本发明提供一种非晶质锂离子传导氧化物粉末,其含有0.5质量%以上且6.5质量%以下的锂、大于0质量%且为25.0质量%以下的铝、大于0质量%且为65.0质量%以下的锗、10质量%以上且30质量%以下的磷,大于0质量%且为0.35质量%以下的碳,通过BET单点法测定的比表面积为15m2/g以上且100m2/g以下。
本发明的用于含锂化合物的热处理容器,其特征在于,具备:基底部,含有60~95质量%的氧化铝;表面部,含有20~80质量%的尖晶石,并与基底部一体形成。此外,本发明的制造方法,其特征在于,包括如下步骤:配置氧化铝类粉末的步骤;在氧化铝类粉末的上方配置尖晶石类粉末的步骤;压缩成形的步骤;以及进行烧成的步骤。
本发明的目的在于提供一种在二次电池中捕获从正极活性物质溶出到电解液中的钴离子等过渡金属离子的技术。本发明的锂离子二次电池用多孔膜是含有非导电性颗粒和颗粒状聚合物的锂离子二次电池用多孔膜,上述颗粒状聚合物以超过85质量%的比例包含脂肪族共轭二烯单体单元,将由上述颗粒状聚合物形成的厚500μm、直径12mm的膜在25℃浸渍于规定的氯化钴溶液5日后的该膜中的钴浓度为300质量ppm以上。
提供了一种用于锂离子二次电池的正极,所述正极包括集电体和在所述集电体上的正极活性物质层,其中所述正极活性物质层包含正极活性物质、导电助剂和粘合剂;所述正极活性物质层的孔隙率为20%以下;所述正极活性物质包括锂复合氧化物,并且所述正极活性物质的BET比表面积为0.1至1m2/g;所述导电助剂的至少一部分包含球形非晶质碳粒子;并且相对于所述正极活性物质,所述导电助剂的含量为1.8至6质量%。
本发明的锂二次电池电极形成用组合物的特征在于,包含用导电性碳被覆的下述通式(1)所示的活性物质、分散剂、粘合剂、以及溶剂,作为上述活性物质,组合使用分别由平均一次粒径为50~300nm的微细的一次粒子形成的粒径不同的二次粒子和造径粒子。通式(1):LiFe1-xMxPO4(0≤x≤1)(式中,M表示选自由Mn、Co、Ni和V组成的组中的至少1种金属元素。)
本发明公开了一种保护锂金属电池负极的组合物,所述组合物包含具有至少两个促进交联的双键的多官能团单体、增塑剂及至少一种碱金属盐。
本发明提供一种锂二次电池用隔膜(4),其具备含有聚烯烃层(16)的多孔质薄膜(12)、配置在所述多孔质薄膜(12)的表面上的含有粒子状物质(22)的润滑层(14),所述润滑层(14)的三维表面粗糙度为0.15~1.45μm。所述粒子状物质(22)也可以通过静电力附着在所述多孔质薄膜(12)的表面上。所述多孔质薄膜(12)也可以进一步具备介于所述聚烯烃层(16)与所述润滑层(14)之间的耐热性多孔质层(18)。如此的隔膜(4)在锂二次电池的卷芯拔取性方面优异。
提供一种具有增强的绝缘性的用于锂二次电池的负极以及一种包括该负极的锂二次电池,所述负极包括负极活性材料层和形成在所述负极活性材料层上的陶瓷分隔层,其中所述负极活性材料层具有0.01μm至0.3μm的算术平均表面粗糙度(Ra),且所述陶瓷分隔层具有1μm至30μm的厚度。
本发明提供一种用于锂二次电池的隔板和包括所述隔板的锂二次电池,所述隔板包括:基板;包含第一有机粘合剂的第一涂层,所述第一有机粘合剂能够通过环氧开环反应键合至凝胶聚合物电解质;以及包含第二有机粘合剂的第二涂层,其中所述第一有机粘合剂具有能够与环氧基发生开环反应的官能团或其组合,并且所述凝胶聚合物电解质是通过使具有环氧基、能够与环氧基发生开环反应的官能团、或其组合的低聚物聚合而形成的。
一种用于锂硫电池的电解液,其包含具有酰亚胺阴离子的盐。该电解液还可以包含具有有机阳离子的盐。当锂硫电池包含具有酰亚胺阴离子的盐作为电解质时,硫的利用率得到提高,并且循环寿命特性和放电特性例如放电容量和平均放电电压也得到提高。
本发明提供一种锂一次电池用电解二氧化锰,其特征在于:钠含量为0.05质量%~0.2质量%,而且用JIS-K-1467法测定时的pH为5~7。通过采用这样的电解二氧化锰作为正极活性物质,能够提供不仅初期放电特性优良,而且长期放电特性也优良的锂一次电池。
本实用新型提供在凹部的成型时将凹部围起来的周边部不向后仰的电池用外包装材料、电池用外包装材料的成型方法和锂二次电池。本实用新型采用了一种电池用外包装材料,其特征在于,由含耐热性树脂膜的外层51、金属箔层52、和含添加了爽滑剂的热塑性树脂膜的内层53层叠而成,在外层53的表面附着有爽滑剂。
本公开内容涉及用于锂二次电池的隔板、制造所述隔板的方法、以及包括所述隔板的锂二次电池。所述隔板包括具有多个孔的多孔聚合物基板,以及形成在多孔聚合物基板的至少一个表面上并且包括多个无机颗粒和粘合剂聚合物的多孔涂层,其中所述粘合剂聚合物包括具有至少一个羟基和芳环的热固性酚醛树脂。当所述隔板由于点火等而暴露于高温时,所述多孔涂层中的热固性酚醛树脂由于隔板的结构特性而热固化以形成网状结构。因此,与常规隔板相比,所述隔板具有改进的耐热性并且显示出对电极的高粘附性。
本发明提供:一种硫掺杂硅负极材料,所述硫掺杂硅负极材料具有平均宽度为500nm~3μm的内孔通道并且具有1μm~5μm的平均外径;制造所述硫掺杂硅负极材料的方法;包含所述硫掺杂硅负极材料的锂二次电池负极;和包含所述负极的锂二次电池。
一种锂离子导电体(固体电解质),其作为构成元素含有锂(Li)、磷(P)、硼(B)以及硫(S),且具有Li3PS4的β结构的磷(P)的一部分被硼(B)取代的晶体结构。
本锂离子二次电池备有:表面上设置有包含正极 活性物质的正极活性物质层(10)的正极集电体(15);表面上设置 有包含负极活性物质的负极活性物质层(20)的负极集电体(16); 电绝缘性而且多孔性的隔膜(40);以及浸渍在隔膜中的含有锂 盐的电解质溶液。负极活性物质层(20)中的负极活性物质的载 持量为2.0~6.0mg/cm2,隔膜(40) 的空孔率为45~90%,隔膜(40)的格利式通气度小于 200s/100cm3。
本公开涉及一种用于锂可充电电池的阳极和包括该阳极的锂可充电电池。具体地,根据本公开的一个实施方案,多个阳极活性材料层顺序地堆叠在阳极集流体上,并且在与阳极集流体直接接触的最内层中,应用聚烯烃类聚合物作为粘合剂,而在其它层中,应用非均相聚合物作为粘合剂。
本公开内容涉及一种用于锂二次电池的隔板层压体、制造该隔板层压体的方法、以及包括该隔板层压体的锂二次电池。根据本公开内容的一个实施方式的隔板层压体包括:多个隔板;和位于所述多个隔板中彼此相邻的隔板之间的粘合剂层,其中所述粘合剂层沿着所述彼此相邻的隔板的边缘形成,从而在所述彼此相邻的隔板之间形成分隔空间。
本发明是关于一种用于锂离子二次电池的负极活性材料,尤其有关一种以硅作为主要成分的负极活性材料。一种负极活性材料可用于提升锂离子二次电池的负极在充/放电循环的尺寸安定性及降低不可逆的电容量损失,其包含多孔的粒子,该多孔粒子为硅与金属硅化物的一次粒子连结而成的复合物,且该多孔的粒子具有10~60体积%的内孔隙度及10~5000纳米的内孔洞。
研发出用于制备细粒纳米结构的橄榄石锂金属磷酸盐(LiMPO4)(其 中金属M为铁、钴、锰、镍、钒、铜、钛或它们的混合物)材料的方法。 这种所谓的“多元醇”方法由在多价高沸点的多价醇中加热适合的前体材 料组成,其中所述醇为如,具有通式HO-(-C3H6O-)n-H其中n=1-10的二醇, 或具有通式HOCH2-(-C3H5OH-)n-H其中n=1-10的多元醇,例如十三烷 -1,4,7,10,13-五醇。还研发出了一种将所得材料制成用于Li离子电池的负 极材料的方法。
提供了一种用于电化学电池如锂离子电池组的电活性材料。该电活性材料包含钛酸锂氧化物(LTO),并且具有厚度小于或等于大约30nm的表面涂层,该表面涂层抑制了电化学电池之内的气体形成。还提供了制造这样的材料的方法和使用这样的材料来抑制电化学电池之内的气体形成的方法。
本发明提出了用于制造锂离子电池模块(B)的方法,该方法具有如下步骤:在电池模块(B)的至少两个电池(Z)之间布置弹塑性装置(F;F;E);路径受控地压制电池模块(B)的所述至少两个电池(Z)和布置在所述至少两个电池(Z)之间的弹塑性装置(F;F′;E)。此外,本发明提出了一种相应的锂离子电池模块(B)。
本发明涉及用于锂二次电池的负极活性材料、包括其的用于负极的组合物和锂二次电池。根据本发明,通过使用非晶硅一次粒子和硅二次粒子(具有附聚的结晶硅一次粒子)作为负极活性材料,附聚的二次粒子的结构性质和内部空隙部分用作用于粒子之间的体积变化的缓冲物,以降低在充电和放电期间活性材料的体积膨胀。因而,可防止硅粒子的非分化,并且结果,即使当实施充电和放电循环时容量也得以保持,以大大改善循环寿命性质。
本发明提供低成本、并且具有高能量密度的负极活性物质以及使用这样的负极活性物质的锂离子二次电池。通过使用如下负极活性物质,可以得到廉价、且兼具高能量密度和高可靠性的锂离子二次电池,该负极活性物质由式A2±xB2±yO5±z(1)表示的金属复合氧化物形成,式中,0≤x≤0.1、0≤y≤0.1、0≤z≤0.3,A中包含选自由锶、钡或镁组成的组中的一种且不包含锰和钙,B中至少包含铁且不包含锰,A的形式氧化数为+2,B的形式氧化数为+2.5以上且+3.3以下。
一种锂可再充电电池的负极和采用该负极的锂可再充电电池,该负极包 括:活性材料层,其包括金属-碳结合活性材料粒子、软石墨粒子和用于粘 合所述金属-碳结合活性材料粒子与所述软石墨粒子的粘合剂,所述金属- 碳结合活性材料粒子包括从金属或金属氧化物选择的至少一种活性材料以 及碳活性材料;和集流体,该活性材料层堆叠在该集流体的表面上;其中, 所述软石墨粒子在1吨/cm2的压力下具有1.6~1.9g/cc的颗粒密度。软石墨 用作缓冲材料,在整体上阻止该活性材料层体积的膨胀,维持活性材料粒子 之间的传导接触点,从而防止由电池重复充电和放电导致的容量退化,并延 长电池的寿命周期。
提供了一种用于锂电池的阳极组合物,以及使用该阳极组合物的阳极和锂电池。该阳极组合物能提高阳极和电池特性,同时使用对人体无害的水作为溶剂。该阳极组合物包括阳极活性材料、合成橡胶粘合剂、基于纤维素的分散剂和水溶的阴离子聚合电解质。
一种锂-硫电池的正极活性物质,该材料包括聚集的硫-导电剂复合物,其中导电剂颗粒附着在平均粒径小于或等于7μm的硫颗粒表面。所述聚集的硫-导电剂复合物是通过混合硫粉末和导电剂粉末形成混合物并且研磨该混合物而制备的。
一种从粗盐水中精炼锂的方法,包括将粗盐水装入保持在温度T1并含有足够的碳酸盐源以沉淀粗盐水中所有的形成碳酸盐的固体的进料罐中,以形成沉淀混合物和无晶体上清液;将无晶体上清液从进料罐泵送到保持在温度T2的第一结晶反应器,以从无晶体上清液中结晶出碳酸锂盐;其中,温度T1低于温度T2;控制流速以维持结晶反应器的溶液相中碳酸锂盐的稳态浓度。
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