本发明涉及活性物质、电极、二次电池、电池组以及车辆。本发明提供能够实现可以显示优异的低温倍率性能和高能量密度的二次电池的活性物质、包含该活性物质的电极、具备该电极的二次电池、具备该二次电池的电池组,以及搭载有该电池组的车辆。根据一实施方式,提供活性物质。该活性物质包含以通式LixFe1‑yM1yNb11‑zM2zO29(1)表示、具有正交晶型的晶体结构的锂铌复合氧化物。通式(1)中,0≤x≤23,0≤y≤1和0<z≤6,M1和M2各自独立地包含选自Fe、Mg、Al、Cu、Mn、Co、Ni、Zn、Sn、Ti、Ta、V和Mo中的至少1种。
本发明涉及一种用作电池诸如锂离子电池中的负极的硅‑纳米石墨气凝胶,包括由石墨烯、多层石墨烯和石墨纳米片的混合物组成的纳米石墨薄片的基体,以及直径在1nm和100nm之间的硅纳米颗粒,借此气凝胶具有在薄片之间带有孔的三维结构,借此在锂化期间,比表面积适应硅纳米颗粒的至少400%的体积膨胀,并且中纳米石墨薄片的表面被硅纳米颗粒覆盖达10%至90%,或者其中气凝胶具有在10m2/g和500m2/g之间的比表面积,如使用BET(Braunauer‑Emmett‑Teller)测量的。本发明还涉及一种制作气凝胶的方法和一种包括气凝胶的电极。
从含镍和锂的正极活性材料中回收过渡金属的方法,其中所述方法包括以下步骤:(a)用浸提剂(优选选自硫酸、盐酸、硝酸、甲磺酸、草酸和柠檬酸的酸)处理含锂过渡金属氧化物材料,(b)将pH值调节至2.5‑8,和(c)用金属镍、钴或锰或前述中至少两种的组合处理步骤(b)中获得的溶液。
本发明提供过度充电抑制剂、采用它的非水电解液及二次电池:在过度充电时,与电位升高的正极反应进行电解聚合,同时使电池的内阻加大的过度充电抑制剂。本发明的过度充电抑制剂,采用具有聚合性单体作为重复单元的聚合物,制作过度充电抑制剂。该聚合性单体具有至少在以锂金属基准的电位达到4.3~5.5V的条件下进行电解聚合的官能团。
本发明的主要目的是提供循环特性及输出特性优良的非水电解质二次电池,本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂镍复合氧化物的粉体,在该粉体的松密度为3g/cm3时,体积电阻率在20Ω·cm以上且100Ω·cm以下。通过采用该锂镍复合氧化物作为正极活性物质,能够提供循环特性及输出特性优良的非水电解质二次电池。
本发明披露了可防止密封件脱层的固体氧化物燃料电池。该固体氧化物燃料电池可单独或组合包括非导电性固体框架、所含材料能防止电荷在燃料电池运行期间转移通过密封件的密封结构,以及含玻璃料且该玻璃料基本上不含锂和/或钠的氧化物的密封件。本发明还披露了制造固体氧化物燃料电池的方法。
本发明提供一种非水二次电池,其正极的正极合剂层含有由通式LixM1yM2zM3vO2表示的含锂过渡金属氧化物,且密度为3.5g/cm3以上,其中,M1是从Co、Ni和Mn中选择的至少一种过渡金属元素,M2是Mg和选自Ti、Zr、Ge、Nb、Al和Sn中的至少一种金属元素,M3是Li、M1和M2以外的元素,且0.97≤x<1.02,0.8≤y<1.02,0.002≤z≤0.05,0≤v≤0.05,非水电解质含有分子内具有2个以上氰基的氟化腈化合物,或者含有分子内具有氰基和酯基的氟化腈化合物。
公开了一种电极活性材料,其主要由通过以下获得的含硅的碳基复合材料组成:在惰性气体中或在真空中在300℃至1,500℃下,焙烧(A)具有可交联基团但不具有硅原子的有机化合物和(B)能够交联组分(A)的含硅化合物的固化产物。还公开了一种含有该电极活性材料的电极和包含该电极的蓄电装置。电极活性材料具有高的可逆电容和稳定的充电/放电循环特性,同时当释放锂时具有低的电势损失。另外,电极活性材料可通过简单的制备工艺来制备,且尤其适合于锂二次电池的电极。蓄电装置包含使用电极活性材料获得的电极。
在本发明的电源装置中,在系统停机时当低电压电池的充电状态SOC1低于比满充电水平低的放电参考值SHI1时,并且当高电压电池的充电状态SOC2不低于放电参考值SLOW2时,低电压电池由从高电压电池供应的电力充电至接近其满充电水平。用于低电压电池的铅酸电池在持续的低的充电状态SOC下失效的可能性很高。用于高电压电池的锂二次电池在持续的高的充电状态SOC下失效的可能性很高。低电压电池的充电与高电压电池的放电的结合可以使得低电压电池和高电压电池两者都具有其各自有利的充电状态,而失效的可能性很小。因此,本发明的技术有效地防止了低电压电池和高电压电池两者的快速失效。
本发明公开了一种催化剂和制备该催化剂的方法,该催化剂包括5-75WT%负载在氧化载体上的钴,该氧化载体包括铝和0.01-20WT%的锂。该催化剂可用于烃的费-托合成。
一种高效放电灯, 包括 : 一玻璃外壳和一延伸入玻 璃外壳内的导电体; 一在外壳中的石英放电管, 具有一对彼此间 隔一段距离的电极与导电体连接以便在灯工作期间放电。放电 管有一电弧室; 电弧室内有一产生和维持电弧的介质, 由钠、 钪、锂、镝和铊的卤化物、选自氩和氙的填充气体和一定量使 灯电压达到规定值的汞组成。在本发明的最佳实施例中, 卤化物 为碘化物, 其各组分的克分子比为24—44∶1∶9.5∶>33。
本发明涉及一种可交联性聚苯醚(PPE)树脂、其组合物、及其制备方法。其方法是使PPE末端结构中的羟基和酯基经PPE改性技术而予以改性,将具有烯基的官能基导入,而得到末端带有烯基的具有交联性的热固性PPE树脂。由于本发明的方法不需进行传统使用正丁基锂所进行的甲基脱氢反应,因此制备较为容易,成本较为低廉。
本发明涉及用多肽溶液涂覆成形物体的方法,包括下述步骤:a)配制可纺丝溶液,该溶液包括5—40%(重量)多肽和溶剂,该溶剂包括硫氰酸锂和液化酚,硫氰酸锂溶于液化酚中,所述液化酚选自苯酚、间氯苯酚、间氟苯酚、间溴苯酚及其混合物,和b)用上述溶液涂覆所述物体,然后将该物体干燥。
一种非水系吸收体,在分子内,其构成单位含有20~100重量%的羧基和/或磺酸基,并且在所述羧基和/或所述磺酸基的质子中,有30~100摩尔%是被鎓阳离子置换而形成的高分子的架桥体,再由所述架桥体组成非水系吸收体,或是由前述非水系吸收体与有机溶剂所组成的非水系凝胶、或是含有前述非水系吸收体的非水系吸收片与非水系吸收剂,对醇类等的有机溶剂而言,具有相当优异的吸液性能与保液性能,以及凝胶化能力,所以非常适合使用在锂电池、酒精杀菌材料或酒精杀菌剂、保冷材料或保冷剂、冷却凝胶片、固态燃料用燃料组成物或是使用此等组成物的固态燃料、芳香材料或芳香剂、粘贴材料或粘贴剂、杀虫剂的组成物或杀虫剂、燃料电池用燃料贮藏物或是使用此等燃料贮藏物的燃料电池等的各种用途。
一种含有40℃动态粘度为60~320mm2/s的聚α-烯烃和增稠剂的润滑脂组合物,所述聚α-烯烃以组合物总量为基准混合50质量%以上,所述增稠剂为不含羟基的碳原子数10~22的脂肪酸锂盐。无灰系二硫代氨基甲酸盐和/或者二硫代氨基甲酸锌以组合物总量为基准换算成硫黄混合0.1~1.5质量%,该润滑脂组合物中的磷含量以组合物总量为基准在0.05质量%以下,混合稠度为265~310。
波长转换元件包括具有使极化结构周期性反转的非线性光学单晶体的基板,当在基板上照射了紫外光时,则基板的可见光的透过率为85%以上,所述波长转换元件对波长为640NM~2000NM的激光进行短波长化,以输出平均输出为1W以上的激光。这样,通过改善照射了紫外光时的可见光透过特性,既可防止晶体的损坏,又可实现高输出的输出特性的稳定性。其结果,可以抑制因紫外光而引起的绿色光的吸收,从而使回避输出的饱和及晶体的损坏成为可能。
本发明涉及锂二次电池电极材料的连续制造方法,所述连续制造方法包括通过将过渡金属化合物分散在锂化合物的水溶液中而得到混合物的步骤,和将所述混合物装入旋转圆筒中、干燥和煅烧的步骤。其中所述混合物通过所述旋转圆筒内部提供的搅拌叶片被搅拌。
本发明提供一种在电池组装后对外部端子进行焊接的液体作用物质电池,即使在压接在电池盒内表面上的负极作用物质发生位置偏移、负极作用物质露出到电池盒底面上的情况下,在其后的外部端子焊接作业中也不会引起防爆阀的开裂破坏而提高电池的安全性。该液体作用物质电池使用锂、钠、钾等碱金属或其合金作为负极作用物质,使用常温下为液体的亚硫酰氯、磺酰氯、磷酰氯等卤氧化物作为正极作用物质,将负极作用物质及正极作用物质收纳在具有底部的电池盒内后将其封口,通过将金属板按照使其与电池盒底部内表面之间形成一部分空间的方式焊接在电池盒底部内表面上,从而在焊接外部端子时焊接热不会直接传递给负极作用物质。
本发明提供一种放电容量大、高倍率放电性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。一种含有具有α-NaFeO2型晶体结构、由组成式Li1+αMe1-αO2(Me是包括Co、Ni和Mn的过渡金属元素,α>0)表示的锂过渡金属复合氧化物的非水电解质二次电池用活性物质及其制造方法,上述锂过渡金属复合氧化物的特征在于:Li相对于上述过渡金属元素Me的摩尔比Li/Me为1.2~1.4,使二次粒子在粒度分布中的累积体积为10%、50%和90%的粒度分别设为D10、D50和D90时,D10为6~9μm,D50为13~16μm,D90为18~32μm,一次粒子的粒径为1μm以下。
提供一种由固体电解质的粒界电阻低、离子导电度优异、致密度高的固体电解质构成的复合固体电解质成型体的制造方法、以及能够适当地用于制造所述复合固体电解质成型体的固体电解质复合粒子、粉末。本发明的固体电解质复合粒子,其特征在于,具有:母粒子,通过至少包含锂的第一固体电解质构成;以及被覆层,通过包含锂化合物、含氧酸化合物及与所述第一固体电解质不同的氧化物的材料构成,并被覆所述母粒子的表面的至少一部分。所述含氧酸化合物优选包含硝酸离子、硫酸离子中的至少一方作为含氧阴离子。
本发明的目的在于提供一种能够提高锂离子二次电池的可逆容量的负极材料及其制造方法。一种锂离子二次电池用负极材料,其特征在于,包含P元素和C元素,且为无定形状态。
本发明涉及一种固体电解质的制造方法,包括将包含锂元素、硫元素、磷元素及卤族元素的原料含有物与包含在分子中至少具有两个叔氨基的化合物的络合剂混合,所述固体电解质使用液相法而具有较高的离子电导率,且抑制硫化氢的产生,还提供一种电解质前体,由锂元素、硫元素、磷元素、卤族元素及包含在分子中至少具有两个叔氨基的化合物的络合剂构成。
本申请公开了一种用于锂离子电池的固态电池单元。电池单元包括第一电极、第二电极以及夹在第一电极和第二电极之间的离子导电层。第一电极和第二电极中的至少一个电极包括电子导电聚合物(ECP)。第一电极和第二电极中的至少一个电极包括约20‑98重量百分比(wt%)的活性材料、约0.1‑30wt%的ECP以及约5‑70wt%的离子导电材料,离子导电材料包括固态电解质(SSE)材料和锂盐中的一种或更多种。
本发明提供涉及离子传导化合物的制品、组合物和方法。所述离子传导化合物可以被引入电化学电池(例如锂‑硫化学电池、锂离子电化学电池,基于嵌入式阴极的电化学电池),作为例如用于电极的保护层、固体电解质层和/或在电化学电池内的任何其它合适组分。在某些实施方案中,提供包括含有所述离子传导化合物的层的电极结构和/或用于制造这些电极结构的方法。
本发明的目的是提供一种由聚烯烃掺混物制得的微孔膜、其制备方法和一种二次电池隔板,其中聚烯烃掺混物具有优异的电解质润湿性、刺穿强度和关闭性能。本发明提供一种微孔膜和制备这种微孔膜的方法,其特征在于,所述微孔膜通过流延或吹塑方法对含有两种或多种聚烯烃的掺混物模塑成膜,从而制备微孔膜;和所述微孔膜是通过退火或拉伸所得的模塑膜而制得的;为了达到以上目的在形成孔之前或之后用离子辐射照射微孔膜对其表面进行处理。而且,由于它们优异的刺穿强度、关闭特性和在强大外部电流作用下的隔板耐熔性,由这种微孔膜作为隔板的二次电池,特别是锂离子二次电池或碱性电池是更安全的;在电池组装中由于隔板的优异电解质润湿性,生产率能大大增加;而且由于薄的隔板和高的机械强度,二次电池可获得高的电荷密度。
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