本发明提供一种能够实现高能量密度的固体电池的锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池用负极、锂离子二次电池、及锂离子二次电池的制造方法。在固体二次电池的制造过程中,利用具有锂离子传导性的固体填充不可避免地形成的空隙。
本发明提供可得到放电容量以及循环特性优良的锂离子二次电池的含锂复合氧化物、其制造方法、正极活性物质、含有含锂复合氧化物的锂离子二次电池用正极以及锂离子二次电池。含锂复合氧化物用aLi(Li1/3Mn2/3)O2·(1-a)LiNiαCoβMnγO2(其中,0<a<1,0<α<1,0≤β<1,0<γ≤0.5,α+β+γ=1。)表示,根据X射线衍射图谱中的属于空间群R-3m的晶体结构的(003)面的峰求出的微晶粒径分布的对数标准差在0.198以下。
本发明涉及一种富锂反钙钛矿涂覆的LCO类锂复合物、制备该LCO类锂复合物的方法以及包含该LCO类锂复合物的正极活性材料和锂二次电池。当其中在LCO类粒子的表面上形成了具有富锂反钙钛矿(LiRAP)晶体结构的化合物的涂层的锂复合物被用作正极活性材料时,该锂复合物有利于在高电压下工作的电池,具有高锂离子传导率,并且该锂复合物由于高的热稳定性而可以应用于在高温下驱动的锂二次电池。
本发明的课题是提供电位平坦部的放电容量优良的锂离子电池用活性物质和提供高容量、高寿命的锂离子电池,特别是提供提高电压平坦性的技术。本发明的锂离子电池用活性物质是用组成式:Li[Li(1-2x)/3MgxTi(5-x)/3]O4(0<x<1/2)表示,该组成式是用Mg来取代钛酸锂的元素的一部分而得的,锂离子电池采用该活性物质作为负极活性物质。
本发明提供能够得到放电容量大、且因重复充放电循环而引起的放电电压的下降得到了抑制的锂离子二次电池的含锂复合氧化物、正极活性物质和锂离子二次电池用正极、以及锂离子二次电池。含锂复合氧化物,以式I : LiaNibCocMndMeO2(M : Na、Mg、Ti、Zr、Al、W或Mo、a+b+c+d+e=2、1.1≤a/(b+c+d+e)≤1.4、0.2≤b/(b+c+d+e)≤0.5、0≤c/(b+c+d+e)≤0.25、0.3≤d/(b+c+d+e)≤0.6、0≤e/(b+c+d+e)≤0.1)表示,且Ni的价数为2.15~2.45。
本发明的目的在于提供一种具有高的速率特性的锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池用正极以及锂离子电池。本发明所涉及的锂离子二次电池用正极活性物质的特征在于:具有活性物质颗粒、以及覆盖活性物质颗粒表面的至少一部分的覆盖层,该活性物质颗粒包含一种以上的含有Li以及过渡金属的化合物,覆盖层是由石墨烯或者多层石墨烯中的至少一种构成,在覆盖层的拉曼光谱中具有G频带(1530cm?1~1630cm?1的波峰)、2D频带([2650cm?1~2750cm?1的波峰],以G频带的强度进行标准化后的2D频带的强度(2Dint/Gint)满足0.05≤2Dint/Gint。
在此公开了一种高功率锂单体电池和具有该高功率锂单体电池的高功率锂电池组。本发明增加了锂电池电极端子的宽度,因此降低了热生成和由于电极端子的电阻而导致的电位降,因此有效地除去了产生的热量。
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本发明涉及一种具有导电箔和集电极的锂离子电芯。用于所述锂离子电芯的负电极的导电箔(15)由铝箔(16)构成,其在两侧被金属涂层(17)覆盖,并且用于负电极的集电极(10)由铝工件(14)构成,其至少部分被金属涂层(13)覆盖。所述导电箔(15)和集电极(10)的金属涂层(17、13)由铜或镍构成。此外本发明还涉及一种锂离子蓄电池和一种带有锂离子蓄电池的机动车辆。
本发明提供复合材料。上述复合材料包括:碳层(carbon layer),交替并反复层叠而成;以及金属化合物层,上述金属化合物层包含钼及硒。在将上述复合材料用作锂硒二次电池用阳极活性物质的情况下,硒通过预充电或放电过程来从金属化合物层分离并提供。并且,本复合材料被普及为锂离子电池及锂离子电容器的阴极活性物质。尤其,用作锂硒电池的阳极材料活性物质。
使用如下锂离子二次电池用正极组合物制造出的锂离子二次电池的能量密度高、内部电阻小、输出特性、循环特性、低温特性优异,所述锂离子二次电池用正极组合物包含作为活性物质的钴酸锂、作为导电材料的BET比表面积为100~400m2/g、DBP吸收量为210~400ml/100g的炭黑和平均直径为20nm以下、BET比表面积为170m2/g以上、长径比为50以上的碳纳米管,正极组合物中的所述炭黑的含量X(单位:质量%)与所述碳纳米管的含量Y(单位:质量%)满足下述条件(A)、(B)。(A)0.5≤(X+Y)≤2.0,(B)0.80≤{X/(X+Y)}≤0.95。
本发明涉及一种锂二次电池电极用粘合剂、包含其的锂二次电池用正极以及锂二次电池,更具体地,所述粘合剂含有包含羧酸酯基的聚合物和少量的与所述羧酸酯基发生静电相互作用的阳离子聚合物,从而改善所述电极的结合力并由此改善电极的电化学反应性和稳定性,并使得包含所述电极的锂二次电池可以改善稳定性,增加容量并延长寿命。
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本发明涉及改进的用于制备具有稳定的γ-MnO2型晶体结构的锂化二氧化锰的方法,从而在存在研磨介质情况下,对二氧化锰和锂盐的基本干燥的混合物进行机械活化工艺。机械活化工艺起到促进二氧化锰晶格中和二氧化锰粒子表面上存在的质子与锂阳离子的部分离子交换。热处理形成的锂离子交换的中间产物,以便形成具有γ-MnO2型晶体结构的锂化二氧化锰产物,可以有利地包含在锂一次电化学电池的阴极中。
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一种锂盐,包括:锂离子;以及具有式(I)的阴离子,其中,R1至R5独立选自氢原子、氰基、氟原子及C1-C5烷基所组成的组中的至少一种,该C1-C5烷基被至少一个氟原子取代。本发明还提供一种具有该锂盐的电解质溶液以及锂电池,使电池处于高温时仍具有高导电度。
本发明提供锂离子二次电池用负极材、锂离子二次电池用负极和锂离子二次电池。一种锂离子二次电池用负极材,其包含石墨质粒子,所述石墨质粒子的从圆形度低的一侧开始的累积频率为10个数%~90个数%的范围内的、所述圆形度的标准偏差为0.05~0.1,所述圆形度利用流动式粒子分析仪来求出。
本发明提供一种含锂的过渡金属氧化物的固溶体及将该含锂的过渡金属氧化物的固溶体用于正极的非水电解质二次电池。在使用现有技术的含锂的过渡金属氧化物的固溶体的非水电解质二次电池中,具有不能实现高的初期放电容量及容量维持率之类的问题。本发明对用特定的组成式表示的含锂的过渡金属氧化物的固溶体,通过采用如下构成,可实现高的初期放电容量及容量维持率:具有层状结构部位和通过进行指定电位范围的充电或充放电而变化为尖晶石结构的部位,将该含锂的过渡金属氧化物的固溶体的层状结构中全部的Li2MnO3变化为尖晶石结构的LiMn2O4时的尖晶石结构变化比例设为1时,该含锂的过渡金属氧化物的固溶体的尖晶石结构变化比例k为0.25≤k<1.0的范围。
本发明提供了一种锂金属电极和一种包含所述锂金属电极的锂二次电池;和一种柔性二次电池,所述锂金属电极包含:具有具凹凸结构的上表面的集电器;被定位在所述集电器的除具有凹凸结构的上表面以外的部分的外侧的锂金属层;被定位在所述锂金属层的外侧的电子绝缘保护层;和锂离子隔离层,其被定位在所述集电器的具有凹凸结构的上表面上,或所述集电器的具有凹凸结构的上表面上、所述锂金属层的上侧和所述电子绝缘保护层的上侧,其中所述电子绝缘保护层包含无孔层和被定位在所述无孔层的外侧的聚合物多孔层。
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提高锂二次电池的充放电容量。锂二次电池用负极(1)具备负极集电体(10)、负极活性物质层(11)和锂层(12)。负极活性物质层(11)配置于负极集电体(10)的表面(10a)、(10b)的一部分区域(10a1)、(10b1)之上。锂层(12)配置于作为负极集电体(10)的表面(10a)、(10b)的没有配置负极活性物质层(11)的区域的非配置区域(10a2)、(10b2)之上。锂层(12)含有锂。
本发明公开了具有橄榄石晶体结构的锂铁磷酸盐,其中在所述锂铁磷酸盐的粒子表面上包覆有碳(C),其中,当将所述锂铁磷酸盐粉末分散在水中时,将水从制得的分散液中除去,并对制得的锂铁磷酸盐残渣进行定量分析,将所述碳分离后的锂铁磷酸盐相对于所述碳包覆的锂铁磷酸盐的总重量的比例为0.005重量%以下。有利地,所述橄榄石型锂铁磷酸盐通过包覆在所述锂铁磷酸盐的表面上的均匀薄膜而不易分离,并展示优异的导电性和密度,这是因为以其中在水中释放的碳的量明显少的状态将碳包覆在锂铁磷酸盐的粒子表面上。
本发明提供一种能够减轻放电容量的经时性降低的锂二次电池用等的非水电解液、锂二次电池用正极及其制造方法、以及锂二次电池等蓄电装置。非水电解液中添加有POF2‑或其盐、和PO2F2‑或其盐或者PO3F2‑或其盐,或者添加有环硼氧烷化合物与六氟磷酸锂的反应生成物。关于锂二次电池用正极,存在于复合氧化物的表层的过渡金属在非充电状态下的平均氧化数分别如下:Mn高于4价、Co高于3价、Ni高于2价,复合氧化物的表面存在含硼化合物。锂二次电池(1)具备上述非水电解液、或上述锂二次电池用正极。
本发明提供可以吸储·放出锂离子的负极活性物质及其制造方法以及使用该负极活性物质的锂离子二次电池用负极和锂离子二次电池。锂离子二次电池用负极活性物质的特征在于:该负极活性物质是将负极原材料的表面官能团进行交联而得到的。按照本发明可以提供电极制作容易、且做成电池时的充放电引起的不可逆容量小的锂离子二次电池用负极活性物质。
本发明涉及一种锂过渡金属氧化物、锂二次电池用正极添加剂以及包含其的锂二次电池。根据本发明,提供一种锂过渡金属氧化物,所述锂过渡金属氧化物能够使与电解质的副反应最小化,从而抑制在锂二次电池的充电和放电过程中的气体产生。
本发明的目的在于提供一种正极活性物质,能得到使耐久性和过充电时的热稳定性提高、且高水平地兼顾耐久性和热稳定性的锂离子二次电池。其特征在于,是由多个一次粒子凝集而成的二次粒子构成的锂镍锰复合氧化物形成的锂离子二次电池用正极活性物质,锂镍锰复合氧化物由通式(1):LidNi1-a-b-cMnaMbTicO2(通式(1)中,M是从Co、W、Mo、V、Mg、Ca、Al、Cr、Zr和Ta中选择的至少1种元素,0.05≦a≦0.60,0≦b≦0.60,0.02≦c≦0.08,0.95≦d≦1.20)表示,锂镍锰复合氧化物中钛的至少一部分固溶于一次粒子,且锂钛化合物存在于锂离子二次电池用正极活性物质的表面。
本发明提供在低温及高速充放电时放电容量及质量能量密度高的锂离子二次电池用电极材料、锂离子二次电池用电极及锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用电极材料包含由LiFexMn1?x?yMyPO4构成的电极活性物质,其中,0.220≤x≤0.350,0.005≤y≤0.018,所述M仅为Co或者为Co和Zn这两者,所述电极活性物质的晶体结构为斜方晶,空间群为Pnma,晶格常数a、b及c的值满足及晶格体积V满足。
本公开内容提供一种锂金属电池用负极、其制造方法和包含其的锂金属电池,所述负极包含:金属集电器基材、形成在所述金属集电器基材的至少一个表面上的锂金属层和形成在所述锂金属层上的预锂化层,其中所述预锂化层包含预锂化的活性材料,并且其中所述锂金属层具有1μm以上的厚度。
本发明的目的是提供一种锂离子充电电池、该充电电池用电极及构成该电极的电解铜箔,所述锂离子充电电池使用了在集电体上沉积活性物质的负电极,该锂离子充电电池中,集电体上不产生皱纹,另外也不会发生集电体断裂,活性物质与集电体的贴附力高,能够维持长期稳定的性能。锂离子充电电池用电解铜箔,是通过基于电镀的粗化处理,在未处理铜箔的两个表面上,设置粒径为0.1μm~3μm的铜或铜合金的粗化面处理层,该两个表面的粗化面处理层的表面粗糙度Rz为1.0~5μm且Ra为0.25~0.7μm,表面与背面的粗糙度Rz的差为3μm以内且Ra的差为0.3μm以内。
本发明公开了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,在所述锂铁磷酸盐的粒子中含有具有硫键的硫化合物作为杂质,并在所述锂铁磷酸盐的粒子表面上包覆有碳(C),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)。
本发明涉及一种可充电锂电池的负极活性物质,制备该负极活性材料方法和包括该负极活性物质的可充电锂电池。该负极活性物质包括球形第一石墨颗粒,该颗粒由第一颗粒前驱、片状石墨片彼此连结,且至少一种第二颗粒分散在该球形第一石墨颗粒内部的片状石墨片之间,且其选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物组成的组中的至少一种元素颗粒;选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物中组成组中的至少一种元素复合颗粒;包括选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物组成组中的至少一种元素的复合颗粒;包括选自由SI、SN、AL、GE、PB和其组合物组成组中的至少一种元素的碳复合颗粒;和其颗粒的组合物。
本发明涉及一种锂离子储能器(1),包括:具有主区段(2)和与主区段(2)电隔离的测量区段(3)的电极(2,3)、相对电极(4)和在电极(2,3)与相对电极(4)之间的隔板(5),其中构成锂离子储能器(1)的一部分的测量电池(3,4)包括电极(2,3)的测量区段(3)、相对电极测量区段和隔板(5)的布置在电极(2,3)的测量区段(3)与相对电极测量区段之间的区段,其中所述相对电极测量区段关于隔板(5)与电极(2,3)的测量区段(3)相对置,并且构成锂离子储能器(1)的一部分的主电池(2,4)包括电极(2,3)的主区段(2)、相对电极主区段和隔板(5)的布置在电极(2,3)的主区段(2)与相对电极主区段之间的区段,其中所述相对电极主区段关于隔板(5)与电极(2,3)的主区段(2)相对置,其中锂离子储能器(1)具有用于测量电池(3,4)的放电深度和/或充电状态的测量装置(110)。
本发明提供一种锂离子二次电池用电极、使用该正极的锂离子二次电池及锂离子二次电池用电极的制造方法,其能够实现一种如下的电池,即使体积能量密度较高、电极所保持的电解液量较少,也能够抑制因反复充放电引起的容量降低。在电极合剂层中的活性物质颗粒彼此的间隙中配置有高介电性氧化物固体与电解液的锂离子二次电池用电极中,不使用与高介电性氧化物固体具有反应性的水制作电极合剂层,并且将高介电性氧化物固体在电极合剂层中的配置设为特定的配置。
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