本发明涉及正极活性材料浆料、包含由其形成的正极活性材料层的正极和包含所述正极的锂二次电池,在所述正极活性材料浆料中通过以预定比例包含橡胶类粘合剂来调节其非结晶度。由所述正极活性材料浆料相应地形成的正极活性材料层具有增强的柔性和热压延性能,并且使用包含所述正极活性材料层的正极的锂二次电池具有被抑制的内部短路、高电压缺陷和容量下降等。
提供了一种电极材料,其被用于电双层电容器、锂离子电容器和锂二次电池中的电极中,并且具有减小的内电阻来用于提高输出。所述电极材料的特征在于,在至少包含活性材料粉末的粉末模制体的一个表面处的表面层中的孔中填充有金属,并且在所述一个表面上形成金属膜。可通过对前述粉末模制体执行电镀处理来形成所述电极材料。
本发明的一个目的是提供一种具有改进的绝缘薄膜结构以减少漏电的电变色器件(40、50、60)。改进的结构包括下部导电层(45a-b、55a-c、65a-b)、上部透明导电层、电变色电极层、反电极层(44、54、63)以及夹在电变色电极层与反电极层之间的至少一个离子导体层。对下部传输导电层进行划线,通过划线(P1)形成的间隙填充有形成在下部导电层之上的层,比如直接形成在下部导电层上面的电极层。划线的有效线宽大于嵌入电极层内的锂离子的迁移长度,使得占据间隙的电极材料不将电极层转换成导电区域。
本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置的制造方法,包括如下步骤:将碳材料和粘结剂与溶剂一起混合以形成糊料,使所述糊料干燥以形成负极,以及将正极和所述负极与所述正极和所述负极之间的隔离体和电解液一起重叠,所述电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体;其中,所述离子液体的熔点为‑10℃以下,所述负极中R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,并且,所述R值是峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),所述峰值强度I1360及所述峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm‑1处及拉曼位移为1580cm‑1处被观察到。
一种负极的制造方法,至少包括以下步骤:准备第1氧化硅材料和第2氧化硅材料;通过使第1氧化硅材料分散于羧甲基纤维素水溶液中,从而制备分散液;通过使第2氧化硅材料和粘合剂分散于分散液中,从而制备负极合剂浆;通过将负极合剂浆涂敷于负极集电体的表面,并进行干燥,从而制造负极。粘合剂不含羧甲基纤维素,第1氧化硅材料未预掺杂锂,第2氧化硅材料预掺杂有锂。
本发明涉及声波共振器、滤波器以及复用器。声波共振器包括:压电基板,该压电基板是钽酸锂基板或铌酸锂基板且具有20μm或更小的厚度;支撑基板,该支撑基板具有与压电基板的下表面结合的上表面,并且是主要由二氧化硅组成的玻璃基板;以及多个电极指,该多个电极指位于压电基板的上表面上,激励声波,并且包括主要由Cr、Mo以及W中的至少一者组成的金属膜。
本发明涉及一种制造负极的方法、一种负极、和一种二次电池,其中所述方法包括在集电器的后表面上形成聚合物层、在所述集电器的前表面上形成初级负极活性材料层、和在所述初级负极活性材料层上形成包括锂的预锂化层,其中所述聚合物层包括具有由式1表示的第一单元、以及由式2表示的第二单元和由式3表示的第三单元中的至少一者的共聚物。
含硫的纳米粒子可以用在锂离子电池的阴极电极中,所述含硫的纳米粒子的第一个例子中包含灌注硫材料的多孔碳形状的材料(即,纳米粒子形状或“块体”形状,所述块体形状随后被研磨成纳米粒子形状)。这些含碳和硫的纳米粒子的合成路线可以使用模板纳米粒子以形成中空碳形状的壳,随后在使用硫材料灌注所述中空碳形状的壳之前,将所述模板纳米粒子溶解。还涉及将硫灌注到非中空的其他多孔碳形状中。另一种类型的含硫纳米粒子包含金属氧化物材料核,壳层位于所述金属氧化物材料核上,所述壳层包括硫化的聚多烯聚合物材料和离子导电聚合物材料。上述含硫纳米粒子材料提供了具有增强性能的电极和锂离子电池。
本发明提供一种电位窗口拓宽的水系电解液;特别是,提供一种相对于以往的浓水系电解液而言,与该浓水系电解液所表现的电位窗口相比电位窗口得到进一步拓宽的水系电解液,或提供一种能够改善循环特性的水系电解液。并且,本发明通过使用可容易获取的廉价的材料,提供了一种非水系电解液,其能够进一步改善非水系电解液的特性,实现进一步的高能量密度化。本实施方式之中的一种水系电解液包含选自钠、镁、钾和锂中的至少1种盐、以及离液添加剂。并且,本实施方式之中的另一种非水系电解液包含选自钠、镁、钾和锂中的至少1种盐、以及离液添加剂。
本发明描述用作电极材料添加剂的聚合物,此聚合物包含基于降冰片烯的单体单元,所述单体单元衍生自基于降冰片烯的单体的聚合反应;描述包含所述聚合物作为添加剂的粘合剂组合物,包含所述聚合物作为添加剂的电极材料,包含所述粘合剂组合物的电极材料,它们的制备方法以及它们在电化学电池中、例如在锂或锂离子电池中的用途。
本发明提供能够得到高容量、且具备优异的输入输出特性的非水系二次电池的碳材料,作为其结果,提供高性能的非水系二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料包含能够吸留和放出锂离子的石墨,该碳材料的微孔径0.01μm以上且1μm以下范围的累积孔容为0.08mL/g以上,通过流动式粒子图像分析求出的圆度为0.88以上,下述式(1A)所示的微孔径与粒径之比(PD/d50(%))为1.8以下。PD/d50(%)=通过压汞法求出的微孔分布中微孔径0.01μm以上且1μm以下的范围的众数微孔径(PD)/体积基准平均粒径(d50)×100 (1A)。
本发明涉及一种二次电池用正极活性材料和包含所述正极活性材料的二次电池,其中所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以围绕所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层设置在所述核与所述壳之间并且包含孔和连接所述核和所述壳和间隙的三维网络结构,其中所述核、所述壳和所述缓冲层中的三维网络结构各自独立地包含含有多个晶体颗粒的式1的多晶锂复合金属氧化物,其中所述晶体颗粒的平均晶体粒度为50nm~150nm:[式1]LiaNi1‑x‑yCoxM1yM3zM2wO2,其中M1、M2、M3、a、x、y、z和w如在说明书中所定义的。通过控制晶体颗粒粒度,所述正极活性材料可显示高输出特性,特别是在低温下优异的输出特性。
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,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以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,以至具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并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。
本发明提供一种具有稳定的阳离子交换结构的硅酸铁锰锂系的正极活性物质等。本发明不利用电化学的方法,可以获得特征如下的正极活性物质,即,以通式LiXFeYMn(1-Y)SiO4(0<X≤2.5,0<Y≤1)表示,具有空间群P21/n或空间群Pmn21,且具有Li进入Fe/Mn点位、Fe/Mn的任意一个进入Li点位的阳离子交换结构。本发明中,即使是含有因充放电而发生无定形化的Mn的硅酸铁锰锂,也可以获得阳离子交换结构。此种阳离子交换结构在其后的充放电中也会维持稳定的晶体结构,因此可以获得循环特性优异的二次电池。
本发明的主题是一种透明、无色和非散射性的锂铝硅酸盐类型的玻璃陶瓷板,并含有β‑石英结构的晶体,其化学组成不含有砷、锑和钕的氧化物,并包含以重量百分比表示的下面限定的范围中的下列成分:SiO2 55‑75%,特别是60‑70%,Al2O3 12‑25%,特别是19‑24%,Li2O 2‑5%,特别是3‑4%,Na2O+K2O 0‑< 2%,特别是0‑1%,Li2O+Na2O+K2O 0‑< 7%,特别是0‑5%,CaO 0.3‑5%,MgO 0‑5%,特别是0‑1%,SrO 0‑5%,特别是0‑1%,BaO 0.5‑10%,特别是1‑5%,CaO+BaO > 1%,特别是3‑5%,ZnO 0‑5%,特别是1‑2%,TiO2 ≤1.9%,ZrO2 ≤3%,特别是2‑3%,TiO2+ZrO2 > 3.80%,SnO2 ≥0.1%,SnO2/(SnO2+ZrO2+TiO2) < 0.1,特别是< 0.06。
本发明涉及降低或防止组合物Z分解的方法,所述组合物Z包含:Z150‑100重量%的量的连二亚硫酸盐,和任选Z2 0.0001‑40重量%的量的添加剂,所述添加剂选自碱金属碳酸盐、碱土金属碳酸盐、碱金属或碱土金属三聚磷酸盐(Na5P3O10)、碱金属或碱土金属亚硫酸盐、焦亚硫酸盐或硫酸盐、右旋糖和络合剂,所述方法包括使固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的组分Z1和任选Z2与固体和/或干或者溶剂溶解或悬浮状态的以下化合物V中的至少一种接触,其中化合物V选自:(a)碱金属锂、钠、钾、铷、铯或镁的氧化物,(b)四氢硼酸钠(NaBH4),(c)无水硫酸铜(II)(Cu(SO4))、五氧化二磷,和(d)碱性氨基酸精氨酸、赖氨酸、组氨酸,其中Z1、任选Z2和V的溶剂实际上是无水的。
本文所描述的是针对在电极(例如Li金属、LiCoO2、WO3、NiO等)上沉积LiPON、或其它的锂离子传导性电解质、薄膜的,用于改良薄膜电化学器件(例如薄膜电池和电致变色器件)的制造的方法和设备。一种在沉积系统中制造电化学器件的方法可以包含:大致上在电化学器件的电极层的一部分表面的周围设置导电层;将导电层电连接到导电的、但电浮动的表面;以及在沉积室内、在电化学器件的电极层的所述一部分表面上沉积锂离子传导性固态电解质层,其中沉积包含在沉积室内形成等离子体;其中在沉积的过程中,导电的、但电浮动的表面在沉积室内。
本发明提供一种循环特性优异的非水电解质二次电池用电极活性物质及具备其的非水电解质二次电池。非水电解质二次电池用电极活性物质包含由含硅化合物和含锂硅氧化物形成的复合体,所述含硅化合物含有硅及硅氧化物中的至少1种,其中,所述含锂硅氧化物以Li2Si2O5为主成分。
本发明的非水电解质二次电池(1)包含正极(11)、负极(12)、隔膜(14)、正极引线(15)、负极引线(16)、垫圈(17)和外装壳(18),负极(12)的负极活性物质层(12b)含有合金系活性物质,其中,负极活性物质层(12b)表面形成有树脂层(13)。树脂层(13)含有锂离子传导性的树脂成分和非水电解质用添加剂。由此,可以提供即使充放电次数增加,电池性能也能维持高水准、电池的膨起被抑制了的安全性高的非水电解质二次电池(1)。
一种用于非水电解质二次电池的正电极活性材料,所述正电极活性材料包括在含有锂(Li)和钴(Co)的复合氧化物颗粒的表面上的包含至少镍(Ni)和/或锰(Mn)的涂层,其中通过ESCA表面分析在所述涂层表面上分析表面状态获得的结合能值在Mn2p3峰中为642.0eV以上且不超过642.5eV,并且Co-Mn的峰间隔为137.6eV以上且不超过138.0eV。
一种凝胶聚合物电解质组合物,包括I)一种用作通过聚合形成凝胶聚合物的单体并且在其一个末端具有至少两个双键的化合物;II)一种含有碳酸酯和线型饱和酯的电解质溶剂;III)一种电解质盐;和IV)一种聚合引发剂。使用以上组合物形成的凝胶聚合物电解质具有优良的机械强度和锂离子传导性。含有所述凝胶聚合物电解质的二次电池具有改进的室温/低温特性和额定容量。
本发明涉及D-异谷氨酰基-D-色氨酸的药学上可接受的晶态以及无定形的盐类、连同用于制造它们的方法、包括它们的药物组合物、以及它们在制备用于治疗不同的病症和/或疾病的药物组合物中的用途。具体地说,本发明涉及D-异谷氨酰基-D-色氨酸钾盐(1:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸锂盐(1:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸钙盐(2:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸镁盐(2:1)、以及D-异谷氨酰基-D-色氨酸有机铵盐(1:1)。
本发明公开了一种光学装置的制备方法,包括:配置0.01-1MOL/L硝酸镍溶液;形成电镀液;添加硝酸溶液于该电镀溶液中,将其pH值调整至3-4之间;利用阴极电镀方式在一导电基材上形成一镍氧化物薄膜,完成一镍氧化物薄膜电极具有该透明导电玻璃基材及该镍氧化物薄膜,其中该镍氧化物薄膜电极具有一光学调制能力范围;以及不以电化学方法活化该镍氧化物薄膜电极,而以温度约200℃-300℃进行热处理,以使该镍氧化物薄膜电极具有良好的锂离子嵌入/迁出的性质,并增广该光学调制能力范围。本发明适用于各种需要使用光学装置的制备方法的场合。
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