提供了一种锂或钠金属电池,其具有阳极、阴极、和多孔隔膜和/或电解质,其中所述阳极含有由多个孔、孔壁、和位于这些孔中的吸引锂的金属或吸引钠的金属构成的石墨烯‑金属混杂泡沫;其中所述金属选自Au、Ag、Mg、Zn、Ti、Na(或Li)、K、Al、Fe、Mn、Co、Ni、Sn、V、Cr、或其合金,并且其量是总混杂泡沫重量或体积的0.1%至90%,并且这些孔壁含有单层或少层石墨烯片,其中石墨烯片含有原生石墨烯或选自以下的非原生石墨烯:氧化石墨烯、还原的氧化石墨烯、氟化石墨烯、氯化石墨烯、溴化石墨烯、碘化石墨烯、氢化石墨烯、氮化石墨烯、掺杂石墨烯、化学官能化石墨烯、或其组合。
本发明涉及制造硅基负电极的方法和由预成型的硅基负电极制造锂离子电池的方法,以及由此获得的锂离子电池。
本文披露了电解质组合物,这些电解质组合物包含至少一种包含环状碳酸酯如碳酸氟代亚乙酯的电解质组分和至少一种包含6元环杂环硫酸酯如硫酸1,3亚丙酯的添加剂。所披露的电解质组合物可以包含附加的电解质组分如氟化的非环状羧酸酯,和附加的添加剂如锂硼化合物,以及环状羧酸酐如马来酸酐。包括高温循环条件和/或室温稳定性的改善的电池性能使得这些电解质组合物可用于电化学电池单元,如锂离子电池。
本发明的目的在于提供一种用于连续地制造使微粉状纤维素纤维材料与疏水性化学物质反应而得的化学修饰纤维素的装置、以及在该装置使用的方法。该装置为用于连续地由微粉状纤维素纤维原料连续地制造锂离子电池用纤维素纳米纤维复合隔膜的装置的一部分,有助于高效地生产锂离子电池用纤维素纳米纤维复合隔膜。具体而言,本发明为一种化学修饰纤维素连续制造装置和化学修饰纤维素连续制造方法。该装置具有:第一机构,其用于输送微粉状纤维素纤维原料和疏水性化学物质;特定的挤出机;溶剂槽,其连接于所述挤出机;以及干燥装置,其连接于所述溶剂槽。该方法包括如下工序:将以所述挤出机由微粉状纤维素纤维原料和疏水性化学物质制造的化学修饰纤维素通过溶剂槽进行清洗,以干燥装置对其进行干燥,从而去除未反应的疏水性化学物质。
本发明提供包含钛-铌复合氧化物的电极用活性物质及其制造方法。作为锂二次电池用负极用活性物质,通过廉价的固相法能提供高充放电量原样保持并且循环容量保持率优异的钛-铌复合氧化物。一种电极用活性物质,其以TiNbxO(2+5x/2)(X为1.90以上且小于2.00)所示的单斜晶系的钛-铌复合氧化物作为主要成分,并且以炭包覆钛-铌复合氧化物作为主要成分,该炭包覆钛-铌复合氧化物的由(-110)面的X射线衍射线的半值宽度求出的微晶直径为85nm以上,炭含量为1.0~5.0重量%,粉体比电阻为1.0×104Ω·cm以下。
制备了金属-硫电池,如锂-硫电池,其制备使用一种或多种有机硫物种如有机多硫化物和有机多硫醇盐作为液体或凝胶电解质溶液的一部分,作为阴极的一部分,和/或作为提供中间隔板元件的官能化的多孔聚合物的一部分。
本发明的课题在于提供能够进一步提高锂离子二次电池等非水电解质二次电池的充放电循环特性的硅-石墨复合颗粒及其制造方法。本发明的硅-石墨复合颗粒100具备多个鳞片状石墨颗粒120及硅颗粒110。多个鳞片状石墨颗粒排列成层状。硅颗粒被多个鳞片状石墨颗粒夹持。而且,由该硅-石墨复合颗粒制成电极密度为1.70±0.02g/cm3的电极时,该电极的X射线衍射图像中,“归属于(110)面的峰的强度I(110)”相对于“归属于(004)面的峰的强度I(004)”之比优选在0.0010以上且0.0300以下的范围内。
本发明涉及一种电池和车辆。在一种实施方式中,电池(1)包括至少一个电池电芯,优选锂离子电池电芯。电池(1)包括在隔热的外壳(1-1)中的至少一个电池电芯(3-1、...、3-n),其中,此外在外壳(1-1)中设置电加热元件(6、9)和温度传感器(7),并且电加热元件(6、9)和温度传感器(7)通过调节器(8)这样相互连接,即,加热元件(6)在冷却到或低于预先规定的最低温度的情况下以这种程度进行加热,使得最低温度得到保持或重新达到。电池(1)的特征在于,加热元件(6)实施为柔性带。这样可以使加热元件(6)紧贴地设置在电池电芯(3-1、...、3-n)上并由此高效地加热电池电芯。
本发明提供一种非水电解质二次电池用负极材料、非水电解质二次电池用负极、非水电解质二次电池及电池包。实施方式的非水电解质二次电池用负极材料含有选自硅氧化物复合粒子、及在所述硅氧化物复合粒子中含有锂而成的含锂硅氧化物复合粒子中的至少1种和有机分子R,所述硅氧化物复合粒子含有硅粒子、由SiOx(1≤x≤2)构成的氧化硅相及由包含或保持在该氧化硅相中的Si构成的硅相,所述有机分子R通过氨基甲酸酯键与所述硅粒子的表层部及所述氧化硅相的表层部中的至少一方键合。
本发明公开了碳系/活性物质复合物及其制造方法,该复合物中,具有大小为1至100纳米的活性粒子,与一维或二维的碳材骨干,并以三维黏着碳材交互连结,同时具有储存法拉第与非法拉第电荷的能力。添加多维碳同素异形体可以显著地抑制了活性物质在合成过程中的团聚现象及充放电过程中的崩解现象,并在堆栈后成为一多维导通网络架构,以增进材料的导电能力,进而增进材料的充放电速率。本发明另外提供的简易而绿色的合成方式,使其深具大量生产的潜力,并可成为一款可应用于锂离子二次电池、超级电容与锂空气电池中,深具潜力的绿色能源储存材料。
本发明公开制备用于二次电池的阴极的组合物和方法,其中将式LixNa2-xMnPO4F的氟磷酸盐用作电极材料。经化学方法通过将钠位点用锂部分替换来制备LixNa2-xMnPO4F。根据本发明制备的LixNa2-xMnPO4F提供用于锂电池的阴极材料,其具有改善的电化学活性。
本发明涉及一种结构,该结构依次包括:金属层L1、任选的氟化底漆L2和含氟聚合物层L3,该氟化底漆L2是包括每0-99重量%含氟聚合物,1-100重量%至少一种改性含氟聚合物的共混物;使得,如果不存在底漆层L2,那么含氟聚合物L3是包括每0-99重量%含氟聚合物,1-100重量%至少一种改性含氟聚合物的共混物;所述改性含氟聚合物选自:用不饱和单体接枝的含氟聚合物和在氧存在下照射的含氟聚合物(也称作氧化的含氟聚合物),接枝是在不存在氧下,通过照射预先熔融混合的不饱和单体与含氟聚合物进行的。根据一种具体实施方案,本发明的结构是锂离子电池的电极,其中金属L1是收集器,大量填充碳和/或氧化物的含氟聚合物L3是它的电活性层。
提供一种制造非水电解质二次电池的方法,其中正极由通式Lix(Ni1-y,Coy)1-zMzO2(0.98≤x≤1.10,0.05≤y≤0.4,0.01≤z≤0.2,其中M代表至少一种选自Al、Mg、Mn、Ti、Fe、Cu、Zn和Ga的元素)代表的锂金属复合氧化物制造,所述的复合氧化物平均粒径为5μm~10μm,由高频红外加热吸附方法测量的C-量为0.14wt%或更少,当加热到180℃时,Karl Fischer水份含量为0.2wt%或更少,所述的方法包括如下步骤:在绝对水份含量为10g/m3或更少的工作气氛中将正极活性物质浆糊施加到正极板上以制造电极,干燥电极及压制并将电极安装到电池中。
本发明公开了一种催化剂组合物,具有结构式: Mo1VaSbbNbcMdOx其中M是镓, 铋,银或金,a是0.01至1,b是0.01,c是0.01至1,d是0.01 至1和x由其它元素的化合价要求所决定。其它金属,如钽, 钛,铝,锆,铬,锰,铁,钌,钴,铑,镍,铂,硼,砷,锂, 钠,钾,铷,钙,铍,镁,铈,锶,铪,磷,铕,钆,镝,钬, 铒,铥,铽,镱,镥,镧,钪,钯,镨,钕,钇,钍,钨,铯, 锌,锡,锗,硅,铅,钡或铊也可以是该催化剂的组分。该催 化剂通过金属化合物的共沉淀而制备,煅烧形成混合金属氧化 物催化剂,该催化剂可用于在一步方法中将烷烃选择性转化成 不饱和羧酸。
本发明提供用于能够可逆地吸收和解吸锂的非水电解质二次电池的负极材料,其包括具有不同组成的固相A和固相B,且具有这样的结构,其中包围固相A的表面完全或部分地被固相B覆盖。固相A包含至少一种选自硅、锡和锌的元素,并且固相B包括:固相A中含有的上述至少一种元素,以及至少一种选自第IIA族元素、过渡元素、第IIB族元素、第IIIB族元素和第IVB族元素的元素。对选自固相A和固相B的至少一种固相的原子排列和结构(例如晶体结构或非晶形结构)进行控制。通过将上述材料用作非水电解质二次电池的负极材料,抑制了由于充电/放电周期所致的品质降低。另外,通过使用上述负极材料,本发明还能够提供具有优异充电/放电周期特性的非水电解质二次电池。
本发明公开了一种硅纳米线及其制造方法。硅纳米线包括以高密度形成在其表面上的金属纳米团簇。金属纳米团簇改善了硅纳米线的电学特性和光学特性,因此,能够有用地使用在诸如锂电池、太阳能电池、生物电池、存储器件等各种电子器件中。
本发明涉及一种碱-硫族元素-电池,尤其锂硫电池。为了提高所述碱-硫族元素-电池的长期稳定性和使用寿命,所述碱-硫族元素-电池的隔膜具有聚合物-离子载体-组件尤其聚合物-离子载体-膜片(3、4),所述聚合物-离子载体-组件包括聚合物的基体材料(5)和碱-离子载体尤其锂-离子载体(6)。
本发明提供了:具有特定结构的酰胺化合物,在所述结构中烷氧基被胺基取代;和包含所述酰胺化合物和可电离的锂盐的电解质;以及含有所述电解质的电化学装置。所述电解质可以具有优异的热和化学稳定性以及宽的电化学窗口。另外,所述电解质可以具有充分低的粘度和高的离子电导率,因此可以有效地用作使用不同负极材料的电化学装置的电解质。
通过在邻近可极化介质材料如压电或铌酸锂的第一表面(6)产生一均一电位,如通过电极表面的地电位,然后邻近可极化介质材料的第二表面(8)和加一电场,其中电场按三维调制模式以一场调制级在所选足以引起可极化材料预定区内原子重排的位置进行空间调制,其中调制模式按调制参数控制。调制振幅级的控制机构可以是导电材料(15)伸向可极化材料的突起或由将可极化材料从电极板分开的介质材料的介电常数调制变量控制。
本发明提供了一种制备高密度铯和铷盐溶液的 方法,该方法为将研磨成颗粒径<0.1mm的未焙烧 铯榴石和/或已焙烧的红云母在200—280℃、20— 40巴下,在浓度为4—15m%的悬浮液中水热浸提1—3小时,SiO2与CaO的摩尔≥1∶2,随后过滤并清洗不溶固体,CO2鼓泡通过所述滤液并滤掉沉淀的碳酸盐,以从滤液中除去钙和锂,蒸发浓缩余下的溶液,加入酸和酸酐将pH值调到约6,产生了铯和铷盐,在浸提后已分离的滤液重复用于水热浸提。
时分多路通信系统的手提式无线电通信机包括:功率放大电路,信号处理电路,电池组,升压电路,存贮电路,和开关电路。功率放大电路将在预定期间间歇发送的发送信号放大到无线电传输功率电平。信号处理电路工作在低于功率放大电路工作电压的电压下。电池组例如是由锂离子电池组构成,其电池有低于功率放大电路工作电压的满充电电压和高于信号处理电路工作电压的最终电压,在满充电电压和最终电压之间有大的压差。
本发明涉及环状全氟烷基二(磺酰基)亚胺及其盐的制备方法。新的环状二氟甲基二(磺酰基)亚胺化合物特别适宜作为导电性盐用于锂式蓄电池的非水电解质中。
提供具有高容量和优异循环特性的电池以及用于该电池中的负极活性材料。负极包括能够与锂反应的负极活性材料。负极活性材料包括锡、钴和碳作为元素,碳含量为9.9重量%至29.7重量%(包括端点),钴对锡和钴的总量的比为30重量%至70重量%(包括端点)。此外,通过小角X-射线散射测量的钴和锡的金属间化合物的晶相尺寸为10NM或更小。从而,在保持高容量的同时,可改进循环特性。
在将具备正极、负极和隔膜的扁平状电极组(10)及非水电解质收纳在方形电池壳内而成的非水电解质二次电池中,采用长度方向的延伸率为1%时的抗拉强度为15N/cm以下的负极。该负极具备负极集电体和负极活性物质层,负极活性物质层含有:(1)因嵌入及脱嵌锂离子而膨胀及收缩的负极活性物质,(2)热分解温度在所述负极集电体的软化温度以上的橡胶粘合剂,(3)热分解温度在所述负极集电体的软化温度以上的水溶性高分子化合物A,及(4)热分解温度在所述负极集电体的软化温度以上、且相对于非水电解质的溶胀度比水溶性高分子化合物A低的水溶性高分子化合物B,在负极活性物质的表面上形成有含有水溶性高分子化合物A的被覆层。
本发明涉及一种固态锂离子薄膜电解质,与目前最先进的薄膜电解质Lipon相比,它具有相同或更大的电化学稳定窗口(0-5.5V,相对于Li+/Li),相同或更小的电子电导率(10-14S/cm,25℃),同样理想的Li+离子迁移数(t=1.000),在-40℃时高10倍以上的Li+离子电导率。本发明使薄膜电池(TFB)与目前最先进的Lipon?TFB相比,在-40℃时具有至少高5倍以上的电力性能。
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