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其他其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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用于锂离子电池的模块式电流中断装置组件

一种电流中断装置(10),包含一压力盘(14),该压力盘(14)包含:一平截头体(28),具有一第一末端(30)和一第二末端(32),一基座(34),放射状地延伸自该平截头体(28)的该第一末端(30)的一周围,以及一基本平面式外罩(36),封住该平截头体(28)的该第二末端(32)。该第一末端(30)具有一比该第二末端(32)较为宽阔的直径,该第一和第二末端的至少其一的剖面为非圆形。

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正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种二次电池用正极活性材料,其包含选自下式1的至少一种化合物:(1-s-t)[Li(LiaMn(1-a-x-y)NixCoy)O2]*s[Li2CO3]*t[LiOH](1),其中0

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含有元素锂、锰、镍和钴的混合氧化物粉末及其生产方法

混合氧化物,其组成为LixMn0.5-aNi0.5-bCoa+bO2,其中0.8≤x≤1.2,0.05≤a≤0.3,0.05≤b<0.3,-0.1≤a-b≤0.02和a+b<0.5,并且其BET表面积是3-20m2/g,多峰粒度分布和d50小于或者等于5μm。混合氧化物,其组成为LixMn0.5-aNi0.5-bCoa+bO2,其中0.8≤x≤1.2,0.05≤a≤0.3,0.05≤b<0.3,-0.1≤a-b≤0.02和a+b<0.5,并且其BET表面积是0.05-1m2/g,d50小于或者等于10μm,和在X射线衍射图中,在2Θ=18.6±1°与2Θ=44.1±1°处的信号强度之比大于或者等于2.4。

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用于锂离子储电器件的电极浆料组合物

本发明提供浆料组合物,其包含(a)包含分散在液体介质中的聚合物的粘结剂,该聚合物包括含氟聚合物;和(b)至少一种BET表面积大于100m2/g的导电碳材料。还提供了电极和储电器件。

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电池电极和锂离子二次电池

提供了一种电池电极,其包括:集电体;在所述集电体上的活性物质层;和在所述活性物质层上的绝缘多孔膜,其中所述绝缘多孔膜含有无机氧化物粒子和吸附剂粒子。

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正极电极、锂离子二次电池及正极电极片的制造方法

正极电极(100)具备正极集电体(110)、正极合剂(120)和合材(130)。正极集电体(110)具有第一面(112)。正极集电体(110)的第一面(112)包含第一区域(112a)、第二区域(112b)以及第三区域(112c)。正极电极(100)满足下述式(1)。0≤L3/(L1+L3)≤0.075(1),其中,L1是正极电极(100)的第一区域(112a)在一个方向(第一方向(X))上的长度,L3是正极电极(100)的第三区域(112c)在一个方向(第一方向(X))上的长度。

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具有过量电解质容量以提高寿命的锂离子电化学装置

本公开提供了一种电化学装置,其可以包括具有至少一个电化学电池的堆叠,该电化学电池具有第一电极、第二电极、多孔隔板以及电解质液体,该电解质液体被设置在多孔隔板中并且可选地设置在第一电极、第二电极或第一电极和第二电极这两者中。该堆叠具有第一体积的电解质液体。电化学装置还具有集成存储区域,其存储第二体积的电解质液体并且与多个电化学电池流体连通并且被配置为将电解质液体转移到多个电化学电池中,其中电解质液体的第二体积至少约为第一体积的3%。还提供了延长电化学装置的寿命的方法。

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含锂玻璃
含锂玻璃 1033     
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一种玻璃制品,以氧化物计,其包含:60摩尔%至74摩尔%SiO2,7摩尔%至18摩尔%Al2O3,3摩尔%至16摩尔%B2O3,0摩尔%至6摩尔%Na2O,0摩尔%至5摩尔%P2O5,5摩尔%至11摩尔%Li2O,小于或等于0.2摩尔%SnO2,和0.5摩尔%至6.5摩尔%二价阳离子氧化物。玻璃制品具有大于或等于0.9的摩尔比Al2O3:(R2O+RO),其中,R2O是碱金属氧化物的总和(单位是摩尔%),以及RO是二价阳离子氧化物的总和(单位是摩尔%)。

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用于锂二次电池的陶瓷固体电解质的制造方法

本发明涉及一种颗粒分布均匀,结晶性优异,且离子导电率高的陶瓷固体电解质的制造方法。用于制成陶瓷固体电解质颗粒的步骤1可以是在蒸馏水加入原料物质进行混合,来制造固体电解质前体的步骤。步骤2可以是用球磨(ball‑mill)来混合固体电解质的步骤。步骤3可以是通过旋转式浓缩或喷射的方式来进行第一次干燥的附加步骤。步骤4可以是在烘干机中,在80℃下进行24小时以上的第二次干燥来完全去除蒸馏水溶剂的步骤。步骤5可以是在热处理机对陶瓷粒子进行第一次煅烧,第二次烧成的步骤。

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电解铜箔、该电解铜箔的制造方法、以及将该电解铜箔作为集电体的锂离子二次电池

本发明提供一种电解铜箔,其350℃×1小时热处理后,拉伸强度为300MPa以上,拉伸率为3.0%以上,并提供一种铜箔,其对于Si或Sn合金类活性物质的大幅膨胀及收缩,可保持集电体(铜箔)与活性物质的密合性,同时集电体(铜箔)不会断裂。本发明的电解铜箔,其经过了表面粗化,其中,该铜箔350℃×1小时加热后拉伸强度为300MPa以上,350℃×1小时加热后拉伸率为3.0%以上,粗化面与未粗化面的铜箔两面的表面积比(实际表面积/几何面积)为1.6~2.2。该电解铜箔是在硫酸铜类电解液中添加3~20ppm从含N杂环上键合了SH基这一结构的化合物或硫脲类化合物中选择的1种以上化合物作为有机添加剂,并添加0~12ppm羟乙基纤维素或低分子量胶、以及10ppm~80ppm氯离子,通过该电解液来制得。

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用于高压锂离子电池的自适应的可用功率估计

本发明提供了一种根据单体电池电压估计来自电池系统的电池可用功率的方法和计算机程序产品,包括:确定电池系统的单体电池电压、功率指令以及单体电池电压阈值。本发明使用的过程包含静态和动态部分,其中单体电池电压、单体电池电压阈值和功率指令是关联的,且使用前馈估计器和比例积分微分(PID)控制器进行处理以为所需的电池系统确定最终功率指令估计值。

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用于锂一次电池的包含线型不对称醚的不含水的电解液

本发明公开了一种包含了线型不对称醚的一次电化学电池和电解液。所述醚包括与DIOX和DME联合使用的EME,或者具有结构通式Ri-O-CH2-CH2-O-R2或Ri-O-CH2-CH(CH3)-O-R2,该化合物中必须总共存在至少7个碳原子,Rj和R2包括烷基、环状基团、芳基或卤化基,但不可为相同的基团(即Rj≠R2)。

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含氧化锂-氧化铝-氧化硅的玻璃组合物和适于化学钢化的玻璃以及使用该化学钢化玻璃制成的制品

适于化学钢化的玻璃组成,以wt%范围包含如下 氧化物:SiO2 60至75; Al2O318至28;Li2O 3至9; Na2O 0至3; K2O 0至0.5;CaO 0至3;MgO 0至3;ZrO2 0至3;其中 MgO+CaO为0至6wt%; Al2O3+ZrO2为18至28wt%,且 Na2O+K2O为0.05至3.00wt%。该玻璃具有1328°F(720℃)至 1499°F(815℃)范围内的log10粘度温度;2437°F(1336℃)至 2575°F(1413℃)范围内的液相线温度,和1544°F(840℃)至 1724°F(940℃)范围内的log7.6的软化点温度。该化学钢化玻 璃具有72至78KPSI的磨损断裂模量,和76至112KPSI的断 裂模量。

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用于高性能锂电池阴极的LiMPO4基物质组合物

公开了一种适合用于形成阴极以形成高性能Li基电池的LiMPO4基物质组合物。该物质组合物由式LiMPO4限定,其中M为至少一种过渡金属,并且其中所述物质组合物具有一般晶格结构。所述物质组合物包括Ru离子,其取代至少一个Li离子和至少一个所述至少一种过渡金属M的离子。还公开了形成所述物质组合物的方法。

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用于自组装、柔软和轻的锂电池组的病毒支架

本发明公开了包含金属氧化物的多种组合物,包含一种和多种所述组合物的膜和电池组,及其制备方法。

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用于航空应用的由铝-锂合金制成的轧制产品

本发明涉及一种由厚度至少为30mm的板材获得的基本未再结晶的轧制产品,包括:2.2至3.9重量%的Cu、0.7至2.1重量%的Li、0.2至0.8重量%的Mg、0.2至0.5重量%的Mn、0.04至0.18重量%的Zr、小于0.05重量%的Zn和任选地0.1至0.5重量%的Ag,剩余物为铝和不可避免的杂质;所述产品在沿L-S方向的疲劳试验中具有低裂纹分叉倾向。本发明产品对于经受I和II混合模式应力的S-L开裂试样试件而言,在等效应力强度因子Keff?max?10MPa?Vm的情况下,裂纹偏移角Θ为至少20°,其中垂直于裂纹方向的平面与应力方向之间的角ψ为75°。

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非水电解质锂二次电池

一种非水电解质包含(i)一种阳极和线性酯之间的反应的抑制剂;(ii)一种含有环状碳酸酯和所述线性酯的混合有机溶剂;和(iii)一种电解质盐,其中所述抑制剂为选自以下的任意一种化合物或至少两种化合物的混合物:具有乙烯基的环状碳酸酯、氟代碳酸亚乙酯、碳酸亚乙烯酯、环状酸酐、具有环状S=O基团的化合物,和基于丙烯酸酯的化合物。此外,一种电化学装置包括一个阴极、一个阳极和上述非水电解质。

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蓄电装置以及锂离子二次电池的制造方法

一种蓄电装置,其具备电极单元和电解液,电极单元包括正极、隔膜、以及负极。负极具备负极集电体和负极活性物质层。负极活性物质层包括剩余区域A、端部区域B、以及中心区域C,剩余区域A是与正极活性物质层不对置的区域,端部区域B与正极活性物质层中的以下区域对置,该区域是从正极活性物质层的端部朝正极活性物质层的中心的方向延伸且延伸的长度是从中心至端部的长度的5%的区域,中心区域C是除剩余区域A以及端部区域B以外的区域。使正极和负极短路之后的剩余区域A的负极电位VA和中心区域C的负极电位VC满足以下公式(1)~(3)。公式(1)VA≦2.0V;公式(2)VC≦1.0V;公式(3)VA/VC≧0.7。

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非水电解质溶液和包含该溶液的锂二次电池

本发明的目的是提供一种电解质溶液,其能够抑制高温条件下电池特性劣化,从而具有优异的循环寿命。提供了一种非水电解质溶液,其包含一种化合物,该化合物在分子中包含5质量%至20质量%的氮原子和25质量%至70质量%的硫原子或氧原子,并且在分子中没有二硫键,其中所述化合物在分子中包含至少两个硫原子或氧原子。

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电解液、电化学装置、锂离子二次电池、组件和化合物

本发明提供一种能够减小电化学装置的电阻、且能够提高循环特性的电解液等。所述电解液包含选自下述通式(1A)(通式(1A)中,R101和R102独立地为碳原子数5~10的有机基团,可具有选自杂原子和不饱和键中的至少1种,可具有环)和通式(1B)(通式(1B)中,R103~R105独立地为碳原子数1~10的有机基团,可具有选自杂原子和不饱和键中的至少1种,可具有环)所示的化合物中的至少1种化合物(1)。[化1];[化2]

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用于锂离子电池组用电解质组合物的官能化磺酰氟添加剂

一种电解质组合物,含有至少一种非质子有机溶剂;至少一种导电盐;至少一种式(I)化合物和(vi)任选地,一种或多种添加剂。

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快充型锂电池包及其热管理及冷却装置

本发明揭示了一种热管理及冷却装置,包括:第一冷却部,包括至少两冷却管道,所述冷却管道之间设有若干组第一毛细管垫,所述冷却管道进一步包括若干分水器组,所述冷却管道之间进一步经所述分水器组于所述第二毛细管垫连通;第二冷却部,包括至少两冷却管道,两冷却管道之间设有若干第三毛细管垫;相变材料填充物,填设在所述第一、第二和第三毛细管垫的缝隙之中;其中,所述第一、第二、第三毛细管垫之间围设形成一容置部。本发明采用了毛细管垫的冷却方式,较传统水冷管道的两种方式,如细的铜管和铝制冷却板,在电绝缘问题、以及成本和重量方面都获得了大大优化。

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锂离子蓄电池的阳极材料及其制作和使用方法

本发明公开了一种电化学活性材料,所述电化学活性材料包括包含硅的活性相和具有大于5纳米的Scherrer晶粒尺寸的至少一种非活性相。所述材料的具有大于5纳米的Scherrer晶粒尺寸的每个非活性相与Li15Si4的晶格失配大于5%。

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含有异氰化物的锂离子电池无水电解质

含有至少一种式(I)R‑NC有机异氰化物的无水电解质组分。

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粘附性改善的锂二次电池用电极及其制造方法

本发明涉及一种二次电池用电极及其制造方法,该电极包含:用于在外部导线和电极活性材料之间传递电子的集电器;以及施涂到集电器上的电极混合物层,其中电极混合物层包含交联聚合物、电极活性材料和粘合剂,并且所述交联聚合物通过使第一聚合单体和第二聚合单体交联而形成从而具有互穿聚合物网络(IPN)结构。

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分隔件及其制造方法和锂离子二次电池

本发明课题在于提供一种维持高倍率特性,同时可以抑制短路的分隔件。解决该课题的方法是一种分隔件,其包含具有内表面和外表面的基材、和存在于该基材的所述外表面上和所述内表面上的无机颗粒,所述基材的孔隙率为55%以上,并且所述基材的平均流量孔径为30μm以下,所述无机颗粒的平均粒径为1.0~4.0μm,并且所述无机颗粒包含40体积%以下的粒径为1.0μm以下的颗粒,包含30~75体积%的粒径为2.0μm以上的颗粒。

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高能量密度锂离子电池的复合阳极结构

一种电极包括导电基板(102)和提供可压缩材料基体的多个导电结构(104)。活性材料(106)形成为与多个导电结构接触。活性材料包括在离子扩散期间膨胀的体积膨胀材料,使得多个导电结构为活性材料提供支撑且补偿活性材料的体积膨胀以防止对活性材料的损坏。

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结构化颗粒及其在锂可再充电电池组中的使用

硅或包括硅的材料的柱状颗粒及其制造方法。这些颗粒可被用于产生具有聚合物粘结剂、导电添加剂和金属箔集电体的复合阳极结构以及电极结构。所述颗粒的结构克服了充电/放电容量损失的问题。

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含有膦酰基磺酸化合物的非水电解液及锂二次电池

本发明提供含有下述通式(I)表示的膦酰基磺酸化合物的非水电解液。通式(I)中,R1、R2及R3各自独立地表示氢原子、碳原子数1~6的烷基、碳原子数1~6的卤代烷基、苯基、苄基、或通式(II)表示的基团,R4及R5各自独立地表示氢原子、卤素原子、或碳原子数1~6的烷基,n表示1~6的整数。通式(II)中,R6、R7及R8各自独立地表示碳原子数1~6的烷基、苯基、或苄基,m表示0~2的整数,*表示与通式(I)中的氧原子的键合位置。

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负极粘合剂组合物、负极和包括该负极的锂二次电池

本发明涉及一种负极粘合剂组合物,包含:第一单体混合物的聚合物(A);和粒状聚合物(B)。所述第一单体混合物包含:含(甲基)丙烯酰胺基的单体、不饱和羧酸类单体和在水中的溶解度为100g/L以下的单体。

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