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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于二次电池的隔板和包含该隔板的锂二次电池

提供一种用于二次电池的隔板,所述隔板包括多孔基板和设置在所述多孔基板的至少一个表面上的涂层。所述涂层包括第一氟类粘合剂和第二氟类粘合剂,所述第一氟类粘合剂包括偏二氟乙烯(VDF)衍生单元和六氟丙烯(HFP)衍生单元,所述第二氟类粘合剂包括偏二氟乙烯(VDF)衍生单元和四氟乙烯(TFE)衍生单元,其中基于100mol%的所述第一氟类粘合剂,以小于或等于5mol%的量包括所述六氟丙烯(HFP)衍生单元,并且基于100mol%的所述第二氟类粘合剂,以大于10mol%且小于或等于40mol%的量包括所述四氟乙烯(TFE)衍生单元。

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电解铜箔、其制造方法以及包含该电解铜箔的高容量锂二次电池用负极

本发明涉及一种电解铜箔集电器,其中通过控制电解铜箔表面的表面特性而使其与负极材料具有高粘附力。本发明提供一种具有第一表面和第二表面的电解铜箔,其特征在于,该电解铜箔包括:位于第一表面的第一保护层;位于第二表面的第二保护层;以及介于第一保护层和第二保护层之间的铜膜,电解铜箔在第一表面或第二表面的结合系数定义为,结合系数=Rp/μm+峰密度/30+Cr附着量/(mg/m2)(其中,峰密度根据ASME B46.1标准测得),并且该结合系数为1.5至9.4。根据本发明,通过控制电解铜箔表面的表面特性,能够获得与负极材料具有高粘附力且具有低电阻的电解铜箔。

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负极和锂离子二次电池

一种负极,其具有集电体和在上述集电体的至少一面涂布的负极层,上述负极层含有磷或氟的任一种,上述负极层的中央部的磷含量或氟含量不同于比上述中央部更靠侧面侧的边缘部的平均磷含量或平均氟含量,上述中央部的磷含量P1与上述边缘部的平均磷含量P2满足1<P1/P2≤1.30的关系、或者上述中央部的氟含量F1与上述边缘部的平均氟含量F2满足1<F1/F2≤1.22的关系。

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包含激光诱导的碳化石墨烯层的隔膜和包含所述隔膜的锂-硫电池

本发明公开了一种电化学装置用隔膜。所述隔膜包含无纺布基材,其中所述无纺布基材的至少一个表面包括通过将所述无纺布基材从所述无纺布基材的表面碳化至预定深度而形成的电极反应层,且所述电极反应层设置在所述隔膜的两个表面中的至少一个表面的最外侧。

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集电体用三维网状铝多孔体、使用了该铝多孔体的电极、非水电解质电池、电容器和锂离子电容器

本发明旨在提供:一种用于集电体中的片状三维网状铝多孔体,所述铝多孔体适用于非水电解质电池或电容器中;以及使用该铝多孔体的电极和电容器。为了能够更好地将活性材料浆料填充至该用于电极中集电体内的片状三维网状铝多孔体中,所述铝多孔体的平均小室直径设定为大于或等于500μm且小于或等于1000μm。

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电极/隔板叠层体的制造方法以及锂离子二次电池

本发明的目的在于提供电极/隔板叠层体的制造方法,该方法在将带粘接层隔板与电极进行热压合而制造电极/隔板叠层体时,能够将隔板与电极以充分的接合强度进行接合、而且不会损害离子传导性。为此,本发明所涉及的电极/隔板叠层体的制造方法包括下述工序:将包含至少单面具有粘接层的多孔性聚烯烃膜的带粘接层隔板、与具有包含电极活性物质和电极用粘结剂的电极活性物质层的电极,以使所述粘接层和所述电极活性物质层抵接的方式进行叠层,并进行热压合。所述粘接层包含玻璃化转变温度为-50~5℃的粒子状聚合物A和玻璃化转变温度为50~120℃的粒子状聚合物B,所述粘接层的平均厚度为0.2~1.0μm,所述热压合在50~100℃进行。

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用于过滤铝-锂合金和其他反应性合金的BN或Y2O3涂覆的多孔陶瓷过滤器

本发明描述了一种尤其适合于过滤熔融金属的过滤器、以及制造该过滤器的方法。所述过滤器包括陶瓷芯,该陶瓷芯包含选自由氧化铝和氧化镁构成的组中的主要成分。涂层位于该陶瓷芯上,其中所述涂层选自由BN和Y2O3构成的组。

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具有改进的机械强度和韧性的铝-铜-锂合金

本发明涉及一种锻压产品,例如挤压、轧制和/或锻造产品,由基于铝的合金制成,其中含有(以重量%计):Cu:3.0-3.9;Li:0.8-1.3;Mg:0.6-1.0;Zr:0.05-0.18;Ag:0.0-0.5;Mn:0.0-0.5;Fe+Si≤0.20;Zn≤0.15;至少一种选自以下的元素:Ti:0.01-0.15;Sc:0.05-0.3;Cr:0.05-0.3;Hf:0.05-0.5;其他元素各自≤0.05,并且总量≤0.15,剩余的是铝。本发明还涉及制备所述产品的方法。本发明的产品特别有益于制造用于制造航空工业中的结构元件的铝制的厚产品。

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有机锂和有机磷衍生物的制备

本发明涉及制备磷化合物R2P-X-PR2、R2P-M、R2P-L和R3P以及新阳离子R2P+(L)-X-P+(L)R2的方法, 其中R代表任选被取代的烃基, X代表桥接基团, L代表离去基团, M代表碱金属原子。本发明还涉及由化合物R-H制备化合物R2P-L的方法, 其中通过新方法制备化合物R-Li, 然后使其与化合物Hal2P-L反应。化合物R2P-X-PR2是一种配位体, 适用于制备用于共聚一氧化碳和烯键式不饱和化合物的催化剂。

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具有正电极组合物的锂二次电池及其制造方法

本发明涉及由在涂层内基本线性排列的多个鳞片形成的二次电池的正电极。鳞片可以由金属氧化物材料形成并具有大于60μm的数量平均最长尺寸。各种金属氧化物或金属磷酸盐材料可以选自例如由LiCoO2、LiMn2O4、Li(M1x1M2x2Co1-x1-x2)O2(其中M1和M2选自Li、Ni、Mn、Cr、Ti、Mg或Al,0≤x1≤0.5和0≤x2≤0.5),或者可选择地,LiM1(1-x)MnxO2(其中0

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固态电解质层、电极活性材料层及其制造方法、全固态锂电池

一种固态电解质层,包括:硫化物固态电解质材料,所述硫化物固态电解质材料由包含Li2S和P2S5的原料组合物制成并且基本上不含桥接硫;和疏水聚合物,所述疏水聚合物用于粘结所述硫化物固态电解质材料。

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用于改良高温寿命特性的电解质及包含该电解质的锂二次电池

提供如下的电池电解质,该电解质包含电解质盐、电解质溶剂和 通过与酸(H+)进行化学反应产生除水外的化学反应产物的化合物; 以及包含该电解质的二次电池。本发明的电池电解质可以通过如下的 方式来改良所述电池的高温存储特性和寿命特性,即使用通过与存在 于所述电池中而致使所述电池性能劣化的HX(X=F、Cl、Br或I)进 行化学反应而降低HX(X=F、Cl、Br或I)浓度的化合物。

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硅锂离子电极材料
硅锂离子电极材料 765     
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用于电池的电极包括硅‑碳复合材料和石墨。硅‑碳复合结构为微孔的。硅‑碳复合材料可以通过对硅进行喷雾干燥和镁热还原,然后沉积碳来制造。

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用于锂离子电池和其它用途的电极

本公开总体涉及适用于例如电池、电容器、传感器、续电器、电致变色元件、光电转换元件等电化学装置的各种电极。一些实施方案总体涉及被例如填充在电极内的多孔空间中的电解质包围的电极材料。例如,一个方面总体涉及包括包含颗粒的电极的电化学装置。一些或所有颗粒可以被例如固体电解质等电解质包围。本发明的其它方面总体涉及包括此类电极的装置、制造或使用此类电极的方法、或包括此类电极的套件等。

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锂离子蓄电池高温老化过程

提供了一种执行可充电电池(10)的高温老化过程的方法,该电池包括阳极(12)、阴极(16)、电解质(22)和分隔体(20)。该方法包括:将形成在阳极(12)上的固体电解质界面(24)加热到预定温度,在该预定温度下固体电解质界面(24)的饱和离子导电率升高;和将固体电解质界面(24)保持在该预定温度持续预定的最小时间,在该时间SEI的离子导电率变得饱和。

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展现低收缩率的单层锂离子电池隔膜

本发明提供一种绝缘(非导电性)多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。该隔膜给予通过一张非织造布将孔隙率和孔径调节至任何所期望水平的能力。通过合适地选择材料和生产工艺,所得电池隔膜展现出各向同性的强度、低收缩率、高润湿性水平以及与层厚度直接相关的孔径。整体生产方法高效且成本效率也高,其通过高剪切加工将聚合物纳米纤维组合到聚合物微米纤维基体内和/或衬底上衬底。本发明中包含下述全部内容:该隔膜、包含该隔膜的电池、制造该隔膜的方法以及在电池装置中的该隔膜的应用方法。

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电极用集电体、电极用集电体的制造方法、电极、锂离子二次电池、氧化还原液流电池、双电层电容器

本发明的一技术方案涉及的电极用集电体,是在金属箔上形成有涂层的电极用集电体,所述涂层的与所述金属箔相反侧的面相对于纯水的接触角为30°以上。

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作为锂基电池组用电解质添加剂的烷基苯甲酸酯衍生物

本发明涉及一种含有至少一种式(I)化合物的电解质组合物,其中R1选自C1?C10烷基且R2选自O(C1?C10烷基)、OC(O)(C1?C10烷基)、OC(O)O(C1?C10烷基)、OS(O)2(C1?C10烷基)和S(O)2O(C1?C10烷基),其中C1?C10烷基可以被一个或多个F取代并且其中C1?C10烷基的一个或多个不直接与O键合的CH2基团可以被O替代。

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制造由硅或硅基材料构成的结构化粒子的方法及其在锂可充电电池中的用途

本发明了提供蚀刻硅以形成柱体的方法,所述柱体尤其用作Li离子电池中的活性阳极材料,该方法在工业规模下的运行简单,因为其使用仅含少量需要控制浓度的成分的蚀刻浴,并且其在运行上比之前的方法廉价。该蚀刻溶液包含:5至10M、例如6至8M?HF,0.01至0.1M?Ag+离子,0.02至0.2M?NO3-离子,和任选地,SiF62-离子,碱金属或铵离子,和附带的添加物和杂质。在蚀刻过程中追加NO3-离子,例如以碱金属或铵的硝酸盐形式添加,以使硝酸根离子浓度保持在上述范围内。

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制备用于锂离子电池应用的空气敏感性电极材料的方法和装置

一种用于在没有受控气氛的加热炉中使用的部件,其用于在高温使前体进行合成以形成合成产物的合成工艺。所述部件包括容器和固体还原材料,所述容器具有至少一个开口,所述容器用于容纳合成工艺的材料。所述合成工艺的材料通过所述容器或所述还原材料与加热炉的气氛分离。所述部件特别适用于从Fe2O3、Li2CO3、炭黑和磷酸前体合成LiFePO4。

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固体电解质材料及锂电池

本发明的主要目的是提供具有良好致密性的Li-La-Zr-O系固体电解质材料。本发明通过提供以具有Li、La、Zr、Al、Si和O、并具有石榴石型结构、且为烧结体为特征的固体电解质材料,从而解决上述课题。

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用于锂电池组的电解质组合物的三官能添加剂

本发明涉及一种电解质组合物,含有(i)至少一种非质子有机溶剂;(ii)至少一种导电盐;(iii)至少一种式(I)化合物;和(iv)任选地一种或多种添加剂。

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导电材料分散体、以及使用该导电材料分散体制造的电极和锂二次电池

本发明涉及一种导电材料分散体,其包括碳基导电材料、主分散剂、辅助分散剂和分散介质,其中所述主分散剂是腈基共聚物,并且所述辅助分散剂是包括氧烷撑单元以及苯乙烯单元和烷撑单元中的至少一种的共聚物。

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通过共形石墨烯分散液产生的纳米结构化锂离子电池电极复合材料

包含与少层石墨烯共形偶联的阳极和阴极活性材料的复合物、相应电极以及相关制备方法。

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电池用电解液及锂离子电池

本发明提供高度分散有纳米碳材料的电池用电解液。电池用电解液包含:分散介质、溶解于上述分散介质的电解质、以及以平均分散粒径500nm以下分散于上述分散介质中的纳米碳材料。上述电池用电解液优选以10~100000质量ppm的比例含有纳米碳材料。作为上述纳米碳材料,优选使用选自纳米金刚石、富勒烯、石墨烯、氧化石墨烯、纳米石墨、碳纳米管、碳纳米丝、类洋葱碳、类金刚石碳、无定形碳、炭黑、碳纳米角、及碳纳米线圈中的一种以上。

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用于高能锂离子电池组用电解质组合物的氰基烷基磺酰氟

本发明涉及用于电解质组合物中的式(I)化合物,其中q为1、2或3,r为1、2或3并且Y为具有1‑12个碳原子的q+r价非氟代亚烷基,其中亚烷基的一个或多个不直接键合于CN或SO2F的CH2单元可以被F替代。

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用于锂离子电池电极的多孔纤维素基质

提供了一种用于电化学电池的电极材料。电极包括多孔亲水基底、电活性材料和粘合剂。多孔亲水基底包括多个空隙并且可由纤维素或纤维素衍生物材料形成。电活性材料分散在多孔亲水基底的空隙的至少一部分中。在其它方面中,提供了另一种用于电化学电池的电极材料。电极包括多孔亲水基底、电活性材料、导电颗粒和粘合剂。多孔亲水基底包括多个空隙并且可由纤维素或纤维素衍生物材料形成。电活性材料和导电颗粒分散在亲水性基底的空隙的至少一部分中。在其它方面中,多孔亲水基底包括导电的涂层。

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利用等离子的硅纳米复合材料分散液的制造方法及阴极活性物质及锂二次电池

本发明提供一种利用等离子在液中以加热抵抗的方法进行膨胀、爆发、气化、凝缩及冷却来简单地制造纳米粒子的方法,在膨胀、爆发、气化、凝缩及冷却中在硅表面与液中碳C反应后完成的碳化硅结合至少一领域,在该结合的上面均匀地涂层碳层的硅纳米复合材料的分散液的制造方法与应用产品。

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通过最外面电极结构和集流体材料有改善使用安全性的电极组件及具有其的锂离子二次电池

根据本发明的一种电极组件包括:具有一对电极板的至少一个单元电池,所述一对电极板包括具有彼此不同极性的第一电极板和第二电极板,并且隔膜插入在第一电极板和第二电极板之间;以及电极接片,从每个电极板突出。电极接片包括电极并联连接接片和电极引线连接接片。第一电极板设置在电极组件的最外面部分上并且设置有电极并联连接接片和电极引线连接接片。第二电极板的集流体的拉应力呈现为比第一电极的集流体的拉应力更大。

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包括两种类型的不同电化学电池的锂基电化学发电器

本发明涉及一种电化学发电器,其包括称作高能量电池的第一类型的电化学电池、和称作安全电池的第二类型的电化学电池。

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