779
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一种用于改善电池的耐久性的用于锂离子电池容器的盖组件。高压注射成型聚合物与设置在电池的集流柱上的凸缘组合以提供改进的电池盖用密封件,尤其是在盖和集流柱的界面处。注射成型聚合物与凸缘、集流柱和容器盖熔合从而形成用于已知进入电池容器或从电池容器排出的气体和/或液体的长度增加的扩散路径。可以对该组件涂覆额外的聚合物层以进一步改善所述密封件。
883
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本发明提供了用于锂离子电化学电池的负极组合物,所述负极组合物包含金属氧化物和聚合物粘合剂。本发明还提供了包括用这些组合物制备的电极的电化学电池和电池组。
1155
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本发明涉及一种减小可再充电锂电池在充电和放电时的电容量损失的方法,包括:(i)将酯化脂肪族二元羧酸加入至电池中的无水电解质,所述电解质包含一种有机溶剂和一种导电盐。
885
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本发明涉及一种锂蓄电池。该电池包括一个负电极、一个正电极、一个夹在这两个电极之间的分离器、一种注入所述分离器且与所述电极为液体联系的电解液、一个用于容纳该电极、分离器和电解液的金属外壳。一个电极与该外壳为热接触。
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本发明涉及一种具有阴极的锂离子电池,所述阴极包含活性材料和约1至5重量%的单壁碳纳米管(SWCNT)作为导电添加剂,其中所述SWCNT具有小于5重量%的无机杂质含量。与仅在所述阴极中使用常规导电碳添加剂的LiB电池相比,本发明的LiB阴极改善了性能特性,例如更高的容量、更低的电池电阻,以及在完全组装的电池的循环中保持更大的容量。
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本发明提供一种气溶胶递送设备,其包括被配置成保存气溶胶前体组合物的储集器、加热元件、以及与包括加热元件的电负载连接的电源。电源包括配置为向电负载提供电力的锂离子电容器(LIC)、以及连接到LIC且在LIC和电负载之间的DC‑DC转换器。气溶胶递送设备还包括微处理器,该微处理器被配置成以活动模式进行操作,在该活动模式中微处理器被配置成将电力从电源引导到加热元件,并且由此控制加热元件以激活和蒸发气溶胶前体组合物的组分。
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本发明提供一种能够对锂离子二次电池赋予优异的高温保存特性的含氯正极活性物质。在此公开的正极活性物质包含0.1质量%~3质量%的Cl。另外,关于在此公开的正极活性物质,由粉末X射线衍射而得到的密勒指数hlk中的(003)晶面的峰强度与(104)晶面的峰强度之比为0.8~1.5。
1221
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本发明涉及正极、包括其的锂‑空气电池和制备所述正极的方法。配置成使用氧气作为正极活性材料的正极,所述正极包括:多孔膜,其中所述多孔膜包括金属氧化物,并且其中所述多孔膜的表面具有约0.01微米至约1微米的均方根(RMS)粗糙度(Rq),并且所述多孔膜的孔隙率为约50体积%至约99体积%,基于所述多孔膜的总体积。
1117
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本发明涉及一种用于对可充电的蓄电池单元、特别是锂(Li)离子蓄电池进行有效冷却和加热的调温系统,其中,所述调温模块包括由聚合物材料构成的外壳(1),所述外壳包围由单向的碳纤维复合材料(2)构成的至少一个导热层,并且在所述外壳的主面的两个对置的棱边区域上分别具有用于输送传热介质的引导通道(3),所述引导通道(3)沿着棱边区域从一个端部延伸到另一个端部;优选设置有至少两个相叠地设置的由单向的碳纤维复合材料(2)构成的层,具有流动通道(8)的中间层(7)处于所述层之间,所述流动通道将所述引导通道(3)相互连接。
754
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一种二次锂电池(100),包括封闭内部(111)的壳体和复合体(104),复合体布置在内部(111)中并且包括至少一个正电极(105)和至少一个负电极(106)以及至少一个隔膜(112)。壳体包括金属壳体部分(102),其具有面向内部(111)的内侧和背离内部(111)的外侧,其中金属壳体部分(102)包括第一层(109)和第二层(110),第一层由铝或铝合金构成,其优选形成金属壳体部分(102)的内侧,第二层与第一层直接接触,由镍或镍合金构成,其形成金属壳体部分(102)的外侧。为了制造电池(100),由铝或铝合金构成的箔或金属板在一侧上涂覆有由镍或镍合金构成的层。金属壳体部分(102)然后通过使涂覆的箔或涂覆的金属板成形来制造,并在组装过程中安装。
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本发明涉及多孔基底用的新的改善的涂层、层或处理,包括涂覆的或处理的多孔基底的电池分隔件,包括涂覆的电池分隔件、包含此类涂层的锂离子电池。根据本发明,公开了:多孔基底用的改善的涂层,所述基底包括电池分隔件,并且新的和/或改善的涂覆的多孔基底,所述基底包括电池分隔件,多孔基底用的新的或改善的涂层,所述基底包括电池分隔件,所述电池分隔件至少包含基体材料或聚合物粘结剂、耐热颗粒和选自由交联剂、低温关断剂、粘合剂和增稠剂组成的组中的至少一种组分,新的和/或改善的涂覆的多孔基底,所述基底包括电池分隔件,其中所述涂层至少包含基体材料或聚合物粘结剂、耐热颗粒和选自由交联剂、低温关断剂、粘合剂、增稠剂、减摩剂和高温关断剂组成的组中的至少一种组分。
896
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本发明公开了锂‑空气电池及其制备方法。通过消除现有技术中堆叠在气体扩散层和集电器上的两个隔膜并且通过使用两种凝胶聚合物电解质膜作为隔膜,从而可以减小电池的重量并可以改进其能量密度,其中每种凝胶聚合物电解质膜包括浸有电解质的凝胶化聚合物基质。通过限制电解质的流动性,可以防止电解质的挥发、渗漏或偏压。此外,可以增加电池的容量和寿命。
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一种电化学活性材料,其包括复合颗粒,每个复合颗粒包括包围核心材料纳米颗粒的基于石墨烯的材料壳体。所述复合颗粒可以包括小于75m2/g的BET表面积。所述电化学活性材料可以形成并入锂离子电化学电池内的电极。
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本发明涉及混合导体、锂空气电池、和制备混合导体的方法。式1表示的混合导体,其中,在式1中,A是元素周期表的至少一种第1族元素,M是元素周期表的第2至16族的至少一种金属元素,条件是M既不为Ti也不为Mn,以及满足0≤x<1,0≤y≤1和0≤δ≤1。式1A1±xM2±yO4‑δ。
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提供了一种用于制备锂离子二次电池用负极的方法,所述负极包括集电体和设置在所述集电体上的负极活性物质层,所述方法包括:制备包含负极活性物质、粘合剂、水溶性聚合物增稠剂和水性溶剂的浆料;和通过将所述浆料涂布在所述集电体上并且干燥所述浆料以除去所述水性溶剂来形成用作所述负极活性物质层的涂层,并且制备浆料包括:制备包含溶解的所述水溶性聚合物增稠剂和分散的丙烯酸粘合剂的分散体;和制备并搅拌包含含有所述负极活性物质的粉末材料和所述分散体的混合物。
一种锂电池阴极层,其含有阴极活性材料(金属氟化物或金属氯化物)的多个颗粒或涂层以及由互连的石墨薄片和薄片间的孔构成的膨化石墨蠕虫层,其中(a)所述石墨蠕虫选自膨化天然石墨、膨化人造石墨、膨化中间相碳微球、膨化焦炭、膨化中间相沥青、膨化碳或石墨纤维、或其组合;(b)所述阴极活性材料颗粒或涂层具有从0.4nm至10μm的尺寸,并且其量为基于组合的石墨蠕虫和所述阴极活性材料的总重量的按重量计从1%至99%;并且(c)所述孔中的一些容纳有所述阴极活性材料的颗粒或涂层。
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本发明涉及一种透明的着色的玻璃陶瓷、特别是LAS玻璃陶瓷,其适合用作炉灶面,具有高石英固溶体(HQMK)为主晶相,并且在20℃至700℃的温度范围具有‑0.5至+0.5ppm/K的热膨胀,其中玻璃陶瓷含有3.0‑3.6重量%的氧化锂(Li2O)作为组分,并用0.003‑0.05重量%的氧化钒(V2O5)或0.003‑0.25重量%的氧化钼(MoO3)着色。
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本发明的一个方面的全固态锂离子二次电池具有一对电极和设置在该一对电极之间的固体电解质,上述一对电极中的至少任一个电极包含活性物质层和中间层,构成上述活性物质层的活性物质具有包括核区域和壳区域的核壳结构,上述中间层的组成在上述固体电解质与上述壳区域之间。
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本发明的实施方式涉及的锂离子电池用负极材料含有石墨粒子和非晶碳粒子,所述石墨粒子的中值粒径(D50)A为8.0μm以上且11.0μm以下,所述中值粒径A(μm)与所述非晶碳粒子的中值粒径(D50)B(μm)的比A/B满足1.1<(A/B)≤2.75的关系、优选满足1.1<(A/B)<2.5的关系。
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本发明描述了焦硅酸锂磷灰石玻璃陶瓷,其特征在于高的化学稳定性,因此特别地可用作牙科中的修复材料。
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一种方法包括:在CFx阴极的形成期间利用碱来处理CFx材料;以及将经处理的CFx材料装配到阴极电极中并且将阴极电极与锂阳极电极和电解质一起装配到单元中。
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一种锂离子电池的类堆栈卷绕式结构,其包含一正极部与一负极部,该正极部具有一正极导柄、多个正极片与多个正极反折导电片,该些正极片与该些正极反折导电片间隔设置,并串联排列于该正极导柄的一侧;而该负极部具有一负极导柄、多个负极片与多个负极反折导电片,且该些负极片与该些负极反折导电片间隔设置,并串联排列于该负极导柄的一侧,并该正极部与该负极部连同二绝缘膜为叠置在一起,并以该正、负极反折导电片为反折处一同进行卷绕形成类堆栈卷绕式结构,可提高生产时的效能,而使生产速度变快,有利市场需求量的配合度。
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在此提出的制造锂离子二次电池电极片的方法包括压制粒化颗粒(13a)的步骤,其中,比率(t/D50)小于1,其中D50是所述粒化颗粒(13a)的平均粒径,t是压制后的活性材料颗粒(13a1)的层(14)的厚度。
本发明提供一种集电体,该种集电体通过改善设置于集电体上的导电树脂层表面与活性物质等的密合性,来提高使用了该种集电体的非水电解质电池、电双层电容器或锂离子电容器等的高速率特性或电极寿命。本发明提供的集电体在导电性基材的至少单面上形成了具有导电性的树脂层。并且,该有导电性的树脂层表面粗糙度Ra为0.1μm以上1.0μm以下。并且,将该有导电性的树脂层的膜厚设为t[μm],将该树脂层表面的凹凸的平均倾角设为θa[度]时,θa满足(1/3)t+0.5≤θa≤(1/3)t+10的范围。
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本发明涉及锂离子二次电池电极用片的制造方法,其包括:使用能够使旋转轴平行设置的一对加压用辊4中的一个加压用辊4B的转速和与另一个加压用辊4A的转速不同的压延装置2,在与粉体之间的摩擦系数在给定范围的基材22上通过进行所述粉体的压缩成型,从而在所述基材上成型电极组合物层28的压延工序;对所述压延工序中的相对于所述基材的所述粉体的单位面积重量进行测定的测定工序;以及基于由所述测定工序得到的测定结果,将所述一个加压用辊的转速相对于所述另一个加压用辊的转速的速度比进行变更的变更工序。
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本发明描述了在蓄电池放电情况下,由一种薄 的金属箔制成的阳极,在首次充电时能转变为致密的 碱金属合金。还公开了一种在放电条件下可再充电 的电化学蓄电池。后者包含一个以铝、镁、或锡的金 属箔制成的阳极,一种电解质如聚合物电解质,以及 一个用氧化物、硫化物或卤化物为基体的,在放电条 件下制备的阴极并构成碱金属源,最好是锂。该阴极 在充电时应能游离出碱金属使它进入金属箔而形成 碱金属和构成金属片的至少一部分金属的合金。为 得到充过电的蓄电池。只须在一定时间内足够充电, 而该阳极就转变为一种合金。
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通过采用氢化铝锂进行还原, 以一种特别有利的 方式, 制得碱性有机含氮化合物, 其条件是 : 使在还原之后所存在 的混合物进行水解, 水解方法包括将该混合物加入到含有溶解 的含α-羟基羧基和/或α-氨基羧基基团的物质的水溶液中 和, 在水相pH7~12下分离所得的两相。
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正极、其制造方法和包括所述正极的锂电池,所述正极包括集流体和形成在所述集流体上的正极活性物质层,其中所述正极活性物质层包括正极活性物质、导电剂和具有网络结构的含硼的无机粘合剂。
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