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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于在包括可再充电锂电池的电化学电池中保护电极的陶瓷/聚合物基体

本发明公开了用于形成陶瓷/聚合物复合结构的制品和方法,所述复合结构用于保护在包括可再充电锂电池的电化学电池中的电极。

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复合石墨粒子和使用该复合石墨粒子的锂二次电池

本发明提供了复合石墨粒子,其可用于具有高容量、良好充-放电特性和良好充-放电循环特性的二次电池中的负极;本发明还提供了使用该复合石墨粒子的负极糊、负极和锂二次电池。本发明的复合石墨粒子包含芯材和碳质表面层,所述芯材由层间距d(002)为0.337纳米或更小的石墨构成,其中通过拉曼光谱法测得的在1300至1400cm-1范围内的峰强度(ID)与在1580至1620cm-1范围内的峰强度(IG)之间的强度比ID/IG(R值)为0.01至0.1,在所述碳质表面中,通过拉曼散射光谱法测得的在1300至1400cm-1范围内的峰强度(ID)与在1580至1620cm-1范围内的峰强度(IG)之间的强度比ID/IG(R值)为0.2或更高;其中在将粒子与粘合剂混合并加压模制至1.55至1.65克/立方厘米的密度时,通过XRD对石墨晶体进行测量而获得的面(110)的峰强度(I110)与面(004)的峰强度(I004)之间的峰强度比I110/I004为0.2或更高。

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锂离子聚合物二次电池、该电池用电极及用于该电池的粘合层的粘结剂中的高分子化合物的合成方法

锂离子聚合物二次电池,具有集电体和活性物质层的粘合性和导电性均优良的电极,而且其循环容量维持特性获得了提高,另外,用于粘接集电体和活性物质层的粘合层对电解液中的有机溶剂是稳定的,故其长期保存性优良,可以抑制由于在电池内产生的氢氟酸等的强酸引起的集电体的腐蚀;该电池具有正极、负极和电解质,在正极集电体的表面上设置含第1粘结剂和活性物质的正极活性物质层,在负极集电体的表面上设置含有与第1粘结剂相同或不同的第2粘结剂和活性物质的负极活性物质层;在正极集电体与正极活性物质层之间具有第1粘合层,在负极集电体与负极活性物质层之间具有第2粘合层,第1和第2粘合层均含有第3粘结剂和导电性物质的双方;第3粘结剂是通过利用改性物质将1粘结剂或第2粘结剂改性而获得的高分子化合物。

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预测一类阴极材料的开路电势曲线随锂化而变的方法

本发明涉及预测一类阴极材料的开路电势曲线随锂化而变的方法。产生具有目标组成的电池组的电池组特性的方法包括确定具有不同比例的元素的两个类似电池组组成的开路电势(OCP)特性。将该OCP特性转换为dQ/dV特性并且线性组合以得到目标dQ/dV特性。对目标dQ/dV特性进行积分,以得到目标OCP特性。使由目标组成构造的电池组根据目标OCP特性来工作。

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硫化物系无机固体电解质材料、固体电解质、固体电解质膜以及锂离子电池

本发明提供一种硫化物系无机固体电解质材料,其是具有锂离子传导性的硫化物系无机固体电解质材料,上述硫化物系无机固体电解质材料的形状为粒子状,在根据扫描型电子显微镜(SEM)的观察图像求出的上述硫化物系无机固体电解质材料的个数基准粒度分布中,将最频粒径设为Dm[μm]、将上述个数基准粒度分布的累积频率为90%的粒径设为D90[μm]时,D90/Dm值为1.6以上且8.0以下。

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负极活性物质复合物、其制备方法、负电极和锂电池

公开了一种负极活性物质复合物、其制备方法、负电极和锂电池。所述负极活性物质复合物包括核和位于核周围(围绕核)的包覆层。核包括非晶碳和硅纳米颗粒,包覆层包括非晶碳,并且硅纳米颗粒之间的相邻距离小于或等于约100nm。

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用于锂离子蓄电池的电极的承载膜的无接触处理

根据用于处理用于锂离子蓄电池的电极的载体箔(2)的方法,将载体箔(2)的表面(3、3’)通过用激光辐射进行的第一照射来加热并且将表面(3、3’)上的材料层通过加热至少部分地蒸发,以便将材料层至少部分地从表面(3、3’)上去除。

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负极和包括所述负极的锂二次电池

本发明涉及一种负极和一种包括所述负极的锂二次电池,所述负极包括用于负极的导电材料、硅基活性材料、和水性粘合剂,其中所述用于负极的导电材料包括比表面积为250m2/g至1000m2/g的第一导电材料、比表面积为55m2/g至70m2/g的第二导电材料、和比表面积为15m2/g至20m2/g的第三导电材料。

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负极活性材料的制备方法及包含它的锂二次电池

本发明公开一种放电容量高、充放电效率高以及高输出特性优异且充放电过程中体积变化小的负极活性材料的制备方法。根据本发明的一个实施方案的锂二次电池负极活性材料的制备方法包含:将碳原料粉碎以制备一次颗粒的步骤,所述碳原料包含4重量%至10重量%的挥发分;将一次颗粒与粘合剂进行混合以制备二次颗粒的步骤;以及对二次颗粒进行石墨化以制备石墨材料的步骤。

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固态离子导体及其制备方法、正极、负极、用于锂二次电池的负极和电化学电池

本发明涉及固态离子导体及其制备方法、正极、负极、用于锂二次电池的负极和电化学电池。固态离子导体包括式(I)的化合物,其中,M1为具有+2或+3的氧化态的阳离子元素;M2为具有+4或+5的氧化态的阳离子元素;条件是,当M1为具有+2的氧化态a的阳离子元素时,M2为具有+5的氧化态的阳离子元素,并且当M1为具有+3的氧化态a的阳离子元素时,M2为具有+4的氧化态的阳离子元素;M”为具有氧化态γ的阳离子元素,其中γ小于b;X1为具有(‑1‑δ)的氧化态的簇阴离子,其中δ为0或1;X2为卤素;0

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用于锂离子电芯的电池壳体

本发明涉及一种带有用于容纳直流电芯(2)、特别是锂离子电芯的内腔的电池壳体(1),直流电芯配备有至少一个在电芯(2)的失效情况中可断开的断裂部位(3)。为了在一个或多个电芯的失效情况中、例如在电驱动的车辆的事故情况中防止、阻止和必要时至少部分熄灭燃烧,电池壳体(1)的内腔具有至少一个供给器(4),用于供给抑制火焰的、阻止火焰的和/或熄灭火焰的介质,其中供给器(4)具有至少一个以电芯(2)的断裂部位(3)的方式可布置的或布置的、可打开的供给孔(5),其中供给孔(5)可在机械冲击和/或温度提高和/或压力提高超过预定的极限值时打开。此外,本发明涉及一种供给器、一种直流电芯以及一种电池。

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包含硅基材料和碳材料的负极、以及包含所述负极的锂二次电池

本发明提供一种负极,其包含负极活性材料,所述负极活性材料包含SiOx(0< x≤1)和表面被无定形碳涂布的碳材料,其中晶体取向比在0.07~0.17的范围内。包含本发明的负极的锂二次电池可具有改进的寿命特性、低的厚度变化率以及改进的初始放电容量。

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锂复合氧化物
锂复合氧化物 1146     
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提供一种含有钼的新的锂复合氧化物。一种复合氧化物由下述组成式表示:LixMyMozO,式中,M为选自由Mn、Ru、Sn、Mg、Al、Ti、V、Cr、Fe、Co、Ni、Cu及Zn组成的群中的1种或2种以上,x在0.60~0.75范围内,y在0.15~0.25范围内,z在0.075~0.20范围内。

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正极材料、包括正极材料的正极和包括正极的锂电池

正极材料包括:正极活性物质;二次颗粒的碳材料,包括多个一次颗粒,其中,二次颗粒的碳材料具有等于或少于彼此结合的50个一次颗粒的平均链长度。正极包括正极材料和集流体。锂电池包括正极。

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活性物质、电极、锂离子二次电池、以及活性物质的制造方法

本发明提供在高放电倍率下能够得到充分的放电容量的活性物质、含有该活性物质的电极、具备该电极的锂离子二次电池、以及活性物质的制造方法。本发明的活性物质含有LiVOPO4粉、第一碳粉和第二碳粉。将第一碳粉在拉曼光谱中1580cm-1附近观察到的G峰高度相对于第一碳粉在拉曼光谱中2700cm-1附近观察到的2D峰高度之比作为A1,将第二碳粉在拉曼光谱中1580cm-1附近观察到的G峰高度相对于第二碳粉在拉曼光谱中2700cm-1附近观察到的2D峰高度之比作为A2时,所述活性物质满足0.05≤A1/A2≤0.5。

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压力平衡元件、具有压力平衡元件的外壳、锂离子蓄电池以及机动车

本发明涉及一种用于外壳(10)的具有不透水的薄膜(16)的压力平衡元件,其中,薄膜(16)与一个在两个方向上作用的过压阀组合,或者与一个相应的由两个过压阀(18)构成的组合组合,以便减少空气交换的体积。因此,向外壳(10)内传输的空气湿气的量也被减少。此外提出一种具有压力平衡元件(11)的外壳(10)、一种具有外壳(10)的锂离子蓄电池以及一种机动车。

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用于锂离子电池电极的组合物

一种用于制备锂离子电池电极的水性组合物,其包含(a)一种或多种聚合物,(b)一种或多种聚乙烯醇以及(c)一种或多种水溶性纤维素衍生物。并且,一种制备电极的方法包含(i)提供水性浆液,其包含(a)一种或多种聚合物、(b)一种或多种聚乙烯醇、(c)一种或多种水溶性纤维素衍生物以及(d)一种或多种导电材料;(ii)在金属衬底上形成所述浆液的层;以及(iii)干燥所述浆液的所述层。并且,一种电极包含成分(a)到(d)。

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金属氢化物组合物和锂离子电池

包含含有第一金属氢化物的主要区域和含有选自第二金属氢化物、金属、金属合金和其它金属化合物的一种或多种附加组分的次要区域的非均匀金属氢化物(MH)组合物适合作为锂离子电池的阳极材料。第一金属氢化物是例如MgH2。制备该组合物的方法包括涂布、机械研磨、烧结、热处理和淬火技术。

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用于锂离子电池的具有改良的比容量和能量密度的混合金属橄榄石电极材料

本发明描述了改良的正电极材料和用于制备所述材料的方法。描述了掺杂有一种或多种掺杂剂Co、Ni、V和Nb的磷酸锰铁锂材料和用于制备所述材料的方法。本发明的所述改良的正电极材料能够呈现出改良的能量密度和/或比容量,以用于大范围应用中。在某些实施方案中,大于340mWh/g的能量密度为可能的。

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碳阳极锂蓄电池的充电方法

本发明涉及碳阳极锂蓄电池的充电方法,该方法包括:第一步骤是强制性保持一个恒定不变的电流强度并使蓄电池的电压增加到参考电压为止,然后进行第二步骤,在该步骤中施加一个参考电压而使电流强度降低。本发明方法的特征在于:使参考电压时刻都等于蓄电池充电目标电压与蓄电池欧姆电阻乘以电路中电流强度之积的和。

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可充电锂-硫电池电极用石墨烯-硫纳米复合材料

具有包括石墨烯-硫纳米复合材料的阴极的可充电锂-硫电池可以具有改进的特性。石墨烯-硫纳米复合材料特征为具有吸附至石墨烯片材的硫粒子的石墨烯片材。硫粒子具有小于50nm的平均直径。

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用于锂离子电池电极的导电性聚合物粘合剂

本发明公开了在供锂离子电池使用的负极的制造中作为硅粒子的粘合剂的一类含羧酸基团的芴/芴酮共聚物。这些粘合剂使得能够使用硅作为电极材料,因为它们通过防止电极随时间降解而显著改善硅的循环能力。具体地说,这些聚合物在首次充电时变得导电,它们结合电极的硅粒子,具有柔性以更好地适应充电/放电期间电极的膨胀和收缩,且导电促进电池电流流动。

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适用于锂离子电池的电极的含硅合金

用于锂离子电池的电极组合物,如式SixSnqMyCz所示,其中q、x、y和z代表原子百分比值,并且(a)(q+x)>2y+z;(b)q≥0,(c)z≥0;和(d)M为选自锰、钼、铌、钨、钽、铁、铜、钛、钒、铬、镍、钴、锆、钇或其组合的一种或多种金属。Si、Sn、M和C元素的配置形式为多相的微结构,包括:(a)包含的非晶相;(b)包含金属硅化物的纳米晶相;和(c))z>0时,含碳化硅相的相;及(d))q>0时,含Sn的非晶相。

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用于锂电池极耳片的折弯装置

本实用新型一种用于锂电池极耳片的折弯装置,上固定板和上可调板固定在由底板及侧支撑板组成的框架上,可调挡块固定在上可调板上靠近固定板的一侧,气源开关固定在上固定板右侧,极耳成型片通过成型片固定板和气缸连接板与气缸相连构成运动机构,气缸通过气缸底座固定在底板上。本实用新型结构简单、操作简单、成品率高、效率显著,可移动性强,有气源处即可工作,对工作场地要求低;运动机构为可拆卸设计,方便维护与调整。

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用于锂硫电池的包含硫分子插层在石墨烯层间结构的复合正极材料及其制备方法

本发明涉及复合正极材料,所述材料包含元素硫和碳,其中,所述碳以石墨烯的多层形式存在,所述硫以硫分子插层在所述石墨烯的层间的形式存在,所述碳的二维结构的层间距为0.35‑1.00nm,相对于所述材料的总重量,层间的硫含量为5‑60重量%,以及涉及所述复合正极材料的制备方法和包含所述复合正极材料的电极和锂硫电池。

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用冠醚提取锂
用冠醚提取锂 1099     
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本公开提供用于从天然和合成卤水、浸出液或其他化学混合物中选择性离析锂的分子识别技术(MRT)。本文还公开了MRT提取剂、配体、珠粒及其制备和使用方法。

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棱柱形锂离子电池单元的具有双重螺旋圆盘特征的过充电保护系统

一种棱柱形锂离子电池单元包含具有盖的封装。盖包含:设置在第一端子焊盘下方的第一螺旋圆盘特征;设置在第二端子焊盘下方的第二螺旋圆盘特征;设置在第一螺旋圆盘特征下方的第一反向圆盘;以及设置在第二螺旋圆盘特征下方的第二反向圆盘。第一和第二反向圆盘被配置成响应于封装内的压力大于预定义压力阈值而向上偏转以使第一和第二螺旋圆盘特征移位来分别接触第一和第二端子焊盘,并且经由第一和第二螺旋圆盘特征在第一与第二端子焊盘之间形成外部短路。随后,电力组装件的部分响应于外部短路而出现故障,并中断第一和第二端子焊盘之间的电流流动。

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正极用添加剂、其制备方法、包含其的正极及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用正极添加剂及其制备方法,该正极添加剂表现出高的不可逆容量,并且可以有效地应用于使用具有高能量密度的负极材料的高容量电池。

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阻抗形成降低的锂离子电池组电解质

一种电化学电池,包括:(A)含有至少一种阳极活性材料的阳极,(B)包含至少一种含有Ni的阴极活性材料的阴极,以及(C)含有如下组分的电解质组合物:(i)至少一种非质子有机溶剂;(ii)至少一种含锂离子的导电盐;(iii)CF2H(CF2)3CH2OCF2CF2H;和(iv)任选地,一种或多种添加剂。

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电极用导电性树脂组合物和电极组合物以及使用了其的电极和锂离子电池

本发明提供分散性和耐氧化性优异的电极用导电性树脂组合物。提供使用了本电极用导电性树脂组合物的粘度低的电极组合物、使用了该电极组合物的极板电阻低的电极以及具有高能量密度、高输出特性、高循环特性的锂离子电池。一种电极用导电性树脂组合物,其特征在于,其是含有分散剂、导电剂和粘结剂的电极用导电性树脂组合物,分散剂含有以丙烯腈作为主成分的单体接枝于聚乙烯醇而成的接枝共聚物,聚乙烯醇的平均聚合度为300~3000并且皂化度为90摩尔%~100摩尔%,接枝共聚物中,聚乙烯醇量为10质量%~40质量%,聚丙烯腈量为90质量%~60质量%。

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