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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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用于高压锂电池的原位聚合的杂化聚合物电解质

本发明提供了用于制备能够形成原位聚合的聚合物电解质的聚合物电解质前体组合物的单体材料,其包含以下物质、基本上由以下物质组成、或由以下物质组成:A1)第一单体和任选存在的A2)第二单体。还提供了聚合物电解质前体原料组合物、包含单体材料的能够形成聚合物电解质的聚合物电解质前体组合物、聚合物电解质和电化学装置。

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二次电池负极用粘合剂、包含该粘合剂的二次电池用负极以及包括该负极的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池负极用粘合剂、包含该粘合剂的负极和包括该负极的二次电池。更详细地,涉及一种使用本发明的共聚物作为粘合剂,从而在耐热性和机械特性优异的同时粘合力得到提高的二次电池负极用粘合剂和二次电池用负极。此外,根据本发明,有效抑制负极的膨胀和收缩,从而可以改善二次电池的充·放电寿命特性和性能。

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钴在富锂正极材料中增大正极材料的电荷容量和抑制在充电循环期间从正极材料的气体放出的用途

钴在通式:Li(4/3‑2x/3‑y/3)NixCoyAlzMn(2/3‑x/3‑2y/3)O2的正极材料中用于增大所述材料的电荷容量和抑制在充电循环期间从所述正极材料的气体放出的用途。

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低密度铝-铜-锂合金产品

本发明涉及一种由基于铝的合金制成的产品,所述产品以重量%计包含Cu:2.4‑3.2;Li:1.6‑2.3;Mg:0.3‑0.9;Mn:0.2‑0.6;Zr:0.12‑0.18;使得Zr≥‑0.06*Li+0.242;Zn:<1.0;Ag:<0.15;Fe+Si≤0.20;任选地至少一种选自Ti、Sc、Cr、Hf和V的元素,所述元素(如果选择)的含量为:Ti:0.01‑0.1;Sc:0.01‑0.15;Cr:0.01‑0.3;Hf:0.01‑0.5;V:0.01‑0.3;其他元素各自≤0.05且总共≤0.15,其余为铝。本发明还涉及一种制造本发明的未锻造的铸态铝合金产品的方法,该方法包括以下步骤:制备液体金属熔池;由所述液体金属熔池浇铸出未锻造的产品;并将未锻造的产品固化为坯料、轧制板坯或锻造毛坯;其特征在于,所述浇铸在不添加任何晶粒细化剂的情况下进行;或通过添加包含(i)Ti和(ii)B或C的细化剂进行,使得来自细化剂的B的含量小于45ppm,并且C的含量小于6ppm,和/或其特征在于,对于厚度E或直径D大于150mm的未锻造的产品,以大于以下的浇铸速度v(单位为mm/min)进行浇铸:对于板坯型的未锻造的铸件产品,30;对于坯料型的未锻造的铸件产品,9000/D。

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负极活性物质粒子、负极、锂离子二次电池、和负极活性物质粒子的制造方法

一种负极活性物质粒子,包含天然石墨和被膜。被膜被覆天然石墨的表面。被膜包含低结晶性碳、和氟。低结晶性碳其结晶性比天然石墨低,并且包含在其一部分中碳六角网面层叠的结构。在负极活性物质粒子的X射线光电子能谱分析中,检测到CF2键的峰,并且负极活性物质粒子的表面的氟浓度为10原子%以上且20原子%以下。

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寡聚物聚合物的制备方法及锂电池

本发明提供一种寡聚物聚合物(oligomer-polymer)的制备方法。首先,使马来酰亚胺与巴比妥酸进行反应,以形成第一寡聚物聚合物。接着,使所述第一寡聚物聚合物与苯基硅氧烷寡聚物进行反应,以形成第二寡聚物聚合物。所述苯基硅氧烷寡聚物为由式1表示的化合物:Ph-Si(OH)xOy式1其中x为0.65至2.82且y为0.09至1.17。

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硫化物固体电解质材料、锂固态电池及用于制备硫化物固体电解质材料的方法

本发明提供了一种硫化物固体电解质材料,其包含含有Li、A、X和S的玻璃陶瓷并且在使用CuKα线的X-射线衍射测量中在2θ=20.2°和23.6°处具有峰。A为P、Si、Ge、Al和B中的至少一种,X为卤素。本发明还提供了一种用于制备硫化物固体电解质材料的方法,其包括使包含Li2S、A的硫化物和LiX的原料组合物非晶化以合成硫化物玻璃和在等于或高于其结晶温度的热处理温度下加热所述硫化物玻璃以合成在使用CuKα线的X-射线衍射测量中在2θ=20.2°和23.6°处具有峰的玻璃陶瓷,其中控制原料组合物中包含的LiX的比率和热处理温度以获得所述玻璃陶瓷。

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前体、前体的制造方法、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的前体。在大气中对前体进行烧成而获得的活性物质具有层状结构并由以下所述组成式(1)表示。在大气中对前体进行烧成的时候,前体成为层状结构化合物的时候的温度为450℃以下。或者,在大气中的前体的差热分析中,在使前体的温度从300℃向800℃升温的时候,前体所显示的吸热峰值温度为550℃以下。LiyNiaCobMncMdOxFz    (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;1.9≤(x+z)≤2.0;0≤z≤0.15]。

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高容量柱状锂离子合金阳极的制造

提供了高容量储能装置和储能装置部件,并且更具体地,提供了用于使用形成三维多孔结构的工艺来制造这种高容量储能装置和储能装置部件的系统和方法。在一个实施例中,提供了一种在高容量储能装置中使用的阳极结构,所述阳极结构包含导电性集电极基板、形成在所述导电性集电极基板的一个或多个表面上的三维铜-锡-铁多孔导电基体、以及沉积在所述三维铜-锡-铁多孔导电基体上方的阳极活性材料,其中所述三维铜-锡-铁多孔导电基体包含形成在所述导电性集电极上方的多个中孔结构。在某些实施例中,所述三维铜-锡-铁多孔导电基体进一步包含形成在所述导电性集电极上的多个柱状凸出部与形成在所述多个柱状凸出部上的多个中孔结构。

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制备用于锂离子电池组的高电压纳米复合物阴极(4.9V)的方法

通过溶胶凝胶辅助的高能球磨方法合成了一种橄榄石结构的纳米复合物LiMxMn1-xPO4/C,该合成方法不需要任何惰性气氛。在1:1EC/DEC中使用1M LiPF6作为电解质在3.0-4.6V之间进行电化学循环研究。对该纳米复合物进行充电/放电循环研究,在研究的50次循环中,该复合物在0.1C比率条件下表现出158mAh/g的平均放电容量。

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用于飞机机身的高韧度铝-铜-锂板材

一种用于航空器结构的低密度铝合金,特别是用于机身板材的应用,其具有高强度、高韧度和高抗腐蚀性,含有:2.1-2.8重量%的CU、1.1-1.7重量%的LI、0.1-0.8重量%的AG、0.2-0.6重量%的MG、0.2-0.6重量%的MN、FE和SI的含量都小于或等于0.1重量%,每种不可避免的杂质含量小于或等于0.05重量%,杂质总含量小于或等于0.15重量%,该合金基本不含锆。

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硅·氧化硅-碳复合物,其制备方法,以及包含其的用于锂二次电池的负电极活性材料

根据本发明的实施方案的硅·氧化硅‑碳复合物具有核‑壳结构,其中内核包含硅颗粒、由SiOx(0

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具有多孔粘合剂涂层的电极及其制造方法和包括该电极的锂二次电池

一种具有多孔粘合剂涂层的电极可通过包括以下步骤的方法制造:(S10)制备电极,所述电极包括形成于集电器的至少一个表面上的活性材料层;(S20)通过将粘合剂添加至分散介质中获得粘合剂乳液;和(S30)利用网格以丝网印刷方法将步骤(S20)处获得的粘合剂乳液涂覆在电极的活性材料层的表面上,从而形成多孔结构的粘合剂涂层。

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锰镍复合氢氧化物及制造方法、锂锰镍复合氧化物及制造方法、以及非水系电解质二次电池

本发明提供低电阻且能够实现具有高输出特性的优异的二次电池的作为二次电池的正极活性物质的原料的锰镍复合氢氧化物。本发明的锰镍复合氢氧化物,其中,其由通式(A):Mn1‑x‑yNixMy(OH)2+α表示,式中,0≤x≤0.27,0≤y≤0.05,0≤α≤0.5,M是从Mg、Al、Ca、Ba、Sr、Ti、V、Fe、Cr、Co、Cu、Zr、Nb、Mo、W中选出的至少一种元素;SO4的含量为0.90重量%以下,而且,Na的含量为0.04重量%以下,BET比表面积为40m2/g以上且70m2/g以下,通过表示粒度分布的宽度的指标〔(d90‑d10)/平均粒径〕求出的值为0.90以下。

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用于锂电池的电极
用于锂电池的电极 1023     
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阴极或阳极,其中所述阴极粘合剂或阳极粘合剂包含只溶于离子液体中的纤维素和/或纤维素衍生物或由其组成,其制备方法和纤维素和/或只溶于离子液体中的纤维素衍生物作为粘合剂用于制备阴极和阳极,特别是电池电极的用途。

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锂离子二次电池生产方法

本申请涉及生产方法,包括:电池组装体生产步骤,其中在电池外壳中提供正极、负极和含有过度充电添加剂和二氟磷酸盐的非水电解质;第一次充电步骤和调节步骤。在调节步骤中,放电达到预定最低SOC和充电达到预定最高SOC的操作进行至少一次。预定最低SOC和预定最高SOC是能当正极活性材料的微晶在最低SOC时的晶格体积与正极活性材料的微晶在最高SOC时的晶格体积相比时使得正极活性材料微晶的晶格体积的体积变化率是大于0%并且等于或小于3%时的值,并且最高SOC是能达到可形成衍生自过度充电添加剂的导电膜时的电位的SOC值。

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形成薄膜锂离子电池的系统、方法及装置

一种形成薄膜电池的系统和方法,包括:基板;集流体形成于所述基板上;阴极层形成于部分所述第一集流体上;固态电解质材料层形成于所述阴极层上;硅-金属薄膜阳极层形成于所述固态电解质材料层上;以及第二集流体电性耦合于所述硅-金属薄膜阳极层。也公开一种形成所述薄膜电池的方法和系统。

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双峰型负极活性材料和包含其的锂二次电池

本发明提供一种负极活性材料,其包含如下化学式1的化合物,所述负极活性材料可以实现高密度电极并可以同时提高对所述电极的粘附力和高倍率性能,其中所述化学式1的化合物包含第一初级粒子和次级粒子,且所述第一初级粒子对所述次级粒子的比例为5 : 95~50 : 50,[化学式1]LixMyOz其中M为独立地选自如下元素中的任意一种元素或其两种以上的混合物:钛(Ti)、锡(Sn)、铜(Cu)、铅(Pb)、锑(Sb)、锌(Zn)、铁(Fe)、铟(In)、铝(Al)和锆(Zr);且x、y和z根据M的氧化数确定。

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二次电池用负极和由其制造的锂二次电池

本发明提供一种二次电池用负极,其包含:第一负极活性材料;和与所述第一负极活性材料相比具有相对较低的硬度的第二负极活性材料;其中所述第一负极活性材料和所述第二负极活性材料满足以下关系式1,并且体积比为1 : 0.5~2:[关系式1]0.167< RB/RA< 1,在关系式1中,RA为所述第一负极活性材料的平均粒径,RB为所述第二负极活性材料的平均粒径。

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用多孔管作为燃烧器在不同温度、压力和气体过量下燃烧锂

本发明涉及一种用燃气燃烧金属M的方法,该金属M选自碱金属、碱土金属、铝和锌及其合金和/或混合物,其中借助包括多孔管作为燃烧器的多孔燃烧器(3)进行所述燃烧。本发明还涉及用于实施该方法的设备并且涉及包括多孔管作为燃烧器的多孔燃烧器在用燃气燃烧金属M中的用途。

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碳覆盖处理装置、非水电解质二次电池负极活性物质及制造方法、锂离子二次电池及电容器

本发明是一种碳覆盖处理装置,其一边利用搅拌叶片搅拌被导入炉芯管内部的原料粒子,一边利用气体导入管来将有机物气体导入炉芯管内部,来对原料粒子覆盖碳覆膜,所述碳覆盖处理装置的特征在于,V1与V2的比值满足V2/V1≥0.1的关系,其中,所述V1是搅拌叶片中的位于炉芯管内部的部分的时间平均的体积,所述V2是搅拌叶片的以下部分的时间平均的体积,所述部分当将炉芯管的内径设为R时,位于从炉芯管内部将与炉芯管的中心轴的距离为R/10以内的圆柱区域除外后的区域内。据此,提供一种碳覆盖处理装置,其能够对原料粒子充分地覆盖均匀的碳覆膜,且能够生产性良好地制造具有碳覆膜的粒子。

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用于锂离子电池的双环芳族阴离子的盐

本发明涉及用于获得具有以下结构通式的双环咪唑化合物的盐(V)的方法,其中,A表示单价阳离子,X独立地表示碳原子、氧原子、硫原子或氮原子。本发明还涉及所述双环咪唑化合物的盐(V)的相关制造方法及其用途,特别是作为用于电池的电解质组分的用途。

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正极活性物质、锂二次电池及其制造方法

本发明的正极活性物质具有橄榄石结构且以LixM1-xMnPO4(其中0

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用于药芯焊条的钡和锂的比例

提供了各种熔渣系统,其表现出提高的流动特征和焊接熔池性能。同时提供了用于产生所述熔渣系统的药芯焊条以及所涉及的弧焊方法。

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电池用隔板及非水锂电池

本发明的目的在于提供一种具有耐热性、可使电池特性得以提高的电池用隔板,其使用以聚烯烃类树脂为主成分的多孔膜。本发明的电池用隔板具有以聚烯烃类树脂为主成分的层,其中,该隔板的至少一侧表面的算术平均粗糙度Ra为0.3μm以上。

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制备双(氟磺酰基)酰亚胺的锂盐的方法

本发明涉及制备Cl‑SO2NHSO2Cl的方法,包括用至少一种氯化试剂和至少一种含硫的试剂对氨基磺酸进行氯化的步骤,所述方法产生包含Cl‑SO2NHSO2Cl的流F1(优选为液体)和包含HCl和SO2的气体物流F2,所述方法包括对气体物流F2进行处理的步骤a)。本发明还涉及制备LiFSI的方法,其包括上述用于制备Cl‑SO2NHSO2Cl的方法。

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尤其是用于锂离子电池单体的压力模块

本发明涉及一种用于电池单体的压力模块(1),所述压力模块是用于进行膨胀补偿的弹性体构件,同时具有用于可充电电池的冷却或加热功能,并且所述压力模块(1)具有由聚合物材料制成的外壳(2),所述外壳包围具有通道结构的空腔(9),并且在外壳(2)中设有用于传热介质的入口(5)和出口(6)的接头,所述外壳(2)具有两个彼此相对置的主面,所述主面通过其边缘彼此连接,在内面(7、8)上设有结构元件(10a、10b;19a、19b),这些结构元件彼此对应地设置并且相互配合地限定和稳定用于输送传热介质的通道结构。

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负极活性物质及其制造方法、混合负极活性物质材料、二次电池用负极、锂离子二次电池

本发明是一种负极活性物质,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硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6;前述硅化合物颗粒含有Li2SiO3和Li4SiO4中的至少一种以上,前述硅化合物颗粒含有镍,并且,相对于前述负极活性物质颗粒的质量,前述镍的质量为2质量ppm以上且100质量ppm以下。据此,本发明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使用时,能够提高初始充放电特性和循环特性。

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电极、以及锂离子二次电池

本发明提供一种电极10,其具备:电极集电体1、电极活性物质层2,其位于所述电极集电体2的至少一个表面1a,以及绝缘粒子层3,其包覆所述电极活性物质层的表面2a,所述一个表面的边缘部的至少一部分具有不存在所述电极活性物质层的露出部E,所述绝缘粒子层具有延伸至所述电极活性物质层的表面2a的外部,并与所述露出部的一部分密合的密合部P,所述电极集电体的厚度H1与所述密合部的最小厚度H2之比为H1:H2=1.5:1~12:1。

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锂二次电池用正极活性材料前体及其制备方法

本发明的目的在于提供一种具有均匀的粒径分布的正极活性材料前体及其制备方法。具体地,本发明提供了一种正极活性材料前体和制备所述正极活性材料前体的方法,其中所述正极活性材料前体由以下式1表示,其中当将所述正极活性材料前体以2.5kgf/cm2进行压延时,平均粒径(D50)为1μm以下的较细粉末的产生率小于1%,并且其中所述正极活性材料的长径比是0.93以上。[式1][NixCoyM1zM2w](OH)2其中0.5≤x<l,0<y≤0.5,0<z≤0.5,0≤w≤0.1;M1是选自Mn和Al中的至少一种;以及M2是选自Zr、B、W、Mo、Cr、Nb、Mg、Hf、Ta、La、Ti、Sr、Ba、Ce、F、P、S和Y中的至少一种。

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