本发明提供一种电位窗口拓宽的水系电解液;特别是,提供一种相对于以往的浓水系电解液而言,与该浓水系电解液所表现的电位窗口相比电位窗口得到进一步拓宽的水系电解液,或提供一种能够改善循环特性的水系电解液。并且,本发明通过使用可容易获取的廉价的材料,提供了一种非水系电解液,其能够进一步改善非水系电解液的特性,实现进一步的高能量密度化。本实施方式之中的一种水系电解液包含选自钠、镁、钾和锂中的至少1种盐、以及离液添加剂。并且,本实施方式之中的另一种非水系电解液包含选自钠、镁、钾和锂中的至少1种盐、以及离液添加剂。
含硫的纳米粒子可以用在锂离子电池的阴极电极中,所述含硫的纳米粒子的第一个例子中包含灌注硫材料的多孔碳形状的材料(即,纳米粒子形状或“块体”形状,所述块体形状随后被研磨成纳米粒子形状)。这些含碳和硫的纳米粒子的合成路线可以使用模板纳米粒子以形成中空碳形状的壳,随后在使用硫材料灌注所述中空碳形状的壳之前,将所述模板纳米粒子溶解。还涉及将硫灌注到非中空的其他多孔碳形状中。另一种类型的含硫纳米粒子包含金属氧化物材料核,壳层位于所述金属氧化物材料核上,所述壳层包括硫化的聚多烯聚合物材料和离子导电聚合物材料。上述含硫纳米粒子材料提供了具有增强性能的电极和锂离子电池。
本发明涉及一种制造负极的方法、一种负极、和一种二次电池,其中所述方法包括在集电器的后表面上形成聚合物层、在所述集电器的前表面上形成初级负极活性材料层、和在所述初级负极活性材料层上形成包括锂的预锂化层,其中所述聚合物层包括具有由式1表示的第一单元、以及由式2表示的第二单元和由式3表示的第三单元中的至少一者的共聚物。
本发明涉及声波共振器、滤波器以及复用器。声波共振器包括:压电基板,该压电基板是钽酸锂基板或铌酸锂基板且具有20μm或更小的厚度;支撑基板,该支撑基板具有与压电基板的下表面结合的上表面,并且是主要由二氧化硅组成的玻璃基板;以及多个电极指,该多个电极指位于压电基板的上表面上,激励声波,并且包括主要由Cr、Mo以及W中的至少一者组成的金属膜。
一种负极的制造方法,至少包括以下步骤:准备第1氧化硅材料和第2氧化硅材料;通过使第1氧化硅材料分散于羧甲基纤维素水溶液中,从而制备分散液;通过使第2氧化硅材料和粘合剂分散于分散液中,从而制备负极合剂浆;通过将负极合剂浆涂敷于负极集电体的表面,并进行干燥,从而制造负极。粘合剂不含羧甲基纤维素,第1氧化硅材料未预掺杂锂,第2氧化硅材料预掺杂有锂。
本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置的制造方法,包括如下步骤:将碳材料和粘结剂与溶剂一起混合以形成糊料,使所述糊料干燥以形成负极,以及将正极和所述负极与所述正极和所述负极之间的隔离体和电解液一起重叠,所述电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体;其中,所述离子液体的熔点为‑10℃以下,所述负极中R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,并且,所述R值是峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),所述峰值强度I1360及所述峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm‑1处及拉曼位移为1580cm‑1处被观察到。
本发明的一个目的是提供一种具有改进的绝缘薄膜结构以减少漏电的电变色器件(40、50、60)。改进的结构包括下部导电层(45a-b、55a-c、65a-b)、上部透明导电层、电变色电极层、反电极层(44、54、63)以及夹在电变色电极层与反电极层之间的至少一个离子导体层。对下部传输导电层进行划线,通过划线(P1)形成的间隙填充有形成在下部导电层之上的层,比如直接形成在下部导电层上面的电极层。划线的有效线宽大于嵌入电极层内的锂离子的迁移长度,使得占据间隙的电极材料不将电极层转换成导电区域。
提供了一种电极材料,其被用于电双层电容器、锂离子电容器和锂二次电池中的电极中,并且具有减小的内电阻来用于提高输出。所述电极材料的特征在于,在至少包含活性材料粉末的粉末模制体的一个表面处的表面层中的孔中填充有金属,并且在所述一个表面上形成金属膜。可通过对前述粉末模制体执行电镀处理来形成所述电极材料。
本发明涉及正极活性材料浆料、包含由其形成的正极活性材料层的正极和包含所述正极的锂二次电池,在所述正极活性材料浆料中通过以预定比例包含橡胶类粘合剂来调节其非结晶度。由所述正极活性材料浆料相应地形成的正极活性材料层具有增强的柔性和热压延性能,并且使用包含所述正极活性材料层的正极的锂二次电池具有被抑制的内部短路、高电压缺陷和容量下降等。
本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,以至具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
本发明提供形成了导电性树脂层的集电体的电化学稳定性得到改善的集电体。本实施方式的集电体(3),是在导电性基材(2)的至少一面形成导电性树脂层(1)的集电体(3)。此外,导电性树脂层(1)包含丙烯酸类树脂或硝化棉类树脂和导电材料。并且,导电性树脂层(1)中,锂离子电池的电解液中金属锂基准的电极电位+3V到+4.5V的范围内所示的电流响应的最大值,是10μA/cm2以下。
本发明提供一种循环特性优异的非水电解质二次电池用电极活性物质及具备其的非水电解质二次电池。非水电解质二次电池用电极活性物质包含由含硅化合物和含锂硅氧化物形成的复合体,所述含硅化合物含有硅及硅氧化物中的至少1种,其中,所述含锂硅氧化物以Li2Si2O5为主成分。
本文所描述的是针对在电极(例如Li金属、LiCoO2、WO3、NiO等)上沉积LiPON、或其它的锂离子传导性电解质、薄膜的,用于改良薄膜电化学器件(例如薄膜电池和电致变色器件)的制造的方法和设备。一种在沉积系统中制造电化学器件的方法可以包含:大致上在电化学器件的电极层的一部分表面的周围设置导电层;将导电层电连接到导电的、但电浮动的表面;以及在沉积室内、在电化学器件的电极层的所述一部分表面上沉积锂离子传导性固态电解质层,其中沉积包含在沉积室内形成等离子体;其中在沉积的过程中,导电的、但电浮动的表面在沉积室内。
本发明涉及降低或防止组合物Z分解的方法,所述组合物Z包含:Z150‑100重量%的量的连二亚硫酸盐,和任选Z2 0.0001‑40重量%的量的添加剂,所述添加剂选自碱金属碳酸盐、碱土金属碳酸盐、碱金属或碱土金属三聚磷酸盐(Na5P3O10)、碱金属或碱土金属亚硫酸盐、焦亚硫酸盐或硫酸盐、右旋糖和络合剂,所述方法包括使固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的组分Z1和任选Z2与固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的以下化合物V中的至少一种接触,其中化合物V选自:(a)碱金属锂、钠、钾、铷、铯或镁的氧化物,(b)四氢硼酸钠(NaBH4),(c)无水硫酸铜(II)(Cu(SO4))、五氧化二磷,和(d)碱性氨基酸精氨酸、赖氨酸、组氨酸,其中Z1、任选Z2和V的溶剂实际上是无水的。
本发明的主题是一种透明、无色和非散射性的锂铝硅酸盐类型的玻璃陶瓷板,并含有β‑石英结构的晶体,其化学组成不含有砷、锑和钕的氧化物,并包含以重量百分比表示的下面限定的范围中的下列成分:SiO2 55‑75%,特别是60‑70%,Al2O3 12‑25%,特别是19‑24%,Li2O 2‑5%,特别是3‑4%,Na2O+K2O 0‑< 2%,特别是0‑1%,Li2O+Na2O+K2O 0‑< 7%,特别是0‑5%,CaO 0.3‑5%,MgO 0‑5%,特别是0‑1%,SrO 0‑5%,特别是0‑1%,BaO 0.5‑10%,特别是1‑5%,CaO+BaO > 1%,特别是3‑5%,ZnO 0‑5%,特别是1‑2%,TiO2 ≤1.9%,ZrO2 ≤3%,特别是2‑3%,TiO2+ZrO2 > 3.80%,SnO2 ≥0.1%,SnO2/(SnO2+ZrO2+TiO2) < 0.1,特别是< 0.06。
本发明提供一种具有稳定的阳离子交换结构的硅酸铁锰锂系的正极活性物质等。本发明不利用电化学的方法,可以获得特征如下的正极活性物质,即,以通式LiXFeYMn(1-Y)SiO4(0<X≤2.5,0<Y≤1)表示,具有空间群P21/n或空间群Pmn21,且具有Li进入Fe/Mn点位、Fe/Mn的任意一个进入Li点位的阳离子交换结构。本发明中,即使是含有因充放电而发生无定形化的Mn的硅酸铁锰锂,也可以获得阳离子交换结构。此种阳离子交换结构在其后的充放电中也会维持稳定的晶体结构,因此可以获得循环特性优异的二次电池。
本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,以至具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
本发明涉及一种二次电池用正极活性材料和包含所述正极活性材料的二次电池,其中所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以围绕所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层设置在所述核与所述壳之间并且包含孔和连接所述核和所述壳和间隙的三维网络结构,其中所述核、所述壳和所述缓冲层中的三维网络结构各自独立地包含含有多个晶体颗粒的式1的多晶锂复合金属氧化物,其中所述晶体颗粒的平均晶体粒度为50nm~150nm:[式1]LiaNi1‑x‑yCoxM1yM3zM2wO2,其中M1、M2、M3、a、x、y、z和w如在说明书中所定义的。通过控制晶体颗粒粒度,所述正极活性材料可显示高输出特性,特别是在低温下优异的输出特性。
本发明提供能够抑制高温时的蓄电设备的劣化的蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法。所述蓄电设备用电解液包含:非水溶剂、含有LiPF6的电解质盐、以及选自式(1)表示的亚磷酸酯化合物、可与锂形成配合物且形成锂配合物时的生成常数为102以上的化合物、式(2)表示的二氟磷酸盐和式(3)表示的磷酸酯化合物中的至少包含上述式(1)表示的亚磷酸酯化合物的2种以上的化合物。
本发明提供改进的稳定剂组合物,对诸如聚氯乙烯的含卤乙烯聚合物给 出显著的长期热稳定性。改进的稳定剂组合物是将一种或一种以上含金属基础稳定剂化合物与细分的预定表面积的共稳定磷酸盐材料合用,该磷酸盐材料包括无水或含水磷酸单氢钠或钾,磷酸二氢锂,或焦磷酸碱金属盐。新型的稳定剂的合用可能减少含金属稳定剂的用量,如果需要,在所得的聚合物中仍产生长期稳定性,或提供了升高加工温度和降低成型加工的循环时间的可能性。
本发明公开了一种形成具有优异的抗静电性能的粘合层的抗静电粘合剂组合物。所述粘合剂组合物包括:100重量份的通过含(甲基)丙烯酸酯的单体的聚合制备的聚合物(A);0.01至约3重量份的包含离子化合物和/或锂盐的抗静电剂(B);0至1重量份的硅烷偶联剂(C);3至20重量份的含苯并三唑基的化合物(D);以及0.05至5重量份的交联剂(E)、或者3至30重量份的多官能团(甲基)丙烯酸酯单体(F)和0至5重量份的活化能射线引发剂(G)。
本发明的目的在于通过用包含锂离子的强碱性处理液处理由铝或铝合金制成的被处理物品的阳极氧化膜而统一封孔处理和脱脂处理,并简化涂布用预处理步骤。一种被处理物品的涂布方法,其通过在由铝或铝合金制成的被处理物品上形成阳极氧化膜,并通过使用所述阳极氧化膜作为基材涂布所述被处理物品,所述方法包括:包括阳极化处理S1的第一步骤;和包括涂布处理S3的第二步骤,其中封孔处理和脱脂处理在使用包含锂离子的强碱性浴下以统一的方式进行。
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