提供在循环锂离子的电化学电池的电极中原位形成许多轴向几何碳结构(例如碳纳米管或碳纤维)的方法。将发生体积膨胀的电活性粒子与聚合物前体和包含选自:铁、镍、钴、合金及其组合的金属的许多催化纳米粒子混合以形成基本均匀的浆料。将所述浆料施加到基底上,然后在具有≤大约1000℃和在某些方面中≤大约895℃的温度的环境中加热以热解聚合物前体。所述许多催化纳米粒子促进碳的原位沉淀以生长许多轴向几何碳结构。在加热后,所述电极包括包含所述许多电活性粒子和所述许多轴向几何碳结构的导电碳质多孔网络。
本发明涉及无机化合物颗粒,复合电解质,复合电极,二次电池,电池组和车辆。多个无机化合物颗粒含有溶剂,其中该溶剂与该无机化合物颗粒的重量比率大于或等于8重量%且小于或等于25重量%;该无机化合物颗粒在25℃下的锂离子传导率大于或等于1×10‑10S/cm;且该无机化合物颗粒的平均粒径大于或等于0.1μm且小于或等于5μm。
本发明提供一种可提高锂离子二次电池等的电气设备的循环耐久性的方法。将由含硅合金构成的负极活性物质用于电气设备,该含硅合金具有以Si-Sn-M(M为1或2以上的过渡金属元素)表示的三元系或以Si-Sn-M-Al(M为1或2以上的过渡金属元素)表示的四元系的合金组成,且具有在硅的晶体结构的内部固溶锡而成的含有非晶质或低结晶性的硅的a-Si相分散在以过渡金属的硅化物为主要成分的硅化物相中而成的结构。
本发明公开了一种具有改良结构的极层复合材料。本发明的极层复合材料包含有至少一种活性材料,该活性材料表面设置有人工钝性膜(APF),来有效阻隔电解液与活性材料的接触,避免不必要的锂离子消耗,同时于人工钝性膜外部形成一个中层与一个外层,中层与外层皆具有可形变电解质与不可形变电解质,但可形变电解质与不可形变电解质在中层与外层的比例不相同,以降低电荷转移电阻以及降低有机溶剂的量的目的下达到最佳的离子传导方式。
本发明提供一种合成树脂微多孔膜,其具有优异的锂离子透过性并且可以构成高性能的蓄电器件,即使用于高输出功率的用途,也不易产生由于树枝化而导致的正极和负极的短路或放电容量的急剧下降。本发明的合成树脂微多孔膜是包含合成树脂并且经过了拉伸的合成树脂微多孔膜,其中,在沿上述合成树脂微多孔膜的厚度方向和拉伸方向的截面上,具有沿厚度方向延伸的多个支撑部与形成在上述支撑部之间的多个原纤维,在由上述支撑部和上述原纤维围绕而成的部分中形成有微孔部,并且上述支撑部的支化结构的数量是每100μm2为150个以下。
本发明是一种正极活性物质,其为镁二次电池或锂离子二次电池用的正极活性物质,该正极活性物质为含有核和以所述核为起点而生长的长轴方向的最大长度为5μm以下的钒氧化物的晶体的粒子。核可以由选自钛化合物、铁化合物、石墨中的至少一种形成。
一种锂电池包括:组装在一起的多个电化学电池单元,所述多个电化学电池单元被插入刚性壳体中,所述刚性壳体具有形成外壳的侧壁以及上壁和下壁;以及至少一个散热器路径,用于消散由电化学电池单元产生的过量的热量;电化学电池单元被组装成使得定位在散热器路径附近的电化学电池单元具有与电池的其他电化学电池单元不同的配置。
本发明提供一种制备二次电池正极用浆料的方法,其包括:通过添加磷酸铁锂基正极活性材料、导电剂、粘合剂和溶剂形成糊状的第一混合物,并且通过在将溶剂进一步添加至所述糊状的第一混合物中的同时进行混合来制备正极用浆料。
公开了一种转化组合物,其含有0.001g/L至20g/L的量的三价铬阳离子。还公开了一种用于处理金属基材的体系,其包括转化组合物和包含锂阳离子的密封组合物。还公开了一种处理金属基材的方法,该方法包括使基材表面的至少一部分与转化组合物接触,然后使基材表面的至少一部分与密封组合物接触。还公开了通过用该体系处理可获得和/或通过处理方法可获得的基材。
本公开涉及用于制备表面改性的碳质颗粒的方法,其中通过与两亲性化合物一起分散碳质材料、喷雾干燥分散体并且随后煅烧干燥的材料用无定形碳的表面层涂覆所述碳质颗粒。本公开还涉及涂覆有无定形碳的表面改性的碳质颗粒,其能够例如通过本发明的方法获得。本公开进一步涉及所述表面改性的碳质颗粒在各种技术应用中的用途,如其作为锂离子电池的负电池的活性材料的用途。本公开还涉及碳刷或聚合物复合材料,以及通常地包含所述表面改性的碳质颗粒,可选地连同其它碳质或非碳质材料一起的组合物。
一种用于电化学电池单元的电流收集组件,所述电流收集组件包括:a.电流收集基板,具有限定第一表面的第一侧和限定第二表面的第二侧,所述第一表面和所述第二表面中的每一个限定表面积;以及b.设置并附接在所述电流收集基板的第一侧的强化结构的第一组件;其中所述电流收集器包括导电材料,且所述强化结构的第一组件包括第一组强化结构,所述第一组强化结构包括第一聚合物材料,由此所述强化结构的第一组件机械的强化所述电流收集基板。还提供了形成电流收集组件的方法、用于锂离子电池的电极以及制造该电极的方法。
本申请公开了一种导电浆,其特征在于,包含导电金属或其衍生物,以及分散在有机载体中的无铅玻璃料,所述无铅玻璃料包含碲-锌-锂-氧化物。本申请的导电浆可用于形成太阳能电池电极,并且具有优异的能源转换效率。
本发明涉及用于在由车辆电池、尤其是用于混合动力车辆或电动车辆的受损的锂离子蓄电池释放气体时提供安全措施的设备,其中车辆电池安置在具有开口的体积空间内,该设备具有至少一个可用气体填充且具有多个开口的包覆元件,该包覆元件构造成在气体填充时膨胀到体积空间中,使得当包覆元件膨胀时该包覆元件的开口扩大并且包覆元件的内容物通过包覆元件的扩大的开口被输出到该体积空间中;该设备还具有至少一个用于填充包覆元件的装置,其构造成在收到触发信号时以二氧化碳气体至少部分地填充包覆元件,从而二氧化碳气体作为包覆元件的内容物至少部分地被输出到体积空间中。本发明还涉及具有该设备的安装空间和用于提供安全措施的方法。
提出一种电池单元、尤其是锂离子电池单元,其中修改了形成电池单元壳体的一部分的、常规地实施为平面板材的盖板(23),以便例如避免电池单元的极之间的由湿气造成的短路。为此,所述盖板(23)具有一中央区域(33)和一围住所述中央区域(33)的边缘区域(35),其中,中央区域(33)处在形成电池单元壳体的一部分的容器(13)的由盖板(23)待封闭的开口(14)之上,与之相反,所述边缘区域(35)在该开口(14)之内延伸。出现的湿气由此可以从平台式突出的中央区域(33)侧向朝向边缘区域(35)中的沟道(37)流出并且从那里出去地蒸发。
本发明提供一种导电浆料,其包含50wt.%至90wt.%的铜粒子、0.5wt.%至10wt.%的玻璃粉、0.1wt.%至5wt.%的粘附促进剂以及5wt.%至20wt.%的有机媒介物,所述粘附促进剂是选自由以下组成的组的成员中的至少一种:氧化亚铜、氧化钛、氧化锆、树脂酸硼、树脂酸锆、无定形硼、磷酸锂、氧化铋、氧化铝以及氧化锌。还提供一种物品,其包含氮化铝衬底和本发明的导电浆料。还提供一种用于形成导电电路的方法。
本发明涉及一种用于蓄电池单池的壳体,该壳体具有用于电绝缘的漆涂层(111),其中,漆涂层(111)包括含有粘合剂的颗粒(114),颗粒的粘合剂在特定条件下是可活化的,优选地在夹紧具有这种壳体(100)的多个蓄电池单池时通过压力是可活化的,从而提高壳体的接触面的摩擦系数。本发明还涉及一种蓄电池单池、优选为锂离子单池、一种蓄电池以及一种机动车。
一种蓄电设备,具有:包括一个或多个蓄电元件的蓄电单元;用于测量蓄电元件的电压、电流和温度的测量单元;以及用于根据由测量单元测量的电压、电流和温度来计算蓄电元件的内部电阻值的计算单元。确定单元检测到所计算的内部电阻值随时间变化的不连续性时,确定蓄电元件已经被更换。诸如锂离子二次电池的蓄电单元具有内部电阻值随着重复使用次数增加而增加的特性,因此,可以根据内部电阻值的变化检测电池的更换。
提供一种四氧化三锰,其能够制成由煅烧导致的颗粒之间的熔接即缩颈现象少的锂锰系复合氧化物。一种四氧化三锰,其细孔直径0.3~2μm的细孔的孔容积为0.1mL/g以上。细孔直径0.5~1μm的细孔的孔容积优选为0.03mL/g以上。
本发明涉及一种用于监视蓄电池的充电状态或者充电电流或放电电流的方法,尤其用于蓄电池、特别是锂离子蓄电池的充电或放电方法,其中通过所述蓄电池的充电电压(U)或放电电压(U)的导数(dU/dt)推导出所述蓄电池的充电状态或者充电电流或放电电流。此外,本发明涉及一种计算机程序或者一种计算机程序产品、一种计算单元或者一种处理装置以及一种蓄电池充电设备/蓄电池充电装置或者一种蓄电池运行的设备/装置。
本发明涉及可得到达到了输出特性及高能量密度的电极、电化学元件的金属氧化物活性物质和纤维状碳的片材状复合体及其制造方法。所述片材状复合体的特征在于,其为使用纤维状碳粘结剂对将可吸留及放出锂的金属化合物的复合材料负载于碳材料的复合材料进行抄纸成型的片材状复合体,所述复合材料的纤维状碳粘结剂含有比表面积不足600m2/g的碳纳米管、碳纳米纤维、碳纤维中的任一种。
本发明涉及非水电解液二次电池、集电体和车辆。一种非水电解液二次电池(100)包括电极体(20),该电极体(20)包含正电极(30)和负电极(40)。以金属锂为基准,所述正电极的上限工作电位为4.5V或更大。所述正电极包括集电体(32)和在该集电体上形成的活性材料层(34)。所述集电体包括基材(32a)和在所述基材的表面上设置的表面层(32b1,32b2)。所述表面层被至少设置在这样的区域中:在该区域中,所述活性材料层没有形成在所述基材的所述表面上。所述表面层由铝材料形成,该铝材料的铝含量为99.85质量%或更大。所述基材由导电材料形成,该导电材料的强度大于所述表面层的强度。
本发明公开了一种电池电极用粘合剂,其含有包含(1)由具有羟基的(甲基)丙烯酸酯单体(A)衍生的结构单元、(2)由多官能(甲基)丙烯酸酯单体(B)衍生的结构单元、(3)由反应性表面活性剂(C)衍生的结构单元的聚合物。通过使用该粘合剂来制作电极,并制备锂离子二次电池等电池。即,本发明提供一种粘合性高且特别是在电极环境下不发生氧化劣化、环境负荷小的水性粘合剂以及使用了该粘合剂的电极及电池。
本发明所涉及一种纤维素多孔质粒子的制造方法及通过纤维素多孔质粒子的制造方法而得到的纤维素多孔质粒子,所述纤维素多孔质粒子的制造方法包括:纤维素溶液制备工序,将纤维素溶解于溴化锂水溶液中而制备纤维素溶液;分散物制备工序,使纤维素溶液分散于有机分散介质中而制备纤维素溶液分散物;及凝固工序,将纤维素溶液分散物进行冷却并添加凝固溶剂,从而使纤维素溶液分散物中的纤维素凝固而得到多孔质粒子。
本发明提供作为非水系电解质二次电池用正极活性物质的前体的过渡金属复合氢氧化物及其制备方法、该非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制备方法、及使用该正极活性物质的非水系电解质二次电池。本发明的目的在于提供一种作为前体,能够得到粒径小、粒径均匀性高的锂过渡金属复合氧化物的过渡金属复合氢氧化物。过渡金属复合氢氧化物的制备方法,包括:复合氢氧化物粒子制备工序,包含如下阶段:进行核生成的核生成阶段;使形成的核成长的粒子成长阶段;被覆工序,在之前的工序中得到的复合氢氧化物粒子的表面形成含有金属氧化物或金属氢氧化物的被覆物。
提供了微孔杂化膜及其制备方法,并且更特别地,提供了能够通过同时改善水特性和高温下热稳定性而改善电池的可靠性的微孔杂化膜及其制备方法。此外,本发明涉及适用于高容量/高输出锂二次电池的隔板的微孔杂化膜,其能够通过改善微孔膜与涂层之间的粘附力、和渗透率并使涂层的水含量最小化而提高电池的生产稳定性、长期稳定性和性能。
本发明涉及一种用于电的能量存储器(9)、尤其是用于车辆中的锂离子蓄能池的模块的数据存储器(1),其特征在于接口(2)和存储器单元(14、15、16),接口(2)用于与至少一个传感器(4、5、6)相连接,该至少一个传感器用于确定电的能量存储器(9)的一个或多个运行参数的一个或多个测量值和/或用于确定对于电的能量存储器(9)的一个或多个外部的影响参数的一个或多个测量值,该存储器单元用于存储所确定的测量值。
本发明涉及一种电化学能量存储器,尤其一种锂离子电池组,包含有电池室(1),在该电池室中设置有至少一个阳极、至少一个阴极和在阳极与阴极之间所布置的电解质,其中设置了与所述至少一个阳极相连接的至少一个导流器(2)和与所述至少一个阴极相连接的至少一个导流器(3),以导出电能,并且其中在至少一个导流器(2,3)上布置有可液化材料(5),其中在该可液化材料(5)与该电池室(1)内部之间设置有液体连接,并且该可液化材料在处于定义的极限值的温度时液化,其中该极限值比所述至少一个导流器(2,3)的运行温度高定义的距离。在这种能量存储器中,可以尤其有效地阻止热失控,其中不需要对常规的能量存储器进行重大改造。
本发明提供一种包含第一单体:具有包含聚醚的侧基和可聚合的乙烯侧基的甲基硅氧烷主链;以及第二单体:羟基取代的烷基丙烯酸酯或羟基取代的烷基甲基丙烯酸酯的共聚物。所述共聚物可用于形成包含:(i)所述共聚物(ii)塑化剂和(iii)盐的固体聚合物电解质组合物。所述固体聚合物电解质可用于形成固体聚合物电解质膜,其可适用于各种尺寸的电化学装置(例如锂离子电池)以及适合于广泛的应用范围。
本发明的目标是要提供主要成分是过渡金属磷酸盐化合物的电极活性材料更高效的制造方法。按照本发明,提供了电极活性材料的制造方法,其中其主要成分是由通式AxM(PO4)y(其中0≤x≤2,0<y≤2,A是碱金属,M是过渡金属=所表示的磷酸盐。本方法包括制备一种含有M源物质和磷源物质(和当0<x时A源物质)的熔融组合物。这个方法适合用作主要成分是例如橄榄石型锂磷酸铁的电极活性材料的制造方法。
本发明提供一种非水二次电池用活性物质的制造方法,将在可以掺杂·去掺杂锂离子的材料的粒子表面覆盖了含有元素A(选自B、AL、GA、IN、SI、GE、SN、MG及过渡金属元素中的一种以上元素)的化合物的覆盖材料,在含有水的气氛中以使该覆盖材料的重量增加率为0.1重量%以上5.0重量%以下的范围的方式保持后,将其烧成。
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