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锂金属氧化物材料,其在二次电池的正极中的用途以及用于制备此类锂金属氧化物材料的方法

本发明公开了一种粉末状锂金属氧化物材料,其具有空间群为Fd‑3m的立方结构,且具有式Li1‑a[(NibMna1‑b)1‑xTixAy]2+aO4,其中0.005≤x≤0.018,0≤y≤0.05,0.01≤a≤0.03,0.18≤b≤0.28,其中A是来自除了Li、Ni、Mn和Ti以外的金属元素的组中的一或多种元素。

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锂离子二次电池电极,它的制造方法,和锂离子二次电池

根据本发明的锂离子二次电池电极包括:(A)非氟化的聚合物;(B)活性材料;(C)增稠剂;和(D)导电助剂。在60℃下,(A)非氟化的聚合物在电解液溶剂中的洗脱率等于或小于1.0质量%,且在60℃下,(A)非氟化的聚合物在电解液溶剂中的溶胀比等于或大于10质量%且等于或小于50质量%。

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锂电池、用于制造锂电池的方法、集成电路以及制造集成电路的方法

一种锂电池,包括:阴极、包括由硅制成的部件的阳极、设置在阴极与阳极之间的分离器元件、电解质以及衬底。阳极设置在衬底之上,或者阳极与衬底一体形成。

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用于锂二次电池的正极活性物质、其制备方法、包含它的电极及包含该电极的锂二次电池

本发明提供一种用化学式LixPyNi1‑a‑bCoaAbO2表示的用于锂二次电池的单晶正极活性物质。

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锂二次电池用负极活性材料、其制备方法和包含所述材料的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料及其制备方法,其中,所述负极活性材料含有多孔多晶硅,并且所述多孔多晶硅包含位于晶界中的孔,因此,在充电或放电时,所述负极活性材料可以内部吸收其体积变化,从而显示缓冲作用,导致负极和电池的寿命特性的改善。

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用于锂/硫电池的硫化锂‑氧化石墨烯复合材料

本公开提供了用于产生Li2S‑氧化石墨烯(Li2S‑GO)复合材料的方法。本公开进一步提供了由其制备的Li2S‑GO、以及这些材料用于锂‑硫电池中的用途。

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制备用于锂二次电池的电极的方法以及通过使用该方法制得的用于锂二次电池的电极

本发明提供一种制备用于锂二次电池的电极的方法,所述方法包括:通过将电极集电器浸入用于形成第一电解质层的组合物中并施加电流来形成所述第一电解质层;和通过将其上形成有所述第一电解质层的电极集电器浸入用于形成第二电解质层的组合物中并施加电流来形成所述第二电解质层,其中所述用于形成第一电解质层的组合物和所述用于形成第二电解质层的组合物中的一者是用于形成有机电解质层的组合物,且另一者是用于形成无机电解质层的组合物,并且所述用于形成无机电解质层的组合物包括由式1表示的化合物。

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锂二次电池用非水性电解液和包含该电解液的锂二次电池

本发明涉及锂二次电池用非水性电解液,所述非水性电解液包含:锂盐;有机溶剂;以及添加剂,其中所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、乙烯基碳酸亚乙酯和化学式1表示的化合物:[化学式1]在化学式1中,R1~R3各自独立地为氢或者C1‑C10烷基。

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用于可再充电锂电池的负极活性材料和可再充电锂电池

提供了一种用于可再充电锂电池的负极活性材料和可再充电锂电池。所述负极活性材料包括结晶碳基材料颗粒,在基于体积基准的颗粒尺寸分布的曲线图中结晶碳基材料颗粒的最大体积%为约20体积%或更大。

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具有中性或非导电封装的棱柱形锂离子电池单元的过充电保护系统

一种棱柱形锂离子电池单元包含封装,该封装具有密封到罐的盖,其中所述盖包含反向圆盘。导电构件设置该反向圆盘上方并且电力组装件设置在封装内。第一端子焊盘和第二端子焊盘设置在所述导电构件上方并分别耦接到所述电力组装件。所述反向圆盘被配置成响应于封装内的压力大于第一预定义压力阈值而向上偏转并使所述导电构件移位来接触第一和第二端子焊盘,并且由此经由所述导电构件在第一与第二端子焊盘之间形成外部短路。随后,电力组装件的部分响应于外部短路而出现故障,并中断第一和第二端子焊盘之间的电流流动。

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添加剂、用于可再充电锂电池的电解质和可再充电锂电池

添加剂、用于可再充电锂电池的电解质以及可再充电锂电池,该添加剂由化学式1表示:[化学式1]

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用于锂二次电池的袋外部材料和包括该袋外部材料的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的袋外部材料和一种包括该袋外部材料的锂二次电池,该袋外部材料包括内部层、外部树脂层、以及位于内部层与外部树脂层之间的金属层,其中所述内部层包含烯键式不饱和基团。

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锂钴类正极活性材料、其制造方法、包含所述锂钴类正极活性材料的正极和二次电池

本发明涉及一种锂钴类正极活性材料,包含钠和钙,其中基于所述锂钴类正极活性材料的总重量,钠和钙的总量是150ppm至500ppm;和其制造方法。

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锂离子二次电池用负极材料及锂离子二次电池用负极材料的制造方法

提供一种锂离子二次电池用负极材料,其在形成电极时进行压制处理时,可对加压力发挥一定的阻力,石墨颗粒球状聚集体既发生变形而达到一定程度以上的密度,同时又具有足够的强度,可保持电解液流路,可保持构成石墨颗粒球状聚集体的扁平状石墨的非平行取向,可实现高电极密度化且放电容量提高,循环特性优异。一种包含多个扁平状石墨颗粒聚集形成的石墨颗粒球状聚集体的集合物的锂离子二次电池用负极材料,该石墨颗粒球状聚集体的集合物的平均圆度、D90/D10以及微晶尺寸Lc(004)在规定范围内,同时,在SEM观察时,在圆当量直径为10μm以上的石墨颗粒球状聚集体中,在最表面观察到的、最大的扁平状石墨颗粒的圆当量直径为2μm~12μm的比例为80%以上。

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锂离子二次电池、电池堆和锂离子二次电池的制造方法

在正极板、负极板和间隔件弯曲的部分抑制锂的析出。锂离子二次电池具有正极板、负极板、间隔件。正极板具有正极集电板和形成于正极集电板的表面的正极活性物质层。负极板具有负极集电板和形成于负极集电板的表面的负极活性物质层。间隔件配置在正极板与负极板之间。正极板、负极板和间隔件以相互层叠的状态卷绕,分别具有沿平面配置而承受来自外部的负荷的平坦部和被弯曲加工的弯曲部。正极活性物质层具有对应平坦部的平坦区域和对应弯曲部的弯曲区域。弯曲区域中的至少一部分区域中的正极活性物质层的密度比平坦区域中的正极活性物质层的密度高。

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锂二次电池用电极材料及锂二次电池

本发明提供一种锂二次电池用负极材料,其可极大地降低电极材料的电阻,可高容量且大电流充放电(高输出功率),并且可实现用作车载用途的循环寿命,所述锂二次电池用负极材料由复合活性物质(7)构成,所述复合活性物质(7)将下述各成分的各自的该石墨烯相或非晶相8a、8b熔融结合且包合选自包合金属的金属氧化物和合金材料的至少一种活性物质:(a)被碳材料覆盖且至少在表面具有石墨烯相或非晶相8的、选自包合金属的金属氧化物和合金材料中的至少一种活性物质(4),(b)至少在表面具有石墨烯相或非晶相的石墨系碳材料(5),和(c)至少在表面具有石墨烯相或非晶相的所述石墨系碳材料以外的碳材料(6)。

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用于制备锂二次电池用的正极浆料的方法和由此获得的用于锂二次电池的正极

提供了一种用于制备锂二次电池用的正极浆料的方法,所述方法包括以下步骤:将正极活性材料、导电材料、粘合剂聚合物和分散剂添加到溶剂中并将它们混合,得到具有69‑74重量%的固形物的浆料;将浆料初次分散50分钟至100分钟,使固形物的迁移速率为3‑6m/s;和将浆料二次分散5分钟至20分钟,使固形物的迁移速率为14‑27m/s,其中固形物的迁移速率是在用于分散浆料的分散系统中施加至浆料的力引起的固形物的迁移长度随时间的函数。

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锂二次电池用正极材料、包括其的正极和锂二次电池

本发明涉及一种正极材料,其包括由式1表示的第一正极活性材料和由式2表示的第二正极活性材料,包括所述正极材料的正极,和包括所述正极的锂二次电池,其中,正极材料具有包括大直径颗粒和小直径颗粒的双峰型粒径分布,并且大直径颗粒和小直径颗粒的平均粒径(D50)之差为3μm以上。

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锂二次电池的电极用粘结剂、使用利用该粘结剂制造的电极的锂二次电池

本发明提供对集电体的密合性高而压制加工时不会产生剥离、具有高的柔软性、粘合性和耐电解液性优异的粘结剂,和使用利用该粘结剂制造的电极的充放电特性优异的锂二次电池。所使用的电极用粘结剂含有水分散体形式的含亲水性基团的聚氨酯,或者含有不饱和聚合性单体聚合物通过上述含亲水性基团的聚氨酯乳化而成的水性树脂组合物,该含亲水性基团的聚氨酯由(A)多异氰酸酯、(B)具有2个以上活泼氢基的化合物、(C)具有1个以上活泼氢基和1个以上亲水性基团的化合物、以及(D)增链剂形成。

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锂离子二次电池用负极材的制造方法和锂离子二次电池的制造方法

一种锂离子二次电池用负极材的制造方法,其具备:(a)获得包含可石墨化的骨材和可石墨化的粘合剂的混合物的工序、(b)将所述混合物成形而获得成形物的工序、(c)将所述成形物石墨化而获得石墨化物的工序、以及(d)将所述石墨化物粉碎而获得粉碎物的工序,所述骨材的粒度分布的标准偏差小于或等于0.20。

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镍锰钴复合氢氧化物、镍锰钴复合氢氧化物的制造方法、锂镍锰钴复合氧化物及锂离子二次电池

一种镍锰钴复合氢氧化物,其特征在于,是作为正极活性物质的前体的镍锰钴复合氢氧化物,由包含镍、锰、钴的一次粒子凝聚而成的二次粒子构成,或由上述一次粒子和上述二次粒子构成,上述镍锰钴复合氢氧化物所包含的钠含量小于0.0005质量%,上述镍锰钴复合氢氧化物的粒子的空隙率超过50%且为80%以下。此外,其特征在于,将锂镍锰钴复合氧化物的平均粒径除以作为前体的镍锰钴复合氢氧化物的平均粒径得到的比为0.95~1.05,进一步,将随机地选择的100个以上的粒子通过扫描型电子显微镜进行观察时,相对于所观察的全部二次粒子数,观察到凝聚的二次粒子个数为5%以下。

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锂蓄电池用正极及锂蓄电池

含有在导电性基板表面上由碳系材料膜形成的集电体、以及载置于该集电体的碳系材料膜一侧并含有作为主要活性物质的有机硫化合物的正极材料层的锂蓄电池用正极。

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用于锂离子电池的负极活性材料、使用该材料的负电极和使用该材料的锂离子电池

用于锂离子电池的负极活性材料,包括50-95wt%的石墨基碳纤维和5-50wt%的石墨基碳颗粒。

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作为阴极活性材料用于二次锂电池的磷酸锂锰/碳纳米复合材料

本发明涉及一种磷酸锂锰/碳纳米复合材料,其作为阴极材料用于可再充电的电化学电池,其具有通式LixMnyM1-y(PO4)z/C,其中M是至少一种其它金属如Fe,Ni,Co,Cr,V,Mg,Ca,Al,B,Zn,Cu,Nb,Ti,Zr,La,Ce,Y,x=0.8-1.1,y=0.5-1.0,0.9

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制备锂二次电池用正极活性材料前体的方法、正极活性材料前体以及通过使用所述前体制备的正极活性材料、正极和锂二次电池

本发明涉及一种制备其中(001)面的粒子生长受到抑制的正极活性材料前体的方法;通过上述方法制备的正极活性材料前体;通过使用所述正极活性材料制备的正极活性材料;包含所述正极活性材料的正极;以及锂二次电池。

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用于锂离子蓄电池单池的电池卷芯、锂离子蓄电池单池、储能器

本发明涉及一种用于锂离子蓄电池单池(1)的电池卷芯,具有作为电极条带(4、5)的阳极条带和阴极条带并且具有布置在所述电极条带(4、5)之间的隔板条带(8),其中,所述电极条带(4、5)以其纵向延伸相对彼此呈直角定向并且交替地折叠到彼此上,并且其中,所述隔板条带(8)与电极条带(4、5)中的一个电极条带一同导引并且具有多个分别位于电极条带(4、5)的彼此叠置的电极区段(10、11)之间的隔板区段(18),所述隔板区段(18)通过折叠区段(17)彼此连接。在此规定,所述隔板条带(8)的相继的隔板区段(18)交替地分别在其长边之一上以保护区段(14)突出至少超过所述电极条带(4、5)中的另一电极条带的相应的电极区段(10、11)。

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制备锂二次电池用负极活性材料的方法和使用所述负极活性材料的锂二次电池

本发明涉及:制备二次电池用负极活性材料的方法,所述方法能够在纳米尺寸的硅粒子制备期间防止氧化;通过所述方法制备的二次电池用负极活性材料;包含所述二次电池用负极活性材料的二次电池用负极;以及锂二次电池。

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用于固体电解质中间相形成和锂离子电容器的阳极预锂化的方法

一种预掺杂能量储存设备的阳极的方法可以包括在电解质浸入阳极和掺杂源以及在阳极与掺杂源之间耦接基本恒定电流。一种预掺杂能量储存设备的阳极的方法可以包括在电解质浸入阳极和掺杂源以及在阳极与掺杂源的两端耦接基本恒定电压。一种能量储存设备可以包括阳极,该阳极具有约60%到约90%的锂离子预掺杂浓度。

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全固态锂离子电池阴极及包括其的全固态锂离子电池

通过将其中混合有活性材料、导电材料、硫化物类固体电解质和粘合剂的浆料涂施于基质,制备全固态锂离子电池的阴极。粘合剂是具有残余双键的氢化丁腈橡胶(HNBR),残余双键的量为大于0%且小于或等于5.5%。

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锂离子电池和锂离子电池的劣化判定方法

一种锂离子电池,是具有依次层叠正极集电体、正极活性物质层、隔膜、负极活性物质层以及负极集电体而成的单体电池的锂离子电池,其特征在于,具有框架构件,配置于上述正极集电体与上述负极集电体之间,密封上述正极活性物质层、上述隔膜以及上述负极活性物质层,在上述框架构件内配置有对单体电池内的状态进行检测的电子部件。

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