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其他有色金属加工技术理论与应用

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电极及其制备方法、粘结剂组合物及包括该电极和粘结剂组合物的锂电池

本发明提供一种电极,其包含粘结剂及电极活性物质,该粘结剂包含水性聚氨酯聚合物。所述电极利用水性聚氨酯聚合物来改善粘合性。另外,该聚合物具有优异的分散性,并经过交联反应硬化以增加它的弹力,因而可以调整它的弹力和粘合力。因此,包含所述聚合物的电池具有优异的恢复特性和充电/放电特性。

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作为锂离子电池阳极材料的涂敷碳的硅粒子粉末和其制造方法

一种生产涂敷的硅/碳粒子的方法,包括:提供形成残炭材料;提供硅粒子,用所述的形成残炭材料涂敷所述的硅粒子以形成涂敷的硅粒子;提供含碳材料粒子;用所述的形成残炭材料涂敷所述的含碳材料粒子以形成涂敷的含碳粒子;将所述的涂敷的硅粒子嵌入所述的涂敷的含碳粒子以形成硅/碳复合粒子;用所述的形成残炭材料涂敷所述的硅/碳复合粒子以形成涂敷的硅/碳复合粒子;通过对所述涂敷的复合粒子进行氧化反应处理稳定所述涂敷的复合粒子。所述涂敷的复合粒子基本上具有光滑的涂层。所述粒子可以涂有多层的形成残炭材料。

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包含含有甲硅烷基酯基的膦酸衍生物的非水电解液及锂二次电池

本发明提供一种包含含有甲硅烷基酯基的膦酸衍生物的非水电解液。

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柔性锂离子电池及其制造方法

本公开提供柔性可充电电池单元,该柔性可充电电池单元配置成自由形态形状,和/或配置成包括不均匀厚度,由此提供多轴向覆盖和/或增强的可弯曲性和存储容量。电池单元和制作电池单元的方法包括:以自由形态形状配置的阴极衬底和阳极衬底;由纳米纤维材料所制成的隔离层用于包封阴极衬底或阳极衬底以形成包封阴极衬底或包封阳极衬底,其中包封阴极衬底与阳极衬底重叠,或者包封阳极衬底与阴极衬底重叠,以形成堆叠式电池结构,该堆叠式电池结构能够进一步配置成形成凹口式的电池结构。能被扩展的堆叠式电池结构或凹口式的电池结构随后被注入电解液并使用包装层来封闭以形成电池袋结构。

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使用锂金属作为负极的全固态电池

本发明涉及一种安全性改善的全固态电池用电极组件,该新结构的电极组件被设计成防止在充电/放电期间由于负极层的厚度变化(例如,负极层的一部分的厚度增加或减小)而在负极层中形成的段差所导致的固体电解质层损坏。该电极组件包括具有开口的保护层,该保护层置于负极和固体电解质层之间。

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锂二次电池用负极浆料组合物和其制造方法

本发明涉及一种负极浆料组合物,包含:(1)具有板状结构并且具有10nm至2μm平均直径(D50)的粘土;(2)羧甲基纤维素(CMC);(3)负极活性材料;和(4)水性溶剂,其中羧甲基纤维素对粘土的重量比是9.5:0.5至4:6,更特别地,涉及一种负极浆料组合物,其中解决了由于具有高固体含量的负极浆料组合物中的储存稳定性和固体组分的分散性的劣化而引起的问题。

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阳极活性物质及其制备方法以及包含该物质的阳极和锂电池

本发明提供一种阳极活性物质,包括:金属核心颗粒;作为一体形成于金属核心颗粒上的金属纳米线;金属核心颗粒与金属纳米线之间的孔隙;及形成于金属核心颗粒和金属纳米线表面的碳基涂层。在本发明的具有孔隙的阳极活性物质中,金属核心颗粒与形成于金属核心颗粒上的金属纳米线结合成一体,碳基涂层形成于金属纳米线和金属核心颗粒的表面。因而,可以有效地缓冲粉化的金属核心颗粒在充放电期间的体积变化,而且金属核心颗粒通过金属纳米线电连接。结果,可以防止阳极活性物质的体积变化,并且可以阻止电极退化,进而提供优异的初始充电/放电效率和增强的充电/放电容量。

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改进的锂原电池
改进的锂原电池 932     
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本公开涉及电化学原电池,其具有改善的放电性能、和/或改善的在物理损伤和/或部分放电下的可靠性。更具体地,本公开涉及这样的原电池,其包括改善的阴极材料和改善的非水电解质,所述阴极材料包含二硫化铁和选择的pH值调整剂,所述非水电解质包含溶剂、盐、pH值调整剂和选择的有机或无机添加剂,所述阴极材料和非水电解质改善了电池稳定性和放电性能。

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用于制备锂电池或钠电池的方法

本发明涉及用于制造电池的方法及所得的电池,所述电池使用A+(Li+或Na+)作为电化学载体。所述方法包括组装负极、正极和电解质在一起,然后在所述电池的运行温度下向组装件施加首次充电。所述电解质是陶瓷或A+的盐在极性液体、聚合物或它们的混合物中的溶液。所述负极的活性材料是具有氧化还原电对的材料,所述氧化还原电对相对于A+/A°电对的电位为0V-1.6V。所述正极的活性材料是具有氧化还原电对的材料,所述氧化还原电对的电位大于所述负极电对的电位。在组装过程中使用的正极由具有复合材料的集电体构成,所述复合材料包括所述正极活性材料和至少一种牺牲性盐,所述牺牲性盐的阳离子E+选自Li+、Na+、K+和鎓阳离子,并且其氧化还原性阴离子选自叠氮阴离子、酮基羧酸盐阴离子和酰肼阴离子,任选以聚合物形式。

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非晶质复合金属氧化物、石榴石型锂复合金属氧化物、烧结体、固态电解质层、电化学装置用电极及电化学装置

本发明提供了一种由式(1)所表示的化合物构成的非晶质复合金属氧化物。AxEyLa3G2‑z‑qJzLqO12‑(7‑2x‑3y‑z‑2q)/2…(1)(A为形成二价阳离子的元素。E为形成三价阳离子的元素。G为形成四价阳离子的元素。J为形成五价阳离子的元素。L为形成六价阳离子的元素。x为0~0.3,y为0~0.3,z为0~1.0,q为0~0.5。)。

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使用高表面积纳米管的改进型锂离子电池

要求保护高表面积碳纳米管,其在管壁的内部和外部具有目标的或选择性的氧化水平和/或含量。这种碳纳米管可以几乎没有或没有内管表面氧化,或者在管的内表面和外表面之间的氧化量和/或类型不同。另外,这种高表面积碳纳米管可以具有较大的长度和直径,从而产生有用的机械性能、电性能和热性能。

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形成锂蓄电池的端子的衬套以及相关的蓄电池

本发明涉及形成蓄电池端子的套管,该套管被制成为穿过连接到包括两个相对表面的壁的任一侧的开口,该套管包括:两个电绝缘垫片,每个垫片包括在压力之下通过其表面抵靠壁的一个表面搁置的抵靠部分和从抵靠部分突出并且在压力之下抵靠开口的边缘的搁置的引导部分;两个导电部件,其中公部件可调整夹持在母部件内部,每个部件包括在压力之下通过其表面抵靠垫片的抵靠部分的抵靠部分,母部件在压力之下通过其表面抵靠垫片的引导部分搁置。适配部件的材料,并且其截面尺寸被设置为使得值不小于100A的电流能够流过。

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用于延长锂离子和相似类型电池使用寿命的系统和方法

用于延长电池的使用寿命的系统和方法和合并有该系统或方法的电池供电设备。在一个实施例中,系统包括:(1)电荷检测器,可操作以检测包含在电池中的电荷水平,(2)使用建模器,耦连到电荷检测器并且可操作以从电荷检测器接收数据并且开发随着时间推移的电荷水平的模型,以及(3)电荷激励器,耦连到使用建模器并且可操作以当电池中保留足够的电荷以延续直到可能开始进行完全充电时放弃对电池进行充电的机会。

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锂-硫电池组用复合材料

一种硫-碳复合材料,包含(A)至少一种碳复合材料,该碳复合材料包含(a)至少一种含碳原料的碳化产物,该碳化产物掺有(aa)至少一种导电添加剂的颗粒,该颗粒具有的长宽比为至少10,以及(B)元素硫。此外,一种生产硫-碳复合材料的方法,包含硫-碳复合材料的用于电化学电池的阴极材料,相应的电化学电池以及碳复合材料在生产电化学电池中的用途。

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用于高能量密度锂离子电池组的主动热管理和热失控预防

本公开内容提供用于电池热管理的系统、方法和装置。在一个或多个实施方式中,公开的方法包括利用至少一个温度传感器感测至少一个电池单元的温度,其中,至少一个电池单元至少部分地浸没在包含在电池壳体内的液体内。方法进一步包括比较至少一个电池单元的温度与最高阈值温度,并且当至少一个处理器确定至少一个电池单元的温度高于最高阈值温度时命令冷却单元激活。此外,方法包括通过至少一个泵使液体经由管道从电池壳体循环至冷却单元并返回到电池壳体。

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用于机翼下蒙皮元件的具有改进特性的铝-铜-锂合金产品

本发明涉及一种制造轧制或锻造产品的方法,其厚度为14mm至100mm,由以下组成的铝合金制成,以重量%计:Cu : 1.8?2.6;Li : 1.3?1.8;Mg : 0.1?0.5;Mn : 0.1?0.5且Zr< 0.05,或Mn< 0.05且Zr?0.10?0.16;Ag : 0?0.5;Zn< 0.20;Ti : 0.01?0.15;Fe< 0.1;Si< 0.1;其它元素各自< 0.05且总和< 0.15;以及其余为铝;其密度小于2.670g/cm3。所述方法包括:均质化;在以下条件下热加工:当锰含量为0.1至0.5重量%且锆含量小于0.05重量%时,最终热加工温度为至少400℃,以及当锰含量小于0.05重量%且锆含量为0.1至0.16重量%时,最终热加工温度为至多400℃;固溶热处理;淬火;受控拉伸;以及回火。可通过本发明方法获得的产品具有:20mm至50mm的厚度;在中值厚度处的至少390MPa的弹性极限Rpo, 2(L);甚至在85℃下时效3, 000小时后的至少105MPA√m的韧性KappL?T(W=406mm);以及对于在L?T方向在1/4厚度处抽取的宽度为160mm的CCT试样上根据ASTM标准E647所进行的疲劳试验而言,在6.5MPa√m< ΔK< 16.6MPa√m条件下的至少250, 000次循环。本发明的产品特别适于制造飞机机翼下蒙皮元件。

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电解铜箔、包含该电解铜箔的集电体、阴极以及锂电池

本发明公开一种电解铜箔,其通过对经由电解制造的铜箔进行热处理而获得,该铜箔的电阻率为1.68~1.72μΩ·cm,微晶的平均直径为1.0~1.5μm。

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锂离子电池阴极材料的设计和改性方法

本发明中公开了一种电池电极材料的设计和改性方法。方法包括构建用于电池电极材料属性评估和筛选的第一性原理模型。方法还包括将第一性原理模型应用于电极材料的结构和成分改性。在一些实施方式中,方法包括利用计算和实验参数建立混合物理模型以预测电池单元循环行为。所述方法和模拟模型的优点在于:对于电池电极材料及其具有小的成分或结构变化的衍生物,同时考虑其原子结构和电池的物理结构。因此,可以改善针对具体应用需求的电池材料设计和改性的耗时和准确性。

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改进的铝-锂合金及其生产方法

本发明公开了新的Al-Li合金体及其生产方法。所述新的Al-Li合金体可以通过制备用于固溶后冷加工的铝合金体、冷加工至少25%和随后热处理生产。所述新的Al-Li合金体可以实现改进的强度和其他性能。

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用于印刷锂电池的电极的水性油墨

本发明的水性油墨意图通过印刷来形成电极。它包含至少一种电极活性材料和至少一种水溶性或水分散性导电聚合物,有利地是PEDOT/PSS。

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用于锂蓄电池的基于镍和锰的具有尖晶石结构的高压正极材料

本发明的材料或尖晶石结构化合物具有通式LiyNi0.5-xMn1.5+xO4-δ,其中:-0.9<y≤1.1;-0<x≤0.1;-δ>0。而且,所述材料或尖晶石结构化合物具有8.167至8.190,优选从8.179至8.183的晶胞参数。

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高耐久性锂离子电池
高耐久性锂离子电池 875     
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一种可充电电池及其制造方法,所述制造方法包括将多个电极页层叠,所述电极页在涂覆有活性电极材料的部分之间具有未涂覆部分。所述电极页以层叠体的形式安置,并且在未涂覆部分连接总集流体以形成电极册。总集流体保持电极页的构造且与全部的电极页未涂覆部分电连接。当需要大量的电极来获得具有垂直定向的电池组电池时,采用电极页的倾斜层叠体。

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具有提高的容量的锂/硫电池和相关的制备方法

本发明涉及一种电池,其包括阳极、隔膜、包括基于硫和基于含碳材料的复合材料的阴极以及包括对阴极的容量有贡献的至少一种有机硫物质的阴极电解质。本发明还涉及制备这样的电池的方法。

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锂离子电池容量衰减和寿命预测的数据驱动模型

一种使用数据驱动的可预测建模来按寿命预测和分类电池单元的方法,其包括通过使电池单元在电压V1和电压V2之间循环来收集训练数据集;连续测量在循环过程中的电池单元电压、电流、壳温度、内阻;生成每个电池的电压曲线,其中电压曲线取决于给定循环的放电容量;使用来自放电电压曲线的数据计算单元电荷的循环至循环的演变,以输出单元电压相对于电荷的曲线Q(V);生成ΔQ(V)的转换;使用该算法生成包括容量、温度、内阻的数据流的转换;应用机器学习模型以确定转换子集的组合以预测单元操作特性;以及应用机器学习模型以输出预测的电池操作特性。

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锂离子导电石榴石及其隔膜的制造方法

镓掺杂的石榴石组合物,其化学式为Li7‑3yLa3Zr2GayO12,其中,y是0.4‑2.0,并且如本文所定义。还披露了制造Li离子导电立方体石榴石隔膜的方法,其包括两种替代性较低温度路径中的一种,如本文所定义。

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采用甲亚胺-锂配合物作为电子注入层的电致发光器件

在OLED中,通过尤其能形成电子注入层的通式(I)的新型化合 物能获得改进的效率,如右。 其中 R1是1-5个环的芳基(包括多环的)、芳烷基或杂芳基的基团, 它们可以用一个或多个C1-C4烷基、烷氧基或氰基取代; R2和R3一起形成1-5个环的芳基(包括多环的)、芳烷基或杂芳 基的基团,它们可以用C1-C4烷基、烷氧基或氰基取代; R4是氢、C1-C4烷基或芳基;和 Ar是单环的、二环的或三环的芳基或杂芳基,它们可以用一个或 多个C1-C4-烷基或烷氧基取代, 或其低聚物。

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用于锂蓄电池中荷电状态实时估算的标称电池电阻的确定

在SOC、标称电阻(R标)与平均外加负载(P均)之间已经建立一种函数关系的关联性,这样可以经验性地确定函数f(R标,P均)=SOC。可以用平均功率或平均电流来描述负载。在运行之前对电池进行初始测试来确定这些值之间的这些关联性,以便创建一个查询表。在运行过程中,可以对R标和P均进行采样而无电池停用时间,并且可以将这两个值作为查询表的输入参数来精确地确定SOC。

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用于锂离子电池的负极材料

负极材料包括活性材料粒子。该活性材料粒子包括硅核和在硅核表面上的氧化层。该负极材料进一步包括直接结合到活性材料粒子的氧化层上的聚酰亚胺粘合剂。在该负极材料中不包括附加的粘合增强剂。

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中孔硅合成以及在锂离子蓄电池和太阳能氢电池中的应用

我们提供了通过无模板和无HF的方法制备的中孔硅材料(PSi)。生产工艺是容易的和可扩展的,且它可以在温和反应条件下进行。可以直接通过用碱合金(例如NaK合金)还原硅卤化物前体(例如SiCl4)的产生硅。随后,退火所产生的Si盐基体用于孔隙形成和微晶生长。通过用水去除盐副产物获得最终产物。

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用于锂电池的聚合物电解质薄膜

本发明涉及到包含陶瓷材料的凝胶状薄膜,并且是为了电化学池而设计的。

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