本发明提供一种能够适当地用于制造内阻小且充放电特性优异的锂离子二次电池的正极活性物质复合粒子及粉末。一种正极活性物质复合粒子,其特征在于,具有母粒子及包覆层,所述母粒子由包含具有层状的晶体结构的锂复合氧化物的正极活性物质构成,所述包覆层由包含与所述正极活性物质不同的复氧化物、锂化合物及含氧酸化合物的材料构成,并包覆所述母粒子的表面的至少一部分。优选地,所述含氧酸化合物包含硝酸离子、硫酸离子中的至少一方作为含氧阴离子。
本发明提供即使在1000℃以下的低温进行烧成,也能够实现高锂离子传导率的固体电解质的前体溶液。本申请的固体电解质的前体溶液是由Li7‑xLa3(Zr2‑xMx)O12表示的石榴石型的固体电解质的前体溶液,组成式中,元素M是从Nb、Ta、Sb中选择的两种以上的元素,满足0.0
本发明公开了一种对三效蒸汽吸收式制冷系统(100)。所述系统(100)由一高温发生器(102)、一中温发生器(104)和一低温发生器(106)组成,用于浓缩从吸收器(110)流出的稀释溴化锂溶液,流径为从高温发生器(102),通过一个中温发生器(104),流入一个低温发生器(106)在系统(100)中,溴化锂溶液不会同时达到最高温度和最大浓度,因此,能够减少溴化锂的腐蚀速度并最大限度减少不可冷凝气体的产生,这有助于在操作过程中维持真空状态,因此使操作更加顺畅。
本发明提供一种非水电解质电池用负极活性物质,其按锂基准显示出与以往的钛氧系材料同等的1.5V附近的电极电位,并且具有更高的能量密度。所述非水电解质电池用负极活性物质的特征在于:包含锂钛复合氧化物,该锂钛复合氧化物用通式Li2+xTi4O9(式中的x为0≤x≤4)表示,在以Cu-Kα射线作为X射线源的粉末X射线衍射测定中,在2θ=10°±2°处出现(200)晶面的最强峰,进而在2θ=30°±2°处出现(402)晶面的峰,在2θ=48°±2°处出现(020)晶面的峰,而且最强峰的半峰宽为0.5°~3.0°/2θ。
本发明提供一种二次电池用正极活性材料和包含其的二次电池,所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以包围所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层位于所述核与所述壳之间,并包括连接所述核与所述壳的三维网络结构和孔,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包含锂‑镍‑锰‑钴基复合金属氧化物,且所述正极活性材料具有0.2m2/g~0.5m2/g的BET比表面积、30体积%以下的孔隙率和8μm~15μm的平均粒径(D50)。通过控制所述活性材料粒子的比表面积、平均粒径和孔隙率以及特定结构,可以使因在制造电极中的辊压过程中造成的所述活性材料的分解最小化,与电解液的反应性最大化,并且因为形成所述壳的粒子包括具有促进锂离子嵌入和脱嵌的取向的晶体结构,所以可以提高所述二次电池的输出和寿命特性。
本文公开了电化学装置,如锂离子电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质固态锂离子电池。还公开了制造这类电化学装置的方法。具体地,本文公开了能够使固态电池具有柔性并且能够实现卷曲或折叠的堆叠结构的分段式电池单元架构。
本发明的目的在于,提供一种含有磷酸锰锂、放电容量及能量密度大的正极活性物质。本发明中,作为正极活性物质使用如下的粒子(1),其特征在于,在含有磷酸铁锂的第一粒子(3)的表面的一部分,附着有比第一粒子(3)粒径小的含有磷酸锰锂的第二粒子(5)。第一粒子(3)的粒径优选为100nm~10μm,第二粒子(5)的粒径优选为200nm以下。此外,优选粒子(1)的表面的至少一部分由碳被覆。
本发明提供一种二次电池系统及二次电池的活性物质的应力推定方法。二次电池系统具备推定电池组的负极中的伴随于锂的插入或脱离而在负极活性物质产生的表面应力的ECU。ECU使用在从负极活性物质中包含的锂的量减去基准锂量而得到的差量与表面应力之间成立的线性关系,根据差量来算出表面应力的推定值。ECU在推定值的大小超过活性物质的屈服应力(压缩应力或拉伸应力)的大小的情况下,将表面应力设为屈服应力,另一方面,在推定值的大小小于屈服应力的大小的情况下,采用推定值作为表面应力。
本发明提供能得到输出性能高且即使反复充放电循环气体产生也少的二次电池的二次电池的制造方法、以及输出性能高且即使反复充放电循环气体产生也少的低电阻的二次电池。根据实施方式,提供一种二次电池的制造方法,其包含下述工序:准备具备正极、负极和电解质的电池结构物的工序;通过将正极的正极电位调整为以锂的氧化还原电位为基准计3.4V~3.9V的范围内、和将负极的负极电位调整为以锂的氧化还原电位为基准计1.5V~2.0V的范围内,得到处理电位调整状态的工序;和将处于处理电位调整状态的电池结构物保持在50℃~90℃的范围内的保持温度的工序正极含有锂镍钴锰复合氧化物。负极含有铌钛复合氧化物。电解质含有1种以上的粘度为1cP以下的第1有机溶剂。
用于电化学电池的电解质系统包含非质子溶剂和固体组分,所述非质子溶剂例如醚类溶剂和锂盐。非质子溶剂的介电常数≥3。固体组分与非质子溶剂直接连通。固体组分包含硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质。硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质的加权平均键解离焓大于或等于约380kJ/mol,这对应于具有强键的玻璃。因此,硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质不溶于非质子溶剂。固体组分是锂离子传导的且电绝缘的。可以将电解质系统设置在电化学电池中的正电极和负电极之间。在各个方面,负电极包含锂金属,正电极包含硫。
本发明涉及全固体电池及其制造方法。目的在于提供充放电效率高的全固体电池及其制造方法。全固体电池,是利用金属锂的析出‑溶解反应作为负极反应的全固体电池,其特征在于,具有:包含正极层的正极、包含负极集电体和负极层的负极、和在该正极层与该负极层之间配置的固体电解质层,所述负极层包含金属锂与金属镁的β单相的合金作为负极活性物质,在所述全固体电池的满充电时,所述合金中的锂元素的元素比率为81.80原子%以上且99.97原子%以下。
能够保护储能电化学电池(例如锂金属电池、锂离子电池和超电容器)中的负电极材料如锂金属和碳质材料的非水电解溶液包括电解质盐、非水电解质溶剂混合物、不饱和有机化合物4-亚甲基-1,3-二氧杂环戊-2-酮或4,5-二亚甲基-1,3-二氧杂环戊-2-酮以及其它任选的添加剂。1,3-二氧环戊-2-酮有助于在负电极表面上形成良好的固体电解质界面。
提供的是含有成型为多孔基础结构体的高容量活性材料的新型电极材料复合结构体。该结构体还包括包封这些多孔基础结构体的壳。在活性材料的锂化过程中,该壳机械约束该多孔基础结构体。该壳允许锂离子通过,但是防止电解质溶剂与包封的活性材料相互作用。在某些实施方案中,该壳含有碳,而该多孔基础结构体含有硅。尽管硅倾向于在锂化过程中膨胀,但该基础结构体的孔隙率和/或在该壳内部空隙空间的可用性有助于容纳在该壳内的附加体积,而不会破坏该壳或显著增加整个电极材料复合结构体的整体尺寸。这使得该复合结构体能够结合到各种类型的蓄电池电极和循环高容量活性材料中,而不会破坏该电极的内部结构和劣化蓄电池的循环特性。
本发明涉及通过新型聚合条件形成氢介导的类盐氢化物引发的阴离子聚合物分布的方法,其中分子氢是链转移剂,并且锂氨基醇盐络合的类盐氢化物(LOXSH)通过使类盐氢化物加成到阴离子可聚合的烃单体上形成阴离子聚合物链引发物质。本发明还涉及聚苯乙烯组合物,其具有大大改善的微结构,而没有共产物聚合物链分布。本发明还涉及可用于进行本发明的氢介导的类盐氢化物引发的聚合的新型烃可溶性类盐氢化物催化剂和试剂组合物。本发明还涉及由二甲基‑氨基乙醇、烷基锂试剂和分子氢形成的烃可溶性氢化锂催化剂和试剂组合物。本发明还涉及催化剂形成方法、所述催化剂在氢介导的苯乙烯阴离子聚合(HMAPS)中的用途以及低不对称性和高“头对尾”微结构的所得低分子量聚苯乙烯分布。
一种聚酰亚胺膜及其聚酰亚胺积层板,聚酰亚胺膜包含一聚酰亚胺以及一磷酸铁锂。磷酸铁锂的重量百分比介于1wt%至49wt%,并且磷酸铁锂的重量百分比以聚酰亚胺膜的总重为基准。聚酰亚胺积层板包含一基材以及一聚酰亚胺膜。聚酰亚胺膜覆盖基材。借此,以提升聚酰亚胺膜保护印刷电路板上的电路设计的能力。
一种镍氢蓄电池,是具有在电化学反应中吸附和释放氢的吸氢合金的负极、以氢氧化镍为主要活性物质的正极、和以氢氧化钾水溶液为主体的碱性电溶液,在所述正极具有钴化物和钇化物,同时在正极中相对所述氢氧化镍、钴化物及钇化物的重量含有锂为100ppm以上。这种蓄电池,即使在高温中也能抑制电池的循环恶化。
通过在水中于相对较低的温度下经由高压预处理前体材料的混合物(水热预处理),然后在相对较高的温度下煅烧该水热预处理的前体足以产生磷酸钒锂的一段时间,本发明提供了制备磷酸钒锂的两步法。这样生产的磷酸钒锂在生产电化学电池的电极方面具有用途。
提供一种制备非水蓄电池用正电极活性材料的简单和便利的方法,该材料包含含有锂、镍和锰并具有层状结构的化合物。所述方法包括:煅烧一种混合物,该混合物由(1)选自三氧化二镍和硼化合物二者至少之一和(2)一种或多种包含锂、镍和锰作为其金属元素的金属化合物组成。
本发明提供了一种电极活性物质及具备该电极活性物质的非水电解质二次电池,能够在低温环境下使倍率特性提高。电极活性物质包含具有归属于空间群R3m的六方晶系的层状岩盐型晶体结构的锂镍锰钴复合氧化物,锂镍锰钴复合氧化物由通式Li1+α[NixMnyCoz]O2(式中,α满足0.1<α<0.3,x、y及z满足x+y+z=1,0.075<z<0.250,0.50<x/y<0.90)来表示,在使用CuKα射线对锂镍锰钴复合氧化物进行测定得到的X射线粉末衍射中,在2θ=18.6±0.2°附近观测到的衍射峰强度(A)与在2θ=44.3±1.0°附近观测到的衍射峰强度(B)的峰强度比(A/B)超过0且小于1.0。
在单个层压锂离子插入电池组电池(10)充电期间的短路和锂金属电解的危险性通过与所述电池(10)的主平面表面的垂线成角度的横切,来修整电池(10)周边来消除。得到的电池成角度的围边(26)在电极层(13、17)之间提供更大的边间距,并减少了负电极(17)边表面(28)处锂离子金属电解累积的发生。
本发明的课题为,提高含有钕、铁、硼的稀土永磁材料的磁特性。作为解决方法,本发明为以下述式(1)所表示的化合物为主相的稀土永磁材料。式(1)中,M为选自钴、铍、锂、铝、硅中的任意的元素,x满足0.01≦x≦0.25。主相周期性地具有Nd-Fe-B层和Fe层,硼的一部分由选自由钴、铍、锂、铝和硅组成的组中任意的一种以上的元素取代。此外,主相除了上述含有成分以外,还含有铽、镨。该稀土永磁材料进一步具备含有选自由铝、铜、铌、锆、钛和镓组成的组中任意的一种以上的元素的晶界相。Nd2Fe14B(1-x)Mx??(1)。
本发明提供一种锂二次电池用负极活性物质,其特征在于,包含核壳复合物,所述核壳复合物包含:核,其包含含有含锂物质的硅氧化物(SiOx,0
本公开的正极活性物质,包含锂复合氧化物,所述锂复合氧化物包含具有属于空间群R‑3m的晶体结构的第一粒子和具有属于空间群C2/m的晶体结构的第二粒子。第二粒子的晶体结构中,阳离子混合量比第一粒子的晶体结构大。第二粒子的粒径比第一粒子小。满足式子:0.05≤积分强度比I(18°‑20°)/I(43°‑46°)≤0.99。积分强度比I(18°‑20°)/I(43°‑46°)等于积分强度I(18°‑20°)相对于积分强度I(43°‑46°)之比。积分强度I(A°‑B°)是在锂复合氧化物的X射线衍射图中,在A°以上且B°以下的衍射角2θ的范围内存在的最大峰的积分强度。
本发明涉及二次电池阳极活性物质及其制造方法,尤其涉及在由一次粒子凝聚的二次粒子构成的锂复合氧化物中,在一次粒子的周边部存在锰氧化物,在上述一次粒子中,Mn氧化物的浓度从粒子中心到粒子表面表现出浓度梯度,在上述二次粒子中,Mn氧化物的浓度从粒子表面到粒子表面表现出浓度梯度,在一次粒子内形成锂离子移动路径的锂复合氧化物及其制造方法。包含本发明的二次电池阳极活性物质的二次电池在表现出高容量、高输出特性的同时,稳定性高。
本发明涉及正极的制造方法和氧化物固体电池的制造方法。公开了可使烧结温度降低的正极的制造方法。正极的制造方法,其具备:对具有层状岩盐型结构的含锂复合氧化物的粒子进行酸处理的工序;将进行了酸处理的所述粒子和熔点低于所述含锂复合氧化物的锂盐混合,得到混合物的工序;以及对所述混合物进行加热并使其烧结的工序。
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