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具有部分引入金属催化剂的副反应阻止层的锂-空气电池的正极、具有所述正极的锂-空气电池及其制造方法

本发明涉及一种锂‑空气电池的正极及其制备方法,所述锂‑空气电池的正极包含具有部分引入的金属催化剂的副反应阻止层,且特别地,本发明涉及一种锂‑空气电池的正极及其制备方法,所述锂‑空气电池的正极包括具有零星地部分引入到其表面的金属催化剂的副反应阻止层。根据本发明的锂‑空气电池抑制了在正极活性材料与电解质之间的界面处的副反应,从而有效地降低了充电时的过电压,因此不会引起液体电解质的分解,这有效地延长了循环寿命。

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八面体结构的锂锰基正极活性材料以及包含其的正极和锂二次电池

本发明涉及一种八面体结构的锂锰基正极活性材料的制备方法、通过上述制备方法制备的八面体结构的锂锰基正极活性材料以及包含该正极活性材料的正极和锂二次电池,该方法包括将锰原料、含掺杂元素M1的原料(其中,该掺杂元素M1是选自由Mg、Al、Li、Zn、B、W、Ni、Co、Fe、Cr、V、Ru、Cu、Cd、Ag、Y、Sc、Ga、In、As、Sb、Pt、Au和Si组成的组中的至少一种元素)和锂原料混合,并在氧气气氛下烧结该混合物以制备具有八面体结构并掺杂有掺杂元素M1的锂锰氧化物,其中,该烧结包括在400℃至700℃下进行第一烧结3小时至10小时,并且在700℃至900℃下进行第二烧结10小时至20小时。

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锂离子二次电池、组电池、车辆、电池搭载设备、电池系统和锂离子二次电池的劣化检测方法

本发明的课题为,提供一种可以测定预定部位的电解液的锂离子的浓度的锂离子二次电池、使用了该锂离子二次电池的组电池、搭载有该组电池的车辆和电池搭载设备、可以取得锂离子二次电池中的浓度相关物理量的电池系统、以及锂离子二次电池的劣化检测方法。锂离子二次电池(1)具备发电元件(20)、电池壳体(10)和电解液(30、30H、30S),该发电元件(20)具有正极板和负极板;该电池壳体(10)收容发电元件;该电解液(30、30H、30S)保持在电池壳体内、含有锂离子;所述锂离子二次电池(1)具备能够测定与存在于预定部位的电解液的锂离子的浓度具有相关关系的浓度相关物理量的物理量测定单元(M1)。

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具有过充电保护的1.5-3V锂电池

本发明涉及可再充电的非水性锂电池,其含有锂金属或锂合金作为活性阳极材料,含有相对Li/Li+具有1.5-3.4V之间范围内的氧化还原电势的活性阴极材料,和含有硫氰化锂(LiSCN)作为电解质组分。

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硅碳复合材料及其制备方法、锂电池负极及锂电池

本发明涉及硅碳复合材料及其制备方法、锂电池负极及锂电池。本发明提供一种硅碳复合材料,该硅碳复合材料包含含硅粒子、导电材料及碳包覆层。该碳包覆层包覆该含硅粒子。该硅碳复合材料的由X射线光电子能谱法(X‑ray photoelectron spectroscopy)所测得的sp2碳的特征峰的积分面积值与特征峰积分面积总和的比值在0.7至0.9的范围内,其中,该特征峰积分面积总和为C1s轨域的特征峰的积分面积总和。该硅碳复合材料具有高的电容量保持率。本发明还提供一种硅碳复合材料的制备方法、包含该硅碳复合材料的锂电池负极以及包含该锂电池负极的锂电池。

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钛酸锂活性物质及其制备方法和可再充电锂电池

本发明涉及一种钛酸锂活性物质及其制备方法和可再充电锂电池。该钛酸锂活性物质的制备方法包括如下步骤:将钛源和锂源化合物以Li∶Ti为0.8∶1的摩尔比例均匀混合;用固相合成的方法将所述钛源和锂源化合物制备成一级钛酸锂颗粒,使所述一级钛酸锂颗粒的粒径范围在20-200纳米范围内;将所述固相合成步骤中制备的一级钛酸锂颗粒用物理方法积聚成粒径在2-20微米范围内的二级颗粒;在所述一级钛酸锂颗粒和二级钛酸锂颗粒的表面上涂覆碳涂层;将涂覆了碳涂层的钛酸锂再次烧结,使烧结产物的比表面积在3-50m2/g范围内。本发明的钛酸锂活性物质形成的电极活性物质具有功率容量高、能量密度高、制备成本低、使用安全、延长电池循环寿命等优点。

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形成稳定膜的锂金属电池用电解质及包括其的锂金属电池

本公开涉及一种包括形成稳定膜的还原分解性添加剂的锂金属电池用电解质以及包括该电解质的锂金属电池。锂金属电池用电解质包括硝酸锂(LiNO3)和二氟双(草酸)磷酸锂(LiDFBP)作为还原分解性添加剂,从而在金属阳极表面上形成稳定的保护膜。因此,提高了高比容量条件下能够承受锂体积膨胀的机械物理性质,并且高电流密度条件下提高了离子电导率,从而提高包括保护膜的锂金属电池的稳定性和性能。

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锂二次电池用正极、其制备方法以及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用正极、其制造方法和包含其的锂二次电池,该正极包括形成在正极集电体上的正极合剂层,其中,该正极合剂层包含正极活性材料和锂离子添加剂,该锂离子添加剂是下式1表示的锂离子传导性陶瓷材料,并且该锂离子传导性陶瓷材料具有锂离子额外插入到NASICON型(Na超离子导体型)结构的空位中的结构。[式1]Li1+x1+y1M12‑x1M2x1(PO4)3,在式1中,M1为Ti和Ge中的至少一种,M2为选自由Al、Cr、Ga、Fe、Sn、In、Lu、Y和La组成的组中的一种或多种,且0<x1≤0.3,并且1.7≤y1≤2.0。

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用于锂电池的电极、这种电极的生产方法和含所述电极的锂电池

本发明涉及锂电池,所述锂电池包括由微晶构成且通过下述生产方法获得的至少一种锂插层化合物,所述生产方法包括至少下述步骤:形成锂插层化合物的至少一种前体与相对于微晶化学稳定且用于在其形成过程中限制微晶或者微晶前体生长的给定助剂的均匀混合物,热处理该均匀混合物以合成微晶形式的锂插层化合物,并得到包含分别通过锂插层化合物和助剂形成的至少两相的复合材料,和复合材料成型以得到所述电极。本发明进一步涉及通过所述方法获得的电极和含这一电极的锂电池。

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锂蓄电池的制造方法及由该制造方法制造的锂蓄电池

一种锂蓄电池的制造方法,包括:准备电池组电 池的步骤;将所述电池组电池装入于电池包装盒内的步骤;在 CO2气氛下向所述电池包装盒注 入电解液的步骤;在CO2气氛下 密封所述电池包装盒的步骤;及使所述最终产物进行充放电的 步骤。与以往在真空状态下进行密封的方法相比,本发明中所 使用的设备简单且也不会发生电解液的飞溅或挥发等现象,可 以以量和组成均匀的电解液制造锂蓄电池。另外,在充放电之 后,电池内部的气体量会明显减少,因此在没有适用真空密封 的情况下,也可防止电池外观的变形,而且不实施抽气步骤也 可得到相同的效果,可以用简单的方法制造锂蓄电池。根据本 发明,可制造出低温性能优异的锂蓄电池。本发明还提供由该 方法制造的锂蓄电池。

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锂电池用正极板及锂电池

本发明提供集电体和活性物质或活性物质之间的接触状态良好、电极反应均匀的高性能锂电池用正极板及锂电池。作成将氢氧化正镍保持在导电性三维多孔体或烧结式镍基体上的锂电池用正极板及使用它的锂电池。若使用三维多孔体时,活性物质和集电体的电气接触优良,另外,活性物质的氢氧化正镍粒子间的接合状态良好,进而,粒子间的接触阻力小、反应过程中锂离子在粒子间的扩散也变得容易。

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锂二次电池用电解质和包含该电解质的锂二次电池

本发明涉及锂二次电池用电解质以及包含该锂二次电池用电解质的锂二次电池,所述电解质包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂包含式1表示的化合物和式2表示的化合物。

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具有含磷酸铁锂的底漆层的用于锂二次电池的正极

根据本公开内容的一个实施方式,提供了一种用于锂二次电池的正极,包括:正极集电器,形成于所述正极集电器上的底漆涂层,以及形成于所述底漆涂层上的正极活性材料层,其中所述底漆涂层包含磷酸铁锂、粘合剂、导电材料和分散剂,其中所述磷酸铁锂由以下化学式1表示,其中所述分散剂是氢化丁腈橡胶(HNBR),以及其中所述氢化丁腈橡胶以基于磷酸铁锂重量的0.4至2.0wt%的量来包括:[化学式1]Li1+aFe1‑sMs(PO4‑b)Xb其中,M是选自Co、Ni、Al、Mg、Ti和V中的至少一种元素,X是F、S或N,并且0≤s≤0.5;‑0.5≤a≤+0.5;0≤b≤0.1。

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氟磺酸锂的制造方法、氟磺酸锂、非水电解液、以及非水电解质二次电池

本发明涉及氟磺酸锂的制造方法,其包括在非水溶剂中使锂盐和氟磺酸反应的工序,其中,该锂盐是不因所述反应工序而产生水的锂盐。

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用于锂蓄电池的阴极活性材料、其制备方法以及包含其的锂蓄电池

本发明公开了一种用于锂蓄电池的阴极活性材料,制备该材料的方法,以及包含该材料的锂蓄电池。该用于锂蓄电池阴极活性材料包括通过多个锂金属氧化物原生粒子凝集形成的锂金属氧化物次生粒子芯;通过用多个钛酸钡粒子和多个金属氧化物粒子涂覆次生粒子芯的表面而形成的第一壳体;以及通过用多个橄榄石型磷酸铁锂粒子和多个导电材料粒子涂覆第一壳体表面形成的第二壳体。该用于锂蓄电池阴极活性材料能够制造具有优良热稳定性、耐高温性和过充电安全性的锂蓄电池。

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用于可再充电锂电池的隔板和包括其的可再充电锂电池

公开了用于可再充电锂电池的隔板和包括其的可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的隔板包括多孔基材和粘附多孔层,所述粘附多孔层设置在所述多孔基材的至少一侧上并且包括第一偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、第二偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物和填料颗粒。

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锂非水溶液电池及其制备方法

本发明公开了一种原电池及其制备方法,其中 固定体积的容器包括以伏打式关系下的电池元件, 而电池元件包括含锂金属的阳极、非水电解液和与 阳极在固定体积容器内有空间关系的阴极,该阴极 包含阴极活性材料,在放电时添锂,并经相变成不同 的结构相,该阴性活性材料在该相下能可逆操作,该 相亦提供了一种阴极膨胀大于放电时阳极体积的下 降为大。在该固体体积内的空间关系和阴极膨胀足 以在阳极上产生压力,以防止电池可逆操作时(阴极 在该相下),齐汞化了的锂晶粒在阳极上形成不规则 排列的多孔沉淀表面。

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锂电极的预处理方法和锂金属电池

本发明涉及一种预处理锂电极的方法和锂金属电池,更特别地涉及一种通过将锂电极浸入用于形成固体电解质界面的组合物中进行预处理而使锂电极稳定的方法和包含这样的锂电极的锂金属电池。根据本发明,当通过锂电极的预处理工序预先在所述锂电极上形成这样的固体电解质界面(SEI),然后将在其上形成有SEI膜的锂电极用于锂金属电池时,降低了界面电阻并能够提高Li充电和放电效率。

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充电锂电池用负极活性材料、其电极、电池和该材料的制备法

本发明公开了一种可再充电锂电池用负极活性材料,该材料具有高充放电容量、高充放电效率、良好的放电曲线平直度、良好的放充电循环特性,以及高堆积密度。负极活性材料包括通过聚结含碳材料和无定形金属化合物的混合物的颗粒而制得的产物。含碳材料是锂离子可嵌入其中或从中脱出的材料,而无定形金属化合物能与锂形成合金。

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用于锂离子二次电池的负极、其制备方法和使用该负极的锂离子二次电池

本发明提供用于具有高容量、优异循环性能和高载荷下放电性能的锂离子电池的负极。在用于锂离子二次电池的包括集电器和负载于所述集电器上的活性材料层的负极中,所述活性材料层包括硅和不能与锂形成合金的元素M;在所述活性材料层的厚度方向,元素M在与所述集电器接触的第一面中的比例高于其在与所述第一面相对的第二面中的比例;元素M不同于形成所述集电器的元素;并且所述活性材料层不包括粘合剂。

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磷酸亚铁锂和碳的混和物、具有该混和物的电极、具有该电极的电池、该混和物的制造方法、以及电池的制造方法

本发明供给一种磷酸亚铁锂和碳的混和物,其中,磷酸亚铁锂含有由磷酸亚铁锂的一次粒子凝集形成的二次粒子、和存在于二次粒子内部的纤维状碳。本发明还供给具有所述混和物的电极、具有所述电极的电池、所述混和物的制造方法、以及电池的制造方法。

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带覆膜的锂-镍复合氧化物粒子和带覆膜的锂-镍复合氧化物粒子的制造方法

本发明提供由于环境稳定性高所以能够抑制因吸收水分、二氧化碳气体而引起的杂质的产生,并且粘附性高,包衣层不容易脱离,并且具有锂离子传导性的优异的带覆膜的锂‑镍复合氧化物粒子。在复合氧化物粒子表面上包覆有从由改性聚烯烃类树脂、聚酯类树脂、聚酚类树脂、聚氨酯类树脂、环氧类树脂、硅烷改性聚醚类树脂、硅烷改性聚酯类树脂、硅烷改性聚酚类树脂、硅烷改性聚氨酯类树脂、硅烷改性环氧类树脂和硅烷改性聚酰胺类树脂所组成的组中选出的至少一种组成的聚合物或共聚物的锂‑镍复合氧化物粒子具有导电性,并且该化合物能够抑制水分、二氧化碳气体的透过。因此,本发明能够提供作为锂离子电池用的优异的锂离子电池正极活性物质用的带覆膜的锂‑镍复合氧化物粒子。

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锂二次电池用正极活性材料和锂二次电池

本发明提供了一种锂二次电池,所述锂二次电池包含:正极;负极;隔膜,所述隔膜被插置在所述正极与所述负极之间;和电解质,其中所述正极包含锂复合过渡金属氧化物粉末作为正极活性材料,所述锂复合过渡金属氧化物粉末具有层状结构并且在全部过渡金属中镍含量为50原子%至75原子%,并且其中所述锂复合过渡金属氧化物粉末在58%至86%的充电状态(SOC)范围内经历3%以下的锂‑氧(Li‑O)层间距离(即,LiO6板厚度)的变化。

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锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池、安装了该电池的乘用工具及电力贮藏系统

本发明提供有效吸收初次充电时从固溶体正极活性物质放出的氧,同时抑制正极能量密度降低的锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池、安装该电池的乘用工具及电力贮藏系统。本发明涉及的锂离子二次电池用正极,其是正极活性物质(1)以下式:xLi2MO3-(1-x)LiM′O2表示的锂离子二次电池用正极(7),其特征在于,把具有氧吸收能力同时在氧吸收后具有锂离子吸收放出能力的吸氧物质(2)配置在正极活性物质(1)上,式中,x为0

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制备磷化铁的方法、包含磷化铁的锂二次电池用正极和包含所述正极的锂二次电池

本发明涉及制备磷化铁(FeP)的方法、包含使用所述方法制备的磷化铁(FeP)的锂二次电池的正极以及包含所述正极的锂二次电池。在包含所述使用磷化铁(FeP)的正极的所述锂二次电池中,所述磷化铁(FeP)吸附在所述锂二次电池的充放电过程中产生的多硫化锂(LiPS),这有效地提高充放电效率并且提高所述电池的寿命特性。

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湿润混合物、带被膜的含锂正极活性物质粒子和锂离子二次电池和它们的制造方法

一种湿润混合物的制造方法,具备搅拌混合工序和溶液混合工序,搅拌混合工序中,将表面具有剩余锂化合物的含锂正极活性物质粒子与结晶质的铁电体陶瓷粒子进行干式搅拌混合,得到混合粉体,溶液混合工序中,对混合粉体混合锂传导体形成性溶液,得到包含带被膜的含锂正极活性物质粒子的湿润混合物,带被膜的含锂正极活性物质粒子在含锂正极活性物质粒子的表面上具有被膜,被膜由非晶质的锂传导体构成,且其中分散有铁电体陶瓷粒子。

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锂硫电池的正极和锂硫电池以及包含它的制品

锂硫电池的正极及包括它的锂硫电池,所述锂硫电池的正极包括正极活性物质,导体,有机粘合剂和添加剂。该正极活性物质包括选自元素硫,硫基化合物或其混合物中的至少一种。所述添加剂包括其主链或者侧链中具有至少一个氨基氮的聚合物。

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可再充电锂电池用电极和包括该电极的可再充电锂电池

本发明提供用于可再充电锂电池的电极和包括该电极的可再充电锂电池。所述用于可再充电锂电池的电极包括电极活性物质和表示的共聚物,其中A选自-O-(CFRf3-CFRf4)-、-(CFRf5-CFRf6)-和它们两种或更多种的组合,Rf1至Rf6独立地选自由氟、C1-C4烷基和C1-C4氟代烷基组成的组中,且x和y各自独立地为1至100000范围内的整数。

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活性物质成形体的制造方法、活性物质成形体、锂电池的制造方法及锂电池

本发明提供适合用于锂电池,能够制成高输出功率、高容量的锂电池的活性物质成形体的制造方法。另外,提供适合用于锂电池,能够制成高输出功率、高容量的锂电池的活性物质成形体。另外,提供具有该活性物质成形体的高输出功率且高容量的锂电池的制造方法及锂电池。该活性物质成形体的制造方法具有压缩包含粉末状LiCoO2的形成材料并成形,在900℃以上且不足LiCoO2熔点的温度条件下热处理的工序。

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具有锂金属或含锂金属的合金作为阳极材料的原电池

本发明涉及具有锂金属或含锂金属的合金作为阳极材料的原电池。具体地,本发明涉及一种具有锂金属或含锂金属的合金作为阳极材料的原电池,该电池含电解质,该电解质含有在非质子溶剂或溶剂混合物中的锂‑双(乙酸基)硼酸盐以及至少一种其它的式I和/或式II的锂络合盐,其中化合物(I)和/或(II)在导电盐中的含量为0.01‑20mol%,式(I, II)中X, Y和Z是与连到硼原子或磷原子上的两个氧原子相连接的桥,其选自式(III),其中(i)Y1和Y2一起表示=O,n=0和Y3和Y4各自独立为H或含1‑5个碳原子的烷基,或(ii)Y1,Y2,Y3,Y4各自独立为OR(其中R=1‑5个碳原子的烷基)、H或1‑5个碳原子的烷基R1, R2,其中n=0或1。

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