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锂二次电池用正极活性物质及其前体、锂二次电池用电极、锂二次电池

本发明提供放电容量大的锂二次电池用正极活性物质、该正极活性物质的前体、锂二次电池用电极、锂二次电池。所述锂二次电池用正极活性物质的特征在于,含有具有α-NaFeO2型晶体结构、用组成式Li1+αMe1-αO2(Me为包括Co、Ni及Mn的过渡金属、α>0)表示的锂过渡金属复合氧化物,所述正极活性物质包含900ppm以上且16000ppm以下的Na、或1200ppm以上且18000ppm以下的K。另外,所述锂二次电池用正极活性物质的制造方法的特征在于,在烧成工序中,在包含Na或K的用MeCO3(Me为包括Co、Ni及Mn的过渡金属)表示的碳酸盐前体中,添加锂化合物并且添加钠化合物或钾化合物。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
锂钴类复合氧化物粉末及其制造方法、锂二次电池正极活性物质和锂二次电池

本发明提供作为锂二次电池的正极活性物质使用时、特别能够使锂二次电池的循环特性提高的锂钴类复合氧化物粉末,其在工业上有利的制造方法,和含有该粉末的锂二次电池正极活性物质,以及使用该正极活性物质的循环特性优异的锂二次电池。锂钴类复合氧化物粉末其特征在于,含有0.025~1.0重量%的选自Mg、Al、Zr、Ca以及Ti的至少1种以上的金属原子,并通过混合锂化合物、钴化合物以及选自所述金属的磷酸盐或磷酸氢盐的含有金属原子的化合物,烧结该混合物而生成。

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锂二次电池用活性物质、锂二次电池及其制造方法

本发明提供一种放电容量大的锂二次电池,特别是在4.3V以下的电位领域中可以使放电容量变大的锂二次电池用活性物质及其制造方法,以及放电容量大的锂二次电池及其制造方法。本发明涉及含有具有α-NaFeO2型晶体结构的锂过渡金属复合氧化物的固溶体的锂二次电池用活性物质,其特征是,上述固溶体所含有的Li、Co、Ni和Mn的组成比满足Li1+1/3xCo1-x-yNiy/2Mn2x/3+y/2(x+y≤1,0≤y,1-x-y=z),并且在Li[Li1/3Mn2/3]O2(x)-LiNi1/2Mn1/2O2(y)-LiCoO2(z)系三角相图中,(x,y,z)表示存在于以点A(0.45,0.55,0)、点B(0.63,0.37,0)、点C(0.7,0.25,0.05)、点D(0.67,0.18,0.15)、点E(0.75,0,0.25)、点F(0.55,0,0.45)和点G(0.45,0.2,0.35)为顶点的七边形ABCDEFG的边上或者内部的范围的值,并且,通过X射线衍射测定的(003)面和(104)面的衍射峰的强度比在放电末为I(003)/I(104)>1。并且,本发明涉及利用共沉淀法的上述锂二次电池用活性物质的制造方法,正极含有上述活性物质的锂二次电池以及锂二次电池的制造方法。

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锂离子二次电池用负极材料、锂离子二次电池用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用负极材料、锂离子二次电池用负极以及锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用负极材料含有碳材料,所述碳材料通过X射线衍射法所求出的平均面间隔d002为0.335nm~0.340nm,体积平均粒径(50%D)为1μm~40μm,最大粒径Dmax为74μm以下,并且在空气气流中进行差热分析时,在300℃以上1000℃以下的温度范围内具有至少两个放热峰。

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锂金属复合氧化物粉末、锂二次电池用正极活性物质以及锂金属复合氧化物粉末的制造方法

本申请提供锂金属复合氧化物粉末,其具有层状结构,其至少包含Li、Ni和元素X,在下述定义的R的累积频率分布曲线中,在以整体为100%的情况下,从上述R小侧起的累积频率成为90%的点的R值R(90)为1.7~3.7。R是指锂金属复合氧化物粉末所包含的锂金属复合氧化物‑颗粒中的以氧的物质量为O时与镍和元素X的物质量的总和Ni+X之比O/(Ni+X)的值。就镍、元素X和氧的物质量来说,对于锂金属复合氧化物‑颗粒,通过将加速电压设定为1100V的能量分散型X射线(EDX)光谱法来求出。

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锂离子传导性陶瓷材料、锂离子传导性陶瓷体和锂电池

本发明的目的在于,提供具有高的离子传导率的锂离子传导性陶瓷材料,以及通过具备这样的锂离子传导性陶瓷材料从而提供高容量且高功率的锂电池。本发明提供锂离子传导性陶瓷材料、和具备该锂离子传导性陶瓷材料作为固体电解质层或保护层的锂电池,所述锂离子传导性陶瓷材料具有:第1晶相,其含有Li且具有石榴石型或类似于石榴石型的晶体结构;和,第2晶相,其含有Li、Mg、Zr和O,所述锂离子传导性陶瓷材料的截面的规定区域中,相对于依次交替地连接锂离子传导性陶瓷材料的表面的峰点与谷点的线段的总长度L1的、仅依次连接谷点的线段的总长度L2之比(L2/L1)为0.95以上且小于1。

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锂钛复合氧化物、其制备方法及包含锂钛复合氧化物的锂二次电池

本发明涉及锂钛复合氧化物、其制备方法及包含锂钛复合氧化物的锂二次电池,尤其涉及在湿磨步骤中添加空隙形成物质,以在粒子内部维持适当的空隙,调节锂钛复合氧化物的一次粒子大小制备而成的锂钛复合氧化物、其制备方法及包含锂钛复合氧化物的锂二次电池。

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包含钛酸锂和钛酸锂镧的烧结体、其制造方法以及锂电池

本发明提供使电极活性物质和氧化物系固体电解质复合化而成的烧结体。本发明使用烧结体,所述烧结体的特征在于,其包含:具有尖晶石型晶体结构的钛酸锂和/或具有斜方锰矿型晶体结构的钛酸锂、以及具有钙钛矿型晶体结构的钛酸锂镧。该烧结体可以利用烧结体的制造方法得到,所述方法例如包括下述工序:对钛酸锂的前体与钛酸锂镧的前体的混合物、钛酸锂与钛酸锂镧的混合物进行成型而得到成型体的工序;以及、对述成型体进行烧结的烧结工序。

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锂二次电池正极材料用粉末及其制造方法、以及使用其的锂二次电池用正极及锂二次电池

本发明的目在于提供一种锂二次电池用正极活性物质材料,其在用作锂二次电池正极材料时,不仅可实现低成本化、高安全性化及高负荷特性化,同时还能够谋求由高电压特性提高及容积密度提高带来的粉末操作性提高。为此,本发明涉及一种锂二次电池正极材料用锂过渡金属类化合物粉末,其包含具有能够嵌入和脱嵌锂离子功能的锂过渡金属类化合物,该锂过渡金属类化合物粉末由次级粒子构成,所述次级粒子由具有两种以上组成的初级粒子形成,其中,该粉末的微孔分布曲线在微孔半径80nm以上且低于800nm的范围内具有峰,在次级粒子的至少内部存在结构式中具有选自As、Ge、P、Pb、Sb、Si及Sn中的至少一种元素的化合物的初级粒子。

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锂钴系复合氧化物及其制造方法、锂蓄电池正极活性物质及锂蓄电池

本发明提供一种锂钴系复合氧化物,作为锂蓄电 池的正极活性物质使用时,可使锂蓄电池的电池性能、特别是 载荷特性和循环特性优异。其特征是:用硫酸盐包覆以通式LixCoO2-a (x值为0.9≤x≤1.1,a值为-0.1≤a≤0.1)表示的钴酸锂的粒子表面。

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锂离子二次电池用正极活性物质复合体、锂离子二次电池用正极、及锂离子二次电池

本发明所要解决的问题在于,提供一种锂离子二次电池用正极活性物质复合体、锂离子二次电池用正极、及锂离子二次电池,所述锂离子二次电池使用了具备所述锂离子二次电池用正极活性物质复合体的锂离子二次电池用正极,所述锂离子二次电池用正极活性物质能够实现一种输出特性高、耐久性优异且具有高能量密度的锂离子二次电池。为了解决上述问题,将锂离子二次电池用的正极活性物质制成一种复合体,所述复合体是以覆盖层来覆盖由包含镍的锂过渡金属复合氧化物构成的第1正极活性物质的表面而得,所述覆盖层包含表面承载有碳的橄榄石型的第2正极活性物质及碳纳米管。

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用于二次锂电池的电解质的添加剂、用于二次锂电池的电解质和包括该电解质的二次锂电池

提供了用于二次锂电池的电解质的添加剂、用于二次锂电池的电解质以及包括该电解质的二次锂电池,添加剂包括由化学式1表示的化合物。

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镁锂合金、由镁锂合金构成的轧制材料及含有镁锂合金作为原材料的被加工品

实施方式涉及的镁锂合金,含有大于或等于10.50质量%而小于或等于16.00质量%的Li、大于或等于3.00质量%而小于或等于12.00质量%的Al、及大于或等于2.00质量%而小于或等于8.00质量%的Ca。另外,实施方式涉及的轧制材料由上述镁锂合金构成。另外,实施方式涉及的被加工品含有上述镁锂合金作为原材料。

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锂离子电池用正极、锂离子电池以及锂离子电池用正极的制造方法

本发明提供一种能够提高电池的充电接收性,实现优异的电池特性的锂离子电池用正极、锂离子电池以及锂离子电池用正极的制造方法。正极(21)具有正极集电体(21A)、和在正极集电体(21A)上形成的包含正极活性物质的正极合剂层(21B)。正极合剂层(21B)包含由LiVPO4F构成的第一正极活性物质(21B‑1)、和由LiVP2O7构成的第二正极活性物质(21B‑2)。并且,正极合剂层(21B)中包含的第一正极活性物质(21B‑1)与第二正极活性物质(21B‑2)的配合比由(1‑x)LiVPO4F+xLiVP2O7(x为质量比,0<x≤0.21)表示。

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锂离子二次电池负极用碳粒子、锂离子二次电池用负极以及锂离子二次电池

在锂离子二次电池负极用碳粒子中,2×10~2×104埃的细孔的细孔体积相对于碳粒子每单位质量为0.1ml/g以下,通过X射线衍射测定来求出的石墨结晶的层间距d(002)为3.38埃以下,C轴方向的微晶尺寸Lc为500埃以上,粒子截面的圆度为0.6~0.9。由此可以提供具有高容量且快速充电特性更优异的锂离子二次电池负极用碳粒子、使用该碳粒子的锂离子二次电池用负极、以及锂离子二次电池。

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锂二次电池用正极活性物质、其制造方法、锂二次电池用电极及锂二次电池

本发明提供高速率放电性能优异的锂二次电池用正极活性物质、该正极活性物质的制造方法及使用了该正极活性物质的锂二次电池。本发明的锂二次电池用正极活性物质的特征在于,其是含有组成式Li1+αMe1-αO2(Me为包含Co、Ni及Mn的过渡金属元素,1.2<(1+α)/(1-α)<1.6)所示的锂过渡金属复合氧化物的锂二次电池用正极活性物质,上述锂过渡金属复合氧化物中,上述Me中的Co的摩尔比Co/Me为0.24~0.36,在基于X射线衍射图案使用空间群R3-m作为晶体结构模型时,归属于(003)面的衍射峰的半峰宽为0.204°~0.303°的范围,或者归属于(104)面的衍射峰的半峰宽为0.278°~0.424°的范围。上述锂过渡金属复合氧化物优选使1.25≤(1+α)/(1-α)≤1.5且在800~850℃下进行烧成。

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锂二次电池用电解质溶液添加剂、包含其的锂二次电池用非水电解质溶液及锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用非水电解质溶液添加剂、包含其的非水电解质溶液以及锂二次电池,特别是,本发明涉及一种非水电解质溶液以及包含其的锂二次电池,其中,包含路易斯碱基化合物作为锂二次电池用非水电解质溶液添加剂来清除锂盐分解产生的副产物,从而抑制过渡金属从正极的溶出。

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锂离子二次电池用正极材料、锂离子二次电池用正极以及锂离子二次电池

本发明提供锂离子二次电池用正极材料、锂离子二次电池用正极以及锂离子二次电池。本发明的目的是改善2C以上的高速率放电中的特性。本发明的锂离子二次电池用正极材料,其特征在于含有Li3V2(PO4)3所表示的化合物以及选自氧化钒和磷酸钒锂中的一种以上的化合物。

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用于锂二次电池负极的碳素物和使用其的锂二次电池

一种用于锂二次电池负极的碳素物和使用该碳 素物的锂二次电池。该碳素物包括覆于碳素物的碳颗粒表面上 的二氧化硅膜, 因而即使碳颗粒与有机电解质的直接接触最小, 又使有机电解质和锂离子最少共嵌在碳结构中。该锂二次电池 包括由碳素物沉积的负极, 锂金属构成的反电极, 含1mol/1LiPF6的碳酸亚丙酯/碳酸乙二酯溶液构成的电解质和聚丙烯隔板。

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用于全固态锂电池的锂离子传导组成物、固态聚合物电解质及全固态锂电池

一种用于全固态锂电池的锂离子传导组成物,包含聚合物掺合物、锂盐、锂离子传导陶瓷填料及塑化剂。该聚合物掺合物包括聚丙烯腈及乙烯基聚合物。该乙烯基聚合物是选自于聚乙烯醇、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物或其组合。本发明也提供一种包含该锂离子传导组成物的固态聚合物电解质及一种包含其的全固态锂电池。本发明的固态聚合物电解质具有较佳的热稳定性、高的室温及高温锂离子电导率、宽的电化学视窗。本发明的全固态锂电池具有高的室温及高温放电克电容量、高的库伦效率、较佳的充放电循环稳定性。

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锂电池的电解质溶液、用其的锂电池及锂电池的操作方法

本发明涉及锂电池的电解质溶液、用其的锂电池及锂电池的操作方法。在本发明实施方式中,用于包括具有基于镍(Ni)-钴(Co)-锰(Mn)的活性材料的正极的锂电池的电解质溶液包括非水有机溶剂、锂盐和己二腈。所述锂电池使用所述电解质溶液。锂电池的操作方法包括将所述电池充电至约4.25V或更高的最终充电电压。

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

本发明提供一种锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法,其包括:混合工序,对作为起始原料的锂镍复合氧化物及不含锂的钨化合物粉末加热的同时进行混合而获得钨混合物;热处理工序,对钨混合物进行热处理,其中,锂镍复合氧化物包含Li、Ni及元素M,起始原料中的钨原子数相对于锂镍复合氧化物包含的镍及所述元素M的合计原子数的比率为0.05原子%以上3.00原子%以下,起始原料中的作为在水与锂镍复合氧化物中所述水所占的比率的水分率为3.0质量%以上,混合工序的温度为30℃以上65℃以下。

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锂二次电池用正极材料、其制备方法以及包括该正极材料的锂二次电池用正极和锂二次电池

本发明涉及一种正极材料,其包含式1表示的第一正极活性材料和式2表示的单体颗粒形式的第二正极活性材料,其中,基于第二正极活性材料的总重量,第二正极活性材料表面上的锂杂质的量为0.14重量%以下,并且包含在第二正极活性材料中的Ni、Co和Mn中的至少一种具有从颗粒中心到其表面逐渐变化的浓度梯度;一种制备所述正极材料的方法,和包含所述正极材料的锂二次电池用正极和锂二次电池:[式1]LiCo1‑aM1aO2,其中,M1包括选自由Al、Ti、Mg和Zr组成的组的至少一种,且0≤a≤0.2;[式2]LiNibCocMndM2eO2,其中,M2包括选自由Al、Ti、Mg、Zr、Y、Sr和B组成的组的至少一种,0<b≤0.6,0<c≤0.35,0<d≤0.35,且0≤e≤0.1。

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用于锂离子吸附和解吸工艺的陆上型锂回收装置及利用该装置的锂回收方法

本发明提供一种用于锂离子吸附和解吸工艺的陆上型锂回收装置,该装置包括用于提供溶存锂的含锂水的供给部、复合部、洗涤部、解吸液部、萃取液部、压力调节部、排出部及控制部。因此,将锂吸附手段移到陆上,相比于运行现有的海洋装置的锂回收工艺,可明显地减少装置安装费用和运营费用。

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锂离子二次电池用负极材料、其制备方法、锂离子二次电池用负极及锂离子二次电池

锂离子二次电池用负极材料,包含具有实质上在全部表面具有包含碳质材料A的被膜A的硅粒子与石墨质材料密合的结构的复合材料A。该负极材料,由于金属粒子间以及金属粒子与碳质材料之间的密合性高,金属粒子之间以及金属粒子与碳质材料不会由于伴随着充放电的膨胀收缩而剥离,所以若用于锂离子二次电池的负极,则得到放电容量高、具有优异的循环特性和初期充放电效率的锂离子二次电池。

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锂离子二次电池用碳材料、锂离子二次电池用负极材料和锂离子二次电池

本发明的锂离子二次电池用碳材料是用于锂离子二次电池的碳材料,其特征在于,含有硬碳和作为其主材的石墨,在将石墨的含量设为A[重量%]、将硬碳的含量设为B[重量%]时,满足1.2≤A/B≤19的关系,且石墨的含量为55重量%~95重量%。由此,能够提供可得到平衡良好地具备高的充放电容量和优异的充放电效率的锂离子二次电池的锂离子二次电池用碳材料、锂离子二次电池用负极材料以及具备上述特性的锂离子二次电池。另外,硬碳的含量优选为5重量%~45重量%。

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锂二次电池用负极活性材料、其制备方法、包含其的锂二次电池用负极和锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料、所述锂二次电池用负极活性材料的制备方法和包含所述锂二次电池用负极活性材料的锂二次电池。所述负极活性材料包含:包含由以下化学式1表示的锂钛氧化物的核,以及位于核的表面且包含氟的涂层,因此,减少活性材料中的水分量;没有由于外部水分的劣化吸附造成的因水分导致发生副反应的风险;且通过在活性材料的表面上形成的稳定的含氟涂膜可以防止SEI层的损耗。结果,可以改善且稳定地表现电池性能。[化学式1]LixTiyO4,其中x和y与本说明书中所定义的相同。

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锂复合氧化物、锂二次电池用正极活性物质及含有其的锂二次电池

本发明涉及一种锂复合氧化物、锂二次电池用正极活性物质及含有其的锂二次电池。锂复合氧化物包含:一次粒子,由下述的化学式1表示;以及二次粒子,由所述一次粒子凝聚而成,在所述二次粒子的表面部存在的所述一次粒子中含有的M2元素呈现朝向所述二次粒子的中心部减少的浓度梯度,化学式1:LiaNi1‑(b+c+d)CobM1cM2dO2,其中,M1是选自Mn及Al中的至少一个,M2是包含选自Ti、Zr、Mg、V、B、Mo、Zn、Nb、Ba、Ta、Fe、Cr、Sn、Hf、Ce、W、Nd及Gd中的至少一个,0.5≤a≤1.5,0.01≤b≤0.50,0.01≤c≤0.20,0.001≤d≤0.20。

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锂二次电池用电极、锂二次电池和锂二次电池用电极的制造方法

本发明的目的在于提供能够进行急速充放电、即使在充放电电流大的条件也能够保持电池容量保持率较高的锂二次电池用电极、锂二次电池和锂二次电池用电极的制造方法。因而采用了一种锂二次电池用电极,其特征在于,是具有金属箔和位于该金属箔表面上的被覆层和层叠在该被覆层的表面上的电极混合材料的电极,所述被覆层含有粘结剂和导电性粒子,所述电极混合材料中含有电极活性物质和在所述电极混合材料中的组成比为0~1.4质量%的导电助剂。

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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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