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其他有色金属理论与应用

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锂二次电池用负极、其制造方法以及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用负极和其制备方法,所述锂二次电池用负极包含:负极集电器;和负极活性材料层,所述负极活性材料层形成在所述负极集电器上,其中所述负极活性材料层包含石墨和硅氧化物,并且锂(Li)被注入到所述负极活性材料层中。

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用于锂二次电池的正极活性物质、锂二次电池及其制造方法

本发明的实施方案的用于锂二次电池的正极活性物质包括锂复合氧化物、形成在所述锂复合氧化物的表面上且包含铝的第一涂层部分、以及形成在所述第一涂层部分上并包含硼的第二涂层部分。由此,可以改善二次电池的稳定性和电特性。

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锂离子二次电池用电极和锂离子二次电池用电极的制造方法

本发明要解决的问题在于提供一种锂离子二次电池用电极及其制造方法,其能够在不增加粘合剂的量的情况下增强电极活性物质的粘接力,并能够获得优选的锂离子二次电池的能量密度。为了解决上述问题,本发明是一种锂离子二次电池用电极,包含电极活性物质、树状高分子、及粘合剂,树状高分子化学键合在电极活性物质的表面,树状高分子与粘合剂化学键合。

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锂二次电池用非水电解质以及包含其的锂二次电池

本发明涉及锂二次电池用非水电解质以及包含其的锂二次电池,所述非水电解质包括有机溶剂、锂盐和式1表示的化合物。

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再生锂前体的方法和再生锂前体的系统

在回收锂二次电池的活性金属的方法中,制备从锂二次电池获得的电极活性物质混合物。将电极活性物质混合物在干式旋转加热反应器中还原,以形成初始前体混合物。从初始前体混合物中选择性地回收锂前体。使用干式旋转加热反应器可以提高回收率和选择性。

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锂离子电池、电池组、电池组单元、车辆和锂离子电池正极电极的制造方法

本发明披露了一种锂离子电池,其耐受温度升高并且还能够在延长的电池寿命内输出能量。该锂离子电池具有包括电解液型正极层的正极电极,所述电解液型正极层包含第一正极材料和在其支持介质中含有电解液的第一电解质。所述锂离子电池还具有气体吸收强化正极层,所述气体吸收强化正极层可包括热稳定性低于第一正极材料的第二正极材料和聚合物正极层,该聚合物正极层能够捕集所述第二正极材料产生的气体。

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具有富含锂的阴极材料的极长循环锂离子电池

锂离子电池可经激活且随后循环以利用适度部分的放电循环容量,以使得放电容量和平均放电电压保持在初始值内达数千次循环。已以相对高的放电速率且对于实际电池格式实现优异循环性能。也可利用部分激活电池来实现具有优异循环性能的锂离子电池性能,以使得在所述放电容量和平均放电电压从初始值下降20%以上之前,可利用良好放电容量达数千次循环。正电极活性材料可为富含锂的金属氧化物。所述电池的激活可包含所述活性材料的相变。如本文所述,所述相变可经操纵以利用所述材料的可用高容量的合理部分,同时提供突出的循环稳定性。

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锂离子二次电池用负极、其制造方法以及使用该负极的锂离子二次电池

本发明涉及一种锂离子二次电池用负极,其具有集电体和附载在所述集电体上的活性物质层,其中,所述活性物质层含有用通式:LiaSiOx表示的活性物质,式中,0.5≤a-x≤1.1,0.2≤x≤1.2;所述活性物质是通过在包含具有硅和氧的活性物质前体的层上蒸镀锂,并且使所述活性物质前体和所述锂发生反应而得到的。

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锂离子电池用负极、其制造方法以及锂离子电池

本发明的锂离子电池用负极(10)具备:负极集电体(11)、在负极集电体(11)的表面相互隔开间隔地形成的凸部(13)、被多个凸部(13)分别支撑的柱状体(12)、和覆盖多个柱状体(12)的各自的表面的覆盖层(15)。柱状体(12)包括含有硅和锡中的任一种元素的负极活性物质,并且内部嵌入有锂。覆盖层(15)含有碳酸锂和氟化锂中的至少一种,并且是通过将柱状体(12)暴露于露点温度为-60℃~0℃的大气中而形成的。

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非水电解溶液和锂二次电池

公开了一种通过使一种电解质溶解于一种含有0.01~10质量%含硫的酸酯化合物和0.01~10质量%一种三键化合物的非水溶剂中得到的、用于锂二次电池的非水电解质溶液。也公开了一种使用这样的非水电解质溶液的锂二次电池。

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锂二次电池用负极和使用其的锂二次电池及它们的制造方法

本发明公开了一种锂二次电池用负极,其具有隔膜、在隔膜上固定的嵌入、脱嵌锂离子的负极活性物质层和在负极活性物质层与隔膜的相反侧上形成的集电体层。负极活性包含选自硅单质、硅合金、含有硅和氧的化合物、含有硅和氮的化合物、含有硅和氟的化合物、锡单质、锡合金、含有锡和氧的化合物、含有锡和氮的化合物和含有锡和氟的化合物中的至少一种。

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锂蓄电池用的阴极材料及其制备方法

提供一种锂蓄电池用的阴极材料, 它具有高电容 量, 优良的循环性能和优良的热稳定性。一种锂蓄电池用的阴极 材料, 其特征在于此材料是一种层状化合物, 化学式为 : LixNi1-a-b-c-dCoaM1bM2cM3dO2, 其中M1, M2, M3选自Ti, Mg, B和Al。式中符号x, a, b, c和d分别满足 : 1.0≤x≤1.2; 0.1≤a≤0.3; 0.005≤b≤0.1; 0.005≤c≤0.1; 0.005≤d≤0.1; 0.115≤a+b+c+d≤0.4。

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可充电锂电池的负极活性材料和可充电锂电池

本发明提供了负极活性材料和包括该负极活性材料的可充电锂电池。该负极活性材料包括SI与金属的金属间化合物以及含有CU和AL的金属基体。该负极活性材料可提供具有高容量和优良的循环寿命以及电池效率的可充电锂电池。

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用于锂离子电池的含碳材料以及锂离子电池

一种涉及电子工程领域,用于锂离子蓄电池的含碳材料。用于锂离子蓄电池的该种含碳材料包含由气体等离子体处理过的分散石墨和/或碳纳米结构,处理条件为:以无机气体或无机气体的混合物为媒介,放电频率范围为13-40MHz,放电功率为0.01-0.1W/cm3,无机气体或无机气体混合物的压力范围为0.1-1.13Torr,处理时间为300-500s。锂离子蓄电池包含正电极,负电极,电解液和分离器,其中至少有一个电极是基于前述的含碳材料而制造的。该材料不需使用复杂的提纯和生产技术,并且当其使用在锂离子蓄电池的电极中时,它能够大大增加蓄电池的比电容。

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用于可再充电锂电池的正极活性物质、制备它的方法和包含它的可再充电锂电池

本申请公开了用于可再充电锂电池的正极活性物质、制备该活性物质的方法和包含该活性物质的可再充电二次电池。本发明的正极活性物质包括:包含具有分层结构的锂/金属复合氧化物的核;和组成不同于核的壳,该壳包含具有分层结构的锂/金属复合氧化物、具有尖晶石结构的锂/金属复合氧化物或它们的组合。所述壳位于所述核的表面。

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锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池及电池系统

本发明提供锂离子二次电池用正极、具有所述正极的锂离子二次电池以及具备所述锂离子二次电池和由电压控制其充放电的充放电控制部的电池系统。所述锂离子二次电池用正极中,作为正极活性物质,含有为具有橄榄石结构的LiFePO4的正极活性物质(A),和由通式yLi2MnO3·(1-y)LiMO2(y为0.3≤y≤0.7,并且M为从Co、Mn、Ni、Fe和Ti中以价数合计为3价的方式选择的2种以上的元素)表示的正极活性物质(B);相对于正极活性物质(A)和正极活性物质(B)的总质量,正极活性物质(A)的质量比例为80~90质量%。

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锂镍锰氧电池正极材料的制备方法及锂镍锰氧电池正极材料

本公开关于一种锂镍锰氧电池正极材料的制备方法及电池正极材料,至少包括步骤:提供镍化合物、锰化合物、锂化合物及含有金属离子的化合物;将镍化合物、第一定量的锂化合物及分散剂与去离子水混合搅拌以形成第一生成物溶液;将锰化合物加入第一生成物溶液并混合搅拌以形成第二生成物溶液;对第二生成物溶液进行第一研磨以生成第一前驱物溶液;将第二定量的锂化合物及含有金属离子的化合物与第一前驱物溶液混合搅拌,并进行第二研磨以形成第二前驱物溶液;对第二前驱物溶液进行煅烧,以生成电池正极材料。

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锂离子电池用正极和锂离子电池

本发明提供能量密度高且能够快速放电的锂离子电池用正极。该锂离子电池用正极具备:正极集电体、形成在所述正极集电体表面上的正极活性物质层、以及包含含有锂离子的电解质和非水溶剂的非水电解液,其中,所述正极活性物质层包含正极活性物质和空隙,所述空隙中填充有所述非水电解液,基于所述正极活性物质层中存在的所述非水电解液中锂离子总量的电池容量相对于基于所述正极活性物质总量的电池容量的比例为3.5~15%。

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制备二次电池正极用浆料组合物的方法、利用该方法制备的二次电池用正极、和包含该正极的锂二次电池

本发明涉及制备二次电池正极用浆料组合物的方法、李用该方法制备的二次电池用正极以及包含该正极的锂二次电池,所述方法包括:混合磷酸铁锂基正极活性材料、分散剂和溶剂来制备正极活性材料预分散体的步骤,和将导电剂、粘合剂和附加溶剂与所述正极活性材料预分散体进一步混合来制备正极用浆料的步骤。

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用于锂二次电池的正极、其制备方法以及包括其的锂二次电池

本发明提供一种用于锂二次电池的正极,其包括:包含锂钴基氧化物的第一正极活性材料和包含锂复合过渡金属氧化物的第二正极活性材料,所述锂复合过渡金属氧化物含有选自由镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)组成的组的至少两种,其中,将所述第一正极活性材料以1C充电时达到恒定电压(CV)的充电状态(SOC)称为SOC1,且将所述第二正极活性材料以1C充电时达到恒定电压(CV)的充电状态(SOC)称为SOC2时,SOC1和SOC2之间的关系满足以下等式1:[等式1]SOC1<SOC2<1.1×SOC1

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锂电池
锂电池 835     
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一种具有一个绕制的电极组件的一次锂电池。该电极组件包括一个包括锂的阳极(40)、一个包括二氧化锰的阴极(60)和一个位于它们之间的电解质可渗透的隔离器(50)。该电极组件包括一个阴极(60)、一层阳极片(40)和一层位于它们之间的电解质可渗透的隔离器片(50)。这些片被绕制为一个螺旋卷。隔离器片的每一圈的暴露的边被热处理,例如将一个加热板施加于它以便将所述暴露的边模塑为一层连续隔离器膜。如此形成的连续隔离器膜覆盖阴极片的相邻圈的所述边并且将它们密封,从而提供电绝缘。

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锂金属在二次电池阳极内的分散

本发明是一种具有高比容量和良好的循环能力,以及能安全使用的二次电池。制备的这种二次电池包括由能够在电化学系统内吸收和解吸锂的诸如碳质材料的基质材料,以及在基质材料中分散的锂金属所形成的阳极。本发明的这种新鲜制备的阳极与包括活性材料的正电极、将正电极和负电极隔开的隔板、和一种同正电极和负电极联通的电解液相结合。本发明还包括一种新鲜制备的阳极的制备方法以及一种操作包括本发明的阳极的二次电池的方法。

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用于可充电锂电池的正极活性材料和可充电锂电池

本发明公开了一种用于可充电锂电池的正极活性材料以及可充电锂电池。用于可充电锂电池的正极活性材料包括微孔碳基材料与锂复合化合物的复合材料以及位于所述复合材料的表面上的碳层。

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锂电池用负极活性材料、其制备方法及包括其的锂电池

用于可再充电锂电池的负极活性材料包括包含能够进行可逆的电化学氧化和还原的活性材料的核和在该核表面上的涂布层。该涂布层包括包含其中M选自SI、TI、ZR、AL或其组合的-O-M-O-的网状结构和作为侧链连接到M的有机官能团。该有机官能团选自烷基、卤代烷基、取代或未取代的芳基及其组合。根据本发明的用于可再充电锂电池的负极活性材料可与水性粘合剂一起涂布,并改善高容量、良好的循环寿命和特别是在高速率下充电和放电过程中的高容量。

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用于锂‑空气电池的可溶性催化剂

本发明提供一种用于锂‑空气电池的可溶性催化剂。可溶性催化剂包括氧化还原介体(RM),其具有在真空下约5.5eV至7.5eV的电离能或具有3.0V至4.0V的氧化电位并且很好地溶解在电解质中而不与电解质反应。此外,可溶性催化剂在初始状态(RM)下的HOMO水平小于过氧化锂(Li2O2)的形成能,但最大地接近于形成能,并且其处于氧化态(RM+)的HOMO水平大于电解质的HOMO水平。

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可再充电锂二次电池的阻燃电解液及含其的锂二次电池

本公开提供了可再充电锂二次电池的阻燃电解液及含其的锂二次电池。当将包括用于在负极和正极表面上形成保护膜的氟化磷腈类磷化合物和亚磷酸酯类化合物的阻燃溶剂与锂盐和碳酸酯类溶剂混合时,用于可再充电锂二次电池的阻燃电解液可以降低有机溶剂的挥发性,并抑制可燃性以改善电池的稳定性,从而即使在高温和高压环境下也具有良好的寿命特性和高充电/放电效率,并且由于稳定了电极界面以抑制与电解液的副反应而还具有改善的电池性能。

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α‑锂固体电解质
α‑锂固体电解质 809     
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本发明是鉴于上述问题而完成的,目的在于提供兼具优异的电化学稳定性和高的锂离子导电率的Li‑P‑S系的硫化物固体电解质材料、其制造方法以及包含该硫化物固体电解质材料的锂电池。硫化物固体电解质材料,其特征在于,含有Li元素、P元素和S元素,在使用了X射线波长1.5418埃的Cu‑Kα射线的粉末X射线衍射测定中在2θ=17.90±0.20、29.0±0.50、29.75±0.25°的位置具有峰,在将所述2θ=17.90±0.20的峰的衍射强度设为IA、将2θ=18.50±0.20的峰的衍射强度设为IB时,IB/IA的值小于0.50。

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制造锂电池材料的方法、材料及锂电池

本发明涉及一种用于生产具有改进的电化学特征的锂电池材料的方法,能够通过根据本发明的方法生产的材料,一种包含根据本发明的材料的电极,一种包含根据本发明的材料的电池、尤其是锂电池,以及包含根据本发明的锂电池的装置。本发明主要应用于锂电池生产。

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包括含锂钴氧化物的核和含磷酸钴锂的壳的正极活性材料颗粒及其制备方法

本发明提供一种正极活性材料颗粒,每个所述颗粒包括:包含由以下化学式1表示的锂钴氧化物的核;和位于所述核的表面上并且包含由以下化学式2表示的磷酸钴锂的壳,其中,所述壳具有四面体相:LiaCo(1‑x)MxO2‑yAy···(1)其中,M是Ti、Mg、Zn、Si、Al、Zr、V、Mn、Nb和Ni中的至少一种,A是取代氧的卤素,并且0.95≤a≤1.05,0≤x≤0.2,0≤y≤0.2和0≤x+y≤0.2,LibCoPO4···(2)其中,0≤b≤1。

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用于锂二次电池组的电解质溶液及包括该电解质溶液的锂二次电池组

本发明涉及用于锂二次电池组的电解质溶液及包括该电解质溶液的锂二次电池组。用于锂二次电池组的电解质溶液包括:锂盐、溶剂和阳极添加剂,所述阳极添加剂包括由以下化学式1表示的5‑(4‑氰基苯基)‑1‑(4‑氟苄基)‑1H‑1,2,3‑三唑‑4‑腈:[化学式1]

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