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本发明公开一种用于锂离子电池的正电极以及包括其的锂离子电池。用于锂离子电池的正电极包括包含粘结剂和导电剂并且形成在正电极活性材料层上的复合导电层,使得同时改善输出和安全性。此外,通过抑制电极活性材料和隔膜之间的界面上的反应,改善电池寿命。
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本公开涉及一种锂二次电池用正极活性物质及包含其的锂二次电池,所述锂二次电池用正极活性物质包含以化学式1表示的第一化合物及以化学式2表示的第二化合物,其中所述第一化合物的含量以正极活性物质100重量%为基准,为65重量%以上。[化学式1]Lia1Nib1Coc1Mnd1M1e1M2f1O2‑f1,[化学式2]Lia2Nib2Coc2Mnd2M3e2M4f2O2‑f2,化学式1及2的各组成及摩尔比与说明书中所定义的相同。
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本发明提供一种负极,该负极具有堆积在集电体上的负极活性材料层。该负极活性材料层包括表面涂布了硫和/或孔隙中填充了硫的导电材料。此外,本发明还提供一种采用该负极的锂二次电池。由于充放电期间该负极活性材料层的结构即使在硫的相变时也能够保持,所以该负极的结构在充放电期间是稳定的。
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公开了用于锂二次电池的下面结构式1的正极活 性材料及其制备方法, 活性材料表面涂覆有金属氧化物。方法包 括产生结构式1有晶态粉末或半晶态粉末、用金属醇盐溶胶涂 覆晶态粉末或半晶态粉末、以及热处理涂覆有金属醇盐溶胶的晶态粉末的步骤。[结构式1]LiA1-x-yBxCyO2, 其中0
本发明涉及用于生产硅系负极活性物质的方法、用于锂二次电池的负极活性物质、和包含其的锂二次电池。根据本发明的用于生产硅系负极活性物质的方法包含步骤:制备多孔二氧化硅(SiO2)和金属薄膜;将该多孔二氧化硅涂覆到该金属薄膜上;通过进行金属薄膜和多孔二氧化硅的热处理将多孔二氧化硅转化为多孔硅;以及获得多孔硅。
本发明提供防止正极集电板的腐蚀,正极集电板与正极活性物质层良好粘结,且降低了正极活性物质层电阻的锂离子二次电池用正极板及其制造方法、电池制造方法和使用该正极板的电池。正极板(21)的制造方法中,正极板(21)具备铝正极集电箔(22)、和在集电箔上涂布干燥的含有包含LiNiMn系尖晶石的正极活性物质粒子的正极活性物质层(23),正极活性物质层具有第1正极活性物质层,该第1正极活性物质层包含:由分子量5万以下的聚丙烯酸构成的第1粘结剂、和由分子量30万以上的聚丙烯酸构成的第2粘结剂。将其它固体成分设为100重量份的情况下,第1粘结剂添加量为α重量份、第2粘结剂添加量为β重量份时,形成正极活性物质层的第1正极糊满足式(1)~(3):α≥1.7 …(1);β≥0.9 …(2);α+β≤3.0 …(3)。
本发明涉及负极活性物质粒子、负极、锂离子二次电池和负极活性物质粒子的制造方法。负极活性物质粒子具有由“式(I):SiOxDy”表示的组成。式(I)中,x满足0≤x≤1.5。D为周期表的第13族元素或第15族元素。在负极活性物质粒子的最表面,y满足10‑11≤y≤10‑1。在负极活性物质粒子的中心,y满足y≤10‑12。
本发明涉及一种用于锂二次电池的非水电解质溶液,其包括充当HF清除剂的化合物;以及涉及一种藉由包括所述非水电解质溶液来改善循环寿命特性和高温存储特性的锂二次电池。
本发明提供一种用于合成在可再充电化学电池中作为阴极活性材料的锂金属磷酸盐/碳纳米复合材料的方法,所述方法包括:将锂的前体,一种或多种过渡金属的前体和磷酸盐或酯的前体与高表面积活性炭优选磷酸化碳混合并反应。
本发明的目的是提供一种在其中所含的阳离子结构中具有手性中心的离子液体、包含所述离子液体的锂二次电池电解质以及包含所述电解质的锂二次电池。
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本发明提供一种锂盐增稠剂,其增强高温下的热稳定性和低温下的可操作性。本发明还提供一种包含该锂盐增稠剂的润滑油组合物。
本发明涉及一种包含以下化学式1的过渡金属-偏磷酸盐的负极活性物质。化学式1:M(PO3)2,在上述化学式中,M为选自由Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ru、Pd及Ag组成的组中的一种或它们中的两种以上的混合元素。本发明的负极活性物质不使用价格持续上升的锂,仅仅包含过渡金属和磷酸,也能保持稳定且转化反应性好,从而能够提高容量特性。
本发明提供一种提高对电阻焊接的适应性从而提高生产率的表面处理铜箔、锂离子二次电池用负极以及锂离子二次电池。本发明提供一种表面处理铜箔,其特征在于,利用XPS(X射线光电子能谱分析)测得的铜箔的深度方向上的碳和氮的元素含有率(原子%)的合计在最外层表面为最大,且在该碳和氮的元素含有率(原子%)的合计为最外层表面的半值的深度,碳和氮的元素含有率(原子%)的合计在该铜箔的深度方向上的减少度为50%/nm以上,并且JIS-K7194:1994中规定的表面电阻为2.5~40mΩ。
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本发明公开了设计为干燥的原位沉积物的电极材料,其包含至少一种金属螯合聚合物;一种能够可逆地嵌入锂离子的活性材料;多个电导体颗粒;粘合剂聚合物。使用非水溶剂而使该电极材料形成浆料。所述金属螯合聚合物可以是多酚聚合物;醛类、酮类或其混合物;和胺的反应产物。将该电极材料浆料沉积在集流体上并干燥以形成二次锂离子电池中的正极。该沉积的电极材料具有高的柔韧性、对集流体的粘附性、耐电解质腐蚀性和低的电阻。所述电极材料以较低的额外成本而形成优异的正极,并且没有增加工艺复杂性。
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本发明的课题是提供用于锂离子二次电池时进一步降低正极电阻且能够表现出更优异的输出特性的正极活性物质。本发明的解决手段是其由含锂过渡金属的复合氧化物粒子构成,复合氧化物粒子具有层状岩盐型结构的结晶结构,由一次粒子凝集而成的二次粒子构成,二次粒子具有:3.0μm以上且7.0μm以下的d50、1.8m2/g以上且5.5m2/g以下的BET比表面积、0.01μm以上且0.30μm以下的细孔峰值直径、以及所述细孔峰值直径的范围内的0.2mL/g以上且0.6mL/g以下的log微分细孔容积〔dV/d(logD)〕,并且具有0.1μm以上且1.0μm以下的范围内的一次粒径的复数个一次粒子的各个粒子中的添加元素M的浓度的变动系数为1.5以下。
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本发明提供一种锂离子二次电池的负极,所述负极包括集流体、在所述集流体的表面上形成的中间层、以及在所述中间层上形成的活性材料层。所述集流体包含能够与硅合金化的金属。所述活性材料层包含含硅的活性材料。所述中间层包含硅和氧。所述中间层防止能与硅合金化的金属扩散入所述活性材料层中。抑制了所述集流体的构成元素扩散进入所述活性材料层。
一种电池系统包括:放电量获取部,其获取从电池的判定开始电压直到预定的判定结束电压时的放电量(判定区间放电量);内阻获取部,其获取所述电池的内阻值;关联图,在该关联中,针对电池的与时间相关的劣化的每个程度存储电池的内阻值信息和判定区间放电量信息的组合,该电池是与判定目标相同类型的电池并且其中尚未发生锂析出;以及析出判定部,通过利用所述关联图变换在对目标电池的判定期间的判定区间放电量和在对目标电池的判定期间的内阻值中的至少一者而在相同尺度上将所述判定区间放电量和所述内阻值相对比,所述析出判定部判定目标电池中的锂析出的程度。
本发明公开了一种包括Si多孔颗粒集合体的用于可再充电的锂电池的负极活性材料,其中,多孔颗粒中形成有多个空隙,其中空隙的平均直径在1nm和10μm之间,集合体的平均颗粒尺寸在1μm和100μm之间。
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本发明提供一种锂离子二次电池的正极材料,其含有一起分散有由锂金属氧化物构成的活性物质、钛酸钡及导电碳的粘结剂。
本发明公开了制备用于可再充电锂电池的负极活性材料的方法和由该方法制备的可再充电锂电池,该方法包括制备包含球形天然石墨颗粒和溶剂的溶液、超声波处理该溶液和干燥上述超声波处理过的溶液以制备石墨改性颗粒。
钴氧化物、锂钴氧化物、制备它们的方法、和锂二次电池,其中所述钴氧化物包括具有约25MPa‑约50MPa的颗粒强度的颗粒,具有约14μm‑约18μm的粒径D10,且具有小于约15μm的在粒径D90与粒径D10之间的粒径差。
公开了用于可再充电的锂电池的负极活性物质和包括其的可再充电的锂电池,并且负极活性物质具有的N/P比例的范围为约1.5至约2,所述N/P比例为每单位面积的负极活性物质的最大容量相对于每单位面积的正极活性物质的最大容量的比例,其中负极活性物质包括Si和碳的复合颗粒以及结晶碳,并且基于负极活性物质的总重,Si的含量为约3wt%至约15wt%。
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本发明涉及一种锂‑硫电池和包含其的电池模块,所述锂‑硫电池包含负极、正极和设置在所述负极与所述正极之间的电解质。
本发明提供一种非水性电解液,其中的有机溶剂包括至少一种含氟的环状碳酸酯以及至少一种含氟的醚。至少一种含氟的环状碳酸酯与所述至少一种含氟的醚的体积比为1:9~9:1。本发明另提供一种包括上述非水性电解液的锂金属二次电池及锂离子二次电池。
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本发明涉及一种用于制造用于锂电池或锂离子电池的复合电极的方法,所述方法包括:提供具有主表面的箔状的或板状的集电器;在集电器的主表面上形成第一电极层,其中,在集电器和第一电极层之间沿主表面形成第一附着;在第一电极层上形成第二电极层,其中,第一和第二电极层沿与集电器主表面相对置的接触表面接触,第二电极层与第一电极层沿所述接触表面附着性连接;并且用压实装置压实第一和第二电极层,其中,在压实期间,压实装置的压力元件将压力施加到第二电极层的与接触表面相对置的表面的至少一部分上,并且在该压力元件和第二电极层的被施加压力的部分之间能形成第二附着;其中,第一附着和通过压实产生的第二附着之间的比值大于1。
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提供一种具有高能量密度和优异循环特性的锂离子二次电池。本发明涉及一种锂离子二次电池用负极,所述负极包含负极集电器和负极混合物层,所述负极混合物层包含负极活性材料和负极粘合剂,其中所述负极活性材料包含含硅的合金(Si合金)。所述Si合金是结晶的并且其中值粒径(D50粒径)为小于或等于1.2μm,并且所述负极混合物层中包含的所述负极粘合剂的比率按重量计为12~50重量%。
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一种检测二次锂电池中隔板相对于电极位置的装置,其包括:检测平台,其具有升降驱动器和水平移动驱动器,以确保成像清晰度;X射线发射与接收装置,在所述检测平台上方对所述二次锂电池进行X射线辐射;成像装置,其与所述X射线发射与接收装置电连通,具有检测图像显示器;计算机分析判断装置,其确定所述隔板相对于所述电极的位置,以此检测所述二次锂电池的物理结构。本实用新型可以确保电池性能可靠、使用安全。
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本发明的目的在于提供容量特性、输出特性及安全性优异的正极材料及使用该正极材料的锂二次电池。本发明的正极材料是将容量特性优异的正极活性物质和输出特性优异的正极活性物质进行混合制成的正极材料,其中,容量特性优异的正极活性物质具有大粒径的一次粒径,并且用化学式Lix1Nia1Mnb1Coc1O2(0.2≤x1≤1.2,0.6≤a1,0.05≤b1≤0.3,0.05≤c1≤0.3)表示;输出特性优异的正极活性物质具有小粒径的一次粒径,并且用化学式Lix2Nia2Mnb2Coc2O2(0.2≤x2≤1.2,a2≤0.5,0.05≤b2≤0.5,0.05≤c2≤0.5)表示。本发明的锂二次电池为使用该正极材料的锂二次电池。
本发明提供的是用于可再充电锂电池的正极活性材料及包括所述正极活性材料的可再充电锂电池。正极活性材料包括由下述化学式1表示的锂复合氧化物。[化学式1]Li[LizA]O2A={M11-x-y(M10.78Mn0.22)x}M2y在化学式中,M1和M2独立地是选自过渡元素、稀土元素或其组合的一种或多种元素,M1和M2是彼此不同的元素,且-0.05≤z≤0.1,0.8≤x+y≤1.8,0.05≤y≤0.35,且Ni具有2.01到2.4的氧化数。
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