一种锂离子二次电池(1),具备进行使用锂离子的充放电的电池部(100)、和在内部收纳电池部(100)的外装部(30)。电池部(100)是将第1电池部(10)和第2电池部(20)层叠而构成的,该第1电池部是将第1正极层(11)、第1固体电解质层(12)、第1负极层(13)和第1负极集电体层(14)层叠而成的,该第2电池部是将第2正极层(21)、第2固体电解质层(22)、第2负极层(23)和第2负极集电体层(24)层叠而成的,在外装部(30)内第1电池部(10)和第2电池部(20)串联地连接。
本发明提供一种放电容量和循环特性优异的锂离子二次电池。其中,锂离子二次电池用正极活性物质含有:化学式Lix(NiyMa1‑y)O2(0.95≤x≤1.05、0.70≤y≤0.95,Ma为选自Co、Mn、V、Ti、Fe、Zr、Nb、Mo、Al、W中的至少1种元素)所表示的第一化合物、和化学式LiVOPO4所表示的第二化合物,在以5℃/分钟的条件测定上述第一化合物与上述第二化合物的混合物的DSC分析(差示扫描量热分析)中,在将150℃到260℃的放热峰的半峰宽设定为W的情况下,W>5.0℃。
一种锂离子二次电池的正极板,包含:集电箔;位于集电箔上的活性物质层,所述活性物质层包含正极活性物质粒子,所述正极活性物质粒子含有锂氧化物;以及位于活性物质层上的保护导电层,所述保护导电层包含导电材料和粘结剂但不包含正极活性物质粒子。
根据本发明的锂离子二次电池的负电极包括:负电极活性材料以及粘合剂,其中所述负电极活性材料满足以下的要求(A)、(B)和(C):(A)石墨粉末用作芯材料,并且所述石墨粉末的表面的至少一部分涂覆有结晶度比石墨粉末低的碳材料;(B)使用氮吸附BET方法测量的比表面积大于等于0.8m2/g并且小于等于5.3m2/g;以及(C)根据JIS?K?6217-4测量的邻苯二甲酸二丁酯吸附的量大于等于32cm3/100g并且小于等于45cm3/100g。
本发明提供即使以高电压进行充电循环特性也良好的锂离子二次电池用正极活性物质及其制造方法。使包含过渡金属元素的含锂复合氧化物与组合物(1)接触而获得附着有包含金属元素(M)的化合物的粒子(Ⅰ)后,与通过加热而产生HF的化合物混合并进行加热,从而获得在含锂复合氧化物的表面形成有包含金属元素(M)和氟元素的被覆层(Ⅱ)的粒子(Ⅲ)。组合物(1):不含Li元素且包含选自Mg、Ca、Sr、Ba、Y、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Co、Ni、Pb、Cu、Zn、Al、In、Sn、Sb、Bi、La、Ce、Pr、Nd、Gd、Dy、Er和Yb的至少一种金属元素(M)的化合物溶解或分散于溶剂而形成的组合物。
本发明提供一种在应用于全固态锂离子电池时具有良好的输出特性和循环特性的全固态锂离子电池用正极活性物质。一种全固态锂离子电池用正极活性物质,其具有:核正极活性物质,组成由下式:LiaNibCocMdO2(式中,M是选自Mn、V、Mg、Ti以及Al中的至少一种元素,1.00≤a≤1.02,0.8≤b≤0.9,b+c+d=1)表示;以及覆盖部,形成于核正极活性物质的表面,覆盖部是包含Li和Nb、以及价数比Nb高的过渡金属的氧化物。
本发明公开了一种锂电池封口结构及锂电池,包括底座、剪切模块、电芯压板、操作台、脱模系统、包膜模块、吸附压型模块和电芯。本发明通过设置的剪切模块,可以对加工完成的电芯进行余料切除,从而使电芯在加工完成后边缘比较光滑,通过设置的脱模系统,可以对加工完成后的电芯进行脱模,并且可以防止电芯在脱模过程中出现卡模的现象,通过才通用吸附压型模块,可以实现更换不同的电芯压板来适应不同的电芯,从而使本装置具备了柔性加工的功能。
本发明涉及用于制备锂复合过渡金属氧化物的装置、使用其制备的锂复合过渡金属氧化物以及制备锂复合过渡金属氧化物的方法,其中所述装置包含在流体的流动方向上连续排列的第一混合器和第二混合器,所述第一混合器包含封闭结构,所述封闭结构包含:中空的固定圆筒;旋转圆筒,其具有与所述中空的固定圆筒的轴相同的轴且具有比固定圆筒的内径小的外径;电机,其生成用于使旋转圆筒旋转的电力;旋转反应空间,其为在中空的固定圆筒与旋转圆筒间的隔离空间,其中形成沿旋转轴周期性地排列且以相反的方向旋转的环状涡对;第一入口,其用于将原料引入旋转反应空间;以及第一出口,其用于排出从旋转反应空间中形成的反应流体。
提供可抑制伴随着充放电循环的电池内部的内部电阻上升的锂离子二次电池用正极活性物质及包含其的正极、以及具备该正极的锂离子二次电池。为此,包含由Li1+αNixCoyM11‑x‑y‑zM2zO2+β表示的锂复合化合物,在将通过水银压入法测定的开口直径0.6μm以下的空孔率定义为Pi、将放入直径10mm的模具并在40MPa的负载下压制后通过水银压入法测定的开口直径0.6μm以下的空孔率定义为Pp时,Pp/Pi的值设为1.5以下。
本发明的目的在于提供可以提高锂二次电池的容量保持率并提高容量的钴酸锂。本发明的钴酸锂的特征在于,平均粒径为15~35μm,Li/Co摩尔比为0.900~1.040,并且残留的碱量为0.05质量%以下。
本发明公开了一种功能性锂电池隔膜浆料,其原料按照质量质量份数包括:聚苯乙烯丁二烯乳液5‑10质量份、PVDF粉体5‑7质量份、分散剂1‑3质量份、增稠剂50‑100质量份、粘结剂1‑10质量份和去离子水50‑100质量份。通过聚苯乙烯丁二烯乳液的加入,有效提高锂电池隔膜与电池负极之间的粘结力,提高锂电池的循环寿命。
本发明涉及一种方法,该方法用于结合阳极预锂化、限制的电压形成循环、以及通过加热存储加速老化,从而使锂离子电化学电池的比容量、体积容量密度以及容量保持率最大化。
本发明提供了用于吸附锂电池电解液中水并清除氢氟酸的离子液体,离子液体的阳离子包括吡咯烷类、吡啶类、咪唑类和季铵盐类,阴离子为醋酸根。离子液体中的阳离子可与水分子产生静电库仑力,阴离子可与水分子之间形成强的分子间作用力从而将水分子聚集在离子液体的周围降低水分子与LiPF6的反应活性;醋酸根阴离子吸水能力强,醋酸根中羰基的O原子与水分子中的H原子形成氢键等分子间作用力,将水分子吸附在醋酸根的周围;此外根据强酸制弱酸的原理,HF的酸性比醋酸的强,从而醋酸根离子会与HF发生反应以消除HF;该类离子液体可以有效防止电解液中的HF对锂电池中阳极和阴极的破坏,提高电极材料的稳定性,从而有效提高电池性能,延长电池寿命。
一种锂离子电池用电极以及具备该电极锂离子电池,具备集电体和在集电体的表面形成的活性物质层,该活性物质层包括活性物质粒子和粘合剂树脂,此外,活性物质层的表面的按照ISO 25178的标准求出的算术平均高度Sa为0.2~1.0μm,进而,活性物质层的表面按照JIS B 0601‑2001的标准求出的算术平均粗糙度Ra为0.1~1.0μm。该电极例如能够通过在电极的辊压时隔着缓冲膜进行辊压来制造。
本发明涉及一种锂离子电池用负极活性材料,其含有Si相、Si‑Zr化合物相和Sn‑X化合物相,其中X为选自由Cu、Ti、Co、Fe、Ni和Zr组成的组中的至少一种元素,Sn‑X化合物相在整体中所占的比例为0.1质量%至18质量%,Si相在整体中所占的比例为10质量%至80质量%。本发明还涉及锂离子电池用负极和锂离子电池。
本发明提供了一种锂电池硅基负极材料双重交联粘结剂、锂电池硅基负极材料及制备方法、电池负极和锂电池。所述双重交联粘结剂,包括聚丙烯酸和二异氰酸酯,该粘结剂通过添加入二异氰酸酯,室温条件下,实现二异氰酸酯与聚丙烯酸的羧基发生缩聚反应,对聚丙烯酸形成的具有网络结构的聚合物粘结剂起到进一步的稳固作用,实现双重交联,使得本申请的该双重交联粘结剂,不仅耗能极低,同时解决了电池充放电过程中硅负极因反复体积变化的不利影响,提高了硅基负极材料的循环性能,且电池容量衰减量小,克服了现有技术的缺陷。
一种高安全性的锂二次电池,其电阻在满充电时略微增加。特别是用于锂二次电池的正极材料,其包含正极活性物质和富勒烯,其特征在于富勒烯存在于正极活性物质的表面上。正极活性物质表面上的富勒烯的存在,使得电解质溶液在正极表面的电解,特别是浮充电时的电解受到抑制,从而增强了锂二次电池的安全性。此外,正极活性物质表面上的富勒烯的存在,还使得满充电贮存时的电阻增加得到抑制。
制造用于负极制造的浆料的方法,本方法是一种制造用于锂离子二次电池负极制造的浆料的方法,所述浆料包含石墨材料、导电助剂、增稠剂和水性粘合剂,所述方法包含:步骤(A),通过将石墨材料和导电助剂干混以制备包含所述石墨材料和所述导电助剂的混合物;步骤(B),通过向混合物中添加包含增稠剂的水性溶液,并将水性溶液与混合物湿混,以制备浆料前体;和步骤(C),通过向所述浆料前体中添加包含水性粘合剂的水性乳液,并且此外将乳状水性溶液与浆料前体湿混,以制备用于制造负极的浆料。
本发明实施例的目的在于克服现有技术的问题,提出一种安全性能高、循环性能好、放电效果佳的正极材料、负极材料或隔膜材料。本发明实施例的另一目的在于提供一种含有该正极材料、负极材料或隔膜材料的锂电池及该锂电池制造方法。本申请既提高了安全性能,又不影响电池的循环性能、放电性能,具有安全性能高、循环性能好、放电效果佳的特点。
锂离子电容器包括阴极、阳极以及置于阴极和阳极之间的多孔分隔器。采用活性炭形成阴极,从包含锂钛氧化物和碳材料(例如硬碳或石墨)的复合材料形成阳极。
本申请提供一种筛选自放电异常的磷酸铁锂电芯的方法、磷酸铁锂电芯模组的配组方法和磷酸铁锂电芯模组,涉及锂离子电池领域。筛选自放电异常的磷酸铁锂电芯的方法:通过dQ/dV‑V曲线法,确定对自放电最灵敏的OCV1电压区间;通过去极化工序将所有待测电芯的起始电压OCV1保持一致,然后测试所述待测电芯的存储后的电压OCV2;按照电芯自放电测试公式计算K值,K值偏大离散的电芯即为自放电异常的电芯。本申请提供的筛选自放电异常的磷酸铁锂电芯的方法及配组的方法,自放电异常的电芯很容易筛选出来,另外通过该方式配组的模组一致性更好。
本发明的目的在于,提供一种高温循环特性优异的锂二次电池用负极及使用了其的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用负极活性物质通过高分子化合物覆盖含有硅或氧化硅的负极活性物质的表面,所述高分子化合物具有侧链末端部的羧基由二价的金属阳离子(Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、Zn2+)交联的聚丙烯酸衍生物。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池极片的涂布方法锂离子电池极片锂离子电池。锂离子电池的极片,包括:集流体、电极材料层,电极材料层涂覆在集流体的上方;其中,集流体表面具有复数个通孔,并且具有复数个凸起部和/或凹陷部。采用该结构有利于增加电极材料层与集流体的粘结结合度,有利于提高电极材料的厚度,从而有利于提高锂离子电池的容量。
本发明提供了一种用于二次电池组的双组分富含锂层状氧化物正极材料,该材料由单相锂金属氧化物组成,该单相锂金属氧化物具有空间群R‑3m并具有通式Li1+bN1‑bO2,其中0.155≤b≤0.25且N=NixMnyCozZrcAd,其中0.10≤x≤0.40、0.30≤y≤0.80、0<z≤0.20、0.005≤c≤0.03、且0≤d≤0.10,且其中x+y+z+c+d=1,其中A为包含至少一种元素的掺杂剂,且该材料还由Li2ZrO3组分组成。
提供含有具有下述通式[I]所示的重复单元的溶剂可溶性聚酰亚胺的锂二次电池的电极用粘合剂树脂、和该电极用粘合剂树脂的制造方法。(式中,Z为芳族或脂环式的四羧酸二酐残基,Ar为含羧基的芳族二胺残基和含芳族醚键的芳族二胺残基、或含苯基茚满结构的芳族二胺残基)。
本发明提供锂离子二次电池负极用浆料组合物、其制造方法、使用了该浆料组合物的负极、以及使用了该负极的二次电池,所述锂离子二次电池负极用浆料组合物包含:浆料活性物质(A)100质量份、具有羧基的水溶性增稠剂(B)0.1质量份以上且10质量份以下、粒子状粘结剂(C)0.1质量份以上且5质量份以下、交联剂(D)0.01质量份以上且5质量份以下、以及水,其中,相对于上述浆料组合物的全部固体成分,利用凝胶渗透色谱法测定的上述浆料组合物中的分子量3000以下的成分的比例为0.10质量%以下。
本发明的电解质材料的特征在于,含有由成分(A1)和(B)形成的锂盐,或含有成分(A1)、(A2)和(B)。本发明的电解质材料具有高电导率、高氧化电位等优异的电化学特性、且具有电极保护膜形成能力,因此可以得到安全性优异的锂二次电池。(A1)锂阳离子(A2)有机阳离子(B)下述通式(1)所示的氰氟磷酸根类阴离子[化学式1]-P(CN)nF6-n…(1)(其中,n为1~5的整数)。
本发明涉及硝酸锂在不包含多硫离子的可充电锂‑金属‑凝胶电池中作为唯一确保离子导电性的锂盐的用途,以延长其使用寿命。
本发明公开了一种锂电池卷芯体制作方法、锂电池卷芯体及锂电池,包括步骤:将电极浆料涂布在集流体上,形成多个间隔排列的膜区,膜区宽度为单个卷芯体所需极片宽度的偶数倍;当膜区宽度与锂电池单个卷芯体所需极片宽度之间的倍数大于2时,切割各膜区,使切割后的各膜区宽度为单个卷芯体所需极片宽度的两倍;先卷绕集流体再切割分离相邻膜区或先切割分离相邻膜区再卷绕集流体,得到卷起状的预卷芯体,其中预卷芯体包括一膜区和一相邻膜区之间的间隔区;切割预卷芯体,得到两个卷芯体。
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