本发明描述了用于制备正电极活性材料的钴氧化物前体粉末及其制备方法。该前体粉末包含具有Fd‑3m结构和式Co1‑yAyOx的颗粒,其中1<x≤4/3,0≤y≤0.05,其中A包含由Ni、Mn、Al、Mg、Ti和Zr组成的组中的至少一种元素。该颗粒具有D50≥15μm和至少100MPa且至多170MPa的压缩强度。
本发明提供一种能够减小电化学装置的电阻、并且能够提高循环特性的电解液等。所述电解液含有下述通式(1)(通式(1)中,R101~R103独立地为碳原子数1~6的有机基团,可具有选自杂原子和不饱和键中的至少1种,可以为直链状、支链状,也可以具有环)所示的化合物。
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本发明针对在基板上形成粒子薄膜的过程。优选地,使被交错以优化薄膜厚度均匀性的一系列电晕枪在缓慢平移的接地基板的两侧定向(分别地用于阳极或阴极的铜或铝)。基板优选地被略微加热而引发粘合剂流,并通过一组热辊,其进一步引发熔化并改善薄膜均匀性。在辊上收集片材,或者可以将其就地组合并滚轧成单一单元的电池。本发明还针对由本发明的过程形成的产品且特别地是电池。
本申请涉及用于电化学电池单元的组合物,其中所述组合物包含改性木质素和羧甲基纤维素。优选地,所述组合物是粘合剂组合物。本申请还涉及包含所述组合物的用于电化学电池单元的负极以及制造所述负极的方法。本发明还涉及所述组合物分别在负极中作为粘合剂、在其制造过程中作为分散剂使用的用途。
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本发明涉及一种硅粉,其中所述硅粉颗粒的尺寸在3至30μm之间,所述硅粉颗粒的粒径分数D10在3至9μm之间,并且其中所述硅粉颗粒没有或基本上没有附着于表面的尺寸小于D10的硅颗粒。根据本发明的硅粉通过湿法分级所生产的硅粉来生产。
本发明以提供Li离子传导性高的硫化物固体电解质材料为课题。本发明通过提供以如下为特征的硫化物固体电解质材料来解决上述课题:具有Li、P、I和S,在使用了CuKα射线的X射线衍射测定中,在2θ=20.2°、23.6°处具有峰,且在2θ=21.0°、28.0°处不具有峰,所述2θ=20.2°的峰的半宽度为0.51°以下。
本发明涉及一种纳米复合材料,其包含成型硫和涂布所述成型硫的聚合物层。本发明的替代性实施例提供一种合成纳米复合材料的方法。此方法包含形成成型硫。这可以包括制备具有硫基离子和胶束形成剂的水溶液,并添加成核剂。所述方法进一步包括用聚合物层涂布所述成型硫。本发明的另一实施例提供一种包含本发明的纳米复合材料的阴极,和并入有这类阴极的电池组。
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本发明涉及电解质组合物(A),其包含:(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)任选至少一种其它添加剂。
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该基于石墨的负电极活性材料包括:被球状地形成的第一石墨颗粒;以及具有比第一石墨颗粒低的圆度的第二石墨颗粒。第二石墨颗粒的含量是第一石墨颗粒和第二石墨颗粒的总和的在质量上的1%至30%。在第一石墨颗粒的累积分布中第一石墨颗粒的中值颗粒大小(D50)与累积5%处的第一石墨颗粒的颗粒大小(D5)的比率(D50/D5)小于在第二石墨颗粒的累积分布中第二石墨颗粒的中值颗粒大小(D50)与累积5%处的第二石墨颗粒的颗粒大小(D5)的比率(D50/D5)。通过混合第一石墨颗粒和第二石墨颗粒而获得的混合颗粒的饱和振实密度比第一石墨颗粒的饱和振实密度和第二石墨颗粒的饱和振实密度这两者大。
本发明的目的在于提供一种电极以及制造该电极的方法,所述电极含有由铝多孔体制成的集电体,所述集电体适合用于非水电解质电池的电极和电容器的电极。在本发明的集电体中,对于三维网状铝多孔体的一端部,在厚度方向上进行压缩而形成带状压缩部,并且片状引线通过焊接而与该压缩部接合。所述压缩部的宽度为2mm至10mm。此外,所述电极是用活性材料填充所述集电体而形成的。
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本发明所述实施例提供用于制造充电更快、容量更高的能量储存装置的方法与系统,该能量储存装置更小、更轻并可在高生产率下更具成本效益地加以制造。一实施例中,提供分段阴极结构。分段阴极结构包括导电基板;形成于导电基板上的第一孔状层,该第一孔状层包括具有第一孔隙度的第一阴极活性材料;形成于第一孔状层上的第二孔状层,该第二孔状层包括具有第二孔隙度的第二阴极活性材料。某些实施例中,第一孔隙度大于第二孔隙度。某些实施例中,第一孔隙度小于第二孔隙度。
本发明涉及电池组,其具有用电解质填充的电极-隔板组件,其特征在于,所述电极-隔板组件至少部分用灌封材料包封,以及涉及用于生产这样的电池组的方法。
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通式为FePO4x?nH2O(n≤2.5)的正磷酸铁(III),其通过一种方法制备,该方法中,使选自氢氧化物、氧化物、羟基氧化物、水合氧化物、碳酸盐和碱式碳酸盐的铁(II)-、铁(III)-或混合的铁(II,III)化合物与5-50%浓度范围内的磷酸反应,在反应之后,通过加入氧化剂将存在的任何铁(II)转化成铁(III),从反应混合物分离出固体正磷酸铁(III)。
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提供了硅和各种多孔支架材料的复合物及其制造方法,所述多孔支架材料例如包含微孔、中孔和/或大孔的碳材料。组合物在各种应用中具有实用性,所述应用包括电能存储电极和包含电能存储电极的装置。
本发明提供一种阳极活性物质,其包括芯,含有由以下化学式(1)表示的化合物;以及涂层,含有设置在所述芯表面上的含磷化合物:【化学式1】Li1‑xNaxM1αM21‑αO2对于所述x、M1、M2和α的定义,参见本文所述的内容。
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在此提供硅微反应器及其制备方法。该制备方法涉及在第一球磨条件下对微尺寸硅颗粒和第一OPC混合物进行高能球磨以将微尺寸硅颗粒减小至纳米结构颗粒并形成Si+OPC团簇,其中硅纳米结构颗粒通过OPC粘合在一起。在第二球磨条件下对Si+OPC团簇和第二OPC混合物进行高能球磨以形成球磨的Si+OPC混合物,其中Si+OPC团簇被注入OPC颗粒中。在碳壳形成条件下对球磨的Si+OPC混合物进行处理以将OPC转化为碳壳从而形成碳壳包覆的硅纳米结构颗粒。在化学刻蚀条件下对碳壳包覆的硅纳米结构颗粒的硅核进行化学刻蚀以产生碳壳内设计空洞从而形成硅微反应器。
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本发明涉及一种用于确定电化学储存装置的老化SOH的方法,其包括以下步骤:‑在第一时间点通过循环伏安法确定第一伏安曲线(11,12);‑在比第一个时间点晚的第二个时间点通过另外的循环伏安法确定第二个伏安曲线(21,22);‑确定第一伏安曲线(11,12)中的第一极值(41)和第二伏安曲线(21,22)中的第二极值(42),其中每一个极值(41,42)均与至少一个电压U1,U2和电流强度I1,I2相关联;并且‑根据第一和第二极值(41,42)之间的差值来确定电化学储存装置的老化SOH。
间隔件条带(12a’、12b’)具有形成为梯形形状的右侧端部(12c’)和形成为弯曲形状的左侧端部(12d’),因此能够实现同时满足良好的电解液的注入特性(吸液性)和良好的电解液的保持特性(保液性)的多孔质间隔件条带。
一种制造硅或者基于硅的材料的纤维的方法,包括蚀刻基底上的柱并使其分离的步骤。可通过使用该纤维作为复合阳极中的活性材料而形成电池阳极。
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本发明涉及一种用于制造全固态薄层电池的方法,其包括以下连续的步骤:a)将包括至少一种阳极材料的层沉积在其导电基底上;b)将包括至少一种阴极材料的层沉积在其导电基底上;c)在步骤a)和/或b)步骤中所得的层上,沉积包含至少一种固体电解质材料的层,所述电解质材料选自:Li3(Sc2?xMx)(PO4)3,其中M=Al或Y且0≤x≤1;或者Li1+xMx(Sc)2?x(PO4)3,其中M=Al、Y、Ga或这三种物质的混合物,且0≤x≤0.8;或者Li1+xMx(Ga1?yScy)2?x(PO4)3,其中0≤x≤0.8,0≤y≤1且M=Al或Y或者这两种物质的混合物;或者Li1+xMx(Ga)2?x(PO4)3,其中M=Al、Y或者这两种物质的混合物,且0≤x≤0.8;或者Li3+y(Sc2?xMx)QyP3?yO12,其中M=Al和/或Y,且Q=Si和/或Se,0≤x≤0.8且0≤y≤1;或者Li1+x+yMxSc2?xQyP3?yO12,其中M=Al、Y、Ga或者这三种物质的混合物,且Q=Si和/或Se;0≤x≤0.8且0≤y≤1;或者Li1+x+y+zMx(Ga1?yScy)2?xQzP3?zO12,0≤x≤0.8;0≤y≤1;0≤z≤0.6,其中M=Al或Y或这两种物质的混合物,且Q=Si和/或Se;Li1+xNxM2?xP3O12,其中0≤x≤1且N=Cr和/或V,M=Sc、Sn、Zr、Hf、Se或Si、或者这些物质的混合物;d)按顺序面对面地堆叠:包含至少一种阳极材料的层以及包含至少一种阴极材料的层,所述包含至少一种阳极材料的层涂覆有在步骤c)中所得的包含至少一种电解质材料的层,并且所述包含至少一种阴极材料的层涂覆有或未涂覆有在步骤c)中所得的包含至少一种电解质材料的层;或者包含至少一种阴极材料的层以及包含至少一种阳极材料的层,所述包含至少一种阴极材料的层涂覆有在步骤c)中所得的包含至少一种电解质材料的层,并且所述包含至少一种阳极材料的层涂覆有或未涂覆有在步骤c)中所得的包含至少一种电解质材料的层;e)对步骤d)中获得的堆叠体进行热处理和/或机械压缩,以获得全固态薄层电池。
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本发明涉及一种由铝合金制成的锻造产品,其以重量百分比计的组成如下:Mg:4.0-5.0;Li:1.0-1.6;Zr:0.05-0.15;Ti:0.01-0.15;Fe:0.02-0.2;Si:0.02-0.2;Mn:≤0.5;Cr:≤0.5;Ag:≤0.5;Cu:≤0.5;Zn:≤0.5;Sc:<0.01;其他元素<0.05;余量为铝,以及其制造方法,该方法连续地包括:制备熔融金属浴以得到如本发明组成的铝合金,将所述合金铸造为毛坯,任选地均化由此铸造的产品,热加工和任选地冷加工,任选地在300-420℃的温度范围内以一步或多步进行热处理,对由此加工的产品进行热处理并淬火,任选地对已进行固溶热处理和淬火的产品进行冷加工,在低于150℃的温度下人工老化。本发明的产品具有改善的韧性并可用于航空器结构元件的制造,优先地为机身蒙皮、机身框架或肋。
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公开了一种用于合成晶体金属氧化物粉末材料 的方法,该材料含有两种或多种均匀分布的金属元素。加热该 金属的晶体、含水、含氧无机酸盐从而液化该盐。该表观溶液 含有该金属元素的均匀混合物。从该液体和在空气中煅烧得到 的粉末中除去水,从而使该酸盐分解为混合的金属晶体氧化物。 该方法对使用Li、Ni和掺杂元素的水合硝酸盐或亚硝酸盐制备 掺杂LiNiO2型晶体特别有用。有 用盐的实例为 LiNO3·H2O、 Ni(NO3) 2·6H2O、 Co(NO3) 2·6H2O、 Al(NO3) 3·9H2O、以及 Mg(NO3) 2·6H2O。
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通过将金属箔上的偏二氟乙烯聚合物涂层在惰性气体的非氧化气氛中于大约350—450℃加热,可获得一种再充式电池的集电器,该集电器用层于叠的表面异常好,可与聚电池的聚合物电极组合物保持长久和高导电性的层叠界面。
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制备(R)-(+)-6-[氨基(4-氯苯基)(1-甲基- 1H-咪唑-5-基)甲基]-4-(3-氯苯基)-1-甲基2(1H)- 喹啉酮的非对映选择性合成方法,所述方法包括制备其中R是 C1-6烷基或C1 -6烷基苯基-的式(VIII)化合物及其立体化学 异构体形式。
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一种适用于非水电解质二次电池的负电极,包括(A)颗粒,含有Si分散在SiO2中,以及(B)聚酰胺-酰亚胺树脂,包括酰胺/酰亚胺的比率为25/75到99/1的酰胺和酰亚胺基团,具有10,000-200,000的重均分子量。该电极展示出高的第一次循环充电/放电效率和改善的循环特性,同时保持了高的电池容量和低的体积膨胀。
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