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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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锂离子二次电池、电池容量恢复装置及电池容量恢复方法

一种锂离子二次电池,其包含:填充有电解质的封装材料;集电体,其容纳在封装材料中,且所述集电体形成有含有活性物质的电极层并与该电极层电连接;设置在集电体上的绝缘层;和,设置在绝缘层上的、氧化还原电位低于电极层的活性物质且对该活性物质具有还原能力的低电位构件。

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锂氧化物颗粒上的氧化物涂层

本发明一般涉及独特涂层,所述独特涂层用于能量存储颗粒,如锂氧 化物能力存储材料。本发明提供了独特的颗粒的涂层、独特的颗粒/涂 层组合以及独特的制造涂层和/或涂覆颗粒的方法。在本发明的一个方 面,颗粒形成为具有芯和涂层。颗粒可包括具有如LiFePO4的材料的芯, 以及涂层。在一些实施方案中,颗粒可通过如下方法形成:利用非化学 计量的盐或其他前体的组合,并且烧结之以形成颗粒。LiFePO4可以形 成颗粒的芯,剩余的材料可形成包围LiFePO4的涂层。通常,LiFePO4 是晶体态而涂层通常为非晶态,在某些情况下,涂层可以阻止大的 LiFePO4晶体的形成。但是,在另一些实施方案中,涂层可在颗粒形成 之后应用于颗粒以形成芯/涂层结构。本文中公开的颗粒具有相对高的 能量容量,因此可以发现在电池及其他能量存储装置中的应用。本发明 的其他方面涉及包含这类颗粒的装置、制造这类颗粒的方法、制造这类 颗粒的成套元件、促进制造或应用这类颗粒的方法,等等。

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高功率密度锂离子二次电池用分隔件

一种高功率密度锂离子二次电池用分隔件,其特征在于,其由聚烯烃制微多孔膜构成,所述聚烯烃制微多孔膜的长度方向(MD)的拉伸强度与宽度方向(TD)的拉伸强度分别为50MPa以上,MD拉伸伸长率与TD拉伸伸长率的总计为20~250%,且包含聚丙烯。

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锂离子二次电池及其制造方法

本发明提供一种电池性能优异的锂离子二次电池,该电池具备使用包含水系溶剂的组合物形成的正极。该电池具备正极和负极,所述正极具备正极集电体和在该集电体上形成的正极合剂层,所述正极合剂层至少含有正极活性物质和粘结剂。所述正极活性物质,其表面被疏水性被膜被覆,所述粘结剂是在水系溶剂中溶解或分散的粘结剂。

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复合有细碳纤维的锂钛复合氧化物电极材料

本发明提供了一种用于二次电池的电极材料,其中锂钛复合氧化物的内部和表面复合有成网络状的细碳纤维。

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锂离子电池隔板
锂离子电池隔板 988     
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可以主要由耐热粒子形成用在锂离子电池中以在负极和正极的相对内面表面之间提供物理和电绝缘的机械阻隔的隔板。通过多孔惰性聚合物材料将直径为大约0.01微米至大约10微米的耐热粒子以薄层状的、可装卸的整体物料形式结合在一起。堆积在负极和正极的相对内面表面之间的高含量耐热粒子提供在升高的温度下具有稳健的热稳定性的隔板。还公开了通过相分离制造这种类型隔板的方法。

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负极、负极活性材料、负极制法、及包括该负极的锂电池

本发明涉及负极、负极活性材料、负极制法、及包括该负极的锂电池。所述负极包括:集流体;形成于所述集流体上的负极活性材料层;和形成于所述负极活性材料层上并且包括氟化的基于丙烯酰基的聚合物的聚合物涂层。

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锂二次电池的制备方法
锂二次电池的制备方法 1032     
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本发明涉及一种制备锂二次电池的方法,该方法改善了电池的 充电-放电特性、寿命以及温度特性,并且该方法包括:在正极板和 负极板之间插入隔板,从而制备电极组件;将电极组件装在电池外 壳中,加入含有添加剂的电解液,然后将电池外壳密封;将密封后 的电池外壳进行预充电,然后除去由预充电产生的气体;并且将电 池外壳进行成型,其中,所述添加剂是选自LiF2BC2O4、3,9-二乙烯 基-2,4,8,10-四氧杂螺[5,5]十一烷、LiBC(C2O4)2、聚乙二醇硼酸酯及 其衍生物、被卤素取代的碳酸酯、以及乙烯基硅烷中的一种或多种, 并且在电池容量的50%-100%的范围内进行预充电。

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用于提高锂电池的阴极材料的环境稳定性的方法

一种用于提高锂电池中阴极材料环境稳定性的方法。绝大多数当前普遍被使用的阴极活性材料对于环境条件具有剧烈的敏感性,例如趋向于湿气以及二氧化碳的吸收,这能够引发材料处理上的问题,特别是在电极的制备过程中,并且趋向于在充电以及放电循环的过程中产生气体。将用来制备阴极的粘合剂材料与所述的阴极材料进行混合和/或将用来制备阴极的粘合剂材料涂覆于所述的阴极材料之上的方式,对所述的阴极材料所具有的环境敏感性进行改善,其中所述的用来制备阴极的粘合剂材料是例如聚偏氟乙烯(PVDF)以及聚四氟乙烯(PTFE)。

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锂二次电池用电极及其制造方法

一种锂离子二次电池用电极的制造方法,包括:(A)准备在表面具有多个凸部(12)的集电体(11)的工序;(B)通过使蒸发了的原料从相对于集电体(11)的表面的法线倾斜的方向(E)入射,在多个凸部(12)上形成对应的多个柱状体(14)的工序;和(C)通过使多个柱状体(14)氧化,形成含有原料的氧化物的多个活性物质体(18)的工序。

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锂二次电池用负极活性物质及其制备方法

本发明涉及用作二次电池,尤其,锂二次电池的负极材料的活性物质及制备其的方法。

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负极活性材料、制备负极活性材料的方法、包含其的负极和锂二次电池

本发明公开了一种负极活性材料,包含:石墨核;第一碳涂层,所述第一碳涂层围绕所述石墨核的外侧;和第二碳涂层,所述第二碳涂层围绕所述第一碳涂层的外侧,其中与所述第一碳涂层相比,所述第二碳涂层具有更低的结晶度,或者所述第二碳涂层包含硬碳并且所述第一碳涂层包含软碳。本发明还公开了一种包含所述负极活性材料的负极和包含所述负极的锂二次电池。

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锂离子电池正极材料生产的炉氛控制

一种用于控制多区煅烧(燃烧)炉的气氛的方法和装置,用于生产锂离子及固态电池用高质量富镍阴极材料。保持高质量的富氧气氛,以确保阴极材料的质量。气氛控制系统持续测量并分析不同区煅烧炉氛的组成,并调整进入炉内富氧气氛的流速,以优化煅烧工艺。

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用于锂离子电池的阳极

本发明涉及用于Li离子可再充电电池的阳极,所述阳极覆盖有基于氟化共聚物的保护膜。本发明还涉及用于制备此阳极的方法。本发明还涉及包含根据本发明的阳极的Li离子可再充电电池。本发明最后涉及氟化共聚物的用途,其作为膜用于覆盖包含负电极活性材料的锂离子电池的阳极。

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锂铝硅酸盐玻璃和由其制的玻璃陶瓷及制造方法和用途

本发明涉及一种用于制造透明的玻璃陶瓷的可结晶锂铝硅酸盐玻璃,其包含按wt.%计的氧化物基的以下组分:条件为按wt.%计:1.3<Na2O+K2O+CaO+SrO+BaO<3.5(条件B1)。

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含锂的锆预处理组合物,处理金属基材的相关方法,和相关的经涂覆的金属基材

公开了预处理组合物和用预处理组合物处理金属基材的相关方法,包所述金属基材括含铁基材,例如冷轧钢和电镀锌钢。所述预处理组合物包括:第IIIB族和/或第IVB族金属;游离氟离子;和锂。所述方法包括将所述金属基材与所述预处理组合物接触。

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锂二次电池用负极活性物质及制备该负极活性物质的方法

本发明提供一种锂二次电池用负极活性物质及制备该负极活性物质的方法,所述负极活性物质包括:硅‑碳材料复合物,其包括多孔性碳材料、位于所述多孔性碳材料上的硅涂层;金属化合物层,其位于所述硅‑碳材料复合物上,并且包含金属氧化物、金属氮化物或作为它们的混合物的金属化合物;以及碳涂层,其包覆所述硅‑碳材料复合物和位于硅‑碳材料复合物上的金属化合物层。

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复合隔膜、其制备方法及包括其的锂二次电池

本发明涉及复合隔膜、其制备方法及包括其的锂二次电池。复合隔膜包括:多孔基材;和在所述多孔基材的表面上的复合电解质,所述复合电解质包括嵌段共聚物、离子液体和颗粒,其中所述颗粒的尺寸大于所述多孔基材的孔尺寸,所述颗粒包括有机颗粒、无机颗粒、有机‑无机颗粒、或其组合,且所述颗粒具有大于约1微米至约100微米的颗粒尺寸。

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表面涂布的正极活性材料、其制备方法以及包含其的正极和锂二次电池

本发明涉及一种表面涂布的正极活性材料、其制备方法以及包含其的正极和锂二次电池,所述表面涂布的正极活性材料包含:正极活性材料;和涂布在所述正极活性材料表面上的纳米膜,其中所述纳米膜包含聚酰亚胺(PI)和纤维碳材料,以及其中以1:1~1:10的重量比包含所述聚酰亚胺和所述碳纳米管。根据本发明的实施方案,当正极活性材料的表面涂布有包含聚酰亚胺和纤维碳材料的纳米膜时,防止所述正极活性材料与电解液之间直接接触,从而抑制所述正极活性材料与所述电解液之间的副反应。因此,二次电池的循环寿命特性可以明显提高。特别地,在高温和高电压条件下,循环寿命特性和电导率可以提高。

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改善了模量的不含锂玻璃

一种R-玻璃组合物,包含含量为59.0-64.5wt%的SiO2、含量为14.5-20.5wt%的Al2O3、含量为11.0-16.0wt%的CaO、含量为5.5-11.5wt%的MgO、含量为0.0-4.0wt%的Na2O、含量为0.0-2.0wt%的TiO2、含量为0.0-1.0wt%的Fe2O3、含量为0.0-约3.0wt%的B2O3、每种以0.0-约1.0wt%的量存在的K2O、Fe2O3、ZrO2和氟、每种以0.0-约2.0wt%的量存在的SrO和ZnO。在示例性的实施方式中,玻璃组合物不含锂或硼。

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由锂盐制成的电解质
由锂盐制成的电解质 1208     
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本发明涉及一种电解质组合物,其包含:‑i)至少一种锂盐;‑ii)至少一种非水性溶剂;和‑iii)至少一种包含以下的混合物的反应产物:a)至少一种选自以下的二胺:a1)C2至C24直链脂族二胺;和/或a2)C6至C18脂环族二胺;和/或a3)芳族二胺、优选C6至C24芳族二胺;b)至少一种C3‑C36饱和羟基羧酸;c)至少一种选自C2至C18饱和非羟基直链羧酸的一元酸;所述组合物的特征在于其具有在101和107mPa.s之间的在23℃下测量的粘度。

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有机硫材料、电极以及锂离子二次电池和制造方法

本发明提供可以提升充放电容量和循环特性的新型有机硫材料、含有该有机硫材料的电极即正极或负极以及包括该电极的锂离子二次电池。本发明是一种有机硫材料,是丙烯酸树脂经硫改性的有机硫材料,所述丙烯酸树脂在FT‑IR光谱中,在756cm‑1附近、1066cm‑1附近、1150cm‑1附近、1245cm‑1附近、1270cm‑1附近、1453cm‑1附近和1732cm‑1附近有峰。

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双(氟磺酰)亚胺锂盐的组合物

本发明涉及组合物,其包含:至少99.75重量%的双(氟磺酰)亚胺锂盐;和以质量计的含量严格大于0且小于或等于400ppm的乙酸。

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用于锂离子二次电池的多层混杂型电池隔板及其制造方法

一种用于锂二次电池的多层电池隔板,包括第一层干法的膜,其结合于第二层湿法的膜。第一层可由聚丙烯系树脂制成。第二层可由聚乙烯系树脂制成。隔板可具有不止两个层。隔板可具有约1.5‑3.0范围内的TD/MD拉伸强度之比。隔板可具有约35.0微米或更小的厚度。隔板可具有大于约630gf的刺穿强度。隔板可具有至少约2000V的介电击穿。

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负极活性材料、包括其的锂二次电池和制造负极活性材料的方法

本发明涉及负极活性材料、包括其的锂二次电池和制造负极活性材料的方法。负极活性材料包括:活性材料芯;和设置在活性材料芯的表面上的聚合物层,其中所述聚合物层包括第三聚合物,该第三聚合物包括第一聚合物和第二聚合物的交联产物,其中所述第一聚合物是聚酰胺酸、聚酰亚胺或其共聚物的至少一种,并且包括第一官能团;以及所述第二聚合物是水溶性的且包括第二官能团,以及其中所述第一聚合物和所述第二聚合物通过经由所述第一官能团和所述第二官能团起始的至少一个反应形成的酯键交联,并且所述第一聚合物和所述第二聚合物的至少一种还包括卤素基团。

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用于制造双(氟磺酰基)亚胺锂盐的方法

本发明涉及用于制造双(氟磺酰基)亚胺锂盐F‑(SO2)‑NLi‑(SO2)‑F的方法,其包括步骤(b),步骤(b)具有将双(氯磺酰基)亚胺Cl‑(SO2)‑NH‑(SO2)‑Cl用无水HF氟化、任选地在至少一种有机溶剂OS1中氟化的步骤,所述步骤(b)在由耐腐蚀的材料M3制成的反应器中、或者在包含涂覆有由耐腐蚀的材料M2制成的表层的由材料M1制成的基础层的反应器中进行。

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负极活性物质、锂离子电池和负极活性物质的制造方法

本发明涉及负极活性物质、锂离子电池和负极活性物质的制造方法。本发明的负极活性物质包含第一复合粒子。第一复合粒子包含第一活性物质粒子、第二活性物质粒子、电子导体和固体电解质膜。第一活性物质粒子包含合金系负极活性物质。第二活性物质粒子包含石墨。电子导体配置于第一活性物质粒子的表面。固体电解质膜被覆第一活性物质粒子。电子导体的至少一部分埋入固体电解质膜。第二活性物质粒子载持第一活性物质粒子、固体电解质膜和电子导体。

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具有新型电极粘合剂的电极和锂离子电池

描述了一种电极,其特别用于锂离子电池组,该电极包含基于至少一种多糖的基质以及至少一种电化学活性材料的颗粒,该颗粒包埋于该基质中,该电极不含有合成的聚合化合物。此外,描述了具有此类电极的电池组以及多糖作为特别用于此类电极的电化学活性电极材料用粘合剂的用途。

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锂离子电池壳体用铝合金板材

本发明提供一种可降低防爆阀驱动压力,同时激光焊接性优异的锂离子电池壳体用铝合金板材,其特征在于,按质量%计,含有Fe:0.5~2.0%、Si:0.03~0.3%,将作为杂质的Cu、Mn、Mg、Zn分别控制在0.10%以下,余量由Al及不可避免的杂质构成,且在基质中分布有1000个/μm3以上的当量圆直径为5~30nm的Al-Fe类金属间化合物,并且,将冷冲压加工前的原有板材的厚度设为T0、冷冲压加工后的厚度设为T1、且冷冲压加工度R(%)=[(T0-T1)/T0]×100时,对R为70%时的拉伸强度TS70(MPa)和R为90%时的拉伸强度TS90(MPa)进行比较时,(TS70-TS90)超过5MPa。

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温度升高的锂/金属电池系统

根据一个实施例,一种电化学电池单元系统包括:壳体;至少一个电化学电池单元,其在所述壳体内并且包括阳极和在阴极内的离子液体电解质,所述阳极包括锂形式,所述阴极通过不能渗透所述离子液体电解质的固体间隔体与所述阳极隔开;在所述壳体内的温度传感器;以及环境控制器,其至少部分位于所述壳体内并且配置为基于来自所述温度传感器的输入将所述壳体内的温度维持在周围之上至少50℃。

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