CN102751488A - 具有高充放电倍率能力的锂二次电池 - Google Patents

具有高充放电倍率能力的锂二次电池 Download PDF

Info

Publication number
CN102751488A
CN102751488A CN2012102067295A CN201210206729A CN102751488A CN 102751488 A CN102751488 A CN 102751488A CN 2012102067295 A CN2012102067295 A CN 2012102067295A CN 201210206729 A CN201210206729 A CN 201210206729A CN 102751488 A CN102751488 A CN 102751488A
Authority
CN
China
Prior art keywords
negative pole
battery
lithium
collector
contacts
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012102067295A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102751488B (zh
Inventor
A·S·戈伊奇
A·C·楚
Y-M·江
G·N·赖利
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Universal clean energy USA acquiring Co.
Original Assignee
A123 Systems Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34860320&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN102751488(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by A123 Systems Inc filed Critical A123 Systems Inc
Publication of CN102751488A publication Critical patent/CN102751488A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102751488B publication Critical patent/CN102751488B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/02Details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/133Electrodes based on carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/13Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
    • H01M4/136Electrodes based on inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/5825Oxygenated metallic salts or polyanionic structures, e.g. borates, phosphates, silicates, olivines
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/583Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/58Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic compounds other than oxides or hydroxides, e.g. sulfides, selenides, tellurides, halogenides or LiCoFy; of polyanionic structures, e.g. phosphates, silicates or borates
    • H01M4/583Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx
    • H01M4/587Carbonaceous material, e.g. graphite-intercalation compounds or CFx for inserting or intercalating light metals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0587Construction or manufacture of accumulators having only wound construction elements, i.e. wound positive electrodes, wound negative electrodes and wound separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/021Physical characteristics, e.g. porosity, surface area
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M2010/4292Aspects relating to capacity ratio of electrodes/electrolyte or anode/cathode
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

一种高容量、高充电倍率的锂二次电池包括与正极集电器电接触的高容量含锂正极,所述集电器电连接于外部电路;与负极集电器电接触的高容量负极,所述集电器电连接于外部电路;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和与正极和负极离子接触的电解质,其中所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位。正极和负极单位面积的电流容量各为至少3mA-h/cm2,所述电池的总面积比阻抗约小于20Ω-cm2,而且,正极具有面积比阻抗r1,负极具有面积比阻抗r2,其中r1与r2的比率至少为约10。

Description

具有高充放电倍率能力的锂二次电池
本申请是申请日为2005年2月7日,申请号为200580000019.5,发明名称为“具有高充放电倍率能力的锂二次电池”的分案申请。
相关申请
本申请根据35U.S.C.§119(e)请求于2004年2月6日申请的题为“具有高充放电倍率能力的非水电解质二次电池(Non-AqueousElectrolyte Secondary Cell with High Charge and Discharge RateCapability)”的共同未决的申请序列号60/542,550的优先权,在此引入其全文作为参考。
发明背景
发明领域
本发明涉及非水电解质二次电池。具体地,本发明涉及具有高充放电倍率能力以及在如此高倍率循环过程中低容量衰减速率的电池。
相关技术描述
目前,便携式电子设备几乎完全依赖于可充电锂离子电池用作电源。这促使人们不断努力以提高电池的能量存储能力、功率能力、循环寿命和安全性能,以及降低其成本。锂-离子电池或锂离子电池指具有阳极的可充电电池,该阳极可以在高于锂金属的锂化学电位上存储大量锂。
从历史上看,使用金属锂或锂合金作为负极的非水二次(可充电)电池是第一种能够产生高电压和具有高能量密度的充电电池。然而很明显,在早期电池的容量在循环中迅速降低,所谓海绵状锂和枝晶的生长损害了电池的可靠性和安全性,阻碍这种电池进入消费市场。重要的是,有人建议少数几种有时获得积极销路的锂金属充电电池在不高于约C/10(10小时)的倍率情况下充电,以减少枝晶生长。
为了减轻锂和电解质组分之间的这种缓慢而又不可避免的反应,这些早期的电池与正极活性材料容量相比,通常包含4-5倍额外的金属锂。这样,循环过程中的可观测的容量衰减由正极活性材料的比容量的降低引起。已有一项关于锂金属电池的最近研究(D.Aurbach et al.,Journal of Electrochemical Society,147(4)1274-9(2000))。
为了克服这种与使用锂金属负极有关的困难,引入了几个对电池材料的主要改进。各种能够高效、可逆地在低电位下插入锂的碳用作负极以消除枝晶生长。参阅美国专利4,423,125和4,615,959。发展了在相对于锂为低电位和高电位上都稳定的高导电性液体电解质。参阅美国专利4,957,833。发展以锂化过渡金属氧化物为基础的高电压、高容量正极材料,例如LiCoO2,LiMn2O4和LiNiO2,参阅美国专利4,302,518。
由于用于锂离子电池的锂金属的电化学电位只比完全锂化的石墨化碳电极LiC6的电位低约0.1V,二者都强烈地还原为与它们有接触的任何材料,例如聚合物粘结剂和液体电解质锂盐溶液。特别地,液体电解质组分与金属锂和锂化碳反应,以在负极材料表面形成亚稳态保护层,即所谓固体电解质界面(SEI)(E.Peled,“Lithium Stabilityand Film Formation in Organic and Inorganic Electrolyte forLithium Battery Systems”,in“Lithium Batteries”,J.-P.Gabano,Ed.,Academic Press,London,1983;p.43)。
然而,SEI的形成过程及其在电池循环和储存中的部分更新不可逆地从电池中消耗部分活性锂,从而造成容量损失。如果对比第一次充电过程中使用的电量和其后的电池放电量,即所谓化成周期,就很容易观察到这种损失。在新的锂离子电池的第一次充电循环中,正极活性材料氧化,Li+离子在液体电解质中向碳负极扩散,在负极它们还原为Li0,并插入碳结构的石墨(graphene)层之间。最多达到约50%的第一次还原的锂部分,但更常见5-15%的可插入的锂,反应以形成上述SEI。很明显,在正极材料中的可获得的锂的量只能小于用于形成SEI所需的锂以及碳材料的可得锂插入容量的总和。如果从正极材料中移除的锂量大于该总和,那多出的锂就会沉积,或者镀覆为碳粒子外表面上的金属锂。所述锂镀覆是一种非常活性的高表面积沉积物的形式,也就是所谓“海绵状锂”,它不仅由于其高电阻抗使电池性能退化,而且严重损害其安全性。
即使碳材料的锂插入容量足够大到能容纳所有来自正极材料的锂,如果充电太快也有可能发生锂的镀覆。
由于极有可能在高倍率充电过程中在碳阳极上镀覆锂,锂离子生产商推荐,这种电池在充电中采用等效电流不高于标称电池容量的1倍(1C),直到达到充电电压的上限最大值为止,随后是恒流段。(http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_LiIon_Charging.pdf)。实际上,充电步骤延续1.5到2.5小时,这个时间对某些应用例如以电池为电源的工具和某些电子设备、电动车辆来说太长。
本发明的目的就是提供能够高充放电倍率、低成本生产、扩展高电应力使用时安全、具有高能量和功率能力、多次高倍率充放电循环后表现出低的容量和放电功率损失的锂离子电池。
发明内容
一方面,本发明提供一种能用于高倍率应用中的二次电池和二次电池制备及循环方法。正极锂存储电极和负极都能够在高倍率下可逆地插入锂。所述电池在充电中不会镀覆锂,这使在很多充电循环后的容量衰减降低。因此,所述高性能锂离子电池能够在极其高倍率的充电和放电中进行反复、安全、稳定的充电和放电。例如,这种电池可在10C倍率进行充电,20C倍率进行放电,在大于1000循环条件下其容量损失仅为每循环0.008%。此外,这种二次电池可以仅在6分钟内达到充电95%的状态。
本发明一个方面提供一种高容量、高充电倍率锂二次电池,包括与正极集电器电子接触的高容量含锂正极,所述集电器与外部电路电连接;与负极集电子器电接触的高容量负极,所述集电器与外部电路电连接;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;以及与正极和负极离子接触的电解质;其中所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使在大于或等于4C的充电过程中负极电位高于金属锂的电位。
本发明的另一个方面提供一种高容量、高充电倍率锂二次电池,包括与正极集电器电子接触的含锂正极,所述集电器与外部电路电连接;与负极集电器电子接触的负极,所述集电器与外部电路电连接;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;以及与正极和负极离子接触的电解质;其中正极和负极单位面积的充电容量各为至少0.75mA-h/cm2,而且其中所述电池的总面积比阻抗小于约20Ω-cm2
本发明的另一方面提供一种低衰减锂二次电池,所述电池具有含锂正极,所述含锂正极与正极集电器电子接触,所述集电器与外部电路电连接;与负极集电器电子接触的负极,所述集电器与外部电路电连接;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;以及与正极和负极离子接触的电解质;其中所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使所述电池能够在约25分钟之内获得至少约80%的充电状态,而且其中所述电池能够在多次充放电循环中容量损失少于每循环约0.2%。
本发明的一个方面也包括一种二次锂电池,该电池包括一种正极,该正极包括微粒导电性添加剂和具有橄榄石结构的锂过渡金属磷酸盐,该正极比表面积大于10m2/g且总孔体积为约40体积%-约60体积%,该正极在正极集电器上形成厚度为约50-125μm的层;负极,该负极包括微粒导电性添加剂和石墨化碳,该石墨化碳平均粒径小于约25μm,该负极具有的总孔体积为约25体积%-40体积%,并在负极集电器上形成厚度约为20-75μm的层;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的微孔电绝缘高倍率隔膜;以及与阳极和阴极离子接触的电解质;其中,所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使在大于或等于4C的充电过程中负极电位高于金属锂的电位。
本发明的另一方面是锂二次电池的充电方法。所述方法包括(a)提供锂二次电池,该电池包括与正极集电器电子接触的高容量含锂正极,所述集电器与外部电路电连接;与负极集电器电子接触的高容量负极,所述集电器与外部电路电连接;置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;以及与正极和负极离子接触的电解质;其中,所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使在大于或等于4C的充电过程中负极电位高于金属锂的电位,和(b)以至少4C的C-倍率对电池充电,其中,在15分钟以内可获得至少95%的充电状态。
在一个或多个实施例中,整个电池的面积比阻抗主要集中在正极。
在一个或多个实施例中,正极和负极单位面积的充电容量各为至少0.75mA-h/cm2,或至少1.0mA-h/cm2,或至少1.5mA-h/cm2
在一个或多个实施例中,所述电池的总面积比阻抗小于约16Ω-cm2,或小于约14Ω-cm2,或小于约12Ω-cm2,或小于约10Ω-cm2,或小于或等于约3.0Ω-cm2
在一个或多个实施例中,所述电池的总面积比阻抗小于约20Ω-cm2,并且正极具有面积比阻抗r1,负极具有面积比阻抗r2,其中r1与r2的比率至少约为10,或r1与r2的比率至少约为7,或r1与r2的比率至少为约6,或r1与r2的比率至少约为5,或r1与r2的比率至少约为4,或r1与r2的比率至少为约3。
在一个或多个实施例中,负极具有面积比阻抗r2,小于或等于约2.5Ω-cm2,或小于或等于约2.0Ω-cm2,小于或等于约1.5Ω-cm2
在一个或多个实施例中,正极在10C的C-倍率测量的充放电容量大于1/10C的C-倍率测量的标称容量的90%。
在一个或多个实施例中,正极的导电性不会在充电状态上增加超过2倍,或不会在充电状态上增加超过5倍。
在一个或多个实施例中,正极的电活性材料是锂过渡金属磷酸盐,所述锂过渡金属磷酸盐的过渡金属包括钒、铬、锰、铁、钴和镍中的一种或多种。所述锂过渡金属磷酸盐的分子式是(Li1-xZx)MPO4,其中M是钒、铬、锰、铁、钴和镍中的一种或多种,Z是钛、锆、铌、铝或镁中的一种或多种,x值是约0.005-约0.05,其中Z从包含锆和铌的组中选出。
在一个或多个实施例中,正极具有大于约10m2/g的比表面积,或大于约15m2/g的比表面积,或大于约20m2/g的比表面积,或大于约30m2/g的比表面积。正极的孔体积在约40体积%-70体积%范围之内,厚度在约50μm-约125μm范围之内。
在一个或多个实施例中,负极包括碳,例如石墨化碳。该碳从包含石墨、球状石墨、中间相碳微珠和碳纤维的组中选出。所述碳表现出平行于其粒子长尺寸的快速扩散方向,所述粒子尺寸小于6*(MCMB的快速方向扩散系数/扩散系数)0.5,厚度小于约75微米,孔隙率大于25%。
在一个或多个实施例中,负极碳的平均粒子尺寸小于约25μm,或小于约15μm,或小于约10μm,或小于约6μm。负极的孔体积在约20体积%-40体积%范围之内,厚度在约20μm-75μm范围之内。
在一个或多个实施例中,所述电池以10C的C-倍率充电,其中,在少于6分钟内获得至少90%的充电状态,或者所述电池在20C的C-倍率充电,其中,在少于3分钟内获得至少80%的充电状态。在一个或多个实施例中,以过电位给电池充电,该过电位是一个靠近电解质氧化电位的电位。
在一个或多个实施例中,所述电池能够在约12分钟内至少获得约90%的充电状态,并能够在每循环小于约0.1%的容量损失的情况下进行多次充放电循环。
在一个或多个实施例中,所述电池能够在6分钟内至少获得约95%的充电状态,并能够在每循环小于约0.05%的容量损失的情况下进行多次充放电循环。
正如这里所用的,电阻率或阻抗例如电池向交流电电流提供的总阻抗的单位为欧姆,充放电容量的单位为每千克存储材料的安培时(Ah/kg)、或每克存储材料的毫安时(mAh/g),充放电倍率的单位为每克存储化合物毫安(mA/g)和C倍率二者。当以C倍率的单位给出,所述C倍率定义为以慢倍率测量的使用电池全容量所需的时间(小时)的倒数。1C倍率指1个小时的时间;2C倍率指0.5个小时的时间,C/2倍率指2个小时的时间,如此等等。通常,C倍率由以mA/g为单位的倍率相对于以等于或低于C/5的低倍率测量的化合物或电池的容量计算出。根据法拉第定律,“充电状态”(SOC)指仍未使用的活性材料所占的比例。在电池的情况下,这是以它的标称容量或额定容量为参照、仍未使用的电池的容量的比例。完全充电电池的SOC=1或100%,而完全放电电池的SOC=0或0%。面积比阻抗(ASI)指对于表面积进行归一化的设备的阻抗,并定义为使用LCZ仪或频率响应分析器在1kHz(Ω)上测量的阻抗、乘以对电极的表面积(cm2)获得的。
附图说明
通过参考下列附图并结合如下详细说明,能理解本发明更完整的描述及其许多优点。这些附图只用于描述目的的说明并不限制所附权利要求书的范围,其中:
图1是描述在锂离子电池中的低倍率和高倍率充电循环中在所述电池的标称厚度上的多个区域的局部电位(电压)的示意图;
图2是表示LiCoO2-石墨阳极电池中的低倍率和高倍率充电循环中的电极电位的示意图;请注意高倍率充电中阳极电位下降到锂镀覆电位0V(相对Li/Li+)以下;
图3是表示LiFePO4-石墨阳极电池中的低倍率和高倍率充电循环中的电极电位的示意图;请注意高倍率充电中阳极电位未下降到锂镀覆电位0V(相对Li/Li+)以下;
图4是表示具有螺旋卷绕电极的示例锂二次电池的截面图;
图5是表示根据本发明一个或多个实施例构造的锂离子测试电池在以2C、5C、10C和20C的充电过程中参考电极中的电压分布曲线;
图6是表示根据本发明一个或多个实施例构造的测试电池在10C充电和10C放电倍率的扩展循环中的充放电电压和容量;和
图7是表示市售的对比锂离子电池在不同充放电倍率下的容量相对循环次数的图。
具体实施方式
新电池的应用要求电池放电倍率能力的不断提高和与其相应的充电时间的降低。然而,当一种传统锂离子电池在例如大于2C的相对高倍率下充电,由于阻抗带来的负极电位下降使负极低于能够产生锂镀覆的电位。这种电压下降可能是由于欧姆电阻、浓度极化、电荷传输电阻以及其他来源的阻抗。
图1描述了这种现象,图1是描述在传统锂离子电池的标称厚度上的局部电位(电压)的示意图。其中示出了出正极、隔膜和负极的位置。一系列曲线表示不同描述性充电倍率的所述电位。图中的箭头表示倍率增加的倾向。当电池在更高的倍率充电,正极电位被推到更高的电位,负极降到更低的电位。在高倍率下,负极的电位下降到0V(相对Li/Li+)以下,负极上产生锂金属镀覆。请注意隔膜的电位在大范围充电倍率上很少变化。
在高倍率恒流充电中,整个电池电压增加,以容纳高充电电流。如果电池具有高阻抗,必然使该电池达到更高电压以获得相同的电流。图2是描述传统LiCoO2(“LCO”)-石墨电池的正负极电位的示意图,该电池在整个充电状态中具有相对较高的阻抗(约40Ω-cm2)。在低倍率下,负极电位保持在锂镀覆电位以上。然而,在高倍率放电中,负极电位被驱使到很低,使负极电位下降到锂镀覆电位(0V相对Li/Li+)以下。锂在阳极上镀覆在图2箭头表示的情况下发生。很明显,高阻抗电池的高倍率恒流充电引起不受欢迎的锂镀覆。
图3的低阻抗锂离子电池描述出了本发明的优点。在根据本发明一个或多个实施例的低阻抗电池的情况下,负极不镀覆锂。图3是表示具有示例性的约12Ω-cm2的总面积比阻抗(ASItot)的Li FePO4(“LFP”)-石墨电池的正极和负极电位。在对LiFePO4-石墨电池的整个高倍率恒流充电过程中,负阳极的电位保持高于锂金属的电位。
正负极代表了对于电池的总面积比阻抗(ASItot)最大的贡献。隔膜的阻抗、和电池的多种连接金属部件例如接头、集电器箔或栅格、电极-集电器界面电阻一般贡献约占总面积比阻抗(ASItot)的10-20%,通常约15%。
根据一个或多个实施例,负极的阻抗为最小值。在根据一个或多个实施例的典型锂离子电池中,负极的面积比阻抗(ASIa)小于约3.0Ω-cm2,或小于约2.5Ω-cm2,或小于约2.0Ω-cm2,或小于约1.8Ω-cm2,或小于约1.5Ω-cm2
高倍率、低阻抗锂离子电池的另一特性是,正极承担总电池阻抗(ASItot)的主导量甚至主要量。在一个或多个实施例中,最高达70%的电池阻抗位于正极。特别地,正极的面积比阻抗(ASIc)与负极的面积比阻抗(ASIa)的比率大于约3。在其他实施例中,正极的面积比阻抗(ASIc)与负极的面积比阻抗(ASIa)的比率在大约3-10的范围内,或大于约4,大于约5,大于约6,大于约7,大于约8,大于约9,或大于约10。
电池的总面积比阻抗(ASItot)小于20Ω-cm2。总面积比阻抗(ASItot)可以小于18Ω-cm2。或小于16Ω-cm2,或小于14Ω-cm2,或小于12Ω-cm2,或小于10Ω-cm2,或小于8Ω-cm2。总面积比阻抗(ASItot)的值越小,为了防止锂镀覆要求在正极上承担的总阻抗的比例也就越小。表1列举出用于根据本发明的一个或多个实施例的示例锂离子电池的总面积比阻抗(ASItot)和正极的面积比阻抗(ASIc)之间的示例关系。
表1
  ASItot(Ω-cm2   8   10   12   14   16   18   20
  ASIc/ASIa   3   4   5   6   7   9   10
惊奇的是,根据本发明的一个或多个实施例的锂离子电池在具有厚电极层的电池中获得高充电倍率,例如,在集电器的一面上,正极层厚约50μm-125μm。较厚的电极层提供较高的充电容量,但较厚的层也通常增加电极的阻抗(例如通过增加锂扩散途径的距离或扭曲)。在包括通过电解质互相离子接触的正极和负极的单电池中,面积充电容量是双面电极测量的面积容量的一半,例如,至少0.75mA-hr/cm2。有一个令人惊奇的发现,面积充电容量至少为0.75mA-hr/cm2、或1.0mA-hr/cm2或1.5mA-hr/cm2的锂离子电池能够不在负极上镀覆锂的情况下进行高倍率充放电。
用于获得高充放电倍率的现有技术方法是减少电池的面积容量,例如,通过使用极薄的电极。很薄的电极(即低面积容量)在高倍率下可以获得高充放电容量;然而,电池中的电极的低质量/体积不能应用到实际设备中。根据本发明的一个或多个实施例的电池提供了高倍率能力和高充电容量。
在本发明的一个或多个实施例中,在高倍率下对高容量锂离子电池进行充放电而没有明显的容量衰减,所述高倍率例如为大于2C,大于4C,大于10C,大于20C。首次对电池进行充电可使用恒电流(恒流)方法使用高C-倍率(2、5、10和20C)以达到目标电压例如LiFePO4-C电池的3.6-3.8V。在达到目标电压后,可利用恒电位段,直到电流减至C/20倍率(CC-CV协议法或减充法(taper charge method)),这被认为是“已完全充电”或充电状态。获得充电状态的时间很快,例如,少于15分钟,同时有低度电池发热。这相当于低充电倍率1C下需要60分钟获得充电状态。
本发明者发现,根据本发明制造的电池在高倍率充电时表现出令人惊奇的低衰减率。在10C下充电的电池中,高容量锂离子电池每循环只有0.2%的损失、每循环0.1%的损失、每循环0.05%的损失、每循环0.025%的损失。
在一个或多个实施例中,锂离子电池在4C-倍率下在15分钟内充电达到90%、甚至95%的充电状态。其他锂离子电池在10C-倍率下在6分钟内充电达到80%、甚至90%的充电状态。所述锂离子电池与传统锂离子电池相比也具有优良放电倍率能力。根据本发明一个或多个实施例的锂离子电池展示10C容量大于在C/10测得的标称容量的70%、80%、90%或甚至95%。
在本发明的另一个实施例中,锂离子电池可充电到远高于标准充电电位的电位,以更快地使电池充电。在传统的4.2V锂离子电池中,例如包含LiCoO2的电池中,最大充电电流同样受限于正极的电位。正极的高电位会导致电解质氧化,从而大大降低电池的寿命。磷酸锂铁在充电中平均电压较低。这样,含有磷酸锂铁作为活性材料的正极可在达到电解质氧化电位之前在较大程度上极化。
在本发明优选的实施例中,过渡金属磷酸盐正极材料通过过电位进行充电,因为在脱锂状态下不会有不稳定性。结果是没有过量锂。相比之下,使用例如LiCoO2的传统正极材料不能充电到高于4.2V,由于其在脱锂状态下的不稳定性。正极的更大的过电位,即,高于标准充电电位的电位,使电池在充电电流必须减少之前或电池置于恒电位或恒压充电之前在高恒电流下更长时间地充电。这样,电池可更快地充电而没有电解质氧化的危险。正极材料的较低平均电压在与低阻抗负极结合(或较高正极-负极阻抗比率(ASIc/ASIa))时尤其有用,如这里所述。请注意高阻抗负极由于锂会镀覆在阳极而不受正极电位影响,所以不具有有用性。
通常,电池的倍率能力决定于恒流或恒定功率连续放电,这些引起Ragone图(plot)。在本发明的一个实施例中,电池的放电能量密度在750W/kg的功率密度下是85Wh/kg。使用Ragone图描述放电而不是充电中的能量密度。因此使用其他方法也可描述本发明的高充电能力。
根据一个或多个实施例,提供一种锂离子电池,其中使对负极的电压降低起作用的部件的电阻最小化。在高倍率放电中影响负极本身阻抗(也因此影响倍率能力)的因素包括电极厚度、总体电子导电性、集电器和活性材料颗粒之间的接触电阻、活性材料(通常为碳)颗粒的平均尺寸、活性材料中的Li+扩散系数、电极孔隙率、孔隙大小分布和扭曲、液体电解质的离子导电性、Li+在液体电解质中的迁移数。上述列举的因素强烈影响负极的倍率能力,对于正极而言也同样重要。
下面详细描述根据本发明的能在高倍率充放电中安全和长期操作而没有明显功率和容量损失的锂离子电池,和制备这种电池的方法。在(1)活性颗粒层面,(2)电极层面,和(3)电池层面来设计正极和负极以获得最大化倍率、降低阻抗、同时保持高的充电容量,特别在负极上。
非水电解质二次电池包括具有伸长的阴极和伸长的阳极的电池元件,所述电极由两层伸长的微孔隔膜隔开并紧绕在一起置于电池壳体中。通常的螺旋电极二次电池在图4中显示(从美国专利No.6,277,522复制)。二次电池15包括涂覆于阳极集电器10的两侧的双层阳极材料1、隔膜2和涂覆于阴极集电器11的两侧的双层阴极材料3,这些依此次序堆叠和卷绕,以制成螺旋状。所述螺旋卷绕电池插入电池壳体5,绝缘板4置于螺旋卷绕电池的上下表面。从阳极集电器11的阴极导线13与盖7电接触。阳极导线12连接于电池壳体5。向所述壳体添加电解质溶液。
能够在高倍率充放电中安全和长期操作的锂离子电池及其制备方法包括一个或多个下列特征。
在材料层面上,正极包括作为电活性材料的锂过渡金属磷酸盐化合物。可以非必要地对所述锂过渡金属磷酸盐化合物掺杂金属、准金属或卤素。正极电活性材料可以为橄榄状结构化合物LiMPO4,其中,M是V、Cr、Mn、Fe、Co和Ni中的一种或多种,其中该化合物任选地在Li、M或O位置掺杂。Li-位置上的缺陷通过添加金属或准金属加以弥补,O-位置上的缺陷通过添加卤素加以弥补。在一些实施例中,正极活性材料为热稳定性的具有橄榄状结构和(Li1-xZx)MPO4分子式的过渡金属掺杂的锂过渡金属磷酸盐,其中M是V、Cr、Mn、Fe、Co和Ni中的一种或多种,Z是非碱金属掺杂剂例如Ti、Zr、Nb、Al或Mg中的一种或多种,x取值范围是0.005-0.05。在典型电池中,电活性材料是(Li1-xZx)MPO4,其中Z是Zr或Ti。
掺杂的锂铁磷酸盐化合物可由锂盐、铁化合物和磷盐的初始原料制备,所述原料包括但不限于碳酸锂、磷酸铵和草酸铁,对其加入低额外浓度的掺杂金属例如Mg、Al、Ti、Fe、Mn、Zr、Nb、Ta和W,通常采用金属氧化物或金属醇化物。在300℃-900℃温度的低氧环境中加热粉末混合物。这些化合物表现出在室温或接近室温情况下增加了的导电性,这对将其用作锂存储材料来说尤其有利。关于这些化合物的组成和制备的进一步细节可以在美国公开专利申请2004/0005265中发现,这里全文将其引入作为参考。
过渡金属掺杂的LiFeO4比先前所知的正极活性材料例如LiCoO2、LiNiO2或LiMn2O4具有明显更小的粒子尺寸和显著更大的比表面积,这样提高了传输性能。在一些实施例中,正极活性材料包括粉末或微粒,这些粉末或微粒的比表面积大于10m2/g,或大于15m2/g,或大于20m2/g,或大于30m2/g。当用已知方法来制备这些高比表面积粉末形式的传统正极活性材料,由于这些以部分或全部脱锂形式存在的传统材料的高氧化电位和低固有热稳定性,用这些材料制成的锂离子电池其安全性和稳定性低,例如存在于部分或完全充电的锂离子电池的这些传统材料。
本发明的发明者出乎意料地发现,具有橄榄状结构、以极小、高比表面积微粒形式制备的LiFeO4在脱锂形式下极其稳定,即使在温度升高或在可氧化有机溶剂例如电解质存在的情况下也很稳定,这样使具有非常高的充放电倍率能力的锂离子电池更安全。本发明者也发现,微粒尺寸小、比表面积高的LiFePO4材料不仅表现出高热稳定性、低反应性和高充放电倍率能力,而且表现出在数百甚至数千次的高倍率循环中的良好的脱出/插入锂容量的保持力。
在电极层面上,活性材料和导电添加剂结合以提供使锂在整个层快速扩散的电极层。包括导电添加剂例如碳或金属相以提高其电化学稳定性、可逆存储容量或倍率能力。典型导电添加剂包括碳黑、乙炔黑、气相生长碳纤维(“VGCF”)和富勒烯(fullerenic)碳纳米管。导电稀释剂以重量比占正极的固体总组分的1%-5%范围内存在。
正极(阴极)通过将半液体浆料涂覆在集电器箔或栅格的两侧,并干燥涂覆正极组合物来制备,所述浆料包含均匀分散在聚合物粘结剂在合适的浇铸溶剂中的溶液中的阴极活性化合物和导电性添加剂。金属基底例如铝箔或冲孔的金属栅格用作集电器。为了提高活性层对集电器的结合,可涂覆粘性层,例如薄碳聚合物中间涂层。对干燥后的层进行压延可提供具有均匀厚度和密度的层。用于电极的粘结剂可以是任何适用于非水电解质电池的粘结剂。代表性的材料包括聚偏二氟乙烯(PVDF)基聚合物,例如聚(偏二氟乙烯)(PVDF)及其和六氟乙烯、四氟乙烯、氯三氟乙烯的共聚物和三元共聚物、聚氟乙烯、聚四氟乙烯(PTFE)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚丁二烯、氰乙基纤维素、羧甲基纤维素及其与苯乙烯-丁二烯橡胶的共混物、聚丙烯腈、乙烯丙烯二烯三元共聚物(EPDM)、苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、聚酰亚胺、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物。
在压实或压延步骤之后使用氮吸附Brunauer-Emmett-Teller(BET)方法测出包含正极电活性材料的正极具有的比表面积,该面积大于10m2/g或大于20m2/g。正极在集电器的每一侧上可具有小于125μm的厚度,例如,在50μm到125μm之间,或在80μm到100μm之间;和约40和70vol.%的孔隙体积率。活性材料的载量通常在约10-20mg/cm2,或通常在约11-15mg/cm2。总之,更厚的电极层(更高的活性材料的载量)为电池提供更大的总容量。然而,更厚的层也增加了电极阻抗。本发明者令人惊奇地发现,高容量的厚层可以用于低阻抗(高倍率)电池中。在保持足够的孔体积的同时使用高比表面积活性材料提供了所需容量,而没有使阻抗增加到难以接受的高水平。
在本发明的另一实施例中,正极的电活性材料包括一种材料,该材料电子导电性高,在整个充电循环中不改变其导电性到超过5倍或2倍。所述锂电池的该性能与传统电活性正极材料例如LiCoO2、LiNiO2或LiMn2O4构成了对比,这些材料使得在充电过程中一旦发生脱锂导电性大大增加。正极电活性材料的导电性的大大增加使阻抗降低。相比之下,本发明电池的电活性材料仅表现出导电性的温和增加,因此对于阻抗的作用不是很大。
阳极的选择标准处于两个层面,微粒层面和电极层面。在微粒层面上,选择标准是微粒的微粒尺寸和Li扩散系数。在一个实施例中,负极活性材料为含碳材料。含碳材料可以是非石墨化或石墨化的。微粒尺寸小、石墨化的天然碳或人工碳可以用作负极活性材料。虽然可以使用非石墨化碳材料和石墨化碳材料,优选使用石墨化材料例如天然石墨、球形天然石墨、中间相碳微珠和碳纤维,例如中间相碳纤维。含碳材料具有的微粒尺寸数字(通过激光散射方法测量)小于约25μm,或小于约15μm,或小于约10μm,甚至小于或等于约6μm。这种较小的微粒尺寸减小了锂扩散距离,增加了阳极的倍率能力,这成为防止锂在阳极镀覆的一个因素。在微粒不是球体的那些情形,与锂扩散方向平行的长度标度是品质因数。如果锂扩散系数高,可使用微粒尺寸较大的材料。MCMB的锂扩散系数是约10e-10cm2/s。人造石墨的扩散系数约10e-8cm2/s。结果,也可以使用微粒尺寸较大的人造石墨,近似等于各扩散性比率的平方根乘以15微米(H.Yang et al.,Journal of ElectrochemicalSociety,151(8)A1247-A1250(2004))。
在一些实施例中,负极活性材料包括粉末或微粒,其比表面积用氮吸附Brunauer-Emmett-Teller(BET)方法测出为大于约2m2/g,或大于4m2/g,或甚至大于约6m2/g。
在电极层面上,混合活性材料和导电添加剂以提供可使锂在整个层快速扩散的电极层。负极也可包括导电添加剂例如碳或金属相。代表性的导电添加剂包括碳黑、乙炔黑、气相生长碳纤维(“VGCF”)和富勒烯碳纳米管。导电稀释剂以重量比占负极的固体总组份的约0%-5%范围内存在。
电池的负极(阳极)通过制备包含负极活性材料和导电性碳添加剂的浆料制成,所述浆料中负极活性材料例如是石墨化或非石墨化碳以及导电性碳添加剂均匀地悬浮在合适的浇铸溶剂中的聚合物粘结剂的溶液中。所述浆料以均匀厚度涂覆于集电器,浇铸溶剂通过干燥而去除。金属基底例如铜箔或栅格用作负极集电器。为提高活性材料对集电器的粘附,可在浇铸之前将例如草酸的粘度促进剂加入浆料。负极中使用的粘结剂可以是任何合适的用作非水电解质电池粘结剂的粘结剂。代表性的材料包括聚偏二氟乙烯(PVDF)基聚合物,例如聚(偏二氟乙烯)(PVDF)及其和六氟乙烯、四氟乙烯、氯三氟乙烯的共聚物和三元共聚物、聚氟乙烯、聚四氟乙烯(PTFE)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚丁二烯、氰乙基纤维素、羧甲基纤维素及其与苯乙烯-丁二烯橡胶的共混物、聚丙烯腈、乙烯丙烯二烯三元共聚物(EPDM)、苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)、聚酰亚胺、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物。
在电极层面上,负极在集电器两侧的厚度可以小于75μm,例如为约25μm-65μm,或约40μm-55μm;和约20和40vol.%的孔隙体积率。活性材料的载量通常在约5-20mg/cm2,或通常在约4-5mg/cm2。总之,更厚的电极层(更高的活性材料的载量)为电池提供更大的总容量。然而,更厚的层也通过使锂在阳极中的扩散难度增加而增加了电极阻抗。本发明者令人惊奇地发现,高容量、厚层可以通过选择上述活性材料和保持足够的孔体积而用于低阻抗电池中。
使用的非水电解质包括合适的溶解于非水溶剂中的锂盐。该电解质可以注入到将正负极隔开的多孔隔膜中。在一个或多个实施例中,使用微孔电绝缘隔膜。
无数有机溶剂曾被提出作为锂离子电池电解质的组分,值得注意的是环状碳酸酯族,例如碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、碳酸亚丁酯及其氯化或氟化衍生物,以及链状二烷基碳酸酯族,例如碳酸二甲基酯、碳酸二乙基酯、碳酸乙甲基酯、碳酸二丙基酯、碳酸甲丙酯、碳酸乙丙酯、碳酸二丁酯、碳酸丁甲酯、碳酸丁乙酯和碳酸丁丙酯。提出的作为锂离子电池电解质溶液组分的其他溶剂包括γ-BL,二甲氧基乙烷、四氢呋喃、2-甲基四氢呋喃、1,3-二氧戊环、4-甲基-1,3-二氧戊环、二乙基醚、环丁砜、甲基环丁砜、乙腈、丙腈、乙酸乙酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯等。这些非水溶剂通常用作多组分混合物。
也可使用固体或凝胶体电解质。所述电解质可以是无机固体电解质,例如,LiN或LiI;或高分子量固体电解质,例如凝胶,只要这些材料表现出锂导电性。代表性的高分子量化合物包括聚(环氧乙烷)、聚(丙烯酸甲)酯基化合物,或丙烯酸酯基聚合物等。
使用下列化合物中的至少一种作为锂盐:LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiSO3CF3、LiN(SO2CF3)2、LiN(SO2CF2CF3)2及类似物。所述锂盐的浓度在0.5到1.5M之间或约1.3M。
使上述正极通过隔膜层与负极紧密接触,然后围绕小直径心轴多次螺旋卷绕以形成凝胶卷电极隔膜组合件。然后,将凝胶卷结构插入镀镍钢电池壳体,集电器接头点焊于电池壳体和壳体帽盖,该帽盖优选地与各种安全部件一起装配,例如正温度系数部件、压力爆破盘等。或者,沿电极边缘可产生未涂覆区域,因此暴露出裸金属箔。一个或优选多个宽0.4-0.8cm的金属箔条或接头可通过超声焊接机附着于这些裸露区域。然后使用超声波焊接机或点(电阻)焊接机将这些接头附着于所述壳体或帽盖。将包括在碳酸酯混合物中的锂盐溶液的非水电解质注入电池壳体,使用卷边密封或激光焊接将所述壳体帽盖与电池壳体密封在一起。
根据一个或多个实施例,锂离子电池包含任选掺杂的锂过渡金属磷酸盐正极;高度微孔电绝缘隔膜层;石墨化碳负极;和其中以0.5-1.5M的浓度溶解锂盐的多组分液体有机电解质溶液。正负极都具有高表面积和高孔体积。为了降低锂镀在阳极的几率,负极的锂容量高于正极的锂容量。所述电池能够在非常高的倍率下充放电,这是由于具有上述相对电极电阻,这通过选择合适的活性材料例如组成、微粒尺寸、孔隙率、表面积、孔体积等以及通过添加适量的导电性稀释剂例如碳到正极或负极获得。添加这些导电性稀释剂的类型、量、和方法可由本技术的人员熟知的方法方便地决定。
虽然这里描述的锂离子电池的具体实施例涉及圆筒形电池,需要理解的是本发明不限于这种电池形状。实际上,可以使用其他壳体形状和尺寸,例如方形、长方形(棱形)、硬币形、纽扣形等。
此外,虽然上述描述使用了液体类型的非水电解质锂离子电池的例子,需要理解的是其他类型的非水电解质,例如凝胶或固体聚合物类型也可以用于制造本发明的薄电池,其电极可粘结于它们各自的隔膜并包装于作为外壳材料的薄的金属聚合物层压膜袋中。
实施例
实施例1.锂离子二次电池的制备
为制备掺杂的LiFePO4,在包含研磨剂和丙酮的塑料研磨罐内以2:1:2:0.02的摩尔比混合草酸铁、碳酸锂、磷酸二氢铵和乙醇锆并研磨72小时。加热和搅拌浆料以达到丙酮的沸点以移除丙酮。在惰性气氛中加热干燥的粉末,加热以每分钟1℃直到350℃的温度,并在350℃保温10个小时,然后以每分钟5℃爬升到600℃,在这个温度保温20个小时。研磨成品并无水储存。
正极浆料通过如下方法制备:溶解7克PVDF-HFP共聚物(市售的AtoFina的2801)到250克NMP中,并在生成溶液中分散88克如上述制备的掺杂的LiFeO4和5克导电性碳(Super P或Ensaco)的干混合物。在行星式混合器或掺混器中使所述浆料均匀化,用模铸设备在铝箔的两侧浇铸该浆料,在烘箱内干燥以去除浇铸溶剂,并使用压延设备压实。将如此制备的电极物质小心地从集电器箔刮下,其孔隙率确定为53-57vol.-%。由BET法确定的其比表面积为22-25m2/g。压延的正极的两侧厚度,包括集电器箔,约为200μm。正极具有面积容量约1.6mAh/cm2
负极通过下述方法制备:溶解8克上述PVDF-HFP共聚物到250ml的NMP中,在其中添加88克的中间相碳微珠合成石墨化碳MCMB6-28(Osaka Gas Co.,Ltd.)和4克导电碳(Super P)的混合物。在行星式混合器或掺混器中使所述浆料均匀化,用模铸设备在铜集电器箔的两侧浇铸该浆料,在烘箱内干燥、并使用压延设备压实。负极孔隙率确定为29-33vol.-%。压延的负极的两侧厚度,包括集电器箔,约为90μm。负极具有面积容量约1.7mAh/cm2
切割两种电极使达到合适尺寸,其间插入微孔聚烯烃隔膜
Figure BDA00001782370300181
2500(Celgard LLC)的稍大的伸长片,通过本领域人员所熟知的方法组装成18650型圆筒形电池,并用在环状和链状碳酸酯的混合物中的1.3M LiPF6溶液对它进行活化。
总电池面积比阻抗测量
面积比阻抗(ASI)是相对表面积进行归一化的设备的阻抗,定义为在1kHz(Ω)下使用LCZ仪或频率响应分析仪测定的阻抗乘以对电极的表面积(cm2)。通过施加小(5mV)的正弦电压于所述电池以及测量产生的电流响应而进行这种测量。可通过同相及异相分量描述所产生的响应。然后在1kHz下阻抗的该同相(实部或阻抗的)分量乘以对电极的表面积(cm2)以给出面积比阻抗。根据实施例1的电池的面积比阻抗为15Ω-cm2
实施例2.锂离子电池的制备
如实施例1所述制备正极,唯一的不同是使用丙酮而不是NMP作为浇铸溶剂以制备正极浆料。圆筒形锂离子电池完全按照实施例1所述的步骤和工序组装。在压延之后从集电器箔移除的正极材料具有27vol.-%的孔隙率和13m2/g的比表面积。
实施例3.锂离子电池的制备
如实施例1所述制备正极,唯一的不同是使用按90:1体积比的丙酮-NMP混合物而不是纯NMP作为浇铸溶剂以制备正极浆料。圆筒形锂离子电池完全按照实施例1所述的步骤和工序组装。
实施例4.锂离子电池的制备
按照实施例1所述的工序制备碳基负极,唯一的不同是使用更大微粒尺寸的中间相微珠石墨化型碳MCMB 10-28(Osaka Gas Co.,Lt d.)而不是MCMB 6-28。然后圆筒形锂离子电池完全按照实施例1所述的步骤和工序组装。
实施例5.负极面积比阻抗测量
袋状测试电池通过使用方形电极片组装,该电极片由实施例1所述的正负极中冲压获得,其不同在于:(1)使用体积比为90:10的丙酮-NMP混合物,而不是纯NMP作为浇铸溶剂以制备正极浆料;(2)使用Celgard E903微孔隔膜,而不是Celgard 2500;和(3)使用环状和链状碳酸酯混合物中的1.0M的LiPF6溶液作为电解质。
在使电极冲制为正确尺寸和形状后,每个电极移除一部分以暴露裸露的金属箔。该裸露金属箔区域约为2英寸长、0.5英寸宽,用作集流的接头。一片隔膜置于两个电极之间。然后,使用另一小片隔膜以电绝缘置于铜箔条边缘上的一小片锂。所述锂参考电极置于两个先前提及的电极之间,接近外缘。然后整个组合件置于一个三面密封的薄金属聚合物层压膜中以产生作为外部壳体材料的袋状物。添加足量的电解质使隔膜完全润湿,使用脉冲密封仪越过裸露金属箔接头密封所述袋状物。袋式电池置于两个刚性板之间,然后使用粘结剂夹子将刚性板夹在一起。
根据实施例1描述的方法,分别测量每个电极的面积比阻抗。在三电极电池的情况下,阳极和阴极阻抗对整个电池阻抗所起的作用可以是分开。参考电极电池的测量显示,负极面积比阻抗小于2Ω-cm2
实施例6.不同C-倍率下锂离子电池的充/放电循环
按照实施例5所述的工序制作参考电极袋式电池。
对电池进行初始充电可使用恒电流(恒流)方法在逐渐增高的C-倍率下(2、5、10和20C)充到3.8V。在每次充电之后,施加恒电位段,直到电流减至C/20倍率(CC-CV协议法或减充法)。使用图5所示的锂参考电极独立记录正负极的电位,在图5中,正极(阴极)电位用图顶部的虚线表示,负极(阳极)电位用图的下半部分的实线表示。阳极的电位即使在20C的倍率也保持在0V以上(锂金属的镀覆电位)。充电循环在10C和20C极快。充电持续时间极短就可获得充电状态,例如,在10C约6分钟,同时有低度电池发热。这可比于低充电倍率1C下需要60分钟获得的充电状态。
该图显示,所述电池可以在最高达20C的倍率下充电而无锂在负极镀覆。正极极化(图中水平箭头表示)远大于负极极化,说明该体系的主要阻抗发生在正极,因而防止负极达到锂的镀覆电位。
实施例7.10C下锂离子电池的循环寿命
使用实施例1所述的正负极来组装一种18650型圆筒形电池,唯一不同是使用体积比为90:10的丙酮-NMP混合物而不是纯NMP作为浇铸溶剂以制备正极浆料。所述18650型圆筒形锂离子电池完全根据实施例1所述的步骤和工序组装。
对电池进行充电可使用恒电流(恒流)方法在10C的倍率充电到3.8V,然后,进行恒电位段,直到电流减至C/20倍率(CC-CV协议法或减充法)。所述电池然后在10C下放电,停止30分钟,然后再次充电。这些数据在首次放电中归一化为10C容量。图6是电池的放电容量相对循环次数的图,显示出在98次以上循环中只有2.6%的容量损失。这表示每循环仅有0.026%的容量衰减。
比较例1
为了对比,从其多个单电池的堆中回收若干由多个占领导地位的制造商制造的多种当代商用锂离子单电池,进行多次4.2和2.8V之间的慢倍率(C/5)充放电循环,然后是一系列C/2到4C放电倍率下的单放电。选择最佳性能的单电池类型(一种800mAh的以LiCoO2-石墨组合为基础的棱形电池,该电池在缓慢循环中表现出极低的容量衰减以及最高倍率能力(4C倍率下84%的容量保持))以进一步做比较测试。
通过在2.8到4.2V之间以1C倍率下的充电和2C倍率下的放电对电池进行循环。所述电池容量(用mA-h的单位测量)在40个循环后从约660mA-h下降到560mA-h,这表示容量的总减少为15.2%和每循环0.38%的容量损失。在4C倍率充电和2C倍率放电情况下循环的类似电池表现出甚至更差的容量衰减性能。在50次循环后,所述电池表现出42.4%的容量损失,表示每循环容量损失为0.85%。这些比较例的锂离子电池的寿命循环性能如图8所示。
熟悉本技术的人员应该很容易理解,这里描述的所有参数和结构都意在示例,而且实际的参数和结构决定于使用本发明系统和方法的具体应用。熟悉本领域技术的人员在无需使用多于常规的实验的情况下会认识到或能够确信在此描述的本发明的具体实施例的很多等价物。因此,需要理解的是,前述实施例只通过例子的方式提出,而且在所附权利要求书及其等价物的范围之内,可按照具体描述以外的方式实践本发明。因此,熟悉本技术的人员会认识到,在例子中电化学设备的使用不应限于这些情况。本发明涉及在此描述的每个单独的特征、系统或方法。此外,如果这些特征、系统或方法不存在彼此不相容的情况,那么它们的任何两个或两个以上的结合都可以包括在本发明的范围之内。

Claims (10)

1.高容量、高充电倍率锂二次电池,包括:
与正极集电器电子接触的高容量含锂正极,所述集电器电连接于外部电路;
与负极集电器电子接触的高容量负极,所述集电器电连接于外部电路;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和
与正极和负极离子接触的电解质,
其中,所述电池具有总面积比阻抗,正极与负极各自具有面积比阻抗,且正极的面积比阻抗是负极的面积比阻抗的至少约3倍;
其中负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位。
2.高容量、高充电倍率锂二次电池,包括:
与正极集电器电子接触的含锂正极,所述集电器电连接于外部电路;
与负极集电器电子接触的负极,所述集电器电连接于外部电路;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和
与正极和负极离子接触的电解质,
其中正极和负极单位面积的充电容量各为至少0.75mA-h/cm2,
其中所述电池具有总面积比阻抗,且正极与负极各自具有面积比阻抗,且正极的面积比阻抗是负极的面积比阻抗的至少约3倍;和
其中电池的总面积比阻抗小于约20Ω-cm2
3.对锂二次电池进行充电的方法,包括:
(a)提供锂二次电池,包括:
与正极集电器电子接触的含锂正极,所述集电器电连接于外部电路;
与负极集电器电子接触的负极,所述集电器电连接于外部电路;
在阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和
与正极和负极离子接触的电解质,
其中,正极和负极单位面积的充电容量各为至少0.75mA-h/cm2,
其中所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使正极的面积比阻抗是负极的面积比阻抗的至少约3倍,且负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位;和
(b)以至少4C的C-倍率对电池充电,其中,在少于15分钟以内获得至少95%的充电状态。
4.低衰减锂二次电池,包括:
含锂正极,所述正极与正极集电器电子接触,所述集电器与外部电路电连接;
与负极集电器电子接触的负极,所述集电器与外部电路电连接;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;
与正极和负极离子接触的电解质;
其中所述电池的总面积比阻抗和正极与负极的相对面积比阻抗使正极的面积比阻抗是负极的面积比阻抗的至少约3倍,且所述电池能够在约25分钟之内获得至少约80%的充电状态,而且
其中所述电池能够在多次充放电循环中每循环容量损失少于约0.2%。
5.锂二次电池,包括:
包括正极集电器上的层的正极,所述层包括微粒导电性添加剂和具有橄榄石结构的锂过渡金属磷酸盐并具有约为50μm-125μm的厚度,所述正极比表面积大于10m2/g且总孔体积约为40体积%-60体积%;
包括负极集电器上的层的负极,所述层包括导电性添加剂和石墨化碳并具有约为20μm-75μm的厚度,石墨化碳具有小于约25μm的平均粒径,且所述负极具有的总孔体积约为25体积%-40体积%;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的微孔电绝缘高倍率隔膜;和
与阳极和阴极离子接触的电解质,
其中所述电池具有总面积比阻抗,正极与负极各自具有面积比阻抗,且正极的面积比阻抗是负极的面积比阻抗的至少约3倍,
其中负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位。
6.高容量、高充电倍率锂二次电池,包括:
与正极集电器电子接触的高容量含锂正极,所述集电器电连接于外部电路;
与负极集电器电子接触的高容量负极,所述集电器电连接于外部电路;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和
与正极和负极离子接触的电解质,
其中电池的大部分的阻抗出现在正极处,
其中负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位。
7.权利要求6的锂二次电池,其中至多70%的电池阻抗位于正极处。
8.低衰减锂二次电池,包括:
含锂正极,所述正极与正极集电器电子接触,所述集电器与外部电路电连接;
与负极集电器电子接触的负极,所述集电器与外部电路电连接;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和
与正极和负极离子接触的电解质;
其中电池的大部分的阻抗出现在正极处,且所述电池能够在约25分钟之内获得至少约80%的充电状态,而且
其中所述电池能够在多次充放电循环中每循环容量损失少于约0.2%。
9.锂二次电池,包括:
包括正极集电器上的层的正极,所述层包括微粒导电性添加剂和具有橄榄石结构的锂过渡金属磷酸盐并具有约为50μm-125μm的厚度,所述正极的比表面积大于10m2/g且总孔体积约为40体积%-60体积%;
包括负极集电器上的层的负极,所述层包括导电性添加剂和石墨化碳并具有约为20μm-75μm的厚度,石墨化碳具有小于约25μm的平均粒径,且所述负极具有的总孔体积约为25体积%-40体积%;
置于阴极和阳极之间并与二者离子接触的微孔电绝缘高倍率隔膜;和
与阳极和阴极离子接触的电解质,
其中电池的大部分阻抗出现在正极处,
其中负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位。
10.对锂二次电池进行充电的方法,包括:
(a)提供锂二次电池,包括:
与正极集电器电子接触的含锂正极,所述集电器电连接于外部电路;
与负极集电器电子接触的负极,所述集电器电连接于外部电路;
在阴极和阳极之间并与二者离子接触的隔膜;和
与正极和负极离子接触的电解质,
其中正极和负极单位面积的充电容量各为至少0.75mA-h/cm2,
其中电池的大部分阻抗出现在正极处,且负极电位在大于或等于4C的充电过程中高于金属锂的电位;和
(b)以至少4C的C-倍率对电池充电,其中,在少于15分钟以内获得至少95%的充电状态。
CN201210206729.5A 2004-02-06 2005-02-07 具有高充放电倍率能力的锂二次电池 Active CN102751488B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US54255004P 2004-02-06 2004-02-06
US60/542,550 2004-02-06
CNA2005800000195A CN1806355A (zh) 2004-02-06 2005-02-07 具有高充放电倍率能力的锂二次电池

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2005800000195A Division CN1806355A (zh) 2004-02-06 2005-02-07 具有高充放电倍率能力的锂二次电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102751488A true CN102751488A (zh) 2012-10-24
CN102751488B CN102751488B (zh) 2016-05-25

Family

ID=34860320

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2005800000195A Pending CN1806355A (zh) 2004-02-06 2005-02-07 具有高充放电倍率能力的锂二次电池
CN201210206729.5A Active CN102751488B (zh) 2004-02-06 2005-02-07 具有高充放电倍率能力的锂二次电池

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2005800000195A Pending CN1806355A (zh) 2004-02-06 2005-02-07 具有高充放电倍率能力的锂二次电池

Country Status (10)

Country Link
US (4) US7348101B2 (zh)
EP (1) EP1716610B1 (zh)
JP (2) JP5460948B2 (zh)
KR (1) KR101273100B1 (zh)
CN (2) CN1806355A (zh)
AT (1) ATE522003T1 (zh)
AU (1) AU2005213420B2 (zh)
CA (2) CA2555521C (zh)
TW (1) TWI390790B (zh)
WO (1) WO2005076936A2 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103414223A (zh) * 2013-07-25 2013-11-27 清华大学 电池的充电控制方法
CN109449447A (zh) * 2018-10-17 2019-03-08 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池
CN110462911A (zh) * 2017-03-31 2019-11-15 Tdk株式会社 全固体锂离子二次电池

Families Citing this family (156)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7714538B2 (en) 2002-11-22 2010-05-11 Milwaukee Electric Tool Corporation Battery pack
US7253585B2 (en) 2002-11-22 2007-08-07 Milwaukee Electric Tool Corporation Battery pack
DE60327850D1 (de) * 2002-12-19 2009-07-16 Valence Technology Inc Aktives elektrodenmaterial und verfahren zur herstellung desselben
US20040202935A1 (en) * 2003-04-08 2004-10-14 Jeremy Barker Cathode active material with increased alkali/metal content and method of making same
KR101273100B1 (ko) 2004-02-06 2013-06-13 에이일이삼 시스템즈 인코포레이티드 고속 충방전 성능의 리튬 이차 셀
US8617745B2 (en) * 2004-02-06 2013-12-31 A123 Systems Llc Lithium secondary cell with high charge and discharge rate capability and low impedance growth
US8715860B2 (en) * 2004-03-03 2014-05-06 Sanyo Electric Co., Ltd. Non-aqueous electrolyte battery
JP2005293950A (ja) * 2004-03-31 2005-10-20 Tdk Corp リチウムイオン二次電池、及び、リチウムイオン二次電池の充電方法
JP2006012613A (ja) * 2004-06-25 2006-01-12 Tokyo Institute Of Technology 非水電解質系二次電池の充電方法および電池システム
JP4693372B2 (ja) * 2004-07-16 2011-06-01 三洋電機株式会社 非水電解質二次電池
US7273159B2 (en) * 2004-11-08 2007-09-25 Black & Decker Inc. Cordless power tool system with improved power output
US7205067B2 (en) * 2005-02-08 2007-04-17 Valence Technology, Inc. Method and apparatus for dissipation of heat generated by a secondary electrochemical cell
JP4753593B2 (ja) * 2005-02-25 2011-08-24 三洋電機株式会社 非水電解質二次電池
US8323832B2 (en) * 2005-08-08 2012-12-04 A123 Systems, Inc. Nanoscale ion storage materials
US7939201B2 (en) * 2005-08-08 2011-05-10 A123 Systems, Inc. Nanoscale ion storage materials including co-existing phases or solid solutions
US8158090B2 (en) * 2005-08-08 2012-04-17 A123 Systems, Inc. Amorphous and partially amorphous nanoscale ion storage materials
US8084158B2 (en) 2005-09-02 2011-12-27 A123 Systems, Inc. Battery tab location design and method of construction
TWI467840B (zh) * 2005-09-02 2015-01-01 A123 Systems Inc 奈米組成電極以及其相關裝置
WO2007028152A2 (en) 2005-09-02 2007-03-08 A123 Systems, Inc. Battery cell design and method of its construction
CN102544496A (zh) * 2005-09-09 2012-07-04 A123系统公司 具有高充电和放电倍率能力和低阻抗增长的锂二次电池
US7497275B2 (en) * 2005-11-04 2009-03-03 Black & Decker Inc. Cordless power tool system with improved power output
US20070240892A1 (en) * 2005-11-04 2007-10-18 Black & Decker Inc. Cordless outdoor power tool system
JP4722015B2 (ja) * 2005-12-29 2011-07-13 三星エスディアイ株式会社 ポリマー電池パック
TWI270994B (en) * 2005-12-29 2007-01-11 Ind Tech Res Inst High rate capability design of lithium ion secondary battery
JP5317390B2 (ja) * 2006-02-09 2013-10-16 三洋電機株式会社 非水電解質二次電池
EP1835560B1 (en) 2006-03-13 2013-09-11 Industrial Technology Research Institute High rate capability design of lithium ion secondary battery
JP2007275361A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Toshiba Battery Co Ltd 掃除ロボット
JP2008041405A (ja) * 2006-08-04 2008-02-21 Toshiba Battery Co Ltd 誘導灯装置
JP2008181850A (ja) * 2006-10-19 2008-08-07 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池
KR100908568B1 (ko) * 2006-10-23 2009-07-22 주식회사 엘지화학 균일 분배형 접속부재 및 이를 포함하는 중대형 전지팩
CA2566906A1 (en) * 2006-10-30 2008-04-30 Nathalie Ravet Carbon-coated lifepo4 storage and handling
US8068724B2 (en) 2006-12-12 2011-11-29 Enerco Group, Inc. Forced air heater including on-board source of electric energy
US8053709B2 (en) 2006-12-12 2011-11-08 Enerco Group, Inc. Heat and/or light producing unit powered by a lithium secondary cell battery with high charge and discharge rate capability
US8893706B2 (en) 2006-12-12 2014-11-25 Enerco Group, Inc. Forced air heater including on-board source of electric energy
TWI332284B (en) * 2006-12-29 2010-10-21 Ind Tech Res Inst A battery electrode paste composition containing modified maleimides
WO2008109209A2 (en) * 2007-02-08 2008-09-12 A123 Systems, Inc. Nanoscale ion storage materials
US20080248375A1 (en) 2007-03-26 2008-10-09 Cintra George M Lithium secondary batteries
US20080241645A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 Pinnell Leslie J Lithium ion secondary batteries
US20080241664A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 Nanjundaswamy Kirakodu S Battery Electrodes and Batteries Including Such Electrodes
US20080240480A1 (en) * 2007-03-26 2008-10-02 Pinnell Leslie J Secondary Batteries for Hearing Aids
JP4435194B2 (ja) * 2007-03-27 2010-03-17 株式会社東芝 非水電解質電池、電池パック及び自動車
JP4786581B2 (ja) * 2007-03-29 2011-10-05 Tdk株式会社 リチウムイオン二次電池用又は電気化学キャパシタ用電極、及び当該電極を備えるリチウムイオン二次電池又は電気化学キャパシタ
JP5356374B2 (ja) * 2007-06-12 2013-12-04 エルジー・ケム・リミテッド 非水電解液及びそれを用いた二次電池
CN101682080B (zh) * 2007-06-15 2012-09-19 株式会社Lg化学 非水电解质和含有该非水电解质的电化学设备
KR101502440B1 (ko) 2007-07-12 2015-03-13 에이일이삼 시스템즈 인코포레이티드 리튬 이온 배터리용 다기능 혼합 금속 감람석
EP2015382A1 (en) * 2007-07-13 2009-01-14 High Power Lithium S.A. Carbon coated lithium manganese phosphate cathode material
US8236441B2 (en) 2007-07-24 2012-08-07 A123 Systems, Inc. Battery cell design and methods of its construction
JP2009048981A (ja) 2007-08-23 2009-03-05 Sony Corp 非水電解液二次電池
CN101855773B (zh) 2007-09-14 2015-01-21 A123系统公司 具有用于健康状态监视的参考电极的锂可再充电电池
CN101399343B (zh) 2007-09-25 2011-06-15 比亚迪股份有限公司 锂离子二次电池正极活性物质磷酸铁锂的制备方法
US9071073B2 (en) * 2007-10-04 2015-06-30 The Gillette Company Household device continuous battery charger utilizing a constant voltage regulator
JP5088081B2 (ja) * 2007-10-12 2012-12-05 富士通株式会社 電池の測定方法及び電池の製造方法
CN101884125B (zh) 2007-10-26 2013-11-20 赛昂能源有限公司 用于电池电极的底涂料
CN101420048A (zh) * 2007-10-26 2009-04-29 比亚迪股份有限公司 一种锂离子二次电池的制备方法
WO2009073492A2 (en) 2007-11-30 2009-06-11 A123 Systems, Inc. Battery cell design with asymmetrical terminals
CN101453019B (zh) * 2007-12-07 2011-01-26 比亚迪股份有限公司 含磷酸亚铁锂的正极活性物质及其制备方法和正极及电池
CN101471432B (zh) * 2007-12-27 2012-11-21 比亚迪股份有限公司 一种隔膜及其制备方法及锂离子电池
US8741473B2 (en) * 2008-01-02 2014-06-03 Lg Chem, Ltd. Pouch-type lithium secondary battery
TWI466370B (zh) 2008-01-17 2014-12-21 A123 Systems Inc 鋰離子電池的混合式金屬橄欖石電極材料
CN101494305B (zh) 2008-01-25 2011-05-18 比亚迪股份有限公司 锂离子电池电解液和含有该电解液的电池及电池组
US8088305B2 (en) 2008-02-22 2012-01-03 Byd Company Limited Lithium iron phosphate cathode material
US20090220858A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Byd Company Limited Composite Compound With Mixed Crystalline Structure
US8057711B2 (en) 2008-02-29 2011-11-15 Byd Company Limited Composite compound with mixed crystalline structure
US8062559B2 (en) 2008-02-29 2011-11-22 Byd Company Limited Composite compound with mixed crystalline structure
US8062560B2 (en) 2008-02-29 2011-11-22 Byd Company Limited Composite compound with mixed crystalline structure
US8052897B2 (en) 2008-02-29 2011-11-08 Byd Company Limited Composite compound with mixed crystalline structure
US8148015B2 (en) 2008-03-21 2012-04-03 Byd Company Limited Cathode materials for lithium batteries
CN101597089A (zh) 2008-06-06 2009-12-09 比亚迪股份有限公司 一种过渡金属氢氧化物及其氧化物和正极材料的制备方法
WO2010009158A1 (en) * 2008-07-14 2010-01-21 A123 Systems, Inc. Prismatic cell with outer electrode layers coated on a single side
CN101640288B (zh) 2008-07-30 2012-03-07 比亚迪股份有限公司 一种锂离子电池电解液及含有该电解液的锂离子电池
KR200452708Y1 (ko) * 2008-08-19 2011-03-21 양경규 태양전지판 각도조절장치
JP5438299B2 (ja) * 2008-10-14 2014-03-12 株式会社東芝 非水電解質電池および電池パック
US9099738B2 (en) 2008-11-03 2015-08-04 Basvah Llc Lithium secondary batteries with positive electrode compositions and their methods of manufacturing
WO2010074303A1 (ja) * 2008-12-24 2010-07-01 日本碍子株式会社 リチウム二次電池の正極活物質用の板状粒子、及び同物質膜、並びにリチウム二次電池
EP2369660A4 (en) * 2008-12-24 2013-11-20 Ngk Insulators Ltd PLATE-LIKE PARTICLES FOR POSITIVE ELECTRODE ACTIVE MATERIAL OF LITHIUM SECONDARY BATTERIES, FILMS THEREOF, AND LITHIUM SECONDARY BATTERIES
CN102171863A (zh) * 2008-12-24 2011-08-31 日本碍子株式会社 锂二次电池的正极活性物质用的板状粒子、锂二次电池的正极活性物质膜、及锂二次电池
US8206569B2 (en) * 2009-02-04 2012-06-26 Applied Materials, Inc. Porous three dimensional copper, tin, copper-tin, copper-tin-cobalt, and copper-tin-cobalt-titanium electrodes for batteries and ultra capacitors
US20100203391A1 (en) * 2009-02-09 2010-08-12 Applied Materials, Inc. Mesoporous carbon material for energy storage
JP2010272272A (ja) * 2009-05-20 2010-12-02 Hitachi Ltd リチウム二次電池用正極及びリチウム二次電池
KR101117623B1 (ko) * 2009-06-05 2012-02-29 에스비리모티브 주식회사 리튬 이차 전지용 양극 및 상기 양극을 포함하는 리튬 이차 전지
US9431146B2 (en) * 2009-06-23 2016-08-30 A123 Systems Llc Battery electrodes and methods of manufacture
KR101865419B1 (ko) 2009-08-25 2018-06-07 에이일이삼 시스템즈, 엘엘씨 개선된 비용량 및 에너지 밀도를 갖는 리튬 이온 배터리를 위한 혼합된 금속 감람석 전극 물질
US9174846B2 (en) * 2009-09-18 2015-11-03 A123 Systems Llc Ferric phosphate and methods of preparation thereof
US9660267B2 (en) 2009-09-18 2017-05-23 A123 Systems, LLC High power electrode materials
US9893377B2 (en) * 2009-09-25 2018-02-13 Kabushiki Kaisha Toshiba Nonaqueous electrolyte battery, battery pack and vehicle
US11081721B2 (en) 2009-11-24 2021-08-03 Duracell U.S. Operations, Inc. Secondary electrochemical cells with separator and electrolyte combination
KR101156240B1 (ko) * 2009-12-08 2012-06-13 삼성에스디아이 주식회사 이차전지
CA2795946C (en) 2010-04-14 2020-02-25 Enerco Group, Inc. Forced air heater including on-board source of electric energy
US8158277B1 (en) 2010-09-30 2012-04-17 Global Energy Science, LLC (California) Cross-flow electrochemical batteries
CN101944593B (zh) * 2010-09-15 2012-01-11 天津大学 纳米结构的锂离子电池正极材料及其制备方法
JP5328745B2 (ja) * 2010-10-25 2013-10-30 国立大学法人 名古屋工業大学 リチウム二次電池
US9160001B2 (en) 2010-12-23 2015-10-13 Wildcat Discovery Technologies, Inc. Lithium-ion battery materials with improved properties
US20140045069A1 (en) * 2011-04-28 2014-02-13 Tatsuji Numata Lithium secondary cell
US9007027B2 (en) * 2012-01-31 2015-04-14 Green Charge Networks Llc Charge management for energy storage temperature control
US9531002B2 (en) * 2012-03-28 2016-12-27 Sharp Laboratories Of America, Inc. Transition metal cyanometallate cathode battery with metal plating anode
US9490642B2 (en) * 2012-06-07 2016-11-08 Lg Chem, Ltd. Charging method of secondary battery with constant current using high charge rate
WO2013188594A2 (en) * 2012-06-12 2013-12-19 A123 Systems, LLC Non-aqueous electrolytic rechargeable batteries for extended temperature range operation
US9284190B2 (en) 2012-07-13 2016-03-15 Corning Incorporated Electrochemical high rate storage materials, process and electrodes
WO2014021431A1 (ja) * 2012-08-02 2014-02-06 本田技研工業株式会社 電池
CN104704655A (zh) * 2012-09-28 2015-06-10 Tdk株式会社 锂离子二次电池
KR101577494B1 (ko) * 2013-01-07 2015-12-15 주식회사 엘지화학 다수의 전극조립체를 포함하는 이차전지
KR101754610B1 (ko) * 2013-02-20 2017-07-06 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 전극, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
US20140266068A1 (en) * 2013-03-14 2014-09-18 Evgentech, Inc. Pulse battery charger methods and systems for improved charging of lithium ion batteries
US9343743B2 (en) * 2013-04-18 2016-05-17 Changs Ascending Enterprise Co., Ltd. Methods and systems for making an electrode free from a polymer binder
US9203090B2 (en) 2014-01-13 2015-12-01 The Gillette Company Method of making a cathode slurry and a cathode
KR101777455B1 (ko) * 2014-06-13 2017-09-12 주식회사 엘지화학 집전체, 이를 포함하는 전극복합체, 이를 포함하는 전지 및 이의 제조방법
TWI509870B (zh) * 2014-07-18 2015-11-21 Inst Nuclear Energy Res Atomic Energy Council 利用電解液流體管路儲放電能之方法與結構
KR102246735B1 (ko) 2014-08-13 2021-04-30 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
DE102015014294A1 (de) * 2014-11-07 2016-05-12 A123 Systems, LLC Elektrolytzusammensetzung für reduzierte Gasbildung bei weitreichenden Temperaturbereichszyklen
KR102588454B1 (ko) 2014-12-12 2023-10-11 바이킹 파워 시스템즈 피티이. 엘티디. 전기화학 셀 및 이를 제조하는 방법
US9837681B2 (en) 2015-06-16 2017-12-05 Amazon Technologies, Inc. Low capacity, low area-specific resistance battery cell for electronic devices
US9836114B1 (en) 2015-09-15 2017-12-05 Amazon Technologies, Inc. Event-based trigger for managing battery consumption
US9892691B1 (en) 2015-09-15 2018-02-13 Amazon Technologies, Inc. Adaptive battery management
KR20170063233A (ko) * 2015-11-30 2017-06-08 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지
KR102484265B1 (ko) * 2015-12-22 2023-01-02 삼성에스디아이 주식회사 전극 조립체 및 이를 이용한 이차 전지
CN107154491B (zh) * 2016-03-04 2020-12-22 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 一种高效能的锂离子电池正极材料及其制备方法和应用
US11171324B2 (en) 2016-03-15 2021-11-09 Honda Motor Co., Ltd. System and method of producing a composite product
US11383213B2 (en) 2016-03-15 2022-07-12 Honda Motor Co., Ltd. System and method of producing a composite product
KR20170120973A (ko) * 2016-04-22 2017-11-01 주식회사 엘지화학 CMC-Li염을 포함하는 이차전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
GB2577018B (en) * 2016-05-19 2022-05-18 Battarix Entpr Llc Primary cells for high discharge rate
US11171325B2 (en) * 2016-07-11 2021-11-09 Nanograf Corporation Optimized electrode design for graphene based anodes
MX2019001629A (es) 2016-08-12 2019-09-16 Pellion Tech Inc Aditivo que contiene electrolitos para baterías recargables de ánodo de metal de alta eficiencia energética.
US20180062165A1 (en) * 2016-08-31 2018-03-01 Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. Electrode material, method for manufacturing electrode material, electrode, and lithium ion battery
KR102066702B1 (ko) * 2017-01-02 2020-03-02 주식회사 엘지화학 배터리 관리 장치 및 이를 이용한 soc 캘리브레이션 방법
US11177500B2 (en) * 2017-01-17 2021-11-16 Sila Nanotechnologies, Inc. Electrolytes for improved performance of cells with high-capacity anodes based on micron-scale moderate volume-changing particles
US10903672B2 (en) 2017-03-30 2021-01-26 International Business Machines Corporation Charge method for solid-state lithium-based thin-film battery
US20200067133A1 (en) * 2017-03-31 2020-02-27 Tdk Corporation All-solid-state lithium ion secondary battery
US10622680B2 (en) 2017-04-06 2020-04-14 International Business Machines Corporation High charge rate, large capacity, solid-state battery
CN107169170B (zh) * 2017-04-20 2019-11-12 华中科技大学 一种电池剩余容量的预测方法
US10071648B1 (en) * 2017-04-24 2018-09-11 GM Global Technology Operations LLC Avoidance of electrode plating in a battery cell
CN107204493B (zh) * 2017-04-28 2020-09-29 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池充电方法、装置和设备
US11081684B2 (en) 2017-05-24 2021-08-03 Honda Motor Co., Ltd. Production of carbon nanotube modified battery electrode powders via single step dispersion
US10038193B1 (en) 2017-07-28 2018-07-31 EnPower, Inc. Electrode having an interphase structure
US20190036102A1 (en) 2017-07-31 2019-01-31 Honda Motor Co., Ltd. Continuous production of binder and collector-less self-standing electrodes for li-ion batteries by using carbon nanotubes as an additive
US10658651B2 (en) 2017-07-31 2020-05-19 Honda Motor Co., Ltd. Self standing electrodes and methods for making thereof
JP6904176B2 (ja) * 2017-09-01 2021-07-14 トヨタ自動車株式会社 二次電池の再利用方法および二次電池システム
US11121358B2 (en) 2017-09-15 2021-09-14 Honda Motor Co., Ltd. Method for embedding a battery tab attachment in a self-standing electrode without current collector or binder
US11201318B2 (en) 2017-09-15 2021-12-14 Honda Motor Co., Ltd. Method for battery tab attachment to a self-standing electrode
KR102266508B1 (ko) 2017-09-26 2021-06-16 주식회사 엘지에너지솔루션 전지 급속 충전 시스템
CN107612076A (zh) * 2017-09-27 2018-01-19 宁德时代新能源科技股份有限公司 电池充电方法、装置、设备和存储介质
US20210280852A1 (en) * 2018-01-17 2021-09-09 The Research Foundation For The State University Of New York Device and method for fast charge of batteries
JP6897601B2 (ja) * 2018-02-23 2021-06-30 トヨタ自動車株式会社 固体二次電池システムの製造方法
US20190296335A1 (en) 2018-03-23 2019-09-26 EnPower, Inc. Electrochemical cells having improved ionic conductivity
EP3850384A4 (en) 2018-09-10 2022-10-19 Hheli, LLC METHOD OF USING AN ULTRA HIGH PERFORMANCE BATTERY CELL
CN109449373B (zh) 2018-10-17 2020-09-11 宁德时代新能源科技股份有限公司 负极极片及电池
FR3091353B1 (fr) 2019-01-02 2021-01-29 Commissariat Energie Atomique Procédé d’étalonnage d’une famille d’éléments de batterie lithium-ion, méthode de charge, produit programme d’ordinateur et dispositif de charge associes
US10903491B2 (en) * 2019-01-09 2021-01-26 GM Global Technology Operations LLC Rechargeable lithium-ion battery chemistry with fast charge capability and high energy density
US11535517B2 (en) 2019-01-24 2022-12-27 Honda Motor Co., Ltd. Method of making self-standing electrodes supported by carbon nanostructured filaments
US11352258B2 (en) * 2019-03-04 2022-06-07 Honda Motor Co., Ltd. Multifunctional conductive wire and method of making
US11325833B2 (en) 2019-03-04 2022-05-10 Honda Motor Co., Ltd. Composite yarn and method of making a carbon nanotube composite yarn
US11569550B2 (en) 2019-04-05 2023-01-31 EnPower, Inc. Electrode with integrated ceramic separator
US11539042B2 (en) 2019-07-19 2022-12-27 Honda Motor Co., Ltd. Flexible packaging with embedded electrode and method of making
CN112448039B (zh) * 2019-09-05 2022-04-08 北京小米移动软件有限公司 锂离子电池以及锂离子电池充放电控制方法及装置
US10998553B1 (en) 2019-10-31 2021-05-04 EnPower, Inc. Electrochemical cell with integrated ceramic separator
US11594784B2 (en) 2021-07-28 2023-02-28 EnPower, Inc. Integrated fibrous separator
WO2024057925A1 (ja) * 2022-09-15 2024-03-21 株式会社Gsユアサ 非水電解質蓄電素子及び蓄電装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5705296A (en) * 1899-10-10 1998-01-06 Mitsubishi Cable Industries, Ltd. Lithium secondary battery
US20030129492A1 (en) * 2000-01-18 2003-07-10 Jeremy Barker Lithium-based active materials and preparation thereof
US20030129496A1 (en) * 2002-01-09 2003-07-10 Masahiro Kasai Cathode active material for a lithium secondary battery and a manufacturing method therefor and a lithium secondary battery using said active material and a setup module of said lithium secondary battery using said cathode active material

Family Cites Families (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3068002D1 (en) * 1979-04-05 1984-07-05 Atomic Energy Authority Uk Electrochemical cell and method of making ion conductors for said cell
US4305847A (en) 1979-07-26 1981-12-15 Acheson Industries, Inc. Copper coating composition for shielding electronic equipment and the like
US4382981A (en) 1979-07-26 1983-05-10 Acheson Industries, Inc. Method for shielding electronic equipment by coating with copper containing composition
US4423125A (en) * 1982-09-13 1983-12-27 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Ambient temperature rechargeable battery
JPH0789483B2 (ja) * 1984-05-07 1995-09-27 三洋化成工業株式会社 二次電池
US4806272A (en) 1985-07-19 1989-02-21 Acheson Industries, Inc. Conductive cathodic protection compositions and methods
US4957833A (en) * 1988-12-23 1990-09-18 Bridgestone Corporation Non-aqueous liquid electrolyte cell
CA2022802A1 (en) 1989-12-05 1991-06-06 Steven E. Koenck Fast battery charging system and method
JP2002289261A (ja) * 2001-01-16 2002-10-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd 非水電解質二次電池
JP3441107B2 (ja) * 1992-05-18 2003-08-25 三菱電線工業株式会社 リチウム二次電池
US5286415A (en) 1992-12-28 1994-02-15 Advanced Products, Inc. Water-based polymer thick film conductive ink
US5795678A (en) * 1994-04-01 1998-08-18 Kabushiki Kaisha Toshiba Negative electrode for use in lithium secondary battery and process for producing the same
JP3556270B2 (ja) * 1994-06-15 2004-08-18 株式会社東芝 リチウム二次電池
US5910382A (en) * 1996-04-23 1999-06-08 Board Of Regents, University Of Texas Systems Cathode materials for secondary (rechargeable) lithium batteries
US6514640B1 (en) * 1996-04-23 2003-02-04 Board Of Regents, The University Of Texas System Cathode materials for secondary (rechargeable) lithium batteries
CN1913204B (zh) * 1996-06-28 2013-10-30 索尼株式会社 负极材料及使用这种负极材料的非水电解液蓄电池
US6022640A (en) * 1996-09-13 2000-02-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Solid state rechargeable lithium battery, stacking battery, and charging method of the same
US6447951B1 (en) 1996-09-23 2002-09-10 Valence Technology, Inc. Lithium based phosphates, method of preparation, and uses thereof
US6242132B1 (en) * 1997-04-16 2001-06-05 Ut-Battelle, Llc Silicon-tin oxynitride glassy composition and use as anode for lithium-ion battery
US6391494B2 (en) * 1999-05-13 2002-05-21 Nanogram Corporation Metal vanadium oxide particles
US5948569A (en) * 1997-07-21 1999-09-07 Duracell Inc. Lithium ion electrochemical cell
US6503646B1 (en) * 2000-08-28 2003-01-07 Nanogram Corporation High rate batteries
US6455198B1 (en) * 1997-11-10 2002-09-24 Ngk Insulators, Ltd. Lithium secondary battery with a lithium manganese oxide positive electrode
US6337156B1 (en) * 1997-12-23 2002-01-08 Sri International Ion battery using high aspect ratio electrodes
JPH11273735A (ja) * 1998-03-19 1999-10-08 Yuasa Corp リチウムイオンポリマー2次電池
JPH11273678A (ja) * 1998-03-23 1999-10-08 Sumitomo Metal Mining Co Ltd 非水系電解質二次電池用正極活物質およびその製造方法ならびに該正極活物質を用いた非水系電解質二次電池
JP4240574B2 (ja) * 1998-05-15 2009-03-18 三菱化学株式会社 タンパク質のラベル化組成物およびタンパク質のラベル化方法
US6136472A (en) * 1998-06-26 2000-10-24 Valence Technology, Inc. Lithium-containing silicon/phosphates, method of preparation, and uses thereof including as electrodes for a battery
US6221531B1 (en) * 1998-07-09 2001-04-24 The University Of Chicago Lithium-titanium-oxide anodes for lithium batteries
US6255017B1 (en) 1998-07-10 2001-07-03 3M Innovative Properties Co. Electrode material and compositions including same
EP0973180A3 (en) * 1998-07-14 2003-11-19 Asahi Glass Company Ltd. Secondary power source
JP3152226B2 (ja) * 1998-08-27 2001-04-03 日本電気株式会社 非水電解液二次電池、その製造法および炭素材料組成物
JP2000077059A (ja) * 1998-08-31 2000-03-14 Fujitsu Ltd 電池及びその製造方法
US6200704B1 (en) * 1998-09-01 2001-03-13 Polyplus Battery Company, Inc. High capacity/high discharge rate rechargeable positive electrode
JP2000090895A (ja) * 1998-09-14 2000-03-31 Ngk Insulators Ltd 電気自動車用リチウム二次電池
TW522455B (en) * 1998-11-09 2003-03-01 Ebara Corp Plating method and apparatus therefor
US6146791A (en) * 1998-11-25 2000-11-14 Materials And Electrochemical Research (Mer) Corporation Hydrogenated fullerenes as an additive to carbon anode for rechargeable lithium-ion batteries
US6153333A (en) * 1999-03-23 2000-11-28 Valence Technology, Inc. Lithium-containing phosphate active materials
US6428933B1 (en) * 1999-04-01 2002-08-06 3M Innovative Properties Company Lithium ion batteries with improved resistance to sustained self-heating
EP1094533A1 (en) * 1999-04-06 2001-04-25 Sony Corporation Active material of positive plate, nonaqueous electrolyte secondary cell, method for producing active material of positive material
JP3541723B2 (ja) * 1999-04-28 2004-07-14 新神戸電機株式会社 円筒形リチウムイオン電池
US6391488B1 (en) * 1999-07-09 2002-05-21 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Non-aqueous electrolyte cell
JP2001052747A (ja) * 1999-08-06 2001-02-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd リチウム二次電池
JP2001052707A (ja) * 1999-08-10 2001-02-23 Toyota Central Res & Dev Lab Inc リチウム二次電池
US6528212B1 (en) * 1999-09-13 2003-03-04 Sanyo Electric Co., Ltd. Lithium battery
WO2001022519A1 (fr) * 1999-09-20 2001-03-29 Sony Corporation Cellule secondaire
US6248477B1 (en) * 1999-09-29 2001-06-19 Kerr-Mcgee Chemical Llc Cathode intercalation compositions, production methods and rechargeable lithium batteries containing the same
JP3479618B2 (ja) * 1999-10-14 2003-12-15 Necトーキン株式会社 電極成型体、その製造方法およびそれを用いた二次電池
US6346343B1 (en) * 1999-11-11 2002-02-12 U.S. Philips Corporation Secondary lithium battery comprising lithium deposited on negative electrode material
CA2327597A1 (en) 1999-12-07 2001-06-07 Ngk Insulators, Ltd. Lithium secondary battery and transportation method thereof
JP2001186683A (ja) 1999-12-27 2001-07-06 Sanyo Electric Co Ltd 電池の急速充電方法
US6641953B2 (en) * 2000-01-12 2003-11-04 Wilson Greatbatch Ltd. Secondary cell with high rate pulse capability
US6733925B2 (en) * 2000-02-08 2004-05-11 Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. Non-aqueous electrolytic solution secondary battery with electrodes having a specific thickness and porosity
US6596439B1 (en) * 2000-04-26 2003-07-22 Quallion Llc Lithium ion battery capable of being discharged to zero volts
US6777132B2 (en) * 2000-04-27 2004-08-17 Valence Technology, Inc. Alkali/transition metal halo—and hydroxy-phosphates and related electrode active materials
US20020012459A1 (en) * 2000-06-22 2002-01-31 Chips Brain Co. Ltd. Method and apparatus for detecting stereo disparity in sequential parallel processing mode
US6511773B1 (en) * 2000-06-30 2003-01-28 Lithium Energy Associates, Inc. Lithium rechargeable inorganic electrolyte cell
DE60140163D1 (de) * 2000-08-28 2009-11-26 Nissan Motor Wiederaufladbare Lithiumionenbatterie
TW508860B (en) * 2000-08-30 2002-11-01 Mitsui & Amp Co Ltd Paste-like thin electrode for battery, its manufacturing method, and battery
US6773838B2 (en) * 2000-09-04 2004-08-10 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Non-aqueous electrolyte secondary battery and negative electrode for the same
JP2002158011A (ja) * 2000-09-25 2002-05-31 Samsung Sdi Co Ltd リチウム二次電池用正極活物質及びその製造方法
JP3921931B2 (ja) * 2000-09-29 2007-05-30 ソニー株式会社 正極活物質及び非水電解質電池
JP3997702B2 (ja) * 2000-10-06 2007-10-24 ソニー株式会社 非水電解質二次電池
JP2002117908A (ja) * 2000-10-06 2002-04-19 Sony Corp 非水電解液電池
TW513822B (en) * 2000-10-06 2002-12-11 Sony Corp Method for producing cathode active material and method for producing non-aqueous electrolyte cell
JP3988374B2 (ja) * 2000-10-06 2007-10-10 ソニー株式会社 非水電解液二次電池
US20020081485A1 (en) * 2000-11-01 2002-06-27 Toshihiro Takekawa Non-aqueous rechargeable battery for vehicles
US6730429B2 (en) * 2000-11-10 2004-05-04 The University Of Chicago Intermetallic negative electrodes for non-aqueous lithium cells and batteries
ES2370703T3 (es) * 2000-11-17 2011-12-22 Asahi Kasei Kabushiki Kaisha Célula secundaria, no acuosa, de litio.
JP4686852B2 (ja) * 2000-12-04 2011-05-25 ソニー株式会社 非水電解液電池
US6803149B2 (en) * 2000-12-04 2004-10-12 Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. Non-aqueous electrolytic solution secondary battery
US6482548B2 (en) * 2000-12-18 2002-11-19 Telcordia Technologies, Inc. Lithium-aluminum dual-cation rechargeable electrochemical battery cell
US6706446B2 (en) * 2000-12-26 2004-03-16 Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. Non-aqueous electrolytic solution secondary battery
JP4099637B2 (ja) * 2001-01-17 2008-06-11 日清紡績株式会社 分極性電極組成物及びその製造方法、分極性電極、並びに電気二重層キャパシタ
US6646635B2 (en) * 2001-01-19 2003-11-11 3Com Corporation Stylus apparatus and method for transmitting light
JP3340121B2 (ja) * 2001-02-02 2002-11-05 大阪瓦斯株式会社 リチウム二次電池
US6740446B2 (en) * 2001-02-28 2004-05-25 Ovonic Battery Company, Inc. Electrochemical cell with zigzag electrodes
EP1244168A1 (en) * 2001-03-20 2002-09-25 Francois Sugnaux Mesoporous network electrode for electrochemical cell
US7025907B2 (en) * 2001-05-15 2006-04-11 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Carbon-containing lithium-iron composite phosphorus oxide for lithium secondary battery positive electrode active material and process for producing the same
US7120796B2 (en) * 2001-06-14 2006-10-10 Copytele, Inc. Method and system for preventing computer worm dissemination using encryption
US6878490B2 (en) * 2001-08-20 2005-04-12 Fmc Corporation Positive electrode active materials for secondary batteries and methods of preparing same
CN100446336C (zh) 2001-08-24 2008-12-24 索尼株式会社 电池
US6878487B2 (en) * 2001-09-05 2005-04-12 Samsung Sdi, Co., Ltd. Active material for battery and method of preparing same
TW579613B (en) 2001-09-27 2004-03-11 Nisshin Spinning Nonaqueous electrolyte secondary cell, power supply comprising the secondary cell, portable device, transportable or movable machine, electric apparatus for home use, and method for charging nonaqueous electrolyte secondary cell
EP1451921A4 (en) 2001-11-02 2006-01-11 Aker Wade Power Technologies L QUICK CHARGER FOR HIGH-CAPACITY BATTERIES
CA2466350C (en) * 2001-11-09 2011-07-12 Yardney Technical Products, Inc. Non-aqueous electrolytes for lithium electrochemical cells
JP4404179B2 (ja) * 2001-12-06 2010-01-27 ソニー株式会社 正極活物質およびこれを用いた二次電池
JP3960193B2 (ja) * 2001-12-20 2007-08-15 株式会社デンソー リチウム二次電池用電極及びリチウム二次電池並びにその製造方法
KR101209358B1 (ko) * 2001-12-21 2012-12-07 메사추세츠 인스티튜트 오브 테크놀로지 전도성 리튬 저장 전극
JP4187524B2 (ja) * 2002-01-31 2008-11-26 日本化学工業株式会社 リチウム鉄リン系複合酸化物炭素複合体、その製造方法、リチウム二次電池正極活物質及びリチウム二次電池
US6815122B2 (en) * 2002-03-06 2004-11-09 Valence Technology, Inc. Alkali transition metal phosphates and related electrode active materials
JP3744870B2 (ja) * 2002-03-22 2006-02-15 三洋電機株式会社 非水電解質二次電池
US6858345B2 (en) * 2002-04-09 2005-02-22 The University Of Chicago Wound bipolar lithium polymer batteries
US6908711B2 (en) * 2002-04-10 2005-06-21 Pacific Lithium New Zealand Limited Rechargeable high power electrochemical device
CA2381376C (en) * 2002-04-10 2008-12-02 E-One Moli Energy (Canada) Limited Header for rechargeable lithium batteries
EP1518284B1 (en) * 2002-06-21 2010-08-25 Umicore Carbon-coated li-containing powders and process for production thereof
US7198869B2 (en) * 2002-07-22 2007-04-03 Greatbatch, Inc. High capacity and high rate batteries
US7045252B2 (en) 2002-08-08 2006-05-16 The Gillette Company Alkaline battery including lambda-manganese dioxide
US7205072B2 (en) * 2002-11-01 2007-04-17 The University Of Chicago Layered cathode materials for lithium ion rechargeable batteries
CN100420087C (zh) * 2003-06-23 2008-09-17 比亚迪股份有限公司 层叠式锂离子二次电池
JP2004171955A (ja) * 2002-11-20 2004-06-17 Nissan Motor Co Ltd バイポーラ電池、該バイポーラ電池を複数接続した組電池、該バイポーラ電池または該組電池の充電を制御する充電制御システム、該バイポーラ電池、該組電池または該充電システムを搭載した車両
US20040151951A1 (en) * 2002-12-17 2004-08-05 The University Of Chicago Lithium based electrochemical cell systems
US6933078B2 (en) 2002-12-18 2005-08-23 Valence Technology, Inc. Crosslinked polymer electrolytes and method of making such crosslinked polymers
US6832171B2 (en) * 2002-12-29 2004-12-14 Texas Instruments Incorporated Circuit and method for determining battery impedance increase with aging
US7326494B2 (en) * 2003-01-30 2008-02-05 T/J Technologies, Inc. Composite material and electrodes made therefrom
US6982543B2 (en) 2003-02-10 2006-01-03 Wilson Greatbatch Technologies, Inc. Methods to improve efficiency of lithium/silver vanadium oxide cell discharge energy in implantable medical device applications
US7465520B2 (en) 2003-06-25 2008-12-16 Uchicago Argonne Llc Nickel-titanium-phosphate cathodes
JP4159954B2 (ja) * 2003-09-24 2008-10-01 株式会社東芝 非水電解質電池
KR100570677B1 (ko) * 2003-09-26 2006-04-12 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지
JP5142452B2 (ja) * 2003-09-29 2013-02-13 三洋電機株式会社 非水電解質二次電池の充放電制御方法
JP4100341B2 (ja) * 2003-12-26 2008-06-11 新神戸電機株式会社 リチウム二次電池用正極材料及びそれを用いたリチウム二次電池
KR101273100B1 (ko) 2004-02-06 2013-06-13 에이일이삼 시스템즈 인코포레이티드 고속 충방전 성능의 리튬 이차 셀
US7939201B2 (en) 2005-08-08 2011-05-10 A123 Systems, Inc. Nanoscale ion storage materials including co-existing phases or solid solutions

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5705296A (en) * 1899-10-10 1998-01-06 Mitsubishi Cable Industries, Ltd. Lithium secondary battery
US20030129492A1 (en) * 2000-01-18 2003-07-10 Jeremy Barker Lithium-based active materials and preparation thereof
US20030129496A1 (en) * 2002-01-09 2003-07-10 Masahiro Kasai Cathode active material for a lithium secondary battery and a manufacturing method therefor and a lithium secondary battery using said active material and a setup module of said lithium secondary battery using said cathode active material

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
J.Y. SONG ET AL.: ""Two- and three-electrode impedance spectroscopy of lithium-ion batteries"", 《JOURNAL OF POWER SOURCES》 *
RAMADASS PREMANAND ET AL.: ""Studies on Capacity Fade of Spinel-Based Li-Ion Batteries"", 《JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103414223A (zh) * 2013-07-25 2013-11-27 清华大学 电池的充电控制方法
CN103414223B (zh) * 2013-07-25 2015-08-12 清华大学 电池的充电控制方法
CN110462911A (zh) * 2017-03-31 2019-11-15 Tdk株式会社 全固体锂离子二次电池
CN109449447A (zh) * 2018-10-17 2019-03-08 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池

Also Published As

Publication number Publication date
US20080169790A1 (en) 2008-07-17
TWI390790B (zh) 2013-03-21
EP1716610A4 (en) 2008-09-10
US20050233220A1 (en) 2005-10-20
ATE522003T1 (de) 2011-09-15
US7261979B2 (en) 2007-08-28
WO2005076936A2 (en) 2005-08-25
CA2851994C (en) 2018-05-15
EP1716610B1 (en) 2011-08-24
CA2851994A1 (en) 2005-08-25
AU2005213420B2 (en) 2010-10-21
WO2005076936A3 (en) 2006-03-16
JP2007522620A (ja) 2007-08-09
US7348101B2 (en) 2008-03-25
CN1806355A (zh) 2006-07-19
AU2005213420A1 (en) 2005-08-25
US8080338B2 (en) 2011-12-20
KR101273100B1 (ko) 2013-06-13
US7799461B2 (en) 2010-09-21
US20050233219A1 (en) 2005-10-20
CN102751488B (zh) 2016-05-25
JP2014078510A (ja) 2014-05-01
US20110081577A1 (en) 2011-04-07
JP5460948B2 (ja) 2014-04-02
KR20070001166A (ko) 2007-01-03
CA2555521A1 (en) 2005-08-25
EP1716610A2 (en) 2006-11-02
TW200536169A (en) 2005-11-01
CA2555521C (en) 2014-08-05
JP5937565B2 (ja) 2016-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102751488B (zh) 具有高充放电倍率能力的锂二次电池
US9608292B2 (en) Lithium secondary cell with high charge and discharge rate capability and low impedance growth
EP1922781B1 (en) Lithium secondary cell with high charge and discharge rate capability and low impedance growth
JP4213687B2 (ja) 非水電解質電池及び電池パック
US10637097B2 (en) Organic/inorganic composite electrolyte, electrode-electrolyte assembly and lithium secondary battery including the same, and manufacturing method of the electrode-electrolyte assembly
EP2654108A1 (en) Positive electrode for non-aqueous electrolyte secondary battery, non-aqueous electrolyte secondary battery and battery module
CN112514107A (zh) 包含三维杂原子掺杂碳纳米管宏观材料的电极
US20230290955A1 (en) Carbon-based conductive agent, secondary battery, and electrical device
US11217794B2 (en) Cathode of accumulator, associated accumulator and battery
KR20240040623A (ko) 블렌딩된 활성 재료를 포함하는 전극
WO2002011218A1 (en) Electrochemical cell comprising tungsten (iv) oxide/liwmxmnyoz electrode structure

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: WANXIANG AMERICA CORPORATION

Free format text: FORMER OWNER: A123 SYSTEMS INC.

Effective date: 20150707

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
C53 Correction of patent of invention or patent application
CB02 Change of applicant information

Address after: Delaware

Applicant after: A123 SYSTEMS, LLC

Address before: Delaware

Applicant before: Universal clean energy USA acquiring Co.

Address after: Delaware

Applicant after: A123 SYSTEMS, Inc.

Address before: Massachusetts USA

Applicant before: A123 SYSTEMS, Inc.

COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: ADDRESS; FROM:

Free format text: CORRECT: APPLICANT; FROM: WANXIANG AMERICA CORPORATION TO: A123 SYSTEMS, LLC

TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20150707

Address after: Delaware

Applicant after: Universal clean energy USA acquiring Co.

Address before: Delaware

Applicant before: A123 SYSTEMS, Inc.

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant