涉及一种正极活性物质、其制备方法以及包括其的锂二次电池,所述正极活性物质包括多个一次颗粒、包括多个一次颗粒的凝聚体的至少一个二次颗粒或其组合,其中,所述一次颗粒具有α‑NaFeO2型的晶体结构,并且包括包含Ni、Co、Mn和Al中的至少一种的锂过渡金属氧化物,并且所述晶体结构的晶格中部分过渡金属位置被掺杂元素M取代,并且晶格中部分氧元素位置被硫S元素取代,其中,所述M包括Mg、Ti、Zr、W、Si、Ca、B、V或其组合,其中,在所述锂过渡金属氧化物中,所述M的含量为1,000ppm至4,000ppm,在所述锂过渡金属氧化物中,所述S的含量小于或等于1,000ppm。
本发明提供一种复合粒子,该复合粒子含有金属、石墨材料和碳材料,其中可以与锂合金化的金属的至少一部分和选自石墨材料和碳材料的至少1种材料接触,且该金属周围的空隙相对于全部空隙为20vol%以上。另外,本发明还提供使用该复合粒子的锂离子二次电池的负极材料、负极和锂离子二次电池。如果在锂离子二次电池的负极材料中使用本发明的复合粒子,则在锂离子二次电池的性能中,可以实现较大的放电容量、优异的周期性质和优异的初期充放电效率这三种性质。
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本发明提供了用于锂基电化学电池的预锂化溶液。所述预锂化溶液包括被配置成预锂化电化学电池的负电极的预锂化盐。当充电电流通过负电极和正电极之间时,来自预锂化锂盐的锂离子预锂化负电极。在一些实施方案中,预锂化溶液可以用作用于电化学电池的电解质,并且还包括离子传导性的锂基盐,其在电池的工作电压下是稳定。还提供了预锂化的方法和包括预锂化溶液的电化学电池。
本发明提供一种不产生凝胶化的稳定的正极合剂用浆料,还提供一种富于柔软性的正极以及电池特性优异的锂二次电池。本发明涉及一种锂二次电池的正极合剂用浆料,其特征在于,该正极合剂用浆料含有正极活性物质、接合剂和有机溶剂,正极活性物质为式LixM1yM21-yO2(式中,0.4≤x≤1;0.3≤y≤1;M1为选自由Ni和Mn组成的组中的至少一种;M2为选自由Co、Al和Fe组成的组中的至少一种)表示的含锂复合金属氧化物,接合剂为组成式(VDF)m(TFE)n(HFP)l(式中,VDF为来自偏二氟乙烯的结构单元;TFE为来自四氟乙烯的结构单元;HFP为来自六氟丙烯的结构单元;0.45≤m≤1;0≤n≤0.5;0≤l≤0.1。其中,m+n+l=1)表示的含氟聚合物。
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本发明提供用于蓄电器件应用中的钛酸锂的低成本有效方法。所需钛酸锂可通过将至少(1)基于氮吸附BET单点比表面积为50-450m2/g的钛氧化物和(2)锂化合物加热而得到。优选将钛氧化物和锂化合物与(3)具有与所需钛酸锂相同的晶体结构的钛酸锂化合物一起加热。优选在加热以前将这些成分干混合。
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本发明提供了一种锂二次电池用正极活性材料和包含该材料的锂二次电池。该锂二次电池用正极活性材料包含芯碳材料和通过部分或完全地涂覆所述芯碳材料的边缘而形成的碳化物层。该锂二次电池用正极活性材料具有特定含量范围的微粒。该锂二次电池用正极活性材料可以提高电极的粘合强度、降低粘合剂用量和改善电池性能。
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一种生产锂电池用正极活性物质的方法,该正极 活性物质为用在含有锂离子的溶液中用化学氧化法制备的由 化学式HxLiyMO2表示的化合物,其中0≤x≤2,0≤y≤2,1 ≤(x+y)≤2,M是一种或两种选自Co和Ni的过渡金属。
本发明提供锂钛复合氧化物及其制造方法、使用该锂钛复合氧化物的电池用电极和锂离子二次电池。为了提供能够用固相法制造、能够使用微粒、能够容易进行制造过程中的管理并且在电极制造时容易处理且用于制造高速率特性的电池的钛酸锂,上述锂钛复合氧化物的特征在于:(a)利用激光衍射法的粒度分布测定中的平均粒径D50为0.5~1.0μm;(b)利用激光衍射法的粒度分布测定中的最大粒径D100与通过扫描型电子显微镜观察所测定的一次粒径的最大值d100的比率D100/d100为1.5~15;(c)基于利用BET法的比表面积测定计算得到的球当量直径DBET与D50的比率D50/DBET为3~7;优选安息角为35~50°。
本发明的目的在于提供进一步提高锂离子二次电池的高的充放电容量、充放电循环特性的技术。为此,作为在本发明中采用的锂离子二次电池负极材料的制造方法,其特征在于,在负极集电体的表面具有含负极活性物质的负极合剂层的锂离子二次电池的负极材料制造中,作为负极活性物质,采用从与锂进行合金化的粒状材料、及能够吸收并释放锂的碳材料中选出的一种或两种以上,作为该负极集电体,当表面粗糙度(Ra)在0.20μm<Ra<0.50μm的范围,且把该负极活性物质的平均粒径(D50(c))的值作为基准时,选择性地采用表面粗糙度(Ra)在0.053×D50(c)μm~0.210×D50(c)μm范围的电解铜箔,并且,在该电解铜箔的表面具有硅烷偶联剂处理层,在该处理层的表面利用该负极活性物质形成负极合剂层,从而构成负极材料。
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本发明涉及锂金属电池、保护锂金属负极的方法、和保护层。所述锂金属电池包括:锂金属负极;设置于所述锂金属负极上的保护层,所述保护层包括:聚合物、以及选自包含第1族或第2族元素的金属盐和含氮添加剂的至少一种;正极;以及设置于所述保护层和所述正极之间的液体电解质,所述液体电解质包括有机溶剂,其中所述选自包含第1族或第2族元素的金属盐和含氮添加剂的至少一种在所述液体电解质的有机溶剂中是不溶性的。
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本发明涉及一种锂二次电池用隔膜以及包含其的锂二次电池,所述锂二次电池用隔膜包括多孔基材和形成在所述多孔基材一侧上的锂金属层,其中,所述锂金属层形成在所述多孔基材的外周表面上,并且具有中空的窗框形状。
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一种带有硫酸盐的锂硅酸盐玻璃板,所述带有硫酸盐的锂硅酸盐玻璃板具有锂硅酸盐玻璃板和形成在所述锂硅酸盐玻璃板的主面上的硫酸盐,其中,所述硫酸盐的熔点比锂硅酸盐玻璃的玻璃化转变温度(Tg)高40℃以上。
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本发明涉及一种锂二次电池用电极以及包含其的锂二次电池,所述电极包括:集流体;和形成在所述集流体的至少一个表面上的含有活性材料和粘合剂的电极材料层,其中,当将所述电极材料层基于厚度划分成两半,并将远离所述集流体且对应于1/2厚度的上层称为电极材料层A,将靠近所述集流体且对应于1/2厚度的下层称为电极材料层B时,电极材料层A和电极材料层B各自含有一个以上的活性材料层,并且满足权利要求中描述的所有条件(1)至(3)。
本发明提供一种使用了石墨粒子的负极,其能够对非水系锂离子二次电池赋予优异的输入电阻特性。在此公开的非水系锂离子二次电池的负极包含:作为负极活性物质的石墨粒子、以及被所述石墨粒子担载的被担载材料。所述石墨粒子具有酚羟基。所述被担载材料具有表面羟基。所述被担载材料中的所述表面羟基的量B(mmol/g)相对于所述石墨粒子中的所述酚羟基的量A(mmol/g)之比为30以上且150以下。
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一种锂离子二次电池,其是具备正极和负极的锂离子二次电池,其中,所述正极具备正极活性物质层、以及设置在所述正极活性物质层的表面上的绝缘层,所述绝缘层被配置为与所述负极相接触,所述正极活性物质层的设置有绝缘层的表面的表面粗糙度Ra为0.5~2.0μm,所述正极活性物质层的密度为3.0~4.0g/cc,所述绝缘层的厚度为10~30μm。
提供用于锂二次电池的基于镍的活性材料、其制备方法、和包括包含其的正极的锂二次电池。所述基于镍的活性材料包括至少一个二次颗粒,所述二次颗粒包括至少两个一次颗粒结构体,其中所述一次颗粒结构体包括多孔的内部部分和具有径向排布的结构的外部部分,和其中所述二次颗粒包括至少两个径向中心。
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本发明涉及用于锂二次电池的隔板以及包括该隔板的锂二次电池,该隔板包括多孔基板和位于多孔基板的至少一个表面上的涂层,其中涂层包括耐热粘结剂、具有核‑壳结构的粘合性粘结剂和无机颗粒,该耐热粘结剂包括(甲基)丙烯酸共聚物,该(甲基)丙烯酸共聚物包括衍生自(甲基)丙烯酰胺的第一结构单元、衍生自(甲基)丙烯腈的第二结构单元和衍生自(甲基)丙烯酰胺磺酸、(甲基)丙烯酰胺磺酸盐或其组合的第三结构单元,粘合性粘结剂的平均粒径为0.2μm至1.0μm,且无机颗粒的平均粒径为0.2μm至1.0μm。
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本发明提供一种能够抑制锂金属的析出的锂离子二次电池的活性物质。锂离子二次电池的活性物质具有由LiZnP(x)V(1-x)O4(0<x<1)表示的组成,以锂金属为基准的氧化还原电位高于0V、且为1.5V以下。
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本发明涉及用于锂硫电池的电解质溶液和包含其的锂硫电池。本发明的用于锂硫电池的电解质溶液显示优异的稳定性并且可以通过抑制在锂硫电池操作期间的气体产生而改善膨胀现象。
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公开的为锂二次电池的电解质以及包含该电解质的锂二次电池。所述锂二次电池的电解质包括锂盐、溶剂组分和添加剂,所述添加剂包括一种或多种下列化合物,
本发明涉及一种用于锂离子二次电池的电解液、锂离子二次电池及其制造方法。所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和至少一种芳族磷酸酯化合物。过充电或高温贮存期间的电池内的放热反应得以阻止从而防止电池温度升高,使得安全性改善。此外,电池呈现出高温贮存期间的良好膨胀稳定性以及改善的循环寿命特性。所述电解液进一步包括碳酸亚乙酯类化合物。碳酸亚乙酯类化合物的存在使得电池的过充电安全性、高温安全性和循环寿命特性进一步改善。
本发明涉及一种导电材料组合物、使用该导电材料组合物的用于形成锂二次电池电极的浆料组合物,以及锂二次电池,所述导电材料组合物能够提供具有更高含量的均匀分散的碳纳米管的电极,从而提供具有更加改善的电特性和使用寿命特性的锂二次电池电极。所述导电材料组合物包含:碳纳米管;以及包含多种多环芳烃氧化物的分散剂,其中,所述分散剂含有60重量%以上的分子量为300至1000的多环芳烃氧化物。
本发明提供一种能够提供具有高能量密度的锂离子二次电池的电极材料。本发明的锂离子二次电池用电极材料的特征在于,含有:能够作为锂离子二次电池的正极活性物质或负极活性物质工作的第一活性物质的粗大粒子、和导电性碳与附着于该导电性碳上的能够作为与上述第一活性物质相同电极的活性物质工作的第二活性物质的复合体的粒子,上述第一活性物质的粗大粒子的粒径大于上述复合体的粒子的粒径,上述复合体的粒子被填充在形成于上述第一活性物质的粗大粒子之间的间隙部中。在上述间隙部中,可以还含有导电剂。
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本发明提供断路特性和熔化特性良好、绝缘性优异、廉价的隔板。本发明涉及一种膜厚为5~100ΜM的多孔质膜,其特征是,含有聚酰胺酰亚胺树脂的多孔质层,该多孔质层的玻璃化转变温度是70℃以上、对数粘度是0.5DL/G以上,当全部重复结构单元为100摩尔%时,包含如上结构式(I)20摩尔%以上。本发明还涉及一种多孔质膜,其特征为含有酰胺键/酰亚胺键比是10/90~45/55的聚酰胺酰亚胺树脂多孔质层。另外,本发明涉及将上述多孔质膜作为隔板,组装于能够吸留、放出锂离子的正极和负极之间而构成的锂离子二次电池。
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公开了用于室温锂-硫电池的电解质溶剂。所述 的溶剂包括至少一种具有乙氧基重复单元的化合物, 通式为R1(CH2CH2O)nR2, 其中n值范围为2-10, R1和R2不同或相同, 它们是烷基或烷氧基(包括取代的烷基或烷氧基)。另外, R1和R2可与(CH2CH2O)n一起形成封闭的环。线性溶剂的例子包括甘醇二甲醚(CH3O(CH2CH2O)nCH3)。除了所述的乙氧基化合物之外, 某些电解质包括供体溶剂或受体溶剂。供体溶剂的离子包括六甲基磷酰胺、吡啶、N, N-二乙基乙酰胺、N, N-二乙基甲酰胺、二甲亚砜、四甲基脲、N, N-二甲基乙酰胺、N, N-二甲基甲酰胺、磷酸三丁酯、磷酸三甲酯、N, N, N’, N’-四乙基磺酰胺、四亚甲基二胺、四甲基亚丙基二胺、以及五甲基二亚乙基三胺。它们有助于锂离子的溶解。受体溶剂的离子包括醇类、乙二醇类和聚乙二醇类。它们有助于硫化物和多硫化物阴离子的溶解。
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公开了锂二次电池用负极、其制造方法以及使用其的锂二次电池,所述锂二次电池用负极包括有机-无机混杂保护层;其中所述有机-无机混杂保护层中包括的聚合物的锂离子电导率为约10-4S/cm或更低。
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制备硅和锡的复合物,作为负极材料,具有增加的锂插入容量和持久性,与金属集流体一起用于锂离子电池或锂硫电池的单电池中。形成这种负极材料,使硅作为晶体锡的基质相中的不同的非晶相存在。锡相提供电子传导性的同时,在单电池的运行中这两个相容纳锂的插入和释放,并且在单电池经历重复的充放电循环时这两个相相互作用以最小化对该材料的机械损伤。一般的,采用大约相等原子比的锡和硅来形成该相分离复合物电极材料。
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本公开内容提供一种锂金属电池用负极、其制造方法和包含其的锂金属电池,所述负极包含:金属集电器基材、形成在所述金属集电器基材的至少一个表面上的锂金属层和形成在所述锂金属层上的保护层,其中所述保护层包含:金属粉末或金属丝;可合金化金属粉末或可合金化金属丝;或其混合物。
本发明涉及一种锂二次电池用正极活性材料、制造该正极活性材料的方法以及含有该正极活性材料的正极和二次电池,所述正极活性材料包含具有芯‑壳结构的锂钴氧化物,其中,所述芯的锂钴掺杂氧化物和所述壳的锂钴掺杂氧化物各自独立地包含三种掺杂剂,并且满足特定的条件。
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一种用于锂离子电池的隔膜(20),所述隔膜(20)的制备方法以及采用所述隔膜(20)的锂离子电池,涉及锂离子电池领域,该隔膜(20)依次包含:多孔基材(23),位于所述多孔基材(23)一侧的陶瓷涂层(22),以及位于所述陶瓷涂层(22)上的凝胶涂层(21)。
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