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其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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全固态电池用电解质膜及其制造方法

本发明提供一种固体电解质膜,其包括嵌入电解质膜中的支持部件如多孔片,其中,所述支持部件涂覆有用于抑制锂枝晶生长的抑制材料。因此,所述固体电解质膜具有优异的诸如穿刺强度等物理强度和改善的耐久性。另外,所述固体电解质膜具有抑制锂枝晶生长的效果。因此,当将所述固体电解质膜应用于包含锂金属作为负极活性材料的锂金属电池时,提供改善电池寿命特性的效果。

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钝化的LLZO颗粒和LLZO膜的流延成型

本申请涉及钝化的LLZO颗粒和LLZO膜的流延成型,公开了一种钝化Li7La3Zr2O12(LLZO)颗粒及制备方法,该颗粒包含:LLZO芯,其中LLZO任选地用一种或多种元素掺杂;以及包含Li2CO3、H‑LLZO和/或H3O+‑LLZO的外壳。本申请还公开了一种流延成型粉末和流延成型粉浆组合物,它们包含所述钝化LLZO颗粒和过量锂源,使得流延成型粉末中的Li含量比LLZO中锂的化学计量含量过量1%至40%。本申请还公开了由流延成型粉末和流延成型粉浆组合物形成的流延LLZO膜以及包含该流延LLZO膜锂电池。本申请因采用过量锂源而不需要在流延成型过程中使用母粉,并促进石榴石在较低温度下的烧结,防止烧结期间的晶粒长大,可以得到具有更致密且晶粒更细的微观结构的烧结带。

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制造铸造工业中的模制料混合物和由其构成的模制体的方法及在该方法中使用的成套材料和在该方法中使用的设施

描述一种用于制造用于在铸造工业中使用的模制料混合物或用于制造模制料混合物和由其构成的模制体,优选铸模或型芯的方法,其中模制料混合物包含模制基本料和包含含锂的水玻璃的溶液或分散体,所述方法包括以下步骤:(1)制造或提供成套材料,所述成套材料至少包含以下作为单独的组分:(K1)包含水玻璃的水溶液或分散体,和(K2a)包含溶解在水中的锂离子的第一不含水玻璃的溶液或分散体,和优选(K2b)优选包含比在组分(K2a)中更低浓度的溶解在水中的锂离子的第二不含水玻璃的溶液或分散体;然后(2)制造模制基本料与一定份额的组分(K1)和与一定份额的组分(K2a)以及可能与一定份额的组分(K2b)的混合物。还描述上述成套材料,特别是用于在根据本发明的方法中使用的成套材料。还给出一种用于制造包含含锂的水玻璃的中间溶液或分散体的设施,用于制造模制料混合物或用于制造模制料混合物和由其构成的模制体。

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陶瓷、其生产方法及其用途

本发明涉及生产含锂的陶瓷的方法,其用于电化学应用中、用于电解质组合物中以及用于阴极和阳极材料中。此方法使用牺牲性的碳添加剂,其可以随后在热处理期间被去除。当使用具有低于热处理温度的熔点的锂离子源、例如碳酸锂时,碳添加剂可以用作分散剂或表面活性剂。另一种方法可以在添加或不添加碳酸盐材料的情况下进行。此方法包括:混合碳酸锂、第一金属氧化物和第二金属氧化物以得到粉末混合物,在惰性气体流动下在低于Li2CO3分解温度的温度下加热,停止该惰性气体,并在高于第一温度的第二温度下进行热处理。

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具有阴离子氧化还原活性的复合阴极的可再充电高能电池的生产方法

本发明涉及一种具有阴离子氧化还原活性的复合阴极的可再充电高能电池的制造方法,所述复合阴极包含氢氧化锂作为电化学活性组分,将所述氢氧化锂与电子或混合传导性过渡金属和/或过渡金属氧化物混合并接触,从而形成电子或混合传导性网状结构,将这种混合物施加至电流导体上,并将由此形成的复合阴极与隔膜、锂传导性电解质和含锂阳极一起置于电池壳体中,以得到电化学电池,并且对所述电化学电池进行至少一个初始成形循环。

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非水电解液二次电池用正极活性物质及其制造方法、非水电解液二次电池

本发明涉及一种锂离子电池用正极活性物质颗粒粉末,其特征在于:其是以Li和Mn为主要成分,具有立方尖晶石结构(Fd-3m)的锰酸锂颗粒,一次颗粒的形状为与(111)面等价的结晶面彼此不相邻、平坦的结晶面相互交叉而形成明确的棱的十二面以上的多面体形状,该一次颗粒的平均一次粒径为1μm以上、20μm以下。本发明的正极活性物质颗粒粉末的填充性、负荷特性和高温稳定性优异。

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二次电池的控制系统以及装载有该控制系统的混合动力车辆

电池模型部(60)包括:基于巴物勒伏尔默公式的电极反应模型部(61)、通过扩散方程式来分析电解液中的锂离子浓度分布的电解液中LI浓度分布模型部(62)、通过扩散方程式来分析活性物质内的固相的离子浓度分布的活性物质内LI浓度分布模型部(63)、用于按照电荷守恒定律求出电位分布的电流/电位分布模型部(64)、热扩散模型部(65)、以及边界条件设定部(66)。边界条件设定部(66)将电极界面的边界条件设定为:界面处的反应量不是由位置性的物质浓度差决定的,界面处的锂浓度的时间性变化、即物质迁移的驱动力(时间轴上)由于与电化学平衡状态之间的偏差而产生。由此,能够根据恰当地设定了边界条件的电池模型而进行恰当的充放电控制。

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非水电解质二次电池用正极活性物质以及使用其的非水电解质二次电池

一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含具有氧的立方紧密堆积结构的含锂过渡金属氧化物,所述含锂过渡金属氧化物的组成由式(1)表示:Li[Lip(NixMnyCoz)1-p]O2,x、y和z分别表示镍、锰和钴的元素比率,0.2+y≤x≤0.7,0.15≤y,0.05≤z,x+y+z=1,以及0≤p≤0.1。

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阴极材料及其制造方法和使用该阴极材料的电池

提供一种阴极材料、制造该阴极材料的方法和利 用该阴极材料的电池,所述阴极材料能够通过改进其结构稳定 性提高电池特性。阴极包括由 LiaMnbCrcAl1-b -cOd或者 Li1+e (MnfCrgM1-f-g) 1-eOh代表的该 复合氧化物。a至h的值落在下列范围内:1.0<a<1.6,0.5< b+c<1,1.8<d<2.5,0<e<0.4,0.2<f<0.5,0.3<g<1,f+g <1和1.8<h<2.5,M为从由Ti、Mg或Al构成的组中选择 的至少一种元素。利用Ti、Mg和Al可以稳定该晶体结构,并 且可以提高充-放电循环特性。此 外,通过过量的锂可以提高充电容量,即使在充电之后,一定 量的锂保留在晶体结构中,因此可以进一步提高晶体结构的稳 定性。

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非水电解质蓄电池及其制造方法

本发明提供一种提高电解液的保持性并具有优良高温保存特性及过充电特性的非水电解质蓄电池。该蓄电池包括可吸附与解吸附锂离子的负极10和以含锂金属氧化物为正极活性物质的正极20、非水电解质,以及隔离正极与负极的隔板30。在正极20的表面或负极10的表面或者这两极10、20的表面具有聚偏氟乙烯层。该聚偏氟乙烯层保液性优良,因此高温保存性的容量损失少,提高了高温保存性。

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无水电解液蓄电池
无水电解液蓄电池 1392     
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本发明提供一种可显著改善充电/放电特性和能 量密度的无水电解液蓄电池。根据本发明的无水电解液蓄电 池提供有活性材料为Li(Ni1-yCoy)1-zBzO2 (表示Ni, Co和B的构成比的y和z满足以下关系 : 0.1y≤z≤0.05y+0.0026; y≠0, 且0

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向可再充电的电池系统提供起始电压的设备与方法

一种欠压恢复脉冲网络(500)与方法同锂离子电池系统(400)一起使用,用于对由于发生一个涉及锂离子电池系统(400)的事件而已在操作上禁用的电池控制器(503),提供起始电压。欠压恢复脉冲网络(500)包括一个开关(523),用于检测一个由充电系统加到数据终端(537)的第一电压;和一个耦合器(525),用于把第二电压从充电终端(535)供给电池控制器(503),使电池控制器从其禁用状态起动。因此,电池控制器(503)把一个元件(501)的电压电位连接到充电终端(535),以便用充电系统检测。这使充电系统可以检测所连接的电池,从而可把充电电压加到充电终端(535)。

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车用直流电源装置
车用直流电源装置 1120     
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一种车用直流电源装置,具有诊断锂电池单元端子电压的计量电路中的异常诊断功能。该直流电源装置包括:串联连接的多个锂电池单元,计量上述各电池单元的端子电压的计量电路,连接上述计量电路和上述各电池单元端子的多个检测用导线,具有用于使上述电池单元的放电电流流过的电阻及平衡开关的多个串联电路,控制上述平衡开关的控制电路,以及具有比较电路的诊断电路;通过上述检测用导线将上述各串联电路分别连接到上述各电池单元,利用上述控制电路使上述平衡开关导通,接着利用上述计量电路计量通过上述检测用导线提供的电池单元的端子电压,利用上述比较电路比较预定的阈值和计量的端子电压,并利用上述诊断电路判断异常状态。

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一类固态电解质材料及应用

本发明涉及一类具有高的锂离子传导率的固态电解质材料与其应用;其组成表示为:Li2a(M1‑xNx)OaX4‑4x+bx;所述固态电解质包含Li,M,O和X。M是选自Hf或Zr或其组合。X是选自F,Cl,Br或者I中的至少一种元素。本发明也公开了此类固态电解质材料在用于提高电解质锂离子传导率方面的应用。实验结果显示:最高可达10.5×10‑3 S/cm(室温)。该类电解质可应用于锂离子电池中,有望拓宽全固态锂离子电池的应用领域。

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非水电解质二次电池用负极、其材料、非水电解质二次电池及负极活性物质颗粒的制造方法

本发明是一种非水电解质二次电池用负极材料,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒由包含锂化合物的硅化合物SiOx构成,其中,0.5≤x≤1.6,所述非水电解质二次电池用负极材料的特征在于,所述负极活性物质颗粒是由被膜所覆盖,所述被膜包含一分子中具有2个以上羟基的物质、磷酰氟、碳酸锂以及在由TOF?SIMS测得的正离子质谱中检测出CyHz的烃中的至少2种以上,其中,1≤y≤3,2≤z≤5。由此,可以提供一种非水电解质二次电池用负极材料、具有使用了此非水电解质二次电池用负极材料的负极电极的非水电解质二次电池以及负极活性物质颗粒的制造方法,所述负极材料能够增加电池容量,并提高循环特性和初始充放电特性。

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电池隔板
电池隔板 1230     
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描述的是包含下述的电池隔板:微孔聚合物薄膜;和在微孔聚合物薄膜的至少一侧上的可选的涂层,其中微孔聚合物薄膜和可选的涂层中的至少一种包含添加剂。添加剂选自润滑剂、增塑剂、成核剂、减缩剂、表面活性剂、SEI改进剂、阴极保护剂、阻燃添加剂、LiPF6盐稳定剂、过充保护剂、铝腐蚀抑制、锂沉积剂或改进剂或者溶剂化增强剂、铝腐蚀抑制剂、润湿剂和粘度改进剂。此外,描述的是电池,包括锂离子电池,其包含一个或多个所述隔板。还描述了制造电池隔板的方法。

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研磨的粒状高炉炉渣的活化

本发明涉及一种改进的矿物粘结剂组合物,其包含:‑包含基于矿物粘结剂重量计至少30wt%的炉渣的矿物粘结剂,‑用于炉渣水合的活化剂,其包含氢氧化钙或由氢氧化钙组成,和‑助活化剂,其包含至少一种选自碳酸锂、硫酸锂和碳酸钠的盐或由至少一种选自碳酸锂、硫酸锂和碳酸钠的盐组成。该改进的矿物粘结剂组合物显示了减少的固化时间和提高的早期强度。

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包含在其表面上形成的CU-腈化合物络合物的二次电池用铜集电体

本发明公开了在其表面上形成CU-腈化合物络合物的铜箔或网、其制造方法以及包含使用该铜箔或网为集电体的电极的锂二次电池。使用包含通过施加一定的电压水平而在其表面上形成的CU-腈化合物络合物的铜集电体的锂二次电池在偏离正常驱动条件的过放电条件下,可以防止在3.6V或更高的电压下发生CU的腐蚀,因此可以显着地改善过放电以后的容量恢复能力。

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非水电解质二次电池及其所使用的电极的制造方法

一种非水电解质二次电池及其所使用的电极的制造方法,在具有以隔膜(72)相隔而多层卷绕了在金属制芯体箔(76)上涂布了包含吸贮释放锂离子的正极活性物质的正极合剂(78)的正极(90),和在金属制芯体箔(82)上涂布了包含吸贮释放锂离子的负极活性物质的负极合剂(84)的负极(86)的螺旋电极体的非水电解质二次电池中,在所述金属制芯体箔(76)上未涂布所述正极(90)的正极合剂(78)的正极合剂未涂布部分的与所述负极(86)的负极合剂涂布部分(84)以所述隔膜(72)相隔面对的部分上,通过干燥涂覆方式、热熔敷方式或热熔融涂覆方式形成绝缘层(100)。

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制造正极活性材料的方法和所述活性材料的用途

本发明涉及制造正极活性材料的方法和所述活性材料的用途。所述方法包括如下步骤:以形成具有橄榄石结构并由如下通式(1)表示的含锂复合氧化物所需要的量,将锂源、M源、磷源和X源溶于能够溶解这些源的溶剂中,由此形成溶液:LixMyP1-zXzO4????(1)其中,在所述式中,M为选自Fe、Ni、Mn、Zr、Sn、Ti、Nb、V、Al和Y中的至少一种元素;X为选自Si和Al中的至少一种;0<x≤2;0.8≤y≤1.2;且0≤z≤1;通过添加环醚化合物而将得到的溶液凝胶化;以及对所得凝胶进行烧结以得到由具有橄榄石结构的含锂复合氧化物制成的正极活性材料,其中所述含锂复合氧化物被源自所述环醚化合物的碳包覆。

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负极用碳材料、蓄电装置、以及蓄电装置搭载品

本发明提供一种可以作为锂离子二次电池和锂离子电容器的负 极材料使用的石墨材料。构成锂离子二次电池和锂离子电容器的负极 的活性物质使用如下中孔多孔体石墨:比表面积大于或等于 0.01m2/g、小于或等于5m2/g,中孔的全部容积为大于或等于 0.005mL/g、小于或等于1.0mL/g,细孔直径大于或等于100、小于 或等于400的中孔容积占中孔的全部容积的25%或25%以上、85 %或85%以下。通过所述结构可以提高输出特性。

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具有混合离子和电子导体的固态电池设计

本公开提供“具有混合离子和电子导体的固态电池设计”。根据一个或多个实施例,一种固态电池包括:阳极,其包括在存在锂金属的情况下具有易还原性的第一离子传导固体电解质材料,使得在与锂接触时,离子传导材料部分地还原为包括部分还原的物质的混合离子和电子导体;阴极;和分隔件。阳极与阳极集流器电接触。分隔件由第二离子传导固体电解质材料形成,所述材料与第一离子传导材料接触,但在存在锂金属的情况下不易还原并对于部分还原的物质不可溶,使得分隔件具有对来自混合离子和电子导体的锂离子的易迁移性并阻止来自包含在阳极内的混合离子和电子导体的部分还原的物质的传播或交换。分隔件定位在阳极和阴极之间并与阳极和阴极离子接触。

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非水电解质二次电池的正极活性物质、非水电解质二次电池用正极及非水电解质二次电池

作为实施方式的1个例子的构成非水电解质二次电池的正极活性物质的含锂过渡金属复合氧化物为一次颗粒聚集而成的二次颗粒,具有0.9m2/g以下的BET比表面积。在一次颗粒的表面存在相对于含锂过渡金属复合氧化物的总质量为0.3~2.5%的碳酸锂、0.35%以下的氢氧化锂和2~200ppm的氮化合物。

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具有优异的高倍率性能的纳米结构的Li4Ti5O12的制备

本发明涉及制备纳米结构的钛酸锂颗粒的方法。所述方法包括以下步骤:提供包含软模板化合物、含锂离子的化合物和含钛离子的化合物的溶剂;除去所述溶剂以获得钛酸锂前体;以及煅烧所述前体,并且进行研磨和退火。本发明还公开了由该方法制备的纳米结构的钛酸锂颗粒。

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纳米尺寸二维材料的溶剂热合成

本发明涉及纳米尺寸二维材料的溶剂热合成。一种形成二维纳米材料的方法,其包括以下步骤:提供块状二维材料;提供碘化锂;在溶剂中悬浮碘化锂和块状二维材料以形成溶液;引发溶剂热反应以形成锂化的块状二维材料。可以在溶剂热反应之后剥离所得的锂化的块状二维材料以形成二维层状材料。

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电极用粘结剂组合物
电极用粘结剂组合物 703     
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本发明提供一种水系的锂离子二次电池电极用粘结剂组合物,其能够得到性状良好且贮藏稳定性优异的锂离子二次电池电极材料浆料,另外能够得到放电倍率特性、循环特性优异的锂离子二次电池。提供一种锂离子二次电池电极用粘结剂组合物,其包含聚合物颗粒,所述聚合物颗粒含有(a)烯属不饱和羧酸酯化合物和(b)烯属不饱和磺酸化合物,前述(a)/(b)以质量比计为98~91/2~9,且前述(a)和(b)的总量为单体原料中的70质量%以上。

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铝合金的铸造方法
铝合金的铸造方法 1158     
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本发明涉及一种含有至少约0.1%的镁和/或至少约0.1%的锂的铝合金的铸造方法,其中在凝固的大部分过程中,使所述合金的液态表面和含有至少约2体积%的氧气并且水分压低于约150Pa的干燥气体接触。本发明特别是可用于在不使用诸如铍和/或钙的添加剂且不使用昂贵的装置和/或气体的情况下,安全地铸造可氧化程度很高的铝合金,尤其是含镁和/或锂的铝合金,而得到没有表面缺陷和污染的铸锭。

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正极活性物质、其制造方法以及使用其的非水电解质蓄电池

本发明的课题在于,提供锂镍复合氧化物和其制造方法、以及使用该锂镍复合氧化物作为正极活性物质的蓄电池,该锂镍复合氧化物可作为非水电解质蓄电池用正极活性物质使用,内电阻小且电池容量大、热稳定性高。正极活性物质由将烧成粉末水洗后,过滤、干燥得到的具有下述组成式(1)的锂镍复合氧化物粉末构成,干燥时,在温度90℃以下直到水分到达1质量%以下,其后在120℃以上,并且在含碳的化合物成分的含有量为0.01容量%以下的气体氛围下或真空下进行干燥。LibNi1-aMaO2......(1)(式中,M是副成分,表示从Ni以外的过渡金属元素、第2族元素和第13族元素中选出的至少一种元素,a为0.01≤a≤0.5,b为0.9≤b≤1.1)。

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润滑脂
润滑脂 933     
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一种润滑组合物,该组合物包括矿源和/或合成源的基油与包括二硫化钼、环烷酸锌和一种或多种二硫代磷酸金属盐的减摩擦添加剂混合物以及选择性的一种或多种二硫代氨基甲酸金属盐的组合。包括这种组合物与一增稠剂组合的润滑脂特别适于润滑诸如等速球窝接合之类的等速接合,该增稠剂可为脲化合物、简单锂皂、锂配合物。

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能量储存装置
能量储存装置 1132     
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将基于吡咯烷鎓的室温离子液体以及磷和砷的类似物用作能量储存装置中的电解质,该能量储存装置包括二次锂电池、超级电容器以及不对称电池-超级电容器。该电解质优选含作为电荷运载物质的锂离子。在操作温度下,该电解质为液态。

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