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本发明提供了一种锂离子二次电池、锂离子二次电池负极和电池组。该锂离子二次电池设置有正极、包含活性物质的负极、以及电解液,其中所述活性物质包括:能够吸留和释放锂离子的核部分、设置在所述核部分的表面的至少一部分上的非结晶性或低结晶性覆盖部分、以及设置在所述覆盖部分的表面的至少一部分上的纤维状碳部分,并且所述覆盖部分包含Si和O作为构成元素,而O相对于Si的原子比y(O/Si)满足0.5≤y≤1.8。
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本发明涉及式LixFeyMn1-yM1-(y+z)(PO4)u(SO4)v的含有硫酸盐的混合锂-锰铁磷酸盐、其制造方法以及其作为二次锂离子电池中阴极材料的用途,其中M是选自Co、Ni、Al、Mg、Sn、Pb、Nb、B、Cu、Cr、Mo、Ru、V、Ga、Ca、Sr、Ba、Ti、Zr、Cd及其混合物的金属,并且其中0.9≤x≤1.5,0≤y< 1,且0.5≤(y+z)≤1且0.0< u≤1.0且0< v≤0.25。
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本发明涉及用于锂-硫电池的阴极及其制造方法。更具体地,根据本发明一个实施方案的用于锂-硫电池的阴极包括:包含硫-碳复合物的阴极活性部;以及设置在阴极活性部的表面的至少一部分上的阴极涂层膜,所述阴极涂层膜包含具有亲水部分和疏水部分的两亲聚合物。
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本发明提供一种负极不产生裂缝等缺陷而可以使掺杂进行,并且能够改善初始充放电效率的稳定化锂粉。所述稳定化锂粉其特征在于,所述稳定化锂粉在锂颗粒的表面具有稳定化覆膜,所述稳定化覆膜的拉曼光谱中,将存在于1750cm?1~1900cm?1的范围的峰记为峰A,峰A的半值宽度为35cm?1以下。
本发明涉及含有阴极、锂导电电解质隔板系统和含合成石墨的阳极的原电池,其中在电池制造中(即在首次充电周期前),该阳极含有由合成石墨和锂粉以非电化学方式制成的(部分)锂化的石墨粉末或由其构成。本发明还涉及将合成石墨(部分)以无电流方式锂化的方法,其特征在于在与粉末形式的锂金属粉末混合后并通过混合/或研磨实现将该粉末形式的合成石墨以无电流方式(部分)锂化,以形成组成为LiCx(其中x=6–600)的Li石墨嵌入物。
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本发明的锂二次电池用负极具备集电体和担载在其上的负极活性物质层。负极活性物质层含有多个柱状粒子。集电体的表面包含凹部和被所述凹部区划的多个突出区域。所述突出区域上担载有柱状粒子。此外,本发明涉及采用所述负极的锂二次电池。根据本发明,能够提供一种主要是循环特性优良的高容量的锂二次电池用负极及采用该负极的锂二次电池。
本发明提供一种非水电解液型锂离子二次电池系统、该系统中的锂析出判定方法以及搭载该系统的车辆。取得向非水电解液型锂离子二次电池施加充电电流时的充电电压和使放电电流流动时的放电电压。对于充电电压和放电电压分别计算对于采样期间内的值的变化的二次函数的近似曲线的二次项的系数。该计算在多个采样期间反复进行。基于计算出的系数中的对称现象以及交叉现象的发生状况,能够不解体电池而判定有无锂析出的可能性。
公开一种包含Li2CuO2作为添加物的电极,以及具有该电极的锂二次电池。该添加物被添加到阴极以调整不可逆反应的不平衡,该不可逆反应发生于锂二次电池的阴极与阳极之间,从而提高锂二次电池的容量而无需在锂二次电池过度放电后使锂二次电池的性能退化。
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本发明涉及用于锂二次电池的电解质和包括所述电解质的锂二次电池。用于锂二次电池的电解质包括:由式1表示的化合物;锂盐;和有机溶剂,其中由式1表示的化合物的量小于约3.0重量%,基于所述电解质的总重量,其中,在式1中,R1‑R15各自独立地选自氢、氟、取代或未取代的C1‑C10烷基、和取代或未取代的C6‑C10芳基。式1
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本发明涉及一种锂硫电池用正极和包含所述正极的锂硫电池,并且更具体地,涉及一种锂硫电池用正极,其包含活性材料、导电材料、粘结剂和添加剂,其中所述添加剂包含含有二羧基的有机酸锂盐。通过包含含有二羧基的有机酸锂盐作为添加剂,所述锂硫电池用正极能够通过提高锂离子迁移性能来提高锂硫电池的容量和寿命特性。
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本发明提供一种能够进一步抑制锂离子电池的劣化的锂离子电池的控制装置、锂离子电池的控制方法及存储介质。锂离子电池的控制装置具备:取得部,其取得在负极的石墨中吸藏的锂离子的吸藏程度根据蓄电量而变化的锂离子电池的与所述吸藏程度相关的判定指标;以及控制部,其在基于由所述取得部取得到的判定指标而判定为与所述吸藏程度建立了关联的区域不是与含有用化学计量比表示所述吸藏程度的LiC12且不含有用化学计量比表示所述吸藏程度的LiC6的所述吸藏程度建立了关联的特定区域的情况下,以使所述吸藏程度接近与所述特定区域建立了关联的所述吸藏程度的方式,进行使所述锂离子电池充入电力或使所述锂离子电池放出电力的控制。
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提供电极强度优异的锂离子电容器用电极和可降低内部电阻、提高输出密度的锂离子电容器。一种锂离子电容器用电极及使用所述锂离子电容器用电极的锂离子电容器,所述锂离子电容器用电极具有含有电极活性物质、导电材料以及粘合剂的电极组合物层和集电体,该锂离子电容器用电极在所述电极组合物层与集电体之间具有含有碳粒子的导电性粘接剂层。
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本发明提供一种化学计量的锂钴氧化物的制备方法,尤其是一种制备含LiCoO2粉末的方法,包括一个提供LiCoO2和锂缓冲材料的均匀混合物的步骤,及一个加热所述混合物以达到锂化学势平衡的步骤,其中所述锂缓冲材料为一种化学式为LizMO2——其中0.95
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一种用于锂电池电极的粘结剂和包含所述粘结剂的锂电池。所述粘结剂包括:碳纳米管;和化学键合到所述碳纳米管的聚合物,因此可以通过改善碳纳米管的分散形成传导通路。因此,所述锂电池可以具有高容量并可以改善锂电池的寿命。
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揭示了改进器件直接结合的方法。可以将锂掺入于一个器件的组成内和/或通过离子交换、吸附、离子注入、涂覆、或沉积的方法将锂加入到结合面上。无需使用粘结剂或高温熔融就可以进行结合。本发明可以将各种各样器件结合在一起,诸如光学元件、光导纤维、和具有不同热膨胀系数或折射率的器件等。
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本发明提供了一种锂二次电池用的负极和包括这种负极的锂二次电池。该负极包括薄片状集流体和承载在该集流体上并包括硅原子的活性材料层。该活性材料层包括多个柱状颗粒,并且在每个柱状颗粒中,形成该柱状颗粒的至少一部分相对于所述集流体的法线方向倾斜生长。在所述活性材料层的厚度方向上,所述活性材料层的集流体侧下半部分的孔隙率PC和所述活性材料层的表面侧上半部分的孔隙率PS满足关系PC
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根据本发明,向包括至少一个由阴极、阳极和隔膜组成的电极组的电池壳中引入凝胶聚合物电解质组合物,然后使该组合物在室温下凝胶化,以低生产成本制备具有高容量和容量保持及循环寿命的锂离子聚合物电池,所述电解质组合物包括有机溶剂、锂盐,以及由含氮聚合物和含环氧基团化合物组成的凝胶化试剂。
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公开了一种隔板、一种包括隔板的锂电池、一种制造隔板的方法和一种制造锂电池的方法。所述隔板包括:有机-无机混合涂覆层,在多孔基体的至少一个表面上;以及图案涂覆层,在有机-无机混合涂覆层的表面上。图案涂覆层包括彼此规则地分隔开的平均直径为0.1mm或更小的图案。
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本发明的锂二次电池用阳极活性物质的制备方法对前体水溶液进行热处理来制备阳极活性物质,上述前体水溶液含有锂前体、迁移金属前体及包含羧基的有机酸,且利用傅里叶变换红外(FTIR)光谱中位于1700至1710cm-1波数的波峰的透过率、和位于1550至1610cm-1波数的波峰的透过率来定义的螯合指数值(C.I.)小于1且0.5以上。
本发明涉及一种锂离子蓄能器,包括具有主段和与主段电气隔离的测量段的电极、配对电极和在电极和配对电极之间的分离器,其中构成锂离子蓄能器的一部分的测量电池包括电极的测量段、相对于分离器位于电极的测量段对面的配对电极测量段和分离器的在电极的测量段和配对电极测量段之间的段,并且构成锂离子蓄能器的一部分的主电池包括电极的主段、相对于分离器位于电极的主段对面的配对电极主段和分离器的在电极的主段和配对电极主段之间的段,其中锂离子蓄能器具有用于确定通过测量电池的电流的测量设备,其中测量设备具有至电极的测量段的连接和至电极的主段的连接,并且其中在与电极的测量段的连接和与电极的主段的连接之间连接有电流测量装置。
本发明涉及用于锂空气电池的正极、制造该正极的方法,以及包括该正极的锂空气电池。更具体地本发明涉及用于锂空气电池的正极,其中,该正极是通过干式法而非传统的湿式法制造而成,以及正极活性材料和粘合剂的混合物在特定条件下进行球磨,从而减少或防止因溶剂而造成的溶胀现象,并增加正极活性材料和粘合剂之间的耦合力,由此,可以制造高密度电极,并提高电极的耐久性,并且其中,当将正极应用于电池时,锂空气电池的寿命增加。
本发明涉及正极浆料组合物以及包括该正极浆料组合物的用于锂二次电池的正极和锂二次电池,且特别地涉及包括正极活性材料、含氟聚合物、导电剂、溶剂、和含有由式1表示的单元的聚合物或低聚物在内的正极浆料组合物,以及包括该正极浆料组合物的用于锂二次电池的正极和锂二次电池。
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本发明提供一种电解铜箔、集电体、电极及包含其的锂离子二次电池。所述电解铜箔包含位于相反侧的一沉积面及一辊筒面。于第一实施方案中,电解铜箔的沉积面与辊筒面的ΔRS至多约95MPa,且沉积面的Vv约0.15μm3/μm2至1.35μm3/μm2。于第二实施方案中,电解铜箔的沉积面的Sku约1.5至6.5,且沉积面的Vv约0.15μm3/μm2至1.35μm3/μm2。前述特性能有利于提升电解铜箔的质量,进而延长包含此电解铜箔的锂离子二次电池的充放电循环寿命。
本发明提供一种锂二次电池正极活性材料及其制备方法和包含所述锂二次电池正极活性材料的锂二次电池,所述正极活性材料为含有镍、钴和锰的锂复合金属氧化物,当进行取向差(△g)不大于30度下的EBSD分析时,以ND轴为准相对于[001]方向的取向性为29%以上或者以RD轴为准相对于[120]+[210]方向的取向性为82%以上。
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本发明提供密度和离子传导率高的含锂石榴子石晶体、和使用该含锂石榴子石晶体的全固体锂离子二次电池。含锂石榴子石晶体的化学组成以Li7‑xLa3Zr2‑xTaxO12(0.2≤x≤1)表示,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。该含锂石榴子石晶体的锂离子传导率为1.0×10‑3S/cm以上。另外,该固体电解质材料的晶格常数a为1.28nm≤a≤1.30nm,锂离子占有晶体结构内的96h位置。全固体锂离子二次电池具有正极、负极和固体电解质,固体电解质由本发明的含锂石榴子石晶体构成。
本发明提供(1)一种能改善低温及高温循环特性的锂电池用非水电解液,其是由电解质溶解于非水溶剂中而得到的非水电解液,其中,含有相对于该非水电解液为0.01~10质量%的由通式(I)和(II)所表示的羟基酸衍生物化合物的至少1种,式中,R1是碳原子数为1~6的烷基、碳原子数为2~6的链烯基、或者碳原子数为3~6的炔基,R2是磺酰基或甲酰基,R3、R4分别表示氢或甲基;(2)一种锂电池,其是包含正极、负极以及由电解质盐溶解于非水溶剂中而得到的非水电解液的锂电池,其中,在该非水电解液中含有相对于该非水电解液的质量为0.01~10质量%的由上述通式(I)和(II)所表示的羟基酸衍生物化合物的至少1种;以及(3)由下述通式(III)或(IV)所表示的新型羟基酸衍生物化合物,式中,R6是碳原子数为2~6的链烯基或碳原子数为3~6的炔基,R7是磺酰基或甲酰基,R8、R9分别表示氢或甲基。
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本发明提供一种锂二次电池用正极的制造方法和锂二次电池,该锂二次电池用正极容量高、负载特性以及充放电循环特性良好。本发明的锂二次电池用正极的制造方法是制造在集电体的单面或者两面上具有至少含有正极活性物质和导电助剂的正极合剂层的锂二次电池用正极的方法,正极活性物质中含有含锂复合氧化物;导电助剂中含有平均纤维长度为10nm以上但不足1000nm、平均纤维直径为1~100nm的碳纤维;正极合剂层中的碳纤维的含有量为0.25~1.5质量%;该制造方法经如下工序进行:将正极活性物质、粘合剂以及导电助剂进行混炼,制成含有正极合剂的糊料的工序,以及将含有正极合剂的糊料涂布在集电体后,进行干燥的工序。
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本发明涉及电池。该电池包括正极、负极、在正极与负极之间的隔膜和电解质。该正极包含导电添加剂和电化学活性正极材料。该电化学活性正极材料包含β‑脱锂态层状氧化镍。该β‑脱锂态层状氧化镍具有化学式。该化学式是LixAyNi1+a‑zMzO2·nH2O,其中x为大约0.02至大约0.20;y为大约0.03至大约0.20;a为大约0至大约0.2;z为大约0至大约0.2;且n为大约0至大约1。在该化学式内,A是碱金属。该碱金属包括钾、铷、铯和它们的任何组合。在该化学式内,M包含碱土金属、过渡金属、非过渡金属和它们的任何组合。该负极包含电化学活性负极材料。该电化学活性负极材料包含锌、锌合金和它们的任何组合。
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