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本发明涉及一种高能量锂电池以及包括多个该高能量锂电池的大型储能系统。本发明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。本发明的大型储能系统,其包括多个装有高能量锂电池的电池罐,所述电池罐由上罐体和下罐体组成,所述上罐体与隔板组成导热腔,导热腔内装有导热液,并通过电池罐上罐体的出液管与相邻电池罐的进液管及液体管道连接成导热液循环回路,在正常工作状态,用于控制高能量锂电池工作温度;所述下罐体与隔板组成消防腔,消防腔与消防管道连接,当发生热失控时,高能量锂电池的泄爆部件发生破裂,可以让高能量锂电池的电解液等易燃物质迅速被引导消防管道中,可迅速终止电芯内部的热失控反应,避免让整个电池系统发生热失控的风险。
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本发明涉及一种锂二次电池用隔膜和包含所述隔膜的锂二次电池,并且更具体地,涉及如下的锂二次电池用隔膜,其包含:多孔基材;和在所述多孔基材的至少一个表面上形成的涂层,其中所述涂层包含含有缺陷的二硫化钼。本发明的锂二次电池用隔膜通过包含含有缺陷的二硫化钼的涂层来吸附多硫化锂并且抑制锂枝晶的生长,从而改善锂二次电池的容量和寿命特性。
本发明涉及锂二次电池用正极活性材料前体,由其制造的正极活性材料及含该材料的锂二次电池。更具体地,本发明涉及一种正极活性材料,其特征在于,包括由多个初级粒子形成并包含镍、钴及锰中的至少两种的次级粒子,镍、钴及锰中的至少一种在所述初级粒子中具有浓度梯度。
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本发明提供一种具有高能量密度并且能够抑制伴随着锂离子二次电池用负极的急速充放电的膨胀收缩所引起的负极活性物质层以及负极集电体的褶皱(形态变化)并能够抑制急速充放电循环后负极活性物质层的滑落的锂离子二次电池用负极以及使用其的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用负极以及使用其的锂离子二次电池具有:作为负极活性物质的包含5%以上的硅或者氧化硅的负极活性物质、作为由镁或者碱土金属对聚丙烯酸的侧链末端部的羧基进行交联后的聚丙烯酸盐的粘合剂、以及负极集电体。
本发明涉及非水电解质溶液添加剂和包括该添加剂的用于锂离子电池的非水电解质溶液及锂离子电池,且特别地涉及一种非水电解质溶液,其可以通过使用并包括含炔丙基的路易斯碱化合物作为用于锂离子电池的非水电解质溶液添加剂而除去由锂盐分解所产生的酸,同时能够抑制导致电池故障的金属杂质的溶解;以及一种锂二次电池,其中正极中的过渡金属溶解和低电压现象得到改善。
本发明涉及全固体锂离子二次电池用的负极合材、包含该负极合材的负极和具有该负极的全固体锂离子二次电池。提供在全固体锂离子二次电池中使用时循环特性良好的负极合材、包含该负极合材的负极以及具有该负极的全固体锂离子二次电池。负极合材,是全固体锂离子二次电池用的负极合材,其特征在于,负极合材含有负极活性物质、固体电解质和导电材料,负极活性物质包含选自可与Li形成合金的金属和该金属的氧化物中的至少一种的活性物质,固体电解质为LiX‑Li2S‑P2S5系固体电解质(X为选自F、Cl、Br和I中的至少1种的卤素),将负极合材的体积设为100体积%时的导电材料的体积比例(%)乘以固体电解质的松密度所得的值为0.53以上且3.0以下。
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本实用新型为一种锂系列二次电池组合极耳及锂系列二次电池,锂系列二次电池组合极耳包括金属集流体、绝缘压板和弹性体,所述金属集流体包括正极集流体和负极集流体,所述绝缘压板包括上绝缘压板和下绝缘压板,正极集流体、负极集流体分别位于左右两侧,上绝缘压板连接在正极集流体、负极集流体的顶部之间,下绝缘压板连接在正极集流体、负极集流体的底部之间,所述弹性体安装在上绝缘压板的上方以及下绝缘压板的下方。所述锂系列二次电池,采用了上述锂系列二次电池组合极耳。本实用新型的组合极耳可以使单个卷芯的容量做到很大,改善了电池的电化学性能,向高容量电池迈出了关键的一步,从而使得本实用新型的锂系列二次电池的容量很大。
本公开实施例包括具有棱柱形锂离子电池单元阵列的锂离子蓄电池模块,所述棱柱形锂离子电池单元定位在所述锂离子蓄电池模块的外壳的电池收容区内。所述阵列中的棱柱形锂离子电池单元通过从所述外壳的形成所述电池收容区的内表面延伸出来的固定突出物以间隔布置彼此间隔开,并且所述固定突出物向内延伸以横跨所述电池收容区的宽度形成多个不连续狭槽。
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本发明涉及从锂金属箔上除去氢化锂刻面缺陷的方法。在本公开中,我们描述了新型化学处理,其可以在锂金属和锂合金表面上进行以选择性地除去LiH缺陷。该处理利用LiH与三烷基硼烷之间的独有反应以形成硼氢化锂配合物,其可容易地用惰性有机溶剂从表面洗掉。该处理可用于高能电池组的锂金属和锂合金阳极。
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一种锂二次电池用负极,其具备集电体和担载于集电体上的活性物质层,活性物质层含有多数的柱状粒子,柱状粒子含有硅元素,柱状粒子相对于集电体的法线方向倾斜,活性物质层的空隙率P为10%≤P≤70%。柱状粒子与集电体的法线方向构成的角Θ优选为10°≤Θ≤80°。
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本发明提供一种负极用电极材料、用该负极用电极材料和由在电化学反应中不与锂合金化的材料构成的集电体形成的锂二次电池用电极结构体、以及其负极由该电极结构体构成的锂二次电池。该负极用电极材料,具有包含成分基本上不符合化学计量比的非晶态Sn·A·X合金的粒子,式中A表示从包括过渡金属元素的组中选出的至少一种元素,X表示从包括O、F、N、Mg、Ba、Sr、Ca、La、Ce、Si、Ge、C、P、B、Bi、Sb、Al、In和Zn的组中选出的至少一种元素,也可不含有元素X,且该非晶态Sn·A·X合金中的Sn元素的含量为Sn/(Sn+A+X)=20~80at%(原子百分比)。
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一种电解液,包括锂盐、非水有机溶剂、γ-丁内酯和由如下通式1表示的卤代甲苯:[通式1]其中X表示至少一种选自由F、Cl、Br和I所组成组中的元素,n表示1~5的整数。包括该电解液的锂离子二次电池在过充电和高温贮存条件下提供改进了安全性。
本发明提供了一种用于锂离子二次电池的电极组件和一种使用该电极组件的锂离子二次电池。在附于电极组件的外周边用于防止缠绕的电极组件解开的密封带中,密封带由对电解液具有亲和力的材料形成,用于吸收电解液并膨胀,或者传统的密封带的外表面或内表面涂覆有这种材料,从而当密封带浸渍有电解液时,密封带膨胀,从而使电极组件和罐相互附着,因而防止了电极接线片的焊接部分由于电极组件的旋转或浮动而断开。
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本发明公开了一种用于锂可再充电电池的电解液,包括非水有机溶剂、锂盐、碳酸乙烯基乙二酯和碳酸氟代乙二酯。使用这种电解液,可以增加电池寿命;并且其高温下的储存性能得到了提高,因为当存放在高温下时,由于产生气体而导致电池中的内压增加,而由此造成电池厚度增加的增加率却降低了;并且由于在低温放电时放电容量的增加,其低温下的放电性能也得到提高。
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本发明提供一种锂电池电解质的添加剂与使用其的锂电池电解质,至少包含起始剂,其中起始剂高于默认温度下分解产生自由基,并揭露至少包含如前所述的添加剂、碳酸酯类以及锂盐。本发明能有效避免锂电池温度上升造成爆炸起火现象的发生。
本发明涉及用于锂硫电池的具有核-壳结构的含硫复合物,其中所述核的基材包含大孔和/或介孔和任选存在的微孔,所述壳的基材是微孔涂层;以及制备所述含硫复合物的方法,包含所述含硫复合物的电极材料和锂硫电池。
一种用于锂离子电池的正极的经掺杂的磷酸锂锰铁颗粒,具有通式Mm‑LixMn1‑y‑zFeyM′z(PO4)p/C,M及M′是独立地选自于Mg、Ca、Sr、Al、Ti、Cr、Zn、W及前述的组合,0.9≤x≤1.2,0.1≤y≤0.4,0≤z≤0.1,0.11≤y+z≤0.4,0.85≤p≤1.15,0.0005≤m≤0.1。M的含量是自该颗粒的表面朝该颗粒的中心呈连续梯度递减。以LixMn1‑y‑zFeyM′z(PO4)p/C的重量为100wt%,C的含量范围为大于0至3.0wt%以下。本发明也提供一种包含该颗粒的经掺杂的磷酸锂锰铁粉体材料及其制法。该粉体材料具有较小的比表面积。以该粉体材料作为正极材料的锂离子电池具有较大的放电克电容量、在大电流放电的状况下具有较高的克电容量维持率及较长的高温循环寿命。
本发明提供:一种通过利用高镍含量的废二次锂电池制备正极活性材料的前体材料的方法;一种制备用于二次锂电池的正极活性材料的方法,该正极活性材料包括通过该制备正极活性材料的前体材料的方法所制备的正极活性材料的前体材料;以及一种用于锂二次电池的正极活性材料,该正极活性材料是根据该制备用于二次锂电池的正极活性材料的方法所制备的。
本发明涉及一种从旧原电池的含有锂锰氧化物的级分中湿法冶金回收锂的方法,其中将粒径高达500μm的含有锂锰氧化物的级分导入到相对于该锂锰氧化物含量为超化学计量的量的草酸中,且固液比在10-250g/l的范围内,在30-70℃的温度下使其溶解,将形成的含锂溶液分离并将剩余的残渣洗涤至少两次,将所述分离的锂溶液和含有锂的洗涤液合并,通过作为氢氧化物沉淀而减少仍然溶解的残留锰含量,将其分离并洗涤,剩余的含锂溶液通过转换成碳酸盐、氯化物或硫酸盐和优选的随后结晶而进一步纯化。
一种用于锂蓄电池的阴极活性材料,其包括通过凝集锂金属氧化物初级粒子形成的锂金属次级粒子;和通过使用钛酸钡和金属氧化物涂覆次级粒子芯而形成的壳。使用该阴极活性材料可以制备具有改善的安全性,特别是热稳定性和过充电特性的锂蓄电池。
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本发明涉及一种锂‑硫电化学电池,包含作为组分的(A)包含锂金属或锂合金和与其导电连接的锂离子的电解质,作为组分的(B)包含无定形相的玻璃陶瓷膜,作为组分的(C)包含至少一种溶剂和至少一种锂盐的液体电解质,作为组分的(D)包含硫作为阴极活性物质的电极。本发明还涉及包含本文所定义的锂‑硫电化学电池的电池组。本发明进一步涉及本文所定义的玻璃陶瓷膜在(i)锂‑硫电化学电池或(ii)包含至少一个锂‑硫电化学电池的电池组中作为隔片的用途。
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本发明涉及用于锂二次电池的非水电解液和包括该非水电解液的锂二次电池,且具体地,本发明涉及用于锂二次电池的非水电解液和包括该非水电解液的锂二次电池,所述用于锂二次电池的非水电解液包括离子化的锂盐、有机溶剂、和添加剂,其中所述添加剂是包括重量比为1:1‑4:0.05‑0.5的二氟磷酸锂、叔烷基苯、和四乙烯基硅烷在内的混合添加剂,并且所述添加剂是以基于用于锂二次电池的非水电解液的总重量的2.5重量%至4.5重量%的量被包括电解液。
本发明提供一种镍锰复合草酸盐粉体,包含多个双楔形八面体结构粒子,该粒子具有下列组成通式:NiqMnxCoyMzC2O4·nH2O,其中q+x+y+z=1,0< q< 1,0< x< 1,0≤y< 1,0≤z<0.15,0≤n≤5,以及M是择自Mg、Sr、Ba、Cd、Zn、Al、Ga、B、Zr、Ti、Ca、Ce、Y、Nb、Cr、Fe及V至少其一。本发明还提供一种锂镍锰复合氧化物粉体,是由上述镍锰复合草酸盐粉体进一步与锂盐煅烧而形成。本发明还提供一锂离子二次电池,含有上述锂镍锰复合氧化物粉体作为锂电池的正极材料。
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一种用于锂离子电池的负极材料,其包括负极活性材料、有机改质层以及含锂无机层。有机改质层配置于负极活性材料上。含锂无机层配置于有机改质层上。此外,以负极活性材料为100重量份,有机改质层的含量为约0.1至5重量份,且含锂无机层的含量为约0.1至20重量份。本发明还公开了一种包含上述负极材料的锂离子电池。
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本发明涉及锂的预掺杂方法、使用了该方法的锂预掺杂电极和蓄电器件,该方法的特征在于,在溶剂的存在下将能够吸留、放出锂离子的Si系材料与锂金属混炼混合,该能够吸留、放出锂离子的Si系材料是从a)硅、以及硅和二氧化硅的复合分散体,b)由SiOx(0.5≦x<1.6)表示的、具有硅的微粒在硅系化合物中分散的微细的结构的粒子,和c)上述式的硅低级氧化物中选择的1种或2种以上的混合物。
根据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含有多个一次颗粒的锂‑过渡金属复合氧化物颗粒,锂‑过渡金属复合氧化物颗粒包括形成在一次颗粒之间的含锂‑钾部分。可以通过防止一次颗粒的层状结构变形和去除残留锂来提高寿命特性和容量特性。
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本发明涉及一种锂二次电池用非水电解质溶液和包含其的锂二次电池,特别是,涉及一种包含锂盐、有机溶剂和添加剂的锂二次电池用非水电解质溶液和包含其的锂二次电池,其中所述添加剂包括1,4‑二氰基‑2‑丁烯(DCB)和式1表示的化合物。
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本发明提供一种锂二次电池用负极活性材料和包含该负极活性材料的锂二次电池。所述负极活性材料包含硅合金,所述硅合金包含硅和除硅之外的至少一种金属,所述硅合金能够与锂形成合金。在所述硅合金中不与锂发生反应的非活性区的体积为活性材料的全部体积的50%至75%。所述负极活性材料与碳基负极活性材料相比具有大容量,且还确保了在充放电之后的高容量保持率和小的体积膨胀,从而导致优异的循环特性。
公开了一种用于锂二次电池的非水性电解质溶液和一种含有其的锂二次电池。所述用于锂二次电池的非水性电解质溶液可含有二氟甲苯,其在所述非水性电解质溶液的各组分中具有最低的氧化电位。所述锂二次电池可具有改善的基本性能,包括高速率充电/放电特性、循环寿命特性等,并可显著减少由电解质溶液在例如过度充电这样的高电压条件下由于分解而导致的膨胀。
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本发明提供一种非水电解质二次电池负极材料,其中对含有已经被有机硅基表面处理剂处理过的锂离子夹附和释放材料的负极活性材料用导电涂层进行表面涂覆。利用该负极材料,可以得到具有高容量和改进的循环特性的锂离子二次电池。
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