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公开(公告)号:CN102439765A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201080016527.3
申请日:2010-02-16
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M4/583 , H01M10/44
CPC classification number: H01M10/052 , H01M4/364 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明涉及一种改进了能量密度的锂二次电池,其使用包括含有吸收和释放锂离子的锂混合过渡金属氧化物的阴极活性材料的阴极,最终放电电压为1.5V至2.75V。作为阴极活性材料使用多种锂混合过渡金属氧化物、或与基于LCO的阴极材料混合使用,从而将最终放电电压可从3.0V降低至1.5V至2.75V。现有的基于LCO的阴极材料是即使降低最终放电电压,其容量和能量密度也没有得到改变。与此相比,使用本发明的阴极材料时,随着降低最终放电电压而进一步改进了10-20%的容量。
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公开(公告)号:CN101601149B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200780050933.X
申请日:2007-11-07
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M2/10
CPC classification number: H01M2/0413 , H01M2/022 , H01M10/0525 , H01M10/058 , Y02E60/122
Abstract: 本说明书公开了一种被构造为这种结构的圆柱形电池,在该结构中容器的上端形成一卷曲区域,在所述卷曲区域处将一盖组件安装至具有一电极组件安装其中的圆柱形容器的开口上端,其中所述卷曲区域被构造为其中圆柱形容器的卷曲区域的上端平缓弯曲的结构,使得卷曲区域围绕位于卷曲区域的内部的衬垫,一弯曲前端被连续弯曲两次以压住所述衬垫,同时弯曲前端向内延伸,使得第一弯曲区的曲率半径(R1)小于第二弯曲区的曲率半径(R2)。构造根据本发明的圆柱形电池,使得所述圆柱形容器的卷曲区域的上端在一预定条件下被连续弯曲两次。因此,当诸如振动或摔落等的外部物理冲击施加至电池,或者当电池的内部压力增加时,限制所述密封部分相互分离,从而防止电解质泄漏,进而极大地提高电池的安全性。而且,当以小曲率半径弯曲卷曲区域的前端时,可将由于无法形成弯曲区域而发生的诸如褶皱等的容器变形最小化。
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公开(公告)号:CN102439765B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201080016527.3
申请日:2010-02-16
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M4/485 , H01M10/0525 , H01M4/583 , H01M10/44
CPC classification number: H01M10/052 , H01M4/364 , H01M4/505 , H01M4/525
Abstract: 本发明涉及一种改进了能量密度的锂二次电池,其使用包括含有吸收和释放锂离子的锂混合过渡金属氧化物的阴极活性材料的阴极,最终放电电压为1.5V至2.75V。作为阴极活性材料使用多种锂混合过渡金属氧化物、或与基于LCO的阴极材料混合使用,从而将最终放电电压可从3.0V降低至1.5V至2.75V。现有的基于LCO的阴极材料是即使降低最终放电电压,其容量和能量密度也没有得到改变。与此相比,使用本发明的阴极材料时,随着降低最终放电电压而进一步改进了10-20%的容量。
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公开(公告)号:CN101601149A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200780050933.X
申请日:2007-11-07
Applicant: 株式会社LG化学
IPC: H01M2/10
CPC classification number: H01M2/0413 , H01M2/022 , H01M10/0525 , H01M10/058 , Y02E60/122
Abstract: 本说明书公开了一种被构造为这种结构的圆柱形电池,在该结构中容器的上端形成一卷曲区域,在所述卷曲区域处将一盖组件安装至具有一电极组件安装其中的圆柱形容器的开口上端,其中所述卷曲区域被构造为其中圆柱形容器的卷曲区域的上端平缓弯曲的结构,使得卷曲区域围绕位于卷曲区域的内部的衬垫,一弯曲前端被连续弯曲两次以压住所述衬垫,同时弯曲前端向内延伸,使得第一弯曲区的曲率半径(R1)小于第二弯曲区的曲率半径(R2)。构造根据本发明的圆柱形电池,使得所述圆柱形容器的卷曲区域的上端在一预定条件下被连续弯曲两次。因此,当诸如振动或摔落等的外部物理冲击施加至电池,或者当电池的内部压力增加时,限制所述密封部分相互分离,从而防止电解质泄漏,进而极大地提高电池的安全性。而且,当以小曲率半径弯曲卷曲区域的前端时,可将由于无法形成弯曲区域而发生的诸如褶皱等的容器变形最小化。
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