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一种锂硫电池的正极,该正极的制备方法,及一种锂硫电池,该电池包括集电体,集电体上的正极活性物质层,及集电体上正极活性物质上的聚合物层作为正极。
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当使用厚度低于250微米和面内导电率至少是100S/cm的石墨片作为含氟化亚氨基锂或甲基锂电解质盐的锂或锂离子电池中的阴极集电器时,该石墨片产生高热电阻、优异的电化学稳定性和在高放电速度下令人惊奇地高的容量保持率。
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本发明涉及包含乳液粘结剂的用于可充电锂电池的电极,及包括该电极的锂二次电池。该电极包括涂有活性物质层的集电体,所述活性物质层包含活性物质粉末、聚烯烃聚合物和水溶性聚合物。聚烯烃聚合物粘结剂具有比常规的聚偏二氟乙烯更好的粘结性,且使用少量即可实现充分的粘附。非导电性的粘结剂量的降低,提高了充放电容量和循环寿命特性。聚烯烃聚合物具有良好的结晶度,并降低电极的膨胀性,进而提高电极的循环寿命特性。
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提供一种用于锂二次电池的正极,该锂二次电池具有正极活性材料和含有多个板结构碳颗粒的导电剂。
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本发明的目的在于提供一种锂电池用电极,使它在通过使用Si作 为主要成分的蒸发原料进行蒸镀来形成负极活性物质膜时,可以提高 成膜速率,具有良好的生产率,且保持高水平的充放电容量。本发明 的锂电池用电极的制造方法包括:准备以Fe/(Si+Fe)的摩尔比在0.0005 以上0.15以下的范围内含有Si和Fe的蒸发原料的工序,以及使所述 蒸发原料溶解蒸发而在集电体上直接蒸镀或经由基底层进行蒸镀的工 序。本发明的锂电池用电极包含集电体以及在所述集电体上直接层叠 或经由基底层层叠的由SiFeyOx形成的负极活性物质膜,其中,0<x<2 且0.0001≤y/(1+y)≤0.03。
提供一种用于得到抑制由充放电循环引起的电池性能的劣化,且也没有由电解液引起的火灾的危险,兼顾电池性能和安全性的锂硫固态电池的正极材料及使用了所述正极材料的全固态锂硫电池以及制造方法。锂硫固态电池用正极材料含有硫、导电材料、粘合剂、以及离子液体或溶剂化离子液体,全固态锂硫电池具有包括所述正极材料的正极、负极和氧化物系固态电解质。所述正极材料是通过将向硫、导电材料、粘合剂、以及离子液体或溶剂化离子液体添加有机溶剂而成的浆料涂覆到氧化物系固态电解质成形体的一面,并进行干燥去除有机溶剂的方法制作的。由此,能够制作紧密贴合于固态电解质的状态的正极材料,并能够降低正极与固态电解质的界面电阻,实现电池性能的提高。
提供与以往相比电位窗口的氧化侧电位得到提高的锂离子二次电池用电解液。锂离子二次电池用电解液,其是含有磺酰亚胺的锂盐和水的锂离子二次电池用电解液,含有选自正磷酸根离子、焦磷酸根离子、亚磷酸或其盐离解而生成的阴离子、以及次膦酸或其盐离解而生成的阴离子中的至少一种阴离子。
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本发明提供一种锂硫电池用隔膜,其包含隔膜基材;和在所述隔膜基材的一个或多个表面上形成的包含磺酸阴离子基团(‑SO3‑)的涂层,其中所述涂层包含衍生自包含选自邻苯二酚基和连苯三酚基中的一种或多种和一个或多个磺酸基的一种或多种化合物的结构单元;和衍生自多巴胺的结构单元;使用所述隔膜制造的锂硫电池和所述隔膜的制备方法。
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本发明提供一种锂电池的正极材料的制备方法,包括将含至少一个乙烯性不饱和基与至少一个羰基的化合物或其衍生物与富镍的锂与过渡金属的氧化物混合以产生反应,其中所述含至少一个乙烯性不饱和基与至少一个羰基的化合物选自由马来酰亚胺系化合物、丙烯酸酯系化合物、甲基丙烯酸酯系化合物、丙烯酰胺系化合物、乙烯酰胺系化合物及其组合所构成的族群,且所述富镍的锂与过渡金属的氧化物由式I表示,其中x+y=1,1>x≥0.5,且M为镍以外的至少一种过渡金属元素。LiNixMyO2 式I。
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本发明公开了一种熔融锂硫和锂硒电化学电池。固体电解质将熔融锂金属或熔融锂金属合金与熔融硫或熔融硒分开。所述熔融锂硫和锂硒电池的过电位低、无副反应、无枝晶生长。这些电池具有较高的库仑效率和能量效率,并因此为构建高能量、高功率、长寿命、低成本和安全的储能系统提供了新的化学物质。
本发明涉及锂二次电池正极活性物质、其的制备方法及包含其的锂二次电池。本发明的锂二次电池正极活性物质包含锂过量型层状氧化物,在上述锂过量型层状氧化物中,相对于总上述锂过量型层状氧化物,以50体积百分比至100体积百分比含量包含平均粒径为300nm至10μm的一次粒子。
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本发明公开用于防止锂离子电池组中的锂析出的充电策略。用于使用充电过程对锂离子电池组(60)充电的方法(100),所述充电过程包括:‑至少一个充电阶段(110),和‑至少一个均匀化阶段(120),其中,在充电阶段(110)期间,使用恒定电流对电池组(60)充电,并且在均匀化阶段(120)期间,使电池组(60)的不同区域(50)处的局部不均匀荷电状态(150)均衡。
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本发明提供一种充放电循环特性良好的锂离子二次电池用负极和锂离子二次电池。在本发明中,使用具有以硅和氧化硅为主成分的负极活性物质层的负极的拉伸强度与厚度的积为3.8~9.0N/mm且负极的拉伸强度与厚度的积除以负极集电体的拉伸强度与厚度的积的值为1.06~1.29的锂离子二次电池用负极。
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本发明提供了一种用于锂离子电池的电解质和一种包括该电解质的锂离子电池,所述电解质包括非水有机溶剂和锂盐。所述非水有机溶剂包括阻燃溶剂和碳酸酯类溶剂。所述阻燃溶剂包括含有氟化的阳离子的离子液体和基于磷的溶剂。
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本发明涉及一种利用废旧电池的锂废液的高纯度磷酸锂的制备方法。本发明通过最小化氢氧化钠的使用,并使用磷酸盐、氢氧化锂及最优的pH条件来制备以及精制磷酸锂,从而可以制备有效地去除不能通过洗涤来去除的微细杂质的高纯度磷酸锂。并且,由于整合了直接排放废水的废水处理工艺,从而非常有效且环保。因此,本发明可以利用在废旧电池的回收利用过程中废弃的锂废液制备高纯度的磷酸锂,从而适用于废旧电池回收利用产业,因而具有防止环境污染,并促进资源回收利用的效果。
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本发明涉及氯化锂水溶液的制备方法和碳酸锂的制备方法。本发明可提供一种氯化锂水溶液的制备方法包含:将氯化钙加入到包含有溶剂和磷酸锂的浆液中的步骤;以及在所述包含有溶剂和磷酸锂的浆液中磷酸锂与氯化钙进行反应而获得难溶性磷酸化合物氯磷灰石沉淀物和氯化锂水溶液的步骤。
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提供没有裂纹且具有大面积的含锂氧化物晶体和使用了该含锂氧化物晶体的电池、以及该含锂氧化物晶体的制造方法。含锂氧化物晶体的制造方法具有:熔融部形成工序,在该熔融部形成工序中,将含有氧的含锂氧化物晶体原料的至少一部分熔融而形成熔融部;以及生长工序,在该生长工序中,从熔融部生长形成含锂氧化物晶体,生长工序中的气氛的露点为‑70℃以上‑35℃以下的范围,含锂氧化物晶体没有裂纹且具有0.38cm2以上的截面积。
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本实用新型是关于一种锂电池及夹片式的锂电池极耳收纳装置,锂电池的电池膜两侧分别有多个极耳,分别向套筒的相异两侧筒口延伸;夹片式的锂电池极耳收纳装置包含一绝缘环盖、一穿孔层、一熔接层、以及一极柱件,绝缘环盖绝缘套覆于套筒的筒口,穿孔层为导体并贴附于绝缘环盖表面,该等极耳伸出于穿孔层的透孔并贴附于穿孔层表面,熔接层亦为导体并贴附于穿孔层表面以电性耦接于该等极耳,将极耳熔接于穿孔层与熔接层间,极柱件为延伸自熔接层的导体,提供作为锂电池的电极。
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一种用于锂夹层电化学电池的电极材料。该电极 材料为Li2NiO2材料, 它可单独使用, 也可与传 统的锂化的过渡金属氧化物材料组合使用。该电极材料 提供了锂离子的蓄积能力或过量的锂离子, 以克服在现在 的锂离子电池中通常产生的不可逆电容量损失。
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一种用于锂离子二次电池的控制方法包括执行在所述锂离子二次电池(100)的电池电压已降低到下限电池电压时以预定电量对所述锂离子二次电池(100)充电的充电步骤(S5到S7),所述下限电池电压被设定在高于(B-C)V且低于或等于(B-C+0.2)V的范围内的值,其中放电正电极电位曲线(K1)中的平坦部分(F1)的正电极电位的最大值为B(V),且负电极溶解电位为C(V)。可以抑制锂离子二次电池(100)的负电极集电体(158)的溶解,从而防止锂离子二次电池(100)的服务寿命因内部短路而缩短。
本发明涉及锂二次电池用负极活性材料、包含其的锂二次电池及制备该负极活性材料的方法。本发明一个实施方式提供锂二次电池用负极活性材料,包含SiOx-CMC-CNT复合物,其中碳纳米管(CNT)通过羧甲基纤维素(CMC)结合至SiOx(0<x≤1);以及碳基材料。另外,本发明另一实施方式提供制备锂二次电池用负极活性材料的方法,包括用CNT与CMC在SiOx(0<x≤1)表面上进行预处理,以形成SiOx-CMC-CNT复合物;和将该SiOx-CMC-CNT复合物与碳基材料混合。与仅用CNT进行SiO表面预处理的负极活性材料相比,本发明负极活性材料与锂二次电池提供提高的电池容量和改进的寿命特性。
在用于锂电池的固体电解质中,由含锂玻璃-陶瓷材料形成的至少一个区由有利地呈层形式如薄膜形式的含锂陶瓷材料形成。其通过熔融含锂陶瓷材料的至少一部分,并随后进行再结晶热处理获得。熔融通过激光束照射操作进行,其使得固体电解质的制作能直接在包括锂电池的某些有源元件的多层堆叠上进行。
本发明的课题是提供不使用有机溶剂、且电极活性物质和导电助剂的均匀性提高,此外,电极集电体与电极活性物质、导电助剂之间的粘接性也提高的、新的锂二次电池电极形成用浆料组合物、以及、充放电循环特性和电池容量提高的锂二次电池。于是,本发明提供了其特征在于含有电极活性物质(A)、导电助剂(B)和作为水系粘合剂的被微细化了的纤维素纤维(C)的锂二次电池电极形成用浆料组合物、以及使用该组合物得到的锂二次电池电极和锂二次电池、以及该组合物中使用的水系粘合剂。
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本发明涉及正极活性材料组合物,例如富锂镍锰钴氧化物。本发明所述的富锂镍锰钴氧化物,其特征为,在一些实例,扩大的晶胞,其在所述晶体氧化物中使过渡金属的均匀分布最大化。本发明还涉及包括富锂镍锰钴氧化物材料的正极薄膜。本发明公开了制备和使用用于锂充电电池的富锂镍锰钴氧化物材料的新颖和具备创造性的方法。本发明还公开了引入这些材料的新型电化学装置。
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本发明涉及锂二次电池用阳极活性物质组合物及包含该组合物的锂二次电池,尤其涉及由不同的Ni组合及不同大小,但以相同的热处理温度制造的粒子的混合物构成的锂二次电池用阳极活性物质组合物及包含该组合物的锂二次电池。根据本发明,通过调节大粒子及小粒子的Ni含量,将大粒子及小粒子的最佳容量表现温度调节成相似,从而可制造输出及寿命得到提高的锂二次电池。
本发明提供一种制备用于锂二次电池的隔膜的方法,其包括:在多孔基底的至少一个表面形成包含无机颗粒的多孔涂层的步骤;对聚合物颗粒充电以形成带电的聚合物颗粒的步骤;将带电的聚合物颗粒转移至所述多孔涂层的上表面以形成功能性涂层的步骤;和通过加热和加压固定所述功能性涂层的步骤。本发明还提供一种通过该方法制备的隔膜、及包括该隔膜的锂二次电池。根据本发明,作为不添加溶剂而是利用静电来导入功能性涂层的制备用于锂二次电池的隔膜的方法,通过激光印刷的方式来涂覆聚合物颗粒,由此不需要溶剂并对处理和储存溶剂的负担小,从而节约成本,并且由于无需溶剂的干燥步骤,因此能够迅速地制备用于锂二次电池的隔膜。
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玻璃陶瓷制品包括透锂长石晶相和硅酸锂盐晶相。玻璃陶瓷制品中的透锂长石晶相和硅酸锂盐晶相各自的重量%分别大于玻璃陶瓷制品中存在的每一种其他晶相的重量%。对于SCI UVC条件下的CIE光源F02,玻璃陶瓷制品在CIELAB色空间中具有如下透射颜色坐标:L*=20至90;a*=‑20至40;以及b*=‑60至60。在一些实施方式中,着色剂选自下组:TiO2、Fe2O3、NiO、Co3O4、MnO2、Cr2O3、CuO、Au、Ag和V2O5。
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本发明提供一种锂电池用正极及使用该正极的 锂电池,该锂电池用正极使用水作为分散介质,不会因集电体 腐蚀等而产生电池性能降低的问题,而且涂敷面不会产生凹 凸。解决方法是使用含有下述通式(I)表示的正极活性物质、由 水分散性弹性体与作为增粘剂的水溶性高分子构成的粘结剂 成分、作为分散介质的水、和分散剂的正极浆料而构成的正极。 LixMPO4 (I)(在上述通式(I)中,M为含有选自Mn、Fe、Co、 Ni、Cu、Mg、Zn、V、Ca、Sr、Ba、Ti、Al、Si、B及Mo中 至少一种金属原子的金属原子,0<X<2。)
本发明提供一种锂二次电池用阴极活性物质及其制造方法以及包含该阴极活性物质的锂二次电池,本发明提供的锂二次电池用阴极活性物质是,由被覆有碳纤维(Vapor?Growth?Carbon?Fiber,VGCF)及非晶质石墨的碳材料,和选自天然石墨、人造石墨、非晶质被覆石墨、树脂被覆石墨以及非晶质碳之中的一种以上的其他碳材料混合而成的。根据本发明,在制备阴极活性物质时,在碳材料上均匀分散碳纤维,并与非晶质石墨一同被覆之后,再与其他碳材料相混合,由此实现进一步提高的高电极密度。从而,能够提供以高电极密度使用时也能实现锂二次电池的优异的充放电效率或循环特性等电化学特性的锂二次电池用阴极活性物质。
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