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其他有色金属理论与应用

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锂二次电池用锂复合氧化物及其制备方法

本发明涉及一种锂复合氧化物及其制备方法,更详细地,涉及一种在位于二次粒子内部的一次粒子和位于二次粒子表面部的一次粒子中晶体结构晶面间距不同,并且锂残留量减少的同时具有改善容量特性、阻抗特性和寿命特性的效果的锂复合氧化物及其制备方法。

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锂离子二次电池用正极合剂及其制造方法、以及锂离子二次电池的制造方法

本申请的目的在于,提供一种无论粘合剂种类如何都能制作,并且与活性物质的清洗等相比能更简便地制作,抑制了保存中等的经时粘度上升的锂离子二次电池用正极合剂。用于实现上述目的的本发明涉及一种锂离子二次电池用正极合剂,其含有:正极活性物质,包含式(1)所示的锂金属氧化物;偏氟乙烯系聚合物;以及添加剂,选自包含碱金属盐和碱土金属盐的组中。Li1+XMO2……(1)(式(1)中,X为满足‑0.15

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用于锂二次电池的负极和包含该负极的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的负极和包括该负极的锂二次电池,其中,用于锂二次电池的负极包括集流体和负极活性物质层,负极活性物质层包括形成在集流体上的第一层和形成在第一层上的第二层,第一层包含第一碳基负极活性物质,并且第二层包含第二碳基负极活性物质,其中,第一层的发散度(DD)值是负极活性物质层的DD值的30%‑90%,DD值由下式1定义。[式1]DD(发散度)=(Ia/I总)×100(在式1中,Ia是如用CuKα通过XRD测量的非平面角度处的峰强度的总和,并且I总是用CuKα通过XRD测量的所有角度处的峰强度的总和)。

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锂二次电池用电解质以及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用电解质以及包含其的锂二次电池,所述电解质包含锂盐、第一添加剂、第二添加剂和有机溶剂,其中,所述第一添加剂包含式1表示的化合物,所述第二添加剂包含式2表示的化合物。

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包括牺牲性锂电极和织物转化正极的锂离子电池前体

本发明涉及锂离子蓄电池前体,其包括-一个或多个电极模块,每个电极模块都由以下形成:(a)至少一个织物正极前体,其由基于元素周期表第4族至第12族的一种或多种过渡金属的织物金属结构组成,所述织物金属结构的表面被氟化或氟氧化,(b)聚合物隔离体,其用非质子有机溶剂中的锂盐溶液浸渍,所述隔离体覆盖所述正极前体的表面,(c)负极前体,其形成固体、优选连续的基质,所述基质包围由(a)和(b)形成的结构,和-至少一个牺牲性金属锂电极,其通过用非质子有机溶剂中的锂盐溶液浸渍的聚合物隔离体与所述一个或多个电极模块隔开,其特征在于,所述锂条的几何表面积与所有的所述织物正极前体的累积几何表面积的比率为0.05至0.33,优选0.1至0.25。本发明还涉及从这样的前体生产蓄电池的方法。

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锂系电池用电极以及锂系电池

本发明涉及一种锂系电池用电极,其特征在于,其为包含能够吸储、释放锂离子的电极活性物质(A)、碳系导电助剂(B)和粘结剂(C)的锂系电池用电极,前述碳系导电助剂包含碳纤维,前述碳纤维由纤维直径分布(以根数为基准)不同的两种碳纤维混合而成,在电极中的碳纤维直径分布中,在5~40nm具有1个以上极大值和在50~300nm具有1个以上极大值,本发明还涉及使用该锂系电池用电极而使放电容量得以降低的锂系电池。

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锂镍钴锰铝组合物的制备方法、正极材料及锂离子电池

本发明提供一种锂镍钴锰铝组合物的制备方法、正极材料及锂离子电池,该锂镍钴锰铝组合物的制备方法包括:核前驱体制备、配制Ni源化合物、Co源化合物、M1源化合物和M3源化合物的第一混合水溶液,将所述第一混合水溶液、碳酸盐溶液、氨水进行混合,在碱性条件下,反应得到核前驱体Ni1‑x‑y‑zCoxM1yM3zCO3;其中,M1选自Mn和/或Al;x、y、z、m、n为摩尔分数,x>0,0.01≤y≤0.10,0≤z≤0.02,0.60≤1‑x‑y‑z≤0.96;壳前驱体制备、配制第二混合水溶液,在所述核前驱体表面沉淀壳前驱体,得到具有核壳结构的前驱体。本发明的方法制备得到的锂镍钴锰铝组合物具有核壳结构,可用于制备性能更加优良的锂离子电池正极材料。

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锂离子二次电池的充电方法、锂离子二次电池系统、和电力储存装置

本发明提供一种锂离子二次电池的充电方法,使用锂离子二次电池,进行恒流充电直至达到设定电压,或者在进行恒流充电直至达到设定电压后以上述设定电压进行30分钟以内的恒压充电,从而对上述锂离子二次电池进行充电,所述锂离子二次电池具有正极、负极、和电解液,上述正极包含尖晶石型的锂镍锰复合氧化物作为正极活性物质,上述电解液包含碳酸二甲酯作为非水溶剂,上述碳酸二甲酯的含有率相对于上述非水溶剂的总量超过70体积%,上述负极的负极容量与上述正极的正极容量的容量比(负极容量/正极容量)小于或等于1。

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氧化氢氧化钴颗粒粉末及其制造方法、钴酸锂颗粒粉末及其制造方法、以及使用该钴酸锂颗粒粉末的非水电解质二次电池

本发明提供一种密度高、结晶均匀成长而成的氧化氢氧化钴颗粒粉末和钴酸锂颗粒粉末。上述课题通过氧化氢氧化钴颗粒粉末和钴酸锂颗粒粉末达成,该氧化氢氧化钴颗粒粉末的特征在于:二次颗粒的平均粒径(D50)为3.0~25.0μm、BET比表面积值(BET)为0.1~20.0m2/g、振实密度(TD)为1.0~3.5g/cm3,且二次颗粒的平均粒径(D50)和比表面积值(BET)满足下述关系式1。该钴酸锂颗粒粉末的特征在于:二次颗粒的平均粒径(D50)为15.0~25.0μm、BET比表面积值(BET)为0.10~0.30m2/g、压缩密度(CD、2.5t/cm2)为3.65~4.00g/cm3。上述氧化氢氧化钴颗粒粉末作为非水电解质二次电池所使用的正极活性物质(钴酸锂颗粒粉末)的前体有用,上述钴酸锂颗粒粉末作为非水电解质二次电池所使用的正极活性物质有用。

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改性锂锰镍系复合氧化物及制法、锂二次电池及其正极活性物质

本发明提供一种作为锂二次电池正极活性物质 有用的改性锂锰镍系复合氧化物、其制造方法、锂二次电池正 极活性物质及循环特性和库仑效率优异的锂二次电池。该锂二 次电池正极活性物质的特征在于:用含有选自Mg、Al、Ti、 Zr和Zn中的至少一种以上的金属元素的金属氧化物包覆用下 述通式(1)表示的锂锰镍系复合氧化物的颗粒表面, LixMn1.5Ni0.5O4 -w (1)(式中,0<x<2、0≤w<2)。

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硫化锂铁的制造方法及硫化锂过渡金属的制造方法

本发明提供一种硫化锂铁的制造方法,其特征在于,包括:第一工序,将硫化铁(a)和硫混合,得到硫化铁(a)及硫的混合物,接着,将该硫化铁(a)及硫的混合物在不活泼气体环境下进行烧制,得到在X射线衍射分析中大体为单一相,且铁元素相对于硫元素的组成比(Fe/S)以摩尔比计为0.90以上且不足1.00的硫化铁(b);第二工序,将该硫化铁(b)和硫化锂混合,得到该硫化铁(b)及硫化锂的混合物,接着,将该硫化铁(b)及硫化锂的混合物在不活泼气体环境下进行烧制,得到Li2FeS2所示的硫化锂铁。

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锂离子二次电池用正极及锂离子二次电池

本发明的锂离子二次电池用正极为包含集电体(5)及负载于集电体(5)的活性物质的正极(2),集电体(5)由多孔金属形成,正极(2)为在表面形成有多个孔(6)且活性物质密度为活性物质的真密度的50~80%,因此为以高密度负载活性物质的厚电极,由于多个孔(6)形成于正极(2)的表面,因此若用于锂离子二次电池,则除了在正极(2)的表面以外,在从正极(2)的表面向厚度方向较深的位置也产生电子的授受或锂离子的插入、脱离,从活性物质脱离的锂离子能够在存在于孔(6)内的电解液中移动,因此能够有效地利用从正极(2)的表面向厚度方向较深的位置的活性物质,能够提供高容量、电池反应快且能够快速充放电的锂离子二次电池。

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锂离子二次电池用浆料组合物和锂离子二次电池用电极

本发明提供一种锂离子二次电池用浆料组合物,其能够使锂离子二次电池用电极发挥优异的粘接性(剥离强度)和柔软性(可挠性)、且能够使锂离子二次电池发挥优异的倍率特性和循环特性。本发明的锂离子二次电池用浆料组合物包含硅化合物和粘结材料,上述硅化合物含有Li2SiO3和Li4SiO4中的至少任一种,上述粘结材料含有水溶性聚合物,上述水溶性聚合物包含烯属不饱和羧酸单体单元(A)及其碱金属盐的至少任一种、以及交联性单体单元(B),上述水溶性聚合物的1质量%水溶液的粘度为1000mPa·s以下,上述锂离子二次电池用浆料组合物的pH为9以上且12以下。

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使用锂金属和无机复合层的预锂化

本发明提供一种用于二次电池的负极的预锂化方法,包括:将锂金属粉末、无机粉末和粘合剂倒入并分散在溶剂中,从而制备混合溶液;和通过使用该混合溶液在负极上形成锂金属‑无机复合层。本发明提供一种通过简单工艺对具有高容量的负极进行预锂化的方法。此外,通过本发明提供的预锂化方法制造的用于二次电池的负极具有改善的初始不可逆性,并且使用这种用于二次电池的负极制造的二次电池具有优异的充/放电效率。

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用于锂二次电池的正极活性物质和包括其的锂二次电池

提供了用于锂二次电池的正极活性物质。根据本发明的实施方案,包括包含多个一次颗粒的锂‑过渡金属复合氧化物颗粒,并且该锂‑过渡金属复合氧化物颗粒具有形成于一次颗粒之间的含锂‑硼的部分。由此,可以通过去除残留的锂来提高寿命特性和容量特性。

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用于可充电的锂电池组的氢化锂负极

本发明涉及用于可充电的锂电池组的氢化锂负极。锂电池包含使用氢化锂和第二金属的负极组合物。该负极组合物通过将锂注入到第二金属氢化物的颗粒中以形成氢化锂和第二金属。当电池被放电时,锂从电极中释放出来和第二金属氢化物形成。该电池的充电将锂再冲入到负极组合物中和氢化锂的再形成。

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磺酸叔丁基苯基酯化合物及使用其的锂二次电池用非水电解液、和使用其的锂二次电池

本发明提供一种作为药物、农药、电子材料、高分子材料等的中间原料或电池材料有用的烷基磺酸二叔丁基苯基酯化合物、烷基磺酸叔丁基苯基酯化合物、芳基磺酸二叔丁基苯基酯化合物、芳基磺酸叔丁基苯基酯化合物,以及使用上述化合物得到的具有优异的循环特性等电池特性的锂二次电池用非水电解液、及锂二次电池。本发明涉及一种锂二次电池用非水电解液、及锂二次电池以及化合物,所述锂二次电池用非水电解液的特征在于,在电解质盐溶解于非水溶剂所得的非水电解液中,含有0.01质量%以上10质量%以下的烷基磺酸二叔丁基苯基酯化合物、烷基磺酸叔丁基苯基酯化合物或芳基磺酸二叔丁基苯基酯化合物、芳基磺酸叔丁基苯基酯化合物。

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锂离子二次电池用正极活性物质粒子、使用了该正极活性物质粒子的正极及锂离子二次电池

锂离子二次电池用正极活性物质粒子包含核粒子和在其表面附着的壳层,核粒子包含含有Fe和/或Mn及Li的第1含锂橄榄石型磷酸化合物,壳层包含含有Fe和/或Mn及Li的第2含锂橄榄石型磷酸化合物,核粒子至少包含由下述式(1)表示的磷化合物,MemPnOp??(1)(Me为Fe和/或Mn,0<m≤3,0<n≤3,0≤p≤5)相对于核粒子中的第1含锂橄榄石型磷酸化合物和磷化合物的总摩尔数,磷化合物的含有比例C1为0.5~3摩尔%,壳层在包含由式(1)表示的磷化合物的情况下,相对于壳层中的第2含锂橄榄石型磷酸化合物和磷化合物的总摩尔数,磷化合物的含有比例C2比C1小。

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用于具有高度安全性的锂蓄电池的阴极活性材料及其制备方法以及包含所述材料的锂蓄电池

本发明涉及一种用于具有高度安全性的锂蓄电池的阴极活性材料,制备所述材料的方法和包括所述材料的锂蓄电池。本发明的阴极活性材料包括通过锂金属氧化物初级粒子的聚集而形成的锂金属氧化物次级粒子芯部;和通过使用橄榄结构的磷酸锂铁氧化物涂覆次级粒子芯部形成的壳部。本发明的阴极活性材料允许制备具有高度安全性,特别是过充特性的锂蓄电池。

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锂离子电池正极材料中选择性提取锂和过渡金属的回收方法

本发明公开了一种锂离子电池正极材料中选择性提取锂和过渡金属的回收方法,包括:a)将锂离子电池正极材料废料浸泡在pH为0~3的选择性提取溶液中,得到锂离子浓缩液A和含有过渡金属元素的固体产物B,所述选择性提取溶液包括沉淀剂和还原剂,所述沉淀剂选自草酸、草酸盐、碘酸及碘酸盐中的一种或多种;b)在步骤a)所得锂离子浓缩液中加入碱液调节pH为8~11,使得所得锂离子浓缩液中形成氢氧化物沉淀;c)去除步骤b)所得锂离子浓缩液中的所述氢氧化物沉淀,得到锂离子初纯液;以及d)在所述锂离子初纯液中加入水溶性碳酸盐,在55℃~95℃下进行静置或搅拌回流,使得所述锂离子初纯液中的锂离子形成碳酸锂沉淀。

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锂二次电池
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本发明公开了一种锂二次电池,所述锂二次电池包含:(i)正极活性材料,所述正极活性材料包含根据下式1的锂金属磷酸盐;(ii)负极活性材料,所述负极活性材料包含无定形碳;和(iii)锂二次电池用电解质,所述电解质包含锂盐和醚基溶剂,其中基于所述锂二次电池用电解质的总重量,在所述锂二次电池用电解质中以1重量%~60重量%的量包含碳酸亚丙酯(PC),Li1+aM(PO4-b)Xb??(1)其中M为选自II族~XII族金属中的至少一种金属;X为选自F、S和N中的至少一种元素,-0.5≤a≤+0.5,且0≤b≤0.1。

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用于制造锂离子电池组的方法和锂离子电池组

本发明涉及用于制造锂离子电池组的方法和锂离子电池组。本发明涉及锂离子电池组,其包括至少一个电池组电池(2),其中电池组电池(2)各包括负电极(21)、正电极(22)、电解质组合物(15)和隔膜(18),其特征在于,所述锂离子电池组还包括至少一个快速放电装置(61),并且负电极和/或正电极(21、22)的表面用电阻大于0 Ωcm2且锂离子电导率大于0 S/cm的材料涂覆,该材料在所述锂离子电池组的运行条件下在电解质组合物(15)中的溶解度小于1 g/L。本发明还涉及用于制造这样的锂离子电池组的方法。

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制备锂二次电池用正极活性材料的方法、包含通过所述方法制备的正极活性材料的正极和锂二次电池

本发明提供一种制造锂二次电池用正极活性材料的方法以及包含通过上述制造方法制造的正极活性材料的锂二次电池用正极和锂二次电池,所述方法包括:第一步骤:将过渡金属氢氧化物和无水锂原料干混;第二步骤:将所述过渡金属氢氧化物和所述无水锂原料的混合物进行一次烧制;以及第三步骤:将一次烧制的材料进行细粉碎并混合,并且进行二次烧制,从而得到锂过渡金属氧化物,其中,在所述第一步骤中,基于100重量份的所述过渡金属氢氧化物,以40重量份以下的量混合所述无水锂原料。

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锂硫电池用正极和包含其的锂硫电池

本发明涉及一种锂硫电池用正极和包含其的锂硫电池,更具体地,涉及一种锂硫电池用正极,所述锂硫电池用正极包含集电器和设置在所述集电器的至少一个面上的正极活性材料层,其中所述正极活性材料层包含正极活性材料和添加剂,并且所述添加剂包含过渡金属‑亚铁氰化物化合物。本发明的锂硫电池用正极因为它具有优异的电化学反应性和抑制多硫化锂溶出的效果而改善了所述锂硫二次电池的容量和循环寿命特性。

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锂离子导体前体玻璃及锂离子导体

本发明涉及一种锂离子导体前体玻璃及锂离子导体,在使用于锂离子二次电池的固体电解质中,无法获得在低温下进行结晶化,并具有较高的离子导电性的锂离子导体前体玻璃及锂离子导体。本发明通过含有:10~35%的Li2O成分、20~50%的P2O5成分、大于0~15%的Al2O3成分、20~50%的GeO2成分以及大于0~15%的Bi2O3成分和/或TeO2成分,可以获得一种在较低的温度下也能进行结晶化,并具有较高的离子导电性的锂离子导体前体玻璃及锂离子导体。

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锂二次电池用正极涂布材料、其制备方法以及包含所述涂布材料的正极和锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用正极涂布材料、其制备方法以及包含所述涂布材料的正极和锂二次电池,所述锂二次电池用正极涂布材料能够通过将具有阳离子官能团的聚合物接枝到氧化石墨烯的表面上获得,并用作锂二次电池用正极涂布材料以防止多硫化锂的溶出,从而改善电池的性能。所述锂二次电池用正极涂布材料包含用阳离子官能团表面改性的氧化石墨烯。

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锂离子电容器的预锂化方法

本发明涉及一种用于使锂离子电容器电极预锂化的方法,其中该方法包括将锂离子(5)吸附到活性炭电极表面;通过将活性炭电极和负极组装在电解液中来构建锂离子电容器;组装后,通过对锂离子电容器充电来使阳极锂化。

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锂离子二次电池的正极活性物质用表面修饰含锂复合氧化物及其制造方法

本发明提供放电容量、体积容量密度、安全性、充放电循环耐久性及高速率特性良好的表面修饰含锂复合氧化物。采用在具有规定组成的含锂复合氧化物粒子的表面层中包含含锂、钛及元素Q(Q表示选自B、Al、Sc、Y及In的至少1种元素)的锂钛复合氧化物的表面修饰含锂复合氧化物,该表面修饰含锂复合氧化物中,相对于含锂复合氧化物粒子,表面层中包含的锂钛复合氧化物的钛和元素Q的总量的比例为0.01~2摩尔%,粒子的表面层中含有锂钛复合氧化物,且该锂钛复合氧化物在采用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中在衍射角2θ=43.8±0.5°的范围内具有峰。

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锂离子二次电池用正极材料、正极部件、锂离子二次电池以及上述正极材料的制造方法

本发明提供锂离子二次电池用正极材料,其含有硅酸铁锂晶体或硅酸锰锂晶体和碳材料的复合物粒子,所述复合物粒子呈海岛状构造,其为所述硅酸铁锂晶体或硅酸锰锂晶体岛状地分散在所述碳材料中,该岛的等效圆直径的平均值小于15nm。

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用于锂二次电池的包括保护层的电极和包括该电极的锂二次电池

本公开涉及一种用于锂二次电池的包括保护层的电极和包括该电极的锂二次电池。所述保护层包含导热材料。本公开的用于锂二次电池的电极,在充电和放电过程中保持电极表面上均匀的热分布,从而使得锂枝晶在电极表面上均匀地生长。因而,本公开的电极不会导致由于锂枝晶的不均匀生长而使电极和电解液之间的接触面积增大的问题或者保护层剥离的问题,使得在应用于电池时,能够改进稳定性和使用寿命特征。

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