用于消除电池操作中气体形成的钛酸锂电极颗粒的改性

    公开(公告)号:CN108140824B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201580083648.2

    申请日:2015-10-07

    Inventor: 吁志强 H.刘

    Abstract: 当在采用无水液体电解质操作的锂离子电池中采用含表面羟基的钛酸锂Li4Ti5O12颗粒作为活性阳极电极材料时,在水污染存在下,所述颗粒倾向于产生不期望的气体(如氢气)。根据本公开,颗粒表面上的羟基与一组包含有机烷氧基的选定试剂反应以在颗粒表面上形成疏水部分,所述疏水部分使水分子有效地与电池阳极中的钛酸锂颗粒的表面隔离。

    防止基于Li4Ti5O12的锂离子电池组过放电的阴极组合物

    公开(公告)号:CN109588056A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201680088146.3

    申请日:2016-08-04

    Abstract: 公开了在电池组的一个或多个电池放电中使用钛酸锂作为阳极材料并使用锂锰氧化物(LMO)和次要部分的所选锂—附加金属元素—氧化物化合物的混合物作为阴极材料的锂离子电池组。所选的锂化合物与作为阴极材料的锂锰氧化物相容并在电池放电周期结束时具有比LMO更低且有用的放电电势。电极材料与锂盐电解质的非水溶液组合使用。通过在与锂锰氧化物的混合物中使用预定部分的所选锂化合物能够最小化通过电池过放电造成的对电极材料的损害,这在电池达到预定的放电程度之后为电池的自放电提供附加容量。

    用于监测混合能量存储装置的系统和方法

    公开(公告)号:CN109435672B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN201710736033.6

    申请日:2017-08-24

    Abstract: 本发明涉及用于监测混合能量存储装置的系统和方法,公开了车辆的电池和超级电容器系统,其包括具有第一电极和第二电极的锂离子电池(LIB)和具有第三电极和第四电极的超级电容器。第一参比电极设置在第一电极和第二电极之间,并且被配置为测量第一电极和第二电极之间的位置处的第一电势。第二参比电极设置在第三电极和第四电极之间,并且被配置为测量第三电极和第四电极之间的位置处的第二电势。第一电极可连接到第三电极并且第二电极可连接到第四电极。第一参比电极和第二参比电极可以不连接到第一电极、第二电极、第三电极或第四电极中的任何电极。

    用于锂离子电池的包覆钛酸锂

    公开(公告)号:CN109417167B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201680084236.5

    申请日:2016-03-31

    Inventor: Z.刘 吁志强

    Abstract: 本发明提供了包括电解质和钛酸锂负极的锂离子电池。该钛酸锂负极包含钛酸锂核和包围各钛酸锂核的共形层的结构。该共形层包含基本上不含锂的氧化钛或具有范围从该层表面部分处的较低浓度到与钛酸锂核相邻的该层内部部分处的较高浓度的锂浓度。本发明还提供了制备该钛酸锂结构的方法和制备用于锂离子电池的电极的方法,其中该电极包含钛酸锂结构。

    涂布锂二次电池组的活性电极材料粒子

    公开(公告)号:CN107078266B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201480083261.2

    申请日:2014-09-08

    Abstract: 用前体材料涂布锂二次电池组的活性电极材料粒子,所述前体材料是碳基聚合物或含金属和氧的化合物。将前体材料涂布的粒子注入到气体料流中并瞬时暴露于在预定能量水平和最高大约3500℃的温度下的大气压等离子体。所述等离子体处理在电极材料粒子的表面上将(i)碳聚合物转化成亚微米尺寸碳粒子,或将(ii)金属化合物转化成金属氧化物粒子。等离子体处理过的经涂布的活性电极材料粒子由所述气体料流承载并沉积到用于锂电池组电池的带有电极材料的基底上。

    具有含线电极的锂离子电池组

    公开(公告)号:CN109314223A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201680086948.0

    申请日:2016-06-21

    Abstract: 通过混合导电线(金属线、碳纤维等,包括化学还原的金属氧化物颗粒)与活性电极材料颗粒改善由活性电极材料颗粒形成的锂电池组电极的电性能和结构完整性。例如,铜线可以在树脂粘合至铜集电器箔侧面的多孔阳极层中与阳极颗粒紧密混合。并且铝线可以在树脂粘合至铝集电器的多孔阴极层中与阴极颗粒混合。当电极中渗入锂盐电解质溶液时,所述线可以用于提高电子和锂离子的传导性以及电极层的适应性。各电极层的可工作的厚度因此能够提高并且其性能得到改善以产生更低的成本和更好形成的电池组。

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