本发明的目的在于提供使锂离子二次电池的内部电阻减小、并且使寿命特性优异的锂离子二次电池电极用粘结剂组合物。本发明的粘结剂组合物包含共聚物X和溶剂,上述共聚物X由单体组合物X得到,并且电解液溶胀度小于120%,该单体组合物X含有包含烯属不饱和羧酸及其盐中的至少一者的烯属不饱和羧酸化合物(A)20.0质量%以上且75.0质量%以下、和在20℃的水100g中的溶解度为7g以上的具有烯属不饱和键的可共聚的化合物(B)20.0质量%以上且75.0质量%以下。
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公开了一种从废锂离子电池组或其部件中回收一种或多种过渡金属和锂的方法。所述方法包括步骤:(a)提供含有过渡金属化合物和/或过渡金属的微粒材料,其中所述过渡金属选自Ni和Co,并且此外如果存在的话至少一部分所述Ni和/或Co处于低于+2的氧化态,例如为金属态;所述微粒材料进一步含有锂盐;(b)用极性溶剂和任选碱土金属氢氧化物处理步骤(a)中提供的材料;(c)将固体与液体分离,任选随后接着固‑固分离步骤;和(d)通常使用无机酸,以溶解至少一部分镍和/或钴的方式处理含有过渡金属的固体,该方法提供可用于生产电池阴极活性材料的高纯度锂和过渡金属的良好分离。
本发明涉及一种锂离子二次电池用负极材料,其由含有纳米硅粒子、石墨粒子和非晶质碳材料的复合材料粒子构成,所述纳米硅粒子的一次粒子在以数量为基准的累积粒度分布中的50%粒径(Dn50)为5~100nm,所述复合材料粒子中,所述纳米硅粒子的含有率为30质量%以上且60质量%以下,所述非晶质碳材料的含有率为30质量%以上且60质量%以下,所述复合材料粒子在以体积为基准的累积粒度分布中的90%粒径(DV90)为10.0~40.0μm,BET比表面积为1.0~5.0m2/g,所述复合材料粒子的DTA测定中的放热峰的峰顶温度为830~950℃。根据本发明,能够提供一种负极材料和使用该负极材料的锂离子二次电池,其能够实现1000mAh/g以上的高初始放电容量、高初始库伦效率和高循环特性。
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本发明公开了一种用于可充电锂电池的电解液,共包括:氧化电势为4.1~4.6V的第一添加剂;氧化电势为4.4~5.0V的第二添加剂;非水有机溶剂;及锂盐。
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本发明涉及锂硫电池用电解液和包含所述电解液的锂硫电池。本发明的锂硫电池用电解液显示优异的稳定性,并且可以通过抑制锂硫电池运行期间的气体产生来改善膨胀现象。
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一种用于在可充电电池组中的阴极材料的锂金属氧化物粉末,该锂金属氧化物粉末由核心和表面层组成,该表面层被外界面和内界面分隔,该内界面与该核心接触,该核心具有包含元素Li、M和氧的层状晶体结构,其中M具有式M=(Niz(Ni1/2 Mn1/2)y Cox)1‑k Ak,其中0.15≤x≤0.30,0.20≤z≤0.55,x+y+z=1,并且0< k≤0.1,其中Li含量经化学计量控制而具有摩尔比0.95≤Li : M≤1.10;其中A是至少一种掺杂剂并且包括Al;其中该核心具有0.3至3mol%的Al含量和少于0.05mol%的F含量;并且其中该表面层具有的Al含量从在该内界面处的该核心的Al含量连续地增加到在该外界面处的至少10mol%,以及F含量从在该内界面处的少于0.05mol%连续地增加到在该外界面处的至少3mol%,在表面部分中的Al和F含量通过XPS测定。该表面层具有的Mn含量也可从在该内界面处的该核心的Mn含量连续地减少到在该外界面处的少于50%的该核心的Mn含量。
本发明提供与锂盐一同使用在聚芳醚砜(PAES)及聚芳醚酮(PAEK)接枝聚乙二醇(PEG)的共聚物来同时具有优秀的锂离子导电性、机械强度及表面粘结性的锂二次电池用电解质膜、粘结剂、膜‑电极结构体及锂二次电池用电解质膜和粘结剂的制备方法。
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本发明涉及一种用于锂-硫-电池的阴极,其包括引流器(1)。为了实现高能量密度、电流率和循环持久性,在引流器(1)上施加阴极层系统(2、3),该阴极层系统包括至少一个导电层(2)和至少一个含硫层(3),其中一个或多个导电层(2)电接触引流器(1)。此外,本发明涉及制造方法、锂-硫-电池以及移动或固定的系统,如车辆或储能设备。
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本发明提供一种制造用于锂二次电池的负极的方法,所述方法包括:在负极集电器上形成负极活性材料层以制造负极组件;以及对所述负极组件进行预锂化,其中对所述负极组件进行预锂化包括:通过用第一预锂化溶液浸渍所述负极组件来执行预锂化的第一预锂化步骤;以及在第一预锂化步骤之后,通过用第二预锂化溶液浸渍所述负极组件来执行预锂化的第二预锂化步骤,所述第一预锂化溶液包括可电离的第一锂盐、第一有机溶剂、和第一添加剂,所述第二预锂化溶液包括可电离的第二锂盐、第二有机溶剂、和第二添加剂,并且第一预锂化溶液中的第一添加剂的重量比小于第二预锂化溶液中的第二添加剂的重量比。
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本发明公开了一种用于可再充电锂电池的负极,包括集流体和布置于该集流体之上的负极活性材料层。所述负极活性材料层包括基于金属的负极活性材料和片状石墨,并且具有20~80VOL%的孔隙率。所述用于可再充电锂电池的负极能够通过抑制由于充放电过程中活性材料颗粒碰撞引起的体积改变和应力,以及降低电极电阻,而改进电池特性。
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本发明公开了一种制备可充电锂电池的方法以及通过该方法制备的可充电锂电池。在该方法中,将电解液置于正极和负极之间,制得电极元件,并对该电极元件进行脉冲充电。
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本发明提供一种具有与负极活性物质良好的接着性及与铜箔或引板端子良好的超声波熔接性的锂离子电池集电体用压延铜箔。本发明的锂离子电池集电体用压延铜箔满足:残留油分[mg/m2]+(压延平行方向的60°光泽度/400)≤2.5、及200≤压延平行方向的60°光泽度≤600。
提供预锂化电化学电池的电极的包括第III族元素、第IV族元素、第V族元素或其组合的电活性材料的方法以及包括预锂化电活性材料的电极。所述方法包括使包含LiH或Li3N的锂化剂与电活性材料反应以形成预锂化电活性材料。
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一种锂二次电池复合电极材料与锂二次电池,其中的锂二次电池复合电极材料至少包括:电极活物粉体以及披覆于电极活物粉体的表面的纳米披覆层。其中纳米披覆层是由介稳态聚合物、化合物A、化合物B或其组合形成的,所述化合物A为具有反应型末端官能基的高分子单体,所述化合物B为杂环胺基芳香衍生物的起始剂,且纳米披覆层对所述锂二次电池复合电极材料的重量比例为0.005%~10%。
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本实用新型涉及一种高能量锂电池、包括多个该高能量锂电池的电池罐以及大型储能系统。本实用新型的高能量锂电池用于发电电量的储存,其包括电芯和容纳电芯的壳体,所述壳体的厚度在5‑15mm范围,在所述壳体下方设置有泄爆部件,当发生热失控时所述泄爆部件会发生破裂,以使电解液快速释放。本实用新型的大型储能系统,其包括多个装有高能量锂电池的电池罐。
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本发明涉及一种用于从包括固体金属锂的电池(诸如锂‑金属‑聚合物电池)的至少一个电池单元的组件中提取锂的方法(300),所述方法(300)包括提取阶段(306),所述提取阶段包括以下步骤:‑将所述组件定位(308)在这样的取向上,在该取向上,所述组件的第一边缘位于与所述第一边缘相对的所述组件的第二边缘的下方,从该第一边缘延伸出一个或多个负电极,从第二边缘延伸出一个或多个正电极;以及‑将所述组件加热(310)到大于或等于所述固体金属锂熔化温度的处理温度。本发明还涉及实现这种方法的设备。
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本发明涉及一种制造锂金属电极的方法,其中所述方法包括如下步骤:提供锂金属带;以及将包含氟类溶剂和氟类化合物的润滑剂组合物设置在所述锂金属带上,并对所述锂金属带进行辊压。
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一种用于可再充电锂电池的阳性活性物质。该阳性 活性物质包括从锰基化合物加工而成的活性物质组分。过渡金属 化合物选自LixMnO2、LixMnF2、LixMnS2、LixMnO2-zFz、LixMnO2-zSz、LixMn1-yMyO2、LixMn1-yMyF2、LixMn1-yMyS2、LixMn1-yMyO2-zFz、LixMn1-yMyO2-zSz、LixMn2O4、LixMn2F4、LixMn2S4、LixMn2O4-zFz、LixMn2O4-zSz、LixMn2-yMyO4、LixMn2-yMyF4、LixMn2-yMyS4、LixMn2-yMyO4-zFz或LixMn2-yMyO4-zSz, 其中, 0
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对正在进行时效或者已经完成时效的人工时效铝-锂合金进行辅助热处理以改善该合金在厚度方向上的性能,特别是改善该方向上的断裂韧性。辅助热处理包括将该材料持续地加热至比时效温度至少高20℃但不超过250℃的转化温度处,将材料在该温度下短暂地停留,然后冷却至室温。通常,这种处理包括加热至190—230℃范围内的转变温度并在此温度下停留5分钟。提高了的性能会由于长期暴露于60℃或更高的温度下而发生退化,但是可用重新进行辅助热处理的方法使其恢复。
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通过具有用一般式Li1+x+αNi(1-x-y+δ)/2Mn(1-x-y-δ)/2MyO2[式中0≤x≤0.05、-0.05≤x+α≤0.05、0≤y≤0.4、-0.1≤δ≤0.1(式中0≤y≤0.2时)或-0.2 4≤δ≤0.24(式中0.2<y≤0.4时),M为从由Ti、Cr、Fe、Co、Cu、Zn、Al、Ge及Sn构成的群中选择的1种以上的元素]表示的组成,提供层状的晶体结构稳定、高密度、充放电的可逆性优异的高容量的含有锂的复合氧化物,通过将其用于电极,实现耐久性优异的高容量非水二次电池。
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一种锂电池组,其具有多个相互连接的盒装电池(10),其容置于第一壳体(4)中,所述壳体为基本上对水分进入和电解质外流是不可透过的。所述第一壳体(54)由一个坚硬外壳围绕,该外壳基本上水密封。正极引线、负极引线和监测引线(46、48、50)密封条件下通过所述第一壳体并连接至充电监测控制电路板(52)。所述电路板可置于外壳的内部或外部。在外壳上和外部的正极端子和负极端子(72、74)分别与所述正极引线和负极引线连接,所述引线以基本上流体密封方式延伸通过所述外壳。
本发明制造一种锂离子二次电池用活性物质颗粒,该活性物质颗粒的表面平滑性良好,能够抑制活性物质层的内部电阻的增加且提高循环特性,并且即使处于高电位也可抑制电解液的分解。使锂二次电池用活性物质颗粒(X)与包含化合物(a)的组合物以及包含氟聚合物(b)的组合物接触,并进行加热,所述化合物(a)具有选自由[Li、Mg、Ca、Sr、Ba、Pb、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Al、In、Sn、Sb、Bi、La、Ce、Pr、Nd、Gd、Dy、Er以及Yb组成的组]中的金属元素(M),所述氟聚合物(b)具有-[CF2-CR1R2]-(R1、R2为H、F或-CF3)所示的重复单元。
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本发明使锂离子导电体(固体电解质)含有锂(Li)、磷(P)、硼(B)和硫(S)作为构成元素,且具有包含单斜晶系晶格的晶体结构。
[课题]提供一种具备高放电容量、良好的速率特性以及充放电循环特性的锂离子二次电池用正极活性物质。[解决手段]一种锂离子二次电池用正极活性物质,由组成式:Li1+aNibCocMdXeO2+α…(1)(其中,在组成式(1)中,M表示选自Al及Mn中的至少一种,X表示除Li、Ni、Co、Al及Mn以外的一种以上的金属元素,a、b、c、d、e及α分别为满足‑0.04≦a≦0.08、0.80≦b<1.0、0≦c<0.2、0≦d<0.2、0<e<0.08、b+c+d+e=1、及‑0.2<α<0.2的数。)表示,所述正极活性物质包含通过多个一次粒子凝聚而构成的二次粒子,在处于二次粒子的内部的一次粒子中,距一次粒子彼此的界面为深度1nm处的X的原子浓度D1与一次粒子的中央部处的X的原子浓度D2为D1>D2。
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本发明公开了用于锂二次电池的粘合剂组合物以及包括其的锂二次电池,该粘合剂组合物包括共聚物,该共聚物包括:基于(甲基)丙烯酰胺的第一结构单元,包含羧酸或其盐的第二结构单元,和包含吗啉环或硫代吗啉环的第三结构单元。
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本发明涉及用于锂二次电池的隔板和包括其的锂二次电池。隔板包括多孔基板和在多孔基板的至少一个表面上的涂层,其中涂层包括包含(甲基)丙烯酸共聚物的粘结剂,该(甲基)丙烯酸共聚物包括源自(甲基)丙烯酰胺的第一结构单元,源自(甲基)丙烯腈的第二结构单元,和源自(甲基)丙烯酰胺基磺酸、(甲基)丙烯酰胺基磺酸盐或其组合的第三结构单元;第一无机颗粒;和第二无机颗粒,其中第一无机颗粒的平均直径为400nm至600nm,并且第二无机颗粒的平均直径小于第一无机颗粒的平均直径。
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本发明公开一种用于锂二次电池的电解液。该电解液包括锂盐、溶剂以及功能性添加剂,其中功能性添加剂包括高电压添加剂,并且高电压添加剂包括由以下式表示的1‑氟乙基甲基碳酸酯(FEMC),
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公开了用于锂二次电池的阴极活性物质和包括其的锂二次电池,阴极活性物质包括二级颗粒,其中聚集了多个初级颗粒,其中二级颗粒具有包括初级颗粒的预定的布置结构,初级颗粒相对于点(P)处的切线在垂直方向上对齐,初级颗粒的(003)表面与二级颗粒的表面在点(P)处相交。
本公开涉及一种用于可再充电锂电池的隔板以及包括隔板的可再充电锂电池,所述隔板包括多孔衬底及设置在所述多孔衬底的至少一个表面上的涂层,其中所述涂层包含粘合剂以及无机颗粒,所述粘合剂包含聚氨基甲酸酯及聚乙烯醇,且以约5:5到约9:1的重量比包含所述聚氨基甲酸酯及所述聚乙烯醇。
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本发明公开了一种非水电解液和包含所述非水电解液的锂二次电池,所述非水电解液包括包含酰胺化合物、锂盐以及在主链处被杂原子取代的二腈化合物的电解液。通过使用所述非水电解液,可提供改进溶胀现象并提高充放电性能的锂二次电池。
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