1137
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用于锂二次电池的正电极活性材料,该材料包括由通式Liv?Niw?Mnx?Coy?Alz?O2所表示的一种混合氧化物,其中0.9≤v≤1.2、0.34≤w≤0.49、0.34≤x≤0.42、0.08≤y≤0.20、0.03≤z<0.05、0.8≤w/x≤1.8、-0.08≤w-x≤0.22、0.12≤y+z≤0.25并且w+x+y+z=1。
本发明涉及用于锂二次电池的核-壳型阳极活性材料,该核-壳型阳极活性材料包含:由含硅的电活性材料制成的核心;以及在该核心外面形成的金属壳,其中该金属壳由包含至少一种金属的至少一种金属化合物[化合物(M)]构成。本发明进一步涉及使用无电镀来制造所述核-壳型阳极活性材料的方法。此外,本发明还涉及使用该核-壳型阳极活性材料来制造阳极结构的方法,并且涉及包含所述阳极结构的电化学装置。
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本发明的一个实施方案提供一种锂二次电池负极活性材料,其为碳系材料中嵌入复数个纳米硅颗粒以及包含多个气孔的多孔性硅‑碳系复合物,所述碳系材料包含石墨颗粒、易石墨化碳(软碳)、难石墨化碳(硬碳)或它们的组合,所述碳系材料中易石墨化碳(软碳)为碳层形状。
本发明涉及一种表面涂布的正极活性材料及其制备方法,所述表面涂布的正极活性材料包含:正极活性材料;和涂布在所述正极活性材料表面上的纳米膜,其中所述纳米膜包含聚酰亚胺(PI)和纤维碳材料。根据本发明的实施方案,当正极活性材料的表面涂布有包含聚酰亚胺和纤维碳材料的纳米膜时,防止所述正极活性材料与电解液之间直接接触,从而抑制所述正极活性材料与所述电解液之间的副反应。因此,二次电池的循环寿命特性可以明显提高。特别地,在高温和高电压条件下,循环寿命特性和电导率可以提高。
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本发明提供一种锂离子二次电池用负极,其包含负极芯材及附着于负极芯材上的负极合剂层,负极合剂层包含活性物质粒子、纤维素醚化合物及橡胶粒子,纤维素醚化合物具有0.25以上且0.7以下的醚化度和20以上且1200以下的平均聚合度,负极合剂层包含平均粒径为1μm以上且75μm以下的由纤维素醚化合物的非水溶性部分形成的残留粒子,活性物质粒子间的粘接强度为98N/cm2以上。
本发明提供一种负极活性材料以及制备所述负极活性材料的方法,所述负极活性材料包含碳基粒子、在所述碳基粒子上生长的碳纳米线以及在所述碳基粒子和所述硅纳米线的表面上的碳涂层。因为本发明的负极活性材料用于锂二次电池中,所以不仅可以增加所述碳基粒子和所述硅纳米线之间的物理结合力,而且可以改善导电性。因此,可以改善所述电池的寿命特性。
锂离子传导性玻璃-陶瓷制品具有化学式MA2(XO4)3表征的结晶组分,式中,M表示选自Li、Na和Zn的一种或多种单价或二价阳离子,A表示选自Al、Cr、Fe、Ga、Si、Ti、Ge、V和Nb的一种或多种三价、四价或五价阳离子,以及X表示P阳离子,其可以被B阳离子部分取代。
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通过使改性酚醛清漆型酚醛树脂附着于石墨粒子而得到附着树脂的石墨粒子。通过将上述附着树脂的石墨粒子在非氧化性气体氛围下以900~1500℃进行加热,使上述改性酚醛清漆型酚醛树脂碳化,由此用碳质被膜包覆上述石墨粒子的表面的至少一部分。在构成上述改性酚醛清漆型酚醛树脂的亚芳基中,5~95摩尔%为具有羟基的亚芳基。得到的碳质包覆石墨粒子在用作锂离子二次电池的负极材料时电池特性优异。
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一种锂蓄电池,其含有至少第一电极、第二电极 和电解质,所述第一电极含可以嵌入 Li+阳离子的活性材料。第一电极 的活性材料含线型缩合化合物,该化合物含通过共用氧原子结 合的、分别为AO4和A’ O4型的至少两个四面体。氧化度 为+2、选自Ni2+、 Co2+、 Mn2+、 Fe2+和 Ti2+中的过渡金属离子嵌入线型 缩合化合物中,并且能嵌入活性材料的 Li+阳离子的数目与过渡金属离 子M2+的数目之间的比严格地大 于1。A和A’选自P5+、 Si4+、 Al3+、 S6+、 Ge4+、 B3+。
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本发明提供一种锂离子电池集电体用轧制铜箔,其具有与负极活性物质良好的粘接性,在超声波焊接时金属粉末的产生少,且具备防锈性。本发明是一种锂离子电池集电体用轧制铜箔,其铜箔表面的BTA皮膜厚度为0.6nm以上且4.6nm以下,且满足以下的关系:40≤润湿张力[mN/m]+BTA皮膜厚度[nm]×10≤80、0.01≤算术平均粗糙度Ra[μm]≤0.25、以及润湿张力[mN/m]≥35。
本发明的一个体现例提供一种锂二次电池用负极活性物质,所述锂二次电池用负极活性物质为在碳质材料中包埋有多个纳米硅颗粒并包含多个气孔的多孔性硅‑碳质材料复合体,其中,所述碳质材料包括石墨颗粒、易石墨化碳(soft carbon)、难石墨化碳(hard carbon)或他们的组合,相对于所述多孔性硅‑碳质材料复合体100重量%,所述石墨颗粒与所述易石墨化碳、所述难石墨化碳或他们的组合的重量比为1:5至5:1。
本发明提供锂离子二次电池的负极用碳材料,所述碳材料的粒径小,具有高的初次充放电效率和2C放电率,兼具输入输出特性和耐久性。锂离子二次电池的负极用碳材料,其特征在于:累积度数分布中的50体积%粒径(D50)为1.0μm以上且小于5.0μm,基于BET法的比表面积(SBET)为6.5m2/g以下,振实密度(DTAP)为0.70g/cm3以上,以及通过拉曼光谱法求得的拉曼R值超过0.100且小于0.300,上述碳材料的特征在于:在中间相小球体的石墨化物颗粒的表面具有碳质被膜。
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一种锂离子传导复合材料,其包含至少一种聚合物和锂离子传导粒子,其中,所述粒子的球度Ψ为至少0.7;并且其中当粒度分布的多分散性指数PI为<0.7时,所述复合材料包含至少20体积%的所述粒子;或者其中当粒度分布的多分散性指数PI在0.7至<1.2的范围内时,所述复合材料包含至少30体积%的所述粒子;或者其中当粒度分布的多分散性指数PI为>1.2时,所述复合材料包含至少40体积%的所述粒子。
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提供了赋予涂布涂层的聚合物基体更优的蒸 气、气体和香气的渗透特性的一种方法和新的阻挡涂料溶液。 该方法和溶液使用了式为(Li2O)x(K2O)1-x(SiO2)y的锂-钾共聚硅酸盐。在该方法中, 若x小于1, 则y在1到10之间; 或者若x为1, 则y大于4.6。对于所述新的涂料溶液, 若x小于1, 则y大于4.6; 或者若y在1到10之间, 则x大于0.5。
本发明公开一种用于锂二次电池的核-壳式尖晶石型阴极活性材料。该活性材料的核部由被氟或硫取代的尖晶石型含锰材料制成,其具有4V级电势,并且显示出成本低和输出功率高的特性;该活性材料的壳部(其与电解质相接触)由尖晶石型含有过渡金属的材料制成,其具有优异的热稳定性和循环寿命特性,并且对电解质显示出低的反应性。因此,所述阴极活性材料表现出显著改善的循环寿命特性和优异的热稳定性。
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本发明提供一种锂二次电池及锂二次电池的阳极,该阳极包括集电体层和层叠于集电体层的活性材料层,其中集电体层具有无开口的层状结构,活性材料层具有带有开口的网状结构,并且该开口在俯视图中的形状为五边形以上的大致正多边形和/或大致圆形。本发明的阳极能够实现比现有技术的充放电循环特性优异的充放电循环特性。
本发明涉及具有通式Li[(1.33-0.67x-y)Mn(0.67-0.5z-0.33x)Ni(x-0.5z+2y)M(z-y)O2的电化学活性的富锂层状氧化物,其中M是钴(Co)、铬(Cr)或它们的任意组合,其中关于Li的量为1< (1.33-0.67x-y)< 1.2,其中关于Mn的量为0.5< (0.67-0.5z-0.33x)< 0.6,其中关于Ni的量为0.2< (x-0.5z+2y)< 0.5,其中关于M的量为0< (z-y)< 0.13。本发明还涉及含有所述富锂层状氧化物的阴极和可充电电池。
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一种改进的用于锂离子电池的纳米复合阴极材料以及制造其的方法。纳米复合阴极材料包括硅酸铁锂基纳米颗粒与石墨烯片的导电基质。纳米颗粒可掺杂有至少一种阴离子或阳离子。
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本发明涉及一种用于锂二次电池的正极活性材料及包括其的锂二次电池。根据本发明的正极活性材料可以减小与电解液之间发生副反应的二次粒子的比表面积和晶粒边界表面,从而改善正极活性材料的高温稳定性并减少由正极活性材料产生的气体。
本发明提供一种锂离子二次电池及其制造方法、以及适合作为该电池的隔板的固体电解质膜及其制造方法,所述锂离子二次电池具有:固体电解质膜(22),具有粒径为10~500nm的电子绝缘性无机粒子(26)、比电子绝缘性无机粒子(26)大且具有电解液耐性和离子传导性的无机固体电解质粒子(25)及填充固体粒子之间的空隙并在特定温度区域热熔融的电子绝缘性材料的热熔融凝固物(27);正极层;及负极层,电子绝缘性材料的热熔融凝固物(27)处于非结晶状态,固体电解质膜(22)中无机固体电解质粒子(25)实际上以单层配置。
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提供用于锂电池的负极和使用该负极的锂电池。在一个实施方式中,负极包括负极活性材料以及包括水生丙烯酸类聚合物和水溶性聚合物的粘合剂。该粘合剂渗入该负极活性材料以通过点粘合提供在负极活性材料之间的粘合力。该粘合剂具有优异的粘合力和弹性,且在电极制造过程中不经历弹性回复现象。该负极具有改善的装配密度、高容量和高能量密度。此外,该负极具有改善的寿命特性,因为该负极结构在重复的充电/放电循环时长期保持。
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用于锂二次电池的电极包括硅类合金,并具有至约1μm至约10μm的表面粗糙度和5μm或更小的表面粗糙度偏差。制造所述电极的方法包括混合电极组合物,研磨所述组合物,在集流体上涂布所述研磨的组合物,和干燥所述研磨的组合物。锂二次电池包括所述电极。
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本发明涉及一种锂二次电池负极活性材料,其组成包括30质量%至65质量%的硅,并且,其具有含有锡-铜基合金基质的两相基质结构,所述锡-铜基合金基质中的锡含量大于或等于50质量%,硅微晶分散于所述锡-铜基合金基质中,并且硅-X基合金结晶以至少部分地包覆所述硅微晶,其中,所述X为选自铁、镍和钴中的至少一种元素,并且,所述X在所述硅-X基合金基质中的添加量大于或等于1质量%。
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一种锂离子二次电池用隔离物,具有以第2高分子层(44)、第1高分子层(42)、第2高分子层(44)的顺序将其层叠而成的多孔结构,第2高分子层(44)的熔点低于第1高分子层(42)的熔点,第2高分子层(44)具有被形成于与第1高分子层(42)相接触的一侧的高分子部位(44a)、以及被形成于与高分子部位(44a)相比远离第1高分子层(42)的一侧的低分子部位(44b),高分子部位(44a)和低分子部位(44b)的重量平均分子量的比,即高分子部位(44a)/低分子部位(44b)为4~19。
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本发明披露了用于锂离子电容器的电解质溶液和包含其的锂离子电容器。电解质溶液可包括:包含选自一种或多种环状碳酸酯化合物的一种或多种化合物的溶剂;以及包含选自由儿茶酚碳酸酯(CC)、氟代碳酸亚乙酯(FEC)、丙烷磺内酯(PS)和丙烯磺内酯(PST)构成的组中的一种或多种的添加剂。
本发明将提供一种用于锂离子电池的钛酸锂(LTO)材料。该LTO材料具有分级微/纳米结构并且包括多个微米尺寸的次级LTO球体和多个孔,该孔包含由金属掺杂剂形成的金属。每个微米尺寸的次级LTO球体包括多个纳米尺寸的初级LTO粒子。多个纳米尺寸的初级LTO粒子被由非金属掺杂剂形成的非金属层包封。本发明的LTO材料具有高能量存储容量和高导电性,该高导电性用于增加在高充电/放电倍率下的容量。
本发明提供一种高强度、高耐热性且伸长率各向异性小的电解铜箔、锂离子二次电池用负极电极、锂离子二次电池以及印刷电路板。本发明的表面处理铜箔为含有0.001~0.020质量%的碳的电解铜箔,其特征在于,该电解铜箔的十点平均粗糙度(Rz)为1.8μm以下,就将所述电解铜箔在150℃下加热1小时后于常温下测定时的拉伸特性而言,所述铜箔的拉伸强度为400MPa以上,铜箔的宽度方向(TD)的伸长率为2%以上,并且表示铜箔的长度方向(MD)的伸长率与所述宽度方向(TD)的伸长率之差的参数,即,伸长率各向异性{[(MD伸长率‑TD伸长率)/MD伸长率]×100}为50%以下。
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根据本发明的锂电池用阳极活性物质是由一次粒子的聚集体形成的二次粒子的内部整个区域分布有孔隙的多孔结构的粒子,其中,上述孔隙的分布形态呈放射形,因而能够具有宽的比表面积,由此电解液向孔隙内的流入变得容易,锂离子的迁移阻力减小,从而能够制造具有高输出功率特性的二次电池。
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