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锂硫电池的充电方法
锂硫电池的充电方法 1172     
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描述了锂-硫电化学电池的充电方法,其中,锂-硫电池包括含有电化学活性含硫物质的阴极、含锂阳极和非水电解质。

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正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种二次电池用正极活性材料,所述正极活性材料包含具有分层的晶体结构并由下式1表示的一种或多种复合物,在所述分层的晶体结构中过渡金属层以相对于过渡金属位点的总量小于20%的量含有Li,且位于锂层中的Ni相对于所述锂层中锂位点的总量的比例即阳离子混合比为1%~4.5%,以稳定支撑所述分层的晶体结构。(1-s-t)[Li(LiaMn(1-a-x-y)NixCoy)O2]*s[Li2CO3]*t[LiOH]   (1)其中0

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具有减少的放气的钛酸锂单电池

本发明披露了一种制造锂单电池的方法。所述方法可包括提供具有一定工作电压范围的锂单电池,其中所述锂单电池包括负电极、正电极以及与负电极和正电极接触并介于负电极和正电极之间的电解质。负电极可包含钛酸锂,电解质可包含添加剂。所述方法还可包括还原添加剂以在负电极的与电解质相接触的表面上形成涂层。所述还原步骤可包括对锂单电池过充电至高于工作电压范围上限的电压并使负电极的电压降到相对于锂为0.2-1V。

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碳涂覆磷酸锂铁的连续合成

本发明涉及一种制备碳涂覆的磷酸锂铁颗粒的连续方法,其中所述碳涂覆的磷酸锂铁颗粒具有10-150nm的平均粒度(d50),且其中所述碳涂层为乙炔黑涂层,所述方法包括在反应器中,在该反应器的颗粒形成区域中进行火焰喷雾热解步骤(i),和在该反应器的碳涂覆区域中进行碳涂覆步骤(ii),其中(i)将包含处于有机溶剂中的锂或锂化合物、铁或铁化合物以及磷或磷化合物的混合物的可燃有机溶液经由至少一个喷嘴供入,在所述喷嘴处对所述有机溶液进行分散、引燃并燃烧以产生火焰喷雾,由此形成磷酸锂铁颗粒的气溶胶;(ii)将乙炔气体注入所述气溶胶中,由此在所述磷酸锂铁颗粒上形成乙炔黑涂层;(iii)将所述涂覆的颗粒通过惰性骤冷气体冷却并收集于过滤器上。

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正极活性材料及其制备方法和锂离子二次电池

本发明公开了一种制备用于锂离子二次电池的正极活性材料的方法、一种通过该方法制备的正极活性材料以及一种包括该正极活性材料的锂离子二次电池,所述方法包括:通过混合含锂化合物和金属氧化物来获得混合物;将含锂化合物粉末分布到炉内;在炉内对所述混合物进行热处理,其中,分布到炉内的含锂化合物粉末的热分解温度低于与金属氧化物混合的含锂化合物的热分解温度。

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袋型锂二次电池及其制备方法

本发明公开了一种袋型锂二次电池,其包括具有电极组件的袋型裸电池、用于接纳电极组件的外袋、及卷绕该袋型裸电池的套管件。本发明还公开了一种制备该袋型锂二次电池的方法,其包括通过在外袋中接纳电极组件来形成袋型裸电池以及采用套管件将袋型裸电池制成管形。根据本发明,不用单独的组装壳体对袋型锂二次电池进行组装,而通过设置套管件将袋型裸电池卷绕成管形,因此,可以简化组装工艺,降低生产成本。

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锂离子储能元件及其制造方法

本发明提供一种锂离子储能元件,其包括正极,正极包含第一集电片及位于第一集电片上的正极活性物质;负极,其包含第二集电片及位于第二集电片上的负极活性物质,负极活性物质系选自由含碳材料、Si合金及Sn合金所组成的族群;以及电解质,其中正极活性物质包含锂离子提供者及正极框架活性物质,该锂离子提供者为过氧化锂、氧化锂或两者的混合物。本发明亦有关一种锂离子储能元件的制造方法。

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预估锂离子电池剩余充电时间的方法以及充电监测器

本发明公开了一种预估锂离子电池剩余充电时间的方法以及充电监测器,这个方法包括:撷取锂离子电池在充电过程的温度(T)、充电电流(Ic)以及充电电压(V),其中锂离子电池在充电过程中先以定电流充电模式(CC?Mode)充电,再以定电压充电模式(CV?Mode)充电;当锂离子电池在定电流充电模式充电时,获得定电流充电时间(tcc),且依据温度获得在定电压充电模式所需的定电压总充电时间(tcv),借此获得锂离子电池的剩余充电时间;以及当锂离子电池进入定电压充电模式充电时,则依据当前的温度与充电电流获得定电压剩余充电时间(tcv’)。

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回收锂离子电池的方法

本文提供一种在极性溶剂例如水性介质或水中回收锂离子电池的方法。本文所公开的方法将阳极与阴极材料的混合物从废弃的锂离子电池分离。所述分离的电极材料可在高回收率下容易地收集,提供了从废弃的锂离子电池中回收电子材料的快速、高效并且低成本的方法。

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用于锂离子电池的核-壳复合颗粒

本发明涉及锂离子电池,其具有基于含有核‑壳复合颗粒的阳极材料的阳极,其特征在于所述核‑壳复合颗粒的核是含有硅颗粒的多孔的碳基基质,并且所述核‑壳复合颗粒的壳是非多孔的,并且能通过一种或多种碳前体的碳化获得,并且完全充电的锂离子电池的阳极材料仅部分锂化。

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复合正极活性材料、其制备方法、包括复合正极活性材料的正极及包括正极的锂电池

复合正极活性材料、其制备方法、包括复合正极活性材料的正极及包括正极的锂电池,所述复合正极活性材料由式1表示,其中,在式1中,M为锆(Zr)、铝(Al)、铼(Re)、钒(V)、铬(Cr)、铁(Fe)、镓(Ga)、硅(Si)、硼(B)、钌(Ru)、钛(Ti)、铌(Nb)、钼(Mo)、镁(Mg)或铂(Pt),1.1≤a≤1.3,b+c+d+e≤1,0≤b≤0.3,0≤c≤0.3,0<d≤0.6和0≤e≤0.1,其中,通过锂和金属的原子相互扩散,所述复合正极活性材料具有均匀的锂过量区域的分布和均匀的金属阳离子的无序的程度,并且金属阳离子在原子尺度上具有无序的、不规则的排列。式1LiaNibCocMndMeO2

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锂电池用粘结剂组合物
锂电池用粘结剂组合物 1196     
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本发明的课题在于提供一种解决在使用含有硅的活性物质的情况下充放电容量降低等问题的优异的粘结剂组合物、使用该粘结剂组合物的浆料组合物和电极、以及该电极的制作方法。本发明涉及“包含(A)含有聚丙烯酸的1种以上的聚合物、(B)2元~10元的醇和(C)水而成的粘结剂组合物”、“包含1)含有硅的活性物质、2)导电助剂和3)上述粘结剂组合物而成的锂电池用的浆料组合物”、“具有1)含有硅的活性物质、2)导电助剂、3)来源于上述粘结剂组合物的粘结剂和4)集电体的锂电池用的电极”、和“锂电池用的电极制作方法,其特征在于,将上述浆料组合物涂布在集电体上后进行干燥”。

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使用硫族化物对锂金属阳极的异位固体电解质界面改性

本文所描述的实现方式总体涉及金属电极,更具体地涉及含锂阳极、包括前述含锂电极的诸如二次电池的高性能电化学装置,及其制造方法。在一个实现方式中,提供了一种阳极电极结构。所述阳极电极结构包括包含铜的集流体。所述阳极电极结构进一步包括形成在所述集流体上的锂金属膜。所述阳极电极结构进一步包括形成在所述锂金属膜上的固体电解质界面(SEI)膜堆叠。所述SEI膜堆叠包括形成在所述锂金属膜上的硫族化物膜。在一个实现方式中,所述SEI膜堆叠进一步包括形成在所述硫族化物膜上的氧化锂膜。在一个实现方式中,所述SEI膜堆叠进一步包括形成在所述氧化锂膜上的碳酸锂膜。

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具有导电包装层的锂微型电池

本发明涉及具有导电包装层的锂微型电池。锂微型电池包括由其中分散金属颗粒的聚合物材料基体组成的包装薄层(16)。包装薄层(16)构成锂微型电池阳极集流体的至少一部分。聚合物材料有利地由选自双酚A二缩水甘油醚、双酚F丁二醇二缩水甘油醚、7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-羧酸7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基甲酯、以及双酚A与环氧氯丙烷的混合物的至少一种能光聚合的前体材料得到。其也可为由至少两种能光聚合的前体材料的均匀混合物得到的共聚物,所述前体材料分别为基于丙烯酸酯例如1,6-己二醇二丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯;和基于环氧化物,例如选自双酚A二缩水甘油醚、7-氧杂双环[4.1.0]庚烷-3-羧酸7-氧杂双环[4.1.0]庚-3-基甲酯、以及双酚A与环氧氯丙烷的混合物。

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锂离子电池用正极活性物质的制造方法

本发明提供一种锂离子电池用正极活性物质的制造方法,该制作方法包括,将构成以一般式LiXMYPZOW(其中,M为过渡金属元素的组合、X、Y、Z和W分别表示1个分子中的各元素的构成比)表示的锂过渡金属氧化物的各元素的不成盐氧化物混合得到混合物,然后对该混合物照射频率为10GHz以上、100GHz以下的毫米波,进行加热处理的过程。根据该制造方法,不需要粉碎,能量损失小,能制造良好品质的锂离子电池用正极活性物质。

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经含氟共聚物表面处理的锂二次电池用正极活性材料及其制造方法

本发明公开了一种锂二次电池用正极活性材料及其制造方法,所述正极活性材料包含:含锂的金属氧化物粒子;第一表面处理层,所述第一表面处理层形成在所述含锂的金属氧化物粒子的表面上并包含选自氟掺杂的金属氧化物和氟掺杂的金属氢氧化物中的至少一种化合物;以及第二表面处理层,所述第二表面处理层形成在所述第一表面处理层的表面上并包含含氟共聚物。

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锂二次电池用负极活性物质及其制造方法

本发明提供一种能够实现锂二次电池的循环寿命的长寿命化的锂二次电池用负极活性物质。锂二次电池用负极活性物质由通过将厚度0.15mm以下的铝箔切断而形成的颗粒的集合体即粉末形成。各颗粒为能够通过筛孔尺寸0.1mm的筛网(基于JIS?Z8801-3)的大小,粉末的基于BET法的比表面积为0.3m2/g以上。

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锂过渡金属氧化物的氟钝化方法

本发明涉及锂过渡金属氧化物的氟钝化处理方法,包括:(a)准备粉末或块形态的锂过渡金属氧化物的步骤;(b)利用含氟的原料气体生成等离子体的步骤;以及(c)利用所述等离子体处理所述锂过渡金属氧化物的步骤。

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高容量锂离子电化学电池及其制备方法

本发明提供了高容量锂离子电化学电池,所述高容量锂离子电化学电池包括正极和负极,其中所述正极包含层状锂过渡金属氧化物,所述正极具有第一不可逆容量,所述负极包含合金阳极材料,所述负极也具有第一不可逆容量。所述正极的第一不可逆容量小于所述负极的第一不可逆容量。所述正极的放电电压曲线在低于3.5V?vs.Li/Li+的电压下覆盖其容量的至少10%。当所述电池以C/10或更慢的速率从约4.6V?vs.Li/Li+放电到约2.5V?vs.Li/Li+时,并且当所述电化学电池放电到约2.5V?vs.Li/Li+或更大的最终放电电压时,所述正极的平均放电电压高于3.75V?vs.Li/Li+。

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铌酸锂单晶基板的制造方法

本发明的课题是提供一种容易管理涉及温度、时间等的处理条件、体积电阻值的面内分布少并且由同一晶锭加工成的基板间的体积电阻率偏差少的铌酸锂(LN)基板的制造方法。本发明是使用通过丘克拉斯基法培养成的LN单晶制造LN基板的方法,其特征在于,将单晶中的Fe浓度为50质量ppm以上且2000质量ppm以下的、晶锭状态的铌酸锂单晶埋入Al粉末中或者埋入Al和Al2O3的混合粉末中,在450℃以上且小于铝的熔点660℃的温度条件下进行热处理,制造体积电阻率被控制在1×108Ω·cm以上且2×1012Ω·cm以下的范围的铌酸锂单晶基板。

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包含锂离子的骨组织植入物

本发明基于已经发现当将骨组织植入物植入到所述骨组织中时,在骨组织中局部给予锂离子可以改善骨形成和骨质。特别地,本发明涉及骨组织植入物及其制备方法,所述骨组织植入物具有被包含锂离子的氧化物层覆盖的植入物表面。本发明还提供了包含锂离子的喷砂粉末、局部增加骨形成的方法、和锂离子或其盐用于制备局部增加骨形成的药物组合物的用途。

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锂离子二次电池用负极活性物质材料及其制造方法

本发明的目的在于提供一种锂离子二次电池用负极活性物质材料,其能够实现被加工成电极时的填充密度高、并且输入特性高的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用负极活性物质材料,包含具有以Li4Ti5-xFexO12(式中,x为0

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锂离子二次电池和其制造方法

本发明公开了锂离子二次电池和其制造方法。本发明的锂离子二次电池,具有活性物质密度高且电解液的通液性高的极板。在制造锂离子二次电池时,使压延前的正极复合材料层或负极复合材料层含有通过压延可压碎的中空树脂粒子。对正极板或负极板进行压延时,中空树脂粒子被压碎,所以能够容易地提高活性物质密度。此外,被压碎的树脂粒子在极板表面形成凹凸,同时在极板内形成空孔,所以能够提高电解液的通液性。其结果,能够提高锂离子二次电池的放电容量和速率特性。

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锂离子电池用负极材料和其用途

本发明的负极材料的单位质量的放电容量大、且初始效率优异。通过使用该负极材料,可以形成大容量且充放电循环特性优异的锂离子电池。本发明涉及锂离子电池用负极材料、具有使用该负极材料的负极的锂离子电池,所述锂离子电池用负极材料为包含含硅颗粒、人造石墨颗粒和炭质材料的锂离子电池用负极材料,其为前述含硅颗粒与人造石墨颗粒与炭质材料的其至少一部分复合化而成的复合颗粒,前述含硅颗粒为在颗粒表面具有SiOx层(0<x≤2)的硅颗粒,且含氧率为1.0质量%以上且18.0质量%以下,以具有200nm以下的一次粒径的颗粒为主成分,前述人造石墨颗粒是基于激光衍射法的体积基准累积粒度分布中的累积50%时的粒径D50为1.0μm以上且15.0μm以下的非鳞片状人造石墨颗粒。

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再循环电池材料中锂的再引入

提供了制备用于能量储存设备的再循环的或翻新的电极材料的方法。一个实例方法包括从再循环或废弃流收集贫锂电极材料,并在所述贫锂电极材料中至少补充一些锂。第二个实例方法包括开启能量储存设备的电池的外壳,在电池的贫锂电极材料中至少补充一些锂,并密封所述电池的外壳。

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用于再充式锂电池的复合聚合物电解质

用于薄板再充式锂电池的复合电解质包括多孔或微孔的惰性聚合物层压板,此层压板载有含可离解的锂化合物的另一多孔聚合物,粘合的聚合物层浸有含锂盐的有机液体。多孔或微孔的隔板层压板可以是单一的聚合物层或多层聚合物。将复合电解质插在再充式锂电池的两极之间。在另一实施方案中,多孔聚合物隔板在其每一主面上有含可离解的锂化合物的粘合聚合物层。

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锂二次电池用正极活性物质的制造方法

本发明提供了使用廉价的氢氧化钴和碳酸锂,制造体积容量密度、安全性、充放电循环耐久性、加压密度以及生产性等多方面都具有优异特性的锂二次电池正极用锂钴复合氧化物的方法。该方法是将氢氧化钴粉末和碳酸锂粉末按锂/钴的原子比达到0.98~1.01的要求进行混合,于250~700℃在含氧气氛中对所得混合物进行煅烧,再对该煅烧物于850~1050℃在含氧气氛中进行煅烧,或者以250~600℃的升温速度在4℃/分钟以下的条件升温,然后于850~1050℃在含氧气氛中进行煅烧。

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用于制备锂复合过渡金属氧化物的前体及其制备方法

本发明涉及一种用于制备锂复合过渡金属氧化物的过渡金属前体和制备所述过渡金属前体的方法,所述过渡金属前体包含由下式1表示的复合过渡金属化合物和烃化合物:MnaMb(OH1-x)2?(1)其中M是选自以下元素中的至少两种:Ni、Co、Mn、Al、Cu、Fe、Mg、B、Cr和第二周期过渡金属;0.4≤a≤1;0≤b≤0.6;a+b≤1;以及0< x< 0.5。所述过渡金属前体包含特定的复合过渡金属化合物和烃化合物,因此当使用所述过渡金属前体制备锂复合过渡金属氧化物时,碳可以存在于锂过渡金属氧化物粒子内和/或锂过渡金属氧化物粒子的表面上,由此包含所述锂复合过渡金属氧化物的二次电池展现出优异的倍率特性和长使用寿命。

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具有二次密封件的锂离子电池单元

一种锂离子电池单元包含封装锂离子电池单元的活性部件的棱柱形壳体。所述锂离子电池单元还包含:端子,其具有延伸穿过所述壳体中的开口并电连接到所述活性部件的端子柱;一次密封部件,被配置成相对于壳体而密封端子柱的第一部分;以及二次密封件,其围绕所述端子柱的第二部分并抵靠所述一次密封部件而设置。所述二次密封件由可固化粘合树脂形成,并被配置成阻挡电解质从所述锂离子电池单元流出并被配置成阻挡水分进入到所述锂离子电池单元中。

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预锂化硅和氧化硅电极的方法

用于预锂化阳极的方法包括:提供具有主体材料的阳极,主体材料包含硅颗粒或SiOx颗粒,设置导电预锂化隔膜的第一侧与阳极邻接,以及设置锂源与预锂化隔膜的第二侧邻接使得锂离子经由预锂化隔膜迁移到主体材料。预锂化隔膜包括多孔主体、一种或多种溶剂和一种或多种锂离子。制造电池单元的方法还包括将预锂化隔膜与锂化阳极分离,并将锂化阳极与电池隔膜和锂阴极结合以形成电池单元。该方法可以进一步包括向阳极和锂源施加电压,或者在锂离子迁移到主体材料的同时在锂源和阳极之间保持恒定电流。

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