857
0
本发明提供一种防止电池的短路并使能量密度、循环特性及安全性都以高水准取得平衡的锂离子二次电池以及锂离子二次电池的制造方法。本发明的锂离子二次电池的特征在于,具有正极、负极、以及设置在所述正极及所述负极之间的隔膜(3a),并且,所述负极包含含有硅的负极活性物质,所述负极活性物质的硬度为10GPa以上20GPa以下,所述隔膜(3a)具有树脂层(31)与多孔层(32)层叠在一起的构成,在所述树脂层(31)的厚度为25μm以上30μm以下的情况下,所述多孔层(32)的厚度为2μm以上10μm以下,在所述树脂层(31)的厚度为15μm以上不到25μm的情况下,所述多孔层(32)的厚度为5μm以上20μm以下。
本发明涉及锂金属电池用负极、该负极的制造方法以及包含该负极的锂金属电池。具体而言,在本发明的示例性实施方式中,为了在提高负极集流体和锂电池的负极活性材料之间的粘着性的同时提高导电性,在负极集流体和负极活性材料之间设置包含粘合剂和导电材料的粘着层。
一种锂电池粘合剂,其包括具有红外吸收峰比值Iγ在0.35-1.00范围内的聚偏二氟乙烯(PVDF),其中Iγ=I820-850/I860-880,其中I820-850是由γ-相PVDF中CH2振动带所引起的峰高,且I860-880是由α-和γ-相PVDF中主链所引起的峰高。一种包含加入粘合剂的阴极和/或阳极的锂电池,该电池提高了锂电池的充电/放电特性和使用寿命特性。
1192
0
本发明为从含锂卤水中直接制备高纯度锂化合物的方法,公开了通过往卤水中加入KCl水溶液以光卤石形式沉淀至少部分镁来降低含锂卤水中镁含量的方法。本发明还公开了采用该除镁方法制备的锂盐。
856
0
本发明公开一种锂二次电池,该锂二次电池能够通过在包含硅的负极中使用包含肝素或聚丙烯酸锂(LiPAA)的粘结剂来改进输出特性、寿命特性和电极粘附稳定性。根据本公开的一方面,锂二次电池包括:正极;负极;隔膜,设置在正极与负极之间;以及电解质,其中负极包括包含硅基材料和石墨的电极活性材料、粘结剂和导电材料,并且粘结剂包括肝素和聚丙烯酸锂(LiPAA)中的任一种。
1190
0
本文公开了镍类锂金属复合氧化物、制备其的方法和包括包含其的正电极的锂二次电池。镍类锂金属复合氧化物包括:包括一次颗粒的聚集体的二次颗粒,其中基于镍类锂金属复合氧化物中过渡金属的总含量,镍类锂金属复合氧化物中镍的含量为50mol%或更多,二次颗粒包括具有10μm或更大的颗粒尺寸的大的二次颗粒和具有5μm或更小的颗粒尺寸的小的二次颗粒,并且大的二次颗粒中镍的含量大于小的二次颗粒中镍的含量。
926
0
本发明公开了在过度充电时安全性高、适合于复合化的锂离子二次电池用基材以及使用该基材的锂离子二次电池用隔板,所述锂离子二次电池用基材的特征在于,由聚酯系短纤维的非织造布构成,且含有平均纤维直径为5.0μm以下、并且纤维长度为2mm以下的聚酯系极短纤维作为必须成分。
本发明公开了一种从锂离子电池中回收钴、锂和相关金属的方法,该方法包括:(i)在惰性氛围下,切碎和粉碎电池;(ii)在具有亚化学计量的量的酸的还原条件下,用硫酸和二氧化硫对电池进行浸出;(iii)通过胶结回收铜;(iv)纯化浸出滤液,以沉淀出铁和铝,且如果进料电池中锰和镍的含量低,还沉淀出一些锰和镍;(v)进行离子交换,以去除残留的铜、镍和锰;(vi)用纯碱沉淀纯化的溶液,以回收所有的钴;以及(vii)将锂以碳酸盐形式回收。
876
0
本公开提供了一种锂(Li)离子电池,其包括阳极、与所述阳极相对定位的阴极、定位于所述阳极与所述阴极之间的多孔隔板,以及与所述阳极和所述阴极接触的液体电解质。所述阳极包括导电衬底。第一膜沉积在所述导电衬底上。所述第一膜包括第一浓度的彼此接触的碳粒子并限定所述第一膜的第一电导率。所述碳粒子中的每一者包括由少层石墨烯片形成的多个聚集体。所述多个聚集体形成被配置为经历锂化的多孔结构,所述锂化可包括嵌入操作或镀覆操作中的任何一种或多种。所述阳极和所述阴极可包括电活性材料。所述多孔结构可在所述少层石墨烯片之间提供传导。
1217
0
本发明涉及锂二次电池用电解液和包含该电解液的锂二次电池,所述电解液包含锂盐、含有式1表示的化合物的添加剂和有机溶剂。
本发明涉及多元系磷酸锂化合物粒子,其特征在于,其是以通式LiYM11-ZM2ZPO4(式中,M1为选自Fe、Mn及Co构成的组中的1种金属元素,Y为满足0.9≤Y≤1.2的数,M2为选自Mn、Co、Mg、Ti、及Al构成的组中的至少1种金属元素并且是M1以外的金属元素,Z为满足0
公开了一种新型钛酸锂,以及一种生产新型钛酸锂的方法。具体而言,公开了一种具有由通式(1):Li2Ti18O37表示的化学组成的化合物,或额外含有铜和/或锡的化合物。由通式(1)表示的化合物通过使锂化合物与具有由通式(2):H2Ti12O25表示的化学组成的化合物在液相中反应使得由通式(2)表示的化合物中含有的一些氢离子被锂离子代替,并且然后进行固液分离和热脱水而合成。使用含有由通式(1)表示的化合物生产的电极活性材料的电极作为组分成员的蓄电装置具有优异的充电和放电循环特性,特别是在高温下的优异的充电和放电循环特性,并且预期具有高的电容量。
1024
0
本发明公开了用于非水锂电池或电池组的锂金 属氧化物正极。该正极所含的锂金属氧化物具有层状结构,在 原位或异位氧化后的通式为 LixMnyM1- yO2,其中0≤x ≤0.20,0<y<1,锰为4+氧化态,M为一种或多种第一行过 渡金属:Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni或Cu,或其它特定的 阳离子:Al、Mg、Mo、W、Ta、Si、Sn、Zr、Be、Ca、Ga 和P,其离子半径适于插入结构中而不会不适当地破坏结构。 本发明还公开了该材料在锂电池和电池组中的用途。本发明还 公开了形成材料的方法。
1118
0
本发明涉及含石墨的组合物,用于锂二次电池的负极,以及锂二次电池。本发明公开了一种用于锂二次电池的负极,混合石墨粉和粘合剂,从而制成所述负极。负极包括具有0.5或更高的强度比I(110)/I(002)的石墨,其中I(002)是在(002)平面的X-射线衍射峰强度I(002),I(110)是在(110)平面的X-射线衍射峰强度I(110)。所述用于锂二次电池的负极具有提高的放电容量和循环寿命特性。
本发明公开了一种用于制备锂复合过渡金属氧化物的过渡金属前体、一种用于制备所述前体的方法和一种锂复合过渡金属氧化物。所述过渡金属前体包含具有由式(1)表示的组成且Mn含量为60~85摩尔%的复合过渡金属化合物:NiaMbMn1-(a+b)(OH1-x)2???(1)其中M是选自如下元素中的至少一种元素:Ti、Co、Al、Cu、Fe、Mg、B、Cr、Zr、Zn和第II周期的过渡金属,0.15≤a≤0.3,0≤b≤0.1且0< x< 0.5。
本公开内容的方面包括二次锂金属电池充电的方法,该方法包括选择性地并且有意地对电池过度充电以活化氧化还原穿梭添加剂以再活化死锂。本公开内容的方面还包括用于确定何时开始锂再活化充电过程并且用于确定锂再活化充电协议的一个或更多个参数的控制系统。
931
0
一种用于锂二次电池的电解液,其包括有机溶剂、锂盐、添加剂和辅助添加剂,所述添加剂包括由化学式1或化学式2表示的异硫氰酸酯基化合物中的至少一种,所述辅助添加剂包括含氟碳酸酯基化合物、磷酸锂基化合物、磺内酯基化合物或硫酸酯基化合物中的至少一种。本发明还提供了包括该电解液的锂二次电池。
934
0
本发明涉及一种锂二次电池用分离膜及包括该分离膜的锂二次电池。具体而言,本发明的锂二次电池用分离膜,包括热可塑性聚烯烃类高分子多孔薄片及层叠于所述高分子薄片的至少一面的芳香族聚酰胺类无纺布薄片,所述聚烯烃类高分子薄片和芳香族聚酰胺类无纺布薄片利用粘结剂粘结,所述粘结剂在80℃以上的温度条件下失去粘结力而分离所述两个薄片。本发明的锂二次电池用分离膜在具备切断功能的同时,高温下的形状稳定性较好。
一种锂离子二次电池的阳极,包括阳极以及以基于LiF的颗粒在阳极表面上形成的基于LiF的包覆层。所述基于LiF的包覆层厚度为0.05至1μm。所述阳极使得通过在电池充/放电过程中LiPF6副反应产生的基于LiF的包覆层可以相对均匀地形成在阳极表面,从而延长了锂离子二次电池的生命周期。
1054
0
一种用于锂二次电池的负极活性材料,包括晶体石墨芯和碳壳。该碳壳含有选自过渡金属、碱金属、碱土金属、周期表3B族的元素、4B族的元素、5B族的元素和其混合物中的至少一种材料。该碳壳是涡轮薄碳层或是与芯有不同物理性能的非晶或晶体碳层。该负极活性材料可用于锂二次电池中,以使该电池具有大的放电容量和高的充/放电效率。
1101
0
本发明揭示一种用于锂蓄电池的阳极活性材料及其制备方法,在高温下通过改善结构安全特性和电化学特性,通过形成一个包含阳极活性材料的表面上的一个氧化玻璃相可以改善循环寿命的特性和存储特性,并且锂蓄电池包括有阳极活性材料。
本发明公开了一种锂硫电池的负极。所述负极包 括金属锂、一层预处理层、以及一层保护金属锂的保护层。所 述预处理层具有50-5000的厚度并且含有一种离子电导率至少为1×10-10S/cm的锂离子传导物质。
891
0
用于锂硫电池的正极,包括填充在多孔集流体中的硫基正极活性材料、导电剂和粘合剂。具有该正极的锂硫电池可以通过提高硫基正极活性物质的利用率改善容量特性,并且还通过防止活性材料从集流体分离来改善循环寿命性能。
1001
0
本发明公开了具有改良特性的锂离子阴极材料和制备该材料的前体。该前体由结构式为LixAy(MnaNibMc)O2+d的复杂的混合碱金属过渡金属氧化物组成,M表示选自除Ni和Mn以外的过渡金属元素以及元素周期表第IIA和IIIA族元素中的一种或多种元素,x为1至1.4,y为0.1至0.5,且x+y为1.1至1.5,a+b+c=1,d的值取决于阳离子元素Li、A、Ni、Mn和M的比例以及平均氧化价态,使得阳离子元素的结合正电荷与氧阴离子的数量平衡,A表示选自Na、K和Cs中的一种或多种元素。所述锂离子阴极材料通过使元素A与Li在反应时限制结构重组发生程度的温和条件下进行交换而制得。采用该锂离子阴极材料制备的锂离子电池具有较高的容量和倍率性能,并且能够降低离子交换的必要量,从而降低工艺成本。
本发明公开了一种具有提高稳定性的锂空气电池的阳极、其制造方法以及包括其的锂空气电池。所述阳极可以包含导电材料和离子液体,从而简化了制造锂空气电池的工艺,并且由于抑制了副反应而进一步改进了锂空气电池的稳定性。
一种固溶体含锂过渡金属氧化物,其含有化学式:Li1.5[NiaCobMnc[Li]d]O3表示的含锂过渡金属氧化物,式中,0<a<1.4、0≤b<1.4、0<c<1.4、0.1<d≤0.4、a+b+c+d=1.5、1.1≤a+b+c<1.4的关系,所述含锂过渡金属氧化物具有层状结构部位和通过在指定电位范围内进行充电或充放电而变化为尖晶石结构的部位,在将所述变化为尖晶石结构的部位的层状结构的Li2MnO3全部变化为尖晶石结构的LiMn2O4时的尖晶石结构变化比例设为1时,所述含锂过渡金属氧化物的尖晶石结构变化比例为0.25以上且小于1.0。
1162
0
本发明涉及一种锂离子电池,该锂离子电池至少包括:壳体;布置在所述壳体内部的电芯,在所述电芯中设置有集流体;分别与所述集流体连接的至少一个正极耳和至少一个负极耳;其中,所述锂离子电池还设置有至少一个另外的极耳,所述另外的极耳与所述集流体连接并且配置成用于导出和/或导入热量。本发明还涉及一种相应的锂离子电池模组。能够有效地提高导热率,避免温度过高或过低的问题。
823
0
全固态锂二次电池(1)具有:包含具有锂离子导电性的氧化物固态电解质粒子(11a)的氧化物固态电解质层(11)、配置在氧化物固态电解质层(11)的一方的面侧的正极活性物质层(13)、配置在氧化物固态电解质层(11)的另一方的面侧的负极活性物质层(16)以及固态电解质分散高分子层,该固态电解质分散高分子层配置在正极活性物质层(13)及负极活性物质层(16)中的至少一方与氧化物固态电解质层(11)之间,在具有锂离子导电性的锂离子导电性高分子材料中分散有氧化物固态电解质粒子;正极活性物质层(13)、负极活性物质层(16)、固态电解质分散高分子层以及氧化物固态电解质层(11)形成为一体。
907
0
本发明涉及一种高电压锂二次电池用电解液及包括该电解液的高电压锂二次电池,更为具体地,涉及一种在高电压下放置在高温环境当中时,由于电解液未被氧化/分解,抑制气体的产生,并防止电池的溶胀,从而降低电池厚度的增加率,同时具备优异的高温存储特性,而且在低温下的放电特性也优异的高电压锂二次电池用电解液及包括该电解液的高电压锂二次电池。
北方有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!