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用于原电池的复合阳极以及原电池

本发明涉及一种用于原电池的阳极,其中所述阳极由阳极材料来构造,所述阳极材料包括在所述原电池的放电过程(26)中释放出锂离子的主要成分以及至少一种添加剂,其中所述至少一种添加剂具有电化学的电位,所述电化学的电位相对于元素锂比所述主要成分相对于元素锂的电化学的电位高,所述至少一种添加剂具有充电容量和放电容量并且所述充电容量偏离所述放电容量不超过10%,并且本发明一种具有所述阳极的原电池。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、使用该正极活性物质的非水电解质二次电池用正极以及使用该正极的非水电解质二次电池

本发明的目的在于提供非水电解质二次电池用正极活性物质、使用该活性物质的正极以及使用该正极的非水电解质二次电池;该非水电解质二次电池用正极活性物质能够提高初始的放电容量并且即使重复充放电循环也能够抑制放电电压的降低和电池容量的降低。该非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,具有:含有锂、镍和锰并且具有层状结构的锂过渡金属复合氧化物颗粒21;和粘着于该锂过渡金属复合氧化物颗粒21表面的一部分上并且选自原子序数59~71号的稀土类元素中的至少一种元素的化合物颗粒22。

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高容量电极及其制造与使用方法

一种电池电极,所述电池电极包含导电基板,所述导电基板具有在其上被支撑的电化学活性电极成分。所述成分包括能够与锂可逆地形成合金的活性材料,该材料在这种可逆合金化中显示出体积变化。所述成分包括缓冲剂,所述缓冲剂调节活性材料中的体积变化并最小化成分内的机械张力。所述活性成分还可以包括例如碳的材料。所述活性材料可以包含硅、铝、锑、氧化锑、铋、氧化铋、锡、氧化锡、铬、氧化铬、钨和氧化钨或前述的锂合金。所述缓冲剂可以包含金属或金属氧化物或前述的锂合金。同样公开的是合并这些电极的电池,制造电极的方法和制造并操作电池的方法。

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非水电解质二次电池用负极和非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用负极具备负极集电体和负载于负极集电体的负极合剂层。负极合剂层包含硅材料、碳材料和导电性纤维,所述碳材料能够电化学性地吸储和释放锂离子。硅材料具备锂离子传导相和分散在锂离子传导相内的硅颗粒。将负极合剂层分成具有相同厚度的第一区域和第二区域这两层时,与第二区域相比,第一区域更靠近负极集电体,与第一区域相比,第二区域包含更多的硅材料,导电性纤维包含于第二区域。

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电化学装置
电化学装置 1107     
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本发明在将包含能够掺杂和脱掺杂阴离子的导电性高分子的正极、和包含能够吸储和放出锂离子的负极材料的负极组合而成的电化学装置中,维持浮动特性。电化学装置具备:正极,包含能够掺杂和脱掺杂阴离子的导电性高分子作为正极活性物质;负极,包含能够吸储和放出锂离子的负极活性物质;和电解液,包含阴离子和锂离子。构成正极所含的导电性高分子的单体单元的总量A(mol)、与电化学装置所含的阴离子的总量B(mol)满足关系式:0<B/A<0.7。

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电源系统、DCDC转换器装置和充电方法

一种电源系统,包括:高压电池,连接到高压电池的第一DCDC转换器,构造为通过第一DCDC转换器从高压电池充电的低压铅电池,连接到低压电源电路、低压铅电池、以及负载的低压锂电池,连接到低压电源电路并且设置在低压铅电池和低压锂电池之间的第二DCDC转换器,连接到低压电源电路以绕过第二DCDC转换器的旁路电路,以及构造为监控低压锂电池并控制设置在旁路电路中的开关单元的接通/断开的控制装置。

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制造全固体电池的方法

本发明涉及制造全固体电池的方法。制造全固体电池的方法,包括:将包含失活锂的含失活锂的负极活性物质层(4)、全固体电池用固体电解质层(3)和全固体电池用正极活性物质层(2)层叠,使得将全固体电池用固体电解质层配置在含失活锂的负极活性物质层和全固体电池用正极活性物质层之间的层叠步骤。

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电极、非水电解质电池、电池包及车辆

本发明的实施方式涉及电极、非水电解质电池、电池包及车辆。本实施方式的目的在于提供能够实现在高温下也显示优异寿命性能的非水电解质电池的电极、在高温下也显示优异寿命性能的非水电解质电池、含有该非水电解质电池的电池包及搭载有该非水电解质电池的车辆。根据实施方式,提供一种电极。该电极含有集电体和电极层。电极层配置在集电体上且含有氟化锂。氟化锂相对于电极层重量的含量在从电极层与集电体的界面开始向电极层内的相对于电极层厚度为20%为止的厚度区域中为0.02重量%以上且小于2重量%的范围。另外,氟化锂的含量在从相对于电极层与集电体的界面位于电极层背侧的面开始向电极层内相对于电极层厚度为20%为止的厚度区域中为2重量%以上且10重量%以下。

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非水电解质二次电池用负极活性物质、非水电解质二次电池、非水电解质二次电池用负极材料的制造方法、以及非水电解质二次电池的制造方法

本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,并且,所述硅化合物包含锂化合物,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,在前述硅化合物的表面的至少一部分具有碳被膜,前述硅化合物的表面的至少一部分或是前述碳被膜的表面的至少一部分、或这双方的至少一部分具有盐被膜,所述盐被膜包含金属硅酸盐和金属盐中的一种以上,所述金属硅酸盐包含锂元素以外的金属元素,所述金属盐包含锂元素以外的金属元素。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其对于水系浆料的稳定性高、高容量,并且循环特性和初次效率良好。

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润滑脂组合物
润滑脂组合物 1156     
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本发明提供对机械剪切的稳定性高的润滑脂组合物。润滑脂组合物的特征在于,在基础油中配混有:硬脂酸锂和12-羟基硬脂酸锂混合而得到的脂肪酸锂系稠化剂,以及1种以上的含有磷和/或硫的添加剂。

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保护膜、使用该保护膜的间隔物以及充电电池

本发明的目的是提供一种能更可靠地抑制会在阳极产生的树枝状结晶生长的阳极保护膜、使用该阳极保护膜的间隔物及充电电池。该保护膜是保护含锂阳极的膜,由高分子多孔质膜、及自身具有锂离子传导性的高分子材料构成,该高分子多孔质膜的至少一个表面用该具有锂离子传导性的高分子材料覆盖。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及非水电解质二次电池

本发明提供能够抑制充放电循环后的DCR上升的非水电解质二次电池用正极活性物质以及具备该正极活性物质的非水电解质二次电池。提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:含锂过渡金属氧化物的一次颗粒(20)聚集而成的二次颗粒(21)、稀土化合物的一次颗粒(24)聚集而成的二次颗粒(25)、和碱金属氟化物的颗粒(22),在含锂过渡金属氧化物的二次颗粒(21)的表面,稀土化合物的二次颗粒(25)附着于邻接的一次颗粒(20)间形成的凹部(23),且稀土化合物的二次颗粒(25)在凹部(23)附着于互相邻接的一次颗粒(20)双方,碱金属氟化物的颗粒(22)附着于含锂过渡金属氧化物的二次颗粒(21)的表面。

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非水电解质二次电池用正极和使用其的非水电解质二次电池

本发明的目的在于,提供:即使在使用经过大气曝露的正极活性物质的情况下也抑制了初始充电容量的降低的非水电解质二次电池用正极。以一种非水电解质二次电池用正极作为特征,其为包含锂过渡金属氧化物的非水电解质二次电池用正极,所述非水电解质二次电池用正极是将锂过渡金属氧化物、氧化钨和碳酸化合物混合而得到的,在锂过渡金属氧化物表面的至少一部分中具有氧化钨,在氧化钨表面的一部分中具有混合的碳酸化合物。

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二氧化碳吸收材料、二氧化碳吸收材料的制造方法、二氧化碳吸收方法和二氧化碳吸收装置

本发明涉及能够大幅度提高二氧化碳的吸收量至接近理论值的二氧化碳吸收材料、该二氧化碳吸收材料的制造方法、和使用该二氧化碳吸收材料的二氧化碳吸收方法与二氧化碳吸收装置。本发明的二氧化碳吸收材料含有钛酸锂,该钛酸锂含有70摩尔%以上的Li4TiO4和30摩尔%以下的Li2TiO3。此外,本发明的二氧化碳吸收材料能够按照下述本发明的二氧化碳吸收材料的制造方法得到。即,按照将规定的原料以使锂与钛的原子比为3.5~5.0的方式混合并实施热处理而制造的本发明的制造方法得到。本发明的二氧化碳吸收方法包括二氧化碳吸收工序。本发明的二氧化碳吸收装置具备将二氧化碳吸收在本发明的二氧化碳吸收材料中的二氧化碳吸收单元。

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电解质溶液组合物以及包括其的能量储存装置

本发明披露了一种电解质溶液组合物以及包括其的能量储存装置。该电解质溶液组合物包含:包括锂离子的锂盐;和由选自由至少一种环状碳酸酯化合物和丙酸酯化合物组成的组中的材料制成的溶剂。该电解质溶液组合物可以均衡地保持室温和低温下的特性,并且可以用于预掺杂锂离子,从而可以提高预掺杂效率。

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非水电解质二次电池用正极以及使用该正极的非水电解质二次电池

本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池用正极以及使用该正极的非水电解质二次电池;该非水电解质二次电池用正极即便在高温下连续充电等情况下,也能够抑制放电容量的降低和放电电压的降低,进一步在其后的充放电中也能够抑制放电电压的降低和能量密度的降低。其特征在于,其包含:由镍钴锰酸锂与表面的一部分附着有铒化合物(22)的钴酸锂(21)的混合物组成的正极活性物质、和粘结剂,上述镍钴锰酸锂相对于上述正极活性物质的总量的比例为1质量%以上且50质量%以下。

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非水电解液
非水电解液 804     
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提供一种非水电解液,使得其在用于锂离子电池时,即使经受反复的充电/放电循环,也可以延长锂离子电池的寿命。一种非水电解电解液,由上述化学式(1)示出的锂盐、上述化学式(2)示出的化合物中的至少一种第一添加剂和上述化学式(3)示出的化合物中的至少一种第二添加剂混合制备。

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固体电池的制造方法以及固体电池

本发明提供能量密度高且循环特性优异的固体电池以及其制造方法。固定电池100的制造方法是包含正极110、固体电解质120和负极140的固体电池的制造方法,包含:准备不具有负极活性物质的负极140的工序;以及使负极140浸渍于包含锂盐以及前体的层形成液后,通过在负极140的表面发生还原反应,在负极140的至少一个面上形成具有包含锂的有机化合物以及包含锂的无机化合物的固体电解质界面层130的层形成工序。

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用于制备可再充电电池的Li过渡金属氧化物阴极的前体和方法

本发明描述了一种晶体前体化合物,其用于制造基于锂过渡金属的氧化物粉末,该基于锂过渡金属的氧化物粉末能够用作锂离子电池中的活性正极材料,该前体具有通式Li1‑a((Niz(Ni1/2Mn1/2)yM’x)1‑kAk)1+aO2,其中x+y+z=1,0<x≤0.2,0.55<z≤0.90,M’为Co和Al中的一者或两者,A为掺杂剂,0≤k≤0.1,且0.05≤a≤0.40,其中该前体的I003/I104积分强度比率<1,其中I003和I104是该晶体前体化合物的XRD图谱的布拉格峰(003)和(104)的峰强度。本发明还描述了一种用于制造正极材料的方法,该正极材料具有通式Li1‑aM1‑a’O2,其中M=(Niz(Ni1/2Mn1/2)yM’x)1‑kAk,其中x+y+z=1,0<x≤0.2,0.55<z≤0.90,M’为Co和Al中的一者或两者,A为掺杂剂,0≤k≤0.1且0.01≤a’≤0.10,该正极材料是通过在介于750℃和950℃之间的温度T下,在无CO2的氧化气氛中,烧结该晶体前体化合物持续介于6小时和36小时之间的时间T来制造。

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电极活性材料、包含所述电极活性材料的负极和电池以及制备所述电池的方法

本发明涉及包含颗粒状多孔硅或硅合金以及钠离子的锂离子电池电极活性材料,其中钠离子嵌入所述颗粒状多孔硅或硅合金中。本发明还涉及包含所述电极活性材料的负极以及包含所述负极的锂离子电池。本发明还涉及制备锂离子电池的方法。

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透光含氟聚合物组合物以及制品

本发明公开了透光含氟聚合物组合物,所述透光含氟聚合物组合物具有小于2%的雾度,其包含碱金属(例如,锂、钠和钾)阳离子、碱金属(例如,锂、钠和钾)和对应的阴离子(例如,CO3、OH、OOCCH3)、碱土金属阳离子(例如,钙、镁、锶和钡)或碱土金属阳离子(例如,钙、镁、锶和钡)以及对应的阴离子(例如,CO3、OH、OOCCH3)中的至少一种,其中透光含氟聚合物具有至少90%的可见光透射率。本文所述的透光含氟聚合物组合物的示例性用途包括作为膜(例如,太阳能反射膜、太阳能透明正面光伏膜、商用图形覆盖膜、商用图形膜和管(例如,用于医疗的透明管))。

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正极活性物质
正极活性物质 821     
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本发明提供了一种正极活性物质,包括锂‑过渡金属复合氧化物,该锂‑过渡金属复合氧化物包含锂、主要过渡金属M1和不同于主要过渡金属M1的金属元素M2,其中金属元素M2具有从每一颗粒的中心向表面的所述金属元素M2的浓度梯度,在从表面到一定深度的比率d(%)满足0.020≤d≤0.050的范围内,摩尔分数r(%)满足公式0.20≤r≤0.80,其中,比率d(%)=[(所述主要过渡金属M1的质量)+(金属元素M2的质量)]/(颗粒整体的质量),摩尔分数r=(金属元素M2的物质量)/[(主要过渡金属M1的物质量)+(金属元素M2的物质量)],其中,主要过渡金属M1是选自镍、钴、锰以及铁中的至少一种,金属元素M2是选自锰、镁、铝、镍、硼、钛、钴以及铁中的至少一种元素。

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用于高能电池的隔膜和其生产

本发明涉及尤其用于锂高能电池的电隔膜,和涉 及一种用于制造它们的方法。用于锂高能电池的隔膜必须具有 非常低的重量和非常低的厚度。已经惊人地发现,重量低于 50g/m2和厚度低于35μm的这些 隔膜可通过将陶瓷涂层以低于30μm的厚度施用到聚合物幅 材上而制成,如果元素Al、Si和/或Zr的热解氧化物用作颗粒 孔形成组分,这些隔膜非常可用于锂高能电池。

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二次电池用正极活性材料的制备方法

本发明提供了一种二次电池用正极活性材料的制备方法,其包括:提供含有镍、钴和锰且镍含量占全部金属的60摩尔%以上的正极活性材料前体;以及通过将所述正极活性材料前体、锂源材料、第一烧成添加剂、第二烧成添加剂和第三烧成添加剂混合并进行一次烧成来形成锂过渡金属氧化物,其中第一烧成添加剂是含锂化合物,第二烧成添加剂是含碳酸根离子的化合物,并且第三烧成添加剂是含硼化合物。

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二次电池用正极和包含其的二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极,所述二次电池用正极包含正极活性材料层,所述正极活性材料层包含:正极活性材料,所述正极活性材料包含锂过渡金属氧化物,所述锂过渡金属氧化物含有镍、钴和锰,并且在全部过渡金属中镍的原子比为80atm%以上;和金属氧化物,所述金属氧化物包含与锂的结合电位为0.5V至4V的金属元素,并且本发明涉及一种包含所述二次电池用正极的二次电池。

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体积膨胀可适应的无阳极的固态电池

本文呈现了无阳极的固态电池单元的各种布置。电池单元可以包括位于固态电解质和阳极集流体之间的锂离子缓冲层。当电池单元充电时,锂离子可以存储在锂离子缓冲层中,这样可以减少电池单元内的膨胀量。

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具有两种表面的复合固体电解质及其制备方法

本发明涉及电化学储能领域,具体是指一种具有两种表面的复合固体电解质及其制备方法。该复合固体电解质的成分为两种聚合物、锂盐以及陶瓷填料。首先通过静电纺丝或冰模板法等方法制备三维陶瓷骨架,并配制两种具有不同电化学稳定性的聚合物电解质的前驱体溶液;然后采用旋涂法或流延成型法将其中一种聚合物电解质的前驱体涂于洁净的玻璃板上,将所得三维陶瓷骨架置于聚合物电解质前驱体之上并加热使聚合物电解质成型;最后通过旋涂法或流延成型法将另一种聚合物前驱体电解质溶液均匀涂于陶瓷三维骨架的另一个表面上,加热后即得该具有两种表面的复合固体电解质,适用于锂离子电池、锂硫电池以及液流电池等领域。

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前体溶液、前体粉末、电极的制造方法及电极

本发明涉及前体溶液、前体粉末、电极的制造方法及电极。本发明的前体溶液包含有机溶剂、对所述有机溶剂显示溶解性的含氧酸锂盐、以及对所述有机溶剂显示溶解性的铝化合物。以满足下述组成式(1)的化学计量组成时的铝的含有率与锂的含有率的比率为基准时,所述前体溶液中的锂的含有率相对于所述基准优选为1.00倍以上且1.20倍以下:LiAlO2……(1)。

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电极、非水电解质电池及电池包

本发明提供一种可实现优异的输入输出特性及循环寿命特性的电极、具备该电极的电池及电池包。根据实施方式提供一种电极。电极具备含有活性物质粒子和粘合剂的含活性物质层,该粘合剂含有高分子,该高分子含有含氮原子的单体。活性物质粒子含有选自含锂的镍钴锰复合氧化物、含锂的钴氧化物、含锂的锰氧化物中的至少1种。通过激光衍射散射法得到的电极的粒度分布图具有与峰顶对应的粒径不同的峰A及峰B。与峰A的峰顶对应的粒径DA小于与峰B的峰顶对应的粒径DB。峰A的峰顶的频率PA与峰B的峰顶的频率PB的比PA/PB在0.2以上且1.5以下的范围内。

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结构体
结构体 935     
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本发明涉及一种结构体。更特别地,制造一种管状结构体,所述管状结构体的一个端部是开口的,或其两个端部是开口的,然后在包含在所述管的内表面中的金属周围形成电极活性材料例如锂金属,从而防止锂金属枝晶的形成和锂金属与电解质之间的反应。

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