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其他有色金属加工技术理论与应用

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非水电解液二次电池以及非水电解液

集电体上形成了含有吸藏·释放锂的金属的负极活性物质薄膜、该负极活性物质的薄膜被断缝分离成柱状的非水电解液二次电池,可以抑制负极活性物质与非水电解液的反应等,在得到高充放电容量的同时,还得到优良的充放电循环特性。本发明是具有集电体2B上形成了含有吸藏·释放锂的金属的负极活性物质2A的薄膜、且该负极活性物质的薄膜被在厚度方向上形成的断缝2C分离成柱状的负极2,使用吸藏·释放锂的正极活性物质的正极1,非水系溶剂中溶解了锂盐的非水电解液的非水电解液二次电池,非水电解液中含有具有与氟结合的烷基的碳酸酯化合物。

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纯化聚合物组成用技术

用于制备聚合物产品的方法,包括将共轭二烯单体任选与乙烯基芳香单体在烃溶剂中,用含锂引发剂聚合,由此形成活性聚合物胶浆,其中每100G单体使用约0.04-约0.2MOL的烷基锂引发剂,溶剂中单体浓度为约1-约30重量%,并且活性聚合物胶浆包括含锂残余物,将淬灭剂以足以淬灭胶浆中的活性聚合物的量加入到活性聚合物胶浆中,由此形成非活性聚合物胶浆,将非活性聚合物胶浆通过纯化介质,其中纯化介质包括氧化铝、二氧化硅或其二者,由此从聚合物胶浆中分离出至少部分含锂残余物,使胶浆通过纯化介质后,收集聚合物胶浆,添加抗氧化剂并且将聚合物胶浆脱溶剂。

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沸石及其制备方法
沸石及其制备方法 951     
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本发明公开一种沸石制备方法,其包含:由含氧化锂的锂矿获得含铝硅酸盐的锂残渣的步骤;对所述锂残渣进行水洗以调节所述锂残渣的pH的步骤;调节所述锂残渣中所含的硅铝摩尔比(Si/Al)的步骤;所述锂残渣中加入碱性物质以制备成水凝胶状的步骤;以及使所述水凝胶状的锂残渣结晶化以制备晶体的步骤。

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可通过挤出包含草酸钠的混合物而获得的beta-氧化铝陶瓷

本发明涉及包含如下组分的组合物用于通过挤出制备陶瓷模制品的用途:A)55-90重量%氧化铝,B)5-35重量%钠化合物,其在pH7和20℃下在水中具有≤300g/l的溶解度且可通过热方式几乎仅转化成作为唯一固体的氧化钠,C)0-15重量%选自如下组的镁化合物和/或锂化合物:氧化镁、碳酸镁、硝酸镁、氧化锂、碳酸锂、硝酸锂,和D)0-30重量%二氧化锆。

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用于高温耐火材料的表面处理剂以及用其进行处理的方法

用于高温耐火材料的表面处理剂,它基本上由 35.0-50.0重量%的硅酸钠、1.0-10.0重量%的至 少一种选自氢氧化锂、碳酸锂和氯化锂的锂化合物、 1.0-10.0重量%碱金属硼酸盐、1-10.0重量%由通式R-Si(OH)2Na表示的一种有机硅化合物(式中R代表1-12个碳原子的烷基)和水组成,其粘度在20℃下不超过100cps,以及对高温耐火材料进行表面处理的方法,该方法基本上包括向温度处于500-1200℃范围内的耐火材料表面以0.05-4.0公斤/米2的比率快速喷射上述处理剂,从而形成一层熔融状态的处理剂层,并且在至少1100℃的温度下保持该层。

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非水电解质二次电池正极活性物质及制造方法、及使用正极活性物质的非水电解质二次电池

本发明提供一种锂‑镍‑锰‑钴复合氧化物及其制造方法以及使用该复合氧化物并且在调制膏时不会产生凝胶化问题的正极活性物质,对于该锂‑镍‑锰‑钴复合氧化物而言,使锂原料与金属复合氢氧化物的反应性提高,即使不进行水洗处理,在装入锂离子二次电池时也能得到很高的低温输出特性。本发明是一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其特征在于,其是由包含锂、镍、锰、钴的一次粒子凝聚而成的二次粒子所构成的锂金属复合氧化物粉末、或者是由前述一次粒子与二次粒子两者构成的锂金属复合氧化物粉末,前述二次粒子内部主要包含实心结构,锂金属复合氧化物粉末的浆料pH为11.5以下,溶解性锂含有率为0.5质量%以下,比表面积为1.0~2.0m2/g。

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橡胶状聚合物及其制备方法

公开了一种橡胶状聚合物,它含有一种共轭二烯聚合物,以及连于其上的、在共轭二烯聚合物制备中用作催化剂的含锂有机聚合物的锂分离的残基,其中含锂有机聚合物是通过有机锂化合物与含有至少一种共轭二烯单体的第一种可聚合物质以及含有至少一种芳族乙烯基化合物的第二种可聚合物质反应得到的,该第二种可聚合物质含有至少一种具有至少两个乙烯基的多乙烯基芳族化合物,并且其中含锂有机聚合物具有特定的窄分子量分布。本发明的橡胶状聚合物在商业上是有优势的,这是因为用它作苯乙烯聚合物树脂的增强剂,可得到适用于制备具有抗冲击性和外观(光泽)的极佳平衡的、成型制品的高抗冲苯乙烯聚合物树脂组合物。

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制备用于二次电池的负极的方法

提供一种制备用于二次电池的负极的方法,所述方法包括:形成负极结构,所述负极结构包括负极集电器和形成于所述负极集电器的至少一个表面上的负极活性材料层;制备预锂化电池,所述预锂化电池包括所述负极结构、设置成面对所述负极活性材料层的锂金属对电极、以及插置在负极结构和锂金属对电极之间的隔板;将所述预锂化电池浸入预锂化溶液中;和通过在15kPa至3,200kPa的压力下对预锂化电池进行加压的同时对预锂化电池进行电化学充电来执行预锂化。

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包括基于含氟聚合物的固体电解质界面层的电极以及利用其的电池和车辆

一种电极包括具有固体电解质界面(SEI)层的锂基主体材料,所述固体电解质界面(SEI)层包括包含含氟聚合物的聚合物基质以及嵌入基质内的LiF。SEI层包括约5重量%至约75重量%的LiF。LiF可以作为平均直径为约5‑500nm的纳米晶体存在于聚合物基质内。一种或多种含氟聚合物可包括和/或是氟化乙烯丙烯、全氟烷氧基烷烃、偏二氟乙烯和全氟甲基乙烯基醚与四氟乙烯的共聚物中的一种或多种的脱氟产物。一种或多种脱氟含氟聚合物的‑CF3官能团可以是SEI层的至少约3重量%。锂基主体材料可包括至少50重量%的锂。锂基主体材料可包括锂‑铝合金、锂‑硅合金、锂‑锡合金、锂‑锌合金或锂‑锗合金。电池单元和电动车辆可以使用这种电极。

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非水电解质二次电池、电池组及汽车

本发明提供一种非水电解质二次电池,其包含:含有锂镍复合氧化物的正极、含有锂钛复合氧化物及含锂磷氧化物的负极、以及非水电解质,且满足下式(1)~(5),其中,β为所述锂钛复合氧化物的质量、γ为所述含锂磷氧化物的质量。b/a

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非水电解液一次电池和其制造方法

本发明提供改善具备具有金属锂或锂合金的负极的非水电解液一次电池在高温下的储藏性且可靠性优异的非水电解液一次电池及其制造方法。通过以下非水电解液一次电池来解决所述课题,所述非水电解液一次电池是具有负极、正极、间隔件和非水电解液的非水电解液一次电池,所述负极具有金属锂或锂合金,其特征在于,所述非水电解液至少含有LiClO4作为电解质,且含有0.1~5质量%的LiB(C2O4)2。

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电池剩余容量指示设备及电池剩余容量指示方法

根据本发明的电池剩余容量指示设备包括对应于终止电压的累积值校正控制装置,用于设定在电池满充后获得的累积值,这样,当终止电压是装置方终止电压时,指示锂离子蓄电池剩余电池容量的累积值达到零。确定由锂离子蓄电池的放电特性设定的以终止锂离子蓄电池放电的电池终止电压是否与装置方终止电压对应。如果彼此不对应,那么累积值被校正,以适应装置方终止电压。对应于装置方终止电压的锂离子蓄电池的剩余电池容量,是基于由终止电压设定单元校正的累积值计算的,并且计算的剩余电池容量在液晶显示装置上指示。如果装置方终止电压和电池方终止电压彼此不对应,那么与终止电压对应的电池方的电池剩余容量在装置方指示。

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移动式能量载体和能量存储器

本发明涉及单质金属形式的移动式能量载体和能量存储器,该金属为锂。本发明还涉及电正性金属的氧化合物作为制备该移动式能量载体和能量存储器的原料的用途,以及涉及锂用于制备氮化锂和接着转化为含氮肥料的用途,并且涉及锂在电化学原电池中的用途。

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铸模用粘结剂组合物、铸模用骨料混合物和铸模

本发明提供一种可得到耐湿性优异的骨料铸模的铸模用粘结剂组合物。铸模用粘结剂组合物含有水溶性粘结剂和选自硅酸锂、氧化锂、氢氧化锂、碳酸锂、溴化锂、氯化锂、硝酸锂和亚硝酸锂中的至少1种锂盐。

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制备各种金属的氢氧化物和氧化物以及其衍生物的方法

提供了一种用于制备金属氢氧化物的方法,所述金属氢氧化物包括(i)至少一种选自镍和钴的金属和任选地(ii)至少一种选自锰、锂和铝的金属,所述方法包括:使包括(i)至少一种选自镍和钴的金属和任选地(ii)至少一种选自锰、锂和铝的金属的金属硫酸盐与氢氧化锂、氢氧化钠和/或氢氧化钾和任选地螯合剂反应以获得包括所述金属氢氧化物的固体和包括硫酸锂、硫酸钠和/或硫酸钾的液体;将所述液体和所述固体彼此分离以获得所述金属氢氧化物;使所述包括硫酸锂、硫酸钠和/或硫酸钾的液体经受电膜工艺,以将所述硫酸锂、硫酸钠和/或硫酸钾分别转化为氢氧化锂、氢氧化钠和/或氢氧化钾;再利用通过所述电膜工艺获得的所述氢氧化钠来与所述金属硫酸盐反应;以及再利用通过所述电膜工艺获得的所述氢氧化锂来与所述金属硫酸盐和/或所述金属氢氧化物反应。

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地下开采用的安全自控式电池供电装置

本发明涉及一种在地下开采和在其他有爆炸危险的领域中用于电气设备的安全自控式电池供电装置,包括至少一个装在电池盒内可充电的蓄电池。按本发明,所述至少一个蓄电池由可充电的锂蓄电池组成,以及电池盒设计为耐压的用于防爆地安装所有锂蓄电池。电池盒的耐压设计提供了在采矿业中使用锂蓄电池的前提条件。因此若本电池供电装置满足所有防爆的要求,则也可以在电池盒内安装最新结构形式的锂蓄电池。

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二次电池用负极的制造方法和二次电池用负极

本发明涉及一种二次电池用负极的制造方法和所述负极,所述方法包括:第一步骤,准备其中薄膜形式的锂金属涂布或附着至脱模膜上并卷绕成卷的锂金属片;第二步骤,堆叠所述锂金属片,使得所述锂金属与负极材料混合物邻接,从而制造具有堆叠在其上的锂金属的负极;和第三步骤,对具有堆叠在其上的锂金属的所述负极施加压力以制造负极,其中所述脱模膜涂有硅。本发明的负极制造方法具有将难以处理的锂金属均匀地堆叠或接合在二次电池的负极材料混合物上的效果,并且通过使用具有图案的锂金属而具有改善预锂化速度的优点。

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非水电解质电池及电池包

根据实施方式可提供一种具备正极(3)、负极(4)和非水电解质的非水电解质电池。正极(3)以满足式(1):0.01≤B/(A+B)<0.05的方式含有尖晶石型锂锰复合氧化物和钴酸锂作为正极活性物质。负极(4)含有含钛氧化物。非水电解质电池满足式(2):0.3≤C/D≤0.8。A为正极活性物质中的尖晶石型锂锰复合氧化物的重量比例(重量%),B为正极活性物质中的钴酸锂的重量比例(重量%),C为正极(3)的根据压汞法的细孔比表面积(m2/g),D为负极(4)的根据压汞法的细孔比表面积(m2/g)。

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二次电池用正极活性材料、包含其的二次电池用正极和二次电池

本发明提供了二次电池用正极活性材料、包含其的二次电池用正极和二次电池,所述正极活性材料包含:平均粒径(D50)大于8μm且等于或小于20μm的第一锂镍氧化物颗粒,和平均粒径(D50)等于或小于8μm的第二锂镍氧化物颗粒。第一锂镍氧化物颗粒的颗粒强度为100MPa至250MPa,第二锂镍氧化物颗粒的颗粒强度为50MPa至100MPa。第一锂镍氧化物颗粒的强度与第二锂镍氧化物颗粒的强度之比r满足以下关系式1。并且,第一和第二锂镍氧化物独立地包含相对于氧化物中存在的锂之外的金属元素的总原子量为80原子%以上的镍。由此,本发明在制造电极时能够实现高电极密度,并由此显著提高电池特性。关系式1:1<r≤3。

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扩散限制的适应性电池充电

本发明的有些实施例提供了一种适应性地给电池充电的系统,其中电池是锂离子电池,该电池包括由扩散控制的迁移限制电极、电解质分隔体和非迁移限制电极。在操作中,该系统基于迁移限制电极中锂的扩散时间,确定迁移限制电极和电解质分隔体之间的界面处的锂表面浓度。接着,该系统基于所确定的锂表面浓度,计算电池的充电电流或充电电压。最后,该系统向电池施加所述充电电流或充电电压。

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磁信息记录介质的玻璃—陶瓷基底

一种用于磁信息记录介质的玻璃陶瓷基底,作为 主晶相或各晶相,其包含一个或多个选自β-石英(β-SiO2),β-石英固溶体,β-锂辉石(β-Li2O·Al2O3·SiO2),β-锂辉石固溶体,β-锂霞石(β-Li2O·Al2O3·2SiO2,一部分能够被MgO和/或ZnO代替的Li2O)以及β-锂霞石固溶体的晶相。此外,作为主晶相或各晶相,该玻璃陶瓷包含锌光晶石(ZnAl2O3)和/或锌光晶石固溶体。该玻璃陶瓷基底具有高的抗热特性和能够按照垂直磁性记录取得高记录密度的超级平坦表面。

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二次电池用负极以及使用其的二次电池、和负极的制造方法

一种二次电池用负极以及使用其的二次电池、和负极的制造方法,所述二次电池用负极是可吸藏和释放锂离子的二次电池用负极,其特征在于,具有包括以碳作为主要成分的第一负极层(2a)、以能够透过锂成分的膜状材料作为主要成分的第二负极层(3a)、包含锂和/或含锂化合物的第三负极层(4a)的多层结构。根据本发明,维持高充放电效率和良好的循环特性且锂离子二次电池的电池容量实质性地上升。

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独立区隔式动力电池组结构

本发明公开了一种独立区隔式动力电池组结构,包含有一架体、若干导条、二极头、复数锂电池及复数保险单元,导条分别与二极头相连安装在架体上,且架体具容纳空间供复数锂电池排列定位于内,而各锂电池皆利用导片经一保险单元而螺锁连接导条;由于架体与导条可以让各锂电池形成并联,进而以较小的体积提供充份的动力电能,且各保险单元会单独切断故障的锂电池,避免电力中断。

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使用吸收剂的固体电解质及其制备方法

本发明涉及具有锂离子传导性的固体电解质, 通 过把吸收剂引入电解质膜里面来为将吸收的液体成分和锂盐 提供空间, 还涉及制备该电解质的方法和使用该电解质的充电 锂电池。至于吸收剂, 使用粒径不大于40μm的聚合物或无机 材料。至于聚合物粘合剂, 使用对液体电解质抗溶度小的任何粘 合剂。本发明的固体电解质在室温下具有大于约10-4S/cm。 通过层叠或挤压方法由固体电解质和电极一起制备电池。 并且, 被湿气分解的液体电解质仅在封装之前引入电池。因 此, 本发明的固体电解质在电解质膜的制造期间不受湿度和 温度条件的影响。此外, 本发明的固体电解质具有高机械强 度并且与锂金属的反应性小, 因此适合用作充电锂电池的电解质。

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电池正极材料及其制造方法

一种电池正极材料,包括正极材料、陶瓷材料以及含碳胶体。正极材料包括锂镍钴锰、锂镍钴铝、锂镍锰、氧化钴锂、磷酸锂铁、镍钴锰铝或其组合。陶瓷材料围绕正极材料,包括掺杂镓、铝或钽的锂镧锆氧化物、钛酸锌锂、磷酸钛铝锂、磷酸锌锂、锆酸锂或其组合。含碳胶体包覆正极材料,包括粘着剂以及含碳导电材料,其中粘着剂包括聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、十二烷基磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、葡萄糖、羧甲基纤维素、海藻酸盐或其组合,且含碳导电材料包括纳米碳管。本发明提出一种正极材料,以提升正极在固态电池的能量发挥及倍率性能。

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非水二次电池用电极及非水二次电池

本发明提供能构成充放电效率高、放电容量大、负荷特性及循环特性优良的非水二次电池的、含有能反复吸收储藏及脱离释放锂的金属间化合物的电极。把含有与锂进行合金化的金属和与锂不进行合金化的元素的金属间化合物的、能反复吸收储藏及脱离释放锂的合金材料,在由与锂不进行合金化的材料构成的集电体上,形成以相互间隙相隔的若干个凸状部,上述凸状部在集电体上所占的面积是集电体面积的60~95%。

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非水电解质蓄电池
非水电解质蓄电池 834     
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一种非水电解质蓄电池,是具备可吸留·放出锂 的正极、可吸留·放出锂的负极、以及非水电解液的非水电解 质蓄电池,其特征在于在构成所述正极的正极活性物质中使用选自以LiNiaMl1-aO2表示的锂镍复合氧化物和以LiCobMl1-bO2表示的锂钴复合氧化物中的至少1种和锂锰复合氧化物的混合物,且使上述非水电解液至少含有饱和环状碳酸酯和具有碳碳双键的不饱和环状碳酸酯,且所述具有碳碳双键的不饱和环状碳酸酯的含量是对于每1mAh的正极容量,在1.0×10-8~2.4×10-4g的范围。根据本发明,可得到高容量、高温下的热稳定性或保存特性等优异、同时深放电特性也优异的非水电解质蓄电池。

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储能器件、其负极、以及制造储能器件的方法

一种储能器件能够包括正极、负极和所述正极和所述负极之间的隔膜,其中所述负极包含第一锂离子嵌入碳组分和第二锂离子嵌入碳组分。所述第一锂离子嵌入碳组分能够包括硬碳,以及所述第二锂离子嵌入组分能够包括石墨或软碳。所述硬碳与所述石墨或所述硬碳与所述软碳之比能够为1:19至19:1。所述负极可以包含第一锂离子嵌入碳组分、第二锂离子嵌入碳组分和第三锂离子嵌入碳组分。所述第一锂离子嵌入碳组分能够包括硬碳,所述第二锂离子嵌入碳组分能够包括软碳,以及所述第三锂离子嵌入碳组分能够包括石墨。

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防静电硅橡胶组合物
防静电硅橡胶组合物 1085     
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本发明涉及防静电硅橡胶组合物,该防静电硅橡胶组合物包含至少一种选自氨基锂、甲硅烷基氨基锂、烷基磷酸锂盐、苯氧基锂、硫酸锂和高锰酸锂的锂化合物,该锂化合物的量为所述组合物的约0.1质量%至约15质量%。该组合物可包含:(A)每分子具有至少两个硅原子键合的烯基基团的有机聚硅氧烷,(B)每分子具有至少两个硅原子键合的氢原子的有机聚硅氧烷;(C)硅氢加成催化剂;和(D)以上所提及的至少一种锂化合物。该组合物表现出良好的可固化性,并且固化形成表现出优异的防静电特性的硅橡胶。

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用于薄膜和结构的屏障涂层

本发明提供了覆层基材,其包含基材和在所述基材的至少一个表面上的屏障涂层。所述屏障涂层包含:(i)蛭石,(ii)能够形成薄膜的聚合物,(iii)化学稳定剂,其选自含有选自锂、烷基C2-C6铵、烯丙基铵、杂环铵、吗啉鎓、铵和氨基C3-C6烷基羧酸的阳离子官能团的材料;与选自羧酸、磷酸、膦酸、磺酸和脂肪酸、锂螯合剂和锂盐的阴离子组合的锂阳离子;氨、C3-C6胺、杂环胺、氢氧化锂、吗啉和吗啉油酸盐;以及(iv)交联剂。本发明还提供了涂有这样的涂层的制品、用于制造这样的覆层基材和制品的方法和混合物。

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