CN101048898B - 锂离子电池及医疗装置 - Google Patents

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Abstract

一种锂离子电池,它包括正极,正极包括正集电器、第一活性物质和第二活性物质。电池还包括负极,负极包括负集电器和第三活性物质,第三活性物质包括钛酸锂物质。第一活性物质、第二活性物质和第三活性物质被构造成允许掺杂和不掺杂锂离子。第二活性物质的充电和放电容量低于负集电器的腐蚀电位并高于第一活性物质的分解电位。

Description

锂离子电池及医疗装置
背景 
本发明一般涉及锂电池领域。具体地说,本发明涉及对过放电状态相对具有耐受性的锂离子电池。 
锂离子电池包括其上具有活性材料(例如LiCoO2)的正集电器(currentcollector)(例如铝,如铝箔)和其上具有活性材料(例如含碳材料,如石墨)的负集电器。正集电器和其上提供的活性材料一起被称为正极,而负集电器和其上提供的活性材料一起被称为负极。 
图1显示了例如如上所述的锂离子电池10的一部分的示意图。电池10包括:具有正集电器22和正极活性材料(positive active material)24的正极20、具有负集电器32和负极活性材料(negative active material)34的负极30、电解质材料40以及位于正极20和负极30中间或之间的隔板(例如,聚合物微孔隔板,未示出)。电极20、30可以是相对平坦或平面性的板或者可卷绕或弯曲成螺旋或其它构型(例如,椭圆形)。电极也可以是折叠构型。 
在电池10的充电和放电期间,锂离子在正极20和负极30间移动。例如,当电池10放电时,锂离子从负极30流向正极20。相反,当电池10充电时,锂离子从正极20流向负极30。 
图2是显示普通锂离子电池的理论充放电行为的图100。曲线110表示包括其上具有LiCoO2活性材料的铝集电器的正极相对于锂参比电极的电极电位,而曲线120表示包括其上具有含碳活性材料的铜集电器的负极相对于锂参比电极的电极电位。曲线110和120间的差异代表总的电池电压。 
如图2所示,首次充电到全容量后,如曲线110所示,正极电位从约3.0伏升高至用于形成负极的铜的腐蚀电位(用虚线122表示)以上。负极电位从约3.0伏降低至铝集电器上提供的LiCoO2活性材料的分解电位(同虚线112表示)以下。首次充电后,由于在负集电器上形成钝化层,电池经历不可逆的容量损失,这种现象称为固体-电解质界面(“SEI”)。容量的不可逆损失在曲线120 中显示为凸出或肩部124。 
常规锂离子电池的一个难点是,当电池放电到接近0伏时,会表现出传递容量损失和负极集电器(铜)及可能的电池外壳的腐蚀,这取决于所用材料和外壳极性。如图2所示,电池首次充电后,在电池后续放电中电池电压接近零伏(即容量为百分之零),使得负极电位符合虚线126表示的路径。如图2所示,负极电位在负集电器的铜腐蚀电位处变得平坦(对铜来说约为3.5伏,在图2中用虚线122表示)。 
曲线110和120相交的点有时被称为零伏交叉电位,对应于电池电压为零(即,在该点两条曲线之差为零)。因为在铜腐蚀电位处发生的铜集电器降解,在电池达到零伏条件之前,用于形成负集电器的铜材料腐蚀,导致电池可传递容量的显著损失。 
虽然图2显示了当电池接近零伏构型时可经历负集电器腐蚀的电池的理论充放电行为,应理解也可存在以下情况:正集电器上的活性材料在近零伏条件下可降解。在这种情况下,正极相对于锂参比电极的理论充放电电位将降低至正极活性材料的分解电位(在图2中用线112表示),这时正极活性材料将分解,潜在地降低抵抗将来的过放电条件的保护能力。 
因为在低电压条件下可发生对锂离子电池的损害,普通锂离子电池可包括保护电路和/或在包括保护电路的装置中使用,以显著减少电池漏电(例如,通过断开电池)。 
医疗装置工业生产了许多用于治疗患者的医学病症的电子和机械装置。根据医学病症,医疗装置可外科植入或外部连接至接受治疗的患者。临床医生单独使用医疗装置或与药物疗法和外科手术结合,用于治疗患者医学病症。对于某些医学病症,医疗装置可提供最佳、有时是唯一的疗法,使患者恢复到更健康的状态和更完美的生活。 
需要为这种医疗装置(如可植入医疗装置)提供电池电源。在这种情况下,优选提供可再充电的电池。也优选提供具有以下特征的电池,该电池能够放电到接近零伏状态,而且放电时没有显著地损坏电池(例如,不会腐蚀电极或电池外壳中的一种、不会分解正极活性材料,等)而使电池性能在后续充放电操作中递降的风险。 
优选提供能够放电到接近零伏,不会导致后续可传递容量降低或负极或电池外壳腐蚀的电池。还优选提供能够弥补电池首次充电导致的不可逆容量损失的电池,以使电池可在接近零伏条件下使用而不会显著降低电池性能。还优选提供采用包括这些优选特征或其它优选特征中的一个或多个的电池的医疗装置(例如,可植入医疗装置)。 
发明概述 
一个示例性实施方式涉及电池,它包括正极,正极包括正集电器、第一活性材料和第二活性材料。电池还包括负极,负极包括负集电器和第三活性材料,第三活性材料包含钛酸锂材料。所述第一活性材料、第二活性材料和第三活性材料被构造成允许掺杂或不掺杂锂离子。第二活性材料的充放电容量在负集电器腐蚀电位以下、第一活性材料分解电位以上。 
附图简要说明 
图1是常规的锂离子电池的示意性横截面视图。 
图2显示了例如图1示意性所示的常规锂离子电池的理论充放电行为。 
图3是根据一个示例性实施方式的锂离子电池的一部分的示意性横截面视图。 
图4是根据另一示例性实施方式的锂离子电池的一部分的示意性横截面视图。 
图5显示了例如图3所示的锂离子电池的理论充放电行为。 
图6是植入患者体内或躯干内的可植入医疗装置形式的系统的示意图。 
图7是另一种可植入医疗装置形式的系统的示意图。 
示例性实施方式的详细描述 
参考图3,显示了根据一个示例性实施方式的锂离子电池200的一部分的示意性横截面视图。根据一个示例性实施方式,电池200的额定值约为10-1000毫安小时(mAh)。根据另一个示例性实施方式,电池额定值约为100-400mAh。根据另一个示例性实施方式,电池是约300mAh的电池。根据另一个示例性实 施方式,电池是约75mAh的电池。 
电池200包括至少一个正极210和至少一个负极220。电极可以是电池200的平坦或平面型组件,可以以螺旋或其它构型弯曲,或者可以是折叠构型。例如,电极可围绕相对矩形的心轴卷绕,使其形成椭圆形盘绕线圈,用于插入相对呈棱柱状的电池外壳。根据其它示例性实施方式,所述电池可以是纽扣电池、薄膜固态电池、或是其它锂离子电池构型。 
电池外壳(未示出)可由不锈钢或其它金属构成。根据一个示例性实施方式,电池外壳可由钛、铝或其合金构成。根据另一个示例性实施方式,电池外壳可由塑料材料或塑料薄膜叠层材料(例如,插入聚烯烃层和聚酯层中间的铝箔)构成。 
根据一个示例性实施方式,负极通过一含有镍或镍合金的元件或分接头耦合于不锈钢外壳。铝或铝合金元件或分接头(tap)可耦合或附连于正极。根据一个示例性实施方式,镍和铝分接头可用作电池终端。 
根据多个示例性实施方式,电池200的尺寸可不同。例如,根据一个示例性实施方式,电极盘绕使其可置于相对呈棱柱状的电池外壳中,电池尺寸为约30-40毫米×约20-30毫米×约5-7毫米。根据另一个示例性实施方式,电池尺寸为约20毫米×20毫米×3毫米。根据另一个示例性实施方式,电池可以是纽扣型电池的形式,直径约30毫米,厚度约3毫米。本领域技术人员应理解,本文所述尺寸和构型仅仅是示例性的,根据本文所述的新型概念可产生许多尺寸、形状和构型的电池。 
电解质230位于正负极之间,以提供锂离子可从中通过的介质。根据一个示例性实施方式,电解质可以是液体(例如,溶解在一种或多种非水溶剂中的锂盐)。根据另一个示例性实施方式,电解质是溶解在聚合物材料如聚(环氧乙烷)或硅氧烷中的锂盐。根据另一个示例性实施方式,电解质可以是离子性液体,例如N-甲基-N-烷基吡咯烷鎓双(三氟甲烷磺酰基)酰亚胺盐。根据另一个示例性实施方式,电解质可以是固态电解质,例如锂离子传导玻璃,如锂磷氮氧化物(LiPON)。 
根据其它示例性实施方式,可使用许多其它电解质。例如,根据一个示例性实施方式,电解质可以是1.0M LiPF6盐中碳酸亚乙酯与碳酸二亚乙酯 (ELC∶DEC)1∶1的混合物。根据另一个示例性实施方式,电解质可包含聚碳酸丙二酯溶剂和双-草酸硼酸锂盐(有时称为LiBOB)。根据其它示例性实施方式,电解质可包括以下物质中的一种或多种:PVDF共聚物、PVDF-聚酰亚胺材料、有机硅聚合物、热聚合凝胶、辐射固化丙烯酸酯、包含聚合物凝胶的颗粒、无机凝胶聚合物电解质、无机凝胶-聚合物电解质、PVDF凝胶、聚环氧乙烷(PEO)、玻璃陶瓷电解质、磷酸盐玻璃、锂传导玻璃、锂传导陶瓷和无机离子液体或凝胶、等等。 
隔板250位于正极210和负极220中间或之间。根据一个示例性实施方式,隔板250是聚合物材料,例如聚丙烯/聚乙烯或其它聚烯烃多层叠层,其中形成有微孔以允许电解质和锂离子从隔板的一侧流到另一侧。根据一个示例性实施方式,隔板250的厚度约为10-50μm。根据一个具体的示例性实施方式,隔板的厚度约为25μm,隔板的平均孔径约为0.02-0.1μm. 
正极210包括由导电材料(如金属)构成的集电器212。根据一个示例性实施方式,集电器212包括铝和铝合金。根据一个示例性实施方式,集电器212的厚度约为5-75μm。根据一个具体的示例性实施方式,集电器212的厚度约为20μm。还应注意,虽然所示和所述正集电器212是薄箔材料,根据各个示例性实施方式,正集电器也可以是任何其它构型。例如,正集电器可以是栅极,例如网栅极、膨胀金属栅极、光化学蚀刻栅极等。 
集电器212上提供有活性材料214层(例如,涂覆在集电器上)。虽然图3显示仅在集电器212的一侧上提供活性材料214,应理解,可在集电器212的两侧上提供或涂覆与所示的层214类似或相同的活性材料层。 
如图3所示,层214包括主要活性材料216和第二或辅助活性材料218。虽然显示主要活性材料216和第二活性材料218是独立的两层,根据一个示例性实施方式,应理解,主要活性材料216和第二活性材料218可以是单个活性材料层,其中主要活性材料和第二活性材料互相混合起来(例如参见,图4所示示例性实施方式,其中层214包含主要活性材料216和第二活性材料218)。还可与活性材料214层联用粘合剂材料,以将各个电极组件粘结或保持在一起。例如,根据一个示例性实施方式,活性材料层可包括炭黑之类的导电添加剂和粘合剂,如聚偏二氟乙烯(,PVDF)或高弹体聚合物。 
根据一个示例性实施方式,主要活性物质216是包含锂的材料或化合物。在电池充放电期间,主要活性材料216中包含的锂可分别是掺杂或不掺杂的。根据一个示例性实施方式,主要活性材料216是锂钴氧化物(LiCoO2)。根据另一个示例性实施方式,正极活性材料是LiCoxNi(1-x)O2形式,其中x约为0.05-0.8。根据另一个示例性实施方式,主要活性材料是LiAlxCoyNi(1-x-y)O2形式,其中x约为0.05-0.3,y约为0.1-0.3。根据其它示例性实施方式,主要活性材料可包含LiMn2O4。 
根据许多其它示例性实施方式,主要活性材料可包括以下材料,例如:Li1-xMO2形式的材料,其中M是金属(例如,LiCoO2、LiNiO2和LiMnO2);Li1-w(M’xM”y)O2形式的材料,其中M’和M”是不同的金属(例如,Li(NixMny)O2、Li(Ni1/2Mn1/2)O2、Li(CrxMn1-x)O2、Li(AlxMn1-x)O2、Li(CoxM1-x)O2、Li(CoxNi1-x)O2和Li(CoxFe1-x)O2));Li1-w(MnxNiyCoz)O2形式的材料(例如,LiCoxMnyNi(1-x-y)O2、Li(Mn1/3Ni1/3Co1/3)O2、Li(Mn1/3Ni1/3Co1/3-xMgx)O2、Li(Mn0.4Ni0.4Co0.2)O2和Li(Mn0.1Ni0.1Co0.8)O2);Li1-w(MnxNixCo1-2x)O2形式的材料;Li1-w(MnxNiyCozAlw)O2形式的材料;Li1-w(NixCoyAlz)O2形式的材料(例如,Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2);Li1-w(NixCoyMz)O2形式的材料,其中,M是金属;Li1-w(NixMnyMz)O2形式的材料,其中M是金属;Li(Nix-yMnyCr2-x)O4形式的材料;LiMn2O4;LiM’M”2O4形式的材料,其中M’和M”是不同的金属(例如,LiMn2-y-zNiy、LizO4、LiMn1.5Ni0.5O4、LiNiCuO4、LiMn1-xAlxO4、LiNi0.5Ti0.5O4 和Li1.05Al0.1Mn1.85O4-zFz);Li2MnO3;LixVyOz形式的材料(例如,LiV3O8、LiV2O5 和LiV6O13);LiMPO4形式的材料,其中,M是金属;或LiM’xM”1-xPO4,其中,M’和M”是不同的金属(例如,LiFePO4、LiFexM1-xPO4、LiVOPO4和Li3V2(PO4)3;以及LIMPO4x,其中M是铁或钒之类的金属,x是卤素,如氟及其组合。 
选择第二活性材料218,使其可循环充放电容量(即,可循环容量)较显著地在处于用于形成负电极220部件的负集电器222的材料(和/或负集电器与例如电池外壳电连接或电连通的任何其它材料)的腐蚀电位以下并在主要活性材料216的分解电位以上。例如,根据一个示例性实施方式,负集电器222包含铜,其腐蚀电位约为3.5伏,第二活性材料218的充放电容量显著低于3.5伏。 
第二活性材料218包含原始构成状态的电化学活性锂。根据多个示例性实施方式,第二活性材料可以是以下材料的锂化形式或其组合:V2O5;V6O13;LiMn2O4(尖晶石);LiMxMn(2-x)O4(尖晶石),其中M是金属(包括Li),x约为0.05-0.4;Li4Ti5O12;LixVO2(其中,x约为0-1);V3O8;MoO3;TiS2;WO2;MoO2和RuO2
若第二活性材料218不包含原始提供状态的可电化学可循环锂,可在制造成电池之前将电化学可循环锂加入到第二活性材料218中。锂可通过化学或电化学方法加入。这些方法包括加入丁基锂,或与金属锂或含有锂且电化学电位比第二材料低的任何其它锂源接触(以及任选地加入电解质以活化该方法)。根据另一个示例性实施方式,该方法可以是电解法,其中前体第二材料极化到阴极电位,电解质中存在的锂离子在阴极电位插入前体材料。还应注意,可通过加入含锂化合物以加入电化学可循环锂,所述锂化合物是例如锂金属间化合物,如锂-铝化合物、锂-锡化合物、锂-硅化合物或在低于负集电器(及其电连接的任何材料)腐蚀电位的电位下不可逆地提供锂的任何其它类似的化合物。 
根据一个示例性实施方式,可以以细分散的或粉末化的锂的形式加入电化学活性或可循环锂。所述粉末化锂可包括其上具有的钝态涂层(例如,碳酸锂薄层或薄膜),以降低粉末化锂与空气或湿气的反应性。该材料可在施加第二活性材料制造电池之前与第二活性材料混合,或者可以另一独立的活性材料层的形式加入。根据一个示例性实施方式,细分散的或粉末化的锂颗粒的粒径约为1-100μm,根据一个具体的实施方式,粒径约为5-30μm。 
包含在正极210的第二活性材料218中的锂的充电/放电容量显著低于负集电器和/或与其电连接的任何电池组件(例如,外壳)的腐蚀电位,并且高于正极活性材料的分解电位。第二活性材料包含原始构成状态的电化学活性锂。在低于负集电器222腐蚀电位的电位下,锂大量掺杂。这样,该材料降低了放电状态中正电极的最终电位,使得零伏交叉电位保持低于负集电器及电池外壳的腐蚀电位。当电池充电时,第二活性材料能够释放锂。 
应理解,虽然上文描述了许多可用作第二活性材料218的材料,还可额外地采用许多其它材料或用以代替这些材料。例如,第二活性材料可包括氧化物,例如以下的一种或多种:LixMoO3(0<x≤2)、LixMoO2(0<x≤1)、LixMo2O4(0<x≤2)、LixMnO2(0<x≤1)、LixMn2O4(0<x≤2)、LixV2O5(0<x≤2.5)、 
应理解,虽然上文描述了许多可用作第二活性材料218的材料,还可额外地采用许多其它材料或用以代替这些材料。例如,第二活性材料可包括氧化物,例如以下的一种或多种:LixMoO3(0<x≤2)、LixMoO2(0<x≤1)、LixMo2O4(0<x≤2)、LixMnO2(0<x≤1)、LixMn2O4(0<x≤2)、LixV2O5(0<x≤2.5)、 LixV3O8(0<x≤3.5)、LixV6O13(对于LixVO2.19,0<x≤6;对于LixVO2.17,0<x≤3.6)、LixVO2(0<x≤1)、LixWO3(0<x≤1)、LixWO2(0<x≤1)、LixTiO2(锐钛矿)(0<x≤1)、LixTi2O4(0<x≤2)、LixRuO2(0<x≤1)、LixFe2O3(0<x≤2)、LixFe3O4(0<x≤2)、LixCr2O(0<x≤3)、LixCr(0<x≤3.8)和LixNiyCo1-yO2(0<x≤1、0.90<y≤1.00),其中,选择x以使这些材料没有或几乎没有锂在电池第一次充电期间、低于负集电器腐蚀电位的情况下变得非掺杂。 
根据另一个示例性实施方式,第二活性材料可包括硫化物,例如以下的一种或多种:LixV2S5(0<x≤4.8)、LixTaS2(0<x≤1)、LixFeS(0<x≤1)、LixFeS2 (0<x≤1)、LixNbS3(0<x≤2.4)、LixMoS3(0<x≤3)、LixMoS2(0<x≤1)、LixTiS2(0<x≤1)、LixZrS2(0<x≤1)、LixFe0.25V0.75S2(0<x≤1)、LixCr0.75V0.25S2 (0<x≤0.65)和LixCr0.5V0.5S2(0<x≤1)中的一个或多个,其中,选择x以使这些材料没有或几乎没有锂在电池第一次充电期间、在低于负集电器腐蚀电位的情况下变得非掺杂。 
根据另一个示例性实施方式,第二活性材料可包括硒化物,例如LixNbSe3 (0<x≤3),LixVSe2(0<x≤1)中的一种或多种。也可使用各种其它材料,例如,LixNiPS3(0<x ≤1.5)和LixFePS3(0<x≤1.5),其中,选择x以使这些材料没有或几乎没有锂在电池第一次充电期间、在低于负集电器腐蚀电位的情况下变得非掺杂。 
根据多个示例性实施方式,活性材料214的厚度约为0.1μm到3mm。根据其它示例性实施方式,活性材料214的厚度约为25-300μm。根据另一个示例性实施方式,活性材料214的厚度约为75μm。在主要活性材料216和第二活性材料218是独立的活性材料层的实施方式中,主要活性材料216的厚度约为25-300μm(并且根据一个具体的示例性实施方式,厚度约为75μm),而第二活性材料218的厚度约为5-60μm(并且根据一个具体的示例性实施方式,厚度约为10μm)。 
由可从该物质循环的锂电化学当量(即容量)来确定待加入的第二活性材料218的量。根据一个示例性实施方式,加入的量要尽可能小,因为这可使电池平均工作电压降低到最小的数值(因而能量密度也减至最小)。根据另一个示例性实施方式,该数值最小等于负电极活性材料与正极活性材料的不可逆容量之 间的差异。 
包括作为负电极220部件的负集电器222由导电材料,如金属构成。根据一个示例性实施方式,集电器222是铜或铜合金。根据另一个示例性实施方式,集电器222是钛或钛合金。根据另一个示例性实施方式,集电器222是镍或镍合金。根据一个负极活性材料224不是碳的示例性实施方式,集电器222是铝或铝合金。应理解,虽然所示和所述负集电器222为薄箔材料,根据多个示例性实施方式,正集电器可具有任意其它构型。例如,正集电器可以是栅极,例如网栅极、膨胀金属栅极、光化学蚀刻栅极等。 
根据一个示例性实施方式,集电器222的厚度约为100nm到100μm。根据另一个示例性实施方式,集电器222的厚度约为5-25μm。根据一个具体的示例性实施方式,集电器222的厚度约为10μm。 
负集电器222上具有负极活性材料224。虽然图3显示仅在集电器222的一侧上提供活性材料224,应理解,可在集电器212的两侧上提供或涂覆与所示材料类似或相同的活性材料层。 
根据一个示例性实施方式,负极活性材料是含碳材料(例如,碳)。根据另一个示例性实施方式,负极活性材料224是钛酸锂材料,例如Li4Ti5O12。适合用作负极活性材料的其它钛酸锂材料可包括以下钛酸锂尖晶石材料中的一种或多种:HxLiy-xTiOxO4、HxLiy-xTiOxO4、Li4MxTi5-xO12、LixTiyO4、LixTiyO4、Li4[Ti1.67Li0.33-yMy]O4、Li2TiO3、Li4Ti4.75V0.25O12、Li4Ti4.75Fe0.25O11.88、Li4Ti4.5Mn0.5O12、LiM’M”XO4(其中,M’是金属如镍、钴、铁、锰、钒、铜、铬、钼、铌、或它们的组合),M”是任选的三价非过渡金属,X是锆、钛或这两种金属的组合。注意,这些钛酸锂尖晶石材料可以任何锂化状态使用(例如,Li4+xTi5O12,其中0≤x≤3)。 
使用钛酸锂物质代替含碳物质的一个优点在于,认为使用钛酸锂物质能使电池在比使用含碳物质更高的速率下充电和放电。认为钛酸锂物质还能提供优异的循环寿命,因为它们是所谓的“零应变(zero-strain)”材料。零应变材料的结晶晶格不会因为掺杂/脱掺杂锂而发生皱缩或收缩,使其不受应变相关降解机理的作用。根据其它示例性实施方式、负极活性材料224可以是碳、LixAl、LixSn、LixSi、LixSnO、金属纳米微粒复合材料(例如,包括LixAl、LixSn、LixSi或LixSnO)、 或涂覆碳的钛酸锂。 
使用钛酸锂材料的另一个有益特征在于,认为当在锂离子电池负电极中使用时,这些材料将在相对于锂参比电极约1.5V的电位平台下循环锂。这显著高于传统锂离子电池中使用的石墨碳,充分充电状态中,石墨碳在约0.1V下循环锂。结果,采用钛酸锂的电池在充电期间不太可能锂镀敷(在相对于锂参比电极OV下发生)。锂镀敷是一种众所周知的现象,可导致锂离子电池性能损失。由于不存在锂镀敷的风险,钛酸锂负极电池还可在超过碳负极的速率下充电。例如,锂离子电池充电速率的一般上限约为1C(表示电池可在一小时内从放电状态到充电完全)。相反,文献中已报道,钛酸锂可在高达10C的速率下充电(即,可在1/10小时即六分钟内达到充电完全)。能够更快速地进行电池再充电显著增加了采用这种电池的装置的功能。钛酸锂材料较高电位的另一个优点是,它避免了锂离子电池中通常使用的有机溶剂(例如,碳酸丙二酯)的分解。因此,这可减少负面后果,例如形成气体、电池溶胀、可逆电池容量降低和形成降低电池功率的电阻膜。 
也可与活性材料224层联合使用粘合剂材料。例如,根据一个示例性实施方式,活性材料层可包括炭黑之类的导电添加剂,和粘合剂,如聚偏氟乙烯(PVDF)或高弹体聚合物。 
根据各种示例性实施方式,活性材料224的厚度约为0.1μm到3mm。根据其它示例性实施方式,活性材料224的厚度约为25-300μm。根据另一个示例性实施方式,活性材料224的厚度约为20-90μm,根据一个具体的示例性实施方式,厚度约为75μm。 
图5是显示例如图3所示和所述的根据本发明示例性实施方式构建的锂离子电池的理论充放电行为的图300。曲线310表示包括其上具有LiCoO2主要活性材料和第二活性材料的铝集电器的正极(例如,正极210)相对于锂参比电极的电极电位。 
选择第二活性材料以提供显著低于负集电器腐蚀电位(虚线322所示)且高于LiCoO2主要活性材料分解电位(虚线312表示)的充电/放电容量。根据各种示例性实施方式,第二活性材料可以是以下材料的锂化形式及其组合:V2O5;V6O13;LiMn2O4(尖晶石);LiMxMn(2-x)O4(尖晶石),其中M是金属(包括Li),x约为0-2;Li4Ti5O12;LixVO2;V3O8;MoO3;TiS2;WO2;MoO2和RuO2
曲线320表示包括其上具有钛酸锂材料(即,Li4Ti5O12)活性材料的铜集电器的负电极在充电期间相对于锂参比电极的电极电位。曲线310和320间的差异表示电池总的电池电压。 
如图5所示,首次充电到全容量后,如曲线310所示,正极电位从约2.1伏(用虚线311表示)升高至用于形成负电极的铜的腐蚀电位(用虚线322表示)以上。负电极电位从约3.0伏降低至正电流集电器上提供的LiCoO2活性材料的分解电位(用虚线312表示)以下。根据一个示例性实施方式,铜的腐蚀电位约为3.5伏。预测的LiCoO2活性材料的分解电位约为1.6伏。根据一个实验观察到的示例性实施方式,LiCoO2活性材料的分解电位约为1.35伏。 
在随后的电池放电中,负电极电位符合线326所表示的路径。然而,因为选择第二活性材料以实现显著低于负集电器腐蚀电位且高于LiCoO2主要活性材料分解电位的充电/放电容量,并且因为负集电器上具有Li4Ti5O12活性材料,零伏交叉电位(点330表示)低于负集电器的腐蚀电位且高于LiCoO2主要活性材料的分解电位,因而避免了负集电器(以及电池外壳可能产生的)的腐蚀和任何相关的电池充电容量损失。 
正集电器上提供的主要和第二活性材料(例如,主要活性材料216和第二活性材料218)的充电/放电行为在图5中显示为曲线310的两部分314、316。曲线310的部分314表示由于掺杂和非掺杂主要活性材料(即LiCoO2)正电极的充电/放电行为,而曲线310的部分316表示由于掺杂和非掺杂第二活性材料(即锂化V6O13、LiMn2O4等)造成的正电极的充电/放电行为。在电池充电时,正电极电位在点311处(对应于约2.1伏)开始,随着充电继续向图右侧行进。当电池随后放电时,正电极电位在图中从右向左行进,而从曲线310的部分314向曲线310的部分316行进。 
应理解例如本文所述的锂离子电池可完全放电,而两电极材料,包括其相应的集电器是稳定的(例如,避免了集电器的腐蚀和/或活性材料的分解等)。这种设置的一个潜在有益特征在于,减少或避免发生装置功能下降(即需要更频繁地再充电)以及集电器和电池外壳的腐蚀(潜在地具有使腐蚀性和有毒电池内容物泄漏的可能)。这种设置的另一有益特征在于,电池可重复循环(即充电和放电)到接近零伏状态而不会显著降低电池性能。 
采用例如部分所示和所述的电池可获得多个有益特征。例如,使用这种电池消除了利用电路断开接近零伏状态的电池的需要。通过不使用上述作用的电路,减小了电池体积,降低了成本。 
根据一个示例性实施方式,锂离子电池,如上文所述的电池可与医疗装置,如可植入人体的医疗装置(称为“可植入医疗装置”或“IMD”)联合使用。 
图6显示了植入患者430体内或躯干432内的系统400(例如,可植入医疗装置)的示意图。系统400包括可植入医疗装置形式的装置410,为了示例的目的,该装置显示为除颤器,它被构造成为患者提供治疗性高电压(例如,700伏)治疗。 
根据一个示例性实施方式,装置410包括呈气密性且生物惰性的容器或外壳414。容器可由导电材料构成。一根或多根导线416电连接装置410并通过静脉422连接至患者心脏420。提供电极417来感应心脏活动和/或对心脏420提供电位。至少一部分导线416(例如,显示为暴露电极417的导线末端部分)可邻近心脏420的心室和心房中的一个或多个或与其接触。 
装置410包括其中提供的电池410,为装置410提供能量。根据另一个示例性实施方式,电池450可位于装置外部或位于患者430体外(例如,允许除去和替换和/或对电池充电)。可基于以下多种因素来选择电池450的尺寸和容量,包括对于给定患者身体或医疗特征所需的充电量、装置的尺寸或构型以及任意其它因素。根据一个示例性实施方式,电池是5mAh电池。根据另一个示例性实施方式,电池是300mAh电池。  根据许多其它示例性实施方式,电池容量约为10-100mAh。 
根据其它示例性实施方式,可提供一个以上的电池来给装置410供能。在该示例性实施方式中,电池可具有相同的容量或者一个或多个电池可具有比其它电池更高或更低的容量。例如,根据一个示例性实施方式,一个电池的容量约为500mAh而另一个电池的容量约为75mAh。 
根据图7所示的另一示例性实施方式,可植入神经刺激装置500(可植入神经刺激器或INS)可包括例如本文多个示例性实施方式中所述的电池502。一些神经刺激产品及相关组件的例子在Medtronic公司题为“可植入神经刺激系统” 的小册子中显示和描述。 
INS产生一个或多个电刺激信号,用于影响人神经系统或器官。导线远端上的电接触件在所需的刺激部位,如脊柱或脑中定位,导线近端连接于INS。然后,通过外科手术将INS植入人体,例如腹部、胸肌区或上臀区。临床医生通过程序器用疗法程序设计INS。疗法设定了特定患者治疗的刺激信号参数。INS可用于治疗例如疼痛、失禁、运动失调如癫痫和帕金森病及睡眠性相互暂停等病症。其它疗法也是有前景的,用于治疗多种生理、心理和情绪病症的。在植入INS传递疗法之前,通常将能够再现一些或所有INS功能的外部显示屏连接于患者,以评价所述疗法的效力。 
INS 500包括导线延伸件522和刺激导线524。刺激导线524是一个或多个绝缘电导体,近端具有连接件532,远端为电接触件(未示出)。一些刺激导线被设计成可经皮插入患者,例如Medtronic公司(Minneapolis Minn.)的Model3487A 
Figure S05836748620070428D000131
导线,一些刺激导线被设计成可外科手术植入,例如Medtronic公司的Model 3998 
Figure S05836748620070428D000132
导线。 
虽然导线连接件532可直接连接至INS 500(例如,在点536),通常,导线连接件532连接至导线延伸件522。然后导线延伸件522如Medtronic公司的Model 7495再连接至INS 500。 
INS 520的植入通常从植入至少一根刺激导线524开始,通常患者处于局部麻醉中。刺激导线524可以经皮或外科手术植入。一旦植入和设置刺激导线524,刺激导线524的远端通常锚定在适当位置,以尽可能减少植入后刺激导线524的运动。刺激导线524的近端可被构造成连接于导线延伸件522。 
用疗法程序设计INS 500,并且常常修改疗法以优化患者治疗(即,可用多种程序或疗法程序设计INS,从而在给定情况下给予适当的治疗)。在电池502需要再充电的情况下,可用外部导线(未示出)将电池电耦合至充电装置或设备。 
还可提供医师程序器和患者程序器(未示出),以允许医师或患者控制各种疗法的给予。医师程序器,也称为控制台程序器,利用遥测技术连通植入的INS500,因而临床医生能够编程和操纵储存在INS 500中的患者疗法,寻找患者INS500系统的缺陷,和/或收集数据。医师程序器的一个例子是Medtronic公司的Model 7432控制台程序器。患者程序器也采用遥测技术连通INS 500,因而患 者能够操纵医师限定的治疗的一些方面。患者程序器的一个例子是Medtronic公司的Model 7434 
Figure S05836748620070428D000141
EZ患者程序器。 
虽然本文所示和所述医疗装置(例如,系统400和500)是心脏除颤器和神经刺激装置,应理解根据其它示例性实施方式,也可使用其它类型的可植入医疗装置,例如心脏起搏器、心律转变器、心肌收缩调节器、给药装置、诊断记录仪、助听器、传感器、遥测装置、耳蜗植入物等,用于缓解各种健康疾病的不良作用。根据其它实施方式,非植入性医疗装置或其它类型的装置可使用如本文所示和所述的电池。 
还考虑,当将医疗装置植入患者体内时,可对本文所述的医疗装置进行充电或再充电。就是说,根据一个示例性实施方式,无需断开或从患者取出医疗装置以充电或再充电医疗装置。例如,可采用经皮能量转移(TET),其中,可使用磁感应以将能量从身体外部传递至植入的电池,而无需直接物理接触植入的电池,无需植入物的任何部分伸出患者皮肤。根据另一个示例性实施方式,在患者体外提供与充电装置电耦合的连接件,以对电池进行充电或再充电。根据其它示例性实施方式,提供需要从患者取出或脱离以对电池进行充电或再充电的医疗装置。 
应理解,虽然本发明以多种医疗装置描述了锂离子电池的应用,该电池也可用于许多其它应用,包括计算机(例如,台式计算机)、电话(例如,便携式、移动或无线电话)、汽车、和适合以锂离子电池的形式提供能量的任何其它装置或应用。 
很重要的是应理解各个示例性实施方式中所示和所述的锂离子电池的构造和设置仅仅是示例性的。虽然本说明书中仅详细描述了很少一些本发明实施方式,本领域技术人员通读本说明书后容易明白,许多改进是可能的(例如,各元件的大小、尺寸、结构、形状和比例的变化、参数值、安装排列、材料的使用、颜色、取向等)而不实质上背离权利要求书所述主题的新颖内容和优点。因此,所有改进将包括在所附权利要求书所限定的本发明的范围内。优选和其它示例性实施方式的设计、操作条件和排列中可进行其它替代、改进、改变和省略而不背离所附权利要求书所表达的本发明的范围。 

Claims (19)

1.一种锂离子电池,所述电池包括:
正电极,它包括正集电器、第一活性物质和第二活性物质;和
负电极,它包括负集电器和第三活性物质,所述第三活性物质包括钛酸锂物质;
其中,所述第一活性物质、第二活性物质和第三活性物质被构造成允许掺杂或不掺杂锂离子;并且
所述第二活性物质呈原始构成状态,其包括V6O13的锂化形式或LiMn2O4的锂化形式,其中,所述V6O13的锂化形式或LiMn2O4的锂化形式包含具有加入其中的附加的可电化学循环锂的V6O13或LiMn2O4,使得其在低于所述负集电器的腐蚀电位并高于所述第一活性物质的分解电位下显示出充电和放电容量。
2.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述第三活性物质包括Li4Ti5O12
3.如权利要求1或2所述的锂离子电池,其特征在于,所述正电极和负电极的零伏交叉电位低于所述负集电器的腐蚀电位并高于所述第一活性物质的分解电位。
4.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述第一活性物质包括锂。
5.如权利要求4所述的锂离子电池,其特征在于,所述第一活性物质包括LiCoO2
6.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述第一活性物质包括LiCoxNi(1-X)O2形式的物质,式中x为0.05-0.8。
7.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述第一活性物质包括LiAlxCoyNi(1-x-y)O2形式的物质,式中x为0.05-0.3,y为0.1-0.3。
8.如权利要求1所述锂离子电池,其特征在于,负集电器包括铜、钛、镍和铝中的至少一种。
9.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述第二活性物质还包括选自下组的物质的锂化形式及其组合:Li4Ti5O12、LixVO2式中0<x≤1、LiMxMn(2-x)O4式中x为0.05-0.4并且M是金属;以及V2O5、V3O8、MoO3、TiS2、WO2、MoO2、RuO2
10.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述电池的容量为10-1000mAh。
11.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述锂离子电池可放电到接近零伏状态,当电池后续再进行充电时,所述锂离子电池的电池容量不会递降。
12.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,它提供在医疗装置中。
13.如权利要求12所述的锂离子电池,其特征在于,所述医疗装置的至少一部分被设置成能够植入患者体内。
14.如权利要求13所述的锂离子电池,其特征在于,将包含锂离子电池的所述医疗装置的一部分植入患者体内,可以在无需从患者体内取出锂离子电池的情况下对所述锂离子电池充电。
15.如权利要求12所述的锂离子电池,其特征在于,所述医疗装置选自:神经刺激装置、心脏除颤器、心脏起搏器、心脏收缩调节器、心律转变器、给药装置、耳蜗植入物、助听器、传感器、遥测装置和诊断记录仪。
16.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述附加的可电化学循环锂作为粉末化锂提供。
17.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述附加的可电化学循环锂在制造成锂离子电池之前加入。
18.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述附加的可电化学循环锂以电解法加入。
19.如权利要求1所述的锂离子电池,其特征在于,所述附加的可电化学循环锂作为丁基锂加入,或与金属锂或含有锂且电化学电位比第二活性材料低的锂源接触。
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Country Link
US (1) US8785046B2 (zh)
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9755228B2 (en) 2014-07-16 2017-09-05 Prologium Holding Inc. Lithium metal electrode

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7563541B2 (en) 2004-10-29 2009-07-21 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US9077022B2 (en) 2004-10-29 2015-07-07 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US8821763B2 (en) * 2008-09-30 2014-09-02 Tdk Corporation Active material and method of manufacturing active material
JP5396798B2 (ja) 2008-09-30 2014-01-22 Tdk株式会社 活物質材料、それを用いた正極及びリチウムイオン二次電池
US20100233545A1 (en) * 2009-03-16 2010-09-16 Tdk Corporation Active material, method of manufacturing active material, electrode, and lithium-ion secondary battery
US20110052995A1 (en) * 2009-08-28 2011-03-03 Tdk Corporation Active material, electrode containing the same, lithium secondary battery provided therewith and method for manufacture of the active material
CN101699590B (zh) * 2009-11-03 2011-08-31 朝阳立塬新能源有限公司 一种混合超级电容器
US8594806B2 (en) 2010-04-30 2013-11-26 Cyberonics, Inc. Recharging and communication lead for an implantable device
US9287580B2 (en) 2011-07-27 2016-03-15 Medtronic, Inc. Battery with auxiliary electrode
EP2750225A4 (en) * 2011-08-23 2015-07-29 Nippon Catalytic Chem Ind NEGATIVE ELECTRODE MIXTURE OR GEL ELECTROLYTE AND BATTERY WITH THIS NEGATIVE ELECTRODE MIXTURE OR THIS GEL ELECTROLYTE
US20130149560A1 (en) 2011-12-09 2013-06-13 Medtronic, Inc. Auxiliary electrode for lithium-ion battery
US9263736B2 (en) * 2012-03-27 2016-02-16 Tdk Corporation Positive electrode material for lithium ion secondary battery, positive electrode for lithium ion secondary battery, and lithium ion secondary battery
US9343923B2 (en) 2012-08-23 2016-05-17 Cyberonics, Inc. Implantable medical device with backscatter signal based communication
US9935498B2 (en) 2012-09-25 2018-04-03 Cyberonics, Inc. Communication efficiency with an implantable medical device using a circulator and a backscatter signal
CN103943861B (zh) * 2013-01-21 2016-08-17 华为技术有限公司 一种锂离子二次电池正极极片及其制备方法和锂离子二次电池
WO2014172495A2 (en) * 2013-04-16 2014-10-23 California Institute Of Technology Design, use and fabrication of microscaffolds and nanoscaffolds
US10553875B2 (en) 2013-04-16 2020-02-04 California Institute Of Technology Use and fabrication of microscaffolds and nanoscaffolds
JP6073469B2 (ja) 2013-04-29 2017-02-01 エルジー・ケム・リミテッド ケーブル型二次電池用パッケージ及びそれを含むケーブル型二次電池
WO2014182064A1 (ko) 2013-05-07 2014-11-13 주식회사 엘지화학 이차전지용 전극, 그의 제조방법, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지
WO2014182056A1 (ko) 2013-05-07 2014-11-13 주식회사 엘지화학 케이블형 이차전지 및 그의 제조방법
EP2822084B1 (en) 2013-05-07 2016-12-14 LG Chem, Ltd. Cable-type secondary battery
KR101465165B1 (ko) 2013-05-07 2014-11-25 주식회사 엘지화학 케이블형 이차전지
CN204441379U (zh) 2013-05-07 2015-07-01 株式会社Lg化学 二次电池用电极以及包含其的二次电池和线缆型二次电池
WO2014182062A1 (ko) 2013-05-07 2014-11-13 주식회사 엘지화학 이차전지용 전극, 그의 제조방법, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지
WO2014182063A1 (ko) 2013-05-07 2014-11-13 주식회사 엘지화학 이차전지용 전극, 그의 제조방법, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지
CN103855360B (zh) * 2014-02-27 2016-08-17 宁德新能源科技有限公司 锂离子电池及其负极极片及制备方法
KR102364480B1 (ko) 2018-05-15 2022-02-18 주식회사 엘지에너지솔루션 음극 활물질, 상기 음극 활물질을 포함하는 음극, 및 상기 음극을 포함하는 리튬 이차 전지
WO2022204968A1 (zh) * 2021-03-30 2022-10-06 宁德新能源科技有限公司 电化学装置和电子装置
CN115832175A (zh) * 2021-10-19 2023-03-21 宁德时代新能源科技股份有限公司 二次电池、电池模组、电池包以及用电装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1232438A (zh) * 1996-08-12 1999-10-20 富士化学工业株式会社 锂镍钴复合氧化物及其制法以及用于蓄电池的阳极活性材料

Family Cites Families (289)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3308306A (en) 1964-05-08 1967-03-07 Specialties Dev Corp Electrical power supply and battery charges
DE1571997B2 (de) 1966-10-28 1975-07-10 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Gasdichter elektrischer Akkumulator mit Ladekontrollelektrode und Verfahren zur Herstellung der Ladekontrollelektrode
US3791867A (en) 1972-07-24 1974-02-12 Bell Telephone Labor Inc Rechargable nonaqueous battery
US3949501A (en) * 1972-10-05 1976-04-13 Polaroid Corporation Novel identification card
US3864167A (en) 1973-04-19 1975-02-04 Bell Telephone Labor Inc Non-aqueous battery using chalcogenide electrode
US4153931A (en) * 1973-06-04 1979-05-08 Sigma Systems Inc. Automatic library control apparatus
US3898096A (en) 1973-06-11 1975-08-05 Rockwell International Corp Lithium-molten salt cell with transition metal chalcogenide positive electrode
US4048397A (en) 1975-01-17 1977-09-13 Maxs Ag Method and apparatus for interconnecting stacked electrodes of batteries
US4009052A (en) 1975-02-24 1977-02-22 Exxon Research And Engineering Company Chalcogenide battery
IL50024A (en) 1976-07-12 1979-05-31 Israel State Secondary cells
US4049887A (en) 1976-07-20 1977-09-20 Exxon Research & Engineering Co. Electrochemical cells with cathode-active materials of layered compounds
US4194062A (en) 1978-07-27 1980-03-18 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Rechargeable dichalcogenide cell
US4202702A (en) 1978-12-26 1980-05-13 Ferro Corporation Inorganic pigment comprising a solid solution of differing spinels
IT1131478B (it) 1980-05-13 1986-06-25 Consiglio Nazionale Ricerche Pile ricaricabili ad elevata energia specifica con anodo e catodo a intercalazione
US4340652A (en) 1980-07-30 1982-07-20 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Ternary compound electrode for lithium cells
US4446212A (en) 1981-07-29 1984-05-01 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrochemical cell
US4568403A (en) * 1982-03-17 1986-02-04 Miller Products, Inc. Method of making laminated member
US4507371A (en) 1982-06-02 1985-03-26 South African Inventions Development Corporation Solid state cell wherein an anode, solid electrolyte and cathode each comprise a cubic-close-packed framework structure
US4581122A (en) 1982-06-09 1986-04-08 Energy Development Associates, Inc. State of charge analytical apparatus
DE3230410A1 (de) 1982-08-16 1984-02-16 Varta Batterie Ag, 3000 Hannover Stuetz- und ableitergerueste mit intermetallischen haftvermittlern fuer lithium enthaltende batterieelektroden
JPS59217964A (ja) 1983-05-26 1984-12-08 Hitachi Ltd 薄膜電池の正極構造
DE3680249D1 (de) 1985-05-10 1991-08-22 Asahi Chemical Ind Sekundaerbatterie.
US4730848A (en) * 1986-05-19 1988-03-15 General Credit Card Forms, Inc. Credit card transaction slips pack and method of making
US4764437A (en) 1986-05-29 1988-08-16 The United States Of America As Represented By The Department Of Energy Lithium disulfide battery
US4830939B1 (en) 1987-10-30 1996-10-08 Mhb Joint Venture Radiation cured solid electrolytes and electrochemical devices employing the same
DE3838329A1 (de) 1987-11-11 1989-05-24 Ricoh Kk Negative elektrode fuer sekundaerbatterie
US5077151A (en) 1988-01-22 1991-12-31 Japan Storage Battery Co., Ltd. Alkaline storage battery and process for preparing the same
US4873158A (en) 1988-09-14 1989-10-10 Altus Corporation Overdischarge protection for rechargeable cells
JP2797390B2 (ja) 1989-04-03 1998-09-17 ソニー株式会社 非水電解質二次電池
JP3019326B2 (ja) 1989-06-30 2000-03-13 松下電器産業株式会社 リチウム二次電池
US5162170A (en) 1989-07-21 1992-11-10 Mistubishi Petrochemical Co., Ltd. Electrode for secondary battery
JP2856795B2 (ja) 1989-12-05 1999-02-10 三菱化学株式会社 二次電池用電極
GB2242898B (en) 1990-04-12 1993-12-01 Technology Finance Corp Lithium transition metal oxide
CA2043472A1 (en) 1990-06-04 1991-12-05 Mitsutaka Miyabayashi Electrode for secondary battery
US5264201A (en) 1990-07-23 1993-11-23 Her Majesty The Queen In Right Of The Province Of British Columbia Lithiated nickel dioxide and secondary cells prepared therefrom
US5147739A (en) 1990-08-01 1992-09-15 Honeywell Inc. High energy electrochemical cell having composite solid-state anode
US5284721A (en) 1990-08-01 1994-02-08 Alliant Techsystems Inc. High energy electrochemical cell employing solid-state anode
DE4025208A1 (de) 1990-08-09 1992-02-13 Varta Batterie Elektrochemisches sekundaerelement
US5196279A (en) 1991-01-28 1993-03-23 Bell Communications Research, Inc. Rechargeable battery including a Li1+x Mn2 O4 cathode and a carbon anode
US5340666A (en) 1991-03-11 1994-08-23 Battery Technologies Inc. Rechargeable alkaline manganese cell having improved capacity and improved energy density
US5147737A (en) 1991-05-07 1992-09-15 Wilson Greatbatch Ltd. Electrochemical cell with improved efficiency serpentine electrode
JP3335366B2 (ja) 1991-06-20 2002-10-15 三菱化学株式会社 二次電池用電極
JPH05166538A (ja) 1991-12-16 1993-07-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd 非水電解液二次電池
US5478671A (en) 1992-04-24 1995-12-26 Fuji Photo Film Co., Ltd. Nonaqueous secondary battery
US5470678A (en) 1992-08-19 1995-11-28 Hitachi Maxell, Ltd. Lithium cell with a cathode comprising a copper compound oxide
US5300373A (en) 1992-09-11 1994-04-05 Valence Technology, Inc. Electrochemical cell stack and method of making an electrochemical cell stack
CA2100134C (en) * 1992-09-29 1999-06-22 Raymond Otto Colbert Secure credit/debit card authorization
US5322746A (en) 1992-10-02 1994-06-21 Her Majesty The Queen In Right Of The Province Of British Columbia As Represented By The Minister Of Finance & Corporate Relations Electrode composition and design for high energy density cells
US5510212A (en) 1993-01-13 1996-04-23 Delnick; Frank M. Structural micro-porous carbon anode for rechargeable lithium ion batteries
US5418090A (en) 1993-02-17 1995-05-23 Valence Technology, Inc. Electrodes for rechargeable lithium batteries
US5296318A (en) 1993-03-05 1994-03-22 Bell Communications Research, Inc. Rechargeable lithium intercalation battery with hybrid polymeric electrolyte
US5587253A (en) 1993-03-05 1996-12-24 Bell Communications Research, Inc. Low resistance rechargeable lithium-ion battery
JP3502118B2 (ja) 1993-03-17 2004-03-02 松下電器産業株式会社 リチウム二次電池およびその負極の製造法
JP3384027B2 (ja) 1993-05-14 2003-03-10 ソニー株式会社 充電方法および充電器
US5331268A (en) 1993-08-02 1994-07-19 Motorola, Inc. Method and apparatus for dynamically charging a battery
US5411537A (en) 1993-10-29 1995-05-02 Intermedics, Inc. Rechargeable biomedical battery powered devices with recharging and control system therefor
US6893772B2 (en) 1993-11-19 2005-05-17 Medtronic, Inc. Current collector for lithium electrode
US5478668A (en) 1993-11-30 1995-12-26 Bell Communications Research Inc. Rechargeable lithium battery construction
US5594806A (en) * 1994-06-20 1997-01-14 Personnel Identification & Entry Access Control, Inc. Knuckle profile indentity verification system
US7904722B2 (en) * 1994-07-19 2011-03-08 Certco, Llc Method for securely using digital signatures in a commercial cryptographic system
US5525441A (en) 1994-09-13 1996-06-11 Power Conversion, Inc. Folded electrode configuration for galvanic cells
US5498489A (en) 1995-04-14 1996-03-12 Dasgupta; Sankar Rechargeable non-aqueous lithium battery having stacked electrochemical cells
US5613012A (en) * 1994-11-28 1997-03-18 Smarttouch, Llc. Tokenless identification system for authorization of electronic transactions and electronic transmissions
DE69638018D1 (de) * 1995-02-13 2009-10-15 Intertrust Tech Corp Systeme und Verfahren zur Verwaltung von gesicherten Transaktionen und zum Schutz von elektronischen Rechten
EP1679756B1 (en) 1995-03-06 2008-04-30 Ube Industries, Ltd. Nonaqueous secondary lithium battery
US5569553A (en) 1995-03-08 1996-10-29 Wilson Greatbatch Ltd. Battery design for achieving end-of-life indication during electrical discharge
JP3387724B2 (ja) 1995-03-17 2003-03-17 キヤノン株式会社 二次電池用電極、その製造方法及び該電極を有する二次電池
CA2147578C (en) 1995-04-21 2002-04-16 Jan Naess Reimers Lithium manganese oxide insertion compounds and use in rechargeable batteries
US5888665A (en) 1995-06-07 1999-03-30 California Institute Of Technology LaNi5 is-based metal hydride electrode in Ni-MH rechargeable cells
DE19528049A1 (de) 1995-07-31 1997-02-06 Varta Batterie Lithium-Ionen-Zelle
US5652072A (en) 1995-09-21 1997-07-29 Minnesota Mining And Manufacturing Company Battery containing bis(perfluoroalkylsulfonyl)imide and cyclic perfluoroalkylene disulfonylimide salts
US5691081A (en) 1995-09-21 1997-11-25 Minnesota Mining And Manufacturing Company Battery containing bis(perfluoroalkylsulfonyl)imide and cyclic perfluoroalkylene disulfonylimide salts
US5851696A (en) 1996-01-29 1998-12-22 Valence Technology, Inc. Rechargeable lithium battery
US5742756A (en) * 1996-02-12 1998-04-21 Microsoft Corporation System and method of using smart cards to perform security-critical operations requiring user authorization
US5670862A (en) 1996-03-12 1997-09-23 Siliconix Incorporated Rapid charging technique for lithium ion batteries
US5744264A (en) 1996-06-13 1998-04-28 Valence Technology, Inc. Lithium ion electrochemical cell
KR100444804B1 (ko) 1996-06-14 2004-10-14 히다치 마쿠세루가부시키가이샤 리튬 2차전지
JP3269396B2 (ja) 1996-08-27 2002-03-25 松下電器産業株式会社 非水電解質リチウム二次電池
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
JPH1097414A (ja) * 1996-09-19 1998-04-14 Toshiba Corp 携帯型情報機器およびプログラム起動制御方法
US6203946B1 (en) 1998-12-03 2001-03-20 Valence Technology, Inc. Lithium-containing phosphates, method of preparation, and uses thereof
DE69722890T2 (de) 1996-10-28 2004-05-13 Daiso Co., Ltd. Polyethercopolymer und fester Polymerelektrolyt
US5783333A (en) 1996-11-27 1998-07-21 Polystor Corporation Lithium nickel cobalt oxides for positive electrodes
US5744258A (en) 1996-12-23 1998-04-28 Motorola,Inc. High power, high energy, hybrid electrode and electrical energy storage device made therefrom
JPH10188992A (ja) 1996-12-24 1998-07-21 Sony Corp 非水電解液電池
CA2196493C (en) 1997-01-31 2002-07-16 Huanyu Mao Additives for improving cycle life of non-aqueous rechargeable lithium batteries
US7494416B2 (en) * 1997-02-21 2009-02-24 Walker Digital, Llc Method and apparatus for providing insurance policies for gambling losses
JPH10312826A (ja) 1997-03-10 1998-11-24 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質電池及びその充電方法
DE69802597T2 (de) 1997-03-13 2002-08-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Lithium Sekundär Polymerbatterie
KR100344515B1 (ko) 1997-03-19 2002-07-24 아사히 가세이 가부시키가이샤 비수계 박형 전지
FR2761201B1 (fr) 1997-03-24 1999-05-07 Alsthom Cge Alcatel Generateur a boitier isole protege contre la corrosion
US5935728A (en) 1997-04-04 1999-08-10 Wilson Greatbatch Ltd. Electrochemical cell having multiplate and jellyroll electrodes with differing discharge rate regions
US5935724A (en) 1997-04-04 1999-08-10 Wilson Greatbatch Ltd. Electrochemical cell having multiplate electrodes with differing discharge rate regions
US5776628A (en) 1997-06-30 1998-07-07 Wilson Greatbatch Ltd. Flat-folded, multi-plate electrode assembly
US5911947A (en) 1997-06-30 1999-06-15 Compaq Computer Corporation Fan-folded polymer-electrolyte cell
WO1999003784A1 (fr) 1997-07-15 1999-01-28 Sony Corporation Hydrogenotitanates de lithium et leur procede de fabrication
US7403922B1 (en) * 1997-07-28 2008-07-22 Cybersource Corporation Method and apparatus for evaluating fraud risk in an electronic commerce transaction
JP2001511409A (ja) 1997-08-01 2001-08-14 アルフレッド イー. マン ファウンデイション フォー サイエンティフィック リサーチ 改良された電池の再充電および給電構成を備えた移植可能な装置
US6599664B2 (en) 1997-08-22 2003-07-29 Yardney Technical Products, Inc. Inorganic gel-polymer electrolyte
US6951576B1 (en) 1997-10-21 2005-10-04 Wilson Greatbatch Ltd. Wound element electrode assembly design for use in prismatic case electrochemical cells
US7555460B1 (en) * 2000-06-05 2009-06-30 Diversinet Corp. Payment system and method using tokens
DE69811724T2 (de) 1997-12-05 2003-10-16 Upjohn Co Fluoreszenz-basierte hts-(high throughput screening)assayverfahren für proteinkinase und phosphatase
US6352798B1 (en) 1997-12-08 2002-03-05 Brookhaven Science Associates, Llc Phenyl boron-based compounds as anion receptors for non-aqueous battery electrolytes
US6022643A (en) 1997-12-08 2000-02-08 Brookhaven Science Associates Boron compounds as anion binding agents for nonaqueous battery electrolytes
US6171729B1 (en) 1998-01-02 2001-01-09 Wilson Greatbatch Ltd Control of swelling in alkali metal electrochemical cells
EP0971854B1 (fr) 1998-02-03 2006-11-29 Acep Inc. Nouveaux materiaux utiles en tant que solutes electrolytiques
US6265100B1 (en) 1998-02-23 2001-07-24 Research International, Inc. Rechargeable battery
EP0982790A1 (en) 1998-03-17 2000-03-01 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Lithium ion battery and method for forming the same
IL124007A (en) 1998-04-08 2001-08-26 Univ Ramot Long cycle-life alkali metal battery
JPH11297359A (ja) 1998-04-15 1999-10-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 全固体リチウム二次電池
JPH11307102A (ja) 1998-04-24 1999-11-05 Hitachi Ltd リチウム二次電池とその製造法
US6221531B1 (en) 1998-07-09 2001-04-24 The University Of Chicago Lithium-titanium-oxide anodes for lithium batteries
US6528208B1 (en) 1998-07-09 2003-03-04 The University Of Chicago Anodes for rechargeable lithium batteries
JP2002525823A (ja) 1998-09-24 2002-08-13 トーマス アンド ベッツ インターナショナル,インク. 電気化学電池の改良された製造方法
DE19845668A1 (de) 1998-10-05 2000-04-06 Varta Batterie Sekundäre Lithium-Ionen-Zelle
JP4196234B2 (ja) 1998-11-20 2008-12-17 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 非水電解質リチウム二次電池
EP1014465A1 (en) 1998-12-16 2000-06-28 Hughes Electronics Corporation Lithium ion battery cell having an etched-sheet current collector
US6489062B1 (en) 1998-12-24 2002-12-03 Seiko Instruments Inc. Non-aqueous electrolyte secondary battery having heat-resistant electrodes
US6880155B2 (en) * 1999-02-02 2005-04-12 Sun Microsystems, Inc. Token-based linking
US6028950A (en) * 1999-02-10 2000-02-22 The National Registry, Inc. Fingerprint controlled set-top box
JP4540167B2 (ja) 1999-02-16 2010-09-08 東邦チタニウム株式会社 チタン酸リチウムの製造方法
US6645673B2 (en) 1999-02-16 2003-11-11 Toho Titanium Co., Ltd. Process for producing lithium titanate and lithium ion battery and negative electrode therein
JP3625680B2 (ja) 1999-03-25 2005-03-02 三洋電機株式会社 リチウム二次電池
US6721713B1 (en) * 1999-05-27 2004-04-13 Andersen Consulting Llp Business alliance identification in a web architecture framework
US6228536B1 (en) 1999-07-13 2001-05-08 Hughes Electronics Corporation Lithium-ion battery cell having an oxidized/reduced negative current collector
US6761744B1 (en) 1999-07-16 2004-07-13 Quallion Llc Lithium thin film lamination technology on electrode to increase battery capacity
US6553263B1 (en) 1999-07-30 2003-04-22 Advanced Bionics Corporation Implantable pulse generators using rechargeable zero-volt technology lithium-ion batteries
US7343351B1 (en) * 1999-08-31 2008-03-11 American Express Travel Related Services Company, Inc. Methods and apparatus for conducting electronic transactions
US6645675B1 (en) 1999-09-02 2003-11-11 Lithium Power Technologies, Inc. Solid polymer electrolytes
JP3558007B2 (ja) 1999-09-30 2004-08-25 宇部興産株式会社 非水電解液およびそれを用いたリチウム二次電池
JP2001111109A (ja) 1999-10-07 2001-04-20 Sharp Corp 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子
US6451480B1 (en) 1999-10-18 2002-09-17 Scott D. Gustafson Polyimide-based lithium ion battery
DE19952335B4 (de) 1999-10-29 2007-03-29 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. In elektrochemischen Bauelementen verwendbare pastöse Masse, damit gebildete Schichten, Folien, Schichtverbünde und wiederaufladbare elektrochemische Zellen sowie Verfahren zur Herstellung der Schichten, Folien und Schichtverbünde
JP4623786B2 (ja) 1999-11-10 2011-02-02 住友電気工業株式会社 非水二次電池
US7680819B1 (en) * 1999-11-12 2010-03-16 Novell, Inc. Managing digital identity information
US6461751B1 (en) 1999-12-06 2002-10-08 Ballard Power Systems Inc. Method and apparatus for operating a fuel cell
JP2001185141A (ja) 1999-12-22 2001-07-06 Kyocera Corp リチウム電池
US20010007983A1 (en) * 1999-12-28 2001-07-12 Lee Jong-Ii Method and system for transaction of electronic money with a mobile communication unit as an electronic wallet
US6641953B2 (en) 2000-01-12 2003-11-04 Wilson Greatbatch Ltd. Secondary cell with high rate pulse capability
US7003501B2 (en) * 2000-02-11 2006-02-21 Maurice Ostroff Method for preventing fraudulent use of credit cards and credit card information, and for preventing unauthorized access to restricted physical and virtual sites
EP2418713A1 (en) 2000-03-31 2012-02-15 Sony Corporation Separator, gelated electrolyte, non-aqueous electrolyte, electrode and non-aqueous electrolyte cell empolying the same
US6618705B1 (en) * 2000-04-19 2003-09-09 Tiejun (Ronald) Wang Method and system for conducting business in a transnational e-commerce network
AU2001253806A1 (en) 2000-04-26 2001-11-07 Quallion, Llc Lithium battery suitable for hybrid electric vehicles
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
US6453198B1 (en) 2000-04-28 2002-09-17 Medtronic, Inc. Power management for an implantable medical device
CN1428012A (zh) 2000-05-12 2003-07-02 株式会社汤浅 非水电解质锂二次电池
US6645670B2 (en) 2000-05-16 2003-11-11 Wilson Greatbatch Ltd. Efficient cell stack for cells with double current collectors sandwich cathodes
US20020046041A1 (en) * 2000-06-23 2002-04-18 Ken Lang Automated reputation/trust service
US7395246B2 (en) * 2000-06-30 2008-07-01 Intel Corporation Delegating digital credentials
CA2416855C (en) 2000-07-24 2014-04-29 Shell Canada Limited Electrochemical element and process for its production
US7189475B2 (en) 2000-07-27 2007-03-13 Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho Lithium secondary battery
GB0018635D0 (en) 2000-07-31 2000-09-13 Aea Technology Plc Polymer electrolyte
TW508861B (en) 2000-08-08 2002-11-01 Matsushita Electric Ind Co Ltd Non-aqueous electrolyte secondary battery and positive electrode for the same
JP2002063530A (ja) * 2000-08-23 2002-02-28 Hitachi Ltd カード管理システム及びカード情報の処理方法
US6938019B1 (en) * 2000-08-29 2005-08-30 Uzo Chijioke Chukwuemeka Method and apparatus for making secure electronic payments
US7392388B2 (en) * 2000-09-07 2008-06-24 Swivel Secure Limited Systems and methods for identity verification for secure transactions
CA2422106C (en) 2000-09-07 2010-02-09 Bridgestone Corporation Additive for non-aqueous liquid electrolyte, non-aqueous liquid electrolyte secondary cell and non-aqueous liquid electrolyte electric double layer capacitor
US7043760B2 (en) * 2000-10-11 2006-05-09 David H. Holtzman System and method for establishing and managing relationships between pseudonymous identifications and memberships in organizations
US6861214B1 (en) 2000-10-23 2005-03-01 Beckman Coulter, Inc. Immobilization of biopolymers to aminated substrates by direct adsorption
JP3911145B2 (ja) 2000-11-10 2007-05-09 三洋化成工業株式会社 電気化学素子の電極用結合剤および電極の製造方法
US6673493B2 (en) 2000-11-17 2004-01-06 Wilson Greatbatch Ltd. Double current collector cathode design using the same active material in varying formulations for alkali metal or ion electrochemical cells
US6737191B2 (en) 2000-11-17 2004-05-18 Wilson Greatbatch Ltd. Double current collector negative electrode design for alkali metal ion electrochemical cells
US6513721B1 (en) * 2000-11-27 2003-02-04 Microsoft Corporation Methods and arrangements for configuring portable security token features and contents
US8980477B2 (en) * 2000-12-22 2015-03-17 Fmc Corporation Lithium metal dispersion in secondary battery anodes
JP3695695B2 (ja) * 2000-12-25 2005-09-14 株式会社カイ・コーポレーション パスワードの生成照合システムおよびその方法
US7529698B2 (en) * 2001-01-16 2009-05-05 Raymond Anthony Joao Apparatus and method for providing transaction history information, account history information, and/or charge-back information
US7211350B2 (en) 2001-01-29 2007-05-01 Rutgers University Foundation Nanostructure lithium titanate electrode for high cycle rate rechargeable electrochemical cell
US6740446B2 (en) 2001-02-28 2004-05-25 Ovonic Battery Company, Inc. Electrochemical cell with zigzag electrodes
JP2002298058A (ja) * 2001-03-29 2002-10-11 Seiko Epson Corp デジタルコンテンツ提供システム,デジタルコンテンツ提供方法,サーバ装置及びデジタルコンテンツ提供プログラム
AU2002338261A1 (en) * 2001-03-30 2002-10-15 Crossmar, Inc. Method and system for multi-currency escrow service for web-based transactions
GB2409091B (en) * 2001-04-06 2005-10-12 Freedom Card Ltd Payment system
WO2002093666A1 (fr) 2001-05-15 2002-11-21 Fdk Corporation Batterie electrolytique secondaire non aqueuse et procede de production d'un materiau d'anode associe
KR100388650B1 (ko) 2001-05-23 2003-06-25 주식회사 코캄엔지니어링 자동화된 리튬 2차전지 제조 시스템용 팩킹장치
US7191008B2 (en) 2001-05-30 2007-03-13 Medtronic, Inc. Implantable medical device with a dual power source
EP1267111A1 (en) 2001-06-15 2002-12-18 Dsm N.V. Pressurized fluid conduit
US6730437B2 (en) 2001-06-19 2004-05-04 Wilson Greatbatch Ltd. Anode for nonaqueous secondary electrochemical cells
CN1293126C (zh) 2001-06-19 2007-01-03 三星Sdi株式会社 一种聚合物电解质及含有该聚合物电解质的锂二次电池
US7225156B2 (en) * 2001-07-11 2007-05-29 Fisher Douglas C Persistent dynamic payment service
JP4415241B2 (ja) 2001-07-31 2010-02-17 日本電気株式会社 二次電池用負極およびそれを用いた二次電池、および負極の製造方法
EP1282180A1 (en) 2001-07-31 2003-02-05 Xoliox SA Process for producing Li4Ti5O12 and electrode materials
US20030046575A1 (en) * 2001-08-30 2003-03-06 International Business Machines Corporation Digital identity information cards
CN1205689C (zh) 2001-09-28 2005-06-08 任晓平 二次锂离子电池或电池组、其保护电路以及电子装置
US6720112B2 (en) 2001-10-02 2004-04-13 Valence Technology, Inc. Lithium cell based on lithiated transition metal titanates
US6706445B2 (en) 2001-10-02 2004-03-16 Valence Technology, Inc. Synthesis of lithiated transition metal titanates for lithium cells
US20030104282A1 (en) 2001-11-15 2003-06-05 Weibing Xing In situ thermal polymerization method for making gel polymer lithium ion rechargeable electrochemical cells
AU2002340077A1 (en) 2001-11-19 2003-06-10 Quallion Llc Rechargeable lithium battery for tolerating discharge to zero volts
EP1326295A3 (en) * 2002-01-02 2005-08-24 Wilson Greatbatch Technologies, Inc. Dual chemistry electrode design
US6670071B2 (en) 2002-01-15 2003-12-30 Quallion Llc Electric storage battery construction and method of manufacture
JP4197237B2 (ja) 2002-03-01 2008-12-17 パナソニック株式会社 正極活物質の製造方法
US7195844B2 (en) 2002-03-28 2007-03-27 Tdk Corporation Lithium secondary battery
US6908711B2 (en) 2002-04-10 2005-06-21 Pacific Lithium New Zealand Limited Rechargeable high power electrochemical device
US6805719B2 (en) 2002-04-15 2004-10-19 Medtronic, Inc. Balanced anode electrode
US6849360B2 (en) 2002-06-05 2005-02-01 Eveready Battery Company, Inc. Nonaqueous electrochemical cell with improved energy density
CA2493517A1 (en) 2002-07-22 2004-01-29 Nanogram Corporation High capacity and high rate batteries
US20040019571A1 (en) * 2002-07-26 2004-01-29 Intel Corporation Mobile communication device with electronic token repository and method
JP2004063394A (ja) 2002-07-31 2004-02-26 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質電池
US6942949B2 (en) 2002-08-12 2005-09-13 Lg Chem, Ltd. Rechargeable lithium electrochemical cell
US20040034440A1 (en) * 2002-08-14 2004-02-19 Richard Middlebrook Golf handicap and merchandising kiosk
US7353532B2 (en) * 2002-08-30 2008-04-01 International Business Machines Corporation Secure system and method for enforcement of privacy policy and protection of confidentiality
US6946218B2 (en) 2002-09-06 2005-09-20 Enerdel, Inc. Battery cell having edge support and method of making the same
US6869727B2 (en) 2002-09-20 2005-03-22 Eveready Battery Company, Inc. Battery with high electrode interfacial surface area
US20040096745A1 (en) 2002-11-12 2004-05-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Lithium ion conductor and all-solid lithium ion rechargeable battery
WO2004052452A1 (en) 2002-12-09 2004-06-24 Medtronic, Inc. Reducing relative intermodule motion in a modular implantable medical device
US7136701B2 (en) 2003-01-24 2006-11-14 Gentcorp Ltd. Hybrid battery power source for implantable medical use
US6909915B2 (en) 2003-01-24 2005-06-21 Gentcorp Ltd. Hybrid battery power source for implantable medical use
US7020519B2 (en) 2003-01-24 2006-03-28 Gentcorp Ltd Hybrid battery power source for implantable medical use
JP4454950B2 (ja) 2003-03-27 2010-04-21 株式会社東芝 非水電解質二次電池
KR100537613B1 (ko) 2003-06-20 2005-12-19 삼성에스디아이 주식회사 리튬 전지용 음극 조성물과 이를 채용한 음극 및 리튬 전지
US20050130043A1 (en) * 2003-07-29 2005-06-16 Yuan Gao Lithium metal dispersion in electrodes
US20050027713A1 (en) * 2003-08-01 2005-02-03 Kim Cameron Administrative reset of multiple passwords
US7435492B2 (en) 2003-08-07 2008-10-14 Ovonic Fuel Cell Company Llc Hybrid fuel cell
US7454783B2 (en) * 2003-08-08 2008-11-18 Metapass, Inc. System, method, and apparatus for automatic login
US7494414B2 (en) * 2003-09-12 2009-02-24 Igt Gaming device having a card management system for the management of circulating data cards
US7462425B2 (en) 2003-09-26 2008-12-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Nonaqueous electrolyte secondary battery and battery module
JP4554911B2 (ja) 2003-11-07 2010-09-29 パナソニック株式会社 非水電解質二次電池
US20050124320A1 (en) * 2003-12-09 2005-06-09 Johannes Ernst System and method for the light-weight management of identity and related information
JP4496771B2 (ja) * 2003-12-19 2010-07-07 株式会社日立製作所 Icカードシステム及びアプリケーション搭載方法
US6948656B2 (en) * 2003-12-23 2005-09-27 First Data Corporation System with GPS to manage risk of financial transactions
US8443092B2 (en) * 2003-12-23 2013-05-14 Alcatel Lucent Presentity filtering for user preferences
US20050164082A1 (en) 2004-01-27 2005-07-28 Takashi Kishi Nonaqueous electrolyte battery
US7468224B2 (en) 2004-03-16 2008-12-23 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Battery having improved positive electrode and method of manufacturing the same
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
US7582380B1 (en) 2004-04-08 2009-09-01 Electrochemical Systems, Inc. Lithium-ion cell with a wide operating temperature range
US7698375B2 (en) * 2004-07-21 2010-04-13 International Business Machines Corporation Method and system for pluggability of federation protocol runtimes for federated user lifecycle management
US7360237B2 (en) * 2004-07-30 2008-04-15 Lehman Brothers Inc. System and method for secure network connectivity
EP3745494A1 (en) 2004-09-02 2020-12-02 Lg Chem, Ltd. Organic/inorganic composite porous film and electrochemical device prepared thereby
JP4198658B2 (ja) 2004-09-24 2008-12-17 株式会社東芝 非水電解質二次電池
US7662509B2 (en) 2004-10-29 2010-02-16 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
JP5068660B2 (ja) 2004-10-29 2012-11-07 メドトロニック,インコーポレイテッド リチウムイオン電池を充電する方法
US7927742B2 (en) 2004-10-29 2011-04-19 Medtronic, Inc. Negative-limited lithium-ion battery
US9065145B2 (en) 2004-10-29 2015-06-23 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US7563541B2 (en) 2004-10-29 2009-07-21 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US7641992B2 (en) 2004-10-29 2010-01-05 Medtronic, Inc. Medical device having lithium-ion battery
US7807299B2 (en) 2004-10-29 2010-10-05 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US9077022B2 (en) 2004-10-29 2015-07-07 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US7811705B2 (en) 2004-10-29 2010-10-12 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US8980453B2 (en) 2008-04-30 2015-03-17 Medtronic, Inc. Formation process for lithium-ion batteries
US8105714B2 (en) 2004-10-29 2012-01-31 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US20080044728A1 (en) 2004-10-29 2008-02-21 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US7582387B2 (en) 2004-10-29 2009-09-01 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US20070118449A1 (en) * 2004-11-22 2007-05-24 De La Motte Alain L Trust-linked debit card technology
US7562382B2 (en) * 2004-12-16 2009-07-14 International Business Machines Corporation Specializing support for a federation relationship
JP4734912B2 (ja) 2004-12-17 2011-07-27 日産自動車株式会社 リチウムイオン電池およびその製造方法
US7210620B2 (en) * 2005-01-04 2007-05-01 Ameriprise Financial, Inc. System for facilitating online electronic transactions
US20060216612A1 (en) 2005-01-11 2006-09-28 Krishnakumar Jambunathan Electrolytes, cells and methods of forming passivation layers
US20080026297A1 (en) 2005-01-11 2008-01-31 Air Products And Chemicals, Inc. Electrolytes, cells and methods of forming passivaton layers
TW200641189A (en) 2005-02-25 2006-12-01 Applied Materials Inc Counter electrode encased in cation exchange membrane tube for electroplating cell
US20090089871A1 (en) * 2005-03-07 2009-04-02 Network Engines, Inc. Methods and apparatus for digital data processor instantiation
US7537152B2 (en) * 2005-03-23 2009-05-26 E2Interative, Inc. Delivery of value identifiers using short message service (SMS)
JP2008536272A (ja) 2005-04-15 2008-09-04 アヴェスター リミティッド パートナーシップ リチウムイオンのロッキングチェア可充電電池
JP5207965B2 (ja) * 2005-05-06 2013-06-12 ベリサイン・インコーポレイテッド トークン共有システムおよび方法
JP4249727B2 (ja) 2005-05-13 2009-04-08 株式会社東芝 非水電解質電池およびリチウムチタン複合酸化物
JP4213688B2 (ja) 2005-07-07 2009-01-21 株式会社東芝 非水電解質電池及び電池パック
US20070016484A1 (en) * 2005-07-12 2007-01-18 Waters Timothy M Method for facilitating authorized online communication
US7729977B2 (en) * 2005-08-17 2010-06-01 Quan Xiao Method and system for grouping merchandise, services and users and for trading merchandise and services
US20070061567A1 (en) * 2005-09-10 2007-03-15 Glen Day Digital information protection system
JP4455461B2 (ja) 2005-09-12 2010-04-21 株式会社東芝 蓄電システム
US20070072085A1 (en) 2005-09-26 2007-03-29 Zonghai Chen Overcharge protection for electrochemical cells
US20070077496A1 (en) 2005-10-05 2007-04-05 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery
US20070111099A1 (en) 2005-11-15 2007-05-17 Nanjundaswamy Kirakodu S Primary lithium ion electrochemical cells
JP5076464B2 (ja) 2005-12-12 2012-11-21 Tdk株式会社 リチウムイオン二次電池
US7788499B2 (en) * 2005-12-19 2010-08-31 Microsoft Corporation Security tokens including displayable claims
WO2007083975A1 (en) 2006-01-23 2007-07-26 Lg Chem, Ltd. Non-aqueous-electrolyte and lithium secondary battery using the same
US7747540B2 (en) * 2006-02-24 2010-06-29 Microsoft Corporation Account linking with privacy keys
US8131368B2 (en) 2006-03-24 2012-03-06 Medtronic, Inc. Implantable medical device with material for reducing MRI image distortion
JP4799245B2 (ja) 2006-03-30 2011-10-26 株式会社東芝 非水電解質電池、電池パック及び自動車
EP1860589B1 (en) * 2006-05-26 2013-11-27 Incard SA Method for accessing structured data in IC Cards
JP4413888B2 (ja) 2006-06-13 2010-02-10 株式会社東芝 蓄電池システム、車載電源システム、車両、および蓄電池システムの充電方法
JP4822957B2 (ja) 2006-06-30 2011-11-24 富士通株式会社 通信装置
JP4709710B2 (ja) 2006-08-04 2011-06-22 株式会社東芝 非水電解質電池、電池パック及び自動車
US7664022B2 (en) * 2006-08-29 2010-02-16 Cingular Wireless Ii, Llc Policy-based service management system
US20080071808A1 (en) * 2006-09-14 2008-03-20 Sxip Identity Corporation Internet Identity Manager
US8108677B2 (en) * 2006-10-19 2012-01-31 Alcatel Lucent Method and apparatus for authentication of session packets for resource and admission control functions (RACF)
US7991902B2 (en) * 2006-12-08 2011-08-02 Microsoft Corporation Reputation-based authorization decisions
EP1933522B1 (en) * 2006-12-11 2013-10-23 Sap Ag Method and system for authentication
US20090077627A1 (en) * 2007-03-16 2009-03-19 Novell, Inc. Information card federation point tracking and management
US20090077118A1 (en) * 2007-03-16 2009-03-19 Novell, Inc. Information card federation point tracking and management
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
US8119269B2 (en) 2007-05-10 2012-02-21 Enovix Corporation Secondary battery with auxiliary electrode
US20090013391A1 (en) * 2007-07-03 2009-01-08 Johannes Ernst Identification System and Method
US8522247B2 (en) * 2007-07-30 2013-08-27 Novell Intellectual Property Holdings, Inc. System and method for indicating usage of system resources using taskbar graphics
US8434129B2 (en) * 2007-08-02 2013-04-30 Fugen Solutions, Inc. Method and apparatus for multi-domain identity interoperability and compliance verification
KR100953452B1 (ko) * 2007-08-21 2010-04-20 주식회사 한국스마트카드 카드 승인 단말 시스템과 이를 이용한 카드 관리 방법
US20090089870A1 (en) * 2007-09-28 2009-04-02 Mark Frederick Wahl System and method for validating interactions in an identity metasystem
US20090099860A1 (en) * 2007-10-15 2009-04-16 Sap Ag Composite Application Using Security Annotations
DE102008000067C5 (de) * 2008-01-16 2012-10-25 Bundesdruckerei Gmbh Verfahren zum Lesen von Attributen aus einem ID-Token
US8910256B2 (en) * 2008-08-08 2014-12-09 Microsoft Corporation Form filling with digital identities, and automatic password generation
US20100279155A1 (en) 2009-04-30 2010-11-04 Medtronic, Inc. Lithium-ion battery with electrolyte additive

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1232438A (zh) * 1996-08-12 1999-10-20 富士化学工业株式会社 锂镍钴复合氧化物及其制法以及用于蓄电池的阳极活性材料

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9755228B2 (en) 2014-07-16 2017-09-05 Prologium Holding Inc. Lithium metal electrode

Also Published As

Publication number Publication date
CN101048898A (zh) 2007-10-03
US20100316898A1 (en) 2010-12-16
US8785046B2 (en) 2014-07-22

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EP1805831B1 (en) Lithium-ion battery
US7803481B2 (en) Lithium-ion battery
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US9077022B2 (en) Lithium-ion battery

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