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高能量锂电池、包括该锂电池的电池罐及大型储能系统

本实用新型涉及一种高能量锂电池、包括多个该高能量锂电池的电池罐以及大型储能系统。本实用新型的高能量锂电池用于发电电量的储存,其包括电芯和容纳电芯的壳体,所述壳体的厚度在5‑15mm范围,在所述壳体下方设置有泄爆部件,当发生热失控时所述泄爆部件会发生破裂,以使电解液快速释放。本实用新型的大型储能系统,其包括多个装有高能量锂电池的电池罐。

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预锂化电活性材料的方法和包括预锂化电活性材料的电极

提供预锂化电化学电池的电极的包括第III族元素、第IV族元素、第V族元素或其组合的电活性材料的方法以及包括预锂化电活性材料的电极。所述方法包括使包含LiH或Li3N的锂化剂与电活性材料反应以形成预锂化电活性材料。

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锂离子电池集电体用压延铜箔及锂离子电池

本发明提供一种具有与负极活性物质良好的接着性及与铜箔或引板端子良好的超声波熔接性的锂离子电池集电体用压延铜箔。本发明的锂离子电池集电体用压延铜箔满足:残留油分[mg/m2]+(压延平行方向的60°光泽度/400)≤2.5、及200≤压延平行方向的60°光泽度≤600。

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制备可充电锂电池的方法及由该方法制备的可充电锂电池

本发明公开了一种制备可充电锂电池的方法以及通过该方法制备的可充电锂电池。在该方法中,将电解液置于正极和负极之间,制得电极元件,并对该电极元件进行脉冲充电。

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可再充电锂电池用负极及包括该负极的可再充电锂电池

本发明公开了一种用于可再充电锂电池的负极,包括集流体和布置于该集流体之上的负极活性材料层。所述负极活性材料层包括基于金属的负极活性材料和片状石墨,并且具有20~80VOL%的孔隙率。所述用于可再充电锂电池的负极能够通过抑制由于充放电过程中活性材料颗粒碰撞引起的体积改变和应力,以及降低电极电阻,而改进电池特性。

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制造用于锂二次电池的负极的方法和制造锂二次电池的方法

本发明提供一种制造用于锂二次电池的负极的方法,所述方法包括:在负极集电器上形成负极活性材料层以制造负极组件;以及对所述负极组件进行预锂化,其中对所述负极组件进行预锂化包括:通过用第一预锂化溶液浸渍所述负极组件来执行预锂化的第一预锂化步骤;以及在第一预锂化步骤之后,通过用第二预锂化溶液浸渍所述负极组件来执行预锂化的第二预锂化步骤,所述第一预锂化溶液包括可电离的第一锂盐、第一有机溶剂、和第一添加剂,所述第二预锂化溶液包括可电离的第二锂盐、第二有机溶剂、和第二添加剂,并且第一预锂化溶液中的第一添加剂的重量比小于第二预锂化溶液中的第二添加剂的重量比。

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带有层系统的锂-硫-电池阴极

本发明涉及一种用于锂-硫-电池的阴极,其包括引流器(1)。为了实现高能量密度、电流率和循环持久性,在引流器(1)上施加阴极层系统(2、3),该阴极层系统包括至少一个导电层(2)和至少一个含硫层(3),其中一个或多个导电层(2)电接触引流器(1)。此外,本发明涉及制造方法、锂-硫-电池以及移动或固定的系统,如车辆或储能设备。

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锂二次电池用电解质膜、适用其的锂二次电池用膜-电极结构体的制备方法

本发明提供与锂盐一同使用在聚芳醚砜(PAES)及聚芳醚酮(PAEK)接枝聚乙二醇(PEG)的共聚物来同时具有优秀的锂离子导电性、机械强度及表面粘结性的锂二次电池用电解质膜、粘结剂、膜‑电极结构体及锂二次电池用电解质膜和粘结剂的制备方法。

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用于高电压锂离子电池组的锂镍锰钴氧化物阴极粉末

一种用于在可充电电池组中的阴极材料的锂金属氧化物粉末,该锂金属氧化物粉末由核心和表面层组成,该表面层被外界面和内界面分隔,该内界面与该核心接触,该核心具有包含元素Li、M和氧的层状晶体结构,其中M具有式M=(Niz(Ni1/2 Mn1/2)y Cox)1‑k Ak,其中0.15≤x≤0.30,0.20≤z≤0.55,x+y+z=1,并且0< k≤0.1,其中Li含量经化学计量控制而具有摩尔比0.95≤Li : M≤1.10;其中A是至少一种掺杂剂并且包括Al;其中该核心具有0.3至3mol%的Al含量和少于0.05mol%的F含量;并且其中该表面层具有的Al含量从在该内界面处的该核心的Al含量连续地增加到在该外界面处的至少10mol%,以及F含量从在该内界面处的少于0.05mol%连续地增加到在该外界面处的至少3mol%,在表面部分中的Al和F含量通过XPS测定。该表面层具有的Mn含量也可从在该内界面处的该核心的Mn含量连续地减少到在该外界面处的少于50%的该核心的Mn含量。

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锂硫电池用电解液和包含该电解液的锂硫电池

本发明涉及锂硫电池用电解液和包含所述电解液的锂硫电池。本发明的锂硫电池用电解液显示优异的稳定性,并且可以通过抑制锂硫电池运行期间的气体产生来改善膨胀现象。

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可充电锂电池的电解液及含有它的可充电锂电池

本发明公开了一种用于可充电锂电池的电解液,共包括:氧化电势为4.1~4.6V的第一添加剂;氧化电势为4.4~5.0V的第二添加剂;非水有机溶剂;及锂盐。

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锂离子二次电池用负极材料、其制造方法、负极用糊、负极片和锂离子二次电池

本发明涉及一种锂离子二次电池用负极材料,其由含有纳米硅粒子、石墨粒子和非晶质碳材料的复合材料粒子构成,所述纳米硅粒子的一次粒子在以数量为基准的累积粒度分布中的50%粒径(Dn50)为5~100nm,所述复合材料粒子中,所述纳米硅粒子的含有率为30质量%以上且60质量%以下,所述非晶质碳材料的含有率为30质量%以上且60质量%以下,所述复合材料粒子在以体积为基准的累积粒度分布中的90%粒径(DV90)为10.0~40.0μm,BET比表面积为1.0~5.0m2/g,所述复合材料粒子的DTA测定中的放热峰的峰顶温度为830~950℃。根据本发明,能够提供一种负极材料和使用该负极材料的锂离子二次电池,其能够实现1000mAh/g以上的高初始放电容量、高初始库伦效率和高循环特性。

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从废锂离子电池组中回收锂和其它金属的方法

公开了一种从废锂离子电池组或其部件中回收一种或多种过渡金属和锂的方法。所述方法包括步骤:(a)提供含有过渡金属化合物和/或过渡金属的微粒材料,其中所述过渡金属选自Ni和Co,并且此外如果存在的话至少一部分所述Ni和/或Co处于低于+2的氧化态,例如为金属态;所述微粒材料进一步含有锂盐;(b)用极性溶剂和任选碱土金属氢氧化物处理步骤(a)中提供的材料;(c)将固体与液体分离,任选随后接着固‑固分离步骤;和(d)通常使用无机酸,以溶解至少一部分镍和/或钴的方式处理含有过渡金属的固体,该方法提供可用于生产电池阴极活性材料的高纯度锂和过渡金属的良好分离。

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锂离子二次电池电极用粘结剂组合物及浆料组合物、锂离子二次电池及其电极

本发明的目的在于提供使锂离子二次电池的内部电阻减小、并且使寿命特性优异的锂离子二次电池电极用粘结剂组合物。本发明的粘结剂组合物包含共聚物X和溶剂,上述共聚物X由单体组合物X得到,并且电解液溶胀度小于120%,该单体组合物X含有包含烯属不饱和羧酸及其盐中的至少一者的烯属不饱和羧酸化合物(A)20.0质量%以上且75.0质量%以下、和在20℃的水100g中的溶解度为7g以上的具有烯属不饱和键的可共聚的化合物(B)20.0质量%以上且75.0质量%以下。

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用于锂离子二次电池的正极和包括正极的锂离子二次电池

提供了一种用于锂离子二次电池的正极和一种包括正极的锂离子二次电池,所述正极顺序地包括正极集流体、能够插入/脱出锂离子的正极活性材料层和锂离子导电层。

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锂二次电池用电解液及包括该电解液的锂二次电池

本发明涉及一种高电压锂二次电池用电解液及包括该电解液的高电压锂二次电池,更为具体地,涉及一种在高电压下放置在高温环境当中时,由于电解液未被氧化/分解,抑制气体的产生,并防止电池的溶胀,从而降低电池厚度的增加率,同时具备优异的高温存储特性,而且在低温下的放电特性也优异的高电压锂二次电池用电解液及包括该电解液的高电压锂二次电池。

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锂磷系复合氧化物碳复合体及其制造方法、以及电化学器件和锂离子二次电池

本发明是一种锂磷系复合氧化物碳复合体,其用于电化学器件的正极活性物质,且是所述锂磷系复合氧化物的表面覆盖有碳而成,所述锂磷系复合氧化物碳复合体的特征在于:以相对于锂磷系复合氧化物碳复合体的质量比计,使锂磷系复合氧化物碳复合体分散于超纯水中而成的溶出液中所溶出的氟离子,是500ppm以上且15000ppm以下;锂磷系复合氧化物的组成,是由通式(1)所表示:Li1‑xFe1‑zMzPO4‑aFa,其中,‑0.1≤x<1,0≤z≤1,0≤a≤4…(1),式(1)中,M表示由Mn、Ni、Co、V、Cr、Al、Nb、Ti、Cu、Zn所组成的群组中选出的1种以上的金属元素。由此,提供一种锂磷系复合氧化物碳复合体,其即便使用包含三价的原料,在用作电化学器件的正极活性物质时,也可得到高的充放电容量。

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锂过剩型锂金属复合氧化物

本发明的目的和课题在于提供一种锂过剩型锂金属复合氧化物,该锂金属复合氧化物能够制作密度比以往高的电极。本发明的锂金属复合氧化物是锂过剩型锂金属复合氧化物,其特征在于,相对于锂以外的金属总量含有50mol%以上Mn、和其他金属,并且振实密度在1.0g/ml~2.0g/ml的范围。

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锂-多孔金属氧化物组合物和锂剂-多孔金属组合物

本发明涉及锂金属/多孔金属氧化物组合物。这些锂金属组合物通过 在足以吸收液体锂金属进入多孔金属氧化物孔中的放热条件下,在惰性 气氛中,混合液体锂金属和多孔金属氧化物,进行制备。本发明的锂金 属/多孔金属氧化物组合物优选地装载有至多按重量计大约40%的锂金 属,按重量计大约20%至40%是最优选的装载量。本发明也涉及锂剂- 多孔金属氧化物组合物,其具有吸收进多孔氧化物中的RLi。在式RLi 中,R是烷基、烯基、炔基、芳基、烷芳基或NR1R2基团;R1是烷基、 烯基、炔基、芳基、烷芳基;以及R2是氢、烷基、烯基、炔基、芳基 和烷芳基。也描述了这些组合物的制备和用途。

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锂镍系正极活性材料、其制造方法和包含其的锂二次电池

本发明涉及一种正极活性材料,其包含:掺杂有氧化态为+2的碱土金属的锂镍系过渡金属复合氧化物;和在复合氧化物的外表面上形成的磷酸盐涂层,使得锂副产物减少并且结构稳定性提高。因此,包含所述正极活性材料的二次电池具有优异的容量性质,同时,在充放电期间具有提高的结构稳定性,并且通过抑制膨胀而具有优异的寿命。因此,本发明可以容易地应用至需要本发明的产业,特别地,应用至需要电动车辆等的高容量和长期寿命的产业。

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添加剂、用于可再充电锂电池的电解质和包括该电解质的可再充电锂电池

添加剂、用于可再充电锂电池的电解质以及可再充电锂电池,该添加剂由化学式1表示:[化学式1]

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用于可再充电锂电池的负极活性物质和包括其的可再充电锂电池

公开了用于可再充电锂电池的负极活性物质和包括所述负极活性物质的可再充电锂电池,所述负极活性物质包括结晶碳基材料的一次颗粒和作为一次颗粒的组装体的二次颗粒,其中,二次颗粒的平均颗粒直径(D50)相对于一次颗粒的平均颗粒直径(D50)的比(二次颗粒的平均颗粒直径(D50)/一次颗粒的平均颗粒直径(D50))在大约1.5至大约5的范围内,并且一次颗粒的长径比在大约1至大约7的范围内。

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粘合剂树脂组合物、锂离子二次电池用电极和锂离子二次电池

本发明提供粘合剂树脂组合物、以及使用该粘合剂树脂组合物的锂离子二次电池用电极和锂离子二次电池,该粘合剂树脂组合物含有聚烯烃粒子、有机溶剂和可溶于所述有机溶剂的聚合物。

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用于可再充电电池组的隔膜和包含其的可再充电锂电池组

公开一种用于可再充电电池组的隔膜以及一种包含其的可再充电锂电池组。隔膜包含多孔衬底和在多孔衬底的至少一个表面上的耐热层,其中耐热层包含丙烯酰类共聚物、碱金属以及填充剂,并且丙烯酰类共聚物包含衍生自(甲基)丙烯酸酯或(甲基)丙烯酸的单元、含氰基的单元以及含磺酸酯基的单元。用于可再充电电池组的隔膜具有高耐热性和强粘附性。

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锂二次电池用电解质和包含所述电解质的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用电解质和包含所述电解质的锂二次电池,其中相对于非水溶剂的总重量,所述电解质包含10重量%~90重量%的酯基溶剂和10重量%~90重量%的碳酸酯基溶剂。

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包含固体电解质粒子的玻璃及锂电池

本发明涉及包含固体电解质粒子的玻璃及锂电池。所述玻璃是含有Li、P、S的固体电解质粒子的集合体,在重复测得的拉曼光谱中,将330~450cm-1的波峰进行波形分离,分离成各成分的面积比的标准偏差均小于4.0。

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锂二次电池和该锂二次电池用正极活性物质

本发明提供一种在正极中具备正极活性物质的锂二次电池,其特征在于,所述正极活性物质包含通式(1)表示的锂锰复合氧化物,Lix(MnaCobNic)2-x-yMyO2(1),式(1)中的a、b、c为0<a<0.65、0≤b、0≤c,式(1)中的x、y为0<x<1.3、0<y<0.05,所述式(1)中的元素M是与Mn、Co、Ni相比,与氧的结合能大的元素。

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制造锂电池的方法以及锂电池

本发明公开了一种制造锂电池的方法。所述锂电池至少包括负极、隔板和正极的叠层。在所述方法中,在负极以及正极中制造出孔的图形。聚合物材料施加在叠层的至少一侧上,对叠层进行加热和加压,使得聚合物材料渗入孔中,从而元件粘结并压在一起。在所述方法中,聚合物材料包括具有在190℃至少为0.5克/10分钟的熔体流动指数的聚合物。

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用于锂可充电电池的电极和包括该电极的锂可充电电池

本发明提供了一种用于锂可充电电池的电极和一种包括该电极的锂可充电电池,所述电极包括电极活性材料、导电剂和基于聚氨酯的化合物,并且所述电极具有平均直径为约2nm至约20nm的孔。

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从旧原电池的含有锂-过渡金属-氧化物的级分中湿法冶金回收锂、镍、钴的方法

本发明涉及一种从旧原电池的含有锂-过渡金属-氧化物的级分中湿法冶金回收锂的方法,其中将具有高达5重量%的铝含量的含有锂-过渡金属-氧化物的级分,其中过渡金属为镍、钴和/或锰,或者具有高达500μm的粒径的含有锂-过渡金属-氧化物的级分,其中所述的混合氧化物为金属镍、钴和/或铝的混合氧化物,导入到至少为相对于该含锂-过渡金属-氧化物的级分中的氧化物含量化学计量的量的浓度为0.5-4mol/l的硫酸或盐酸中,且固液比在10-300g/l的范围内,并在35-70℃的温度下通过添加同样相对于该含锂-过渡金属-氧化物的级分中待被还原的过渡金属的含量至少为化学计量的量的过氧化氢使其溶解,将含有形成的锂盐和所述过渡金属的盐的溶液分离,并将剩余的残渣洗涤至少两次,合并分离的盐和含盐洗涤液,在9-11的pH值范围内过渡金属作为氢氧化物沉淀,将其分离和洗涤,合并剩余的含有硫酸锂的溶液并通过双极膜的电渗析转化成氢氧化锂。

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