提供一种能够提高二次电池的循环特性的正极活性物质及其制造方法。通过利用喷雾干燥处理使用石墨烯化合物将固体电解质附着于锂化合物,将由加热处理使碳从石墨烯化合物挥发而成的正极活性物质作为正极使用,可以抑制在制造二次电池时接触于正极活性物质的电解液的分解且提高二次电池的循环特性。
本发明提供了一种包含片状石墨的二次电池用正极和包含其的二次电池。所述正极包括:第一正极合剂层,其形成在正极集流体的至少一个表面上并包含第一正极活性材料;和第二正极合剂层,其形成在第一正极合剂层上并包含第二正极活性材料;其中,第一正极活性材料和第二正极活性材料包括下述化学式1表示的锂镍基过渡金属氧化物,并且其中,所述第一正极合剂层含有片状石墨作为添加剂。LiaNi1‑bMbO2‑xAx(1)在上式中,M是选自由Ti、Mg、Al、Zr、Mn和Co组成的组中的至少一种,A是取代氧的卤素,1.00≤a≤1.05,0
本发明所要解决的问题在于,提供一种正极复合活性物质颗粒及其制造方法、包含所述正极复合活性物质颗粒的正极、以及具备所述正极的固体电池,所述正极复合活性物质颗粒即使在电池的束缚力较小的情况或正极活性物质颗粒的掺合量较高的情况下,也能够减少电阻。为了解决上述问题,本发明是一种正极复合活性物质颗粒10及其制造方法、包含所述正极复合活性物质颗粒10的正极、以及具备所述正极的固体电池,所述正极复合活性物质颗粒10是利用包含硫化物固体电解质12的覆盖材料14来覆盖由含锂的氧化物构成的正极活性物质颗粒11的至少一部分表面而成。
本发明的技术问题在于抑制可靠性降低且低成本地提供使用了碱金属铌酸系的压电陶瓷的层叠型压电元件。本发明的技术方案为利用银的含量为80质量%以上的金属形成内部电极(10),并且利用以具有钙钛矿型结构的碱金属铌酸盐为主成分、还含有锰酸锂的压电陶瓷构成压电陶瓷层(40)。
本发明公开了一种单体电芯与电池包合二为一的电池外壳,包括一体结构的壳体,壳体内部具有容纳空间、且被分割成相对独立的电控仓和至少一个电池仓,电池仓与电控仓之间的壳体内设置有电池管理信号直采系统;电池仓内安装有无电芯高压能量模块,电池仓的仓壁上安装有注液密封阀、液位导电传感器;电池管理信号直采系统一方面与无电芯高压能量模块插接采集电压、温度信号,另一方面通过自身接头与安装在电控仓的仓壁上的正极接线端子、负极接线端子、CAN通讯低压电源接线端子分别一一对应连接。本发明其结构简单、制造工艺简化、节能降耗,制造成本低。本发明属于锂电池制备技术领域,能够应用于新能源汽车及各种化学储能。
非水电解液二次电池用负极具备:包含能够电化学地吸储及释放锂离子的负极活性物质、负极添加剂和丙烯酸类树脂的负极合剂。负极活性物质包含含硅材料。负极添加剂至少包含第2族元素的氧化物和二氧化硅,第2族元素的氧化物包含选自由BeO、MgO、CaO、SrO、BaO及RaO组成的组中的至少1种。丙烯酸类树脂至少包含(甲基)丙烯酸盐的单元。相对于负极添加剂的总量,负极添加剂中的第2族元素的氧化物的含量小于20质量%。
本发明涉及一种制备IZM‑2沸石的方法,其包括至少:i)在水性介质中混合至少一种四价元素X的至少一种来源(XO2)、至少一种三价元素的至少一种来源(Y2O3)、1,6‑双(甲基哌啶鎓)己烷二氢氧化物、选自碱金属氯化物的至少一种n价碱金属M的至少一种来源,n是大于或等于1的整数,M选自锂、钾、钠和铯和至少两种这些金属的混合物,并任选存在至少一种氟阴离子的来源BF,所述混合物具有特定摩尔组成以获得均匀的前体凝胶;ii)所述前体凝胶的水热处理。
本发明涉及用于非水电解质二次电池的负极活性物质,本发明实施例的用于非水电解质二次电池的负极活性物质包含硅、氧化硅(SiOx,0<x≤2)以及硅酸镁,在上述氧化硅复合物的内部含有直径为50nm~300nm的气孔,本发明的包含上述氧化硅复合物的用于非水电解质二次电池的负极活性物质通过内部气孔起到缓冲在充电过程中的膨胀作用,从而解决溶胀问题,通过使在充电及放电时因膨胀和收缩而产生的应力集中在内部气孔来有效控制体积膨胀,由此,可提高锂二次电池的寿命特性。
本发明提供一种二次电池用正极活性材料、包含其的二次电池用正极和二次电池。所述正极活性材料包括:包含锂复合金属氧化物的核和位于所述核的表面上的表面处理层,其中所述表面处理层包括其中中心金属离子与有机配体配位键合的多孔配位聚合物,使得当制造电极时可以表现出高电极密度,因此可以显著提高电池性能。
一种固态锂离子电池包括阳极、阴极和分离器。阴极包括活性材料、阴极电解质材料,以及仅仅涂覆活性材料的屏障层。屏障层被配置成物理地隔离活性材料以免与阴极电解质材料直接接触,并且离子性地连接活性材料与阴极电解质材料。分离器位于阳极和阴极之间,并且被配置成离子性地连接阳极和阴极并且电子性地隔离阳极和阴极。
本发明提供一种4-二羟基硼基-L型苯丙氨酸的制备方法,其包括:使式(I)所示的胺端经保护的(S)-4-卤基苯丙氨酸与硼化剂及有机锂化合物反应,以获得反应混合物,该反应混合物包含式(II)所示的胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸,且R为保护基;自该反应混合物中分离得到该胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸;以及去保护该胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸的保护基,以制得4-二羟基硼基-L型苯丙氨酸。
本发明提供一种具有优异的高温循环特性的锂二次电池。本发明涉及含有非水电解质溶剂的电解液,所述非水电解质溶剂含有两种以上由规定的式表示的链状砜化合物和一种以上由规定的式表示的碳酸酯化合物;以及涉及设置有所述电解质的二次电池。
本发明涉及包含由有机基质围绕的离子化合物的组合物,和用于制造所述组合物的方法。在多个实施方案中,本发明的组合物为有机化合物和盐的共晶体。所述有机化合物形成具有通道结构的基质,其中所述有机基质相对不良地与所述盐相互作用,因此允许通过所述通道结构的优秀离子迁移率。在一个实施方案中,所述组合物为包含如锂或钠的离子的软固体电解质,其可用于电池或其它电化学装置。本发明的电解质组合物展现相对高的离子电导率,关于离子迁移具有可忽略的活化障碍,即所述组合物展现无障碍离子导电。另外,所述组合物在极低温度下展现良好电导率,使得其适用于多种低温应用。在一个实施方案中,本发明另外涉及包含本发明的共晶体的自支撑膜,和用于制备所述膜的方法。
本发明描述了一种不含铬酸盐的新型多层涂层系统,所述多层涂层系统由用基于磷酸铝的表涂层组合物密封的掺杂锂的基于硅酸钾粘结剂的底涂层组合物构成。所述多层涂层系统表现出优异的耐腐蚀性和耐热氧化性,并且可替代传统的含铬酸盐的涂层系统。
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,在阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,可以具有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,可具有使硅二次电池组件的厚度减小,并且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。
在头痛的控制中采用所述过程和电刺激设备,所述过程遵守刺激效力的极限以随机方式实现电脉冲的变化,以减少刺激时的神经纤维条件的生理现象;便携式电刺激设备,由电池套装(1)形成,并且提供了支撑体(2),前者由容纳电路板(4)和一次性硬币状锂离子电池(5)的圆筒形隔室(3)组成,在其背面中存在凹坑(6a),其容纳各电极(6);电刺激套装(1)与支撑体(2)的中间纵向凹槽(14)卡合,其构成导轨,所述套装沿着该导轨移动;还提供了以下内部组件:电源模块(15)、递升调节器模块(16)、微控制器模块(17)、电源密封模块(18)、升压源模块(19)、半桥模块(20)以及电极输出模块(21)。
[课题]提供能够提高锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性的方案。[解决手段]将负极活性物质用于电气设备,所述负极活性物质具有如下结构:在以非晶态或低结晶性的硅为主成分的母相中分散有包含过渡金属的硅化物的硅化物相的结构,且包含具有规定组成的含硅合金,前述含硅合金的使用CuKα1射线的X射线衍射测定中,2θ=37~45°的范围内的过渡金属的硅化物的衍射峰强度B相对于2θ=24~33°的范围内的Si的(111)面的衍射峰强度A之比的值(B/A)为0.41以上。
本发明的从含铁溶液除去铁的方法是从包含铁离子的含铁溶液中除去铁的方法,其中,将包含锰的锂离子电池正极材料添加到硫酸酸性溶液中而得到含正极材料溶液,然后使上述含铁溶液与含正极材料溶液混合而得到混合液,在该混合液中,使锰离子以二氧化锰的形式沉淀,并且使含铁溶液中所含的铁离子以固体形式沉淀。
本发明涉及金属电极、其制备方法和包含其的电化学装置,且特定来讲,本发明可提供金属电极、其制备方法和包含其的电化学装置,其中所述金属电极包含锂或钠金属电极作为涂布有磷烯的金属电极,所述磷烯作为电化学活性材料呈单层二维薄膜形式或包含彼此堆叠的两层或更多层磷烯的多层薄膜的形式,其中涂布厚度可调整为纳米级。
本发明分别提供具有优异的耐氧化性、能够抑制非水电解液与电极的反应、即使在高电压条件下也能抑制分解、能够抑制二次电池的容量劣化和气体产生的二次电池用非水电解液,以及使用该非水电解液的非水电解液二次电池。一种二次电池用非水电解液,其特征在于,包含非水系溶剂、以及作为电解质的锂盐,所述非水系溶剂含有:下述通式1所示的具有3, 3, 3?三氟丙酸酯基的酯;氟化环状碳酸酯,该氟化环状碳酸酯为4?氟代碳酸亚乙酯(FEC)或其衍生物;和选自环状碳酸酯、链状碳酸酯以及氟化链状羧酸酯中的至少1种。(式1中,n表示1~20的整数)
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。
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。
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。
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