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用于锂二次电池的负极活性物质、其形成方法及包含其的锂二次电池

本发明提供了一种用于锂二次电池的负极活性物质和锂二次电池。该负极活性物质包括:碳基颗粒,其中该碳基颗粒包括在颗粒内部和颗粒表面的至少之一中形成的孔并且该碳基颗粒的孔径为20nm以下;和形成在该碳基颗粒的孔的内部或该碳基颗粒的表面上的硅。定义为I(515)/I(480)的硅的拉曼光谱中的峰强度比为1.2以下。本发明可以减小碳和硅的体积膨胀率之间的差异以提高二次电池的寿命特性。

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添加剂、包含其的锂二次电池用非水性电解质和包含该非水性电解质的锂二次电池

本发明涉及一种添加剂,该添加剂包含选自由式1和式2所表示的化合物组成的组中的至少一种化合物;本发明还涉及包含该添加剂的锂二次电池用非水性电解质和锂二次电池。

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可再充电锂电池用正极活性物质和含其的可再充电锂电池

本发明涉及用于可再充电锂电池的正极活性物质和包括其的可再充电锂电池,其中正极活性物质包括核和形成在核的表面上的表面层,核包括第一晶体结构,表面层包括第一晶体结构和与第一晶体结构不同的第二晶体结构,在表面层中存在的第一晶体结构比第二晶体结构多。

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用于锂盐催化的酯基转移过程的抑制剂组合和用于移除锂盐的方法

本发明涉及一种用于形成包含不对称多烯的组合物的方法,所述不对称多烯包含“α, β不饱和羰基端”和“C?C双键端”,所述方法包含:使含有烯烃或多烯的醇与α, β不饱和羧酸的烷基酯在至少以下组分A)至经由C)存在下反应,以便形成包含不对称多烯的溶液:A)锂盐;B)选自由以下各者组成的群组的组分:对苯二酚、被烷基取代的酚、由被取代的烷基取代的酚、被烷基取代的对苯二酚、由被取代的烷基取代的对苯二酚和其组合;和C)含有N?氧基的化合物;其中不对称多烯的“α, β不饱和羰基端”选自由以下各者组成的群组:如本文所描述的结构a)至c),并且其中不对称多烯的“C?C双键端”选自由以下各者组成的群组:如本文所描述的结构1)至17)。

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可再充电锂电池用的正极组合物、正极和可再充电锂电池

用于可再充电锂电池的正极组合物,包括正极活性物质、球状导电材料和片状导电材料。基于1重量份的所述片状导电材料,所述球状导电材料的含量为约1.1至约10重量份。正极包括所述正极组合物并且可再充电锂电池包括所述正极。

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锂离子二次电池用正极活性物质、正极以及锂离子二次电池

本发明的目的在于提供一种新型的锂离子二次电池用硫系正极活性物质、包含该正极活性物质的正极、以及使用该正极制成的锂离子二次电池,该正极活性物质具有优异的循环性并且可以大幅改善充放电容量。硫系正极活性物质可以通过使含有聚合物、硫和以微粒形式分散的有机金属化合物的原料在非氧化性气氛下经过热处理而得到,其中,由有机金属化合物的硫化而产生的金属硫化物颗粒被分散在上述热处理物中,上述金属硫化物颗粒的粒径为10nm以上且小于100nm。

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锂离子二次电池负极用非晶质系碳材料的制造方法以及锂离子二次电池

本发明提供一种能够抑制伴随重复充放电循环、在充电状态下保存以及浮充等产生的容量劣化的锂离子二次电池负极用非晶质系碳材料。锂离子二次电池负极用非晶质系碳材料的制造方法的特征在于,其为包括如下工序的制造方法:将通过延迟焦化工艺对重质油组合物进行焦化处理而得到的原料碳组合物粉碎以及分级,得到原料碳组合物的粉体的工序;对该原料碳组合物的粉体施加压缩剪切应力,得到碳化物前体的工序;以及,将该碳化物前体在非活性气氛下、900℃~1500℃的温度下加热并碳化,以使由利用广角X射线衍射法测定的(002)衍射线算出的微晶的尺寸Lc(002)达到2nm~8nm的范围的工序,前述原料碳组合物的氢原子H和碳原子C的比率即H/C原子比为0.30~0.50,且微观强度为7~17质量%。

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具有关断功能的锂电池隔膜

本发明涉及用于电池和其它电化学电池尤其是锂离子电池的隔膜,其具有关断机制。所述隔膜为包含非织造纳米纤维网和多孔层的层压体,所述多孔层由多个粒度小于所述纳米纤维网的中流量孔径的热塑性颗粒组成。关断层在期望的温度下熔融并开始流动,并限制离子流动通道,导致隔膜的离子电导率在期望的关断温度下显著下降,同时保留隔膜完整性。

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热释电材料-辐射传感器-辐射传感器的制作方法-钽酸锂和铌酸锂的用途

热释电材料包含钽酸锂,所述钽酸锂经过一定程度的处理后,获得的体电阻率在小于2e+14Ω*cm(优选情况为小于5e+12Ω*cm),大于阈值下限的范围内。

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锂二次电池的正极及包含它的锂二次电池

一种锂二次电池的正极,包括正极活性物质、导电材料、粘结剂和含有非离子纤维素基化合物的增稠剂。一种使用上述正极的锂二次电池。

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用于锂离子二次电池的负电极元件、锂离子二次电池及其制造方法

一种用于锂离子二次电池的负电极元件(1)包括:负电极集电体(2);以及负电极层(5),其包括合金活性材料层(3)和树脂层(4),其中所述合金活性材料层(3)形成在所述负电极集电体(2)上,所述树脂层(4)在所述合金活性材料层(3)的表面上被形成为具有开口,所述开口将所述合金活性材料层(3)的部分暴露于所述负电极层(5)的表面。所述合金活性材料层(3)的暴露于所述开口的表面和所述树脂层(4)的表面形成台阶,以便与所述合金活性材料层(3)的暴露表面相比,所述树脂层(4)的表面距离所述负电极集电体(2)的表面更远。

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电解液吸收颗粒、自立片、锂离子二次电池用电极、隔膜及锂离子二次电池

本发明提供一种电解液吸收颗粒、含有所述电解液吸收颗粒的自立片、含有所述电解液吸收颗粒的锂离子二次电池用电极、使用所述电解液吸收颗粒的隔膜、及使用所述电解液吸收颗粒的锂离子二次电池,所述电解液吸收颗粒具有电解液的液体保持性并可以提高锂离子的传输特性。作成一种颗粒,其将能够吸收电解液的树脂层配备在高介电性氧化物固体的表面。具体来说,作成一种电解液吸收颗粒,其在高介电性氧化物固体的表面具有能够吸收电解液的树脂层。

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锂化合物、基于镍的正极活性物质、氧化锂的制备方法、基于镍的正极活性物质的制备方法,以及利用其的二次电池

涉及锂化合物、基于镍的正极活性物质、氧化锂的制备方法、基于镍的正极活性物质的制备方法,以及利用其的二次电池,提供一种包含平均粒径(D50)为5μm以下的Li2O一次颗粒及由所述一次颗粒构成的二次颗粒的锂化合物。

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通过气相沉积保形涂覆可充电锂离子电池的锂阳极

提供了电化学电池的含锂负极,以及制造这种含锂负极的方法。所述方法包括在气相沉积方法中将第一前体和第二前体沉积到包含锂的负极材料的一个或多个表面区域上。第一前体和第二前体进行反应,在一个或多个表面区域上形成无机‑有机复合物表面涂层。第一前体包含含有巯基的有机硅烷,第二前体包含无机硅烷。

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固溶体含锂过渡金属氧化物及锂离子二次电池

本发明提供一种固溶体含锂过渡金属氧化物,含有由化学式(1)[化学式1]Li1.5[NiaCobMnc[Li]d]O3(式中,a、b、c及d满足0.39≤a<0.75、0≤b≤0.18、0<c<1.00、0.05≤d≤0.25、a+b+c+d=1.5的关系。)表示的化合物。当将这种固溶体含锂过渡金属氧化物应用于锂离子二次电池中时,可以降低该电池的迟滞量并实现较高的能量效率,并且具有优异的放电容量。

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锂离子二次电池的电极及使用该电极的锂离子二次电池

本发明提供一种锂离子二次电池的电极及使用该电极的锂离子二次电池,本发明的锂离子二次电池的电极具备包括导电助剂、粘结剂及活性物质的电极膜和在表面形成该电极膜的电极箔。导电助剂为碳纳米纤维,相对于100质量%的电极膜含有0.1~3.0质量%的碳纳米纤维。并且,当粘结剂将有机溶剂作为溶剂时,含有1.0~8.0质量%的除去有机溶剂的粘结剂。并且,以剩余比例含有活性物质。另外,活性物质由平均粒径为1~20μm的粗糙粉末和具有所述粗糙粉末的平均粒径的1/3~1/10的平均粒径的微细粉末的混合粉末构成,电极膜的孔隙率为10~30%。

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在锂基电池中使用的室温单相嵌/脱锂材料

本发明涉及用于制造锂基电池的活性材料。本发明公开了化学式 为Lix(M,M′)PO4,特别是LixFePO4(0≤x≤1)的晶体纳米粉末状材料, 其显示了当用作锂基电池中的正极材料时在室温下的单相嵌/脱锂机 理。与现有的LiFePO4相比,该新颖的材料导致平滑的、斜向的充电/ 放电电压曲线,大大地简化了电池充电状态的监控。与现有技术的两 相材料相比,铁(即FeIIIVFeII)混合价态的共存被认为增加了单相 LixFePO4材料在室温下的电子传导性。这与颗粒的纳米尺寸和它们尖 锐的单分散粒径分布一起,贡献于电池中证明了的非常高的倍率性能。

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过氧化锂的粒度调节方法和粒度被调节的锂氧化物的制备方法

本发明涉及一种制备氧化锂的新型方法。在本发明中,氧化锂的粒度和形状可在制备过程中被控制。另外,本发明涉及一种通过这种制备方法制备的粒度和形状被控制的氧化锂。

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用于锂二次电池的正极活性材料以及包括其的锂二次电池

用于锂二次电池的正极活性材料,包括:在具有特定式的锂金属氧化物颗粒的表面上形成的锂‑铝‑钛氧化物。即使在高温条件下,该正极活性材料也可以具有改善的结构稳定性。

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用于锂离子电池组的电池阳极、及其制备方法以及含有所述阳极的锂离子电池组

本发明涉及一种可用在锂离子电池组的电池中的阳极,包括一种基于锂盐和一种非水溶剂的电解液,涉及制造所述阳极的方法,以及涉及一种含有一个或多个电池的锂离子电池组,所述电池装配有所述阳极。所述阳极基于一种通过不需要溶剂挥发步骤、熔体加工制得的聚合物组合物,这是一种由活性物质与添加剂之间热化合的产物,所述添加剂包括聚合物粘合剂以及导电填料。根据本发明,所述粘合剂基于至少一种交联弹性体,所述添加剂还包括至少一种可用于电解液溶剂中的非挥发性有机化合物,所述组合物优选地含有的活性物质的质量分数大于或等于85%。

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用于锂二次电池的正极活性材料及含有该正极活性材料的锂二次电池

本发明提供的是用于可再充电锂电池的正极活性材料及包括所述正极活性材料的可再充电锂电池。正极活性材料包括由下述化学式1表示的锂复合氧化物。[化学式1]Li[LizA]O2A={M11-x-y(M10.78Mn0.22)x}M2y在化学式中,M1和M2独立地是选自过渡元素、稀土元素或其组合的一种或多种元素,M1和M2是彼此不同的元素,且-0.05≤z≤0.1,0.8≤x+y≤1.8,0.05≤y≤0.35,且Ni具有2.01到2.4的氧化数。

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锂二次电池用正极材料及使用该正极材料的锂二次电池

本发明的目的在于提供容量特性、输出特性及安全性优异的正极材料及使用该正极材料的锂二次电池。本发明的正极材料是将容量特性优异的正极活性物质和输出特性优异的正极活性物质进行混合制成的正极材料,其中,容量特性优异的正极活性物质具有大粒径的一次粒径,并且用化学式Lix1Nia1Mnb1Coc1O2(0.2≤x1≤1.2,0.6≤a1,0.05≤b1≤0.3,0.05≤c1≤0.3)表示;输出特性优异的正极活性物质具有小粒径的一次粒径,并且用化学式Lix2Nia2Mnb2Coc2O2(0.2≤x2≤1.2,a2≤0.5,0.05≤b2≤0.5,0.05≤c2≤0.5)表示。本发明的锂二次电池为使用该正极材料的锂二次电池。

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可X射线检测的二次锂电池、隔板及其位置检测装置

一种检测二次锂电池中隔板相对于电极位置的装置,其包括:检测平台,其具有升降驱动器和水平移动驱动器,以确保成像清晰度;X射线发射与接收装置,在所述检测平台上方对所述二次锂电池进行X射线辐射;成像装置,其与所述X射线发射与接收装置电连通,具有检测图像显示器;计算机分析判断装置,其确定所述隔板相对于所述电极的位置,以此检测所述二次锂电池的物理结构。本实用新型可以确保电池性能可靠、使用安全。

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锂离子二次电池用负极和包含所述负极的锂离子二次电池

提供一种具有高能量密度和优异循环特性的锂离子二次电池。本发明涉及一种锂离子二次电池用负极,所述负极包含负极集电器和负极混合物层,所述负极混合物层包含负极活性材料和负极粘合剂,其中所述负极活性材料包含含硅的合金(Si合金)。所述Si合金是结晶的并且其中值粒径(D50粒径)为小于或等于1.2μm,并且所述负极混合物层中包含的所述负极粘合剂的比率按重量计为12~50重量%。

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用于锂电池或锂离子电池的复合电极以及为此的制造方法

本发明涉及一种用于制造用于锂电池或锂离子电池的复合电极的方法,所述方法包括:提供具有主表面的箔状的或板状的集电器;在集电器的主表面上形成第一电极层,其中,在集电器和第一电极层之间沿主表面形成第一附着;在第一电极层上形成第二电极层,其中,第一和第二电极层沿与集电器主表面相对置的接触表面接触,第二电极层与第一电极层沿所述接触表面附着性连接;并且用压实装置压实第一和第二电极层,其中,在压实期间,压实装置的压力元件将压力施加到第二电极层的与接触表面相对置的表面的至少一部分上,并且在该压力元件和第二电极层的被施加压力的部分之间能形成第二附着;其中,第一附着和通过压实产生的第二附着之间的比值大于1。

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非水性电解液及含其的锂金属二次电池与锂离子二次电池

本发明提供一种非水性电解液,其中的有机溶剂包括至少一种含氟的环状碳酸酯以及至少一种含氟的醚。至少一种含氟的环状碳酸酯与所述至少一种含氟的醚的体积比为1:9~9:1。本发明另提供一种包括上述非水性电解液的锂金属二次电池及锂离子二次电池。

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锂‑硫电池和包含其的电池模块

本发明涉及一种锂‑硫电池和包含其的电池模块,所述锂‑硫电池包含负极、正极和设置在所述负极与所述正极之间的电解质。

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用于可再充电的锂电池的负极活性物质和可再充电的锂电池

公开了用于可再充电的锂电池的负极活性物质和包括其的可再充电的锂电池,并且负极活性物质具有的N/P比例的范围为约1.5至约2,所述N/P比例为每单位面积的负极活性物质的最大容量相对于每单位面积的正极活性物质的最大容量的比例,其中负极活性物质包括Si和碳的复合颗粒以及结晶碳,并且基于负极活性物质的总重,Si的含量为约3wt%至约15wt%。

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钴氧化物、锂钴氧化物、制备它们的方法、和锂二次电池

钴氧化物、锂钴氧化物、制备它们的方法、和锂二次电池,其中所述钴氧化物包括具有约25MPa‑约50MPa的颗粒强度的颗粒,具有约14μm‑约18μm的粒径D10,且具有小于约15μm的在粒径D90与粒径D10之间的粒径差。

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制备用于可再充电锂电池的负极活性材料的方法及由它制备的负极活性材料和可再充电锂电池

本发明公开了制备用于可再充电锂电池的负极活性材料的方法和由该方法制备的可再充电锂电池,该方法包括制备包含球形天然石墨颗粒和溶剂的溶液、超声波处理该溶液和干燥上述超声波处理过的溶液以制备石墨改性颗粒。

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