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用于锂二次电池的正极活性物质及包含其的锂二次电池

本发明公开了一种根据示例性实施方案的用于锂二次电池的正极活性物质,其包括在除锂和氧之外的所有元素中含有80摩尔%以上的镍的锂金属氧化物,并且具有满足预定范围的粒度分布变化率值和比表面积变化率值。

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全固态锂离子二次电池及使用该全固态锂离子二次电池的泄漏检查方法

本发明所要解决的问题在于,提供一种能够快速、简单地进行泄漏检查的全固态锂离子二次电池。为了解决上述问题,本发明提供一种全固态锂离子二次电池,具备:电极层压体,由正极、固态电解质层及负极交替层压配置而成;极耳集束部,从电极伸出;及,包装膜,包装电极层压体及前述极耳集束部;并且,电极层压体及极耳集束部由包装膜真空包装。例如,存在借由包装膜沿着形成在电极层压体侧的表面的检查用凹部进行跟随而形成的检查用凹部,借由测定该检查用凹部的位移,能够进行全固态锂离子二次电池的泄漏检查。

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用于可再充电锂电池的正极活性物质、其制造方法以及包括其的可再充电锂电池

提供了用于可再充电锂电池的正极活性物质,正极活性物质包括相对于除锂之外的总金属量含有大于或等于60mol%的镍含量的镍类复合氧化物以及设置在镍类复合氧化物的表面上的涂层,其中涂层包括氟化锂(LiF)和通过燃烧金属氧化物和氟类有机材料产生的金属氟化物。

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锂硫电池用电解质和包含所述电解质的锂硫电池

本发明涉及一种锂硫电池用电解液和包含所述电解液的锂硫电池,其中所述电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中所述添加剂包含含有至少一个双键的杂环化合物,并且所述杂环包含氧原子或硫原子。

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锂电池用粘结剂在制造包含含有硅的活性物质的锂电池用电极中的用途

本发明的课题在于提供一种锂电池用粘结剂在制造包含含有硅的活性物质的锂电池用电极中的用途,该锂电池用粘结剂包含仅以来自丙烯酸的单体单元和1种来自通式(I)或通式(II)所表示的化合物的单体单元作为构成成分,并利用1种交联剂进行交联而得到的聚合物,聚合物的粘度是以1重量%的浓度分散在水中的分散液中的粘度计,在旋转粘度计60rpm下为40mPa·S~10000mPa·S,或者在旋转粘度计0.6rpm下为10000mPa·S~400000mPa·S。

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锂电池负极用树脂、树脂组合物、浆料、负极以及锂电池

本发明提供一种锂电池负极用树脂、树脂组合物、浆料、负极以及锂电池,锂电池负极用树脂包括核心部以及覆盖于核心部的表面的包覆层。包覆层是由第一单体混合物反应而得。第一单体混合物包括乙烯性不饱和羧酸酯单体、第一芳香族乙烯基单体以及乙烯性不饱和羧酸单体。基于第一单体混合物为100wt%,乙烯性不饱和羧酸酯单体的含量为45~80wt%,第一芳香族乙烯基单体的含量为5~25wt%,乙烯性不饱和羧酸单体的含量为10~43wt%。

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制造二次电池的方法
制造二次电池的方法 987     
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一种制造二次电池的方法,包括:通过在正极板和负极板之间插入隔板并卷绕所得到的结构而制备卷绕型电极组件,对电极组件进行初充电以除去在充电过程中产生的气体,将初充电后的电极组件密封在电池外壳中,并且对密封后的电极组件进行完全充电。

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在连续制造锂过渡金属磷酸盐期间净化含锂废水的方法

本发明涉及连续制造式LiMPO4的锂过渡金属磷酸盐的方法,包括步骤:a)提供包含LiOH、H3PO4和过渡金属硫酸盐的含水反应混合物;b)将所述反应混合物转换为锂过渡金属磷酸盐;c)将固体锂过渡金属磷酸盐与所述反应混合物的可溶部分分开;d)使所述可溶部分(稀液)经受电渗析;e)分离包含LiOH水溶液的电渗析液部分。

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二氟磷酸锂的制造方法、二氟磷酸酯的制造方法、二氟磷酸锂、非水电解液的制造方法及非水二次电池的制造方法

本发明提供一种二氟磷酸锂的制造方法,该方法使二氟磷酸酯与锂盐化合物在非水有机溶剂中反应,其中,不使用水作为所述反应中的原料;本发明还提供一种二氟磷酸酯的制造方法,其具有使二卤代磷酸酯与所含氢氟酸浓度为15mol%以下的氟化剂在非水有机溶剂中反应的工序;本发明还提供一种二氟磷酸锂,其中,通过体积累计分布为90%的粒径d90、体积累计分布为10%的粒径d10及体积平均粒径MV所表示的关系式(d90-d10)/MV的值为10以下;本发明还提供一种使用了上述制造方法的非水电解液的制造方法及非水二次电池的制造方法。

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包括由两种聚合物的共混物形成的粘合剂的锂离子电池用电极,第一聚合物为第一聚丙烯酸盐或其衍生物之一,第二聚合物为第二聚丙烯酸盐或羧甲基纤维素或其衍生物之一,用于制造该电极的墨

包括由两种聚合物的共混物形成的粘合剂的用于锂离子电池的电极,第一聚合物为第一聚丙烯酸盐或其衍生物之一,第二聚合物为第二聚丙烯酸盐或羧甲基纤维素或其衍生物之一,用于制造这样的电极的墨。用于锂蓄电池或锂电池的电极包括:‑基于硅的活性电极材料,‑导电剂,和包括两种聚合物的共混物的粘合剂:○第一聚合物具有第一分子量,第一聚合物为第一聚丙烯酸盐或其衍生物之一;○第二聚合物具有第二分子量,第二聚合物为第二聚丙烯酸盐或羧甲基纤维素、或其相应衍生物之一。第一分子量低于或等于400,000g/mol且高于或等于150,000g/mol。第二分子量高于或等于650,000g/mol且低于或等于4,000,000g/mol。

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锂二次电池用电解质溶液和包含所述电解质溶液的锂二次电池

本发明涉及锂二次电池用电解液溶液以及包含所述电解质溶液的锂二次电池,所述电解质溶液包含锂盐、包括式1表示的化合物的添加剂和有机溶剂。

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黑色的β-锂辉石锂硅酸盐玻璃陶瓷

提供了一种黑色β‑锂辉石二硅酸锂盐玻璃陶瓷。玻璃陶瓷包含磁铁矿、β‑石英、方石英和磷酸锂盐中的至少一种作为次晶相。玻璃陶瓷表征为如下色坐标:L*为15.0至35.0;a*为‑3.0至3.0;以及b*为‑5.0至5.0。玻璃陶瓷可以经过离子交换。还提供了玻璃陶瓷的生产方法。

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可再充电锂电池用负极活性物质、其制备方法和包括它的可再充电锂电池

本发明涉及一种用于可再充电锂电池的负极活性物质、制备该物质的方法和包含该物质的可再充电锂电池。本发明提供了用于可再充电锂电池的负极活性物质,该物质包括含有球形石墨的核部分,以及含有低结晶碳材料并涂布在核部分的表面上的涂层,其中,小于或等于2000nm的孔的体积为0.08ml/g或更小,并且振实密度为1.1g/cm3或更大。

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锂二次电池和具有锂二次电池的车辆

一种锂二次电池包括:电极体,其包含正电极和负电极;非水电解液;以及电池外壳,其中容纳所述电极体和所述非水电解液,其中所述正电极包括具有中空结构的正电极活性材料颗粒,所述中空结构具有由层状锂过渡金属氧化物形成的壳部和在所述壳部中形成的中空部,所述锂过渡金属氧化物的一次颗粒的基于SEM观察的长直径为1μm以下,并且所述壳部的基于SEM观察的厚度为2μm以下,所述负电极具有由碳材料形成的负电极活性材料颗粒,并且所述负电极活性材料颗粒的氪吸附量为3.5m2/g以上且4m2/g以下。

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锂离子二次电池用正极及使用其的锂离子二次电池

一种锂离子二次电池用正极及使用其的锂离子二次电池,所述锂离子二次电池用正极具备正极集电体、设置于所述正极集电体上且包含导电性粒子和聚合物粒子及水溶性高分子的PTC层、以及设置于所述PTC层上的正极活性物质层。

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锂二次电池用非水电解液和包含其的锂二次电池

本发明提供了一种锂二次电池用非水电解液,其包含锂盐、有机溶剂和含有两个腈基的吡啶类添加剂。

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用于二次锂电池的负电极及二次锂电池

一种用于二次锂电池的负电极,该负电极包括由 导电金属箔构成的集电体和在集电体表面上的活性材料层,该 活性材料层包括包含硅和/或硅合金的活性材料的微粒和粘合 剂;其特征在于粘合剂具有 50N/mm2或更高的抗张强度、10 %或更高的断裂延伸率、2.5×10- 3J/mm3或更高的 应变能密度和10000N/mm2或更 少的弹性系数的机械性能,并且优选地特征在于集电体具有 80N/mm2或者更高的抗张强度、 30N/mm2或者更高的比例极限、 1.0%或者更高的断裂延伸率和0.03%或者更高的弹性伸长极 限的机械性能。

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含有锂皂石组合物的改进的油漆配方

本发明描述了含有锂皂石和膦酸盐添加剂的新颖油漆配方。这些油漆配方可用于各种油漆和涂料中,特别是用于那些通过喷涂涂布的油漆和涂料中,并且尤其可用于涂到汽车上的闪光涂料配方中。

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负极材料的制造方法、负极材料、锂二次电池的制造方法、锂二次电池

本发明的主要目的是提供提高锂二次电池的转化反应的可逆性和循环特性的负极材料的制造方法。本发明通过提供负极材料的制造方法来解决上述课题,上述负极材料的制造方法是用于锂二次电池的负极材料的制造方法,其特征在于,具有利用机械研磨将含有MgH2的原料组合物微细化的机械研磨工序。

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用于锂离子二次电池的电解液及锂离子二次电池

本发明提供一种用于锂离子二次电池的电解液和包括该电解液的锂离子二次电池。所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐、离子液体和添加剂。所述添加剂具有-0.5~1.0EV的最低空分子轨道(LUMO)能级和小于-11.0EV的最高被占分子轨道(HOMO)能级。这种电池在过充电安全性和热稳定性方面具有优势。此外,这种电池具有改善的高效率性能和循环寿命特性。

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锂离子电池集电体用轧制铜箔及锂离子电池

本发明的课题在于,提供一种锂离子电池集电体用轧制铜箔,其与铜箔或引板端子具有良好的超声波焊接性,且在超声波焊接时金属粉的产生量少。本发明的解决方法:一种锂离子电池集电体用轧制铜箔,其满足算术平均粗糙度Ra[μm]×10+残留油分[mg/m2]≤3.8、0.01≤算术平均粗糙度Ra[μm]≤0.25、及残留油分[mg/m2]≥0.1。

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用于锂硫电池的硼掺杂的复合物、制备所述复合物的方法、包含所述复合物的电极材料和锂硫电池

本发明涉及用于锂硫电池的复合物,其包含硼掺杂的碳基材及加载的硫;以及制备所述复合物的方法、包含所述复合物的电极材料和锂硫电池。

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锂二次电池用负极活性材料以及包含其的负极和锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用负极活性材料,其包含:硅粒子;和围绕所述硅粒子的涂层,其中所述硅粒子在平均粒径(D50)为1μm至30μm的粒径分布中具有2至10范围内的峰的半峰全宽(FWHM),并且所述涂层包含碳和聚合物中的至少一种。本发明还公开了包含所述负极活性材料的负极和锂二次电池。

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用于锂离子电池的锂过渡金属氧化物的等离子体处理

本文公开了生产用于锂离子电池的粉末的方法和系统的实施方案,其在粉末制造期间使用等离子体处理。有利地,所公开的方法的实施方案可显著减少制造时间、步骤的总数和常规锂离子电池处理的有害副产物。

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聚合物电解液、可再充电的锂电池以及制备可再充电的锂电池的方法

聚合物电解液包括一种有机电解质溶液和一种与该有机电解质溶液浸入在一起的复合纤维。该有机电解质包括溶解在一种非水溶剂中的锂盐。该复合纤维包括一种通过非水溶剂可胶凝的纤维,和一种不能通过该非水溶剂胶凝的纤维。胶凝纤维具有至少两个酸性基团和至少两个胶可凝官能团。胶凝纤维通过二价或多价碱性交联剂交联,从而使复合纤维交联。

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在包括脱水及/或二氧化碳的空气分离法中含锂FAU的应用

一种分离原料气为至少一种产品气体的方法包括:(a)提供装有至少一层包括一种锂-交换FAU吸附剂吸附层的一种气体分离设备,该吸附剂具有由干燥曲线定义的类似于相应完全钠交换FAU的脱附水特征,对二氧化碳吸附热等于或低于在二氧化碳高负荷量下,相应的完全钠交换FAU的吸附热,和在其上所述吸附层吸附水及/或二氧化碳;(b)在该气体分离设备中注入包括氮、氧及至少水及二氧化碳中之一的原料气;及(c)在气体分离设备产品端收集至少一种包括氧的产品气体。

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制备锂离子聚合物电池的方法、电池单元,以及含有所述电池单元的锂离子聚合物电池

本发明提供了一种制造锂离子聚合物电池的方法,其特征在于,将电解液注入锂离子聚合物电池时,在电解液浴中浸没电池单元以使电解液浸渍到单元内部。根据本发明,电解液可以同时浸渍,活化后电解液安置于电池单元的内部,由此电池单元的密封时,能够防止电解液沾粘在密封部分(即电解液粘附密封)的现象。

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锂蓄电池负极碳质材料以及所制造的锂蓄电池

本发明公开的是用作锂蓄电池负极的碳质材料,其降低了电池的不可逆容量,增大了放电量。负极的碳颗粒的表面上涂覆有多孔的镍薄膜,其镍的附着量为0.05%—10%重量。

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用于锂二次电池的阴极、其制造方法以及利用其的锂二次电池

本发明涉及能够通过在用于锂二次电池的阴极上形成膜来抑制电沉积过程中的枝晶,从而确保高能量密度、长寿命和稳定性的用于锂二次电池的阴极、其制造方法以及利用该阴极的锂二次电池。根据本发明的用于锂二次电池的阴极的制造方法包括:形成基于二氧化硫的钠熔融盐的步骤;以及将集电体浸入基于二氧化硫的钠熔融盐中从而在集电体表面上形成保护层的步骤。

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锂离子电容器用正极电极及锂离子电容器

本发明的目的在于提供可以抑制低温下的电阻上升,且提高低温下的初期放电容量及能量密度,可减小相对于常温充放电容量的?30℃充放电容量的下降率的锂离子电容器用正极电极,及使用了该正极电极的锂离子电容器。本发明的正极电极,进行了下述测定前处理的正极电极层(A)的利用HK法算出的1.0nm以上且小于1.4nm的细孔径的细孔容积为0.11cc/g以上,利用BET法算出的总细孔容积为1.1cc/g以下。测定前处理:对在电池电压3V的状态下从电池中取出、切下的正极电极重复进行3次在正极电极每1cm3为10cc(mL)的脱水丙腈中、在25℃下搅拌下浸渍10分钟的操作,然后在60℃下进行1小时的预干燥处理。从所得的预干燥处理正极电极削取正极电极层(A),在200℃下减压至5.5Pa的条件下进行2小时的干燥处理。

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