离子导电材料及其用途
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101248495A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200680030900.4

    申请日:2006-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种离子导电材料,该离子导电材料包含离子液体并且可以实现高水平的安全性。本发明还公开了使用该离子导电材料的电化学装置。本发明进一步公开了制造电化学装置的方法。离子导电材料包含满足下列条件的离子液体:该离子液体包含至少两种类型的阴离子,其中每一种类型的阴离子具有键合至具有非共价电子对的中心原子的吸电子基团;并且该离子液体表现出根据DSC测量(测量温度范围:室温~500℃,升温速率:2℃/分钟)的2W/g以下的最大放热热流峰高。优选该离子导电材料中的离子液体表现出具有根据前述DSC测量的1000J/g以下的总热值。

    锂离子二次电池
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108172772B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201711171942.6

    申请日:2017-11-22

    Abstract: 本公开提供一种锂离子二次电池。正极包含第1正极活性物质粒子和第2正极活性物质粒子。第1正极活性物质粒子包含0.1质量%以上且1质量%以下的碳酸锂、以及作为剩余部分的第1锂过渡金属氧化物。第1锂过渡金属氧化物由LiM1(1‑z1)Mnz1O2(0.05≤z1≤0.20)表示。第2正极活性物质粒子包含0.01质量%以上且0.05质量%以下的碳酸锂、以及作为剩余部分的第2锂过渡金属氧化物。第2锂过渡金属氧化物由LiM2(1‑z2)Mnz2O2(0.40≤z2≤0.60)表示。电解液包含1质量%以上且5质量%以下的过充电添加剂、以及作为剩余部分的溶剂和锂盐。

    离子液体及其用途
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101248495B

    公开(公告)日:2012-03-21

    申请号:CN200680030900.4

    申请日:2006-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种离子导电材料,该离子导电材料包含离子液体并且可以实现高水平的安全性。本发明还公开了使用该离子导电材料的电化学装置。本发明进一步公开了制造电化学装置的方法。离子导电材料包含满足下列条件的离子液体:该离子液体包含至少两种类型的阴离子,其中每一种类型的阴离子具有键合至具有非共价电子对的中心原子的吸电子基团;并且该离子液体表现出根据DSC测量(测量温度范围:室温~500℃,升温速率:2℃/分钟)的2W/g以下的最大放热热流峰高。优选该离子导电材料中的离子液体表现出具有根据前述DSC测量的1000J/g以下的总热值。

    全固体电池的制造方法及全固体电池

    公开(公告)号:CN110943255B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201910841153.1

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明涉及全固体电池的制造方法及全固体电池。在将活性材料层以及固体电解质层进行压制时,抑制活性材料粒子对固体电解质层的嵌入、贯穿,抑制正负极间的短路的发生。一种全固体电池的制造方法,其中,所述制造方法具备以下工序:第1工序,在固体电解质层的至少一个表面层叠活性材料层而形成层叠体;和第2工序,将所述层叠体进行压制而形成成形体,在所述第1工序中,所述活性材料层包含活性材料的二次粒子,在所述第2工序中,通过将所述层叠体进行压制,从而将所述活性材料层与所述固体电解质层的界面部分处存在的所述二次粒子粉碎而形成一次粒子。

    全固体电池的制造方法及全固体电池

    公开(公告)号:CN110943255A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910841153.1

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明涉及全固体电池的制造方法及全固体电池。在将活性材料层以及固体电解质层进行压制时,抑制活性材料粒子对固体电解质层的嵌入、贯穿,抑制正负极间的短路的发生。一种全固体电池的制造方法,其中,所述制造方法具备以下工序:第1工序,在固体电解质层的至少一个表面层叠活性材料层而形成层叠体;和第2工序,将所述层叠体进行压制而形成成形体,在所述第1工序中,所述活性材料层包含活性材料的二次粒子,在所述第2工序中,通过将所述层叠体进行压制,从而将所述活性材料层与所述固体电解质层的界面部分处存在的所述二次粒子粉碎而形成一次粒子。

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