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其他有色金属加工技术理论与应用

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混合金属氧化物上的薄膜涂层

本发明涉及在锂离子位点和金属氧化物位点上具有不同厚度超薄膜涂层的锂化混合金属组合物,其中至少部分覆盖金属氧化物位点的超薄膜的厚度大于至少部分覆盖锂离子位点的超薄膜的厚度。本发明还公开了一种形成上述组合物的方法,该方法包括选择性地涂覆多组分基体的一个区域。通过优先沉积在混合材料中的一种或多种元素上而不沉积在另一种元素上的涂层,可对用于锂电池电极的材料(例如混合金属氧化物)进行改性。

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非水电解液二次电池及其制备方法

一种非水电解液二次电池包括:包含能够嵌入和脱嵌锂离子的正极活性物质的正极;包含能够嵌入和脱嵌锂离子的负极活性物质的负极;含有锂离子的非水电解液;以及外包装,其中所述正极活性物质包括具有层状岩盐结构并且由以下组成式表示的含锂复合氧化物:LiNixCoyMnzO2,条件是满足0.7≤x≤0.9、0.05≤y≤0.2、0.05≤z≤0.15且x+y+z=1,并且所述电池通过使用含有甲烷二磺酸亚甲酯的非水电解液形成并且所述甲烷二磺酸亚甲酯的含量相对于溶剂为2.0质量%以上且5.0质量%以下。

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碱金属钛酸和磨擦材料

提供纤维状的钛酸钾的含有比率被高度降低、且附着性被大幅降低的碱金属钛酸。一种碱金属钛酸,其特征在于,相对于六钛酸1摩尔,包含:以钾原子换算计为0.5~2.2摩尔的氧化钾、以钠原子换算计为0.05~1.4摩尔的氧化钠、以锂原子换算计为0~1.4摩尔的氧化锂,经过钾原子换算的氧化钾、经过钠原子换算的氧化钠和经过锂原子换算的氧化锂的总含量相对于六钛酸1摩尔为1.8~2.3摩尔,所述碱金属钛酸的单相化率为85~100%、纤维率为0~10体积%、含水率为0~1.0质量%。

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具有高密度的负极活性材料及其制备方法

本发明提供一种包含锂金属氧化物粒子的负极活性材料,所述锂金属氧化物粒子的内部孔隙率为3%~8%,且平均粒径(D50)为5μm~12μm。根据本发明,由于包含高密度锂金属氧化物粒子,所以即使在制备负极浆料期间使用与所需要的量相同或更少量的粘合剂,仍可明显提高对负极的粘附力,且通过降低所述锂金属氧化物粒子的平均粒径可以提高二次电池的高倍率特性。

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电流汇流构造
电流汇流构造 1089     
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本发明提供一种电流汇流构造,适用于包含至少两个电池堆的锂电池模块,可双边输出使各锂电池的工作状态平衡且耗损一致,也通过电流分流而使热量散布,进而降低整体的平均温度,延长电池寿命。其包括有:第一并联汇流栅,以并联的关系和第一电池堆的每一锂电池的正极电性连接,并具有至少两个第一总线作为正极的输出端;第二并联汇流栅,以并联的关系和第二电池堆的每一锂电池的负极电性连接,并具有至少两个第二总线作为负极的输出端;串联汇流栅,电性连接第一电池堆的负极和第二电池堆的正极,用以将第一电池堆和第二电池堆串联。

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黄原胶作为阳极粘合剂的用途

发现了黄原胶是用于粘合锂离子电池或锂-硫电池中的电极尤其是阳极的优异粘合剂,能够适应大的体积改变并且在利用不同类型的阳极材料进行测试的电池中提供稳定的容量。

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电池组及车辆
电池组及车辆 1171     
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一种包括多个非水电解质电池的电池组,每个电池包括正极和负极。正极含有具有层状晶体结构的锂-过渡金属氧化物。负极含有具有尖晶石结构的锂-钛复合氧化物。正极和负极满足以下公式(1):1.02≤X≤2????(1)其中X为每个负极在25℃时的实际电容量与每个正极在25℃时的实际电容量之比。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法以及非水电解质二次电池

本发明的课题是通过工业化制造方法提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其能够提高在低温环境下使用时的输出特性。本发明的解决方案是,在氧化性环境中,设定从650℃开始至烧成温度为止的升温时间为0.5~1.5小时并且设定烧成温度为850℃~1000℃且保持1.0~5.0小时,通过该条件对由复合氢氧化物粒子和锂化合物构成的锂混合物进行烧成。由此,获得正极活性物质,所述正极活性物质由六方晶系锂复合氧化物粒子构成,并且,(104)面的微晶粒径相对于(003)面的微晶粒径之比超过0且低于0.60,该六方晶系锂复合氧化物粒子以通式(A):Li1+sNixCoyMnzMtO2(-0.05≤s≤0.20,x+y+z+t=1,0.3≤x≤0.7,0.1≤y≤0.4,0.1≤z≤0.4,0≤t≤0.05,M是从Ca、Mg、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中选出的一种以上的元素)表示,并且具有由一次粒子凝集而成的二次粒子构成的层状结构。

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掺杂的镍酸盐化合物
掺杂的镍酸盐化合物 793     
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本发明涉及具有下式Α1-δNi0.5M10.5-XM2XO2的新材料,其中,A包括一种或多种选自锂、钠和钾的碱金属;Μ1和M2各自包括+4氧化态的金属,其选自锰、钛和锆中的一种或多种;进一步地,其中0≤δ≤0.1;X的范围为0≤X< 0.5;其中当X=0时,则M1≠Mn或Ti。这样的材料是有用的,例如,在钠离子和/或锂离子和/或钾离子电池应用中用作电极材料。

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含碱金属碳酸盐的硝酸盐组合物及其作为传热介质或储热介质的用途

本发明涉及一种硝酸盐组合物,其含有作为必要成分的A)总量为90-99.84重量%的碱金属硝酸盐和任选碱金属亚硝酸盐,以及B)总量为0.16-10重量%的选自如下的碱金属化合物:B1)碱金属氧化物,B2)碱金属碳酸盐,B3)在250-600℃的温度下分解形成碱金属氧化物或碱金属碳酸盐的碱金属化合物,B4)碱金属氢氧化物MetOH,其中Met表示锂、钠、钾、铷、铯,B5)碱金属过氧化物Met2O2,其中Met表示锂、钠、钾、铷、铯,以及B6)碱金属超氧化物MetO2,其中Met表示钠、钾、铷、铯,其中百分数相对于该硝酸盐组合物。

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非水电解质二次电池用正极以及使用该正极的非水电解质二次电池

本发明提供即使为以充电状态放置于高温下的情况等,在其后的充放电中,低温放电时的放电容量也不降低的非水电解质二次电池用正极。非水电解质二次电池用正极包含正极活性物质,正极活性物质包含钴酸锂和镍钴锰酸锂的混合物,所述钴酸锂的表面的一部分附着有包含选自锆、镁、钛、铝以及稀土元素中的至少一种和氟的化合物,并且前述镍钴锰酸锂相对于前述正极活性物质的总量的比例为1质量%以上且不足70质量%。

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电池用的聚合物电解质,嵌入式化合物和电极

提供了固体电池组分。嵌段共聚物电解质在电池 的整个典型工作温度范围内(即至少在0-70℃范围内)是非交 联的和非玻璃态的。每一构成共聚物的链包含至少一个离子性 导电链段和至少一个与该离子性导电链段不相溶混的第二链 段。各链形成无定形的缔合体; 排列成有序的毫微结构, 该结构 包括无定形离子性导电区连续基质和与离子性导电区不相溶 混的第二无定形区。提供了一种通式为LixMyNzO2的化合物。M和N各自是金属原子或主族元素, x, y和Z均为0-1的数, y和z的数值是使所述的化合物的MyNz部分上的形式电荷为(4-X)。在某些实施方式中, 这些化合物用在可充电电池的正极里。本发明还包括预测金属二硫属化物是否可用于锂嵌入式化合物的方法。也提供了处理锂嵌入式氧化物使其具有所需的结构和组分均匀性以实现生成能增加的方法。还涉及一种制品, 它由第一相和第二相形成的尺寸稳定的、相互贯穿的微结构构成, 第一相包含第一组分, 第二相包含与第一相不相溶混的第二组分。第一相与第二相之间形成相间分界面, 至少有一个颗粒位于该分界面上。当第一和第二相分别是电子性导电和离子性导电聚合物, 而颗粒是离子宿主颗粒时, 这装置是电池的电极。

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控制混凝土因碱-硅石反应而膨胀的方法

一种水泥组合物,该组合物包含曾加热到至少1000℃的锂辉石,该锂辉石能抑制混凝土因碱—硅石反应而膨胀。本发明也提供一种减少水泥组合物膨胀的方法。

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润滑油组合物及润滑脂组合物

本发明提供一种大幅度改善热氧化稳定性、可在高速、高温、高荷重条件下使用的润滑油组合物及润滑脂组合物。它是在将多元醇酯油和烷基苯基醚油按80∶20~20∶80重量比配合而成的基础油中添加占润滑油组合物总重量为0.2~8重量%的混合防氧化剂的润滑油组合物,该混合防氧化剂是由(A)二烷基二硫代氨基甲酸盐类化合物和(B)芳香族胺类化合物按90∶10~10∶90重量比组合物而成,以及添加占润滑脂组合物总重量为0.2~8重量%的润滑脂组合物,该组合物以锂皂、锂配合物皂及双脲化合物作为增稠剂。

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耐磨的钒锑氧化物催化剂的制备方法

本发明涉及向一种钒-锑氧化物催化剂中加入一种通过与催化剂水浆液接触能提供氢氧根离子的锂化合物,例如氢氧化锂或碳酸锂,来制备耐磨钒-锑氧化物催化剂的方法。该方法包括的步骤为:制备含钒氧化物和锑氧化物的催化剂浆液,向此浆液中加入锂化合物,浓缩此催化剂浆液以增加浆中的固体含量,和将浆液干燥形成耐磨催化剂颗粒。

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活性物质以及电极的制造方法

本发明提供一种具有足够好的循环特性的活性物质的制造方法。为此,本发明的活性物质的制造方法是使含锂的金属氧化物颗粒与含有金属氟络合物和锂盐的水溶液相接触。

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聚合物固态电解质
聚合物固态电解质 1180     
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与常用的固态电解质相比,由(1)具有一申环氧乙烷衍生出的主链和一低聚氧乙烯侧链的聚醚共聚物,(2)一种电解质盐化合物及(3)一种非质子传递的有机溶剂的增塑剂或一种具有数均分子量为200至5000的聚二醇的衍生物或金属盐具有优良的离子导电率且可加工性,模压性能及机械强度。通过使用聚合物固态电解质和金属锂负电极和钴酸锂正电极联合在一起构成了第二级电池。

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二次电池用SIO粉末及其制造方法

本发明提供一种二次电池用SIO粉末,其特征是,用于锂二次电池的负极材料中,含氢浓度在80PPM以上,可以实现放电容量或循环容量维持率的飞跃性的提高,实现锂二次电池的小型化或低成本化。该SIO粉末的制造方法由于将二氧化硅粉末与含氢浓度为30PPM以上的硅粉末混合,加热到1250~1350℃,在将SIO气化后,向析出基体析出所述SIO,其后进行粉碎,从而可以有效地制造SIO粉末,可以大幅度降低电费等制造成本,所以作为二次电池用SIO粉末可以广泛地应用。

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非水电解液可再充电电池用负极活性材料及其制备方法

本发明公开了一种用于非水电解液可再充电电池的负极活性材料及其制备方法,该方法包括:混合钒化合物和锂化合物,然后对所得混合物进行第一焙烧以得到具有层状岩盐型结构的Li1.0(VxMy)1.0O2,其中0.5≤x≤1.0,0≤y≤0.5,x+y=1,且M选自元素周期表第2到第15族中的元素以及所述元素的组合所形成的组中;将锂化合物加入所述Li1.0(VxMy)1.0O2中,然后对所得产物进行第二焙烧。所述根据本发明的用于非水电解液可再充电电池的负极活性材料具有高结晶度、优异的高倍率充放电特性和优异的充放电循环寿命特性。

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纤维素模塑体,用于制备其的方法及其应用

本发明涉及一种包含纤维素/粘土纳米复合材料的纤维素模塑体,其中所述纳米复合材料的粘土组分包含选自未改性的锂蒙脱石粘土和亲水改性的锂蒙脱石粘土的材料。

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粉末状NiaMbOX(OH)Y化合物、其制备方法以及在电池组中的应用

本发明涉及通式NiaMbOX(OH)Y的粉末化合物,制备该化合物的方法以及该化合物作为镍金属氢化物电池组的活性材料和/或作为制备二次锂电池中使用的锂化合物的前体的应用。

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预掺杂阳极及用于制造其的方法和设备

一种能量储存装置可以包括阴极、阳极以及阴极与阳极之间的隔膜,其中阳极可以具有期望的锂预掺杂水平以促进期望的电容器性能。受控阳极预掺杂可以包括将锂粉末或包括锂粉末的混合物印刷到阳极的表面上。受控阳极预掺杂可以包括将锂离子电化学结合到阳极中。可以选择预掺杂工艺的持续时间,使得实现期望的阳极预掺杂。

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用于电池组和电容器的杂化活性材料

提供用于杂化电池组/电容器的电极的微粒电极材料,其中所述电池组的构件是锂离子电池组;所述电极材料包含:一组杂化粒子结构,各杂化粒子结构由电极材料和电容器材料构成,各杂化粒子结构的特征在于由用于锂离子电池组的活性阳极材料或活性阴极材料构成的芯粒子,各芯粒子被较小碳粒子的多孔壳覆盖,所述碳粒子是多孔的并充当这组杂化粒子结构中的电容器材料,电容器材料粒子壳的孔隙率使得所选锂电解质盐的非水溶液中的锂离子能与芯粒子的活性阳极材料或活性阴极材料和壳的多孔碳电容器粒子相互作用。还提供形成杂化粒子结构的方法。

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用于全固态电池的粘合剂溶液及包括该溶液的电极浆料

本公开涉及一种用于全固态电池的具有锂离子电导率的粘合剂溶液以及包括该粘合剂溶液的电极浆料。具体地,粘合剂溶液包括:第一粘合剂,具有高结合力;第二粘合剂,具有比第一粘合剂更高的锂离子电导率;锂盐;以及有机溶剂,溶解锂盐。

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非水性液体电解质组合物

本发明涉及适用于二次电池单元,尤其是锂离子二次电池单元的非水性液体电解质组合物。这种电解质组合物包含a)至少一种非氟化环状碳酸酯和至少一种氟化环状碳酸酯,b)至少一种氟化非环状羧酸酯,c)至少一种电解质盐,d)至少一种硼酸锂化合物,e)至少一种环状硫化合物,以及f)任选地至少一种环状羧酸酐,所有组分均以特定比例存在。它可以有利地用于包含阴极材料的电池中,尤其是在高工作电压下,该阴极材料包含锂镍锰钴氧化物(NMC)或锂钴氧化物(LCO)。

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基于硫化物的固体电解质及其制备方法

本发明公开了基于硫化物的固体电解质及其制备方法。基于硫化物的固体电解质含有镍(Ni)元素和卤素元素。例如,基于硫化物的固体电解质可以包括,相对于100摩尔份的硫化锂(Li2S)和五硫化二磷(P2S5)的混合物而言5摩尔份至20摩尔份的硫化镍(Ni3S2)和5摩尔份至40摩尔份的卤化锂。

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非水电解液和非水电解液二次电池

本申请的一个方式所述的非水电解液包含锂盐和非水溶剂,前述非水溶剂包含氟代碳酸亚乙酯和介电常数为6.0以上的链状羧酸酯,前述锂盐包含LiPO2F2和LiSO3F,LiPO2F2和LiSO3F的浓度相对于前述非水溶剂分别为0.15mol/L以上。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及使用了该非水电解质二次电池用正极活性物质的非水电解质二次电池

本发明的目的是提供一种能够兼顾高容量和高输出的非水电解质二次电池用正极活性物质。所述非水电解质二次电池用正极活性物质是由通式:LibNi1-x-yCoxMyO2(式中,M表示选自Al、Ti、Mn和W中的至少一种元素,而且,0.95≤b≤1.03、0<x≤0.15、0<y≤0.07、x+y≤0.16)所示的锂镍复合氧化物组成,该锂镍复合氧化物的特征是,根据X射线衍射的特沃尔德分析所得到的c轴的长度为14.185埃以上。

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电化学电容器
电化学电容器 922     
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本发明提供一种具有低的直流内阻、且即使经历高温,直流内阻的增加也被抑制的电化学电容器。本发明的电化学电容器具备:具有包含活性炭的正极活性物质层的正极、具有包含尖晶石型的钛酸锂的负极活性物质层的负极、和在上述正极活性物质层与上述负极活性物质层之间配置的保持含有锂盐的非水电解液的间隔件,钛酸锂的100%放电容量被设定为活性炭的100%放电容量的2.2~7.0倍的范围。在电化学电容器的充放电中,仅利用钛酸锂粒子的表面附近,DCIR降低并且DCIR的稳定性提高。

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混合溶液的处理方法
混合溶液的处理方法 989     
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提供能够安全地且经济地处理包含特定的含氟电解质和碳酸酯类的混合溶液的方法。在包含选自由六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、六氟磷酸钠、六氟砷酸锂和六氟锑酸锂组成的组中的一种以上的化合物和碳酸酯类的混合溶液中添加四甲基铵化合物(但不包括氟配位的四甲基铵盐。),使氟配位的四甲基铵盐析出之后,去除所得析出物。

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