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公开(公告)号:CN108701830A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201780005074.6
申请日:2017-01-24
IPC: H01M4/60 , H01M4/137 , H01M10/052 , C08G73/02
CPC classification number: H01M4/606 , C08G73/02 , C08G73/0233 , H01M4/13 , H01M4/136 , H01M4/137 , H01M4/139 , H01M4/1397 , H01M4/1399 , H01M4/38 , H01M4/382 , H01M4/602 , H01M10/052 , H01M2004/028
Abstract: 本发明涉及聚合物‑硫共聚物、其制备方法以及包含其的锂硫电池。在本发明的聚合物‑硫共聚物的情况下,由于所述载体发生聚合,所以所述载体不可能溶出,并且由于所述硫与所述聚合物共价键合并且以特定尺寸均匀分布在所述共聚物中,所以当用作所述锂硫电池的正极活性材料时,能够改善所述多硫化物溶出的问题。另外,本发明的聚合物‑硫共聚物具有高的硫浸渍量,由此使得可以实现高容量电池。
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公开(公告)号:CN108352567A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201780003777.5
申请日:2017-01-12
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0585 , H01M10/052
CPC classification number: H01M10/052 , C01G19/006 , C01G25/006 , C01G35/006 , C01P2002/72 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , H01M10/0562 , H01M2300/0068
Abstract: 本发明涉及包含硫化物型化合物的固体电解质和应用其的全固态电池,并且更具体地涉及包含不含磷(P)元素但显示出高离子电导率的硫化物型化合物的固体电解质,以及应用其的全固态电池。本发明的硫化物型固体电解质和应用其的全固态电池显示改善的对水分的反应性而防止有毒气体的产生,从而提高安全性和稳定性,并且即使在空气中放置后也不降低离子电导率,并且所述固体电解质由于其改善的贮存稳定性而易于处理和储存。
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公开(公告)号:CN108292782A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201780004252.3
申请日:2017-03-10
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/0567 , H01M10/052
CPC classification number: H01M10/052 , H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M10/0569
Abstract: 本发明涉及一种锂-硫电池用液体电解质和包含其的锂-硫电池。根据本发明的锂-硫电池用液体电解质表现出优异的稳定性,并且可以通过抑制锂-硫电池运行期间的气体产生来改善溶胀现象。
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公开(公告)号:CN108137324A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201780003441.9
申请日:2017-01-25
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: C01B21/082 , C01B32/182 , H01M4/133 , H01M4/587 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种氮化碳和氧化石墨烯的自组装复合材料,且特别地涉及在锂-硫电池的正极中包含通过对溶解三聚氰胺、三聚硫氰酸和氧化石墨烯(GO)的混合溶液进行热处理而制备的自组装复合材料以抑制多硫化锂的溶出。根据本发明,含有大量吡啶基并具有改善的导电性的所述自组装复合材料在充电和放电期间吸附从正极溶出的多硫化锂,并起到防止所述多硫化锂扩散的作用,因此锂-硫电池的容量和寿命循环性能因抑制穿梭反应而能够增强。
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公开(公告)号:CN108028413A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201680052755.3
申请日:2016-11-30
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/04 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M10/052 , H01M2/10
CPC classification number: H01M10/0585 , H01M2/10 , H01M4/134 , H01M4/382 , H01M4/405 , H01M4/62 , H01M4/66 , H01M4/661 , H01M4/663 , H01M4/667 , H01M10/04 , H01M10/052 , H01M2004/021 , H01M2004/027
Abstract: 本发明涉及一种锂二次电池用电极组件、包含其的锂二次电池及电池模块,更具体地涉及一种锂二次电池用电极组件和包含其的锂二次电池及电池模块,所述电极组件能够通过改变锂正极集电器的形态并由此使暴露于电解质的正极集电器的界面最小化而根本地阻断由现有的电解质造成的集中于负极集电器的腐蚀反应。
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公开(公告)号:CN104396080B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201480001627.7
申请日:2014-06-18
Applicant: 株式会社LG 化学
IPC: H01M10/052 , H01M4/485 , H01M10/0568 , H01M2/10
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M4/131 , H01M4/485 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M2220/20 , Y02E60/122 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明公开了一种具有提高的寿命特性的锂二次电池。更具体地,本发明公开了一种锂二次电池,其包含正极、负极、置于所述正极和所述负极之间的隔膜以及电解质,其中所述负极包含锂钛氧化物(LTO)作为负极活性材料,且所述电解质包含锂盐;非水类溶剂;以及(a)能防止高温储存期间的气体产生的磷酸盐化合物,(b)能通过形成低电阻SEI层而降低放电电阻的磺酸酯化合物,或者所述化合物(a)和所述化合物(b)的混合物。
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公开(公告)号:CN107078353A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580004429.0
申请日:2015-09-25
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M4/0435 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/623 , H01M4/625 , H01M4/661 , H01M10/0525 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M2004/028 , H01M2300/0037
Abstract: 本发明提供一种锂二次电池,所述锂二次电池包括:非水电解液、正极、负极和隔膜,所述非水电解液包括作为添加剂的双(氟代磺酰基)酰亚胺锂(LiFSI)和氟代苯基化合物;所述正极包含作为正极活性材料的锂‑镍‑锰‑钴基氧化物。本发明具有用于锂二次电池的非水电解液,当包括所述非水电解液的锂二次电池初始充电时,在负极上形成坚固的SEI膜,提高了锂二次电极的输出性能,同时能提升高温存储后的输出性能和稳定性。
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公开(公告)号:CN107078343A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580059497.7
申请日:2015-10-19
Applicant: 株式会社LG 化学
IPC: H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种锂硫电池,所述电池包含:彼此对向布置的正极和负极;置于所述正极与所述负极之间的隔膜;和电解质,并且还包含如下膜中的至少一种以上的膜:位于所述正极与所述隔膜之间并具有磺酸基(‑SO3H)的锂离子传导性聚合物膜;和位于所述负极与所述隔膜之间的金属氧化物膜,因此使电极活性材料损失降低,通过阻断多硫化锂向所述负极的扩散而获得改善的寿命特性,且除此之外,通过抑制所述负极中的枝晶生长而获得提高的安全性。
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公开(公告)号:CN104823319B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201480002062.4
申请日:2014-10-31
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0568 , H01M4/583 , H01M10/052
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/052 , H01M10/0568 , H01M10/0569 , H01M2300/0025 , Y02E60/122
Abstract: 本发明提供一种包含非水性有机溶剂、酰亚胺基锂盐及电解液添加剂的非水电解液,其中,所述电解液添加剂为选自二氟二草酸磷酸锂(LiDFOP)、(三甲基甲硅烷基)丙基磷酸酯(TMSPa)、1,3‑丙烯磺酸内酯(PRS)、及硫酸乙烯酯(ESa)中的一种及以上的添加剂。根据本发明的锂二次电池用电解液添加剂,能够抑制包含其的锂二次电池在高温循环工作时可能会发生的、正极表面的PF6‑的分解和防止电解液的氧化反应,从而能够改善高温及低温下的输出特性并抑制溶胀现象。
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