723
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本发明涉及一种正极活性材料,更特别地,涉及一种掺杂有三价金属(Me)的正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池。根据一个方面,提供一种掺杂有三价金属(Me)的由式LixMn2MeyO4(此处,x为0.5~1.3,且y为0.01~0.1)表示的正极活性材料。根据本发明,所述正极活性材料的锰离子的释放大大下降,因此所述电池的容量和循环寿命显著提高。
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本发明提供一种固溶体含锂过渡金属氧化物,含有由化学式(1)[化学式1]Li1.5[NiaCobMnc[Li]d]O3(式中,a、b、c及d满足0.39≤a<0.75、0≤b≤0.18、0<c<1.00、0.05≤d≤0.25、a+b+c+d=1.5的关系。)表示的化合物。当将这种固溶体含锂过渡金属氧化物应用于锂离子二次电池中时,可以降低该电池的迟滞量并实现较高的能量效率,并且具有优异的放电容量。
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提供了电化学电池的含锂负极,以及制造这种含锂负极的方法。所述方法包括在气相沉积方法中将第一前体和第二前体沉积到包含锂的负极材料的一个或多个表面区域上。第一前体和第二前体进行反应,在一个或多个表面区域上形成无机‑有机复合物表面涂层。第一前体包含含有巯基的有机硅烷,第二前体包含无机硅烷。
涉及锂化合物、基于镍的正极活性物质、氧化锂的制备方法、基于镍的正极活性物质的制备方法,以及利用其的二次电池,提供一种包含平均粒径(D50)为5μm以下的Li2O一次颗粒及由所述一次颗粒构成的二次颗粒的锂化合物。
本发明提供一种电解液吸收颗粒、含有所述电解液吸收颗粒的自立片、含有所述电解液吸收颗粒的锂离子二次电池用电极、使用所述电解液吸收颗粒的隔膜、及使用所述电解液吸收颗粒的锂离子二次电池,所述电解液吸收颗粒具有电解液的液体保持性并可以提高锂离子的传输特性。作成一种颗粒,其将能够吸收电解液的树脂层配备在高介电性氧化物固体的表面。具体来说,作成一种电解液吸收颗粒,其在高介电性氧化物固体的表面具有能够吸收电解液的树脂层。
一种用于锂离子二次电池的负电极元件(1)包括:负电极集电体(2);以及负电极层(5),其包括合金活性材料层(3)和树脂层(4),其中所述合金活性材料层(3)形成在所述负电极集电体(2)上,所述树脂层(4)在所述合金活性材料层(3)的表面上被形成为具有开口,所述开口将所述合金活性材料层(3)的部分暴露于所述负电极层(5)的表面。所述合金活性材料层(3)的暴露于所述开口的表面和所述树脂层(4)的表面形成台阶,以便与所述合金活性材料层(3)的暴露表面相比,所述树脂层(4)的表面距离所述负电极集电体(2)的表面更远。
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一种锂二次电池的正极,包括正极活性物质、导电材料、粘结剂和含有非离子纤维素基化合物的增稠剂。一种使用上述正极的锂二次电池。
热释电材料包含钽酸锂,所述钽酸锂经过一定程度的处理后,获得的体电阻率在小于2e+14Ω*cm(优选情况为小于5e+12Ω*cm),大于阈值下限的范围内。
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本发明涉及用于电池和其它电化学电池尤其是锂离子电池的隔膜,其具有关断机制。所述隔膜为包含非织造纳米纤维网和多孔层的层压体,所述多孔层由多个粒度小于所述纳米纤维网的中流量孔径的热塑性颗粒组成。关断层在期望的温度下熔融并开始流动,并限制离子流动通道,导致隔膜的离子电导率在期望的关断温度下显著下降,同时保留隔膜完整性。
本发明提供一种能够抑制伴随重复充放电循环、在充电状态下保存以及浮充等产生的容量劣化的锂离子二次电池负极用非晶质系碳材料。锂离子二次电池负极用非晶质系碳材料的制造方法的特征在于,其为包括如下工序的制造方法:将通过延迟焦化工艺对重质油组合物进行焦化处理而得到的原料碳组合物粉碎以及分级,得到原料碳组合物的粉体的工序;对该原料碳组合物的粉体施加压缩剪切应力,得到碳化物前体的工序;以及,将该碳化物前体在非活性气氛下、900℃~1500℃的温度下加热并碳化,以使由利用广角X射线衍射法测定的(002)衍射线算出的微晶的尺寸Lc(002)达到2nm~8nm的范围的工序,前述原料碳组合物的氢原子H和碳原子C的比率即H/C原子比为0.30~0.50,且微观强度为7~17质量%。
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本发明的目的在于提供一种新型的锂离子二次电池用硫系正极活性物质、包含该正极活性物质的正极、以及使用该正极制成的锂离子二次电池,该正极活性物质具有优异的循环性并且可以大幅改善充放电容量。硫系正极活性物质可以通过使含有聚合物、硫和以微粒形式分散的有机金属化合物的原料在非氧化性气氛下经过热处理而得到,其中,由有机金属化合物的硫化而产生的金属硫化物颗粒被分散在上述热处理物中,上述金属硫化物颗粒的粒径为10nm以上且小于100nm。
用于可再充电锂电池的正极组合物,包括正极活性物质、球状导电材料和片状导电材料。基于1重量份的所述片状导电材料,所述球状导电材料的含量为约1.1至约10重量份。正极包括所述正极组合物并且可再充电锂电池包括所述正极。
本发明涉及一种用于形成包含不对称多烯的组合物的方法,所述不对称多烯包含“α, β不饱和羰基端”和“C?C双键端”,所述方法包含:使含有烯烃或多烯的醇与α, β不饱和羧酸的烷基酯在至少以下组分A)至经由C)存在下反应,以便形成包含不对称多烯的溶液:A)锂盐;B)选自由以下各者组成的群组的组分:对苯二酚、被烷基取代的酚、由被取代的烷基取代的酚、被烷基取代的对苯二酚、由被取代的烷基取代的对苯二酚和其组合;和C)含有N?氧基的化合物;其中不对称多烯的“α, β不饱和羰基端”选自由以下各者组成的群组:如本文所描述的结构a)至c),并且其中不对称多烯的“C?C双键端”选自由以下各者组成的群组:如本文所描述的结构1)至17)。
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本发明提供一种锂离子电池、锂离子电池的电极与电极材料。所述锂离子电池的电极材料包括电极活性物质粉体以及金属薄膜。所述金属薄膜部分或完全包覆在电极活性物质粉体的表面,其中所述金属薄膜包括银、金、铂、钯、铝、镁、锌、锡或前述金属的合金。
可以提供高容量且循环特性优异的锂二次电池。 该电池含有正极1、负极2和非水电解质,负极2含有负极活 性物质与粘合剂,所述负极活性物质含有石墨A与石墨B,所 述石墨A的一次粒子的形状是球状或椭圆状,所述石墨A的 一次粒子的平均粒径是10μm~30μm,所述石墨A的c轴方 向的微晶尺寸与堆密度分别是小于100nm、大于等于 1.0g/cm3,所述石墨B的一次粒 子的形状是扁平状,所述石墨B的一次粒子的平均粒径是1μ m~10μm,所述石墨B的c轴方向的微晶尺寸大于等于 100nm。
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本发明提供包括阳极混合物的二级锂电池,所述阳极混合物含有硅基或锡基活性材料作为阳极活性材料,以及由一种或多种选自下列单体组成的光可聚合材料作为粘合剂:环氧衍生物,聚酯丙烯酸酯,和环氧丙烯酸酯,或其低聚物或聚合物,其中通过简化制造方法可在短时间内制备阳极,所述方法是施加阳极混合物至电流收集器,并利用光照使施加的阳极混合物聚合。此外,由于稳定地维持活性材料之间以及活性材料和电流收集器之间的结合,本发明还提供优良的电池充/放电循环特性,而不管电池充/放电时出现的阳极活性材料体积的显著变化。
本发明涉及一种锂离子二次电池的制造方法,其包括:至少混合有机溶剂和电解质盐以制造电解液的电解液制造工序、将阳极和阴极插入到外装体内的电极插入工序、将所述电解液注入到所述外装体内的注液工序,在所述电解液制造工序或者所述注液工序中的任一个工序中,在所述电解液中添加具有碳原子数为10个以上的烷基且在末端具有环氧基、乙烯基或者硅烷醇基的化合物。
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本发明的课题是提供在非水系溶剂中长期保存时的保存稳定性优异、另外用于锂离子电池时能够改善高温保存试验后的容量的降低的乙烯基砜化合物等。本发明的乙烯基砜化合物具有由下述通式(I)表示的结构。
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本公开涉及一种用于可再充电锂电池的电极以及包括所述电极的可再充电锂电池,所述电极包括集电器、设置在所述集电器的至少一个表面上的电极活性物质层、设置在所述集电器和所述电极活性物质层之间,且由包括碳基材料、第一粘结剂和增稠剂的碳基浆料制造的碳基涂层,其中基于所述碳基涂层,所述第一粘结剂的含量为约35wt%至约70wt%。
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锂离子二次电池(1)具备使用锂离子进行充放电的电池部(10)和在内部收纳电池部(10)的外装部(30)。外装部(30)通过热熔接第1热熔接性树脂层(315)及第2热熔接性树脂层(325)而构成包含第1金属层(313)及第1热熔接性树脂层(315)的第1层叠膜(31)和包含第2金属层(323)及第2热熔接性树脂层(325)的第2层叠膜(32)。并且,电池部(10)的正极侧与第1层叠膜(31)的第1金属层(313)电连接,电池部(10)的负极侧与第2层叠膜(32)的第2金属层(323)电连接。
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本发明提供:包含无机粒子、有机聚合物粘合剂、和醚化度1.10以上且2.00以下的羧甲基纤维素或其盐的锂离子电池用隔板用涂液;或者无机粒子包含亚麻籽油吸油量为30~80(g/100g)的氢氧化镁的锂离子电池用隔板用涂液;以及在基材上具有由这些涂液形成的涂层的安全性高、且内阻低的隔板。
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一种棱柱形锂离子电池单元包含具有盖的封装。设置在封装内的电力组装件具有第一(例如,负)侧和第二(例如,正)侧。端子焊盘电耦接到电力组装件的第一侧,而盖(84、62)电耦接到电力组装件的第二侧。盖包含设置在端子焊盘下方的螺旋圆盘特征(120)以及设置在螺旋圆盘特征下方的反向圆盘(104)。反向圆盘被配置成响应于封装内的压力大于第一预定义压力阈值而向上偏转以使螺旋圆盘特征移位来接触端子焊盘,从而在电力组装件的第一侧与第二侧之间形成外部短路。随后,电力组装件的部分响应于外部短路而出现故障,并中断电力组装件内的电流流动。
锂电池、具有锂电池的电池组以及包括电池组的汽车、移动设备或固定储存元件。本发明的主题是锂电池(1),包括:‑阳极(2)和阴极(3),和‑至少位于阳极和阴极之间的具有锂离子传导盐溶液的电解质凝胶(4),‑其中电解质凝胶(4)包含可被锂离子传导盐溶液润湿的表面张力为至少30mN/m的纤维(6,7)。这样的电池由于纤维增强的电解质凝胶而具有提高的机械稳定性和热稳定性。
提供一种具有优异可靠性的锂离子二次电池系统。提供的锂离子二次电池系统至少具备包括正极和负极的锂离子二次电池和锂析出传感器,其中,该锂析出传感器具备吸热检测部,该吸热检测部在恒定电流充电范围内检测吸热。
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一种用于锂电池纯硅阳极的锂‑硅化合物多晶型及其用于锂电池纯硅阳极的用途及制法,该纯硅阳极包含核种(102),核种(102)具有与Li4.1Si_Cmcm、Li13Si4_Pbam、Li2Si_C12ml、LiSi_I41/AZ其中的一种或多种相同的原子级结构。其中,Li4.1Si_Cmcm原为高温稳定相,不被相信会存在于常温、存在于锂电池纯硅阳极,却被清楚证实,存在于揭露的材料内。拥有该核种的纯硅阳极,在充电(锂化反应)过后,整体结构会形成Li4.1Si_Cmcm、Li13Si4_Pbam、Li2Si_C12ml、LiSi_I41/AZ其中的一种或多种,并展现极优异的电容量,经过250圈充放电循环后,仍能保有2500mAh/g的电容量。能同时提升纯硅阳极实际使用时的电容量、并解决现有的纯硅阳极经反复充放电后体积膨胀而导致电极损坏进而使电池失效的问题。
本发明涉及锂二次电池用正极活性材料,其包括含有镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)的锂复合过渡金属氧化物,其中,所述锂复合过渡金属氧化物的一部分镍(Ni)位点被钨(W)取代,并且残留在锂复合过渡金属氧化物颗粒表面上的锂钨氧化物的量为1,000ppm以下。
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本发明提供一种在固体高分子电解质中添加了铝酸酯化合物作为增塑剂的新型的锂离子电池用电解质。本发明的锂离子电池用固体高分子电解质包含锂离子源、有机高分子化合物和下述通式(1)表示的铝酸酯化合物1种以上而成。上式中,R1、R2及R3相互独立地为碳数1~8的直链或支链状的低级烷基、碳数3~6的链烯基、丙烯酰基或甲基丙烯酰基,OA1、OA2及OA3相互独立地为碳数2~4的氧亚烷基,1为1~100,m及n相互独立地为0~100。
本发明提供容量、耐久性等特性较传统提升的的锂二次电池。具有层状岩盐结构的锂二次电池的正极活性物质用的板状粒子或膜,锂离子的出入面与该板面平行地取向,使其露出于与厚度方向正交的表面即板面,上述厚度方向有多层被层压,上述层在上述厚度方向具有相同的结晶轴,在与上述厚度方向垂直的板面方向具有不同的结晶轴。
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本发明提供一种锂离子电池用负极的制造方法以及锂离子电池。所述锂离子电池负极的制造方法包括下述工序:(1)准备负极板以及与所述负极板连接的负极引线的工序,其中,所述负极板具备集电体、和形成于集电体的表面的薄膜状负极活性物质层,薄膜状负极活性物质层含有合金系活性物质;(2)在由第1板与第2板构成的一组焊接夹具的第1板与第2板之间,以薄膜状负极活性物质层的表面与负极引线的表面重合、且包含由负极板的端面与负极引线的端面形成的焊接端面的焊接区域露出的方式夹持负极板与负极引线的工序,(3)通过向焊接区域进行弧光放电使焊接区域熔化从而将所述集电体与所述负极引线电弧焊接的工序;焊接夹具在第1板与第2板的接合面中的、焊接区域的周围具有限制由弧光放电引起的焊接区域的体积扩展的形状。
本发明提供兼备集电体与电极合及层的优异的密合性和导电性的锂离子二次电池用电极及其制造方法、以及具备优异的循环特性的锂离子电池及其制造方法。所述锂离子二次电池用电极具备铜等集电体(13)以及电极合剂层(14),所述电极合剂层(14)形成于该集电体(13)的一面或者两面,包含活性物质(11)和粘合剂,同时,在集电体(13)和电极合剂层(14)的界面,相隔规定间隔呈点状或条纹状具备与电极合剂层(14)相比粘合剂浓度相对高的粘合剂富集层(12),在集电体(13)的表面上具有粘合剂的浓度梯度。通过相隔规定间隔配置粘合剂富集层(12),利用锚固效果提高集电体(13)与电极合剂层(14)的密合性,并且,确保集电体(13)与电极合剂层(14)的导电性。
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