一种正极材料颗粒结构及其制造方法。首先,提供组配形成一核心层的一前驱物。前驱物至少包括镍、钴以及锰。再者,提供一金属盐以及一锂离子化合物。金属盐中至少包括钾、铝以及硫。然后,将金属盐、锂离子化合物以及前驱物混合,形成一混合物。最后,将混合物进行一热处理步骤,反应形成包括核心层、一第一包覆层以及一第二包覆层的正极材料颗粒结构。核心层包括钾、铝以及一Li‑M‑O系材料。第一包覆层包覆于核心层上,第二包覆层包覆于第一包覆层上。第一包覆层包括钾以及铝,且第一包覆层的钾含量高于核心层的钾含量。该第二包覆层包括硫。
本发明公开了用于在固态电池组中形成离子传导聚合物复合中间层的方法。本公开提供了用于形成离子传导聚合物复合中间层的方法。该方法可以包括在电活性材料层的第一表面和固态电解质层的第一表面之间形成前体层并且将所述前体层转化为离子传导聚合物复合中间层。所述电活性材料层或固态电解质中的至少一个可以包含锂。所述电活性材料层的第一表面和所述固态电解质层的第一表面可以基本平行。所述前体层可以包含一种或多种含氟聚合物,所述含氟聚合物包含碳和氟。所述离子传导聚合物复合层可以具有大于或等于约1.0×10‑8 S‧cm‑1至小于或等于约1.0 S‧cm‑1的离子电导率,并且可以包含嵌入碳质基质中的氟化锂。
包含正极、具备负极集电体的负极、和非水电解质,且充电时在负极析出锂金属、放电时锂金属溶解于非水电解质中的非水电解质二次电池的充放电方法,包括充电步骤、和在充电步骤之后进行的放电步骤。充电步骤包括以电流密度为1.0mA/cm2以下的第1电流I1进行恒定电流充电的第1步骤、和第1步骤之后的以大于第1电流I1的第2电流I2进行恒定电流充电的第2步骤。放电步骤中,放电相当于满充电量的20%以上且80%以下的电量。
本发明的课题为提供一种二次电池的制造方法,特别是形成锂离子电池的正极时,在使用有机溶剂等液状电解质的情况下,粘结剂由于耐热、耐化学品性的问题而需选择聚偏二氟乙烯(PVDF)等。可溶解这些树脂的溶剂限于NMP(N‑甲基吡咯烷酮)等,沸点高,高温长时间的干燥炉不可或缺。尤其很难将正极制成厚膜。锂离子电池中,难以将正极制成厚膜,依然存在提高电池性能的课题。此外,长的高温干燥炉就节省能源、节省资源、节省空间的观点来看存在课题。通过将浆液与低沸点的溶剂混合并涂布于经加热的对象物,母体溶剂(parent solvent)会因低沸点溶剂的共沸效果而蒸发,在喷雾,特别是脉冲式喷雾中,即使对象物的温度比母体溶剂低100℃,优选为低50℃以上,也可使对象物上的母体溶剂在5秒以内挥发90%以上。因此,干燥装置的总长度极短,可进行层叠,能轻易地进行正极的厚膜形成。
本发明涉及一种用于抑制锂枝晶生长的固体电解质膜和包括其的全固态电池,所述固体电解质膜包括固体电解质材料和金属颗粒,所述金属颗粒可与锂形成合金。
公开了一种用于锂离子电池的已掺杂阴极材料。进一步提供了用于掺杂用于锂离子电池的阴极材料的方法和系统。在一个示例中,掺杂可以是干表面掺杂工艺。在一些示例中,与未掺杂的阴极材料相比,掺杂剂可以稳定阴极材料的晶体结构并且可以使得与电解质发生较少的副反应。因此,相对于未掺杂的阴极材料,可以提高循环性能和容量保持率。此外,在一些示例中,相对于用湿表面掺杂工艺生产的可比已掺杂阴极材料,用干表面掺杂工艺生产的已掺杂阴极材料可具有提高的循环性能和容量保持率。
关于使用钴酸锂作为正极活性物质的二次电池,提供一种抑制因反复进行充放电等而导致电池容量降低的正极活性物质。此外,提供一种劣化少的正极活性物质粒子。正极活性物质是包含锂、钴、氧、镁、铝以及氟且由层状岩盐型结构表示的晶体,该晶体的空间群由R‑3m表示,该晶体表层部的氟浓度高于该晶体内部的氟浓度,该晶体表层部的镁浓度高于该晶体内部的镁浓度,并且该晶体表层部的镁与铝原子个数比高于该晶体内部的镁与铝原子个数比。
提供苯氧基乙醇衍生物的制造方法。式(II):表示的化合物的制造方法,其特征在于,在硼氢化锂存在下还原式(I):
(式中,R1为取代或未取代的烷基。)表示的化合物。
公开了一种用于电极中的磷酸铁锂电化学活性材料及其相关方法和系统。在一个实施例中,提供了一种用于电极中的磷酸铁锂电化学活性材料,包括含钒的掺杂剂和可选的含钴的共掺杂剂。
本发明期望构建能够在温和条件下,通过少步骤的简单操作来在短时间内经济有效地合成2,2,6,6‑四甲基哌啶钠(Na‑TMP)类的技术。此外,期望构建能够合成不含锂或Li‑TMP等的锂化合物的优质的Na‑TMP类的技术。2,2,6,6‑四甲基哌啶钠类的合成方法包括:使2,2,6,6‑四甲基哌啶类与将钠分散在分散溶剂的分散体、或与具有芳香环的有机钠化合物在反应溶剂中反应而获得2,2,6,6‑四甲基哌啶钠类的步骤,上述有机钠化合物通过与将钠分散在分散溶剂的分散体反应而获得。
根据1个实施方式,提供一种非水电解质电池。该非水电解质电池具备正极、负极和非水电解质。正极含有锂钴复合氧化物。负极含有锂钛复合氧化物。正极及负极满足式(1):1.25≤p/n≤1.6。其中,p是正极容量,n是负极容量。非水电解质含有至少1种丙酸酯。非水电解质中的至少1种丙酸酯的含量w相对于非水电解质的重量为20重量%以上且低于64重量%。非水电解质电池满足式(2):13<w/(p/n)≤40。
本发明涉及一种手持式工具机,尤其是电剪,其包括:一壳体(13),该壳体具有一刀具主轴箱(14)和一把手部分(15);一个设置在该壳体(13)中的电动机(18);一个用于该电动机(18)的通/断开关(22);一个支承在该刀具主轴箱(14)中的、横向于壳体轴线定向的驱动轴(16),该驱动轴可由电动机(18)通过一传动装置(19)驱动;以及一可固定在该驱动轴(16)上的旋转刀具(11)。为了实现紧凑、结构小并且重量轻的手持式工具机,为了不劳累地工作,一个对电动机(18)供电的、可充电的、具有高充电容量的蓄能器、优选锂离子蓄电池(20)与一个电子单元电路板(21)和该通/断开关(22)一起集成在把手部分(15)中;并且该传动装置(19)和该电动机(18)的至少一部分设置在该刀具主轴箱(14)中。
本发明公开了一种电极活性材料,其包含依次的:能够反复嵌入/脱出锂的核心层;非晶碳层;以及结晶碳层,其中结晶碳层包含片状碳层单元,且所述片状碳层单元的C轴方向垂直于所述电极活性材料粒子的切线方向。本发明还公开了一种包含相同电极活性材料的二次电池。
本发明关于一种单晶硅的成长方法及提拉装置,该单晶硅的成长方法根据切克劳斯基法,将单晶从已在石英坩埚内熔融的硅原料的熔融液提拉而使其成长,其特征在于:以上述石英坩埚的外壁侧为正极,并以电极侧为负极的方式,施加直流电压,一边使电流从上述电极流过一边根据上述提拉轴来使单晶硅成长;并且,该电极是与用以提拉上述单晶的提拉轴分开设置,且被浸渍于上述硅原料的熔融液中。由此,在单晶硅的成长过程中,通过使适当的结晶化层即失透发生在石英坩埚的内壁表面,同时防止锂等的碱金属混入单晶硅中,能提高单晶产率与生产性,并且在切片成芯片后的热氧化处理中,能抑制氧化膜的异常成长。
本发明的主要目的在于提供一种非水电解质二次电池及非水电解质二次电池用正极,该非水电解质二次电池即使在高温下保存或连续充电,容量下降也少,气体产生也少。该非水电解质二次电池用正极的特征在于,选自由稀土类的氢氧化物及稀土类的羟基氧化物组成的稀土化合物组中的至少1种稀土化合物以分散的状态粘着在含锂过渡金属氧化物的颗粒的表面,且上述正极活性物质层内含有通式(1)所示的偶联剂。
本发明涉及硅‑碳‑复合材料。为了改进配有其的锂‑电池的循环稳定性,该硅‑碳‑复合材料通过使用第一可缩合基团(11)进行表面改性的硅颗粒(10)与使用第二可缩合基团(21)进行表面改性的碳颗粒(20)的缩合反应制备,其中该硅颗粒(10)经由第一可缩合基团(11)与第二可缩合基团(21)的缩合反应产物(30)与碳颗粒(20)共价键合。此外,本发明还涉及其制备方法以及由其制成的电极、电极材料和锂‑电池。
本发明提供一种具有能应用于大型锂离子电池容器的散热特性,且成形性优、形状冻结性优良,激光焊接性也优良的3000系铝合金板。该铝合金板是一种具有以下成分组成、呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为40~低于60MPa、20%以上的伸长率的值的冷轧退火材料;所述成分组成为具有0.05~低于0.3质量%的Fe,0.6~1.5质量%的Mn,0.05~0.6质量%的Si,剩余部分由Al和杂质构成,作为杂质的Cu低于0.35质量%,Mg低于0.05质量%。或者是一种呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为60~低于150MPa、3%以上的伸长率的值的冷轧材料。为了进一步提高导电率,还可含有0.001~0.5质量%的Co、0.005~0.05质量%的Nb、0.005~0.05质量%的V中的一种或二种以上。
公开了包含聚合材料的电极,所述聚合材料含有根据通式(I)和(II)的亚单元或由其组成,其中在这些结构(I)和(II)中,n为不小于2的整数,Y表示酰胺基团(‑NH‑CO‑或‑CO‑NH‑)、酯基(‑O‑CO‑或‑CO‑O‑)或氨基甲酸酯基(‑NH‑CO‑O‑或‑O‑CO‑NH‑),R1、R2、R3和R4各自独立地表示H、烷基(优选‑CH3、‑C2H5)、烷氧基‑(优选‑OCH3、‑OC2H5)、‑卤素或‑CN,Ar1和Ar4独立地表示桥连芳基,Ar2和Ar3独立地表示非桥连芳基,和R5是桥连烷基、烯烃或芳基。此外,公开了一种具有这种电极的锂离子电池和超级电容器,以及所述聚合材料在电池的电极或超级电容器的电极中作为电极活性材料和/或作为电极粘结剂的用途。 (I) (II)
本发明涉及负极活性物质粒子和负极活性物质粒子的制造方法。提供制造具有优异的锂离子传导性且成形性也优异的负极活性物质粒子的方法。负极活性物质粒子的制造方法,其具备:第1工序,其中使具有细孔的碳粒子与具有锂离子传导性的离子液体接触,使所述离子液体流入所述细孔的内部;和第2工序,其中在第1工序后,将碳粒子洗净的同时使所述离子液体残留于细孔的内部。
根据1个实施方式,提供一种电池用电极材料。该电池用电极材料包含活性物质粒子。该活性物质粒子包含单斜晶型二氧化钛的相和尖晶石型钛酸锂的相。活性物质粒子包含外壳部分和被外壳部分包围的芯部分。外壳部分是尖晶石型钛酸锂的相的至少一部分分散在活性物质粒子的表面而形成的。芯部分包含单斜晶型二氧化钛的一部分。
具有高充电和放电效率和优异的高速性能的非水电解质电池。该电池可以通过使用含有溶解有锂盐的有机溶剂的非水电解质制成,其特征在于所述非水电解质中含有0.06mol/L~0.5mol/L的季铵盐。据认为有利的保护覆盖层在初始放电过程中在相对早期(负极电势相对较高的阶段)通过季铵盐的作用形成在负极上,以抑制非水电解质中所含有的有机溶剂的分解,从而发挥所期望的效果。
提供在特定聚丙烯带状纤维中防止热收缩和湿收缩问题的改进。这种纤维主要通过首先生产聚丙烯薄膜或管,然后将它们切割成非常薄而平(并具有很高的截面纵横比)的带状纤维。这种纤维(从而初期薄膜和/或管)需要具有某些化合物,热定形之后,它们快速有效地为目标聚丙烯带状纤维提供硬度。通常,这些化合物包括在承受充分热量使初期粒状聚合物熔化并使这种定向聚合物冷却之后,使目标聚丙烯内的聚合物晶体形成晶核的任何结构。与冷却期间没有使用成核剂的目标聚丙烯相比,这些化合物必须在更高的温度下使聚合物晶体形成晶核。依据这种方式,“硬化”成核剂化合物为聚丙烯晶体生长提供成核位置。刚一切割初期薄膜和/或管,然后纤维暴露在充分的热量中以生长晶格结构,从而将纤维保持在理想位置。优选的“硬化”化合物包括二亚苄山梨糖醇基化合物,以及次优选化合物,例如苯甲酸钠、某些钠和锂磷酸盐(例如钠2,2’-亚甲基-二-(4,6-二-三-丁基苯基)磷酸盐,也称作NA-11)。本发明也包含这种本发明带状纤维的特定制造方法、以及由这种纤维制造的织物产品。
一种具有改进高温循环特性的非水电解质电 池。该非水电解质电池包括正极、负极和非水电解质。正极包 含作为正极活性材料的锂过渡金属复合氧化物, 该复合氧化物 表示成通式LiCoxAyBzO2, 这里A代表从Al、Cr、V、Mn和Fe构成组中选择的至少一种, B代表从Mg和Ca构成组中选择的至少一种, 以及x、y和z是0.9≤x<1, 0.001≤y≤0.05和0.001≤z≤0.05。
通过基本上包括以下步骤的方法制备用于多彩涂层的水性多相分散体:提供一种或多种乳胶漆;将至少一种能够由硼酸根离子使其不溶解的线性胶体和至少一种亲水性无机粘土加入到上述涂料中以形成基本涂料;提供含有至少一种亲水性无机粘土的水性介质;将上述基本涂料加入到上述水性介质中;将硼酸根离子加入到上述水性介质中;将至少一种乳化的粘合剂加入到上述水性介质中;每种乳胶漆具有不同的颜色。优选使用作为胶体的半乳甘露降糖(最优选瓜耳胶)和合成粘土(最优选绿土或锂蒙脱土)。
一种锂离子电池,其具有阳极、电解质和阴极,所述阴极包括与LiFePO4电连接的纳米结构的碳。本发明的锂离子电池的阴极具有足够的结构稳定性从而在500次充电/放电循环后保持至少90-99%的阴极比容量。
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