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一种用于预锂化负极的设备,包括:预锂化反应器,其中容纳有预锂化溶液;高压腔室,其围绕预锂化反应器的外侧并保持内部气压超过大气压;至少一个锂金属对电极,其设置在预锂化溶液中以与引入预锂化溶液中的负极面对并间隔开预定距离;和充电和放电单元,其电连接至负极和锂金属对电极。
在钛酸镁锌和硼硅酸钡助熔剂的原料粉末混合物中,发现在助熔剂中加入锂能使用该粉末混合物来制造符合包括加速使用寿命试验在内的符合COG标准的多层陶瓷电容器。加入锂还能够在低至950℃的温度下烧结使COG多层电容器熟化,这转而能使用高银和低钯含量的银-钯合金的掩埋电极,就能够获得较高Q值的电容器,而制造成本也较低。
一种石墨质材料,散布有高度在1ΜM以上的突起。该石墨质材料适用于锂离子二次电池的负极和负极材料。使用该负极可以得到具有大的放电容量、高的初期充放电效率、优良的快速充放电性能和优良的循环性能的锂离子二次电池。另外,本发明还提供简单且廉价地制造该石墨质材料的方法。
本发明提供锂二次电池用负极活性物质,所述物质具有活性物质用粘合剂的功能并且能够与锂离子稳定进行可逆反应。另外,本发明提供能量密度提高并且充放电稳定的长寿命锂二次电池,以及其制造方法。所述锂二次电池用负极活性物质是由式(1)(其中,R1和R2独立地表示烷基、烷氧基、酰基、苯基或苯氧基)表示的聚酰亚胺。
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本发明提供锂离子二次电池用非水电解液和锂离子二次电池。本发明提供一种抑制气体产生的锂离子二次电池。在本发明中,使用含有换算成钒离子为0.1~20ppm的钒并且含有环状碳酸酯和链状碳酸酯的锂离子二次电池用非水电解液。
本发明涉及一种制备正极材料的方法、通过所述方法制备的正极材料和包含所述正极材料的锂二次电池用正极和锂二次电池,所述方法包括如下步骤:将平均粒径(D50)为10μm至30μm的第一正极活性材料前体与含锂原料混合,并对混合物进行预烧结,以得到第一预烧结产物;将平均粒径(D50)与所述第一正极活性材料前体的平均粒径(D50)不同的第二正极活性材料前体与含锂原料混合,并对混合物进行预烧结,以得到第二预烧结产物;将所述第一预烧结产物和所述第二预烧结产物均破碎;以及将已破碎的所述第一预烧结产物和已破碎的所述第二预烧结产物混合,并对混合物进行主烧结,以得到正极材料。
本发明涉及含吸湿性物质的锂二次电池用电极及包含其的锂二次电池,涉及吸湿性物质在活性物质层中位于由上述活性物质排列而形成的空隙之间的锂二次电池用电极,在本发明的锂二次电池用电极中,吸湿性物质在活性物质层中位于由活性物质形成的空隙之间,因而能够去除存在于电极及电解液的水分,从而能够排除因在电池内存在水分而引起的副反应,由此能够改善电池性能。
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本发明公开了一种锂电池电极粉体与锂电池极板,所述锂电池电极粉体包括核心以及纳米镀层。所述核心含有锂化合物。所述纳米镀层配置于核心的表面上,且是由多个纳米片状结构所构成。
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根据至少选定的实施方式,公开了用在锂电池中的新的、或改进的带陶瓷涂层的隔板、膜、薄膜等,新的或改进的包括这种带陶瓷涂层的隔板、膜、薄膜等的电池,以及制造和使用这种带陶瓷涂层的隔板、膜、薄膜等的方法。根据至少选定的实施方式,公开了用在锂电池中的新的或改进的带涂层的隔板、膜、薄膜等,该涂层为聚偏氟乙烯或聚偏二氟乙烯(PVDF)均聚物或PVDF与六氟丙烯(HFP或[‑CF(CF3)‑CF2‑])、氯三氟乙烯(CTFE)、偏二氟乙烯(VF2‑HFP)、四氟乙烯(TFE)等的共聚物、其掺和物和/或其混合物;新的或改进的用在锂电池中的多孔隔板;新的或改进的在用于锂电池中的隔板上涂布涂层或陶瓷涂层的方法;新的或改进的PVDF或PVDF : HFP薄膜或膜等。
一种锂二次电池中的正极活性物质的充放电方法,锂二次电池包含:具有能够吸藏和释放锂离子的正极活性物质的正极、具有能够吸藏和释放锂离子的负极活性物质的负极、配置在所述正极和所述负极之间的隔膜、以及具有锂离子传导性的电解质,正极活性物质含有镍系含锂复合氧化物,将充电后的所述正极放电到以锂金属为基准是2.7V以上3.4V以下的第1电位VDp1时结束放电。这样就可以在确保锂二次电池的容量的情况下提高充放电循环寿命。
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本发明提供一种包含可提高锂二次电池的单位体积的容量及容量维持率的锂镍锰钴复合氧化物的锂二次电池用正极活性物质、其制造方法以及单位体积的容量及容量维持率等电池性能优异的锂二次电池。一种锂二次电池用正极活性物质粉体,其特征在于:其包含下述通式(1)所表示的锂镍锰钴复合氧化物的一次粒子凝聚而形成的二次粒子:LixNi1-y-zMnyCozO2??(1)构成该锂二次电池用正极活性物质粉体的二次粒子的平均粒径为4μm~30μm,以3ton/cm2进行压缩处理时的该锂二次电池用正极活性物质粉体的加压密度为3.55g/cm3以上。
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本发明涉及用于锂二次电池的电解质和使用其的锂二次电池。用于锂二次电池的电解质,所述电解质包括:锂盐;非水有机溶剂;和添加剂组分,其中所述添加剂组分包括式1的第一化合物和式2的第二化合物的至少一种,其中A1、A2、C1-C4、R1-R4、X1-X4、Y1-Y4、Z1-Z4、L1、L2、p和q定义在说明书中。式1式2
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本发明提供了一种掺碳的锂锰氧化物及其制造方法,其中掺碳的锂锰氧化物是细的均匀粉末状的,具有优良的导电性,可以独立地用作锂二次电池的电极材料,不需任何其它导电材料。
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本发明提供了一种具有高安全性、高容量、优异 的倍率特性和高温存储特性和高充/放电效率的锂二次电池的 正极材料。通过在Li-Ni-Co-Ba-O体系原材料中加入Al 或者优选向其中加入Al和非晶相氧化物得到锂二次电池的正 极材料。用于锂二次电池的正极材料是一种总组成表示成LiaNibCocBadAleOx或LiaNibCocBadAleMfOx的复合氧化物,其中:M是Li、Na、K、Si、Ba、B、P和AL中选出的一种元素或者多个元素,a:1.0到1.2摩尔,b:0.5到0.95摩尔,c:0.05到0.5摩尔,d:0.0005到0.01摩尔,e:0.01到0.1摩尔,f:0.01摩尔或者更小(不含0)。
本发明提供锂钛复合氧化物、使用该锂钛复合氧化物的电池用电极和锂离子二次电池。本发明的锂钛复合氧化物能够用固相法制造,能够用作能够兼备高容量和高速率特性的锂离子二次电池的活性物质。该锂钛复合氧化物以Li4Ti5O12为主要成分,当将通过X射线衍射图谱检测出的Li4Ti5O12、Li2TiO3和TiO2的各相的主峰的强度分别设为I1、I2、I3时,I1/(I1+I2+I3)为96%以上,并且基于上述X射线衍射图谱的Li4Ti5O12的(111)面的峰的半值宽度,利用谢勒公式求取的微晶粒径为优选利用BET法求出的比表面积等效径与上述微晶粒径的比率、比表面积等效径/微晶粒径为4以下,还优选利用BET法求出的比表面积为8~12m2/g,一次粒径的最大值为1.5μm以下。
本发明的目的在于提供包含含锂的镍氧化物作为正极活性物质、输入输出特性、耐久性及可靠性优良的正极、以及使用了该正极的锂离子电池。上述正极具备:正极集电体、和形成在正极集电体的表面上的正极活性物质层。正极活性物质层包含由通式(1):LixNi1-(p+q+r)CopAlqMrO2+y表示的含锂的镍氧化物、和碳酸锂,M为过渡元素(除Ni以及Co以外)等,0.8≤x≤1.4,-0.1≤y≤0.1,0<(p+q+r)≤0.7,其中,具备碳酸锂的高浓度区域、和碳酸锂的低浓度区域。高浓度区域从正极活性物质层的表面开始占总厚度的2~80%的范围,低浓度区域占正极集电体侧的剩余的范围。
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本发明的课题在于提供:锂离子电池隔板用基材与无机粒子层的粘接性高,可以减薄厚度,拉伸强度和裁切性优异的锂离子电池隔板用基材,和使用该锂离子电池隔板用基材的锂离子电池隔板。锂离子电池隔板用基材,其特征在于,在含有耐热性纤维和合成树脂短纤维而成的锂离子电池隔板用基材中,含有改良游离度300ml以下的原纤化耐热性纤维作为该耐热性纤维,且相对于该基材中包含的全部纤维成分,改良游离度300ml以下的原纤化耐热性纤维的含量为1.0质量%以上且低于5.0质量%。需说明的是,改良游离度是:除使用线径0.14mm、孔径0.18mm的80目金属网作为筛板,并将试样浓度设为0.1%以外,依据JIS P8121‑2:2012测定的值。
本发明涉及一种锂镧石榴石荧光粉体及具有锂镧石榴石荧光粉体的发光二极管,而锂镧石榴石荧光粉体的通式为Li5La3-xNb2-yTayO12Rx,其中,0<x≦1.0,0≦y≦2,R为镧系金属类的元素。本发明的锂镧石榴石荧光粉体及具有锂镧石榴石荧光粉体的发光二极管可被蓝光或紫外光激发,其放光范围涵盖蓝绿光及红光范围。
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本发明包含基本上单相的锂金属氧化物化合物, 其具有基本上不含局部立方类尖晶石结构相的六方层状晶体结构。本发明的锂金属氧化物具有式LiαMβAγO2, 其中M是一种或多种过渡金属, A是一种或多种具有平均氧化态N的掺杂剂, 其中+2.5≤N≤+3.5, 0.90≤α≤1.10, 以及β+γ=1。本发明还包含这些化合物的去锂化形式, 使用这些氧化物做正极材料的锂和锂离子二次电池, 及这些化合物的制备方法。
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本发明涉及一种氯化锂水溶液的制备方法、氢氧化锂的制备方法及碳酸锂的制备方法,可以提供一种氯化锂水溶液的制备方法,包括:准备含锂固态原料物质的步骤;将所述含锂固态原料物质和氯原料物质混合后加热的步骤;将所述加热步骤所产生的气态氯化锂冷凝而获得冷凝氯化锂的步骤;以及将所述冷凝氯化锂转化成氯化锂水溶液的步骤。
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本发明涉及一种负极、其制造方法和包含其的锂二次电池,所述负极包含:锂金属层;形成在所述锂金属层的至少一个表面上的氮化锂薄膜层;和形成在所述氮化锂薄膜层上的碳基薄膜层。根据本发明,形成在锂金属层上的氮化锂薄膜层和碳基薄膜层不仅增加负极的比表面积,而且通过阻断由锂金属层与电解质之间的直接接触而引起的副反应而均匀地获得电流密度分布,并且通过抑制锂枝晶的形成而提高循环性能并降低过电压,从而改善锂二次电池的电化学性能。
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本发明提供对于构成充放电率特性优良且能抑制非水电解液的氧化分解的锂离子二次电池具有价值的锂离子二次电池用正极,以及使用了该正极的锂离子二次电池。本发明的具备包含以金属锂为基准呈现4.5V以上的电位的正极活性物质、导电助剂、粘接材料的正极混合材料的锂离子二次电池用的正极中,导电助剂含有由碳黑构成的第1导电助剂、由难石墨化碳构成的第2导电助剂,正极混合材料中第1导电助剂的表面积SC1与第2导电助剂的表面积SC2之比(SC1/SC2)在6.5以上70以下,且正极混合材料中的正极活性物质的表面积SA与导电助剂的表面积SC的总和SE在正极混合材料的单位涂布面积中的范围为90cm2/cm2以上、400cm2/cm2以下。
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本实用新型涉及一种具有防止热失控结构的高能量锂电池、包括多个高能量锂电池的电池罐以及大型储能系统。本实用新型的高能量锂电池用于发电电量的储存,包括电芯和容纳电芯的壳体,所述电芯的能量在2KWh以上,在所述壳体上设置有泄爆部件。正常工作状态时,可通过导热吸收液调节高能量锂电池的工作温度。当发生热失控时,高能量锂电池的泄爆部件发生破裂,让壳体内的电池组件与外界环境尽可能多的接触,让高能量锂电池的电解液等易燃物质迅速溶解到导热吸收液中,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。
本发明公开了一种包含穿孔集电器的锂二次电池用电极及其制造方法以及包含所述电极的锂二次电池,所述电极能够使活性材料通过所述穿孔集电器的孔而结合,同时即使排除了湿法和作为现有电极混合物的必要组分的导电材料和粘合剂,也通过减轻重量而改善了所述电池的能量密度。所述锂二次电池用电极包含第一电极活性材料层;第二电极活性材料层;和插置在所述第一电极活性材料层和所述第二电极活性材料层之间的穿孔集电器,并且其特征在于所述第一电极活性材料层和所述第二电极活性材料层通过所述集电器的孔而结合。
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本实用新型为一种锂系列二次电池卷芯及锂系列二次电池,所述锂系列二次电池卷芯包括正极片、负极片、隔膜,它们以卷绕的方式紧密的结合在一起,形成卷芯,所述正极片的极耳位是位于正极片的一侧边且沿正极片的长度方向设置,所述负极片的极耳位是位于负极片的一侧边且沿负极片的长度方向设置,所述正极片的极耳位与负极片的极耳位分别位于卷芯的两端。本实用新型的锂系列二次电池,采用了上述锂系列二次电池卷芯。本实用新型能解决卷芯在充放电过程中存在的热问题、电化学问题,从而可提高电池的电化学性能。
本发明提供了一种制造锂离子电容器的方法以及利用其制造的锂离子电容器。该制造锂离子电容器的方法包括:在隔膜的一个表面上形成锂薄膜;使该锂薄膜与负极接触,并且利用置于其间的隔膜交替设置负极和正极以形成电极单元;以及将该电极单元和电解质封入到壳体中,并将锂离子从锂薄膜预掺杂至负极中。由于锂薄膜可以与利用置于其间的隔膜层压的负极直接接触以预掺杂锂离子,所以降低了预掺杂时间。因此,可以改善锂离子电容器的生产率。
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提供了一种制备一种混合过渡金属氧化物的方法,包括在氧气浓度为10至50%的缺氧气氛下,使Li2CO3和一种混合过渡金属前体进行固态反应,以制备具有式I?LixMyO2所示组成的粉末锂混合过渡金属氧化物,其中M、x与y如说明书所定义。因此,由于具有给定组成的高Ni锂混合过渡金属氧化物可以通过使用廉价且易于处理的原料,经简单的固态反应在空气中制备而成,本发明使得可以大规模制造锂混合过渡金属氧化物,并且大幅减少制造成本、且具有高制造效率。此外,所制造出来的锂混合过渡金属氧化物基本上不含杂质,并因而呈现高电容量以及优良的循环稳定性,并具有显著改善的储存稳定性以及高温稳定性。
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本发明提供阳极活性物质、其制造方法以及锂二次电池,所述阳极活性物质包含锂过渡金属氧化物系粒子和在部分或全部上述粒子表面形成的二氧化钛涂层,所述二氧化钛涂层为部分还原的TiO2‑x(0< x< 2),所述锂二次电池包含上述阳极活性物质。本发明的阳极活性物质借助在表面形成的部分还原的二氧化钛涂层来分解残留在表面的含锂杂质,提高电导率,从而能够有效地改善具备该阳极活性物质的电化学元件即优选的锂二次电池的电化学性能。
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本发明涉及用于制备磷酸铁锂纳米粉末的方法和通过该方法制备的磷酸铁锂纳米粉末,所述方法包括以下步骤:(a)通过将锂前体、铁前体和磷前体添加到反应溶剂中制备混合物溶液;和(b)将该混合物溶液置于反应器中并且进行加热,从而在1巴~10巴的压力条件下制备磷酸铁锂纳米粉末。与普通的水热合成法、超临界水热合成法和醇热合成法相比,本发明的方法可以在相对较低的压力下进行反应。因此,可以不需要高温/高压反应器,且可以确保过程安全性和经济可行性。另外,可以容易地制备具有均匀的粒度且粒度分布被有效控制的磷酸铁锂纳米粉末。
本发明涉及一种锂二次电池用正极活性材料、其制备方法和包含所述锂二次电池用正极活性材料的锂二次电池用正极、锂二次电池、电池模块和电池组。所述正极活性材料包含:锂钴氧化物粒子;和位于所述锂钴氧化物粒子的表面上的表面处理层,其中所述锂钴氧化物粒子包含所述粒子的表面侧中的贫锂的锂钴氧化物,所述贫锂的锂钴氧化物具有小于1的Li/Co摩尔比、包含在Fd‑3m空间群中并且具有立方型晶体结构,并且所述表面处理层包含选自过渡金属和13族元素中的至少一种元素。本发明可以抑制与电解质的副反应,并且可以获得高堆积密度和容量性能,以及改善的倍率特性和初始容量性能。
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