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本公开提供了“具有混合的长侧链和短侧链的锂化的全氟化聚合物”。一种聚合物电解质包括离子导电锂化膜,所述离子导电锂化膜包括单离子聚合物,所述单离子聚合物具有:第一锂化全氟磺酸离聚物,所述第一锂化全氟磺酸离聚物具有多个短侧链,所述多个短侧链各自包括约1至3个碳的短碳链;以及第二锂化全氟磺酸离聚物,所述第二锂化全氟磺酸离聚物具有多个长侧链,所述多个长侧链各自包括用所述短侧链塑化的约4至7个碳的长碳链。所述聚合物电解质还可包括增塑剂。
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本发明提出一种抑制锂电池热失控的方法,所述方法步骤包含有提供一锂电池,所述锂电池包含有一电化学反应系统,所述锂电池已经可以进行充放电运作;当所述锂电池升温至一默认温度时,提供金属离子A与两性金属离子B至所述电化学反应系统,以钝化正负极活性材料,其中所述金属离子A选自非锂的碱金属族与/或碱土金属族,以有效终止锂电池热失控。
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公开了负极活性材料、制备所述负极活性材料的方法和包括所述负极活性材料的锂二次电池。负极活性材料包括钛酸锂,其中所述钛酸锂的一部分锂被选自Sr、Ba、其混合物和其合金的至少一种取代,并且因此包括所述负极活性材料的锂二次电池可改善高倍率放电特性。
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本发明涉及以具有(准)红磷铁矿结构的结晶性铁磷酸盐或金属掺杂的结晶性铁磷酸盐为前体的锂金属磷酸盐(LMP)的制备方法,该方法包括:将浆液状或滤饼状的结晶性铁磷酸盐和锂原料物质混合的步骤;及将上述混合物进热处理的步骤。所述方法是将结晶性铁磷酸盐在浆液状或滤饼状态下与锂(Li)原料物质和碳(C)包覆物质混合,从而使Li、Fe、P及C元素均匀混合,之后使上述元素同时干燥,因此能够制备高品质的LMP。由此,根据本发明,能够使锂金属磷酸盐的制造工序上便利,还能够提供电池特性优异的锂二次电池。
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一种控制多用途车辆的移动的运动控制系统。该运动控制系统包括电力制动器,该电力制动器(i)当电力制动器未被供电时提供阻止多用途车辆的马达转动的机械阻力,和(ii)当向电力制动器供电时去除机械阻力以允许多用途车辆的马达转动。该运动控制系统还包括具有接触器的锂电池管理系统(BMS),该接触器成闭合以提供至锂电池的电通路和打开以取消至锂电池的电通路。该运动控制系统还包括与电力制动器和锂BMS耦合的控制电路。该控制电路响应于对于牵引信号的接收而指示锂BMS保持接触器闭合,以从锂电池向电力制动器提供电能。
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本发明的目的是提供一种用于锂二次电池的阴极活性材料,以为所述电池提供持续时间长的高输出性能,以及公开一种所述活性材料的制造方法和利用所述活性材料的锂二次电池,还提供由多个所述电池组合构成的装配模块。本发明的特征在于:用于锂二次电池的阴极活性材料和制造所述活性材料的方法、利用所述活性材料的锂二次电池、由多个所述锂二次电池组合构成的电池装配模块,其中所述阴极活性材料是静电地和/或机械地聚集的氧化物聚集体,此氧化物具有初级颗粒的形式并且包括锂和锰,所述聚集体通过外部物理作用力分散成离散的初级颗粒。
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本发明提供一种正电极活性材料和制备该材料的方法。该正电极活性材料包含一内芯和在内芯上的表面处理层。该内芯包含至少一种锂氧化合物,表面处理层包含至少一种含有涂覆元素的氧化物。该锂氧化合物包括一种平均粒度大于或等于1μm且小于10μm的二级颗粒。该二级颗粒是由平均粒径为1至3μm的小的初级颗粒聚集而成的。该正电极活性材料是通过涂覆包含涂覆元素源的锂氧化合物的有机溶液或水溶液并热处理所涂覆的化合物来制备的。
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用于可再充电锂电池的粘合剂组合物包括:互穿聚合物网络(IPN)结构,其包括包含由化学式1表示的结构单元或由化学式2表示的结构单元的环状聚合物和聚丙烯酰胺。还公开其制备方法、以及包括其的用于可再充电锂电池的电极和可再充电锂电池。在化学式1和2中,R1-R3、R11-R16、以及n和m与在详细描述中定义的相同。化学式1化学式2。
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本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂锰镍的复合氧化物,提出了能抑制高温环境下的气体产生量、且提高循环特性、能提高充满电状态下的正极的热力学稳定性的材料。提出了用通式[Li(LiaNiyMn2‑a‑b‑y‑z‑αTibAlzMα)O4‑σ](式中,0<a、0<b、0.30≤y<0.60、0<z、0≤α、2‑a‑b‑y‑z‑α<1.7、3≤b/a≤8、0.1<b+z+α、0<z/b≤1、M为选自由Mg、Fe、Co、Ba、Cr、W、Mo、Y、Zr、Nb和Ce组成的组中的1种或2种以上的金属元素)表示的尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物。
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一种锂离子电池模块22包括外壳39,所述外壳的尺寸符合标准铅酸电池的外形尺寸。所述锂离子电池模块22还包括:多个锂离子电池单元116,所述多个锂离子电池单元以堆叠的方式设置在所述外壳39内;以及所述外壳39的散热外壁部件60、62。所述散热外壁部件大体上在至少一个方向上延伸至所述标准铅酸电池的最外层尺寸。
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一种锂电池组的低阻抗结构,包括有:壳体及多个锂电池,在该壳体内设有集电板,在该集电板上设有多个供锂电池电极联结的插孔,当该电池电极穿过该插孔后,弯折连接在一起,并通过该集电板上的接点,将锂电池的电源输出,利用上述的结构形成可随着电子设备输入电源结构方式,而轻易改变锂电池组电源输出的低阻抗联结方式。
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一种高电压动力型锂离子可充电电池,包括:充满电解液的壳体,壳体内至少设有两个锂离子电芯单元,各锂离子电芯单元正负极之间串联连接组成电芯体后被整体封装在一个壳体内,其特征在于:所述壳体内设有供各电芯单元分置的电芯仓,各电芯仓之间留有可确保共用电解液流动的通道;所述串联连接的各电芯单元分置在各电芯仓内。本实用新型设计科学,结构巧妙、合理,它在承续了ZL03126538.3实用新型专利各特点的基础上,更加完善了其结构,大大降低了电池使用中因温度上升可能造成的损坏。这种结构可使锂离子电池的单体电压自2.0V至几百上千伏特成为可能。它可使锂离子电池具有更佳的充放电循环特性,能满足各个领域、各种不同负载条件下使用要求。
本发明的目的是提供锂复合化合物颗粒粉末和使用该锂复合化合物颗粒粉末的二次电池,该锂复合化合物颗粒粉末,作为二次电池的正极活性物质,循环特性良好、且高温保存特性优异。本发明的锂复合化合物颗粒粉末的特征在于:在由Li1+xNi1-y-z-aCoyMnzMaO2表示的锂复合化合物颗粒粉末中,用飞行时间型二次离子质量分析装置分析该锂复合化合物颗粒粉末的颗粒表面时的离子强度比A(LiO-/NiO2-)为0.5以下、并且离子强度比B(Li3CO3+/Ni+)为20以下。
本发明提供一种用于锂硫二次电池的正极的粘结剂,其包含丙烯酸类聚合物,所述丙烯酸类聚合物包含丙烯酸类单体聚合单元、非丙烯酸类单体聚合单元和氧化还原性单体聚合单元。所述丙烯酸类聚合物含有至少30重量%的所述丙烯酸类单体聚合单元。此外,本发明提供一种正极活性层、一种正极以及一种使用所述粘结剂制造的锂硫二次电池。
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本发明提供一种层状结构锂复合金属氧化物的制造方法,其包括在惰性熔融剂存在下,使含有过渡金属元素及锂元素且锂元素相对于过渡金属元素的摩尔比为1以上2以下的锂复合金属氧化物原料进行烧成的工序,所述惰性熔融剂含有选自M的碳酸盐、M的硫酸盐、M的硝酸盐、M的磷酸盐、M的氢氧化物、M的钼酸盐及M的钨酸盐中的1种以上的化合物,此处,M表示选自Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg、Sr及Ba中的1种以上的元素。
本发明涉及化学式为NiaM1bM2cOx(OH)y的粉末状化合物,其制备方法,及其作为用来制备锂二次电池的锂化合物的前体材料的应用。
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本发明提供了一种在长时间内具有优异的电池循环性质、电容量、存储特性和其它电池特性的锂二次电池,以及可用于所述锂二次电池的非水电解溶液。一种在非水溶剂中溶解电解质盐的非水电解溶液,在所述非水电解溶液中包含(i)由通式(I)表示的二羰基化合物,或者(ii)由通式(II)表示的二羰基化合物,以及碳酸亚乙烯酯。[化学式1](其中R1表示氢原子、烷基、烯基、苯基等;并且X表示氢原子、R2基团或者OR2基团。R2表示烷基、烯基、苯基等。)[化学式2](其中R1和X与上面相同,Y和Z表示氢原子、R2基团、OR2基团、COR2基团或者CH2COR2基团,并且n为1-6。)
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本发明涉及一种层叠锂聚合物电池的单体电池的结构,其中电极端子设置在锂聚合物电池的各个单体电池的表面上,并且交替层叠,从而仅仅通过层叠操作可以串联连接单体电池,而不需要额外的连接装置。所述电池系统包括第一单体电池和第二单体电池,每个单体电池都具有袋以及阳极端子和阴极端子,所述阳极端子和阴极端子连接到所述袋的表面并沿向上和向下方向相反弯曲。在这种情况下,第二单体电池的阴极端子直接连接到第一单体电池的阳极端子。
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本发明涉及具有被涂覆的分隔体的锂离子蓄电池。多孔聚合物片材或膜上提供有非导电性陶瓷组合物的薄涂层并且该涂层和该膜的全部表面,包括孔隙表面,共形。该被涂覆的膜例如非常适合用作在锂离子蓄电池中的池内分隔体。该涂层在蓄电池工作中提高分隔体的机械性能和热稳定性以及保留电解质。涂层可以通过两步骤气相方法形成,其中一种或多种金属如铝、钙、镁、钛、硅和/或锆的原子是以共形层沉积在工件表面上。金属原子然后可以与氨、二氧化碳和/或水进行反应,在表面上形成它们的各自非导电性氮化物、碳化物和/或氧化物。根据需要重复该两步处理方法以获得所需厚度的陶瓷材料涂层。
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一种用于锂离子电池的电极组合物,包括具有1μm至50μm范围内的平均颗粒尺寸的颗粒。该颗粒包括共享公共相界的电化学活性相和电化学非活性相。电化学活性相包括元素硅,以及电化学非活性相包括以金属间化合物、固体溶液或其组合物的形式的至少两种金属元素。在循环之前,该相的每一种没有大于1000埃的晶粒。此外,在通过锂离子电池中的一次完全充电-放电循环该电极被循环之后,电化学活性相是非晶的。
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在固定床(12、42、62、82)中用于卤化如氯化矿物的循环间歇法,其使用多次循环,包括以下步骤:至少部分地排空床,用反应气体填装床(12、42、62、82),保持床(12、42、62、82)中的反应气体达预定时间和在真空下抽出反应产物。还公开了使通过锻烧以Α晶形天然存在的锂辉石而生成的Β晶形的锂辉石氯化而优先提取氯化锂形式的锂。
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提供通过1000℃以下的焙烧而能够防止焙烧中的质量减少且形成固体电解质和负极活性物质的前体。使用钛酸锂系复合产物的前体,该前体的特征在于,其是用于通过焙烧而形成钛酸锂与钛酸锂镧的复合产物的前体,其由包含Li与Ti的复合盐以及La元素源化合物的固体状物质形成。这种钛酸锂系复合产物的前体通过下述制造方法来获得,所述制造方法的特征在于,其包括:将至少包含Ti元素源、Li元素源和溶剂的混合物通过溶剂热处理法进行加热,从而形成固体状物质的工序。
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本发明公开了一种锂二次电池,所述锂二次电池包括正极、负极、隔膜和非水电解质,其中正极包括LiaNixMnyCozO2(a+x+y+z=2,0.9≤a≤1.1,0≤x,0≤y,0≤z)作为正极活性材料,且其中非水电解质包括(i)氟化的环状碳酸酯,(ii)基于丙酸酯为基础的酯,和(iii)非卤化的碳酸酯,其中(i)和(ii)的混合重量比(i : ii)为20 : 80至50 : 50。
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本发明的课题是提供一种锂二次电池中的正极活性物质,可一并达成锂二次电池良好的倍率性能和实用上充分的耐久性(循环性能)。本发明的锂二次电池的正极活性物质,内部有气孔。即,本发明的锂二次电池的正极活性物质的粒子或膜的内部,形成有许多气孔。本发明的特征在于,该气孔的内壁被导电性膜覆盖。
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本发明涉及负极活性物质、钠离子电池和锂离子电池。本发明的课题在于提供一种能够实现电池的安全性提高的负极活性物质。本发明通过提供以如下为特征的用于钠离子电池或锂离子电池的负极活性物质来解决上述课题:该负极活性物质具有A4Nb6O17相(A为H、Na和K中的至少一种)。
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由多个层的堆叠来实施的锂微电池的制造方法,所述多个层依次包括:由第一材料制成的第一层(11),由第二材料制成的第二层(12),固体电解质层(13)和第一电极(14)。该方法还包括蚀刻形成由第一材料制成的第一图案(M1)以及由第二材料制成的第二图案(M2),该第二图案限定了该电解质层(13)的覆盖区域(13”)以及非覆盖区域(13’)。然后用第二图案(M2)作为蚀刻掩模来蚀刻非覆盖区域(13’)。在蚀刻该第一图案(M1)之后,在第二图案(M2)上形成了锂基层,该锂基层和该第二图案形成了第二锂基电极。
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本发明涉及全固态锂-硫电化学电池及其生产方法。Li-S电化学电池包含至少一个多层组分,所述多层组分含有离子导电固体电解质膜、含硫复合材料的正极膜以及含锂的负极膜。本发明还涉及正极膜,预制正极-电解质元件,以及它们的用途和生产方法。
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