本发明涉及一种电池模块,具有多个电池单体(5)、尤其是锂离子电池单体(50),所述电池单体分别包括一个壳体(51),在所述壳体中接收有所述电池单体(5)的电化学部件,其中,所述电池模块(1)还包括电体保持器(2),该单体保持器形成多个单体接收部(3),在这些单体接收部中分别接收有一个电池单体(5),其中,所述单体保持器(2)由可弹性变形的材料(6)构成并且所述单体接收部(3)分别构造为,使得分别接收在一个单体接收部(3)中的电池单体(5)使所述单体保持器(2)永久地弹性变形,使得作用到所述电池单体(5)上的力(7)将该电池单体(5)力锁合地固定在所述单体接收部(3)中。
公开了一种用于施用到基底的组合物,其包含载体、高锰酸盐离子源和腐蚀抑制剂,该腐蚀抑制剂包括稀土离子、碱金属离子、碱土金属离子和/或过渡金属离子。还公开了基底或者制品(其包括用于施用到基底的组合物),和一种处理基底的方法,其包括将该组合物施用到基底来形成该基底的经高锰酸盐处理的表面,和将含锂组合物施用到该经高锰酸盐处理的表面上。
本发明要解决的课题是,提供可实现优异的速率特性的电极和具备该电极的非水电解质电池及电池包。本发明的电极具有含有活性物质粒子的含活性物质层。活性物质粒子含有由含锂的镍钴锰复合氧化物构成的粒子。根据压汞法的含活性物质层的Log微分细孔体积分布曲线含有第1峰和第2峰。第1峰是细孔径在0.1μm以上且0.5μm以下的范围内的极大值。第2峰是细孔径在0.5μm以上且1.0μm以下的范围内、且示出比第1峰的细孔径更大的细孔径的范围内的极大值。第1峰的强度A1和第2峰的强度A2满足0.1≤A2/A1≤0.3的关系式。含活性物质层的密度为2.9g/cm3以上且3.3g/cm3以下。
本文描述了用于使电池单元组组件中的电池单元排气的系统和方法。组件包括构造成保持电池单元和通道组件的基体,通道组件各自包括用于将材料(例如,可燃气体和导电颗粒)从基体的内部排出到出口的排气通道。电池单元,尤其是锂离子电池单元,有机会进入导致产生可燃气体的热失控状态。该组件构造成使得允许电池单元将此类可燃气体从组件排出。组件中的通风开口和通道使排出材料传送通过并离开组件。
本发明公开和/或要求保护的发明工艺、程序、方法、产品、结果和/或构思(下文中统称为“本发明公开和/或要求保护的发明构思”)大体上涉及用于电池电极中的粘合剂的组合物和其制备方法。更特定来说但不作为限制,本发明公开和/或要求保护的发明构思涉及含有可电离的水溶性聚合物和含有乳胶、保护性胶体和防结块剂的可再分散粉末的粘合剂组合物,其用于生产和制造锂离子电池的电极。另外,本发明公开和/或要求保护的发明构思大体上涉及利用含有可电离的水溶性聚合物和可再分散粉末的粘合剂组合物制备电极(阳极和阴极二者)的组合物和方法。
本公开涉及一种用于从各种来源回收Ni、Co和Mn的2步高温方法。所述方法包括以下步骤:制备包含所述材料以及作为造渣剂的Si、Al、Ca和Mg的冶金炉料;在第一还原条件下熔炼造渣剂和所述炉料,由此获得Ni‑Co合金以及第一炉渣,所述Ni‑Co合金包含Co和Ni中的至少一种的主要部分,其中Si<0.1%,所述第一炉渣包含主要部分的Mn;分离所述炉渣与所述合金;以及在第二还原条件下熔炼所述炉渣,所述第二还原条件比所述第一还原条件的还原性更强,由此获得第二炉渣和包含主要部分的Mn的Si‑Mn合金,其中Si>10%。产生Ni‑Co合金,其适于例如制备锂离子电池用正极材料,并且产生Si‑Mn合金,其可以用于炼钢。所述第二炉渣基本上不含重金属,因此适于再利用。
用于通过形成来改善含硅阳极的电池的性能的系统和方法可以包括阴极、电解质和含硅阳极。电池可以经受包括以下一个或多个循环的形成过程:以1C倍率将电池充电到3.8伏特或更高,直到电池中的电流达到C/20,以及将电池放电到2.5伏特或更低。电池可以包括锂离子电池。电解质可以包括液体、固体或凝胶。阳极可以包括大于70%的硅。电池可以放电直到电流达到0.2C。电池可以以1C倍率或以0.2C倍率放电。电池可以处于充电和放电之间的休止期。
根据本公开内容的隔板和包括该隔板的电化学装置在隔板和电极之间显示出低的内部电阻。所述隔板在耐热涂层中包括耐热颗粒,并且耐热颗粒包括掺杂到无机颗粒的表面的氟(F)。当在电池运行期间电池的内部温度升高时,隔板由于源自耐热颗粒的相变的吸热效应而表现出改进的耐热性。此外,作为电解质成分使用的锂盐的分解被引入到耐热颗粒的氟原子抑制,导致离子传导性和电阻特性的改善。此外,包括引入其中的耐热颗粒的隔板具有优异的电阻特性并且显示出电解质的高氧化稳定性,导致电池的电化学稳定性的提高。
本发明提供一种能抑制浆料的保存时的固体成分浓度变化的电极合剂。本发明的电极合剂含有电极活性物质和粘合剂组合物,粘合剂组合物含有偏氟乙烯共聚物和丙烯酸系聚合物,电极活性物质包含Li1+xMO2所示的锂金属氧化物。
提供了用于电流产生电池的隔板/阳极组件,包括:夹置在第一阳极层和第二阳极层之间的阳极集流器层;和在第一阳极层与阳极集流器层相对的一侧上的多孔隔板层,其中第一阳极层直接涂覆在隔板层上。还提供了制备这种隔板/阳极组件的方法。
本发明公开了一种金属基蓄电池,所述金属基蓄电池包括浸入电解质内的至少一个金属电极,所述电解质包括:(1)非质子溶剂;(2)含卤素简单物质;以及任选的(3)具有含卤素复杂阴离子的金属盐。所述含卤素简单物质可包括金属卤化物盐,所述金属卤化物盐包括金属阳离子,所述金属阳离子选自但不限于锂和钠金属阳离子。所述金属卤化物盐还可包括卤化物阴离子,所述卤化物阴离子选自氟化物、氯化物、溴化物和碘化物卤化物阴离子。所述金属卤化物盐在所述金属基蓄电池内的使用提供了所述金属基蓄电池内增强的循环能力。还设想了可增强金属基蓄电池循环性能的额外含卤素简单物质添加剂。
本发明涉及一种具有多个电池单池、尤其是锂离子电池单池的电池模块,所述电池单池被接纳在所述电池模块(100)的电池单池接纳部(200)中,其中所述电池单池接纳部(200)包括第一接纳元件(300)和第二接纳元件(400),所述第一接纳元件和所述第二接纳元件分别包括沿着所述电池模块(100)的纵向方向(600)的方向伸展的第一壳体元件(510)并且分别包括垂直于所述第一壳体元件(510)布置的并且此外与所述第一壳体元件(510)相连接的第二壳体元件(520),其中所述第一接纳元件(300)的第二壳体元件(520)朝向所述第二接纳元件(400)的第二壳体元件(520)来布置,并且所述多个电池单池(100)如此布置在所述第一接纳元件(300)与所述第二接纳元件(400)之间,使得所述多个电池单池(100)的相应的纵向方向(700)平行于所述第二壳体元件(520)来布置,其中所述第二壳体元件(520)之一此外构造为能够由调温流体(800)贯穿流过的结构。
本发明为一种层叠结构体,其具有结晶性衬底和以镓作为主要成分并且具有β‑gallia结构的结晶性氧化物膜,所述结晶性衬底为以钽酸锂作为主要成分的结晶性衬底;由此提供一种具有热稳定结晶性氧化物膜的廉价层叠结构体。
本发明涉及一种用于提升安全性的陶瓷固体电解质及其合成方法,上述陶瓷固体电解质是全固体锂二次电池的核心结构要素。本发明涉及一种由化学式Li1+xAlxX2‑xP3O12(X为Zr、Si、Sn或Y,0
本发明提供电池容量得到改善并且具有优异的循环特性的非水电解质二次电池用正极。本发明使用一种非水电解质二次电池用正极,其为具备正极活性物质层的非水电解质二次电池用正极,所述正极活性物质层包含表面的至少一部分被碳包覆的正极活性物质,其中,所述正极活性物质至少包含磷酸铁锂,在基于激光衍射散射法的所述正极活性物质的粒度分布中,设为D90‑D10=X的情况下,X为1以上10以下,并且在通过STEM‑EELS法对所述正极活性物质表面进行分析的情况下,在280~290eV的范围内存在峰。
本发明涉及一种电动针刺器及组合式电动鍉针治疗仪。电动针刺器包括针体、用于连接并驱动针体上下运行的升降驱动装置、可充电的锂电池、蓝牙接收器及可接通电脉冲正负极的设施。针体下段形成钝圆状金属针头、上段形成方形圆角的金属连接部,针体中段以绝缘硬塑形成圆锥形的针体并将针体上段和下段紧密连接;组合式电动鍉针治疗仪包括至少一个电动针刺器、电子主控器及用于施针时佩戴的固针装置。本发明将纯手工操作的鍉针改造为按鍉针特点制成的针刺器,以电驱动代替手动,配合以智能电子自动控制以及并入电脉冲混合治疗模式,使治疗范围更广,效果更佳,操作简易安全,不仅医师能在诊所内使用,广大患者或针灸喜爱者,亦可在家居旅行时自助使用。
公开的是一种用于校准磷酸铁锂(LFP)电池的充电状态(SOC)的电池管理装置和方法。根据本发明的实施例的电池管理装置:在当进入校准模式时,计算在预定时间内的从电压测量单元接收的电压值的平均电压值;计算在预定时间内的从电流测量单元接收的电流值的平均电流值;基于平均电压值和平均电流值计算在预定时间内的LFP电池的平均内阻值;确定平均内阻值是否等于或大于预设的参考电阻值;并且当平均内阻值等于或大于参考电阻值时,将当前SOC校准到预设的参考SOC。
本发明涉及一种用于对包含二次电池用活性材料的被烧制物体进行烧制的匣钵。该匣钵包括从其侧壁的上部凹进以使该侧壁的一部分敞开的凹口部分,其中该凹口部分的面积与该侧壁的面积的比率为30%至70%,并且匣钵的侧壁与匣钵的下表面接触处的边缘由圆化部分构成。根据本发明,作为正极活性材料烧制过程期间所产生的反应副产物的二氧化碳可以从匣钵顺畅地排出,并且二氧化碳的这种顺畅排出可以降低正极活性材料的残留锂浓度,并且因此可以提高正极活性材料浆料的分散性且还提高电池的容量。
一种用于制造沉积在电极上的、用于锂离子电池或超级电容器的固体电解质的方法,该方法包括以下步骤:a.提供预先覆盖有能够用作电极的材料的层(“电极层”)的导电基底;b.优选通过电泳或通过浸涂,由核壳颗粒的悬浮液在所述电极层上沉积电解质层,核壳颗粒包括作为核的能够用作电解质或电绝缘体的材料的颗粒,并且在核上接枝有包含PEO的壳;c.干燥由此获得的电解质层,优选在气流中干燥;d.任选地,通过机械压缩和/或热处理使所述电解质层致密化。
提供一种能够制成具有优异的耐冲击性、且收缩率的各向异性少的树脂组合物的成型品的新型化合物、使用其的组合物、烯烃系树脂组合物、其成型品及成型品的耐冲击性的改善方法。(A)下述通式(1)所示的化合物(通式(1)中,R1~R6分别独立地表示氢原子、卤原子等,R1与R6任选连接而形成亚甲基桥,R2与R3连接形成与苯环的缩合环、或R4与R5连接形成与苯环的缩合环、或R2与R3连接形成与苯环的缩合环且R4与R5连接形成与苯环的缩合环,R1~R6中的至少一个形成卤原子、环烷基或缩合环,a表示1~3,M1表示氢原子、钠、锂、碱土金属原子、过渡金属原子、贱金属原子、多价金属无机基团、铵基、锍基或镧系元素。)。
本发明提供一种石墨材料,其是含有高结晶性石墨及球状石墨的石墨材料,所述高结晶性石墨满足:(1)由粉末X射线衍射测定的菱面体晶比为0.02以下,(2)Lc为90nm以上,(3)在1GPa的压力下加压10秒时,加压后的BET比表面积相对于加压前的BET比表面积的增加比例为90%以下,(4)D10为5.0μm以上,且所述球状石墨满足:(1)圆形度的中央值为0.90以上,(2)振实密度为1.20g/cm3以上,所述高结晶性石墨与所述球状石墨的质量比率为95:5~40:60;本发明还提供使用该石墨材料作为电极活性物质的电极及使用该电极的锂离子二次电池。
示出了氧化硅纳米管电极和方法,其是经由单一步骤的硬模板生长方法制造的并作为用于Li离子蓄电池的负极评价的。SiOx纳米管显示高度稳定的可逆容量而没有容量衰减。示出了结合氧化硅纳米管电极的装置如锂离子蓄电池。
本发明提供可以在各种基膜的表面上形成即使是一层也与基膜和光学用粘合剂双方的粘接性优异、且耐擦伤性等硬涂性能也优异的固化薄膜的新型光学用活性能量线固化型树脂组合物。一种光学用活性能量线固化型树脂组合物,所述树脂组合物含有:(A)聚合性化合物,该聚合性化合物具有氟烯基且不具有二甲基硅氧烷结构;(B)共聚物,该共聚物是包含含有环氧基的乙烯基化合物的聚合成分(b1)的聚合物与含有羧基的(甲基)丙烯酸化合物(b2)的加成产物,且(甲基)丙烯酰基当量为210~800g/eq、羟值为50~270mg KOH/g、重均分子量为5,000~50,000;(C)聚(甲基)丙烯酸酯,该聚(甲基)丙烯酸酯具有至少3个(甲基)丙烯酰基、且(甲基)丙烯酰基当量为74~250g/eq、且不具有烯化氧结构;以及(D)锂盐化合物。
本发明涉及在介电基板上沉积导电聚合物的组合物与方法。特别地,本发明涉及在介电基板表面上形成导电聚合物的组合物,该组合物包含能形成传导性聚合物的至少一种可聚合单体,乳化剂和酸,其特征在于,该组合物包含选自锂离子,钠离子,铝离子,铍离子,铋离子,硼离子,铟离子和烷基咪唑鎓离子中的至少一种金属离子。该酸典型地为分子量至少500,000Da的高分子量聚合物型酸,例如分子量为约1,000,000Da的聚苯乙烯磺酸。
提供了一种用于电化学电池的混合隔膜,以及制造混合隔膜的方法。该混合隔膜包括含有铜并具有多个第一孔的第一金属有机框架和包含铟或锌并具有多个第二孔的第二不同金属有机框架。混合隔膜能够在多个第一孔或多个第二孔中的至少一个中吸附一种或多种锂盐,以便离子地导电。混合隔膜可具有大于或等于约0.1mS/cm至小于或等于约1mS/cm的导电率,并且基本上不含任何聚合物粘合剂。
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