本发明涉及一种阴极(K)和阳极(A)由隔离膜(A、K)隔开的电化学电池(2),其中:所述阴极(K)至少包含一种基于锂过渡金属氧化物的两相活性材料;所述阳极(A)至少包含这样一种材料,它使所述阳极(A)具有一条全行程至少为0.7V的开路电压曲线和一条无鞍点陡电压放电曲线。
本发明涉及用于固态微电池光刻制造、切单和钝化的方法和设备。提供一种用于制备锂电池的方法和设备,提供第一片材,包括具有阴极材料、阳极材料、和隔开阴极材料与阳极材料的LiPON/电解质层的基板;去除第一材料的子部分以从第一片材分离多个电池单元。在一些实施例中,该方法进一步包括在该片材上沉积第二材料以覆盖多个电池单元;且去除第二材料的子部分以从第一片材分离多个电池单元。
用于具有较高耐水解性的荧光灯的玻璃,通过制备含有以下成分的熔融物而得到:SiO2:63-75重量%,B2O3:15-18重量%,Al2O3:2.5-4.5重量%, Na2O:0-10重量%,K2O:0-10重量%,其中,∑Na2O+K2O:2-10重量%,和MgO:0-8重量%,CaO:0-10重量%,SrO:0-10重量%,BaO:0-10重量%,ZnO:0-5重量%,其中,∑MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO:0-10重量%,和ZrO2:0-3重量%,CeO2:0-10重量%,Fe2O3:0-1重量%, WO3:0-3重量%,Bi2O3:0-5重量%,MoO3:0-3重量%, TiO2:0-10重量%。以及氧化形式的Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu,含量为0-5重量%,以及常用的澄清剂。该熔融物的特征在于,其不含锂,并且Na2O∶K2O的重量比<1。这样的玻璃特别用于制备气体放电灯、荧光灯、氙灯、LCD显示器、计算机显示屏以及电话显示器,以及用于熔接钨金属。
一种非水电解质电池包括正电极、负电极和非水电解质。所述负电极包 括,锂离子插入电位大于等于0.4V(对Li/Li+)的活性材料、导电剂、以 及负载所述活性材料和所述导电剂的集电器。所述导电剂包括含碳材料。 所述非水电解质包含具有不饱和烃基的第一磺酸内酯。当通过水银孔隙率 检测计测量时,所述负电极的孔的直径分布具有众数直径为0.01至0.2μm 的第一峰值,和众数直径为0.003到0.02μm的第二峰值。在每克除所述 集电器以外的所述负电极中,通过所述水银孔隙率检测计测量的直径为 0.01到0.2μm的孔的体积和直径为0.003到0.02μm的孔的体积分别为 0.05到0.5mL和0.0001到0.02mL。
本发明提供一种可显示十分低的OCV、且能显示优异的寿命特性的非水电解质电池。1个实施方式所涉及的非水电解质电池(100)具备负极(2)、正极(3)和非水电解质。负极(2)含有钛氧化物。正极(3)包含含铝的正极集电体(3a)、形成在正极集电体(3a)上且含有含锂的镍钴锰复合氧化物的正极层(3b)、和形成在正极集电体(3b)上的钝态覆膜。正极(3)容量p与负极(2)容量n的比p/n在1.1以上且1.8以下的范围内。
本发明涉及一种用于电池系统或储电器电池电芯的电芯连接器(10、20、30、40、50、60、70、80),其中特别是锂离子电池电芯用作电池电芯。该电芯连接器的特征在于,电芯连接器(10、20、30、40、50、60、70、80)具有分别与其关联的熔融保险(14、24、36、48、52、66、76、86)。
本发明涉及电解质组合物和催化剂墨水、通过印刷所述电解质组合物和催化剂墨水形成的固体电解质膜、以及包括所述固体电解质膜的二次电池。电解质组合物包括溶剂、溶解在所述溶剂中的锂盐、以及溶解或者分散在所述溶剂中的基于环烯烃的单体,和催化剂墨水包括促进所述电解质组合物的环烯烃单体的开环和聚合反应的催化剂。
本发明涉及一种包含聚丙烯组合物(P)的管,所述聚丙烯组合物(P)包含三元共聚物组合物(A)、成核剂(B)和任选的包含颜料(C)的组合物,其中所述三元共聚物组合物(A)包含由丙烯、乙烯和1‑己烯制备的至少一种三元共聚物,其中所述成核剂(B)是包含由式(I)表示的六氢邻苯二甲酸的金属盐的成核剂,其中M1和M2是相同或不同的,并且可组合成一个阳离子,并且选自钙、锶、锂和一价铝中的至少一种金属阳离子;且其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10是相同或不同的,并且单独地选自由以下组成的组:氢,C1‑C9烷基,羟基,C1‑C9烷氧基,C1‑C9亚烷基氧基,胺,和C1‑C9烷基胺,卤素,和苯基,其中所述聚丙烯组合物(P)具有通过ISO1133‑1:2011在230℃和2.16kg下测定的0.10至0.70dg/min的熔体流动速率。
一种电化学装置用负极,其具备负极芯材及担载于负极芯材的负极材料层,负极材料层包含碳材料,负极材料层的表层部具有含有碳酸锂的第1层和包含固体电解质的第2层,第2层的至少一部分隔着第1层覆盖碳材料的表面的至少一部分。
提供一种充放电容量大的正极活性物质。提供一种充放电电压高的正极活性物质。提供一种劣化少的蓄电装置。提供一种安全性高的蓄电装置。提供一种新颖的蓄电装置。本发明是一种包含锂、多个过渡金属、氧及杂质元素的正极活性物质。正极活性物质包括具有表层部的第一区域及设置在第一区域的内部的第二区域,在第一区域与所述第二区域之间过渡金属的浓度不同。在第一区域与第二区域之间包括杂质层。
本发明涉及电池容器,尤其用于可充电锂离子电池,被配置为收纳通过缠绕由隔板隔离的阳极和阴极而形成的电极组件,并由盖组件封闭。电池容器包括容纳电极组件的柱形容器体并具有形成基座的第一端及从基座沿纵向方向延伸至容器体包括开口的第二端的外围侧壁,容器体侧壁终止于第二端处的端部边缘,容器体侧壁适于在第二端向内压接以将插入容器体开口的盖组件附接到容器体。外围侧壁的端部边缘形成为向内延伸的环,环进入围绕开口的环形肩部。环形肩部配置成使当容器体侧壁在第二端向内压接以将位于容器体开口中的盖组件附接到电池容器时,环形肩部向内弯曲使环形肩部面向并接合位于容器体第二端中的盖组件,并使侧壁的端部边缘面向容器体的内侧壁。
本发明涉及能拉伸的聚合物电解质、电极和共聚物、电化学装置和制备能拉伸的共聚物的方法。能拉伸的聚合物电解质包括:能拉伸的共聚物;锂盐;和有机液体,其中所述能拉伸的共聚物包括非交联的第一重复单元、非交联的第二重复单元、和交联的第三重复单元,所述第一重复单元包括第一硬链段和第一软链段,所述第二重复单元包括第二硬链段和第二软链段,和所述第三重复单元包括第三硬链段和第三软链段。
公开了电池隔板和方法。所述电池隔板可用于锂电池。所述隔板可包括层压到经涂覆的非织造材料上的微孔膜。所述涂层可以包含聚合物和可选的填料或颗粒。所述方法可包括以下步骤:展开微孔膜和非织造材料,层压非织造物和微孔膜,以及在层压之前和/或之后涂覆非织造物。
本发明涉及铝合金和制造其的方法。一种铝合金,其包括铝,约1.8至约5.6重量百分比的铜,约0.6至约2.6重量百分比的锂,和下列中的至少一种:至多约1.5重量百分比的镧,至多约1.5重量百分比的锶,至多约1.5重量百分比的铈和至多约1.5重量百分比的镨。
本发明涉及一种处理用过的锂电池(10)的方法,所述方法具有以下步骤:粉碎所述电池(10)以获得粉碎材料(24),和通过干燥钝化所述粉碎材料(24)以获得钝化的粉碎材料(42)。根据本发明,干燥在300hPa的最大压力和80℃的最高温度下进行,并且在干燥后,钝化的粉碎材料(42)不转移至运输容器中和/或进行进一步加工。
本发明提供一种即使在高温下保存锂离子二次电池等电化学器件的情况下,也与保存前相比几乎不会使上述电化学器件的电阻上升的电解液。一种电解液,其特征在于,含有三(三甲基硅基)亚磷酸酯、以及选自五氟丙基碳酸亚乙酯及七氟异丁基碳酸亚乙酯中的至少一种氟代饱和环状碳酸酯(1)。
一种无机薄片组合物,其用作电化学电池例如锂离子电池的电绝缘、热绝缘和防火。无机薄片组合物可直接施加到电池模块和/或较大电池组内的一个或多个单独的电池的外壳的外表面,和/或施加到电池模块或电池组外壳的表面,和/或施加到将受益于电绝缘和防火的围绕电池、电池模块或电池组的结构。所述无机薄片组合物可最小化或防止可能源自一个电池或在电池的模块内的热耗散事件传播到相邻或附近的电池、模块、电池组或其它结构。
本发明涉及一种金属离子蓄电池(A)如锂离子蓄电池的电化学组(F)的制备方法。根据本发明,实施了一种将凝胶聚合物电解质膜整合在电化学组中的新方式,这使得能够克服与此类膜的特性有关的限制,所述限制使其不适用于绕制或Z折叠的已知方法中。
本发明提供:用于非水系电解质二次电池时具有高容量和高能量密度、且能实现溶出锂量的降低的正极活性物质和其前体的镍锰复合氢氧化物。一种镍锰复合氢氧化物,其由多个一次颗粒彼此聚集而成的二次颗粒形成,且用通式(1):Nix1Mny1Mz1(OH)2+α(满足0.70≤x1≤0.95、0.05≤y1≤0.30、x1+y1+z1=1.0且0≤α≤0.4,M为选自Co、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Fe、W中的至少1种以上元素。)表示,从二次颗粒的颗粒表面到颗粒内部具有锰富集层,锰富集层用通式(2):Nix2Mny2Mz2(OH)2+α表示,锰富集层的厚度相对于前述二次颗粒的半径为5%以上且20%以下。
本发明涉及一种具有多个分别包括电池单池壳体(4)的电池单池(2)、尤其是锂离子‑电池单池(20)的电池模块,其中在所述电池单池壳体(4)中接纳有相应的电池单池(2)的电化学的组件,其中夹紧元件(3)将所述多个电池单池(2)彼此夹紧,其中所述夹紧元件(3)被围绕着所述多个电池单池(2)来缠绕并且包括被埋入到热塑性的或者热固性的塑料(32)中的加热丝(33)。
本发明涉及一种用于利用作为锂离子二次电池的分离膜使用的高密度聚乙烯(high‑density polyethylene,HDPE)废料生产再生原料的废旧分离膜废料油提取装置以及利用所述装置的再生原料生产方法。适用本发明的废旧分离膜废料油提取装置,包括:第一次提取部件,可供经过粉碎的废料投入,通过利用螺杆的加压方式对所投入的废料进行挤出并对油以及废料进行第一次分离;以及,第二次提取部件,可供对油进行分离之后的废料从所述第一次提取部件投入,在利用螺杆进行移送的过程中通过加热生成油蒸汽,并通过对所生成的油蒸汽进行真空吸入而对剩余的油进行分离。适用本发明的废旧分离膜废料油提取装置包括加压提取方式的第一次提取部件以及真空提取方式的第二次提取部件,从而可以以多重方式对油进行提取并借此实现更高纯度的高密度聚乙烯的再生。
本发明的两步法在低温下操作,没有任何有毒的重金属,以在阳极氧化铝基材,特别是那些包含硅的铝基材上提供优异的封闭。该方法的第一步封闭阳极氧化表面,第二步钝化阳极氧化表面。该方法允许实现阳极氧化铝和阳极氧化铝合金的耐腐蚀性,其与传统的镍基封闭剂相当,没有镍的毒性。根据热水封闭工艺的要求,该方法另外不需要任何过高的温度。用于封闭步骤的组合物包含可溶性锂离子,氟离子,以及优选的包含膦、膦酸盐和/或丙烯酸聚合物的络合剂。用于钝化步骤的组合物包含金属离子,以及优选的包含膦、膦酸盐和/或丙烯酸聚合物的络合剂。
本发明涉及可以在(例如在燃料电池中)用于氢氧化物的可持续传输的膜中使用的组合物和可以在用于锂离子电池的隔板中使用的组合物,以及源自于所述组合物的膜、隔板和装置。
一种用于锂离子二次电池的电极材料和其形成方法,所述电极材料包含复合粒子,每个复合粒子包含:初级粒子,所述初级粒子包含热歧化的氧化硅;和封套,所述封套设置在所述初级粒子的表面上。所述封套包含具有拉曼光谱的乱层碳,所述拉曼光谱具有:D谱带,所述D谱带的峰强度(ID)在1330cm‑1与1360cm‑1之间的波数处;G谱带,所述G谱带的峰强度(IG)在1530cm‑1与1600cm‑1之间的波数处;以及2D谱带,所述2D谱带的峰强度(I2D)在2650cm‑1与2750cm‑1之间的波数处,其中:ID/IG的比率在大于零到约1.0的范围内;并且I2D/IG的比率在约0.4到约2的范围内。
本申请公开了一种极耳引线用膜、以及采用了该极耳引线用膜的极耳引线。本发明提供防止由于氟化氢的影响而导致金属端子与极耳引线用膜之间的粘接力降低的极耳引线用膜,该极耳引线用膜不会污染极耳引线的制造生产线、锂电池等的制造生产线。该极耳引线用膜其特征在于,依次具备:将酸改性聚烯烃系树脂作为主要成分的表面层(A);包含与氟化氢反应的无机填充剂和聚烯烃系树脂,所述与氟化氢反应的无机填充剂及/或所述聚烯烃系树脂为主要成分的芯层(B);以及将酸改性聚烯烃系树脂及/或聚烯烃系树脂作为主要成分的表面层(C),其中,所述表面层(A)中的无机填充剂的含量和所述表面层(C)中的无机填充剂的含量分别为0~10重量%,所述极耳引线用膜含有9.0重量%以上的与氟化氢反应的无机填充剂。
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