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其他有色金属加工技术理论与应用

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ZnO纳米颗粒涂覆的剥离石墨复合材料,该复合材料的制备方法及其在锂离子电池组中的应用

包含具有通过XRD Rietveld分析得到的50‑93%的石墨化度g的剥离石墨载体材料的复合材料,其涂覆有ZnO纳米颗粒。这些复合材料由三种不同的方法生产:A)(syn)该方法包括以下连续步骤:i)将Zn(II)盐溶解于溶剂中ii)同时加入石墨和碱iii)将混合物在超声冲击下搅拌iv)从悬浮液中除去溶剂或者B)(pre)该方法包括以下连续步骤:i)将石墨悬浮在溶剂中并通过超声冲击剥离ii)同时加入Zn(II)盐和碱,形成纳米ZnO颗粒iii)搅拌混合物iv)从悬浮液中除去溶剂或者C)(post)该方法包括以下步骤:i)在第一反应器中将Zn(II)盐和碱在溶剂中混合,形成纳米ZnO颗粒ii)在第二反应器中通过超声冲击将石墨剥离iii)将i)和ii)的两种悬浮液混合在一起iv)在步骤iii)之后,从悬浮液中除去溶剂。这些涂覆复合材料可以在进一步的步骤中回火并再次涂覆并再次回火。

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正极活性物质及其制造方法、正极以及锂离子电池

改善全固体LIB的电池特性。一种正极活性物质,所述正极活性物质包括粒子和覆盖层,所述粒子由以下的组分表示,LiaNibCocMndOe(其中,1.0≤a≤1.05、0.8≤b≤0.9、1.8≤e≤2.2、b+c+d=1),所述覆盖层由LiNbO3表示,所述正极活性物质的比表面积与粒径满足以下的关系,Y≤3.5×X‑1(X:活性物质粒径(μm)、Y:比表面积(m2/g))。

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用于锂离子电池的阳极材料的核-壳复合粒子

本发明涉及核‑壳复合粒子,其中所述壳基于碳并且是无孔的,并且所述核是含有多个硅粒子、碳和任选的另外组分的多孔聚集体,其中所述硅粒子具有0.5至5μm的平均粒径(d50),并且基于所述核‑壳复合粒子的总重量,以≥80重量%的比例存在于所述核中。

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用于二次电池的粘合剂组合物、用于二次电池的电极和包括该电极的锂二次电池

本发明涉及一种用于二次电池的粘合剂组合物,包含:具有官能团的共聚物;以及与所述共聚物的官能团结合或取代所述官能团的组成元素的碱金属离子。所述粘合剂组合物表现出增强的粘合强度,并且还由于共聚物中包含的碱金属离子而表现出低电阻,从而可以表现出更稳定的电化学性能。

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可熔合成形的铝硅酸锂玻璃陶瓷

一种可下拉的玻璃陶瓷。所述玻璃陶瓷具有产生能够通过下拉技术(例如熔合拉制法和狭缝拉制法)实现基础玻璃成形的液相线粘度的组成。所得到的玻璃陶瓷是外观上是白色或半透明的,其具有通过熔合成形的玻璃的热处理实现的高强度。

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过渡金属氧化物的前体、锂和过渡金属氧化物的复合物、包含所述复合物的正极和二次电池

本发明提供一种由如下化学式1表示的过渡金属氧化物的前体。[化学式1]  NiaMnbCo1‑(a+b+c+d)ZrcMd[OH(1‑x)2‑y]A(y/n)。

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非水电解质二次电池用负极、其材料、及其材料的制造方法、及锂离子二次电池

本发明提供一种使用回转窑时可有效制造具有均匀碳膜的负极材料且能大量生产高容量且高循环性的非水电解质二次电池用负极材料的制造方法。为此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极材料的制造方法,其具有准备硅类负极活性物质的颗粒的步骤、以及在颗粒的表面上形成碳膜的碳覆盖步骤,所述制造方法的特征在于,在碳覆盖步骤中,使用回转窑,并将回转窑的炉芯管的转数R(rpm)、投入至炉芯管中的颗粒在每单位时间内的质量W(kg/h)、炉芯管的内径T(m),控制在同时满足下述关系式(1)、(2)的条件内:W/(376.8×R×T2)≤1.0……(1)(T×R2/0.353)≤3.0……(2)。

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制备镁‑锂‑铝合金产品的方法

本发明涉及制备锻制品的方法,其中:(a)浇铸毛胚铸件形式的铝合金组合物,所述铝合金具有以重量%计的以下组成:Mg:4.0‑5.0、Li:1.0‑1.8、Zr:0.05‑0.15、Mn≤0.6、Ag:≤0.5、Fe:≤0.1、Ti:<0.15、Si:≤0.05、其他元素各自≤0.05以及总和≤0.15,其余为铝;(b)任选地,将所述毛胚铸件形式均质化;(c)将所述毛胚铸件形式热变形以获得热变形产品;(d)任选地,将所述热变形产品在360℃至460℃,优选380℃至420℃的温度下固溶处理15分钟至8小时;(e)将所述热变形产品淬火;(f)任选地,将所述热变形和淬火的产品矫直或压平;(g)将所述变形和淬火的产品回火;(h)在受控条件下将变形和回火的产品冷变形,以获得1至10%、优选2至6%、更优选3至5%的永久冷变形。本发明还涉及可根据本发明的方法获得的锻制品以及所述锻制品用于生产航空器结构元件的用途。

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电极材料、电极板、锂离子电池以及电极材料的制造方法、电极板的制造方法

本发明的电极材料,包含由碳质被膜包覆LixAyDzPO4粒子的表面而成的表面包覆LixAyDzPO4粒子,该表面包覆LixAyDzPO4粒子在pH为4的硫酸溶液中浸渍24小时时的Li溶出量为200ppm以上且700ppm以下、P溶出量为500ppm以上且2000ppm以下,所述LixAyDzPO4中,A为选自Co、Mn、Ni、Fe、Cu、Cr的组中的一种或两种以上,D为选自Mg、Ca、Sr、Ba、Ti、Zn、B、Al、Ga、In、Si、Ge、Sc、Y、稀土元素的组中的一种或两种以上,0< x≤2,0< y≤1,0≤z≤1.5。

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硫化物固体电解质材料、阴极体和锂固态电池

本发明的主要目的是提供一种既抑制界面电阻的增加又抑制体电阻的增加的硫化物固体电解质材料。本发明通过提供以包含Cl和Br中的至少之一为特征的硫化物固体电解质材料解决了上述问题。

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电池用烧结体、电池用烧结体的制造方法以及全固体锂电池

本发明提供伴随着烧结的充放电特性的降低得到抑制的电池用烧结体及其制造方法。所述电池用烧结体的特征在于,具有作为固体电解质材料的钠超离子导体型的磷酸化合物以及作为活性物质材料的含有Ni和Mn中的至少一者的尖晶石型的氧化物、LiCoO2以及过渡金属氧化物中的任一者;采用X射线衍射法对上述固体电解质材料与上述活性物质材料的界面进行分析时,未检测出除上述固体电解质材料的成分以及上述活性物质材料的成分以外的成分。

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退役锂离子电池和电池模块的健康状态评估

旧电池从第一开路电压(OCV1)到第二OCV2进行短时间放电,并测量放电电流△Q。OCV1被输入到校准曲线模型中,以获得第一建模荷电状态(SOC1)值,OCV2被输入到校准曲线模型中以获得第二建模SOC2值。健康状态(SOH)的计算公式为△Q/[Qnew x(SOC1–SOC2)],其中Qnew是新电池容量。根据SOH值对旧电池进行分类,以进行再利用或处置。校准曲线模型是通过人工智能(AI)对旧电池完全充电和放电的OCV、SOC数据点进行建模获得的。仅对一个目标区域内的具有较低的SOC一阶导数的OCV值进行建模,并且OCV1和OCV2在该目标区域内。

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2XXX铝锂合金
2XXX铝锂合金 1065     
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公开了具有的新型2xxx铝合金。新型2xxx铝合金一般包括2.5‑3.9wt.%的Cu;0.82‑1.20wt.%的Li;0.5‑2.0wt.%的Zn;0.10‑0.60wt.%的Mn;0.05‑0.35wt.%的Mg;0.05至0.50wt.%的至少一种晶粒结构控制元素,其中所述至少一种晶粒结构控制元素选自由以下组成的组:Zr、Sc、Cr、V、Hf、其它稀土元素以及其组合;至多0.22wt.%的Ag;至多0.15wt.%的Fe;至多0.12wt.%的Si;以及至多0.15wt.%的Ti,其余部分是铝、偶存元素和杂质。新型2xxx铝合金可以实现强度、断裂韧度、伸长率和耐腐蚀性中两种或更多种的组合的改善。

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负极和包含所述负极的锂二次电池

公开了一种负极,所述负极包含:集电器;负极活性材料层,所述负极活性材料层设置在所述集电器的至少一个表面上,包含硅类活性材料和导电材料,并且不含粘合剂聚合物;和涂层,所述涂层设置在所述负极活性材料层的表面上和所述负极活性材料层的孔内部的至少一部分中,并且含有与所述硅类活性材料的硅(Si)形成化学键的涂层聚合物,其中基于100重量份的所述负极活性材料层,所述涂层聚合物的含量为0.3~2重量份,并且所述涂层聚合物是聚丙烯酸与聚乙烯醇的混合物。

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用于锂电池电极的组合物

本发明涉及一种形成电极用组合物、所述形成电极用组合物在用于制造复合电极的方法中的用途、所述复合电极以及一种包括所述复合电极的二次电池。

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电极、使用该电极的锂离子二次电池、双电层电容器和燃料电池

本发明提供含有由氮明酸获得的碳材料、集电体和/或粘结材料的电极。

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非水电解液、锂二次电池及其制造方法、以及混合型非水电解液

本发明提供一种非水电解液,其含有:具有金属原子、磷原子或硼原子的有机硅化合物;以及含氟碱金属盐,其中,通过前述有机硅化合物与前述含氟碱金属盐的反应而生成的氟化有机硅化合物的含量为0.2质量%以下。

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电解液、二次电池及其制造方法、以及砜化合物

本发明提供了一种能够改善循环特性的电解液、二次电池及其制造方法,以及砜化合物。该二次电池包括对置的正极和负极,正极和负极之间的隔膜,以及电解液。正极、负极、隔膜以及电解液中的至少一种包含具有酸酐基和磺酰基的砜化合物。

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活性物质材料、使用该材料的正极和锂离子二次电池

本发明提供一种活性物质材料,其含有三斜晶LiVOPO4的结晶颗粒,上述结晶颗粒具有球形的形状,上述结晶颗粒的平均粒径为20~200nm。

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岛覆盖锂砷钴矿氧化物

公开了阴极活性物质和以低成本生产其的方法。阴极粉末包含改 性LiCoO2和可能的第二相,其是LiM’O2,其中M’是Mn、Ni、Co, 具有化学计量比Ni∶Mn≥1。改性LiCoO2包含Ni和Mn,并具有低和 高锰含量区域,其中具有高锰含量区域位于表面上的岛内。阴极材料 具有高循环稳定性,很高的速度性能和良好的高温储存性能。

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非水电解质溶液和用它制造的锂蓄电池

一种非水电解质溶液,它包含在非水溶剂中的电解质盐,后者进一步含有具有下式(I)的五氟苯氧基化合物,其中R代表一个取代基诸如烷基羰基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、烷基磺酰基,条件是包含在取代基中的至少一个氢原子可以用一个卤原子或一个芳基来取代。

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用于锂离子电池的硅基阳极材料

一种多孔还原二氧化硅纤维材料的直径为约0.1至约20微米,表面积为约5m2/g至约400m2/g。可用该多孔还原纤维材料形成具有高容量和与可比商业硅电极相比改善的循环寿命的电极。

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用于锂离子电池的表面稳定阴极材料及其合成方法

本发明公开了一种由LiαCo(1‑x‑2y)Mex(M1M2)yOδ(式(I))表示的化合物,其中Me为Li、Mg、Al、Ca、Ti、Zr、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Ru和Sn中的一种或多种,并且其中0≤x≤0.3,0

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活性物质及全固体锂离子二次电池

本发明的一个方式的活性物质具有核区域和壳区域,其中,所述核区域与所述壳区域相比过渡金属的存在量多,所述壳区域与所述核区域相比氧缺陷量多。

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锂离子电池隔膜
锂离子电池隔膜 1126     
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本发明涉及一种用于非水型电化学装置的隔膜,该隔膜已经涂覆有聚合物粘合剂组合物,该聚合物粘合剂组合物具有聚合物颗粒,所述聚合物颗粒具有两种不同尺寸,其中一部分聚合物颗粒的重均粒径小于1.5微米,而另一部分聚合物颗粒的重均粒径大于1.5微米。双峰聚合物颗粒提供不均匀的涂层表面,该表面在隔膜与相邻的电极之间产生空隙,允许电池组件在充放电循环过程中膨胀,而电池本身的尺寸增加很少或没有增加。双峰聚合物涂料可用于非水型电化学装置,例如电池和双电层电容器。

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正极活性物质前体及其制备方法、正极活性物质及其制备方法以及包括所述正极活性物质的锂二次电池

本发明针对具有如下的核‑壳浓度梯度(Core‑Shell Gradient,CSG)的镍系金属氢氧化物颗粒提出最小核部半径,所述核‑壳浓度梯度在核部中保持恒定的浓度且在壳部中镍的浓度急剧下降。

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石墨烯/有机溶剂分散液及其制造方法以及锂离子电池用电极的制造方法

本发明的目的在于制作处于稳定的分散状态、且不引起水的电解的、石墨烯/有机溶剂分散液。本发明为石墨烯/有机溶剂分散液,是石墨烯分散于有机溶剂中而成的石墨烯/有机溶剂分散液,将采用卡尔费休法测定的、130℃时的水分率设为W1、250℃时的水分率设为W2、将石墨烯的固体分率设为G时,(W2-W1)/G的值为0.005以上且0.05以下。

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用于控制锂动力电池的电池管理系统

本申请涉及一种具有电池管理系统的智能可再充电电池组,所述电池管理系统用于监测并控制电池的充电和放电。所述电池管理系统包括初级和次级保护电路,用于监测电池的充电和放电。构成所述电池组的独立电池通过主总线连接到连接器以便连接至电池充电器或待供电的设备,并且通过所述电池管理系统控制的开关可中断所述主总线以防止电池在充电或放电期间受到损坏。

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薄膜锂离子微电池的制造方法以及用该方法获得的微电池

本发明涉及一种全固态薄膜微电池的制造方法,所述微电池包括阳极材料膜(阳极膜)、固体电解质材料膜(电解质膜)和阴极材料膜(阴极膜),该阴极材料膜与阴极集电体电接触。本方法的特征在于:通过电泳将第一电极膜(阴极或阳极)沉积到基底上,该基底为导电性基底或具有至少一个导电性区域,其中所述基底或所述至少一个导电性区域可作为该微电池的电极电流(阳极或阴极电流)的集电体;通过电泳将电解质膜沉积到所述第一电极膜上;以及通过电泳或利用真空沉积法将第二电极膜(阳极或阴极)沉积到所述电解质膜上。

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具有二次电池和用于将电池充电的电触点的助听器

本发明提供了二次电池,可将这些电池充电而无需从装置中取出。 在一些具体实施中,电池的阴极包括作为活性物质的LiFePO4。在一 些具体实施中,这些电池包括碳阳极。本发明还提供了包含此类电池 的助听器和用于将助听器内的电池再充电的充电器。

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