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锂二次电池用非水性电解液和包含其的锂二次电池

本发明涉及锂二次电池用非水性电解液和锂二次电池,所述非水性电解液包含具有除去由电解液中的锂盐产生的分解产物(如HF和PF5)的优异效果的化合物作为添加剂,所述锂二次电池中通过包含所述锂二次电池用非水性电解液而改善了高温存储特性。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
制造锂二次电池的方法和由此制造的锂二次电池

本发明涉及一种制造锂二次电池的方法和由此制造的锂二次电池,所述锂二次电池能够防止在活化工序中发生的电极堆叠体弯曲的现象。根据本发明实施方式的制造锂二次电池的方法包括:(a)通过将电极堆叠体与电解质一起内置于电池壳中来制造锂二次电池的步骤;(b)使所述电池在室温下老化的步骤;(c)向所述电池施加压力和热的热压制步骤;以及(d)将所述电池充电的步骤,其中通过所述热压制将所述电极堆叠体的堆叠面进行层压。在对其中注入了电解质的二次电池进行活化的工序中,本发明在初始充电之前实施对所述二次电池施加预定的压力和热的热压制步骤,从而在所述充电步骤之前对所述电极堆叠体的堆叠面进行层压,由此减轻了所述电极堆叠体的堆叠面的不均匀性,所述不均匀性是由充电期间电极的膨胀和气体的产生造成的。

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制备锂离子导电硫化物的方法及制备的锂离子导电硫化物

本发明公开一种用于制备锂离子导电硫化物的方法,通过该方法制备的锂离子导电硫化物,以及包括该锂离子导电硫化物的固体电解质和全固体电池。特别地,通过在低温下碾磨制备以增加原料脆性的锂离子导电硫化物具有与传统锂离子导电硫化物相区分的颗粒分布、晶体结构和混合特性。

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稳定化的(部分)锂化的石墨材料、其制造方法和用于锂电池组的用途

描述了涂覆的(部分)锂化的石墨粉末,其特征在于其由金属锂和粉末形式的石墨在非电化学法中制成并已在电化学电池外通过施加涂层而稳定化;包含阴极、锂导电电解质隔板系统和含涂覆的(部分)锂化的石墨粉末的阳极的原电池,其中该石墨粉末的(部分)锂化和涂覆在原电池外(离位)以非电化学方式进行。

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锂复合化合物颗粒粉末及其制备方法、锂离子电池

本发明涉及一种锂复合化合物颗粒粉末及其制备方法、锂离子电池,该锂复合化合物颗粒粉末的制备方法包括:核前驱体制备;壳前驱体制备;加入锂源进行烧结;然后将烧结所得物加入包覆材料M6进行烧结,得到目标产物[Lia(Ni1‑x‑yCoxM1y)O2]d·[Lis(Ni1‑m‑n‑tComM2nM4t)1‑rM6rO2]1‑d。本发明制备方法合成的具有核壳结构的锂复合化合物颗粒粉末,具有优良的循环性能。本发明的制备方法工艺简单,过程可控,易于工业化量产。

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锂金属二次电池用负极和包含其的锂金属二次电池

本发明涉及锂金属二次电池用负极以及包含其的锂金属二次电池。所述负极具有宽比表面积,并且其中能够实现均匀的电流密度分布。

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锂二次电池用负极、锂二次电池及其制造方法

本发明的一个方式提供一种锂二次电池,在该锂二次电池中,充放电容量大,能够进行急速充放电,且充放电所导致的电池特性的劣化少。一种负极,该负极包括集电体及负极活性物质层,其中,集电体具有在实质上垂直的方向延伸的多个突起部及与多个突起部连接的基础部,突起部及基础部包括含有钛的共同材料,并且,基础部的顶面及突起部的至少侧面被负极活性物质层覆盖。另外,负极活性物质也可以被石墨烯覆盖。

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锂离子二次电池的负极用粘合剂、负极用浆料组合物及负极以及锂离子二次电池

本发明的课题在于,提供一种速率特性优异的成为锂离子二次电池的材料的负极用粘合剂。本发明提供一种粘合剂,其为含有水性分散介质中分散有核‑冠型高分子微粒的分散液的锂离子二次电池负极用粘合剂,其中,所述核‑冠型高分子微粒具有以下结构:由源自含羧基的亲水性微单体的结构单元形成的亲水性冠部包围由源自疏水性单体的结构单元形成的疏水性核部的周围。

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锂离子二次电池分隔件用无纺布基材和锂离子二次电池分隔件

锂离子二次电池分隔件用无纺布基材,其特征在于,在以聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维作为主体而成的锂离子二次电池分隔件用无纺布基材中,该无纺布基材含有粘结剂用聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维和结晶化聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维,含有10~60质量%的纤维长度为2.5mm以下的粘结剂用聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维。

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用于锂离子电池的石墨烯/HE-NCM复合物、制备所述复合物的方法以及包含所述复合物的电极材料和锂离子电池

本发明涉及制备石墨烯/HE?NCM复合物的方法,其中多于一个式(1)xLi2MnO3·(1?x)LiNiyCozMn1?y?zO2的HE?NCM颗粒通过一个或多个石墨烯碎片彼此电接触,其中0< x< 1,0< y< 1,0< z< 1,所述方法包括:a)通过超声处理将HE?NCM颗粒分散在石墨烯氧化物的溶液中,以获得分散体;b)对所述分散体实施冻干,以获得石墨烯氧化物/HE?NCM复合物;c)对所述石墨烯氧化物/HE?NCM复合物实施热分解,以获得所述石墨烯/HE?NCM复合物。本发明还涉及通过所述方法制备的用于锂离子电池的石墨烯/HE?NCM复合物、包含所述石墨烯/HE?NCM复合物的电极材料和锂离子电池。

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复合粒子、使用该复合粒子的锂离子二次电池的负极材料、负极以及锂离子二次电池

本发明提供一种复合粒子,该复合粒子含有金属、石墨材料和碳材料,其中可以与锂合金化的金属的至少一部分和选自石墨材料和碳材料的至少1种材料接触,且该金属周围的空隙相对于全部空隙为20vol%以上。另外,本发明还提供使用该复合粒子的锂离子二次电池的负极材料、负极和锂离子二次电池。如果在锂离子二次电池的负极材料中使用本发明的复合粒子,则在锂离子二次电池的性能中,可以实现较大的放电容量、优异的周期性质和优异的初期充放电效率这三种性质。

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锂二次电池用正极活性物质、其制备方法以及包括其的锂二次电池

涉及一种正极活性物质、其制备方法以及包括其的锂二次电池,所述正极活性物质包括多个一次颗粒、包括多个一次颗粒的凝聚体的至少一个二次颗粒或其组合,其中,所述一次颗粒具有α‑NaFeO2型的晶体结构,并且包括包含Ni、Co、Mn和Al中的至少一种的锂过渡金属氧化物,并且所述晶体结构的晶格中部分过渡金属位置被掺杂元素M取代,并且晶格中部分氧元素位置被硫S元素取代,其中,所述M包括Mg、Ti、Zr、W、Si、Ca、B、V或其组合,其中,在所述锂过渡金属氧化物中,所述M的含量为1,000ppm至4,000ppm,在所述锂过渡金属氧化物中,所述S的含量小于或等于1,000ppm。

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锂二次电池正极用浆料组合物以及包含其的正极和锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池正极用浆料组合物,以及包含该组合物的正极和锂二次电池,更具体地,当通过包括浆料涂布过程来制造所述锂二次电池用正极时,可以在所述锂二次电池用正极的制造期间,通过使用所具有的触变性可以确保流动性达到能够灵活响应浆料涂布速度变化的程度的正极用浆料组合物来制造所述正极,从而提高加工性。

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基于钛酸锂的锂离子电池的混合电解质设计

本公开提供“基于钛酸锂的锂离子电池的混合电解质设计”。根据一个或多个实施例,锂离子电池包括:阳极,其包括钛酸锂(LTO)粒子和固体电解质粒子,它们被配置为在其间形成界面层;阴极,其包括活性材料、电子导体和非固体电解质;以及离子导电且液体不可渗透的固体电解质隔板。所述固体电解质隔板与所述阳极和阴极直接接触并介于其间,并且被配置为通过将所述非固体电解质与所述LTO粒子隔离来防止所述非固体电解质的还原。

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用于锂二次电池的非水电解液和包含该非水电解液的锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的非水电解液和包含该非水电解液的锂二次电池,且具体地,涉及包含能够在电极表面上形成稳定膜的含氟化合物作为添加剂的用于锂二次电池的非水电解液、以及包含该非水电解液的锂二次电池。

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可再充电锂电池用正极、其制法和含其的可再充电锂电池

提供可再充电锂电池用正极、其制法和含其的可再充电锂电池,所述正极包括正极活性物质,所述正极活性物质包括锂磷酸盐化合物颗粒和附着在所述锂磷酸盐化合物颗粒内部的纤维型碳。

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锂电池负极及其制备方法和含有该负极的锂电池

一种锂电池负极包括锂金属和保护层,所述的保 护层含有离子电导率至少为5×10- 5S/cm的材料。保护层包含具有致密内部结构和 对锂金属具有有效粘着强度的离子导电材料。尽管保护层的厚 度在微米级,也不会引起对电化学反应的阻力,而且它对于锂 金属和电解液都是化学稳定的。

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锂离子二次电池用聚合物和使用该聚合物的锂离子二次电池

本发明提供一种不降低电池特性、能够抑制隔膜的热收缩并能够使用更薄的隔膜的锂离子二次电池用聚合物,该聚合物用于使具备正极、负极和电解液的锂离子二次电池的正极和负极与配置在它们之间的隔膜粘合,其特征在于,包括:(A)具有阳离子聚合性的单体单元;(B)赋予相对于电解液的亲和性的单体单元;(C)赋予相对于电解液的难溶性的单体单元;和(D)含有阴离子性和非离子性的亲水基的单体单元。该聚合物通过利用乳液聚合或悬浮聚合的自由基聚合得到,对碳酸亚乙酯(EC)和碳酸二乙酯(DEC)的混合溶剂[EC∶DEC=5∶5(重量比)]的溶出率在10重量%以下。

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用于锂-硫电池的电解质以及含有该电解质的锂-硫电池

用于锂-硫电池的电解质,所述电解质包含至少一种电解质盐在至少两种非质子溶剂中的溶液。选择所述溶液的组分使得所述溶液是低共熔的或接近低共熔的。还公开了包含该电解质的锂-硫电池。通过使用低共熔混合物,所述电解质和电池在低温下的性能明显改善。

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用于锂电池的非水电解质及含有该电解质的锂电池

一种用于锂电池的非水电解质,其包含非水有机溶剂、锂盐和基于100重量份所述非水有机溶剂的约0.02重量份到约10重量份的六氟乙酰丙酮,其中所述非水有机溶剂包含基于碳酸酯的溶剂、基于酯的溶剂、基于醚的溶剂、和/或基于酮的溶剂中的一种或多种。

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含有至少一个采用铝或铝合金导电基片的双电极的锂电化学发电器

本发明涉及一种锂电化学发电器,包括:两个周边电极,一个为正电极,另一个为负电极,每一个电极包括一个导电基片(13,21)和含有活性材料的活性层(14,20);至少一个双极电极,该电极包括一个处在第一导电基片上的阳极活性层(18)和处在第二导电基片上的阴极活性层(16),所述基片连接在一起,有两个环绕各个双极电极的栅板(15,19);其中每一个双极电极的导电基片由相同或不同的材料构成,它们选自铝及其合金,蓄电池在运行时,双极电极的阴极活性层的阴极活性材料不能与所述第二导电基片材料形成铝—锂合金。

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用于锂离子电池的二价金属磷酸盐粉末和锂金属磷酸盐粉末及其制备方法

一种用于锂离子电池的二价金属磷酸盐粉末和锂金属磷酸盐粉末及其制备方法。该二价金属磷酸盐粉末如下式(I)所示:(Fel‑xMx)3(PO4)2·yH2O(I),其中M包括至少一金属选自由Mn、Co、Ni、Cu、Cr、V、Mo、Ti、Zn、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Pt、Au、Al、Ga、In、Be、Mg、Ca、Sr、B和Nb所构成的群组,0.5<x≤1,y为0至8之中的整数,该二价金属磷酸盐粉末由多个片状粉末组成,以及各片状粉末的长度介于50nm至10μm之间。

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用于锂二次电池的电解质、含有该电解质的锂二次电池

提供一种用于锂二次电池的电解质和包含该电解质的锂二次电池。用于锂二次电池的电解质可包含锂盐、溶剂组分和添加剂,并且添加剂可包含由以下化学式(1)表示的化合物,化学式(1):在化学式(1)中,R1和R2各自独立地为具有2至6个碳原子并且含有3个或更多个氟原子的直链或支链烷基。

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锂二次电池用电极及锂二次电池

本发明提供一种锂二次电池用电极及锂二次电池。在能够使电池的快速充电在1分钟以内成为满充电状态,并且作为车载用途特别是能够在低温下使用,使有机电解液浸透或浸渍在由正电极及负电极构成的电极间隔着间隔件并卷绕或层叠而成的电极组,且反复进行锂离子的吸藏·放出的锂二次电池用电极中,在正·负极活性物质的表面具有选自石墨烯相及非晶相中的至少一种相作为表面层,在该活性物质的层的表面形成有比表面积为1000m2/g以上的活性炭的层。

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用于锂二次电池的聚合物电解质以及包括其的锂二次电池

提供一种用于锂二次电池的聚合物电解质以及一种包括其的锂二次电池。所述用于锂二次电池的聚合物电解质包括由以下式1表示的聚合物,式1其中,a和b均独立地为1至5的整数,n为1至1, 000的整数。锂二次电池包括聚合物电解质。

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高功率锂电池正极材料的制备方法及锂电池

本发明公开一种高功率锂电池正极材料的制备方法及锂电池。制备方法包括以下的步骤:首先,以固相混合方式将含锂前驱物、含铁前驱物、含碳固体前驱物与含磷酸根原料混合均匀;接着,将所得的固相混合物进行煅烧处理;然后,在所得的煅烧生成物中加入含碳液体前驱物;最后,将所得的两相混合物进行烧结处理。因此,能更有效率地将碳材料披覆于磷酸锂铁粒子的表面周围。

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用于锂离子二次电池的负极、其制备方法、锂离子二次电池及其制备方法

一种用于锂离子二次电池的负极,其包括:含有能够可逆地吸收和解吸锂的活性材料粉末以及粘结剂的负极材料混合物,其中所述活性材料包含选自SI和SN中的至少一种元素,并且所述粘结剂包含选自乙烯-丙烯酸共聚物和乙烯-甲基丙烯酸共聚物中的至少一种。

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锂二次电池用的负极活性材料和用该料的锂二次电池

提供一种用于锂二次电池的负极活性材料,能改善堆积密度并具有良好的高速率充/放电和循环寿命性能。负极活性材料包括晶态碳芯和非晶碳壳。另一方面,负极活性材料包括通过聚集至少一种晶态碳一次颗粒而得到的二次颗粒。二次颗粒表面用非晶碳涂覆,二次颗粒基本上是球形。负极活性材料在1000℃或更低时具有两个差热分析放热峰。使用该负极活性材料的锂二次电池可使用碳酸亚丙酯作为电解质的有机溶剂。

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锂离子传导性硫化物系结晶化玻璃及其制造方法

一种锂离子传导性硫化物系结晶化玻璃,作为构成成分,含有锂(LI)、磷(P)和硫(S)元素,在X线衍射(CUKΑ:Λ=1.5418)中,在2Θ=17.8±0.3DEG、18.2±0.3DEG、19.8±0.3DEG、21.8±0.3DEG、23.8±0.3DEG、25.9±0.3DEG、29.5±0.3DEG、30.0±0.3DEG处具有衍射峰。

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含硅材料的制备方法、锂离子电池负极材料及锂离子电池负极元件的制备方法

本发明公开一种含硅材料的制备方法、锂离子电池负极材料及锂离子电池负极元件的制备方法,其含硅材料的制备方法包括:使用一线切割组件切割一硅基材,以获得混合浆料;以固液分离法分离该混合浆料,以获得一固态混合物;粒径分选该固态混合物与移除该固态混合物中的切割线的材料,以制得本发明的含硅材料。据此,本发明提供一种适用于大量生产含硅材料的制备方法,其能大幅降低用于锂离子电池的含硅材料的制备成本,并且同时改善硅受热而膨胀的问题,进而提高锂离子电池的循环稳定性与电性质量。

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