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可再充电锂电池用负极、其制法和含其的可再充电锂电池

可再充电锂电池用负极、其制法和含其的可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的负极包括集流体和位于所述集流体上的负极活性物质层,其中所述负极活性物质层包含包括基于碳的材料的第一活性物质、包括第二活性物质的复合材料和粘结剂,所述第二活性物质包括基于硅的材料或基于锡的材料,所述第二活性物质在其表面上包覆有结合粘结剂和纤维状导电材料。

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具有透锂长石和硅酸锂结构的高强玻璃-陶瓷

描述了具有硅酸锂晶相和透锂长石晶相的组合的玻璃和玻璃陶瓷组合物,以及制备玻璃和玻璃陶瓷组合物的方法。组合物与常规的辊压和浮法工艺兼容,是透明或半透明的,且具有高机械强度和断裂耐受性。此外,组合物能化学钢化成甚至更高强度的玻璃陶瓷,其可在多种应用中用作大基材。

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锂离子电池负极材料以及锂离子电池负极

本发明涉及一种锂离子电池负极材料,其符合分子式:MxNyTizO(x+3y+4z)/2,其中:0≤x≤8,1≤y≤8,1≤z≤8;M为碱金属,选自Li、Na和K;且N为选自P、Sb、Bi的第VA主族元素,或选自Nd、Pm、Sm、Eu、Yb、La的稀土金属。相对于脱嵌锂电位在0.8‑1.2V的钛基负极材料,本发明材料能提供更好的电位平台,且提供更加优异的循环性能和倍率性。

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具有磷酸氢根离子吸附表面的羟基氧化硝酸铁、其制备方法、以及包含羟基氧化硝酸铁的锂二次电池用正极和锂二次电池

本发明涉及一种在表面上吸附有磷酸氢根离子的羟基氧化硝酸铁、其制备方法、包含所述在表面上吸附有磷酸氢根离子的羟基氧化硝酸铁作为正极添加剂的锂二次电池用正极以及包含所述正极的锂二次电池。

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具二硅酸锂及贝塔锂辉石结构的高强度玻璃陶瓷

兹描述具有二硅酸锂与贝塔锂辉石结晶相组合的玻璃和玻璃陶瓷组成物以及制造所述玻璃和玻璃陶瓷组成物的方法。所述组成物与现有的滚轧和漂浮工艺兼容并具有高的机械强度和耐断裂性。另外,所述组成物能够被化学回火成为甚至更高强度的玻璃陶瓷,所述玻璃陶瓷在多种应用中可用来作为大的基板。

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锂离子二次电池和锂离子二次电池用非水电解液

本发明提供在高温中的保存特性和高电压循环特性优异的锂离子二次电池及其所使用的非水电解液。本发明为一种锂离子二次电池,其特征在于,具备正极、负极、以及包含非水溶剂和电解质盐的非水电解液,上述非水溶剂含有通式(1):Rf1-O-Rf2??(1)(式中,Rf1和Rf2相同或不同,为碳原子数1~10的烷基或碳原子数1~10的氟烷基;其中,Rf1和Rf2中的至少一个为氟烷基)所示的含氟醚,且相对于上述含氟醚合计含有5000ppm以下的下述(I)、(II)所示的化合物。(I)含氟不饱和化合物,(II)通式(2):Rf1OH??(2)(式中,Rf1与上述相同)所示的含羟基化合物。

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全固体锂二次电池的制造方法和全固体锂二次电池的检查方法

全固体锂二次电池(10)的制造方法具有:正极活性物质层形成工序,在基材(11)上形成正极活性物质层(13);电解质层形成工序,形成与正极活性物质层(13)连接的固体电解质层(14);负极活性物质层形成工序,形成与固体电解质层(14)连接的负极活性物质层(16);以及修复工序,在正极活性物质层(13)与负极活性物质层(16)之间供给修复电流而修复在正极活性物质层(13)与负极活性物质层(16)之间产生的短路缺陷。

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用于锂二次电池的阴极活性物质及其制备方法,以及利用其的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的阴极活性物质及其制备方法,以及利用其的锂二次电池,其中,通过在惰性气体氛围下对聚氨酯树脂进行热处理、碳化,并制备出包含通过所述碳化获得的碳化物的阴极活性物质,从而以较少的比表面积使得水分吸附的问题减轻;提高二次电池的初始充放电效率,使得电池的能量密度提高;并提高寿命特性、充放电输出及高温储存特性等电池特性。

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锂离子二次电池用电解液、锂离子二次电池和组件

本发明提供一种能够提供低电阻且循环特性优异的锂离子二次电池的电解液。一种锂离子二次电池用电解液,其特征在于,含有由通式(1)表示的化合物(1),通式(1)中,R1和R2独立地为碳原子数1~4的可具有醚键的烷基。通式(1):

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锂二次电池用正极、其制造方法及包括其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用正极,其包括包含富镍第一正极活性材料的第一正极活性材料层和包含固体电解质和第二正极活性材料的第二正极活性材料层。由于引入了第二正极活性材料层,本发明提供的锂二次电池用正极显示出改进的寿命特性和热稳定性。

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锂离子二次电池、锂离子电容器、以及它们的制造方法

一种锂离子二次电池,其具备电极单元以及电解液。负极具备负极集电体、以及在负极集电体的表面形成的负极活性物质层。负极中掺杂有锂。负极集电体的开口率为0%以上且0.1%以下。由公式(1)定义的放电容量比率X大于0且小于等于0.9。公式(1)X=C1/C2。公式(1)中的C1是在单电池电压2.0V~4.3V之间充放电时的单电池放电容量。公式(1)中的C2是在0V vs.Li/Li+~3V vs.Li/Li+之间对负极充放电时的负极的放电容量。

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用于可再充电锂电池的隔膜和包含其的可再充电锂电池

本发明公开一种用于可再充电锂电池的隔膜和包含其的可再充电锂电池,隔膜包含多孔衬底和安置在多孔衬底的至少一表面上的涂层,其中涂层包含:耐热粘合剂,耐热粘合剂包含(甲基)丙烯酰基类共聚物,(甲基)丙烯酰基类共聚物包含第一结构单元和第二结构单元,第一结构单元是(甲基)丙烯酰胺,第二结构单元是(甲基)丙烯酸、(甲基)丙烯酸酯、(甲基)丙烯腈、(甲基)丙烯酰氨基磺酸、(甲基)丙烯酰氨基磺酸盐或其组合;聚乙烯颗粒;以及第一无机颗粒,且第一无机颗粒的粒度大于聚乙烯颗粒的粒度。

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用于锂离子电池的硅‑碳复合阳极

本发明描述了用于锂离子电池的硅‑碳复合阳极,其包含40‑80重量%硅颗粒、10‑45重量%碳、以及作为粘合剂的羧甲基纤维素(CMC)和苯乙烯‑丁二烯橡胶(SBR)的组合,所述碳由炭黑和石墨组成。本发明还包括制造所述阳极的方法以及包含根据本发明的硅‑碳复合阳极的锂离子电池。

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具有低热膨胀、主要非晶的贫锂的主要玻璃质表面区域以及高透射度的含锂透明玻璃陶瓷材料、其在含水气氛中的制造及其用途

本发明涉及一种含有锂并且具有低热膨胀的透明玻璃陶瓷材料,所述材料具有非晶贫锂的玻璃质表面区域并且还具有高的透射度,所述表面区域在所有面上为至少50nm厚并且包围结晶内部区域,所述结晶内部区域经由过渡区域与所述表面区域连接,涉及所述材料的制造,并且涉及所述材料的用途。

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锂金属负极以及包含其的锂金属电池

本发明涉及锂金属负极以及包含其的锂金属电池。本发明的实施方式的锂金属负极包括用于稳定锂金属和电解质之间的保护层,其中,所述保护层包括:α‑硫辛酸(ALA)和硫分子(S8)的聚合物;所述聚合物的解聚产物;无机硫化物基化合物;和无机氮化物基化合物、无机硝酸盐基化合物或其混合物。

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锂二次电池用正极活性物质及其制备方法和锂二次电池

本发明提供锂二次电池用正极活性物质及其制备方法和锂二次电池。在上述正极活性物质中,镍及锰以从粒子的中心至表面逐渐变化的浓度梯度存在,上述正极活性物质包括:中心部,包含平均组成由以下化学式1表示的第一锂复合金属氧化物;以及表面部,包含平均组成由以下化学式2表示的第二锂复合金属氧化物,所述正极活性物质在利用差示扫描量热法测定热流量时在235℃以上出现峰值,化学式1:Li1+x1(Nia1Mnb1Co1-a1-b1-c1Mec1)O2-y1Ay1化学式2:Li1+x2(Nia2Mnb2Co1-a2-b2-c2Mec2)O2-y2Ay2在上述化学式1及化学式2中,Me为选自由W、Cu、Fe、V、Cr、Ti、Zr、Zn、Al、In、Ta、Y、La、Sr、Ga、Sc、Gd、Sm、Ca、Ce、Nb、Mg、B及Mo组成的组中的至少一种掺杂元素,A为选自由PO43-、NO4-、CO32-、BO3-、Cl-、Br-、I-及F-组成的组中的至少一种阴离子,0.8≤a1<1、0<b1<0.2、0<c1≤0.1,0.8<a1+b1+c1<1、0≤x1≤0.1、0.0001<y1≤0.1,0.1≤a2<0.8、0.1<b2<0.9、0<c2≤0.1,0.2<a2+b2+c2<1、0≤x2≤0.1、0.0001<y2≤0.1。

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包括电解质添加剂的锂二次电池和制备锂二次电池的方法

本发明涉及包括电解质添加剂的锂二次电池和制备锂二次电池的方法。锂二次电池包括:正极;负极;和在所述正极与所述负极之间的电解质,其中所述正极包括由式1表示的正极活性材料,且所述电解质包括锂盐、非水溶剂、和由式2表示的砜化合物,其中,在式1中,0.9≤x≤1.2,0.7≤y≤0.98,0≤z<0.2,M包括Al、Mg、Mn、Co、Fe、Cr、V、Ti、Cu、B、Ca、Zn、Zr、Nb、Mo、Sr、Sb、W、Bi、或其组合,和A为一价阴离子、二价阴离子、三价阴离子、或其组合,和在式2中,R1和R2各自独立地为卤素、未取代的C1‑C10烷基、或者被卤素取代的C1‑C10烷基,且a1和a2各自独立地为0‑5的整数。式1LixNiyM1‑yO2‑zAz式2

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氢氧化锂粉末的制造方法、锂二次电池用正极活性物质的制造方法以及封装体

本发明的氢氧化锂粉末的制造方法包括下述工序:粉碎工序,在该工序中,对氢氧化锂的粗粒进行粉碎,得到氢氧化锂粉末;以及碳酸化抑制工序,在该工序中,将上述氢氧化锂粉末保管于满足下述要件(1)和(2)的气氛下的密闭容器内。(1)二氧化碳气体相对于存在于上述密闭容器内的气体总量的分压为100Pa以下。(2)上述密闭容器内的相对湿度为60%以下。

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具有改善的对电极的粘附性和电阻特性的用于锂二次电池的隔板和包括该隔板的锂二次电池

本公开内容涉及一种用于锂二次电池的隔板和一种包括所述隔板的锂二次电池,所述隔板包括:多孔基板和设置在所述多孔基板的至少一个表面上并且包括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是包括衍生自偏二氟乙烯(VDF)的重复单元、衍生自六氟丙烯(HFP)的重复单元和衍生自三氟氯乙烯(CTFE)的重复单元的三元共聚物,所述三元共聚物(terpolymer)包括65‑90重量%的衍生自VDF的重复单元、1‑28重量%的衍生自HFP的重复单元和5‑28重量%的衍生自CTFE的重复单元,并且所述用于锂二次电池的隔板对电极的粘附性为30gf/25mm至150gf/25mm,纵向(MD)的热收缩率为1%至18%,横向(TD)的热收缩率为1%至17%,其中所述用于锂二次电池的隔板在表面上具有均匀的微孔,因此增加了与电极的粘附表面积并因此改善了对电极的粘附性。

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用于锂空气电池的复合物、其制备方法及锂空气电池

提供用于锂空气电池的由下式1表示的复合物、制备所述复合物的方法、以及包括所述复合物的锂空气电池,其中式1中的M为选自如下的至少一种:第4族元素、第6族元素、第9族元素、第10族元素、和第14族元素,和0< x< 1。[式1]MCxN(1-x)。

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用于可充电锂电池的负极活性材料及含其的可充电锂电池

本发明的各实施方式涉及用于可充电锂电池的负极活性材料及含其的可充电锂电池。所述负极活性材料包括具有孔的结晶碳材料,以及在所述孔中、在所述结晶碳的表面上、或者在所述孔中和在所述结晶碳的表面上两者的无定形导电纳米颗粒。所述导电纳米颗粒具有通过X射线衍射测量的在产生最高峰的晶面处约0.35度(°)或更大的半宽度。

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制造锂二次电池用正极活性材料的方法和由该方法制造的锂二次电池用正极活性材料

本发明涉及一种制造正极活性材料的方法、通过所述方法制造而由此具有10m2/g以下的BET比表面积的正极活性材料、包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池,其中所述方法包括如下步骤:准备其中一次粒子团聚的二次粒子形式的锂过渡金属氧化物;将所述锂过渡金属氧化物与具有多个孔的中空结构的碳类材料进行混合以形成混合物;以及以机械方式对所述混合物进行表面处理以在所述锂过渡金属氧化物的表面上形成碳涂层,其中所述具有多个孔的中空结构的碳类材料具有200m2/g以上的比表面积和0.5以上的石墨化程度(ID/IG)。

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锂二次电池负极活性材料、其制备方法及含其锂二次电池

所提供的是一种用于锂二次电池的负极活性材料、其制备方法以及包含该负极活性材料的锂二次电池。本发明提供了包括碳基颗粒、位于碳基颗粒上并包括孔的第一碳涂层、位于第一碳涂层的孔和/或无孔表面上的硅涂层以及位于硅涂层上的第二碳涂层的一种用于锂二次电池的负极活性材料、其制备方法以及含有该负极活性材料的锂二次电池。

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硫化铁的制备方法、包含由其制备的硫化铁的锂二次电池用正极、和包含所述正极的锂二次电池

本发明涉及一种通过简单的工艺选择性地制备高纯度的硫化铁(FeS2)的方法,包含由其制备的硫化铁(FeS2)的锂二次电池用正极,所述硫化铁(FeS2)可以吸附在所述锂二次电池的充放电期间产生的多硫化锂,从而增加电池的充放电效率并改善其寿命特性;以及具备所述正极的锂二次电池。

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用于锂电池的电解质和包括其的锂电池

用于锂电池的电解质和包括所述电解质的锂电池。所述电解质用于所述锂电池中以改善可在高电压下运行的所述锂电池的循环特性。

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用于聚合锂离子电池单元及模块的焊接技术

一种锂离子(Li离子)电池单元,包括外壳。所述外壳包括侧壁,所述侧壁与所述外壳的第一部分连接上并且从所述第一部分延伸以在所述外壳中形成与所述外壳的第一部分相对的开口。所述外壳包括不导电聚合物(例如,塑料)材料。电化学电池元件设置在所述外壳中并且浸没在同样设置于所述外壳中的电解质中。所述锂离子电池单元还包括盖,所述盖包括不导电聚合物材料。所述盖设置在所述外壳的开口上方并且通过密封件来密封所述外壳。所述密封被配置成抵抗或防止水分流入所述外壳并且抵抗或防止所述电解质从所述外壳流出。

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用于锂二次电池的电极、使用所述电极的锂二次电池及其制备方法

本发明提供用于锂二次电池的电极、使用所述电极的锂二次电池及其制备方法。所述用于锂二次电池的电极包括:集流体、位于在所述集流体上的电极活性材料层以及分散在所述电极活性材料层内的包括两个或更多个自由基聚合官能团的无机颗粒。相应地,由于当原位聚合形成聚合物电解质时,聚合反应可以直接在前体溶液中的单体与无机颗粒之间发生,所述电极和所述电解质之间的界面可以得到改善。此外,所述电极内的聚合物电解质的分布可以变得均匀。因此,在所述锂二次电池充电和放电时,可显示出改善的寿命和高效的放电。

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锂离子电池用锂锰复合氧化物及其制造方法

本发明提供高温循环特性优异、且具有高容量的电池特性的锂离 子电池用锂锰复合氧化物。本发明的锂离子电池用尖晶石型锂锰复合 氧化物,由通式Li1+xMn2-yMyO4(式中,M为选自Al、Mg、Si、Ca、 Ti、Cu、Ba、W和Pb中的1种以上元素,-0.1≤x≤0.2,0.06≤y≤0.3) 表示;分别以粒度分布中的累积体积达到10%、50%和90%的粒度为 d10、d50和d90时,d10为2μm以上至5μm以下,d50为6μm以上 至9μm以下,d90为12μm以上至15μm以下;BET比表面积为超过 1.0m2/g且在2.0m2/g以下;振实密度为0.5g/cm3以上且不足1.0g/cm3。

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用于锂二次电池的阳极和使用该阳极的锂二次电池

一种用于锂二次电池的阳极含有活性材料和粘合剂混合物。活性材料可以吸留或释放锂。粘合剂混合物包括合成橡胶基乳胶型粘合剂、纤维素基增稠剂和丙烯酰胺基水溶性聚合物。极大地提高了电极材料之间和电极材料与集电器之间的粘合力。结果,可以意想不到地降低电池缺陷数量,电池缺陷数量是由于在制备过程中特别是轧制过程中电极板的低粘合力所导致的。同时,通过降低电极材料与集电器之间界面处的阻力,可以改善高速放电特性。

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用于锂二次电池的负极活性物质、其制备方法以及包括其的锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的负极活性物质、其制备方法以及包括该负极活性物质的锂二次电池。该负极活性物质是用于二次电池的负极活性物质,该负极活性物质包括硅‑碳复合物,该硅‑碳复合物包括:包括结晶碳和硅颗粒的芯;以及设置在芯的表面上的含有无定形碳的涂层,其中负极活性物质包括:形成在硅颗粒的表面上的氧化硅;以及形成在结晶碳的表面上的结晶碳的氧化物,硅颗粒的平均粒径(D50)具有纳米尺寸,氧化硅中O相对于Si的比率为30%‑50%,并且在结晶碳的氧化物中,O相对于C的比率为4%‑10%。

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