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公开了一种从废锂离子电池组或其部件中回收锂的方法。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Mn、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,并且如果存在的话,至少一部分所述Mn是氧化锰(II);所述微粒材料进一步含有锂盐和氟化物盐,并且所述微粒材料任选含有钙,条件是钙与氟的元素比为1.7或更小或为零;(b)用极性溶剂和碱土金属氢氧化物处理步骤(a)中提供的材料;和(c)将固体与液体分离,任选随后用极性溶剂如水洗涤固体残留物,该方法提供高纯度锂的良好分离,并回收有价值的过渡金属。
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本发明涉及一种锂硫电池用电解质和包含其的锂硫电池,所述锂硫电池用电解质包含锂盐、非水有机溶剂和添加剂,其中所述非水有机溶剂包含醚化合物和杂环化合物,所述杂环化合物包含一个或多个双键并包含氧原子或硫原子,并且所述添加剂包含碳酸酯化合物。
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本发明提供了一种负极活性材料、一种包括该负极活性材料的负极和一种包括该负极的可充电锂电池。一种可充电锂电池的负极的负极活性材料包括金属性活性材料核和聚合物,聚合物具有至少为40MPa的抗拉强度且涂覆在金属性活性材料颗粒上。聚合物控制负极活性材料的体积膨胀并提高电池的循环寿命特性。
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一种用于锂离子二次电池隔板,具有含聚烯烃的多孔质基质材料,和在该多孔质基质材料的至少一个平面上含有偏二氟乙烯系树脂作为主成分的多孔质层。其电解液保持性、与电极的密合性·粘接性、尺寸稳定性优良,具有均匀高的离子传导性,降低了与电极的界面电阻,进而具有断路特性。通过使用这种隔板,提供容量特性、充放电特性、循环特性、安全性、信赖性、等等优良的锂离子二次电池。
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本发明涉及磷化合物、其制法、锂二次电池用电解质和锂二次电池。用于锂二次电池的电解质包括锂盐、非水有机溶剂、和作为添加剂的由下式1表示的化合物,其中式1中的R1、R2、R3、R4和R5限定为在说明书中说明的那些。[式1]
根据本发明的一实施例的用于锂二次电池的电解铜箔,其中,定义为1.21ΔR+1.12ΔCr+0.01ΔG的电解铜箔的卷曲指标C为0以上且4.0以下,其中ΔR相当于在用于锂二次电池的电解铜箔的第一表面上测量的粗糙度与在第二表面上测量的粗糙度之间的差异的绝对值,ΔCr相当于在用于锂二次电池的电解铜箔的第一表面上形成的防腐蚀层的铬沉积量与第二表面上形成的防腐蚀层的铬沉积量之间的差异的绝对值,并且ΔG相当于在用于锂二次电池的电解铜箔的第一表面上测量的光泽度与在第二表面上测量的光泽度之间的差异的绝对值。
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本发明涉及一种锂‑硫电池用液体电解质和包含其的锂‑硫电池。根据本发明的锂‑硫电池用液体电解质表现出优异的稳定性,并且可以通过抑制锂‑硫电池运行期间的气体产生来改善溶胀现象。
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本申请公开了用于锂二次电池的电解质溶液和包含其的锂二次电池。用于锂二次电池的电解质溶液包含:锂盐、溶剂和功能性添加剂,其中所述功能性添加剂包含由下式1表示的第一正电极薄膜添加剂2‑(2’((叔丁氧羰基)氨基)乙氧基)乙基‑对‑甲基苯磺酸酯:[式1]
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本发明涉及用于可再充电锂电池的负极活性物质及可再充电锂电池。用于可再充电锂电池的负极活性物质包括由化学式1表示的钛酸锂化合物,其中在约200cm?1?约300cm?1范围内的F2u峰相对于在约400cm?1?约550cm?1范围内的F2g峰的拉曼光谱强度比(I(F2u)/I(F2g))R大于或等于约0.7。在化学式1中,?0.2≤x≤0.2,?0.3≤y≤0.3,0≤z≤0.3,?0.3≤n≤0.3,且M选自Mg、Al、Ca、Sr、Cr、V、Fe、Co、Ni、Zr、Zn、Si、Y、Nb、Ga、Sn、Mo、W、Ba、La、Ce、Ag、Ta、Hf、Ru、Bi、Sb、As、及其组合。化学式1Li4+xTi5?yMzO12?n。
公开了一种锂/有机硫氧化还原电池,包含一个固体锂阳极,一个液体有机硫阴极以及一层朝向阴极一侧的锂阳极表面上的阻挡层,该阻挡层由锂阳极与有机硫阴极的反应产物组成。阴极材料的化学式(R(S)y)n,其中y=1-6,n=2-20,而R为含有1-20个碳原子的一个或多个不同的脂族或芳族有机基团,当R含有一个脂族链时,R还可以含有与所说脂族链相连结的一个或多个氧、硫、氮或氟原子,其中的线形链可以是直链或支链的,也可以是饱和的或不饱和的,其中的脂族链或芳族环皆可带有取代基。
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本发明涉及一种氢氧化锂和碳酸锂的制备方法及其装置,该氢氧化锂的制备方法包含以下步骤:将磷酸锂溶解于酸中;准备一价离子选择性电渗析装置,其按顺序配置有:阴极室,其具有阴极分离膜;一价阴离子选择性渗析膜,其使一价阴离子选择性透过;一价阳离子选择性渗析膜,其使一价阳离子选择性透过;以及阳极室,其具有阳极分离膜,将溶解于酸中的磷酸锂分别加入到阳极室的阳极分离膜和一价阳离子选择性渗析膜之间、及阴极室的阴极分离膜和一价阴离子选择性渗析膜之间,将水加入到一价阳离子选择性渗析膜和一价阴离子选择性渗析膜之间;向一价离子选择性电渗析装置施加电流,以获得氯化锂水溶液,同时获得所形成的副产物磷酸水溶液;以及将获得的氯化锂水溶液转换成氢氧化锂水溶液。
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用于确定锂离子电池电极样品中锂的量的方法,其包括确定锂离子电池电极样品的粉末X射线衍射峰的步骤。将锂离子电池电极样品的粉末X射线衍射峰与一组具有预先确定的锂浓度的含锂样品比较,以确定锂离子电池电极样品中锂的量。
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本实用新型提供一种固态复合锂电池芯极片及使用该极片的锂电池芯,一种固态复合锂电池芯极片是以第一阳极集电片的第一阳极集电部、第一阳极活性物质涂层、第一固态电解质隔层、第一阴极活性物质涂层、阴极集电片的阴极集电部、第二阴极涂层、第二固态电解质隔层、第二阳极活性物质涂层以及第二阳极集电片的第二阳极集电部依序层迭结合而成,而锂电池芯则是在长条形的固态复合锂电池芯极片的两端分别结合绝缘胶层之后,再卷绕而成。藉此,不论是单片、堆栈或卷绕成型使用,皆能经由固态电解质涂层的特性,使在高、低温的环境下正常运作,且能让电池的性能稳定,以确保使用安全。
本发明的课题是提供一种锂二次电池用正极活性物质材料,其中,以少量价格低廉的导电性成分均匀地包覆在正极活性物质的一次粒子表面,使正极活性物质的电子传导性提高,并且在使用其进行制备的锂二次电池中,使在低速率下的初期放电容量提高,也使在高速率下(短时间内进行的充放电试验)的放电容量提高。上述课题是通过下述锂二次电池用正极活性物质材料来得到解决,该锂二次电池用正极活性物质材料,是通过由导电性碳包覆锂过渡金属复合氧化物的粒子表面的局部或者全部而构成,并且所述导电性碳是选自由未改性或改性的天然蜡、天然树脂和植物油所组成的组中的天然材料的加热分解物。
本发明涉及通过在溶剂中使锂金属和烷基或者芳基卤化物反应以制备烷基锂化合物和芳基锂化合物的方法,其中包括通过借助IR色谱法在反应器中在线测量烷基卤化物/芳基卤化物和烷基锂化合物/芳基锂化合物的浓度和通过应用IR测定精确获知计量添加卤化物组分的终点。由此使得能够最优化反应过程和反应结果。通过这些对各添加料和产物浓度的了解获得了可靠的反应过程。正如产物的纯度可以通过在反应期间产物的较低浓度得到优化,所述反应结果也可以通过确定计量添加卤化物的终点来得到优化。
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本发明提供抑制负极活性物质间以及负极活性物质与负极集电体的界面上的剥离而使其高容量及循环特性优异的锂离子电池负极及锂离子电池。本发明的锂离子电池负极,其特征在于,其是在锂离子电池中使用的锂离子电池负极,其在负极集电体上形成有负极活性物质层,所述负极活性物质层包含负极活性物质和具有三维结构的粘合剂,所述负极活性物质为由Si相与Si2Ti相的共晶组织构成的Si合金。
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本发明提供一种硅类负极活性物质因充放电导致的体积变化较小的锂离子电池用负极以及其制造方法。本发明的锂离子电池用负极的制造方法,其具有下述工序:使用包含负极活性物质组合物和分散介质的浆料,在集电体或隔膜上形成涂膜的工序,其中,所述负极活性物质组合物包含硅类负极活性物质和碳类负极活性物质,在所述形成涂膜的工序之前或之后并且在组装锂离子电池之前,包含下述工序:向硅类负极活性物质中掺杂锂离子的工序、以及向碳类负极活性物质中掺杂锂离子的工序,所述制造方法实质上不包含干燥所述涂膜的工序。
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本发明提供一种循环特性优异的锂离子二次电池用负极及使用其的锂离子二次电池。其特征在于,本发明的锂离子二次电池用负极及使用其的锂离子二次电池具备集电体和设置在集电体上的含活性物质层,上述含活性物质层具有由碳材料构成的第一负极活性物质、包含可以与锂形成合金的金属元素或半金属元素作为组成元素的第二负极活性物质以及粘合剂,上述第一负极活性物质含有球状石墨,上述粘合剂含有丙烯酸树脂。
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本文描述了通过将锂盐溶解在离子液体中并向溶液施加电流而从锂盐回收锂金属、氢化锂或氢氧化锂的方法。
本发明提供了一种用于锂二次电池的正极活性物质,其包括含有锂金属氧化物颗粒的核部分,和至少部分地覆盖该核部分的表面并含有锂硼复合氧化物的涂层。基于正极活性物质的总重量,锂硼复合氧化物的含量为100ppm至1,500ppm。使用该正极活性物质提供了具有提高的结构稳定性和提高的电性能的锂二次电池。
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本发明公开了一种锂离子电池组,其包括外壳和附着在所述外壳的开口端的顶部。所述电池组包括多个并列设置并容纳在所述外壳中的电池。所述电池组还包括阴极和阳极集电器。各集电器包括焊接至集电板突片的集电板。所述集电板突片焊接至各自的电池的阴极和阳极盖。
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在此公开了一种用于锂电池的复合聚合物电解质,其包括陶瓷颗粒,该陶瓷颗粒具有由Li+阳离子平衡的负表面电荷。任选地,该组合物还包括锂盐和/或溶剂。该材料通过将氧化物颗粒暴露于pH值高于氧化物的等电点的含锂溶液,从溶液中分离固体,并且干燥来制备。
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提出了一种锂离子电池的电极组件和使用该电极组件的锂离子电池。锂离子电池的电极组件包括顺序叠放和缠绕的正电极板,隔板,和负电极板,电连接到正电极板的正电极引线从正电极板上引出;电连接到负电极板的负电极引线,其具有在过电流的情况下断开的电流中断器。
本发明涉及一种使用批式反应器制备具有浓度梯度层的锂二次电池的正极活性材料前驱体和正极材料的方法,以及一种通过该方法制备的锂二次电池的正极活性材料前驱体和正极材料。这种使用批式反应器用于制备具有浓度梯度层的锂二次电池的正极活性材料前驱体和正极材料的方法包括通过将预设用量的螯合剂加入到批式反应器中,同时加入过渡金属并连续不断地调节过渡金属的浓度,这样可以以更具经济优势和稳定的方式形成正极活性材料的从核层到壳层的浓度梯度层,同时,可以提供具有长寿命和更好的热稳定性的正极活性材料。
本发明提供一种拉伸强度优异,即使用300℃加热1小时拉伸强度也不会那么降低且导电率也良好的电解铜箔,并且提供一种通过将该电解铜箔用作集电体而提高了循环特性的锂离子二次电池负电极以及装有该电极的锂离子二次电池。本发明的电解铜箔在常态下X射线衍射(220)方向的衍射强度I(220)、(200)方向的衍射强度I(200)及(111)方向的衍射强度I(111)满足下述式(1),I(220)/{I(220)+I(200)+I(111)}>0.13……(1),本发明的锂离子二次电池是装有将上述电解铜箔作为集电体的负电极的二次电池。
本发明涉及隔板、其制造方法、包括其的锂电池和制造锂电池的方法。用于锂电池的隔板包括:设置在多孔基底的表面上的多孔涂层、和包括以间隔设置在所述多孔涂层的表面处的多个点的第一粘合剂层,所述第一粘合剂层的所述多个点穿透所述多孔涂层以在所述多孔基底的表面上。
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本发明公开了一种从废锂离子电池回收锂钴氧化物的方法,其中所述方法与本领域中目前已知的方法相比更加环境友好。所述方法包括使用再生型和生物降解型溶剂例如萜烯和形式上水合的萜烯的泡沫浮选步骤。所述方法还可以包括重新锂化步骤,以使Li:Co比率返回到约1:1,用于二次应用中。
本发明涉及一种用于电极(62)的层复合体(30)、一种用于所述层复合体(30)的制造方法以及所述层复合体(30)在可再充电的原电池中的应用。所述可再充电的原电池是锂电池组、诸如锂硫电池组,或者是锂氧电池组。所述层复合体(30)包括至少一个超疏水的、纳米结构的保护层(40),所述至少一个超疏水的、纳米结构的保护层(40)拒绝极性物质。
本发明涉及一种用于可再充电锂电池的负极活性物质、制备该物质的方法和使用该物质可再充电锂电池。本发明提供了用于可再充电锂电池的负极活性物质,该负极活性物质包含高度结晶的球形天然石墨,其中,拉曼R值为大于等于0.03且小于等于0.15,并且内部孔隙率(ml/g)为0.15或更小。该拉曼R值是指在拉曼光谱分析中通过在1580cm-1附近的峰Pg的强度Ig与在1360cm-1附近的峰Pd的强度Id测量的强度比R(R=Id/Ig)。
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本发明涉及锂金属复合氧化物及制法、正极、锂二次电池和复合材料。镍类锂金属复合氧化物,包括:包括初级颗粒的聚集体的次级颗粒,其中次级颗粒包括i)颗粒尺寸为至少约14μm并且包括铝的大的次级颗粒,和ii)颗粒尺寸不大于约5μm并且包括锰的小的次级颗粒,并且每个大的次级颗粒的按摩尔百分数计的锰含量小于每个小的次级颗粒的按摩尔百分数计的锰含量,并且锰包括在每个大的次级颗粒的表面上,并且铝包括在每个小的次级颗粒的表面上。
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