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其他有色金属加工技术理论与应用

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涂覆有阻抗减小涂层的阴极活性材料以及使用其的全固态锂二次电池

在涂覆有用于防止阻抗层的形成的阻抗减小涂层的阴极活性材料中,所述阻抗减小涂层基本上不包含所述阴极活性材料的细颗粒,其中所述阴极活性材料具有阴极活性材料和涂覆所述阴极活性材料的表面的所述阻抗减小涂层。

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钝化的预锂化微米和次微米的IVA族粒子及其制法

一种制造负极的方法,其包括将溶剂中的Li‑IVA族合金粒子粉碎至所需的粒度分布范围,将该Li‑IVA族合金粒子的表面曝露于在该粉碎程序的期间所存在的至少一种表面改质剂,该至少一种表面改质剂在该Li‑IVA族合金粒子的至少一个曝露的表面上形成至少一连续涂层,移除该溶剂,且通过涂覆程序将表面改质的Li‑IVA族合金粒子添加至负极材料。

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处理含锂材料的方法
处理含锂材料的方法 860     
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本公开涉及用于从含碱材料提取钠和/或钾的方法,所述方法包括在适合于获得包含钠化合物和/或钾化合物的含水组合物的条件下,浸析硫酸氢钠和/或硫酸氢钾焙烧的含碱材料。

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用于在锂离子快速充电期间为了更好的功率流效率而重新使用脉冲放电能量的方法

公开了一种用于利用来自输入电源的电压对电池进行充电的电池充电器及其使用的方法。在一个实施例中,电池充电器包括:电源路径,用于在脉冲充电序列期间以第一模式驱动电池以及用于在脉冲充电序列期间以升压模式操作时,反转来自电池的功率流;以及能量存储组件,该能量存储组件耦合到电源路径以用于当电路级以升压模式操作时,捕获脉冲充电序列期间的脉冲放电能量。

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负极活性物质、负极电极、锂离子二次电池及其制造方法、负极材料的制造方法

本发明提供一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于:前述负极活性物质颗粒含有由SiOx表示的硅化合物,其中,0.5≤x≤1.6,并且,当利用原子探针法测定前述负极活性物质颗粒并将利用所述原子探针法获得的硅75%等浓度面定义为硅晶粒的晶界面时,在前述负极活性物质颗粒的颗粒中心部,前述硅晶粒的平均粒径是在0.25纳米~5纳米的范围内。由此,提供一种负极活性物质,其在作为二次电池的负极活性物质来使用时,可增加电池容量并提升循环特性。

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可离子交换的含锂铝硅酸盐玻璃

玻璃组合物具有:50至80摩尔%SiO2,小于或等于25摩尔%Al2O3,6.5至10.0摩尔%Li2O,以及任选的其他组分,例如:碱金属氧化物、碱土金属氧化物、氧化锌、氧化磷、稀土金属氧化物、氧化硼和少量其他物质,例如:氧化钛、氧化锆和氧化锡。玻璃组合物的特征在于,以摩尔%计,0或正值的如下比:Al2O3‑ΣR2O≥0,或者Al2O3‑ΣR2O‑ΣRO≥0,或者Al2O3‑ΣR2O‑ΣRO‑P2O5≥0,式中,R2O表示碱金属氧化物而RO表示二价金属氧化物。玻璃组合物可以具有大于或等于1000泊至小于或等于300000泊的液相线粘度。

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基于锂表面浓度的基于模型的快速充电方法

公开一种给电池充电的方法,包含:在第一时间间隔确定待施用直到第二时间间隔的电流,如此以致所述电流给所述电池充电,使得在所述第二时间间隔的阳极Li离子表面浓度保持小于或等于所述阳极的最大Li离子表面浓度;将所述电流施用到所述电池;以及在所述第二时间间隔确定待施用直到第三时间间隔的另一电流,如此以致所述另一电流给所述电池充电,使得在所述第三时间间隔的阳极Li离子表面浓度保持小于或等于所述阳极的所述最大Li离子表面浓度。

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用于飞机机身制造的铝-铜-锂合金板的改进的制造方法

本发明的主题是一种由铝合金制成的锻制产品的制造方法,包括以下步骤:a)铸造由包含以下元素的合金制成的锭:以重量百分比计,Cu:2.1至2.8;Li:1.1至1.7;Mg:0.2至0.9;Mn:0.2至0.6;Ti 0.01‑0.2;Ag<0.1;Zr<0.08;Fe和Si各自≤0.1;不可避免的杂质各自≤0.05且总共≤0.15;其余为铝;b)将所述锭在480‑520℃下均质化5至60小时;c)将所述均质化的锭热轧并任选地冷轧成板;d)对所述板在470‑520℃下进行固溶热处理5分钟至4小时;e)将经固溶热处理的板淬火;f)将经固溶热处理和淬火的板以1至6%的永久变形率进行可控的拉伸;g)对拉伸的板通过加热到至少160℃的温度保持最多30小时进行时效处理。

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包含不同电极材料层的电极和锂二次电池

本发明提供电极,所述电极包含集电器和在所述集电器上形成的电极材料层,所述电极材料层包含具有不同电极活性材料的第一电极材料层和第二电极材料层。

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导电树脂成型体、结构、铝多孔体、制造铝多孔体的方法、集电体、电极、非水双电层电容器和锂离子电容器

提供的是导电树脂成型体,其具有三维网络结构并且适合于制造水吸附量小的铝多孔体。导电树脂成型体包括具有三维网络结构的树脂成型体和在树脂成型体的骨架表面上至少包含炭黑和羧甲基纤维素的导电层。优选地通过施加至少包含炭黑、羧甲基纤维素和水的碳涂层材料至树脂成型体的骨架表面并且随后干燥碳涂层材料来形成导电层;并且碳涂层材料优选地具有100mPa·s以上和600mPa·s以下的黏度。

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蓄电装置用非水溶剂和蓄电装置用非水电解液以及采用了它们的非水系蓄电装置、锂二次电池和双电层电容器

本发明的蓄电装置用非水溶剂包含以下述通式(1)表示、并且具有在环己烷环上导入了1个或2个取代基R的结构的含氟环状饱和烃。在通式(1)中,R以CnX2n+1表示,n是1以上的整数,2n+1个X中的至少1个是F,除此以外的X是F或H。

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固体电解质材料、锂电池以及固体电解质材料的制造方法

本发明的主要目的在于提供晶界处的Li离子传导性高的Li-La-Ti-O系固体电解质材料。本发明通过提供如下固体电解质材料,解决上述问题,所述固体电解质材料的特征在于,由通式Li3x(La(2/3-x)-aM1a)(Ti1-bM2b)O3表示,上述x满足0<x<0.17,上述a满足0≤a≤0.5,上述b满足0≤b≤0.5,上述M1为选自由Sr、Na、Nd、Pr、Sm、Gd、Dy、Y、Eu、Tb、Ba构成的组中的至少一种,上述M2为选自由Mg、W、Mn、Al、Ge、Ru、Nb、Ta、Co、Zr、Hf、Fe、Cr、Ga构成的组中的至少一种,上述固体电解质材料为结晶质,并且为薄膜状,厚度在250nm~850nm的范围内。

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硫化物固体电解质玻璃、硫化物固体电解质玻璃的制造方法和锂固体电池

本发明的课题是提供硫化氢的产生量极少的硫化物固体电解质玻璃。本发明通过提供硫化物固体电解质玻璃而解决上述课题,上述硫化物固体电解质玻璃是由Li3PS4构成的硫化物固体电解质玻璃,其特征在于,利用31P NMR测定未检测出Li4P2S7,并且,由XPS测定得到的Li2S的含量为3mol%以下。

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回收卤水中的锂和其它金属及盐的方法

一种用一个似蠕虫状的蒸发器从含可溶性的主组分和次组分的卤水中连续地回收可溶性的次组分的方法和装置。

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高容量紧凑型锂薄膜电池

一种形成薄膜电池的方法,可以包括:在衬底中形成沟槽;在所述衬底的顶表面上沉积模板,其中所述模板与所述沟槽对准;在所述沟槽中沉积阴极层,其中所述阴极层与所述模板直接接触;以及将所述阴极层压缩到所述沟槽中以减小所述阴极层的厚度。将所述阴极层压缩到所述沟槽中可以包括使用压头将等静压力施加到所述阴极层上。该方法还可包括在所述阴极层的顶部上沉积电解质层,在所述电解质层的顶部上沉积阳极层,以及在所述阳极层的顶部上沉积阳极集电体层。

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电池锂簇生长控制
电池锂簇生长控制 752     
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一种装置,包括:包括多个交替的阳极和阴极的电池堆,其中每个阳极被定位在第一隔板和第二隔板之间,并且其中阳极的突片从第一隔板和第二隔板之间延伸出;和边缘带,其延伸跨过第一隔板和第二隔板的顶部。

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用于叉车的模块化锂离子电池系统

许多实施方式涉及可再充电电池组件,可再充电电池组件为叉车电池大小但包括多个可移动电池模块。可移动电池模块是可单独再充电的,并且彼此可互换。壳体包含六个竖向安装在组件的前侧上的电池模块,它们的电气和数据连接发生在壳体内在背面上。组件将是双侧的,所以系统具有两个机架,每个机架具有六个模块。每个模块的把手都是可折叠的,并且位于整个组件的顶部边缘上,使得在移除期间能容易地接近它们。每个电池模块都具有集成的电池管理系统(BSS)。电池操作系统管理器(BOSS)模块处理器用作所有电池模块的电池管理系统。BOSS模块向电池模块授予权限,以使它们能够在适当的时间与汇流条连接和断开连接,以防止电气问题。

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无烯烃隔板的锂离子电池

本公开内容的实施方式一般地涉及隔板、包括上述隔板的诸如电池及电容器之类的高性能电化学装置、及用于制造该隔板及装置的方法。一个实施方式中,提供一种形成用于电池的隔板的方法。该方法包括,将金属材料暴露于蒸发工艺,该金属材料待沉积于定位在处理区域中的电极结构的表面上。该方法进一步包括将反应性气体流进该处理区域。该方法进一步包括使该反应性气体与该蒸发的金属材料反应,以在该电极结构的该表面上沉积陶瓷隔板层。

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锂、镍、锰混合的氧化物化合物和包含其的电极

一种通式(i)的化合物,其中x具有大于0.06且等于或小于0.4的值。所述化合物还被配制成在电化学电池中使用的正极。

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具有改进的压缩强度和改进的韧性的铝-铜-锂合金

本发明涉及一种基于铝合金的产品,所述铝合金包含:以重量百分比计,4.0至4.6重量%的Cu、0.7至1.2重量%的Li、0.5至0.65重量%的Mg、0.10至0.20重量%的Zr、0.15至0.30重量%的Ag、0.25至0.45重量%的Zn、0.05至0.35重量%的Mn、至多0.20重量%的Fe+Si,至少一种选自Cr、Sc、Hf、V和Ti的元素,所述元素(如果选择)的量为对于Cr和Sc为0.05至0.3重量%,对于Hf和V为0.05至0.5重量%,对于Ti为0.01至0.15重量%;其他元素各自为至多0.05重量%且总量为至多0.15重量%,其余为铝。本发明还涉及一种获得这种产品的方法及其用于飞机结构元件的用途。

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包括粘合剂层的锂二次电池隔板

本发明涉及一种涂料组合物,其包含溶剂、无机颗粒、分散剂和粘合剂,用于涂布具有多个孔的多孔基板的至少一个表面。所述粘合剂包括粘合剂B和粘合剂A,其中粘合剂B和粘合剂A均包括偏二氟乙烯(VDF)衍生单元和六氟丙烯(HFP)衍生单元。HFP衍生单元占粘合剂B的8重量%至50重量%,而在粘合剂A中,HFP单元不多于其在粘合剂B中的比例的80%,且不少于粘合剂A的5重量%。粘合剂B的总数均分子量为200,000至2,000,000,粘合剂A的总数均分子量为粘合剂B的总数均分子量的70%或更小。在全部涂料组合物中,粘合剂A:粘合剂B的重量比为0.1‑10:1。本发明已解决这一问题:当粘合剂从4μm减小到3μm时,粘合剂在充分的相分离之前干燥并因此不能获得足够的电极粘合性,并且就制作方法而言,本发明已提供一种即使在低湿度条件下也能发生充分的相分离的涂料组合物。

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用于提取锂、汞和钪的分子印迹聚合物珠粒

本公开提供了用于从化学混合物中选择性地隔绝一种或更多种靶标分子的分子印迹聚合物(MIP)技术。本文也公开了MIP珠粒以及制备和使用它们的方法。

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隔膜、采用其的锂电池及隔膜的制造方法

本发明公开一种隔膜,其包括基材以及配置于上述基材的至少一面的涂敷层,上述涂敷层包含第一有机粒子、第二有机粒子以及第一粘结剂,上述第一有机粒子的平均粒径(D50)小于上述第二有机粒子的平均粒径(D50),上述第一有机粒子及上述第二有机粒子中的一种以上具有核壳结构。在使用上述隔膜的情况下,可通过提高与电极的粘结力来提高电池的安全性。

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锂-硫电池用包括硫-柠檬烯多硫化物的电极和电极材料

本发明涉及一种电极材料,其包括至少一种硫‑柠檬烯硫化物组分或硫‑柠檬烯硫化物组分与第一导电组分的复合物;电极,特别是阴极,含有所述电极材料;半电池、电池和电池组,含有所述电极;及用于获得所述电极材料、及包括本发明的电极材料和/或电极的电极、半电池、电池和电池组的方法。

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制造锂二次电池用电极的方法和使用其制造的电极

本发明公开一种制造二次电池用电极的方法,其包括对集电器进行表面处理以具有在其整个表面上形成0.001μm至10μm的表面粗糙度Ra的形态,其中所述表面处理通过使用湿式方法的化学或电蚀刻或者是通过使用干式方法的反应性气体或离子蚀刻进行以增强电极活性材料与所述集电器之间的粘附;以及使用所述方法制造的二次电池用电极。

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碳纳米结构体、负载金属的碳纳米结构体、锂离子二次电池、碳纳米结构体的制造方法和负载金属的碳纳米结构体的制造方法

本发明制造含碳的棒状体和/或板状体三维地结合而成、在上述棒状体和/或上述板状体中形成了用石墨烯多层膜壁划定的肺胞状的孔的碳纳米结构体。此外,制造在上述碳纳米结构体的上述孔中负载有金属体的负载金属的碳纳米结构体。

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用作可再充电锂离子蓄电池的正电极材料的前体的钴氧化物

本发明描述了用于制备正电极活性材料的钴氧化物前体粉末及其制备方法。该前体粉末包含具有Fd‑3m结构和式Co1‑yAyOx的颗粒,其中1<x≤4/3,0≤y≤0.05,其中A包含由Ni、Mn、Al、Mg、Ti和Zr组成的组中的至少一种元素。该颗粒具有D50≥15μm和至少100MPa且至多170MPa的压缩强度。

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化合物、电解液用添加剂、电解液、电化学装置、锂离子二次电池和组件

本发明提供一种能够减小电化学装置的电阻、并且能够提高循环特性的电解液等。所述电解液含有下述通式(1)(通式(1)中,R101~R103独立地为碳原子数1~6的有机基团,可具有选自杂原子和不饱和键中的至少1种,可以为直链状、支链状,也可以具有环)所示的化合物。

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用于制造锂离子电池的导电粒子薄膜的过程

本发明针对在基板上形成粒子薄膜的过程。优选地,使被交错以优化薄膜厚度均匀性的一系列电晕枪在缓慢平移的接地基板的两侧定向(分别地用于阳极或阴极的铜或铝)。基板优选地被略微加热而引发粘合剂流,并通过一组热辊,其进一步引发熔化并改善薄膜均匀性。在辊上收集片材,或者可以将其就地组合并滚轧成单一单元的电池。本发明还针对由本发明的过程形成的产品且特别地是电池。

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基于改性木质素和羧甲基纤维素的用于锂离子电池的分散剂和粘合剂

本申请涉及用于电化学电池单元的组合物,其中所述组合物包含改性木质素和羧甲基纤维素。优选地,所述组合物是粘合剂组合物。本申请还涉及包含所述组合物的用于电化学电池单元的负极以及制造所述负极的方法。本发明还涉及所述组合物分别在负极中作为粘合剂、在其制造过程中作为分散剂使用的用途。

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