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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于集电体的三维网状铝多孔体和均使用了该铝多孔体的集电体、电极、非水电解质电池、电容器和锂离子电容器

本发明旨在提供一种包括适用于非水电解质电池用电极或电容器用电极的铝多孔体的集电体、以及使用了该集电体的电极。当将片状的三维铝多孔体在宽度方向上分为中央区域和使该中央区域位于其间的两个端部区域时,所述两个端部区域的铝的单位面积重量大于所述中央区域的铝的单位面积重量。

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硫化物固体电解质材料的制造方法、锂固体电池的制造方法

本发明的课题是提供硫化氢的产生量少、并且Li离子传导性高的硫化物固体电解质材料的制造方法。本发明通过提供硫化物固体电解质材料的制造方法来解决上述课题,上述硫化物固体电解质材料的制造方法的特征在于,具有:准备使用含有Li2S和P2S5的原料组合物而成的结晶化的硫化物固体电解质材料的准备工序、和对上述结晶化的硫化物固体电解质材料进行非晶化处理的非晶化工序。

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对铝硬箔的除油方法、铝硬箔、铝硬箔电极部件以及使用所述部件的锂离子二次电池

对铝硬箔除油而不降低硬度,以改善涂敷材料的涂敷性能。对轧制箔片铝箔进行低温热处理,所述低温热处理将所述铝箔在80至160℃下保持1小时或更长时间。低温热处理优选通过卷绕铝箔而对其进行批处理来进行。

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阴极活性物质及其制备方法以及包含该活性物质的阴极和锂电池

本发明提供一种复合阴极活性物质,其大直径活性物质与小直径活性物质的平均粒径D50之比为6∶1至100∶1。该复合阴极活性物质包含大直径活性物质和小直径活性物质。而且可以通过以均匀的粒径比和均匀的重量比混合这些活性物质来提高装填密度。另外,还可以通过包含高稳定材料和高导电材料实现改进的容积密度、放电容量及高速放电容量等。

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负极活性物质、负极和锂二次电池

本发明的主要目的在于提供一种适于快速充电的负极活性物质。本发明通过提供如下的负极活性物质解决上述课题,该负极活性物质的特征在于,具有含有SN或SI且膜厚在0.05ΜM以下的金属部。

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用于飞机机身的高韧度的铝-铜-锂合金板材

本发明涉及一种具有低密度的铝基合金,可用于飞机结构的飞机机身的板材,所述铝合金具有高机械强度、高韧度和高耐腐蚀性,以重量%计包括:2.7-3.4的CU、0.8-1.4的LI、0.1-0.8的AG、0.2-0.6的MG和例如选自ZR、MN、CR、SC、HF和TI的一种元素或其混合物;所述元素的数量,以重量%计是:0.05-0.13的ZR、0.05-0.8的MN;0.05-0.3的CR和SC、0.05-0.5的HF和0.05-0.15的TI。CU和LI的量根据以下公式确定:CU(以重量%计)+5/3LI(以重量%计)<5.2。

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含锂过渡金属氧化物靶
含锂过渡金属氧化物靶 1145     
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本发明公开了一种形成具有双模态颗粒尺寸分布的LiMO2(例如LiCoO2)溅射靶(如空心圆柱靶体)的方法,其包括基于CIP的方法,所述方法涉及例如形成或获得LiMO2(例如LiCoO2)粉末;分散和研磨(例如湿磨);粘结剂引入;干燥(例如喷雾干燥),以形成颗粒;将所述颗粒CIP加工成模制形状;以及用于去粘结和烧结的加热循环,以形成致密化的烧结形状。所制造的靶体适用于被包括到溅射靶组件上(如旋转溅射靶组件,其中多个圆柱形靶体连接于背衬支撑件)。本发明包括根据基于CIP的方法以及基于感应加热器的方法形成的所得靶体,其用于通过使用被提供给靶体的并且在连接方法期间被感应加热器加热的被添加的导电包裹物或导电层将LiMO2(例如LiCoO2)的低电导率靶体连接(例如用金属焊料粘合)到共用背衬支撑件。

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制备二次电池用正极的方法、由此制备的二次电池用正极以及包含所述正极的锂二次电池

本发明涉及一种制备二次电池用正极的方法和由此制备的二次电池用正极,所述方法包括:通过在正极集电器上形成包含正极活性材料、导电剂和粘合剂的正极活性材料层来制备正极;将正极浸渍在包含牺牲盐添加剂的牺牲盐溶液中;以及在将正极浸渍在牺牲盐溶液中之后,干燥正极,以用牺牲盐添加剂填充正极活性材料层的孔。

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用于锂离子电池的具有聚合物粘合剂的涂层电极

公开了一种使用粒状聚合物粘合剂组合物生产电池电极的方法,其中该粘合剂组合物包含附聚颗粒,其中大于95重量%的附聚颗粒为400μm或更大但小于2.5mm,并且堆积密度大于0.4g/cc。

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镍复合氧化物和锂镍复合氧化物的制造方法

提供一种碳含量为0.15质量%以下的镍复合氧化物。

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锂离子电池的电极诊断
锂离子电池的电极诊断 1012     
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本公开提供了一种电气设备,其包括:电池单元;可操作地耦合到电池单元以便测量电池单元的电压电平的电压传感器;可操作地耦合到电池单元以便测量从电池单元汲取或供给电池单元的电流量的电流传感器;以及电池管理系统(BMS)。电池管理系统包括与电压传感器和电流传感器通信的控制器。控制器被配置成用于执行存储在BMS中的程序,以使用第一差分电压点、第二差分电压点和新电池单元的新电池电极的特性曲线来计算构成电池单元的各个电池电极的健康状态,其中电池单元包括第二电池电极,第二电池电极在充电‑放电循环期间不表现出明显的相变。

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锂镍氧化物颗粒材料,其制备方法和用途

本发明涉及一种具有组成Li1+xTM1‑xO2的颗粒材料,其中x在‑0.02至+0.05的范围内,TM包含至少93mol%镍和(A)至少一种元素M1,其中M1选自Nb、Ta、Ti、Zr、W和Mo,(B)至少一种元素M2,其中M2选自B、Al、Mg和Ga,其中所述颗粒材料具有在2至20μm的范围内的平均颗粒直径(D50)。

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用于提高锂离子(Li离子)电池组的安全性和可靠性的系统

一种电池组(12)包括:一个或多个电池单体(18);电池管理系统(20),其包括至少一个电子处理器(24),所述至少一个电子处理器被配置为监测所述电池组的参数;至少一个故障检测传感器,其包括至少一个气体传感器(36)以及冲击传感器(30)中的至少一项,所述至少一个气体传感器被配置为测量从所述多个电池单体逸出的气体,所述冲击传感器被配置为测量对所述电池组的撞击;以及壳体(16),其包围所述多个电池单体、所述电池管理系统和所述至少一个故障检测传感器。所述电池管理系统被配置为响应于所述至少一个故障检测传感器检测到故障而执行补救动作。

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固体电解质片材、全固态电池、隔板及锂离子电池

本发明提供一种能够提高全固态电池的成品率,并且实现初始性能、劣化特性、以及能量密度的提高的固体电解质片材。固体电解质层(40)由固体电解质片材构成,所述固体电解质片材具有:中央部(41),其包含上述固体电解质;以及外周部(42),其位于该中央部41的外周,且包含非离子传导性绝缘材料。

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二次电池用正极、其制备方法以及包含所述正极的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极、其制备方法和包含所述正极的二次电池,所述正极包含:正极集电器;和正极材料混合物层,所述正极材料混合物层涂布在所述正极集电器的至少一个面上,其中所述正极材料混合物层包含正极活性材料、导电剂、粘合剂以及双峰孔,所述双峰孔由具有不同最大直径的第一种孔和第二种孔构成,且在这种情况下,以0.08:1~0.32:1的体积比(K1)包含所述导电剂和所述正极活性材料,其中所述导电剂对全部孔的体积比为0.1:1~0.33:1,孔隙率为30体积%~45体积%,所述第一种孔和所述第二种孔的最大直径小于1μm,并且所述第一种孔对所述第二种孔的平均直径比(k)为0.13:1~0.27:1。

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硫碳复合材料、其制备方法以及包含所述硫碳复合材料的锂二次电池

本发明涉及一种硫碳复合材料和其制备方法,所述硫碳复合材料包含:多孔碳材料;和在所述多孔碳材料的内部和表面的至少一部分中含有的硫,其中所述多孔碳材料的内表面和外表面掺杂有碳酸酯类化合物。

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多孔质间隔件条带及其制造方法、卷绕体及锂离子电池

在间隔件条带(12a、12b)的侧面(12c),边缘长度(R)/长边长度(P)的值小于1.04,因此能够提供一种抑制了在作业过程中裂开的可能性的多孔质间隔件条带。

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镍-钴-锰类化合物颗粒粉末和锂复合氧化物颗粒粉末及其制造方法和非水电解质二次电池

本发明涉及镍‑钴‑锰类化合物颗粒粉末,其二次颗粒的体积基准的平均粒径(D50)为3.0~25.0μm,上述平均粒径(D50)和二次颗粒的体积基准的粒度分布中的半峰宽(W)满足W≤0.4×D50,该镍‑钴‑锰类化合物颗粒粉末能够通过在碱溶液中同时滴加、中和含有金属盐的溶液和碱溶液,进行沉淀反应而得到。本发明的镍‑钴‑锰类化合物颗粒粉末,粒度均匀、微粉少、高结晶性且一次颗粒大,因此可用作非水电解质二次电池中所使用的正极活性物质的前体。

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固态锂二次电池及其制造方法

在电绝缘的框架部件(12)内形成固态电解质层(20)和电极层(22,24),并且由电绝缘的框架部件(12)保持集电板(14,16)。由于由框架部件(12)保持集电板(14,16),可以抑制集电板(14,16)的位移或脱落。为了使得集电板(14,16)由框架部件(12)保持,在框架部件(12)与集电板(14,16)之间填充电极层(22,24)的材料的粉末。

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用于具有持续高容量/单位面积的锂离子电池的Si/C复合材料阳极

本发明涉及制备能够成合金的硅碳复合电活性阳极材料(AM)的方法,该方法包括:将微米级硅粉与微米级有机聚合物粉末混合以制得硅-聚合物-混合物,将硅-聚合物混合物在惰性气体中加热至热解温度并将其在该温度保持足够长的以将有机聚合物热解并形成热解聚合物涂覆硅的时间,将所述热解聚合物涂覆硅在惰性气体中研磨以形成硅碳复合电活性阳极材料(AM)。本发明还涉及可通过本发明方法得到的硅碳复合电活性阳极材料(AM),以及使用该AM生产阳极的方法:将其与例如聚合物粘结剂、导电添加剂和溶剂混合,用其涂覆集电体和使涂层干燥。这类阳极尤其适于Li离子电极。

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制造具有纳米纤维和微米纤维成分的单层锂离子电池隔膜的方法

本发明提供一种绝缘(非导电性)微孔聚合物电池隔膜,其包含微米纤维和纳米纤维交缠而成的单层。这样的隔膜可以通过使用单一非织造布而能够将孔隙率和孔径调节为任何期望的水平。通过适当选择材料和制造工艺,所得电池隔膜展现出各向同性强度、低收缩率、高润湿性水平,以及与层厚直接相关的孔径。整体制造方法效率高,并且通过成本效率高的高剪切加工可以将聚合物纳米纤维组合到聚合物微米纤维基体中和/或这样的基底上。隔膜、含有该隔膜的电池、制造该隔膜的方法和在电池装置中利用该隔膜的方法,均包含在本发明中。

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用于锂离子蓄电池的阴极组合物

本发明提供了一种阴极组合物。所述组合物包含粒子,所述粒子具有下式Li[Lix(NiaMnbCoc)1-x]O2,其中0<x<0.3,0<a<1,0<b<1,0<c<1,a+b+c=1,a/b≤1。所述组合物还包含涂层组合物,所述涂层组合物具有式LifCog[PO4]1-f-g(0≤f<1,0≤g<1)。所述涂层组合物设置在所述粒子的外表面上。

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氧化钛化合物及其制造方法和用其形成的锂离子充电电池以及四钛酸钾、水合钛酸化合物

本发明的氧化钛化合物是将四钛酸钾的钾洗脱并进行热处理而得到的氧化钛化合物,四钛酸钾由通式K2Ti4O9表示,在使用了Cu-Kα射线源的X射线衍射光谱中,在(200)面的峰值强度Ia、(004)面的峰值强度Ic以及(31-3)面的峰值强度Ib之间,Ia>Ib>Ic的关系成立。

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非水电解液以及锂二次电池

一种非水电解液,包括溶解在溶剂中的两种或多种有机化合物,该溶剂中含有环状碳酸酯和链状碳酸酯,每种化合物的含量为0.01~8重量%,其中两种有机化合物的还原电位均高于该环状和链状碳酸酯的,并且其中所述一种有机化合物的还原电位等于另一种有机化合物的,或者其还原电位比另一种有机化合物的还原电位低或高的值小于0.4V,优选用于非水二次电池中。

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罐型锂离子二次电池
罐型锂离子二次电池 726     
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本发明公开了一种电池。所述电池包括:电极组件,所述电极组件包括第一电极板、第二电极板和隔板;罐,用于容纳电极组件和电解质;和盖组件,所述盖组件包括盖板、电极端子和垫圈,所述盖组件封闭所述罐的上开口,其中所述电池被配置从而当所述电池被预定的力变形时所述电极端子与所述盖板的上表面电接触。

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活性物质、活性物质的制造方法以及锂离子二次电池

本发明提供一种高容量并且在高电位下的充放电循环耐久性优异的活性物质。活性物质具有层状结构并由以下所述组成式(1)表示。LiyNiaCobMncMdOxFz1Pz2  (1)[在上述式(1)中,元素M是选自Al、Si、Zr、Ti、Fe、Mg、Nb、Ba以及V中的至少一种元素,1.9≤(a+b+c+d+y)≤2.1;1.0≤y≤1.3;0<a≤0.3;0≤b≤0.25;0.3≤c≤0.7;0≤d≤0.1;0.07≤z1≤0.15;0.01≤z2≤0.1;1.9≤(x+z1)≤2.1]。

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混有锂盐界面张力降低剂的聚酰胺和聚酯

本发明描述一种聚合物组合物和用此类组合物制成的容器壁,所述组合物包含聚酰胺和聚酯及足量的界面张力降低剂,使得在用钴盐和不用钴盐下聚酰胺畴拉伸量均与聚酯经历的拉伸量不成比例。

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用于锂离子电池的氟化添加剂

本发明公开了某些具有芳基、C=C双键、C=O基团、胺基团或有机硅基团的氟化有机化合物作为用于LI离子电池的添加剂的用途。

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具有改善的疲劳性能的由铝-铜-锂合金制得的厚板

本发明涉及由铝合金制成的厚度至少为50mm的轧制产品,其包含以重量%计2.2至3.9%的Cu,0.7至1.8%的Li,0.1至0.8%的Mg,0.1至0.6%的Mn,0.01至0.15%的Ti;至少一种选自Zn和Ag的元素,如果所述元素被选择,则其量对于Zn为0.2至0.8%,对于Ag为0.1至0.5%;任选地至少一种选自Zr、Cr、Sc、Hf和V的元素,如果所述元素被选择,则其量对于Zr为0.04至0.18%,对于Cr以及对于Sc为0.05至0.3%,对于Hf以及对于V为0.05至0.5%;小于0.1%的Fe,小于0.1%的Si,其余为铝和不可避免的杂质,所述杂质的含量各自小于0.05%,总计小于0.15%;其特征在于,其晶粒结构是在1/4和1/2厚度之间主要为再结晶的。本发明还涉及制造这种产品的方法。本发明的产品有利地用于航空结构中,特别是用于制造飞机机翼翼梁或飞机机翼翼肋。

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用于锂离子电池组的铝阳极集流器

描述了基板,其包括铝合金层,所述铝合金层具有也被称为保护覆盖层的传导包覆层。所述传导包覆层能够阻止某些材料与所述铝合金层接触,同时允许电子传输到所述铝合金。所述基板可被用于例如电子应用,诸如供电池组、电化学电池、电容器、超级电容器等用的集流器或电极中。

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