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其他有色金属加工技术理论与应用

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塑料复合膜
塑料复合膜 922     
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用于包覆锂离子聚合物电池和锂聚合物电池的塑料复合膜,包括相互叠置的下列各层:A)塑料制的基膜,B)金属箔,和C)功能塑料层,其中在层B)金属箔上至少在面对层C)一侧,和/或在层C)功能塑料层上面对层B)金属箔一侧,和/或在功能塑料层内提供了至少一个利用物理沉积工艺如真空蒸镀工艺或溅射施加的0.1-1000NM(纳米)厚的金属保护层如铬层。

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正电极活性材料及其制备方法

一种用于非水电解质二次电池的正电极活性材料,所述正电极活性材料包括在含有锂(Li)和钴(Co)的复合氧化物颗粒的表面上的包含至少镍(Ni)和/或锰(Mn)的涂层,其中通过ESCA表面分析在所述涂层表面上分析表面状态获得的结合能值在Mn2p3峰中为642.0eV以上且不超过642.5eV,并且Co-Mn的峰间隔为137.6eV以上且不超过138.0eV。

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非水电解质二次电池用负极以及非水电解质二次电池

本发明的非水电解质二次电池(1)包含正极(11)、负极(12)、隔膜(14)、正极引线(15)、负极引线(16)、垫圈(17)和外装壳(18),负极(12)的负极活性物质层(12b)含有合金系活性物质,其中,负极活性物质层(12b)表面形成有树脂层(13)。树脂层(13)含有锂离子传导性的树脂成分和非水电解质用添加剂。由此,可以提供即使充放电次数增加,电池性能也能维持高水准、电池的膨起被抑制了的安全性高的非水电解质二次电池(1)。

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包含一氟磷酸酯盐的非水电解液和使用了其的非水电解液电池

本发明分别提供二次电池用非水电解液和使用了该非水电解液的非水电解液二次电池,该二次电池用非水电解液包含对于碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯等的溶解度高、在正极和负极界面形成品质良好的被覆膜的电解质;具体地说,本发明提供二次电池用电解液,其特征在于,其包含非水系溶剂和作为溶质的锂盐,该非水系溶剂包含由下述通式1或2表示的一氟磷酸酯盐。关于通式1或2的详细内容,如本说明书中所记载的那样。

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含掺杂的镍酸盐化合物的组合物

本发明涉及一种电极和包含该电极的应用装置,电极包括混合相含掺杂的镍酸盐的组合物,该组合物包含:第一组分类型,包括一种或多种具有O3结构的化合物;以及一种或多种选自以下的组分类型:第二组分类型,包括一种或多种具有P2结构的组分,和第三组分类型,包括一种或多种具有P3结构的组分;组合物由以下加权平均式表示:A”’a”’M1”’V”’M2”’W”’M3”’X”’M4”’y”’M5”’Z”’O2;其中A”’包括一种或多种选自钠、锂和钾的碱金属;M1”’为2+氧化态镍,M2”’包括一种或多种4+氧化态金属,M3”’包括一种或多种2+氧化态金属,M4”’包括一种或多种4+氧化态金属,和M5”’包括一种或多种3+氧化态金属,0.4≤a”’<1;00;x”’≥0;z”’≥0;选择a”’、v”’、w”’、x”’、y”’和z”’以保持电中性。

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非水电解质二次电池的充电方法及充电系统

包含正极、具备负极集电体的负极、和非水电解质,且充电时在负极析出锂金属、放电时锂金属溶解于非水电解质中的非水电解质二次电池的充电方法,所述充电方法包括第1步骤~第3步骤。第1步骤中,以电流密度为1.0mA/cm2以下的第1电流I1进行恒定电流充电。第2步骤中,在第1步骤之后,以大于第1电流I1、并且电流密度为4.0mA/cm2以下的第2电流I2进行恒定电流充电。第3步骤中,在第2步骤之后,以大于第2电流I2、并且电流密度为4.0mA/cm2以上的第3电流I3进行恒定电流充电。

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非水电解质蓄电元件
非水电解质蓄电元件 749     
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本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,具备负极和隔离件,上述负极具有由充电引起的厚度的膨胀率为10%以上的负极活性物质层,含浸有测定用电解液的上述隔离件的加压时的电阻增加量(dR)相对于压力变化量(dP)的绝对值(|dR/dP|)为0.15Ω·cm2/MPa以下,上述测定用电解液由作为溶剂的碳酸亚乙酯和碳酸甲乙酯以及作为电解质盐的六氟磷酸锂构成,上述碳酸亚乙酯与碳酸甲乙酯的体积比为30:70,上述六氟磷酸锂的浓度为1.0mol/L。

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镍氢蓄电池和镍氢蓄电池的制造方法

本发明涉及镍氢蓄电池和镍氢蓄电池的制造方法。电池模块(11)是具备包含以氢氧化镍作为主成分的正极活性物质的正极合剂的镍氢二次电池,该电池模块(11)中,在随着充放电而扩大和收缩的结晶层间包含插入有锂离子、钠离子、钾离子的正极活性物质颗粒、以及覆盖正极活性物质颗粒的钨络合物层。正极活性物质颗粒中包含的钾离子的浓度比钠离子的浓度低,钠离子的浓度比锂离子的浓度低。

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包含含有钾和金属的层状氧化物的电极材料、包含该材料的电极及其在电化学中的用途

本发明涉及包含电化学活性材料的电极材料,其中所述电化学活性材料包含含有钾和金属的层状氧化物。所述含有钾和金属的层状氧化物可以具有式KxMO2。本发明也涉及包含所述电极材料的电极、电化学电池和电池组。例如,电池组可以是锂电池或锂离子电池,钠电池或钠离子电池,或者钾电池或钾离子电池。

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在换电设施中执行的充电方法、充电设备、以及远端服务器

本发明提供一种在换电设施中执行的充电方法、充电设备、远端服务器以及计算机存储介质。根据本发明的一个方面,充电方法包括:根据开始充电时间和/或换电设施内荷电状态高于或等于第一阈值的电池数量来确定针对电池的充电模式;以及利用所确定的充电模式对电池进行充电,直至电池的荷电状态提升至所述第一阈值并随后将所述待充电的电池静置,而不将所述待充电的电池的荷电状态直接提升至满荷电状态。这样,可有效地避免锂离子电池系统在高荷电状态下存储,延长了锂离子电池系统服务寿命。

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电气设备用负极活性物质和使用其的电气设备

提供能够同时实现锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性和充放电效率的手段。将负极活性物质用于电气设备,所述负极活性物质的特征在于,其由含硅合金形成,所述含硅合金具有Si‑Sn‑Ti所示的三元体系的合金组成,且具有如下结构:锡固溶于硅的晶体结构的内部而成的包含非晶质或低结晶性硅的a‑Si相被分散在包含TiSi2的硅化物相的母相中,将通过XAFS确认到的动态径向波函数中的原子间距为0.13nm的位置处确认到的Si‑O键峰的峰强度设为S(1),将原子间距0.2nm的位置处确认到的Si‑Si键峰的峰强度设为S(2)时,满足S(2)>S(1)的关系。

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金属酸盐电极
金属酸盐电极 1057     
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本发明涉及含有化学式为AaMbXxOy的活性材料的电极,其中A为选自锂、钠和钾的一种或多种碱金属;M选自一种或多种过渡金属和/或一种或多种非过渡金属和/或一种或多种准金属;X包含选自铌、锑、碲、钽、铋和硒的一种或多种原子;并且进一步地,其中0

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二次电池系统和二次电池的控制方法

本公开提供二次电池系统和二次电池的控制方法。ECU根据用于计算负极活性物质的内部的锂浓度分布的电池模型,计算相对于锂基准电位的负极活性物质的表面电位。ECU利用对电池的充电电流和反应电阻,计算与电池的充电相伴的电压降低量,通过表面电位减去电压降低量,计算负极电位。ECU根据电池的SOC、电池的充电期间的平均电流、以及充电期间的累计电流,修正负极电位。

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非水电解质和非水电解质二次电池

非水电解质包含:锂盐;和,用于使锂盐溶解的非水溶剂,非水溶剂包含:氟化链状羧酸酯;和,在分子内具有2个羰基的二羰基化合物。二羰基化合物为选自由酯和酸酐组成的组中的至少1种,且在2个羰基之间能具有3个以下的原子。

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二次电池用正极活性物质、二次电池用正极、二次电池、电池组、电动车辆、电力储存系统、电动工具和电子设备

本发明提供一种能得到优异的电池特性的二次电池用正极活性物质、二次电池用正极、二次电池、电池组、电动车辆、电力储存系统、电动工具和电子设备。本发明的二次电池包括包含正极活性物质的正极、负极和电解液。正极活性物质包括:包含钴和元素M为构成元素且包含锂复合氧化物的中心部;及设置在该中心部的至少一部分表面上并且包含锂、镍和锰为构成元素的被覆部。钴、元素M、镍和锰分别以从正极活性物质的表面到中心的方向上的浓度具有梯度的方式分布。在比率D满足D=0.05的被覆部内的位置,摩尔分数R满足0.03<R<0.13。在比率D满足D=0.3的所述中心部内的位置,摩尔分数R满足0.01<R<0.13。摩尔分数R(D=0.3)与摩尔分数R(D=0.05)的比值F满足0.7≤F≤1。

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非水电解质二次电池用负极及使用其的非水电解质二次电池

本发明提供非水电解质二次电池的初始充放电效率不会降低、可以提高能量密度和循环特性的负极。非水电解质二次电池用负极含有SiOx(0.5≤x< 1.5)所示的硅氧化物和碳材料作为负极活性物质,硅氧化物的质量与硅氧化物和碳材料的总质量之比y满足0.03≤y≤0.3,将负极活性物质的理论容量密度与终止电压相对于锂金属为5mV时的负极活性物质的充电容量密度之差分设为ΔC(mAhg-1)、L=ΔC/100时,满足式:6y≤L≤12y+0.2。

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非水电解质电池以及非水电解质电池的制造方法

本发明提供能够抑制自放电和电阻上升的使用了能够以0.78V(相对于Li/Li+)以上的电位对锂进行嵌入及脱嵌的负极活性物质的非水电解质电池和该非水电解质电池的制造方法。实施方式的非水电解质电池(1)具备负极(5)。负极(5)具备包含能够以0.78V(相对于Li/Li+)以上的电位对锂进行嵌入及脱嵌的负极活性物质的负极材料层(5b)。在负极材料层(5b)的至少一部分表面上,形成有含有具有由下述式(1)的丙二醇骨架的化合物的覆膜。具有丙二醇骨架的化合物在覆膜中的含量以负极材料层(5b)每1g重量计为2μmol~40μmol的量。

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包含高容量负极的二次电池及其制造方法

本发明提供二次电池及其制造方法,所述二次电池包含具有两个以上负极板的负极,各负极板:在施加有负极活性材料的负极集电器中包含通过预锂化反应形成的锂副产物层;具有在负极极耳部中形成的无机层,所述负极极耳部从所述负极集电器的一侧端部延伸并且包含未施加负极活性材料的未涂覆部,其中所述负极板的负极极耳部与一个负极引线电连接,从而形成负极端子。

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嵌入无碳材料的球状碳质粉及其制备方法

本发明涉及一种嵌入无碳材料的球状碳质粉,其包含由平均尺寸为0.1-40ΜM的碳薄片随机团聚形成的小球体,该小球体具有在薄片各层间形成的孔,无碳材料被嵌入这些孔中。本发明的球状碳质粉具有高密度、高强度以及增强的锂储存容量,从而表现出高的能量密度和高的电容量,因此它可有利的用于锂二次电池中。

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包含低共熔混合物的电解质以及使用该电解质的电致变色器件

本发明公开了一种用于电致变色器件的电解质,该电解质包括:含(A)含酸性官能团和碱性官能团的化合物;以及(B)可电离的锂盐的低共熔混合物。本发明还公开了一种使用同样电解质的电致变色器件。因为电致变色器件采用了含经济效益高且热稳定性和化学稳定性优秀的低共熔混合物的电解质,所以它不存在与电解质的蒸发、消耗和易燃有关的问题。另外,还使最小化电致变色器件构成单元和电解质的副反应成为可能,因此改善了安全性。而且,由于低共熔混合物的宽电化学窗和高导电性的优点,所以也可能改善电致变色器件的质量。

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非水电解质二次电池用正极活性物质颗粒粉末及其制造方法以及非水电解质二次电池

本发明的目的在于提供低温下的直流电阻特性优异的非水电解质二次电池用正极活性物质颗粒粉末及其制造方法、以及非水电解质二次电池。本发明涉及一种非水电解质二次电池用正极活性物质颗粒粉末,其特征在于,含有:含有至少与Li化合且选自Ni、Co和Mn中的1种以上的元素的层状岩盐结构的锂复合氧化物颗粒;和钨氧化物颗粒,相对于该锂复合氧化物中的Ni、Co和Mn的合计摩尔量,存在0.1~4.0mol%的W,钨氧化物颗粒的平均二次粒径为0.1~3.0μm。

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非晶性聚酰胺树脂组合物及成形品

本发明提供具有足够的透明性,刚性和机械物性、耐热性都优异的非晶性 聚酰胺树脂组合物及非晶性聚酰胺树脂成形品。该组合物使用玻璃填料,该玻 璃填料以氧化物基准的质量%表示,含有68~72%的二氧化硅(SiO2)、2~5% 的氧化铝(Al2O3)、2~5%的氧化硼(B2O3)、2~10%的氧化钙(CaO)、0~5%的 氧化锌(ZnO)、0~5%的氧化锶(SrO)、0~1%的氧化钡(BaO)、1~5%的氧化 镁(MgO)、0~5%的氧化锂(Li2O)、5~12%的氧化钠(Na2O)、0~10%的氧化钾 (K2O),且氧化锂、氧化钠和氧化钾的总量为8~12%。

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电器件
电器件 896     
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本发明提供一种具有使用了固溶体正极活性物质的正极的锂离子二次电池等电器件,其可以充分发挥作为固溶体正极活性物质特征的高容量特性,且倍率特性也达到令人满意的性能。所述电器件具有发电元件,该发电元件包含:通过在正极集电体的表面形成含有正极活性物质的正极活性物质层而成的正极;通过在负极集电体的表面形成含有负极活性物质的负极活性物质层而成的负极;以及隔板,其中,将负极活性物质层的涂布量设为3~11mg/cm2,负极活性物质层含有式(1)所示的负极活性物质,另外,正极活性物质层含有式(2)所示的正极活性物质(固溶体正极活性物质),此时,作为正极活性物质层所含有的固溶体正极活性物质,使用具有式(3)所示组成的物质。

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制备聚丙烯腈-硫-复合材料的方法

本发明涉及一种用于制备聚丙烯腈-硫-复合材料的方法,其包括下列方法步骤:a)先加入基质材料;b)任选地将硫加到基质材料中;c)将聚丙烯腈加到基质材料中,以制得由硫和聚丙烯腈组成的混合物;和d)使硫和聚丙烯腈发生反应。这样制备的复合材料特别可用作锂-离子-电池的阴极的活性材料,并提供特别高的速率能力。此外,本发明还涉及用于制备电极的活性材料的方法。

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非水电解质二次电池用负极活性物质以及使用该负极活性物质的非水电解质二次电池

本发明的目的在于,对于使用SiOX作为负极活性物质的非水电解质二次电池,改善初次充放电效率和循环特性。提供一种负极活性物质,其具备由内部含有硅酸锂相的SiOX形成的颗粒,由上述SiOX形成的颗粒的表面被碳覆盖50%以上且100%以下。另外,上述硅酸锂相的摩尔数相对于由上述SiOX形成的颗粒的总摩尔量的比率为5摩尔%以上且25摩尔%以下,由上述SiOX形成的颗粒的平均一次粒径为1μm以上且15μm以下。

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非水电解质二次电池用负极活性物质及使用了该负极活性物质的非水电解质二次电池

使用SiOX作为负极活性物质的非水电解质二次电池中,初次充放电效率及循环特性提高。本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其是包含SiOX(0.8≤X≤1.2)的颗粒,且在颗粒内部具有裂缝。SiOX优选包含硅酸锂相、Si-M化合物或M的氧化物(M为选自Al、Ti、Fe及Ni中的至少1种)。裂缝优选从颗粒内部以放射状形成。

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正极活物质及包含其的二次电池

根据本发明的正极活物质,镍的浓度高,但能够减少残留锂,从而,寿命特性和充放电特性优异,表现高容量的同时,晶体结构也稳定,以高电压使用时,也能够表现结构稳定性。并且,根据本发明的正极活物质,在镍、锰、钴形成浓度梯度的芯片部的表面,形成镍的浓度调整为固定范围,剩余金属的浓度固定的外壳部,从而,镍的浓度高,也能够减少残留锂,从而,寿命特性和充放电特性优异,表现高容量的同时,晶体结构也稳定,以高电压使用时,也能够表现结构稳定性。

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高容量碱金属/氧化剂电池

本发明提供碱金属/氧化剂电池和相关的产生电池容量的方法。在所述电池充电时,所述电池由包含还原的第一碱金属如锂(Li)、钠(Na)和钾(K)的负极制成。在电池充电状态下,电池的正极液包含成分如羟基氧化镍(NiOOH),氧化镁(IV)(Mn(4+)O2)或羟基氧化铁(III)(Fe(3+)(OH)3),以及碱金属氢氧化物。碱金属离子可渗透隔膜置于负极液和正极液之间。例如,如果正极液在电池放电状态下包含氢氧化镍(II)(Ni(OH)2),则其在电池充电状态下包含NiOOH。继续这个实例,负极液可以包含放电状态下溶解的锂离子(Li+),以及在电池充电状态下在负极上形成的固相还原的Li。

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非水电解液及使用该非水电解液的非水电解质二次电池

近年来,对于锂非水电解质二次电池的特性改善的要求不断提高,但存在以循环特性为代表的耐久性能与容量、电阻、输出特性等性能存在折衷选择的关系,因而综合性能的平衡较差的问题。为了解决这样的问题,本发明提供一种非水电解液,该非水电解液含有电解质及非水溶剂,同时还含有:(A)选自具有碳-碳不饱和键的碳酸酯、通式(1)表示的化合物、亚砜类、亚硫酸酯类、砜类、磺酸酯类、磺内酯类及硫酸酯类中的至少一种化合物、(B)具有氟原子的环状碳酸酯、及(C)分子内至少具有2个异氰酸酯基的化合物。

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非水电解质二次电池及其负极的检查方法、制造方法、负极的检查装置及制造装置

本发明涉及非水电解质二次电池及其负极的检查方法、制造方法、负极的检查装置及制造装置,特别涉及将硅(SI)和硅化合物等具有高容量密度的活性物质用于负极的非水电解质二次电池的性能的稳定化。在所述非水电解质二次电池用负极的检查方法中,将X射线照射于活性物质层上,其中所述活性物质层在由包含铜、镍、钛、铁之中的至少任一种的金属构成的集电体上,且由硅、或能够以电化学的方式嵌入和脱嵌锂离子的组成已知的硅化合物构成;并且对由所述活性物质层产生的荧光X射线中的、作为集电体中含有的金属的荧光X射线的CU KΑ线、NI KΑ线、TI KΑ线、FE KΑ线之中的任一种的衰减量进行测定。

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