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公开(公告)号:CN103098267A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201180042377.8
申请日:2011-08-27
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/48 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/665 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/362 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种由下式1表示的正极活性材料和包含所述正极活性材料的二次电池,所述正极活性材料处于固溶体或复合物的形式。wLi2MO3*xLiM'O2*yLiM"2O4*zLi3PO4(1)其中0
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公开(公告)号:CN101998932B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN200980112371.6
申请日:2009-04-02
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: C01D15/00
CPC classification number: C01D15/02 , C01G1/02 , C01G53/006 , C01G53/50 , C01P2002/72 , C01P2002/74 , C01P2006/40 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供一种用于制备锂复合过渡金属氧化物的过渡金属前体。所述过渡金属前体的特征在于,其包含一种由M(OH1-x)2表示的复合过渡金属化合物。在上式中,符号M代表两种或更多种选自Ni、Co、Mn、Al、Cu、Fe、Mg、B、Cr和第二过渡系过渡金属的元素;且0<x<0.5。在本发明的过渡金属前体中,过渡金属氧化值接近由其制备的锂复合过渡金属氧化物中过渡金属的氧化值。因此,当使用所述过渡金属前体制备锂复合过渡金属氧化物时,可简化改变氧化值的氧化或还原方法。因此,方法效率获得改善,并且所得锂复合过渡金属复合氧化物表现出作为阳极活性材料的出色性能。另外,还具有极少的反应副产物如Li2CO3或LiOH·H2O,因此,可解决由这些反应副产物所引起的问题,例如所得浆体凝胶化、电池的高温性能劣化以及高温膨胀。
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公开(公告)号:CN102870257A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201180021842.X
申请日:2011-04-27
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525 , B60L11/18
CPC classification number: H01M4/5825 , C01G53/50 , C01P2002/52 , C01P2006/40 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明公开了一种二次电池用正极活性材料,其包含具有含锂的过渡金属层的至少一种化合物,所述化合物选自下式1的化合物:Li(Li3x±yM1-yPx)O2+z (1),其中M是对六配位结构稳定的元素,其为选自属于第一周期元素和第二周期元素的过渡金属中的至少一种元素;0 y。
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公开(公告)号:CN1985391B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN200580023987.8
申请日:2005-07-05
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/58
CPC classification number: C01B25/37 , C01B25/45 , H01M4/5825 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了由下面的式1表示的化合物。还公开了使用这种化合物作为电极活性材料优选作为正极活性材料的锂二次电池。[式1]LiMP1-xAxO4,其中M为过渡金属,A为氧化值≤+4的元素,0
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公开(公告)号:CN102668186A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201180005094.6
申请日:2011-03-31
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B60L11/18
CPC classification number: H01M10/052 , B60L11/1868 , B60L11/1879 , H01M4/364 , H01M4/483 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/587 , Y02E60/122 , Y02T10/7011 , Y02T10/7066
Abstract: 本发明公开了一种二次电池用正极活性材料,包含如下的组合:选自由式1表示的化合物中的一种或多种化合物;选自由式2表示的化合物中的一种或多种化合物;和选自由式3表示的化合物中的一种或多种化合物,(1-s-t)[Li(LiaMn(1-a-x-y)NixCoy)O2]*s[Li2CO3]*t[LiOH] (1)Li(LibMn(2-b))O4 (2)(1-u)LiFePO4*uC (3)在这些式中,0
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公开(公告)号:CN102668179A
公开(公告)日:2012-09-12
申请号:CN201080053569.4
申请日:2010-08-18
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M4/364 , H01M4/48 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0525 , Y02E60/122
Abstract: 本发明提供了一种二次电池用正极,其包含选自化学式I的一种化合物或两种以上化合物与选自化学式II的一种化合物或两种以上化合物的组合。上述正极提供了一种非水电解质高输出锂二次电池,其在室温和高温下具有长寿命、长储存特性和优异的安全性。
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公开(公告)号:CN102272986A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201080004087.X
申请日:2010-01-06
Applicant: 株式会社LG化学
CPC classification number: H01M4/602 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M10/052 , Y02T10/7011
Abstract: 本发明公开了一种基于由式1表示的锂镍-锰-钴氧化物的正极活性材料,其中所述锂镍-锰-钴氧化物的镍含量在全部过渡金属中占至少40%且在所述锂镍-锰-钴氧化物的表面涂覆有导电聚合物。具有所公开的正极活性材料的锂二次电池具有不劣化电导率并同时提高高温稳定性、由此有效提供高充电容量的优势。
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公开(公告)号:CN102150305A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN200980135503.7
申请日:2009-09-10
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/48
CPC classification number: H01M4/505 , C01G53/44 , C01P2002/20 , C01P2006/40 , H01M4/131 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及一种锂二次电池用正极活性材料,其包含具有层状晶体结构的锂过渡金属氧化物,其中所述过渡金属包含Ni、Mn和Co的过渡金属混合物,且除锂之外的所有过渡金属的平均氧化数大于+3,且满足由下式(1)和(2)表示的特定条件:1.1<m(Ni)/m(Mn)<1.5和0.4<m(Ni2+)/m(Mn4+)<1。与常规物质相比,通过控制过渡金属氧化物层中包含的过渡金属的氧化数来形成层状结构,本发明的正极活性材料具有更均匀且更稳定的层状结构。因此,所述活性材料具有改进的包括高电池容量的所有电化学特性,而且高倍率充放电特性是特别优秀的。
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公开(公告)号:CN101801849A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN200980100467.0
申请日:2009-04-03
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: C01D15/00
CPC classification number: C01G53/006 , C01G51/00 , C01G53/40 , C01G53/50 , C01P2006/40 , H01M4/525
Abstract: 本发明提供一种制备锂过渡金属氧化物的前体,其通过与一种含锂化合物的反应用于制备锂二次电池中作为阴极活性材料的锂过渡金属氧化物,其中所述前体含有两种或更多种过渡金属,且所述前体还含有来自用于制备前体的过渡金属盐的、含硫酸根离子(SO4)的盐离子,该离子的含量基于所述前体的总重量计为0.1至0.7重量%。
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公开(公告)号:CN100539256C
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200580023324.6
申请日:2005-08-17
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M2/34
CPC classification number: H01M2/34 , H01M10/4235
Abstract: 本发明公开了具有用于防止二次电池被过度过充电的定电压装置的二次电池。定电压装置的击穿电压低于二次电池的爆炸电压或着火电压,因而即使二次电池的电压升高超过过充电电压,在二次电池爆炸或着火前也会发生放电操作,从而保护了二次电池免于爆炸或着火。在二次电池的最大充电电压下,定电压装置的漏电流值小于二次电池容量值的0.05%,或定电压装置的击穿电压高于二次电池的最大充电电压。因此,定电压装置很少产生漏电流,即使用最大充电电压对二次电池充电。
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