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包含二硫化钼的碳纳米结构体的制备方法、包含由其制备的包含二硫化钼的碳纳米结构体的锂二次电池用正极和包含所述锂二次电池用正极的锂二次电池

本发明涉及一种包含二硫化钼的碳纳米结构体的制备方法,并且更具体地,涉及一种通过将钼前体、碳纳米结构体和硫的混合物进行熔融扩散和热处理而制备其中二硫化钼位于其表面上的碳纳米结构体的制备方法。本发明还涉及:一种锂二次电池的正极,其包含作为添加剂的包含二硫化钼的碳纳米结构体;和一种包含所述锂二次电池的正极的锂二次电池。在包含其中应用了所述包含二硫化钼的碳纳米结构体的所述正极的所述锂二次电池中,所述包含二硫化钼的碳纳米结构体吸附在所述锂二次电池的充电/放电期间产生的多硫化锂(LiPS),从而增加电池的充电/放电效率并且改善寿命特性。

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锂钛硫化物、锂铌硫化物及锂钛铌硫化物

本发明通过含有锂、钛及/或铌、以及硫作为构成元素的硫化物,提供一种作为供金属锂二次电池、锂离子二次电池等锂电池所用的正极活性物质等的、有用且具有优异的充放电性能(特别是充放电容量及充放电电位优异的)的新型的锂钛硫化物、锂铌硫化物或锂钛铌硫化物。特别优选(1)含有锂、钛及硫作为构成元素且具有立方晶岩盐型结晶结构的锂钛硫化物、(2)含有锂、铌及硫作为构成元素且在X射线衍射图中的特定位置具有衍射峰的锂铌硫化物、(3)含有锂、钛、铌及硫作为构成元素且在X射线衍射图中的特定位置具有衍射峰的锂钛铌硫化物等。

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锂离子二次电池用表面处理电解铜箔、使用该铜箔的锂离子二次电池用电极以及锂离子二次电池

本发明提供一种通过提高铜箔加热时的防卷缩特性来防止活性物质的剥离的锂离子二次电池用表面处理电解铜箔、使用该铜箔的锂离子二次电池用电极以及使用该铜箔作为集电体的锂离子二次电池。一种锂离子二次电池用表面处理电解铜箔、使用该铜箔的锂离子二次电池用电极以及锂离子二次电池,其特征在于,加热180℃×1小时后,室温下测定的表面氧化皮膜的第一平台期电位区域中的最大电位在光泽面与无光泽面这两个面中均为‑800mV以下(vs.SCE)。

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锂电极用保护膜以及包含其的锂电极和锂二次电池

本发明涉及一种锂电极用保护膜,以及包含所述锂电极的锂电极和锂二次电池,并且特别地,涉及如下的锂电极,所述锂电极能够通过经由在包含锂的电极中形成保护膜和经由在纤维状网络结构中形成保护膜来确保足够水平的强度以抑制锂枝晶生长而提高电池性能;以及一种包含所述锂电极的锂二次电池。

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生产锰酸锂的方法和使用锰酸锂的锂电池

根据本发明的方法,首先制备氧化锰籽晶,然后使其长大以获得具有大粒径的氧化锰。由此获得的氧化锰与锂化合物反应,从而可以获得具有大粒径的锰酸锂。由于该锰酸锂具有大粒径并获得高堆积密度,所以,使用该锰酸锂可以提供具有高能量密度的锂电池。

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具有嵌入硅:硅酸硅锂复合基体的纳米硅颗粒体积变化补偿的硅-氧化硅-锂复合材料,及周期性非原位制造方法

本申请公开了一种制备体积变化补偿硅:氧化硅:锂复合(SSLC)材料的方法。该方法包括:制备初始预锂化的SSLC材料;将所述初始预锂化的SSLC材料脱锂以产生脱锂的SSLC材料;和执行体积变化补偿工艺的至少一次重复,包括:(a)再预锂化所述脱锂的SSLC材料,以产生再预锂化的SSLC材料,以及(b)将(a)中制备的所述再预锂化的SSLC材料脱锂,其中满足以下至少一项:(i)在执行所述体积变化补偿工艺的至少一次重复之前,所述初始预锂化的SSLC材料已经完全被锂化,并且(ii)所述体积变化补偿工艺的至少一次重复产生完全预锂化的所述再预锂化的SSLC材料,其中,在所述体积变化补偿工艺的最后一次重复中,对(a)中产生的所述再预锂化的SSLC材料进行脱锂,包括完全脱锂所述再预锂化的SSLC材料,以产生体积变化补偿的SSLC材料。述方法在制造包含所产生的体积变化补偿的SSLC材料的阳极之前或非原位进行。

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锂二次电池用正极活性物质的制造方法、锂二次电池用正极活性物质和锂二次电池

本发明提供能够实现高容量、良好的放电率特性的由橄榄石型的锂金属磷酸盐和碳的复合体形成的锂二次电池用正极活性物质的制造方法。本发明的锂二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,包含以下工序:测定组成式LiMPO4(元素M是选自Fe、Mn、Ti、V、Cr、Co、Ni、Nb、Ta、Mo、W中的任一种或两种以上的过渡金属)所示的磷酸化合物的组成比,确定所述组成比达不到Li∶M∶P=1∶1∶1的元素的工序;将作为与所述确定出的元素对应的元素源的锂源、金属(M)源或磷酸源、与所述磷酸化合物、以及碳质材料或碳质材料前体进行混炼,得到第1含碳混合物的工序;以及对所述第1含碳混合物进行烧成的工序。

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钛酸锂前驱物的制造方法、钛酸锂的制造方法、钛酸锂、电极活性物质及蓄电装置

一种钛酸锂前驱物的制造方法,其具有在锂化合物及钛化合物共存的状态下将这些化合物粉碎的步骤。又更适合为具有:将锂化合物及钛化合物混合的步骤;与通过该混合使锂化合物及钛化合物共存的状态下,将这些化合物粉碎的步骤。

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锂离子电池活性物质包覆用树脂、锂离子电池活性物质包覆用树脂组合物和锂离子电池用包覆活性物质

本发明的目的在于提供能够抑制电极的膨胀并且不会阻碍锂离子的传导的锂离子电池活性物质包覆用树脂。本发明的锂离子电池活性物质包覆用树脂的特征在于,在浸渍于电解液中时的吸液率为10%以上,在饱和吸液状态下的拉伸断裂伸长率为10%以上。

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锂二次电池用活性物质的制法及质监方法、锂二次电池用电极的制法和锂二次电池的制法

本发明提供一种锂二次电池用活性物质的制造方法、锂二次电池用电极的制造方法、锂二次电池的制造方法以及锂二次电池用活性物质的质量监测方法。该锂二次电池用活性物质的制造方法用于制造含有锂过渡金属含氧阴离子化合物的锂二次电池用活性物质,其能够有效进行在合成含有锂过渡金属含氧阴离子化合物的锂二次电池用活性物质时产生问题的杂质的除去、实现高能量密度化。通过pH缓冲液清洗含有锂过渡金属含氧阴离子化合物的锂二次电池用活性物质,能够不溶解LiFePO4的Fe而仅有效除去例如Li3PO4、Li2CO3、FeSO4、FeO、Fe3(PO4)2等LiFePO4以外的Fe的价数为2价的杂质。

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富锂反钙钛矿涂覆的LCO类锂复合物、其制备方法以及包含其的正极活性材料和锂二次电池

本发明涉及一种富锂反钙钛矿涂覆的LCO类锂复合物、制备该LCO类锂复合物的方法以及包含该LCO类锂复合物的正极活性材料和锂二次电池。当其中在LCO类粒子的表面上形成了具有富锂反钙钛矿(LiRAP)晶体结构的化合物的涂层的锂复合物被用作正极活性材料时,该锂复合物有利于在高电压下工作的电池,具有高锂离子传导率,并且该锂复合物由于高的热稳定性而可以应用于在高温下驱动的锂二次电池。

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含锂复合氧化物、其制造方法、正极活性物质、锂离子二次电池用正极以及锂离子二次电池

本发明提供可得到放电容量以及循环特性优良的锂离子二次电池的含锂复合氧化物、其制造方法、正极活性物质、含有含锂复合氧化物的锂离子二次电池用正极以及锂离子二次电池。含锂复合氧化物用aLi(Li1/3Mn2/3)O2·(1-a)LiNiαCoβMnγO2(其中,0<a<1,0<α<1,0≤β<1,0<γ≤0.5,α+β+γ=1。)表示,根据X射线衍射图谱中的属于空间群R-3m的晶体结构的(003)面的峰求出的微晶粒径分布的对数标准差在0.198以下。

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锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池用负极、锂离子二次电池及其制造方法

本发明提供一种能够实现高能量密度的固体电池的锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池用负极、锂离子二次电池、及锂离子二次电池的制造方法。在固体二次电池的制造过程中,利用具有锂离子传导性的固体填充不可避免地形成的空隙。

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锂离子二次电池负极用活性物质及使用其的锂离子二次电池负极以及锂离子二次电池

本发明提供一种锂离子二次电池的具备放电容量、初期效率、输入特性、容量维持率等也可应对HEV用、PHEV用等车载用途的实用特性的每单位体积(重量)的容量高的锂离子二次电池负极用活性物质、使用其的锂离子二次电池负极及锂离子二次电池。锂离子二次电池负极用活性物质由真比重为2.00~2.16g/cm3的碳材料形成,对于以体积基准计的粒子的粒度分布而言,D10为3~9μm、D50为10~20μm、D90为21~40μm、及D90-D10为15~35μm的范围,且振实密度为0.8g/cc以上,另外,负极在集电体上具备将该锂离子二次电池负极用活性物质和粘合剂混合而形成的复合材料层、及锂离子二次电池是该负极和正极经由间隔件对向而成。

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锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池、电子装置和车辆

本发明的目的在于提供:显示高的充放电容量并且包括岩盐型结构的Li2TiO3系的锂过渡金属复合氧化物的锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池用正极、锂离子二次电池、电子装置和车辆。所述锂离子二次电池用正极活性物质具有由通式(1)...LixTi2x‑1Mn2‑3xO(0.50

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锂离子电池用导电性碳材料分散剂、锂离子电池电极用浆料、锂离子电池用电极以及电池

[技术问题]提供锂离子电池用导电性碳材料分散剂、锂离子电池电极用浆料、锂离子电池用电极以及锂离子电池。[技术手段]本公开提供锂离子电池用导电性碳材料分散剂,所述锂离子电池用导电性碳材料分散剂含有水溶性聚(甲基)丙烯酰胺(A‑1),所述水溶性聚(甲基)丙烯酰胺(A‑1)含有2摩尔%~60摩尔%的来自含(甲基)丙烯酰胺基的化合物(a)的结构单元以及10摩尔%~70摩尔%的来自不饱和磺酸或其盐(b)的结构单元且重均分子量为1万~30万。

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锂过渡金属复合氧化物、过渡金属氢氧化物前体、过渡金属氢氧化物前体的制造方法、锂过渡金属复合氧化物的制造方法、非水电解质二次电池用正极活性物质、非水电解质二次电池用电极、非水电解质二次电池和蓄电装置

本发明提供高密度的氢氧化物前体、使用该前体的锂过渡金属复合氧化物的制造方法、使用该复合氧化物的单位体积的放电容量大的正极活性物质、非水电解质二次电池用电极和非水电解质二次电池。一种在锂过渡金属复合氧化物的制造中使用的过渡金属氢氧化物前体的制造方法,是在具备预先溶解有络合剂和还原剂的水溶剂的反应槽中加入含有过渡金属(Me)的溶液,使含有Mn和Ni、或者Mn、Ni和Co且摩尔比Mn/Me大于0.5、摩尔比Co/Me为0.15以下的过渡金属氢氧化物共沉淀的方法。另外,一种锂过渡金属复合氧化物,具有α-NaFeO2型晶体结构,摩尔比Li/Me大于1,具有上述的Mn、Co的摩尔比,具有可归属于R3-m的X射线衍射图谱,(003)面的衍射峰的半峰宽与(104)面的衍射峰的半峰宽的比(FWHM(003)/FWHM(104))为0.72以下,由使用氮气吸附法的吸附等温线通过BJH法求出的峰值微分细孔容积为0.50mm3/(g·nm)以下。

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锂二次电池用正极活性物质、锂二次电池用正极及锂二次电池

本发明的目的在于提供对显示高充放电循环特性、且显示高放电容量的锂二次电池有用的正极活性物质。本发明为至少包含镍、钴和锰,具有层状结构的锂二次电池用正极活性物质,其满足下述的(1)~(3)。(1)一次粒径为0.1μm以上且1μm以下,50%累积体积粒度为1μm以上且10μm以下(2)90%累积体积粒度D90与10%累积体积粒度D10的比率D90/D10为2以上且6以下(3)通过中和滴定测定的粒子表面残留的碱中包含的碳酸锂量为0.1质量%以上且0.8质量%以下。

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锂离子二次电池用正极活性物质、锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法、锂离子二次电池

一种锂离子二次电池用正极活性物质,其含有锂金属复合氧化物,锂金属复合氧化物以物质量的比计为Li:Ni:Co:M=1+a:1‑x‑y:x:y的比例含有Li、Ni、Co以及元素M(‑0.05≤a≤0.50,0≤x≤0.35,0≤y≤0.35,元素M为选自Mg、Ca、Al、Si、Fe、Cr、Mn、V、Mo、W、Nb、Ti、Zr、Ta中的至少1种元素),在4.3V充电时的锂金属复合氧化物的粒子截面上,从粒子的表面朝向中心利用STEM‑EELS进行射线分析的情况下,在O‑K端530eV附近的峰(1st)与545eV附近(2nd)的峰的强度比成为0.9以下的氧易放出层的厚度为200nm以下,比表面积为0.7m2/g以上2.0m2/g以下。

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锂二次电池用正极活性物质、锂二次电池用正极以及锂二次电池

本发明的锂二次电池用正极活性物质由能够掺杂和脱掺杂锂离子的一次颗粒凝聚而成的二次颗粒形成,上述二次颗粒在由压汞法测定的细孔分布中具有10nm~50nm的细孔半径的细孔的比表面积总计为0.27m2/g~0.90m2/g。

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锂离子二次电池负极集电体用的铜箔、锂离子二次电池负极材料及锂离子二次电池负极集电体的选定方法

本发明的目的在于提供一种即使反复充放电也可防止集电体的变形的锂离子二次电池负极集电体用的铜箔、锂离子二次电池负极材料及锂离子二次电池负极集电体的选定方法。为解决上述课题,本发明采用了一种锂离子二次电池负极集电体用的铜箔,该铜箔的特征在于,在将由该铜箔构成且宽度为10mm的试验片提供到拉伸试验时的荷重-延伸率曲线中,在以O为原点、将延伸率为EQ时且荷重为PQ时的该荷重-延伸率曲线上的点设为Q时,在由下述式(1)表示的L值为0.8以上的区域中,将该试验片提供到所述拉伸试验时的最大拉伸荷重为30N以上。

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锂离子电池用正极的制造方法、锂离子电池用正极及采用所述正极的锂离子电池

用洗净液对作为正极具备含有锂镍氧化物等锂过渡金属氧化物的正极活性物质层的锂离子电池用正极进行洗净,所述洗净液包含含有碳酸亚丙酯等的非质子性溶剂、以及选自LiPF6等含氟锂盐和氟化氢等卤化氢中的至少任1种。通过采用该洗净液洗净正极,在正极活性物质的表面,相对于1g正极活性物质附着300~4000μg的卤化锂。

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锂二次电池正极活性物质的制造方法、锂二次电池用正极活性物质和锂二次电池

本发明提供一种能够对锂二次电池赋予优异的循环特性和工作电压等的性能的锂二次电池用正极活性物质的制造方法以及循环特性和工作电压优异的锂二次电池。该锂二次电池用活性物质的制造方法的特征在于,包括:得到含有锂化合物、钴化合物、锶盐、二氧化钛和根据需要添加的含添加元素(M)的化合物的混合物的原料混合工序;接着将该混合物进行烧制而生成平均粒径为15~30μm的锂钴类复合氧化物的烧制工序。

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锂离子二次电池用负极材料、使用该负极材料的锂离子二次电池用负极和锂离子二次电池

本发明提供与现有的锂离子二次电池相比不可逆容量小、输入输出特性和寿命特性优异的锂离子二次电池以及用于获得该锂离子二次电池的锂离子二次电池用负极材料,和使用该负极材料而形成的锂离子二次电池用负极。一种锂离子二次电池用负极材料,其为在成为核的碳材料的表面具有碳层的锂离子二次电池用负极材料,(A)由XRD测定求得的碳002面的面间隔为(B)前述碳层相对于前述碳材料的比率(质量比)为0.005~0.1,(C)由77K下的氮吸附测定求得的比表面积为0.5~10.0m2/g,(D)由273K下的二氧化碳吸附求得的比表面积Y和前述碳层相对于前述碳材料的比率(质量比)X满足下述式(I)。0

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制备锂二次电池用正极材料的方法、锂二次电池用正极材料和包含该正极材料的锂二次电池

本发明提供一种制备锂二次电池用正极材料的方法、锂二次电池用正极材料和包含所述正极材料的锂二次电池。具体地,本发明涉及一种制备锂二次电池用正极材料的方法,通过以上述方法制备的锂二次电池用正极材料,和包含所述正极材料的锂二次电池,所述方法包括:第一步:合成由化学式1表示的锂过渡金属氧化物;第二步:通过研磨所述锂过渡金属氧化物而制备锂过渡金属氧化物粉末;第三步:通过在氧化铝纳米溶胶中混合以及分散所述锂过渡金属氧化物粉末而制备包含氧化铝涂层的正极材料;以及第四步:干燥所述正极材料,[化学式1]Li(1+a)(Ni(1-a-b-c)MnbCoc)On其中0≤a≤0.1,0≤b≤1,0< c≤1,且n为2或4的整数。

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锂硫电池的阴极材料的制造方法、锂硫电池的阴极材料以及锂硫电池

本发明的目的之一在于,提供容易地制造高性能的锂硫电池的阴极材料的方法。本发明的锂硫电池的阴极材料的制造方法依次具备以下工序:制作在硫酸锂溶液中分散有碳颗粒的第1分散液的工序;在前述第1分散液中添加不溶解硫酸锂的溶剂的工序;从添加有前述溶剂的前述第1分散液分离前体颗粒的工序;以及,在非活性气氛下加热前述前体颗粒、制成阴极活性物质颗粒的工序。

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锂电池用粘结剂
锂电池用粘结剂 775     
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本发明的课题在于提供一种电极,该电极即使在使用含有硅的活性物质的情况下,也能够得到优异的充放电容量。本发明涉及“一种锂电池用粘结剂,其以来自丙烯酸的单体单元和1~2种来自通式(I)、通式(II)或通式(III)所表示的化合物的单体单元作为构成成分,包含利用选自下述通式[1]~[13]记载的化合物和下述通式[14]记载的聚合物中的交联剂进行交联而得到的聚合物”、“一种锂电池的电极制作用组合物,其包含1)含有硅的活性物质、2)导电助剂和3)上述电池用粘结剂而成”、“一种锂电池用的电极,其具有1)含有硅的活性物质、2)导电助剂、3)上述电池用粘结剂和4)集电体”。

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锂粉、锂离子二次电池用负极及锂离子二次电池

本发明提供一种大气中保存稳定性优异的锂粉、锂离子二次电池用负极及锂离子二次电池。一种锂粉,具备由金属锂构成的核、包覆上述核的表面的包覆层,上述包覆层含有碳酸锂,在上述碳酸锂的表面的至少一部分存在氧化锂。

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锂二次电池用正极活性物质、锂二次电池用电极和锂二次电池

本发明提供一种锂二次电池用正极活性物质,其含有锂过渡金属复合氧化物,所述锂过渡金属复合氧化物具有α?NaFeO2结构,过渡金属(Me)含有Co、Ni和Mn,锂(Li)相对于所述过渡金属的摩尔比Li/Me大于1.2且小于1.6,在根据使用氮气吸附法的吸附等温线并以BJH法求得的微分细孔容积显示最大值的细孔直径在至60nm为止的范围内的细孔区域具有0.055cc/g以上且0.08cc/g以下的细孔容积,在1000℃下显示归属于空间群R3?m的单一相。

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锂电池用聚合物的制造方法、锂电池电解液和锂电池

本发明公开了一种锂电池用聚合物的制造方法、锂电池电解液和锂电池,锂电池用聚合物的制造方法包含在有机酸的存在下,使马来酰亚胺化合物和至少一种二胺化合物的混合物进行聚合反应,以制得所述锂电池用聚合物。上述马来酰亚胺化合物的结构包含至少二个马来酰亚胺单元。应用此锂电池用聚合物,可提升锂电池的高温电容量,并改善高温高电压时锂电池的循环寿命。

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