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锂二次电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的锂二次电池用正极和锂二次电池

本发明提供一种锂二次电池用正极活性材料,所述锂二次电池用正极活性材料是包含过渡金属的锂复合过渡金属氧化物,所述过渡金属包含镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn),并且所述锂复合过渡金属氧化物掺杂有掺杂元素,所述掺杂元素包含钴(Co)和钛(Ti),所述锂复合过渡金属氧化物包含至少一个锂层和包含所述过渡金属的至少一个过渡金属层,所述锂层和所述过渡金属层交替地布置,所述锂层的厚度在的范围内,并且所述过渡金属层的厚度在的范围内。

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包封在纳米结构的钛酸锂或铝酸锂中的过渡金属氧化物颗粒,及其在锂离子电池中的用途

制备涂覆的过渡金属氧化物的方法,其中将过渡金属氧化物和热解制备的钛酸锂和/或热解制备的铝酸锂干式混合;可通过该方法获得的涂覆的过渡金属氧化物;用于锂离子电池的阴极和包含这种涂覆的颗粒的锂离子电池。

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可再充电锂电池负极的制备方法及可再充电锂电池的制备方法和可再充电的锂电池

本发明公开了一种可再充电锂电池的负极的制备方法。该方法包括真空干燥负极前体的步骤,所述负极前体包含负极活性物质和水性粘合剂。所述步骤还包括真空干燥包含真空干燥负极的锂电池。

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锂离子电池用导电基底涂料、锂离子电池用电极以及锂离子电池

本发明提供降低锂离子电池用电极中的集电体与活性物质之间的接触电阻、有助于集电体与活性物质含有层的密合性的提高、且能够以膜厚6μm以下均匀地涂布的导电基底涂料、使用其的锂离子电池用电极以及锂离子电池。本发明的水系导电基底涂料,可形成含有集电体以及活性物质的锂离子电池用电极的导电基底被膜,所述导电基底涂料包含薄片化石墨,所述薄片石墨的50质量%激光衍射直径(X50dif)为0.3μm~8μm,50质量%斯托克斯直径(X50st)为0.08μm~3.5μm,薄片化指数(X50dif/X50st)为2.2~5。

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钛酸锂结晶结构体、钛酸锂结晶结构体和碳的复合体、其制造方法、使用了该复合体的电极及电化学元件

本发明提供适于制造电特性优异的电极或电化学元件的钛酸锂结晶结构体和该钛酸锂结晶结构体和碳纳米纤维的复合体。所述钛酸锂结晶结构体具有数原子层水平的厚度,使二维面呈平面状的钛酸理结晶结构体分散负载于碳纳米纤维(CNF)。钛酸理结晶结构体的前体和负载其的CNF通过在旋转的反应器内对反应物施加剪切应力和离心力的机械化学反应来制作。优选钛酸锂结晶结构体和碳纳米纤维的质量比为75:25~85:15。碳纳米纤维优选其外径为10~30nm,外比表面积为150~350cm2/g。将该复合体与粘合剂混合后进行成形而得到电极,将该电极用于电化学元件。

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锂二次电池用负极活性物质的制备方法、通过该方法制备的锂二次电池用负极活性物质及包括该负极活性物质的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用负极活性物质的制备方法、通过该方法制备的锂二次电池用负极活性物质及包括该负极活性物质的锂二次电池,所述锂二次电池用负极活性物质的制备方法包括:由原焦油(crude tar)或软沥青涂覆包括Si的负极活性物质前体的步骤;及对得到的涂覆生成物进行热处理的步骤,其中,所述原焦油包括20wt%以下含量的能够通过蒸馏工艺去除的低分子量成分。

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锂离子二次电池用负极活性物质及使用其的锂离子二次电池负极以及锂离子二次电池

本发明提供一种锂离子二次电池用负极活性物质、使用其的锂离子二次电池负极及锂离子二次电池,所述负极活性物质具备锂离子二次电池的放电容量、初期效率、输入特性、容量维持率等的也能够应对HEV用、PHEV用等车载用途的实用特性,且每单位体积(重量)的容量高。所述锂离子二次电池用负极活性物质由真比重为2.00~2.16g/cm3的碳材料形成,以体积基准计的粒子的粒度分布中的D10在3~7μm的范围,D50在10~14μm的范围,D90在20~30μm的范围,及D50-D10在5~10μm的范围,振实密度为0.8g/cc以上,采用氮气吸附流通法得到的BET比表面积为0.5~3.0m2/g。

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锂离子聚合物电池用正极材料、锂离子聚合物电池用正极、锂离子聚合物电池

本发明提供一种抑制包覆正极活性物质的一次粒子的表面的碳质覆膜的剥离并在确保电子导电性的同时能够提高正极密度的锂离子聚合物电池用正极材料、锂离子聚合物电池用正极及锂离子聚合物电池。本发明的锂离子聚合物电池用正极材料是将活性物质粒子、离子导电性聚合物及导电助剂的混合比以质量比计为66:30:4的混合物溶解于溶剂中而成的,总固体成分量为40质量%的糊剂的剪切速率为4.0[1/s]时的粘度为5000mPa·s以下,其中,所述活性物质粒子包含由通式LixAyDzPO4表示的中心粒子及包覆中心粒子的表面的碳质覆膜。

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锂二次电池用负极和包含该锂二次电池用负极的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用负极,具体地,所述锂二次电池用负极包含:负极集电器;和负极活性材料层,形成在所述负极集电器上并包含锂二次电池用负极活性材料,所述锂二次电池用负极活性材料包含人造石墨粒子,并且孔电阻Rp为6Ω以下。

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在锂金属电极的表面上形成钝化膜的锂二次电池的连续制造方法和由此制造的锂二次电池

本发明提供一种锂二次电池的制造方法和通过该制造方法制造的锂二次电池,所述制造方法包括:(i)制备在集电器的一个表面或两个表面上形成金属锂(Li)的锂金属电极;(ii)在金属锂的表面上施加包括一种或多种锂盐、一种或多种非水有机溶剂和一种或多种添加剂的用于涂覆的电解质溶液,以形成作为稳定涂层的钝化膜;(iii)制造包括所述锂金属电极作为负极的电极组件;和(iv)将所述电极组件容纳在二次电池壳体中并注入包括一种或多种锂盐、一种或多种非水有机溶剂和一种或多种添加剂的用于注入的电解质溶液,以制造锂二次电池,其中特定材料被用作所述用于涂覆的电解质溶液的添加剂和所述用于注入的电解质溶液的添加剂,但添加剂的组成不同。

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用于锂二次电池的负极活性物质、锂二次电池的负极和锂二次电池

一种长寿命的高安全性的锂二次电池,其可通过减小活性物质层的厚度实现增强的高输出/高输入性能。提供一种用于锂二次电池负极的含碳粉末的活性物质,其中对于通过将100g活性物质粉末和2g羧甲基纤维素分散在200g水中得到的分散体,在根据JIS K5400所述的研磨(细度)测量计法在分散度的基础上测量的在造粒起始时的粒径为50μm或更小。进一步提供锂二次电池的负极,包括集流体和其上叠加的包含活性物质和有机材料的活性物质层,该有机材料能够发挥粘结和增稠作用,其中活性物质层厚度为50μm或更小,和算术平均粗糙度(Ra)为5μm或更小,该粗糙度根据JIS B0601测量。这种活性物质为由无定形涂覆石墨组成的粉状活性物质。提供的锂二次电池包括这种负极。

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锂离子传导性固体电解质、其制造方法及使用了该固体电解质的锂二次电池用固体电解质以及使用了该二次电池用固体电解质的全固体锂电池

本发明提供一种锂离子传导性固体电解质,其在室温下也会显示出高的锂离子传导率,难以被氧化,毒性的问题也很少,作为构成成分,含有锂(LI)、硼(B)、硫(S)及氧(O)元素,硫与氧元素的比率(O/S)为0.01~1.43。

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锂二次电池用电极、其制备方法、包含其的锂二次电池用电极组件和包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用电极、其制备方法、包含其的锂二次电池用电极组件以及包含其的锂二次电池,其中所述电极包含电极活性材料、水性粘合剂、由式1表示的化合物和由式2表示的化合物。式1和式2与说明书中所述的相同。所述锂二次电池用电极以交联反应材料与所述水性粘合剂结合的方式提高所述水性粘合剂的物理性能,使得所述电极能够提高锂二次电池、优选锂硫电池的初始充/放电效率和使用寿命,并且提高所述电极的面积容量。

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锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法和锂离子二次电池用正极活性物质以及锂离子二次电池

将碳酸锂与含Ni化合物的混合物烧成,工业地量产由高浓度Ni的锂复合氧化物形成的正极活性物质。为具有以下工序的锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法。混合工序S1:称量碳酸锂和分别包含组成式LiαNixCoyM11‑x‑y‑zM2zO2+β中的Li以外的金属元素的化合物,使得成为上述式的金属成分比,并混合,得到混合物。烧成工序S2:对上述混合物进行烧成,得到由上述式表示的锂复合化合物。上述烧成工序S2进一步包括以下工序。第1前体形成工序S21:通过对上述混合物在200℃以上且400℃以下的热处理温度下进行热处理历时0.5小时以上且5小时以下,得到第1前体。第2前体形成工序S22:对上述第1前体在450℃以上且800℃以下的热处理温度下、在氧化性气氛下进行热处理历时0.5小时以上且50小时以下,使92质量%以上的碳酸锂反应,得到第2前体。最终热处理工序S23:通过对上述第2前体在755℃以上且900℃以下的热处理温度下、在氧化性气氛下进行热处理历时0.5小时以上且50小时以下,得到上述锂复合化合物。

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锂硫电池用正极浆料、使用其制造的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浆料,使用其制造的锂硫电池用正极,和包含其的锂硫电池,更具体地,涉及一种锂硫电池用正极浆料,所述正极浆料包含正极活性材料、导电材料、粘合剂和溶剂,其中所述正极活性材料的平均粒径(D50)与所述正极浆料的平均粒径(D50)之比为1.5以下,并且所述正极浆料在1Hz下的相角为50°以上。本发明的锂硫电池用正极浆料即使在固体含量高的同时也表现出优异的流动性,由此使得可以制造电化学性能优异的锂硫电池用正极,并且可以提高所述锂硫电池用正极的制造工艺的生产率和经济可行性。

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碳包覆的具有橄榄石晶体结构的锂铁磷酸盐和使用所述锂铁磷酸盐的锂二次电池

本发明公开了一种具有橄榄石晶体结构的锂铁磷酸盐,其中所述锂铁磷酸盐具有由下式1表示的组成且用不同于碳的异质元素通过化学结合将碳(C)包覆在所述锂铁磷酸盐的表面上。Li1+aFe1-xMx(PO4-b)Xb(1)(其中M、X、a、x和b与说明书中所定义的相同)。

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锂离子二次电池负极材料用粉末、锂离子二次电池负极及电容器负极、以及锂离子二次电池及电容器

锂离子二次电池负极材料用粉末在低级氧化硅粉末的表面具有导电性碳皮膜,其特征在于,由BET法测定的比表面积大到超过0.3m2/g,且为40m2/g以下,在由使用CuKα线的XRD测定的情况下,在2θ=35.6°±0.1°处不存在SiC的峰值或峰值的半值幅宽为2°以上。优选,锂离子二次电池负极材料用粉末中的导电性碳皮膜所占的比例为0.2质量%以上2.5质量%以下。优选,低级氧化硅粉末的电阻率为100000Ωcm以下,优选,在XRD测定中因SiOx产生的晕圈的最大值P1与Si(111)的最强线峰值的值P2满足P2/P1<0.01。由此,能够提供在放电容量大且循环特性良好并且能够耐受实用等级的使用的锂离子二次电池中使用的负极材料用粉末。

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锂离子二次电池用负极材料、锂离子二次电池用负极和锂离子二次电池

本发明涉及锂离子二次电池用负极材料、锂离子二次电池用负极和锂离子二次电池。所述锂离子二次电池用负极材料,其在硅氧化物表面的一部分或全部上具有碳,且包含大于或等于0.5质量%且小于5质量%的所述碳。

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锂二次电池用活性物质的制法及质监方法、锂二次电池用电极的制法和锂二次电池的制法

本发明提供一种锂二次电池用活性物质的制造方法、锂二次电池用电极的制造方法、锂二次电池的制造方法以及锂二次电池用活性物质的质量监测方法。该锂二次电池用活性物质的制造方法用于制造含有锂过渡金属含氧阴离子化合物的锂二次电池用活性物质,其能够有效进行在合成含有锂过渡金属含氧阴离子化合物的锂二次电池用活性物质时产生问题的杂质的除去、实现高能量密度化。通过pH缓冲液清洗含有锂过渡金属含氧阴离子化合物的锂二次电池用活性物质,能够不溶解LiFePO4的Fe而仅有效除去例如Li3PO4、Li2CO3、FeSO4、FeO、Fe3(PO4)2等LiFePO4以外的Fe的价数为2价的杂质。

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锂离子电池活性物质包覆用树脂、锂离子电池活性物质包覆用树脂组合物和锂离子电池用包覆活性物质

本发明的目的在于提供能够抑制电极的膨胀并且不会阻碍锂离子的传导的锂离子电池活性物质包覆用树脂。本发明的锂离子电池活性物质包覆用树脂的特征在于,在浸渍于电解液中时的吸液率为10%以上,在饱和吸液状态下的拉伸断裂伸长率为10%以上。

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钛酸锂前驱物的制造方法、钛酸锂的制造方法、钛酸锂、电极活性物质及蓄电装置

一种钛酸锂前驱物的制造方法,其具有在锂化合物及钛化合物共存的状态下将这些化合物粉碎的步骤。又更适合为具有:将锂化合物及钛化合物混合的步骤;与通过该混合使锂化合物及钛化合物共存的状态下,将这些化合物粉碎的步骤。

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锂二次电池用正极活性物质的制造方法、锂二次电池用正极活性物质和锂二次电池

本发明提供能够实现高容量、良好的放电率特性的由橄榄石型的锂金属磷酸盐和碳的复合体形成的锂二次电池用正极活性物质的制造方法。本发明的锂二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,包含以下工序:测定组成式LiMPO4(元素M是选自Fe、Mn、Ti、V、Cr、Co、Ni、Nb、Ta、Mo、W中的任一种或两种以上的过渡金属)所示的磷酸化合物的组成比,确定所述组成比达不到Li∶M∶P=1∶1∶1的元素的工序;将作为与所述确定出的元素对应的元素源的锂源、金属(M)源或磷酸源、与所述磷酸化合物、以及碳质材料或碳质材料前体进行混炼,得到第1含碳混合物的工序;以及对所述第1含碳混合物进行烧成的工序。

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具有嵌入硅:硅酸硅锂复合基体的纳米硅颗粒体积变化补偿的硅-氧化硅-锂复合材料,及周期性非原位制造方法

本申请公开了一种制备体积变化补偿硅:氧化硅:锂复合(SSLC)材料的方法。该方法包括:制备初始预锂化的SSLC材料;将所述初始预锂化的SSLC材料脱锂以产生脱锂的SSLC材料;和执行体积变化补偿工艺的至少一次重复,包括:(a)再预锂化所述脱锂的SSLC材料,以产生再预锂化的SSLC材料,以及(b)将(a)中制备的所述再预锂化的SSLC材料脱锂,其中满足以下至少一项:(i)在执行所述体积变化补偿工艺的至少一次重复之前,所述初始预锂化的SSLC材料已经完全被锂化,并且(ii)所述体积变化补偿工艺的至少一次重复产生完全预锂化的所述再预锂化的SSLC材料,其中,在所述体积变化补偿工艺的最后一次重复中,对(a)中产生的所述再预锂化的SSLC材料进行脱锂,包括完全脱锂所述再预锂化的SSLC材料,以产生体积变化补偿的SSLC材料。述方法在制造包含所产生的体积变化补偿的SSLC材料的阳极之前或非原位进行。

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生产锰酸锂的方法和使用锰酸锂的锂电池

根据本发明的方法,首先制备氧化锰籽晶,然后使其长大以获得具有大粒径的氧化锰。由此获得的氧化锰与锂化合物反应,从而可以获得具有大粒径的锰酸锂。由于该锰酸锂具有大粒径并获得高堆积密度,所以,使用该锰酸锂可以提供具有高能量密度的锂电池。

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锂电极用保护膜以及包含其的锂电极和锂二次电池

本发明涉及一种锂电极用保护膜,以及包含所述锂电极的锂电极和锂二次电池,并且特别地,涉及如下的锂电极,所述锂电极能够通过经由在包含锂的电极中形成保护膜和经由在纤维状网络结构中形成保护膜来确保足够水平的强度以抑制锂枝晶生长而提高电池性能;以及一种包含所述锂电极的锂二次电池。

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锂离子二次电池用表面处理电解铜箔、使用该铜箔的锂离子二次电池用电极以及锂离子二次电池

本发明提供一种通过提高铜箔加热时的防卷缩特性来防止活性物质的剥离的锂离子二次电池用表面处理电解铜箔、使用该铜箔的锂离子二次电池用电极以及使用该铜箔作为集电体的锂离子二次电池。一种锂离子二次电池用表面处理电解铜箔、使用该铜箔的锂离子二次电池用电极以及锂离子二次电池,其特征在于,加热180℃×1小时后,室温下测定的表面氧化皮膜的第一平台期电位区域中的最大电位在光泽面与无光泽面这两个面中均为‑800mV以下(vs.SCE)。

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锂钛硫化物、锂铌硫化物及锂钛铌硫化物

本发明通过含有锂、钛及/或铌、以及硫作为构成元素的硫化物,提供一种作为供金属锂二次电池、锂离子二次电池等锂电池所用的正极活性物质等的、有用且具有优异的充放电性能(特别是充放电容量及充放电电位优异的)的新型的锂钛硫化物、锂铌硫化物或锂钛铌硫化物。特别优选(1)含有锂、钛及硫作为构成元素且具有立方晶岩盐型结晶结构的锂钛硫化物、(2)含有锂、铌及硫作为构成元素且在X射线衍射图中的特定位置具有衍射峰的锂铌硫化物、(3)含有锂、钛、铌及硫作为构成元素且在X射线衍射图中的特定位置具有衍射峰的锂钛铌硫化物等。

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包含二硫化钼的碳纳米结构体的制备方法、包含由其制备的包含二硫化钼的碳纳米结构体的锂二次电池用正极和包含所述锂二次电池用正极的锂二次电池

本发明涉及一种包含二硫化钼的碳纳米结构体的制备方法,并且更具体地,涉及一种通过将钼前体、碳纳米结构体和硫的混合物进行熔融扩散和热处理而制备其中二硫化钼位于其表面上的碳纳米结构体的制备方法。本发明还涉及:一种锂二次电池的正极,其包含作为添加剂的包含二硫化钼的碳纳米结构体;和一种包含所述锂二次电池的正极的锂二次电池。在包含其中应用了所述包含二硫化钼的碳纳米结构体的所述正极的所述锂二次电池中,所述包含二硫化钼的碳纳米结构体吸附在所述锂二次电池的充电/放电期间产生的多硫化锂(LiPS),从而增加电池的充电/放电效率并且改善寿命特性。

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锂二次电池用电极、锂二次电池和锂二次电池用电极的制造方法

本发明的目的在于提供能够进行急速充放电、即使在充放电电流大的条件也能够保持电池容量保持率较高的锂二次电池用电极、锂二次电池和锂二次电池用电极的制造方法。因而采用了一种锂二次电池用电极,其特征在于,是具有金属箔和位于该金属箔表面上的被覆层和层叠在该被覆层的表面上的电极混合材料的电极,所述被覆层含有粘结剂和导电性粒子,所述电极混合材料中含有电极活性物质和在所述电极混合材料中的组成比为0~1.4质量%的导电助剂。

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锂复合氧化物、锂二次电池用正极活性物质及含有其的锂二次电池

本发明涉及一种锂复合氧化物、锂二次电池用正极活性物质及含有其的锂二次电池。锂复合氧化物包含:一次粒子,由下述的化学式1表示;以及二次粒子,由所述一次粒子凝聚而成,在所述二次粒子的表面部存在的所述一次粒子中含有的M2元素呈现朝向所述二次粒子的中心部减少的浓度梯度,化学式1:LiaNi1‑(b+c+d)CobM1cM2dO2,其中,M1是选自Mn及Al中的至少一个,M2是包含选自Ti、Zr、Mg、V、B、Mo、Zn、Nb、Ba、Ta、Fe、Cr、Sn、Hf、Ce、W、Nd及Gd中的至少一个,0.5≤a≤1.5,0.01≤b≤0.50,0.01≤c≤0.20,0.001≤d≤0.20。

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