本发明涉及锂金属复合氧化物,其是具有层状结构的锂金属复合氧化物,其中,其至少含有Li、Ni和元素X,上述元素X是选自Co、Mn、Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、B、Al、Ga、Ti、Zr、Ge、Fe、Cu、Cr、V、W、Mo、Sc、Y、Nb、La、Ta、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In和Sn中的一种以上的元素,当量球直径为1.0μm以上的一次颗粒的平均三维颗粒凹凸度为1.91以上且小于2.9。
本发明提供使用安全性高的聚阴离子系化合物,且高容量、高速率特性、及高能量密度的锂二次电池用正极活性物质。锂二次电池用正极活性物质,其含有用碳包覆的聚阴离子系化合物粒子,其特征在于,所述聚阴离子系化合物具有下述(化学式1)所示的结构,所述聚阴离子系化合物的下述(式1)所示的粗糙度因子为1~2,所述聚阴离子系化合物的平均一次粒径为10~150nm。LixMAyOz····(化学式1)其中,M含有至少一种的过渡金属元素,A为与氧O键合而形成阴离子的典型元素,为0<x≤2、1≤y≤2、3≤z≤7。[数1]
用于锂-硫电池的正极活性材料组合物,包括正极活性材料、导电剂、硫的溶解度等于或低于50mM的有机混合溶剂,和能溶解在有机混合溶剂中的粘合剂。
公开了用于锂二次电池的镍活性物质前驱体、用于制备镍活性物质前驱体的方法、通过方法制备的用于锂二次电池的镍活性物质和具有包含镍活性物质的正极的锂二次电池,镍活性物质前驱体包括核、布置在核上的中间层和布置在中间层上的壳,其中,核、中间层和壳的孔隙率顺序地减小,并且中间层和壳具有径向布置结构。
本发明涉及用于锂二次电池的隔板、隔板的制造方法以及包括该隔板的锂二次电池。隔板包括多孔基板和位于多孔基板的至少一个表面上的耐热多孔层,其中耐热多孔层包括含磺酸基的聚砜。
本发明提供一种在不使电极特性降低的情况下弥补疏水性活性物质的缺点且对疏水性活性物质赋予亲水性而能够发挥优异的分散性的锂离子电池用或锂离子电容器用的电极材料。一种锂离子电池用或锂离子电容器用的电极材料,其中,所述电极材料包含将B成分承载或被覆于A成分的表面而成的复合粉末,A成分包含可电化学性地吸留及释放锂离子的材料,B成分为硫改性纤维素,相对于所述A成分及所述B成分的合计量100质量%,所述B成分为0.01质量%以上。
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。
本发明涉及高容量阳极活性物质,具体涉及包含下述化学式1所示的复合氧化物的锂二次电池用高容量阳极活性物质。[化学式1]LixNiyFezMnwO2(在上述式中,1≤x≤1.8,0
本发明公开一种用于二次锂电池组的层状芯-壳阴极活性材料,该材料的芯层具有结构式Li1+a[MxMn1-x]2O4,式中M选自下组:Ni、Co、Mg、Zn、Ca、Sr、Cu、Zr、P、Fe、Al、Ga、In、Cr、Ge、Sn以及它们的组合,且0.01≤x≤0.25,0≤a≤0.1;壳层具有结构式Li1+a[M′yMn1-y]2O4,式中M′选自下组:Ni、Mg、Cu、Zn以及它们的组合,0.01≤y≤0.5,0≤a≤0.1。该层状阴极活性材料中,芯层相当于4V的尖晶石型锰阴极,其作用是提高活性材料的电容量,而壳层相当于5V的尖晶石型过渡金属混合物基的阴极,壳层具有足够的电化学稳定性,足以防止组分与电解液反应,以及防止过渡金属溶解于电解液,因而改进活性材料的热特性和寿命特性。
本发明提供下述式(I)表示的硼酸锂化合物。式(I)中,R1、R2及R3各自独立地表示可具有取代基的碳原子数1~20的烃基。R10表示氟原子、碳原子数1~10的烃氧基、碳原子数1~10的烃基、或碳原子数1~10的氟代烃基。
本发明的目的在于提供能够抑制针孔的产生和正极活性物质层的端部隆起的产生这两者的锂离子二次电池正极用的水性浆料组合物。本发明的锂离子二次电池正极用浆料组合物包含:正极活性物质、导电材料、粘度调节剂、粒子状粘结材料、表面活性剂以及水,且表面活性剂包含(a)聚氧乙烯类表面活性剂和(b)磺基琥珀酸酯或其盐。
一种锂离子二次电池,具备:正极;负极,包含环状化合物,并且该环状化合物包含第一环状化合物、第二环状化合物和第三环状化合物中的至少一种;以及电解液。
本发明提供一种锂离子二次电池负极用碳材料的制造方法,是用于锂离子二次电池用负极且包含多个碳粒子的锂离子二次电池用碳材料的制造方法,包括以下工序:准备包含分散介质和实质上不溶于该分散介质的多个树脂粒子的树脂分散材料的工序;利用液滴喷出法将树脂分散材料以包含分散介质和至少一个树脂粒子的多个液滴的形式喷出的工序;以及对多个液滴进行热处理,从而从各液滴中除去分散介质,并且将各液滴的树脂粒子碳化,由此得到至少一个碳粒子的工序。
本发明提供一种可以提高锂离子二次电池的初期的充放电效率或循环特性的碳材料。一种碳材料,其用于锂离子二次电池用电极材料,其中,对所述碳材料5重量%和钴酸锂95重量%的混合物在压力13MPa下的体积电阻率进行了测定时,所述体积电阻率为0.7Ω·cm以下。
本发明提供了一种锂可再充电电池的阳极,含有所述阳极的锂可再充电电池,以及制造这种锂可再充电电池的方法。将抗胶凝剂加入到阳极浆料中以防止胶凝作用,并且使用该添加了抗胶凝剂的阳极浆料来制造本发明的阳极。在使用锂镍类或者锂锰类复合氧化物作为阳极活性物质制造阳极的过程中,防止了胶凝作用的产生。使用本发明的阳极制造的锂可再充电电池显示出了高容量以及优异的稳定性和安全性。
本发明提供了一种高品质的锂磷系复合氧化物粉末。一种锂磷系复合氧化物粉末,其特征在于,其包含Li1+xMIIIxMIV2‑x(PO4)3而构成;式中,0≤x≤1,MIII表示选自Al、Sc、Cr、Fe、Ga及In的元素,MIV表示选自Si、Ti、Ge及Zr的元素;并且,作为杂质的Zn的浓度低于100ppm。
本发明涉及一种用于检测并测定锂电池中的包含六氟磷酸锂LiPF6的电解液的氢氟酸成分的方法,该方法通过测量可以在电解液中与氢氟酸进行表面反应的材料的重量变化来实现,所述变化是通过石英微天平确定的。
本申请公开的是一种用于硫-锂离子电池的电极组件以及包括该电极组件的硫-锂离子电池,该电极组件使用含锂化合物作为阴极活性材料并使用含硫化合物作为阳极活性材料。
本发明涉及一种用于锂二次电池的阴极和包含所述阴极的锂二次电池。本发明的用于锂二次电池的阴极包含:集电器;第一复合层,其层叠在所述集电器上,并由混合橄榄石型磷酸铁锂阴极活性材料粉末和一种粘合剂而形成;和第二复合层,其层叠在所述第一复合层上,并由混合橄榄石型磷酸铁锂阴极活性材料粉末和一种粘合剂而形成,其中所述第二复合层中的橄榄石型磷酸铁锂阴极活性材料粉末的比表面积是所述第一复合层中的橄榄石型磷酸铁锂阴极活性材料粉末的至少1.2倍。本发明的用于锂二次电池的阴极具有优良的稳定性、高能量密度,并且延长了寿命。
本发明公开了一种用于锂硫电池的聚合物电解液。该电解液包括具有甲基丙烯酸酯基团的单体,引发剂,有机溶剂,及锂盐。
本发明提供一种负极用电极材料、用该负极用电极材料和由在电化学反应中不与锂合金化的材料构成的集电体形成的锂二次电池用电极结构体、以及其负极由该电极结构体构成的锂二次电池。该负极用电极材料,具有包含成分基本上不符合化学计量比的非晶态Sn·A·X合金的粒子,式中A表示从包括过渡金属元素的组中选出的至少一种元素,X表示从包括O、F、N、Mg、Ba、Sr、Ca、La、Ce、Si、Ge、C、P、B、Bi、Sb、Al、In和Zn的组中选出的至少一种元素,也可不含有元素X,且该非晶态Sn·A·X合金中的Sn元素的含量为Sn/(Sn+A+X)=20—80at%(原子百分比)。
本发明涉及用于锂二次电池的阳极活性物质及其制备方法和包括所述阳极活性物质的锂二次电池。所述阳极活性物质包括下列[化学式1]所示的化合物。[化学式1]:Liz(Ni1-x-yCoxMny)O2,上述式中0.97≤z≤1.1,0.5≤1-x-y≤0.8,x∶y=1∶1.5至1∶3。
本发明涉及一种锂离子二次电池用粘合剂组合物,其包含粒子状聚合物、水溶性聚合物、聚醚改性有机硅化合物及水,所述水溶性聚合物含有含酸基单体单元20重量%~70重量%,所述聚醚改性有机硅化合物的量相对于所述水溶性聚合物100重量份为0.1重量份~10重量份。
本发明涉及在阳极活性物质粒子上包含内含有电解质的多孔性结构的金属氧化物涂层的锂二次电池阳极活性物质及其制造方法,使用包含上述内含有电解质的金属氧化物涂层的阳极活性物质的锂二次电池能够同时改善充放电效率及寿命特性。
本发明的锂化合物的溶解方法中,使锂化合物接触水或酸性溶液,并且与上述锂化合物分开地另行向上述水或酸性溶液中供给碳酸根离子而产生碳酸,使锂化合物与上述碳酸反应而生成碳酸氢锂。
一种适用于锂离子电池的正极活性材料粉末,包含锂过渡金属类氧化物粒子,所述粒子包含芯和表面层,所述表面层位于所述芯的顶部,所述粒子包含以下元素:Li、M’和氧,其中M’具有下式:M’=NizMnyCoxAk,其中A是掺杂剂,0.60≤z≤0.89、0.05≤y≤0.20、0.05≤x≤0.20、x+y+z+k=1并且k≤0.01,所述正极活性材料粉末的中值粒度D50的范围是从5μm至15μm,跨度的范围是从0.25至0.90,并且表面层厚度的范围是从10nm至200nm,所述表面层包含:硫,其含量相对于正极活性材料粉末的总重量高于或等于0.150wt%且低于或等于0.375wt%,和铝,其含量相对于正极活性材料粉末的总重量高于或等于0.05wt%且低于或等于0.15wt%。
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