所述实施方案提供一种能量存储器件,其包括:正电极,该正电极包括能够存储和释放离子的活性材料;负电极,该负电极包括活性材料和至少一种应力缓冲成分,该活性材料是包括锡的锂化纳米结构的活性材料;和包括锂的非水电解质。负电极活性材料在锂化之前是纳米结构的。
本发明涉及全固态二次电池用负极的制造方法,其包括以下步骤:(S1)制备预备负极,所述预备负极包括:集流体;以及形成在所述集流体的至少一个表面上并含有多个负极活性材料颗粒和固体电解质的负极活性材料层;(S2)在所述负极活性材料层上设置锂层;(S3)将其上设置有锂层的预备负极浸渍在有机溶剂中;和(S4)去除所述锂层。本发明还涉及通过所述方法获得的全固态二次电池用负极。所述全固态二次电池用负极提供改善的初始效率和循环特性。
本发明实施例包括具有多个电化学电池单元的一系列锂电池模块(28A至28C),所述多个电化学电池单元具有不同电气特性,诸如电压和/或容量。所述电池模块各自利用彼此相同的部件、架构、生产方法等来构造。所述锂离子电池模块可包括具有第一容量和第一电压的第一电池模块类型、具有第二容量和第二电压的第二电池模块类型并且在一些实施例中,包括具有不同电压和/或容量的额外电池模块类型。所述锂离子电池模块可均具有相同占地面积(42)。
本发明提供一种通过固相合成制造富镍的NCM正极活性材料的方法和通过所述方法制造的单粒子型正极活性材料。根据本发明的制造正极活性材料的方法包括如下步骤:称量用于制备锂复合过渡金属氧化物的原料粒子;将称量的原料粒子混合和粉碎以得到粉碎后的产物粒子;将所述粉碎后的产物粒子烧结以合成锂复合过渡金属氧化物;对合成的锂复合过渡金属氧化物进行解聚和分级以得到正极活性材料粉末,其中所述混合和粉碎使用包含腔室和所述腔室内的可旋转转子的粉碎装置,所述混合和粉碎通过干法以如下方式进行:将原料粒子和珠子放入所述腔室内,并旋转所述转子以给所述珠子提供动能,使得在所述珠子与所述原料粒子之间发生碰撞。
本发明公开了一种具充放电功能的碳锌电池,其是以含锌导体制成的壳体做为第一电极,并于壳体内设置一棒状的第二电极,并于壳体内填充一电能反应剂,使该碳锌电池的第一电极与第二电极得以进行电能反应。其中,所述电能反应剂至少包含有供锂离子结合的成份;第二电极包覆有至少一层隔离膜,用以在当电能放电时供该锂离子穿过而吸藏在第二电极中;当电能充电时,供锂离子穿过而与电能反应剂反应还原。
本发明的电化学电容器包含:元件、电解液以及收纳它们的外包装体。元件含有负极、正极以及介于负极和正极之间的隔膜,所述负极是在集电体的表面形成了含有嵌入了锂离子的碳材料的负极电极层的负极,所述正极是在集电体的表面形成了吸附离子的正极电极层的正极。电解液含有锂离子。在负极电极层中所含的碳材料的表面形成了含有碳酸锂的覆盖膜。
本发明提供在保持结晶结构的同时电子传导性优良的电极活性物质。本发明提供一种电极活性物质,其特征在于,由具有岩盐层状结构或尖晶石结构且引入有氟和氮的锂-过渡金属复合氧化物构成;并且提供一种电极活性物质的制造方法,其特征在于,具有:通过对含有引入有氟的锂-过渡金属复合氧化物(a)和由式(1)表示的在常温下为固体或液体的氮化剂(b)的原料组合物进行煅烧来合成具有岩盐层状结构或尖晶石结构且引入有氟和氮的锂-过渡金属复合氧化物(c)的氮引入工序。
本发明提供一种聚酰胺树脂组合物,其特征在于,含有100质量份聚酰胺树脂、0.5~20质量份锂蒙脱石、15~200质量份纤维状增强材料以及0.01~3质量份硅烷偶联剂,上述锂蒙脱石的尺寸是平均厚度为1~10nm且短边的平均长度为25~100nm,长边的平均长度与短边的平均长度的比率是长边的平均长度/短边的平均长度=1.5~5,上述锂蒙脱石在聚酰胺树脂组合物中的平均粒子间距为10~200nm。
一种电化学电池,包括含有硫的电极、含有锂或锂合金的电极、选自聚醚砜类的有机(共)聚合物、至少一种有机溶剂、以及至少一种锂盐,其中所述聚醚砜是处于凝胶状态。
本发明涉及检测装置、管理装置以及检测方法。本公开的检测装置是检测锂离子二次电池的状态的检测装置,具备控制部,该控制部取得相对于1kHz的交流阻抗的实部通过集肤效应而示出10倍以上的频率下的交流阻抗的实部,并使用取得的交流阻抗的实部来检测锂离子二次电池内部的锂的析出和/或异物金属的存在。
用于锂一次电池的阴极材料可包括低表面积锂 化二氧化锰、锂化二氧化锰和 CFx的混合物,或者这两者。阴 极材料可提供的容量大、电压高,同时放气少。
本发明是电化学电池,具体说是具有非水电解质的Li/FeS2电池。电解质具有溶质和溶剂,LiI作为主要溶质,并且溶剂包括相对高水平(45到80体积%)的1,2-二甲氧基乙烷和有限量(5到35体积%)的3-甲基-2-唑烷酮。在电解质中包括3-甲基-2-唑烷酮提供了一种制造经济并且在室温下具有良好放电特性的电化学电池,特别是高速率和高功率放电,同时还提供低温下的有效容量。
本发明公开了一种锂二次电池用负极。所述负极包含导线形式的集电器和以包围所述集电器的表面的方式涂布的多孔负极活性材料层。所述活性材料层的三维多孔结构提高了所述负极的表面积。因此,提高了锂离子通过负极的迁移率,从而实现了优异的电池性能。另外,所述多孔结构使得负极可减轻在例如电池充放电期间发生的溶胀而产生的内部应力和压力,能够在防止电池变形的同时确保电池的高稳定性。这些优势使得所述负极适用于线缆型二次电池中。本发明还公开了包含所述负极的锂二次电池。
本发明的目的在于提供一种能够连续地且大规模地合成粒径小、元素的空间分布均匀的磷酸过渡金属锂的制造方法。其解决手段如下。利用将含有锂源、过渡金属源及磷源的混合溶液以雾状的液滴形式与助燃性气体和可燃性气体一起向火焰中供给的喷雾燃烧法,合成微粒混合物。此外,还提供磷酸过渡金属锂系正极活性物质材料的制造方法,其特征在于,具备:将所合成的微粒混合物与碳源混合的工序、通过将所述微粒混合物在不活泼性气体填充气氛中烧成而制造活性物质凝聚体的工序、以及将所述活性物质凝聚体粉碎的工序。
本发明涉及通过在配体、Ni(II)盐或铜盐、以及Mg(II)盐存在下,在烷基锂或醇锂或醇盐的存在下用双(频哪醇合)二硼‑烷基锂配合物处理,经由氧化还原活性酯将化合物中的羧酸基团转化为相应的硼酸酯的方法。产物频哪醇合硼酸酯可以被裂解以提供硼酸。本发明还涉及制备具有硼酸基团的具有医学价值的各种化合物的方法,并且涉及含硼酸的具有医学价值的化合物,包括阿托伐他汀硼酸类似物、万古霉素糖苷配基硼酸类似物和含硼酸的弹性蛋白酶抑制剂mCBK319、mCBK320、mCBK323和RPX‑7009。
在各种实施方案中,一种能量存储器(200、300、400、600)可具有:阳极(1012)和阴极(1022),所述阳极(1012)具有:包含第一金属或由其形成的箔(302),其中所述箔(302)的第一金属是铝、锡、锗、镁、铅、锌、锑和锂中的一种;具有第一电化学势的活性阳极材料(1012a);已涂覆所述箔的保护材料(304),其中所述保护材料(304)包含不同于所述第一金属的第二金属;所述阴极(1022)具有:具有不同于第一化学势的第二电化学势的活性阴极材料(1022a),其中所述活性阳极材料(1012a)或所述活性阴极材料(1022a)包含锂。
一种非水电解质二次电池,其具有:正极、负极、夹设于正极与负极之间的分隔件和非水电解液,非水电解液包含锂盐和羧酸,锂盐包含二氟磷酸锂,非水电解液所含的羧酸的含量相对于非水电解液的质量为5ppm以上且900ppm以下。
描述了一种包括负电极、正电极和非水性电解质混合物的电池单池。所述正电极包括锂金属氧化物,所述负电极选自嵌入的金属、金属氧化物、金属碳化物、由嵌入的金属或金属氧化物与碳形成的复合物。所述电解质混合物包含至少一种化合物(1)、锂盐(1)和锂盐(2)。利用所述电池单池来抑制可导致气体形成的有害的副反应。同时,内阻不增加。另外,提高了电解质的传导性。此外,描述了相应的电解质混合物。
LiPO2F2是通过P4O10与LiF反应形成一种包含LiPO2F2的反应混合物来制造的。为了分离纯LiPO2F2,将反应混合物使用水、有机溶剂或它的混合物提取,并且如果需要的话,纯LiPO2F2从该溶液中分离。该纯LiPO2F2可以重新溶于适合的有机溶剂,例如溶于氟化的和/或非氟化的有机碳酸酯。本发明的另一个方面是晶体LiPO2F2。LiPO2F2是适合作为锂离子电池、锂-硫电池和锂-氧电池的电解质盐或电解质盐的添加剂。
本发明提供一种蓄电装置,其包含作为正极活性物质的Li3V2(PO4)3,具有高输出和高安全性,并且容量高、充放电循环特性优良。其特征在于,具有正极,其具有包含正极活性物质的正极复合层,正极活性物质包含Li3V2(PO4)3和锂镍复合氧化物,它们的质量比为从8∶82至70∶20的范围,正极复合层的单位面积重量大于或等于4mg/cm2而小于或等于20mg/cm2,锂镍复合氧化物中的镍元素的含有率为,相对于锂原子1摩尔大于或等于0.3摩尔而小于或等于0.8摩尔。
用活性氧化物材料制造三维金属泡沫用作锂电池的阳极。使用可以通过冷冻铸造工艺制造的多孔金属泡沫作为锂电池的阳极集电体。多孔金属泡沫可以被热处理以形成活性氧化物材料在金属泡沫的表面上。氧化物材料充当在充电和放电期间与锂离子反应的三维活性材料。
公开了电化学设备,诸如锂离子电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质的固态锂离子电池。还公开了制造这种电化学设备的方法。还公开了用于固态电化学设备的复合电极。复合电极包括电极内的一个或多个分离相,其在电极活性材料相中提供电子和离子传导路径。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:具有一次颗粒聚集而形成的二次颗粒的锂过渡金属复合氧化物、和形成于锂过渡金属复合氧化物的一次颗粒的表面之上的表面修饰层,相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数,锂过渡金属复合氧化物至少含有Al和80摩尔%以上的Ni,表面修饰层至少含有Sr和Ca中的至少任意一种、以及Ba。
在根据本发明的电能存储元件中,多个均由作为电极的阴极和阳极以及电解质形成的电化学电池彼此上下堆叠地布置。它们在一侧上被由特别是铝的导电材料形成的顶板封闭,且在相反侧上由特别是的铝导电材料形成的底板封闭。底板涂覆有阴极或阳极,且顶板以互补的方式涂覆有阳极或阴极。阳极和阴极分别形成在导电载体箔或膜的相反地布置的表面上,导电载体箔或膜优选由铝、铜、钢或导电塑料组成。载体箔或膜上具有没有电极材料的外围边缘,边缘通过密封用粘合剂将相邻的电化学电池彼此连接,使得它们相对于彼此和周围环境密闭地密封。阳极由具有尖晶石结构的钛酸锂(LTO)形成,且高压的阴极由具有尖晶石结构的锰酸锂镍(LNMO)或橄榄石结构的磷酸锂(LP)形成。在凝胶状电解质的情况下,在电解质和电化学电池的电极之间分别设置分隔层,且在固体电解质的情况下,不设置分隔层。
根据本发明的一个实施方式,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。正极具备含正极活性物质层。含正极活性物质层含有具有尖晶石型晶体结构的锂锰复合氧化物粒子及锂钴复合氧化物粒子。负极含有含钛氧化物。非水电解质含有丙酸酯。该非水电解质电池满足下式:0.8≤p/n≤1.2及1≤w/s≤60。p为正极的每单位面积的容量[mAh/cm2]。n为负极的每单位面积的容量[mAh/cm2]。w为非水电解质中的丙酸酯的含量,在10重量%以上且60重量%以下的范围。s为锂锰复合氧化物粒子的平均粒径[μm]。
本发明涉及一种用于处理涂层的组合物,特别地用于浸渍涂层,特别地基于矿物粘结剂的涂层,尤其基于水泥质粘结剂的涂层的组合物,这种涂层特别地为用于接收水,特别地饮用水的容器的内涂层,这种组合物以包含以下物质的溶液形式存在:‑至少一种碱性硅酸盐和至少一种锂源,特别地至少一种碱性硅酸盐和至少一种不同的锂源,在溶液中的锂源的总含量特别地小于10重量%,或者‑至少一种有机原硅酸酯。本发明还涉及经处理的容器以及处理所述容器的方法。
一种制备用于锂离子电化学电芯的电极材料的方法,包括在常压等离子体中溅射金属线或金属合金线以产生活化的金属颗粒或金属合金颗粒,并且使所述活化的金属颗粒或金属合金颗粒与锂离子电芯活性电极材料的颗粒接触以产生复合颗粒,其中所述锂离子电芯活性电极材料的颗粒粘附到所述金属颗粒或金属合金颗粒上。
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