制备锂金属磷酸盐的方法

    公开(公告)号:CN101506094B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN200780031089.6

    申请日:2007-08-20

    CPC classification number: C01B25/45 H01M4/136 H01M4/5825 H01M10/052

    Abstract: 本发明公开了一种通过使用一种金属(M)和一种含有所述金属的金属氧化物的混合物制备下式1代表的锂金属磷酸盐的方法:[式1]LixMyPO4,其中M为一种选自周期表第3至12列元素的过渡金属元素、Mg、Al、Ga及B;0.05≤x≤1.2;且0.8≤y≤1.2。并且还公开了一种包括所述锂金属磷酸盐作为电极活性材料的电极,以及一种包括所述电极的二次电池。所述方法使用一种作为廉价金属前体的金属氧化物和一种还原态金属的混合物作为固相反应的原料,从而以高成本效益的方式制得一种纳米晶锂过渡金属磷酸盐。当使用所述锂过渡金属磷酸盐作为二次电池的电极活性材料时,可使所述二次电池具有更优良的容量特性和寿命特性。

    具有橄榄石结构的锂铁磷酸盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN102186768A

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200980141354.5

    申请日:2009-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种橄榄石型锂铁磷酸盐,所述锂铁磷酸盐由平均粒径(D50)为5~100μm的次级粒子构成,所述次级粒子通过平均粒径(D50)为50~550nm的初级粒子聚集而形成,其中所述初级粒子和次级粒子具有由下式I表示的组成且所述次级粒子具有15~40%的孔隙率:Li1+aFe1-xMx(PO4-b)Xb(I),其中M、X、a、x和b如上所定义。所述橄榄石型锂铁磷酸盐为次级粒子的形式,因此在用于制造锂二次电池时,可赋予锂二次电池高堆密度并因缩短了混合时间而具有优异的处理效率。此外,所述橄榄石型锂铁磷酸盐具有高孔隙率,由此在进行压制以制造电极的过程中至少一部分所述次级粒子发生变形并转化成初级粒子,且由于粒径大而防止了离子传导率的下降。

    具有两种隔膜的电化学电池

    公开(公告)号:CN100468832C

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200580010107.3

    申请日:2005-03-29

    Abstract: 本发明提供包括两种具有不同断裂能的隔膜的电化学装置,其中电极组件的最外部电极层包括未涂覆活性材料的正极、未涂覆活性材料的负极和布置在该正极和负极之间并与其它电极层中隔膜(第一隔膜)相比具有较低断裂能的隔膜(第二隔膜)。因此,在施加外部冲击时,可以通过诱发电池最外部电极层中的初级短路从而有利于电池的热散逸而显著提高电池的安全性。

    二次电池
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112262491A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201980039762.3

    申请日:2019-10-01

    Abstract: 本发明涉及一种二次电池。根据本发明的二次电池包括:电极组件,其中交替地堆叠有正极、分隔件和负极;以及罐,所述罐用于容纳电极组件。在负极中,未涂布有负极活性材料的负极非涂布部位于一侧的端部处,使得未涂布有负极活性材料的负极非涂布部在电极组件的卷绕中心轴线的方向上比所述分隔件更突出。在正极中,未涂布有正极活性材料的正极非涂布部位于另一侧的端部处,使得未涂布有正极活性材料的正极非涂布部在电极组件的卷绕中心轴线的方向上比所述分隔件更突出。所述罐包括第一罐和第二罐。负极非涂布部直接接触第一罐的内表面。正极非涂布部直接接触第二罐的内表面。

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