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本发明涉及一种从含锂溶液中提取锂的方法。本发明提供一种从含锂溶液中提取锂的方法,具体包括下列步骤:制备包含碳酸离子的含锂溶液;将所述含锂溶液浓缩至锂浓度为小于或等于2.481g/L以获得第一沉淀物;对浓缩的所述含锂溶液和所述第一沉淀物进行固液分离;向浓缩后的所述含锂溶液中加入供磷物质,使溶解的锂析出为磷酸锂;将析出所述磷酸锂的过滤溶液再次浓缩至锂浓度为小于或等于2.481g/L以获得第二沉淀物;对再次浓缩的所述过滤溶液和所述第二沉淀物进行固液分离;以及向再次浓缩的所述过滤溶液中加入核颗粒,使溶解的锂析出为磷酸锂。
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本发明的目的是提供:高容量、高输出、且高安全性的正极材料,以及采用该正极材料的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池,其特征在于,其中采用:将由组成式Lix1Nia1Mnb1Coc1O2(0.2≤x1≤1.2、0.6≤a1≤0.9、0.05≤b1≤0.3、0.05≤c1≤0.3、a1+b1+c1=1.0)表示的第一正极活性物质,以及由组成式Lix2Nia2Mnb2Coc2MdO2(M=Mo、W,0.2≤x2≤1.2、0.7≤a2≤0.9、0.05≤b2≤0.3、0.05≤c2≤0.3、0≤d≤0.06,a2+b2+c2+d=1.0)表示的第二正极活性物质混合的正极材料。
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一种锂电池组件包括:电池组(2),其由串联连接的两个或更多锂电池单元(21)构成;第一保护电路(32),其包括第一电压检测部分(321)、和第一信号输出部分(325);第二保护电路(33),其包括第二电压检测部分(331)、和第二信号输出部分(335)以及,开关(31),其连接到所述电池组(2)的电流通路,并且可根据所述第一和第二信号输出部分(325)和(335)的输出信号导通或断开;在此还提供有连接在所述第二保护电路(33)的第二信号输出部分(335)之间的停滞时间装置(6),其不响应于给定时间内出现的输入信号的变化而发出输出。
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本发明提供一种具有高安全性、高容量、优良的循环性能、高充电/放电效率的锂二次电池正极材料。该锂二次电池正极材料是将含有Li-Ni-Co-O或Li-Ni-Co-Ba-O体系组分为主成分的粉末,所述粉末中含有无定形相氧化物混合在所述颗粒中或形成在所述颗粒的表面。
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本发明公开了可再充电的锂离子电池,其包含:正极,负极,包含电荷携带介质和锂盐的电荷携带电解质,和溶于或可溶于所述电解质中的N-取代或C-取代的吩噻嗪化合物。所述取代吩噻嗪化合物的氧化电位高于所述正极的再充电电位,并可用作提供电池过充电保护的可循环的氧化还原化学梭。
本发明涉及电极活性物质、电极、蓄电设备、锂离子电容器以及锂离子二次电池。本发明提供一种实现锂离子电容器、锂离子二次电池等蓄电设备的优异的低温特性的电极活性物质。一种由细孔直径为50~400nm的大孔容积为0.05~0.40cc/g的碳材料构成的电极活性物质。优选上述碳材料是含有形成核的碳材料和包覆用碳材料而成的复合碳材料,所述包覆用碳材料包覆上述形成核的碳材料的至少一部分。
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本发明涉及磷酸铁锂纳米粉末的制备方法及根据上述方法制备的磷酸铁锂纳米粉末,上述方法包括:步骤(a),在三乙醇胺溶剂中放入锂前体、铁前体及磷前体来制备混合溶液,以及步骤(b),向反应器投入上述混合溶液并进行加热,在10至100巴的压力条件下合成磷酸铁锂纳米粉末。与现有的水热合成法及超临界水法相比,上述磷酸铁锂纳米粉末的制备方法能够在相对低压的条件下进行反应,并且与现有的醇热法相比,能够制成粒子大小及粒度分布得到有效控制的磷酸铁锂纳米粉末。
本发明涉及一种用锂化合物进行表面处理的氧化物活性材料,其制备方法,和能够通过采用该活性材料有效地抑制固体电解质中界面反应的全固态锂二次电池。在包括含有正极活性材料的电极和硫化物类固体电解质的全固态锂二次电池中,根据本发明的正极活性材料可以显著地改善电池特性,因为形成了由锂化合物构成的涂层,其同时包围颗粒表面,以作为抑制硫化物类固体电解质和电极的界面反应的功能性涂层。此外,在合成活性材料同时用锂化合物涂覆的情况下,通过搅拌在溶剂中溶解锂盐和过渡金属盐以制备溶液,然后干燥和热处理,这里,制备的活性材料具有以下形式:其中混合物涂覆在颗粒表面以形成涂层,该混合物由合成然后保留在具有能够吸收和释放锂的结构的颗粒表面的过量锂盐产生。此外,在用锂化合物涂覆先前合成的活性材料的情况下,通过搅拌在溶剂中溶解活性材料和锂盐,然后干燥和热处理,这里,制备的活性材料具有以下形式:其中混合物涂覆在颗粒表面以形成涂层,该混合物由合成然后保留在具有能够吸收和释放锂的结构的颗粒表面的过量锂盐产生。
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提供一种能够实现高能量密度化、并且提高耐久性的锂离子电池用正极。锂离子电池用正极(21)具备正极集电体(21A)、以及形成于正极集电体(21A)的正极复合材料层(21B)。正极复合材料层(21B)包含锂镍复合氧化物、以及覆盖该锂镍复合氧化物的金属磷酸盐。锂镍复合氧化物由化学式LiNixCoyMzO2表示(式中的M是从由Mn、Al、Mg及W构成的组中选择的一种以上的元素,x+y+z=1,0.6≤x<1.0)。金属磷酸盐是从由VPO4、VP2O7及VPO4F构成的组中选择的一种以上的材料。金属磷酸盐相对于锂镍复合氧化物的质量比是0.01质量%以上且20质量%以下。
本发明提供精制锂化合物的制备效率优异、能够应用于广泛种类的锂化合物、且能够降低得到精制锂化合物时的能量消耗的精制锂化合物的制备方法和使用利用该制备方法得到的精制锂化合物的锂过渡金属复合氧化物的制备方法。精制锂化合物的制备方法包含:粉碎工序,用于破碎含有磁性物质的粗制锂化合物聚集体;和磁选处理工序,使用磁选机对粉碎后的粗制锂化合物实施干式磁选,从所述粉碎后的粗制锂化合物去除所述磁性物质。
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本发明提供一种锂试剂组合物,使用有该组合物的锂离子测定方法以及测定装置,其使用简便的比色计或紫外?可见分光光度计可以更加快捷地定量测定出活体样本或环境样本等水溶液中的锂,而且可用于能够实现目测判定的锂浓度定量。本发明提供一种锂试剂组合物,使用有该组合物的锂离子测定方法以及测定装置,其将以将与四苯基卟啉的碳所键合的氢原子全部取代为氟原子的结构式所表示的化合物作为螯合剂,和从单乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺中所选择的碱性有机化合物相混合,制成包含有将pH值调节为大于等于pH5的pH调节剂的水溶液。
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一种锂离子电池正极金属氧化物材料,该锂离子电池正极金属氧化物材料为Li(LiwNixCoyMnz)O2,其中w+x+y+z=1,且该锂离子电池正极金属氧化物材料具有空间群C2/m单相结构,本发明还有关于一种锂离子电池,包含一个正极,该正极包括一种锂离子电池正极金属氧化物材料Li(LiwNixCoyMnz)O2,借此,利用该锂离子电池正极金属氧化物材料具有C2/m空间群单相结构,控制氧层以ABAB方式排列,能使晶格内的锂离子在充放电时几近完全释放,而产生具有较高充放比电容量的效果。
本发明涉及锂二次电池用硅基纳米复合阴极活性物质的制造方法及利用其的锂二次电池,本发明的技术要旨是,包括在位于甲醇基溶剂气氛中的两个电极之间安装硅基线,通过高压脉冲放电,制造硅基纳米粒子分散的分散溶液的第1步骤、和将所述硅基纳米粒子和异种材料复合化,制造硅基纳米复合体的第2步骤的锂二次电池用硅基纳米复合阴极活性物质的制造方法及利用其的锂二次电池。由此将所述硅基纳米复合阴极活性物质使用在锂二次电池,基于围绕高容量特性硅基纳米粒子的异种材料,提高电子传导和锂离子传导,缓冲充放电伴随的活性物质的体积膨胀,由此具有能够提供改善了电池的容量和充放电循环特性的锂二次电池的优点。
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挥发性甲基硅氧烷被用作将锂或锂合金片层压成锂或锂合金膜的过程中的润滑剂。聚二甲基硅氧烷、六甲基二硅氧烷、八甲基三硅氧烷、十甲基四硅氧烷和十二甲基六硅氧烷各自显示是高度可铺展且可压缩的,从而为将挤出的锂片层压成薄锂膜提供足够的润滑,并且在层压后容易从其上蒸发。因此,有利地,挥发性甲基硅氧烷润滑剂不会污染由锂膜制成的电化学电池。
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待形成为锂离子电池的锂基固体阳极的组件。阳极由具有开放空间的纤维陶瓷或聚合物框架和具有亲锂特性的活性表面材料形成。纤维框架内的开放空间和沉积在纤维框架表面上的亲锂涂层允许固体锂离子在阳极内自由传输。在固态下,锂电池可以实现较高的容量/重量、充电较快,并且在极端处理和温度下较耐用。一种用于制造具有这样的阳极的固态锂电池的方法。
本发明提供一种烯丙醇制造用催化剂、功能性无机材料的制造原料的用途、无机固体电解质的原料、特别是作为锂二次电池的正极活性物质使用的LiMPO4(M表示选自Fe、Mn、Ni、Co及Al中的至少一种以上的金属元素。)的制造原料是有用的微细且反应性及流动性及粉碎等加工性优异的高纯度的磷酸锂凝聚体、其制造方法及作为使用该磷酸锂凝聚体的锂二次电池的正极活性物质是有用的锂铁磷系复合氧化物的制造方法。本发明的磷酸锂凝聚体的特征在于:微细的一次颗粒形成集合体,该集合体的平均粒径为1~10μm、安息角为50度以下。
本发明公开可再充电锂电池用电解质溶液和包括其的可再充电锂电池。用于可再充电锂电池的电解质溶液包含锂盐、非水有机溶剂和添加剂,该添加剂包括氟代碳酸乙烯酯、含有乙烯基的碳酸酯、取代或未取代的环状硫酸酯或取代或未取代的环状磺酸酯、和由下列化学式1表示的基于腈的化合物,其中,在化学式1中,R可为取代或未取代的C1~C20亚烷基。[化学式1]N≡C-R-C≡N。
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提供了为电池提供高放电容量和长循环寿命的锂-硫电池有机电解质溶液,和包括该有机电解质溶液的锂-硫电池。电解质溶液包括锂盐、有机溶剂和式(I)表示的化合物。
一种锂二次电池用非水电解质溶液,包括一种锂盐和一种有机溶剂。以100重量份所述非水电解质溶液计,所述非水电解质溶液包括1至5重量份基于磺内酯且环状结构中含有碳-碳不饱和键的化合物;1至5重量份含乙烯基的环状碳酸酯化合物;5至10重量份被卤素取代的环状碳酸酯化合物;和1至5重量份基于二腈的化合物。这种非水电解质溶液可提高在锂二次电池的阳极表面上形成的SEI膜的稳定性,从而改善常温循环性能和高温循环性能。
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本发明提供锂离子电池和用于该锂离子电池的电极卷绕体,所述锂离子电池是将电极卷绕体与非水电解液一起封入电池罐内而构成的,所述电极卷绕体是通过在由带状负极与带状正极隔着带状隔膜叠层卷绕而成的卷绕电极体的周围附着防松卷用带而成的,所述防松卷用带由1,1-二氟乙烯树脂与芳香族聚酯树脂的复合材料形成。由此,即使在大输出用途那样的、在高温的使用条件下,也能够稳定防止卷绕电极体松卷、防止性能降低。
本发明提供一种填充密度高、能够提高锂二次电池的安全性和循环特性、工作电压的锂二次电池用正极活性物质、其工业上有利的制造方法以及使用其得到的单位体积的容量高、安全性、循环特性和工作电压也优异的锂二次电池。该锂二次电池用正极活性物质的特征在于:包含对含有锂化合物、钴化合物和钛酸锶的混合物进行烧制而得到的含有Sr原子和Ti原子的锂钴复合氧化物。
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本发明公开了一种制造包含正极活性材料的锂二次电池的方法,其中所述正极活性材料包含选自权利要求1中定义的由式1表示的化合物中的至少一种锂过渡金属氧化物,并且其中在根据式1中的M1的掺杂量改变充电和放电电压范围以及充电和放电次数的同时执行所述锂二次电池的活化过程。
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本发明涉及锂二次电池用正极、其制造方法以及锂二次电池。在橄榄石型结构的含锂复合氧化物中,锂离子的储藏和释放容易在晶体的b轴方向以一维方式发生。因此,本发明提供一种含锂复合氧化物的单晶的b轴垂直于正极集电体表面进行取向的正极。对含锂复合氧化物粒子混合氧化石墨烯并施加压力。通过施加压力,长方体或大致长方体的粒子容易滑移。此外,通过使用b轴方向的长度短于a轴及c轴方向的长度的长方体或大致长方体的粒子,利用朝一个方向的压力可以使b轴在施加压力的方向上取向。
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本发明涉及一种锂二次电池,特别是涉及一种具有在正极侧形成的作为负极活性材料的锂的锂二次电池。在根据本发明的锂二次电池中,在与大气隔绝的同时通过在负极集电器上形成锂薄膜的过程进行涂布,因此可以抑制由大气中的氧和水分引起的锂金属表面氧化物层的形成,结果导致提高循环寿命性能的效果。
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本发明涉及锂离子二次电池和电子设备。锂离子二次电池为包含正极、负极、电解质、外包装体的锂离子二次电池,所述正极包括:包括包含锂及钴的复合氧化物的正极活性物质,所述正极活性物质在表层部包含所述钴、铝、镁及氟,所述负极包括负极活性物质,所述负极活性物质使用碳类材料。
一种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,所述正极活性物质包括锂金属氧化物颗粒,所述锂金属氧化物颗粒包括核部分和壳部分并且包含镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)。基于Ni、Co和Mn的总量为100mol%,所述锂金属氧化物颗粒的总Ni含量为70mol%以上。所述壳部分包括从所述锂金属氧化物颗粒的表面10‑100nm范围内的深度区域,并且该深度区域中的Co含量是所述核部分中的Co含量的1.4倍至6倍。通过高Co含量表面处理,可以提高锂二次电池的稳定性。
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本发明包含具有式LiMn1-x[A]xO2的化合物, 其中0
根据本发明的用于锂二次电池的负极包括:集电器;设置在所述集电器上的负极混合物层;通过原子层沉积(Atomic Layer Deposition)形成在所述负极混合物层上的锂扩散速率控制层;和设置在所述锂扩散速率控制层上的锂层。本发明提供一种用于对锂二次电池用的负极进行预锂化的方法和一种用于制造包括所述负极的锂二次电池的方法。根据本发明的负极包括位于锂薄膜和负极混合物层之间的锂扩散速率控制层,因此可以在预锂化工艺期间控制锂扩散速率,并且抑制锂的损失或锂的副反应,从而增强循环特性。此外,根据本发明的制造方法,通过藉由原子层沉积形成具有非常小的厚度的锂扩散速率控制层来制造锂二次电池,从而使锂扩散速率控制层中由于其材料特性而引起的电阻增加最小化。
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本发明的课题在于提供:能提供同时实现高安全性和高电池特性的锂电池的锂电池用电极;即使将溶解在吡咯烷酮系溶剂中的热活化材料涂布于极板、在制成正极板和/或负极板时也不溶胀的锂电池用电极的制造方法;能提供同时实现高安全性和高电池特性的锂电池的锂电池用电极;以及包含该锂电池用电极的锂电池。本发明的锂电池用电极依次具备极板、复合材料层和隔热层,所述复合材料层至少包含水系粘接剂和活性物质,所述隔热层至少包含热活化材料,并且所述复合材料层和所述隔热层的至少一部分接触。
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