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本发明提供一种钒酸锂Li3VO4纳米空心球的微波辐射制备方法,以水合氢氧化锂和五氧化二钒为原料,十六烷基三甲基溴化铵为结构导向剂,蒸馏水为溶剂,采用微波辐射工艺。SEM测试表明产物为纳米空心球结构,其中单个空心球直径为0.5~2.0微米,球壁厚度100~120纳米,球壁是由大量直径为10~20纳米的纳米颗粒有序组装而成,XRD测试表明产物为高纯度Li3VO4材料,电化学测试表明该材料组装成的锂离子电池具有良好的放电容量和循环稳定性。十六烷基三甲基溴化铵结合微波辐射法制备工艺充分发挥了十六烷基三甲基溴化铵的结构导向作用以及微波辐射法快速高效、易于操作、无温度滞后效应的优势,该技术方法还可为高效可控制备小尺寸纳米材料提供必要的理论依据和实践支持。
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本发明提供高密度且长的锂离子传导性晶体、和使用该锂离子传导性晶体的全固体锂离子二次电池。作为锂离子传导性晶体的一例的Li5La3Ta2O12晶体的相对密度为99%以上,属于立方晶系,具有石榴子石关联型结构,长度为2cm以上。该Li5La3Ta2O12晶体是通过将Li5La3Ta2O12的多晶作为原料的熔融法进行培育的。根据该培育法,也能够得到相对密度为100%的Li5La3Ta2O12晶体。另外,全固体锂离子二次电池具有正极、负极和固体电解质,固体电解质由该锂离子传导性晶体构成。
一种用于锂离子二次电池的非水电解质溶液包含一种锂盐和一种有机溶剂。所述有机溶剂包含一种碳酸酯化合物、一种线型酯化合物和一种线型酯分解抑制剂。该非水电解质溶液由于含有线型酯化合物和线型酯分解抑制剂可抑制膨胀,同时与常规电解质相比可改进二次电池的低温充电/放电特性。所述非水电解质溶液可在制备锂离子二次电池中使用。
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本发明涉及金属锂负极及其制备方法、利用它的锂二次电池,可提供一种金属锂负极,包括:平坦结构的集电体;及位于所述集电体上的含金属锂的负极活性物质层,所述金属锂为凹凸结构,在所述金属锂的表面不存在树枝晶(Dendrite)。
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本发明涉及负极活性物质、制法、锂二次电池用负极和锂二次电池。用于可再充电锂电池的负极活性物质包括由式1表示的Si-Al-Fe合金。所述Si-Al-Fe合金包括Si相和合金相,和所述合金相包括原子百分数比为约3∶3∶2的Si、Al和Fe,其中50原子%≤x≤90原子%,5原子%≤y≤30原子%,5原子%≤z≤30原子%,和x+y+z=100原子%。式1 xSi-yAl-zFe。
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提供了一种用于锂离子二次电池的锂锰氧化物正极活性材料和一种包括该锂锰氧化物正极活性材料的锂离子二次电池。该锂锰氧化物正极活性材料包括混合在其中的具有不同尺寸的三种或更多种类型的尖晶石型锂锰氧化物,其中,第一类型的颗粒具有5μm或更大的平均直径,第二类型的颗粒具有1μm或更小的平均直径,第三类型的颗粒具有200nm或更小的平均直径,并且第二类型的颗粒的平均直径大于第三类型的颗粒的平均直径。
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本发明涉及一种用于能量存储器的锂离子单元电池、特别地袋型单元电池(1)的传感器装置(7),其具有参比电极(10),该参比电极可设置在锂离子单元电池(1)的阳极(5)和阴极(6)之间并且可通过评估装置(20)电接触。在此设成,参比电极(10)沿环形框架(8)延伸,该环形框架承载可布置在阳极(5)和阴极(6)之间的隔板(4),其中参比电极(10)至少分段地在框架(8)的朝向/可朝向阳极(5)和/或阴极(6)的端面(12,13)上延伸。此外,本发明涉及具有这种传感器装置的锂离子单元电池、特别地袋型单元电池。
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本发明提供一种锂离子二次电池用正极和使用了它的锂离子二次电池,其包括具有良好电子导电性的电解液保持层。本发明的锂离子二次电池用正极,包括正极集电箔和层叠在正极集电箔的两个面上的正极合剂层,其中正极合剂层包括第一正极活性物质层、电解液保持层和第二正极活性物质层,第一正极活性物质层、电解液保持层和第二正极活性物质层包含正极活性物质、粘合剂和含碳质材料的导电剂,电解液保持层的导电剂比例高于第一正极活性物质层和第二正极活性物质层的导电剂比例,电解液保持层的正极活性物质比例和粘合剂比例,低于第一正极活性物质层以及第二正极活性物质层的正极活性物质比例和粘合剂比例。
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本发明提供了一种用于锂金属电池的电解质和包括该电解质的锂金属电池,该电解质包括:第一无机粒子,其具有约10nm至约100nm的平均尺寸;第二无机粒子,其具有的平均尺寸大于第一无机粒子的平均尺寸;离子导电聚合物;和锂盐,其中第一无机粒子与第二无机粒子的尺寸比为约1:9至约1:20。
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本发明公开了一种用于可再充电锂电池的电解液和包含所述电解液的可再充电锂电池,所述电解液包含锂盐;含乙酸甲酯、乙酸乙酯和乙酸丙酯的非水性有机溶剂;和含磺内酯类化合物的添加剂,其中基于所述电解液总量,所述磺内酯类化合物的含量在0.1-5wt%的范围内。
本发明涉及锂二次电池用负极活性物质、其制备方法及包含其的锂二次电池。所述锂二次电池用负极活性物质包括:碳类粒子;复合层,其位于所述碳类粒子上并且通过使硅粒子分散到碳基体内而形成;以及碳涂层,其位于所述复合层上。
提供用于锂电池的电解质添加剂、包括其的有机电解质溶液和包括其的锂电池,所述用于锂电池的电解质添加剂为由式1表示的砜化合物,其中,在式1中,R1为卤素取代或未取代的C1‑C5烷基、卤素取代或未取代的C4‑C10环烷基、卤素取代或未取代的C5‑C10芳基、或者卤素取代或未取代的C2‑C10杂芳基,和R2为卤素取代的或未取代的C2‑C10烯基。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体而言,涉及采用电化学阻抗谱法诊断锂离子电池中的锂析出的方法。
本发明是一种锂钴系复合氧化物,其用于电化学器件的正极的活性物质,所述锂钴系复合氧化物的特征在于:以相对于前述锂钴系复合氧化物的质量比计,使前述锂钴系复合氧化物分散于超纯水中而成的溶出液中所溶出的氟离子,是500ppm以上且15000ppm以下;所述锂钴系复合氧化物的组成,是由下述通式(1)所表示:Li1‑xCo1‑zMzO2‑aFa,其中,‑0.1≤x<1,0≤z<1,0≤a<2…(1),式(1)中,M表示由Mn、Ni、Fe、V、Cr、Al、Nb、Ti、Cu、Zn所组成的群组中选出的1种以上的金属元素。由此,提供一种锂钴系复合氧化物及其制造方法,其在作为电化学器件的正极活性物质使用时,可得到高的充放电容量还有高的循环特性。
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本发明提供一种能够改善倍率特性的锂离子二次电池用非水电解液及使用了其的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用非水电解液含有羧酸酯和2.0×10‑6~3.0×10‑3mol/L的除氟化物离子以外的卤化物离子。
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本发明涉及适用于锂电池的高纯多卤化硼簇锂盐,还涉及锂离子二次电池,其包含负极、正极、隔膜和承载于非质子溶剂中的锂基电解质,并涉及电解质组合物和用于纯化电池活性材料的方法。该电解质包含至少一种溶剂和下式的锂盐:Li2B12FxH12-x-yZy,其中x+y为3至12,并且x和y独立地为0至12,z包括Cl和Br中的至少一种。
本发明涉及一种用于锂金属二次电池的液体电解质制剂,其包含:‑导电锂盐,其选自包括LiTFSI,LiFSI,LiCl,LiF,LiCN,LiC2N3,LiN3,LiNO2,LiNO3,LiBF4,LiPF6,LiAsF6,LiSbF6,LiAlCl4的组,‑具有式(CATION)FSI的第一离子液体,其中CATION选自包括烷基吡咯烷和烷基哌啶
的组,‑作为抗腐蚀剂的第二离子液体,所述第二离子液体具有式(CATION)(ANION),其中(CATION)如上所定义,并且(ANION)是包含至少一个腈官能团的阴离子。本发明还涉及制备这种液体电解质制剂的方法和包含所述液体电解质制剂的锂金属二次电池。
本发明涉及用于可再充电锂电池的正极活性材料、其制备方法和包括其的可再充电锂电池。公开了用于可再充电锂电池的正极活性材料,其包括基于镍的锂过渡金属氧化物,所述基于镍的锂过渡金属氧化物包括其中多个一次颗粒附聚的二次颗粒,其中所述二次颗粒包括芯和围绕所述芯的表层,并且所述表层包括多个一次颗粒和在所述一次颗粒之间的纳米尺寸的基于钴的锂过渡金属氧化物。
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本发明提供一种锂离子电池用电极材料及锂离子电池,所述锂离子电池用电极材料能够获得电池构成部件中的任一个的周围均Li离子迁移优异,并且能够抑制LFMP活性物质周围的电解液分解量,且循环特性及输入特性优异的锂离子电池。本发明的锂离子电池用电极材料的特征在于,包含由LiMPO4所表示的活性物质,所述LiMPO4中,M为选自由Fe、Mn、Co、Ni、Zn、Al、Ga、Mg、Ca组成的组中的至少一种,使用了碳酸二乙酯的吸油量即DEC吸油量为50cc/100g以上且80cc/100g以下,该DEC吸油量与使用了N‑甲基‑2‑吡咯烷酮的吸油量即NMP吸油量之比即DEC/NMP为1.3以上且1.8以下。
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本发明一实施例的氢氧化锂的制备方法包括:在包含磷酸锂颗粒的磷酸锂浆料中投放选自盐酸、硫酸及硝酸中的一种以上的酸;及在投放所述酸的磷酸锂浆料中投放碱性物质以转化为氢氧化锂水溶液。
本发明提供了一种全固态锂电池、用于全固态锂电池的负极及它们的制备方法。所述用于全固态锂电池的负极包含:多孔集流体;离子导体,所述离子导体位于所述多孔集流体的孔中;以及任选存在的锂,锂位于所述多孔集流体的孔中。
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本发明提供一种磷酸锂铁材料的制造方法及由其制得的磷酸锂铁粉末。该磷酸锂铁材料的制造方法,其主要包括原料选择、浆料配制、浆料研磨、造粒、煅烧等步骤,并可视需要包括尺寸选取的步骤。相较于现有技术中的其它方法,本发明的方法具有工艺简单、制造成本便宜且可工业化量产的优点。此外,本发明提供一种由前述方法制备而得的磷酸锂铁粉末,其可作为锂离子二次电池的正极材料。
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本发明涉及一种锂二次电池用电解质,特别地涉及能够稳定锂金属并抑制锂枝晶生长的液体电解质,以及涉及包含所述电解质的锂二次电池。本发明的包含电解质的锂二次电池具有优异的与循环相关的容量保持率,因此有效提高了电池的寿命特性。
本发明涉及一种锂二次电池用非水性电解质溶液,以及包含其的锂二次电池,更具体地,涉及一种锂二次电池用非水性电解质溶液以及包括其的锂二次电池,所述非水性电解质溶液包括:锂盐;有机溶剂;和第一添加剂;其中第一添加剂是由化学式1a和化学式1b表示的化合物中的一种或两种。
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本发明的用于锂二次电池的负极包括:负极活性材料层;形成于所述负极活性材料层上的锂化延迟层;以及形成于所述锂化延迟层上的锂层,其中所述锂化延迟层可溶解于电解质中。
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本申请公开了一种用于锂二次电池的电解质以及使用此电解质的锂二次电池,该电解质包含(ⅰ)一种非水溶剂,尤其是主要由高电介体溶剂和一种低粘度溶剂组成的非水溶剂,和(ⅱ)溶解在其中的一种电解质盐,和(ⅲ)一种炔烃衍生物或碳酸炔烃酯衍生物。
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具有高电压的可再充电锂电池用正极及包含该正极的可再充电锂电池,其中所述正极包括正极活性材料以及具有大于或等于10m2/g且小于或等于100m2/g的比表面积的电容器-反应性的碳质材料。
提供能电化学储存和释放大量锂离子的材料的制备方法。能电化学储存和释放大量锂离子的储能器件的负极用电极材料,其特征在于:由每个具有5nm~200nm直径和具有1nm~10nm厚度的无定形表面层的晶体颗粒组成硅或锡初级粒子,其中每个初级粒子的该无定形表面层至少由金属氧化物组成。由金属的氧化生成所述金属氧化物时的吉布斯自由能小于将硅或锡氧化时的吉布斯自由能;以及所述金属氧化物具有高于硅氧化物或锡氧化物的热力学稳定性。能电化学储存和释放大量锂离子的储能器件的负极用电极材料的制备方法,其特征在于包括以下步骤中的任一个:(i)使硅或锡与金属氧化物反应的步骤,(ii)使硅氧化物或锡氧化物与金属反应的步骤,(iii)使硅化合物或锡化合物与金属化合物反应的步骤。
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