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其他有色金属加工技术理论与应用

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电解质和包括其的锂电池

本发明涉及电解质和包括其的锂电池。电解质包括:锂盐;非水溶剂;由式2表示的烷基磺酸酯化合物;和由式3表示的不饱和砜化合物,其中,在式2中,Q1和Q2各自独立地为取代或未取代的C1‑C20烷基,和在式3中,Q3和Q4各自独立地为由‑(L1)‑(R1)表示的基团、乙烯基、烯丙基、或者取代或未取代的C1‑C20烷基,且Q3或Q4的至少一个为由‑(L1)‑(R1)表示的基团、乙烯基、或烯丙基,L1为取代或未取代的C2‑C20亚烯基或者取代或未取代的C2‑C20亚炔基,和R1为氢或取代或未取代的C2‑C20烷基。式2式3

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硫碳复合物、其制造方法和包含所述硫碳复合物的锂二次电池

本发明涉及:一种硫碳复合物;其制造方法;包含所述硫碳复合物的锂二次电池正极;和锂二次电池。本发明的硫碳复合物为含有多孔碳、二异丙烯基苯和硫的硫碳复合物,其中所述二异丙烯基苯和硫负载在所述多孔碳的孔隙中和表面上,所述多孔碳的孔隙包含具有2nm至8nm的直径的第一中孔和具有20nm至50nm的直径的第二中孔,并且所述多孔碳为具有2μm至10μm的粒径的球形粒子。

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涂有经表面处理的氧化铝的锂离子电池隔膜

本发明涉及一种用于锂离子电池的隔膜,所述隔膜包括涂有包含粘接剂和用通式(I)或(Ia)的硅烷表面处理的氧化铝颗粒的涂层的有机基材;本发明涉及合成所述隔膜的方法;以及所述隔膜在锂电池中的用途。

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作为锂电池组的阳极电解质的聚酰胺、聚脲和聚磷酰胺

本发明涉及作为锂电池组的阳极电解质的聚酰胺、聚脲和聚磷酰胺。已经合成了基于聚酰胺、基于聚脲和基于聚磷酰胺的新型聚合物。当这些聚合物与电解质盐组合时,这样的聚合物电解质作为锂电池组电池中的阳极电解质具有优异的电化学稳定性。

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正极活性材料预分散体组合物、二次电池用正极以及包含该正极的锂二次电池

本发明涉及正极活性材料预分散体组合物、使用所述正极活性材料预分散体组合物制备的二次电池正极用浆料组合物、二次电池用正极以及包含所述正极的锂二次电池,所述正极活性材料预分散体组合物包括磷酸铁锂基正极活性材料、分散剂和溶剂,其中,所述分散剂包括氢化丁腈橡胶(HNBR)。

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用于锂空气电池的正电极的纳米管金属间化合物催化剂及其制备方法

本发明公开一种用于锂空气电池的正电极的纳米管金属间化合物催化剂及其制备方法。具体地,使用利用双喷嘴的静电纺丝来简单地制备多孔纳米管金属间化合物,并且通过使用多孔纳米管金属间化合物作为催化剂,提供具有增强的放电容量、充电/放电效率和寿命的锂空气电池。

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用于可再充电的锂电池的负极活性材料和其制备方法

提供了具有高含量硼的用于可再充电锂电池的负极活性材料。制备包括沥青、硼化合物和溶剂的混合溶液,从该混合溶液中除去溶剂以制备中间相的沥青。然后碳化中间相的沥青并石墨化该碳化的中间相沥青以制备负极活性材料。

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用于可再充电锂离子电池的氧化还原对

一种氧化还原化学对,其包括被至少一个叔碳有机基团和至少一个烷氧基取代的芳香化合物(例如,2,5-二-叔丁基-1,4-二甲氧基苯),它能在可再充电的锂离子电池中提供反复过充电保护。

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锂离子电池用负极材料的制造方法

本发明提供能够得到充放电容量大、且充放电循环特性优异的锂离子电池的负极材料。本发明中,通过包括以下工序的方法得到锂离子电池用负极材料:将包含石墨材料等的碳颗粒(B)用氧化剂进行表面处理,接着去除氧化剂残渣的工序;将去除了氧化剂残渣的碳颗粒(B)用硅烷偶联剂进行修饰的工序;使经过修饰的碳颗粒(B)和颗粒(A)用化学键进行连接的工序;和对包含该用化学键连接了的颗粒(A)和碳颗粒(B)的复合颗粒进行碳涂布的工序。

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锂离子二次电池负极材料及其制造方法

本发明是关于一种锂离子二次电池负极材料及其制造方法,其中该锂离子二次电池负极材料包含:至少一蠕虫状石墨,是经由热处理可膨胀石墨粉生成;及至少一沥青,是被吸附于该蠕虫状石墨的孔洞内;其中,当该沥青吸附于蠕虫状石墨后会进行碳化及石墨化,进而形成一包含多层石墨片的复合石墨颗粒。

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用于锂二次电池的阴极板

本发明的一实施例公开一种用于锂二次电池的阴极板,其特征在于,包括:阴极活性物质,包含硅合金;粘合剂;单壁碳纳米管分散液,其中,所述锂二次电池用阴极板中包含的所述硅合金与所述单壁碳纳米管分散液的比例为800比3至20比1。

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锂离子二次电池负极用人造石墨及其制造方法

本发明所述锂离子二次电池负极用人造石墨,其特征在于,通过X射线衍射求出的c轴方向的微晶尺寸Lc为60~120nm,且在惰性气体氛围下、3000℃温度下实施石墨化处理时微晶尺寸Lc变为150nm以上。

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锂二次电池的负极用碳材料及其制造方法

提供可抑制伴随充放电循环的重复、充电状态保存及浮动充电等的容量劣化的负极碳材料。从广角X射线衍射法得到的(112)衍射线所算出的c轴方向的微晶的大小L(112)为2.0~4.2nm,且使用了波长5145埃的氩离子激光的拉曼光谱分析中,1580cm-1±100cm-1波长区域中存在的峰的半宽度ΔνG为15~19cm-1的锂二次电池负极用人造石墨。

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正极活性材料和含所述正极活性材料的锂二次电池

本发明提供一种由式1表示的锂镍氧化物构成的正极活性材料,其中所述锂镍氧化物的镍含量基于过渡金属的总重量为40%以上,所述正极活性材料包含设置在其表面上的第一涂层和设置在所述第一涂层表面上的第二涂层,其中所述第一涂层由选自氧化物、氮化物、硫化物及其混合物或复合物的非反应性材料构成且所述第二涂层由碳基材料构成。

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电池组用锂过渡金属聚阴离子盐粉末的制造方法

本发明涉及锂离子电池组的改善的正极粉末的制造方法,其中该粉末包含锂、钒和磷酸盐。该方法包括利用高沸点溶剂形成前体的悬浮液,以及将悬浮液加热至250℃~400℃的反应温度以将前体转化成所需的固体产物。从悬浮液中分离固体产物并将其加热至更高的温度以使产物结晶。所得的产物保持小的粒度,因而不需要进行研磨或其它加工以将产物减小至适合于电池组的粒度。

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锂离子电池阳极保护层及其制造方法

本发明为锂离子电池阳极保护层及制造方法,预先以薄膜沉积法,例如原子层沉积(atomic layer deposition,ALD),在阳极(102)表面制备出钝性保护层(110),使本发明具有在高温下有效保护阳极电极蕊结构并维持电池循环寿命之功效,其中该钝性保护层(110)由具立体结构的金属氧化物组成,该立体结构例如柱状。

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单卷芯、具有单卷芯的锂电池及单卷芯的连续卷绕方法

本发明公开一种单卷芯、具有单卷芯的锂电池及单卷芯的连续卷绕方法,其中,所述单卷芯的正极片表面的正极区与负极片表面的负极区相对应,正极片的一侧设有多个正极极耳,负极片的一侧设有多个负极极耳,所述多个负极极耳与所述多个正极极耳的位置相互交错,以在正极片、第一隔离膜、负极片及第二隔离膜依序层叠并连续卷绕之后,使所述多个正极极耳集中成正极极耳组,所述多个负极极耳集中成负极极耳组,从而使单卷芯具有大电流放电的能力,而当所述单卷芯结合于锂电池的壳体内时,则可方便组装,并提高导电性能。

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用于锂蓄电池的正极活性材料及其制备方法

本发明涉及一种用于锂蓄电池的正极活性材 料, 其耐久性和放电容量特性高, 尤其涉及一种粉末LiaNi1-X-YCoXMYO2-ZFZ和LiaNi1-X-YCoXMYO2-ZSZ(其中, M为一种选自Al, Mg, Sr, La, Ce, V和Ti的金属, 0≤XaNi1-X-YCoXMYO2中的氧用F或S取代。因而, 本发明的正极活性材料具有高的耐久性, 放电容量和结构安全性。

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用于锂离子电池的模制品的生产方法

一种制备模制品, 优选为薄片形模制品的方法, 该 方法包括以下的步骤 : 1)含有掺混物Ⅱ的混合物Ⅰ的配料和熔 融挤出, 该掺混物Ⅱ含有 : a)1-95%(重量)至少一种主颗粒直径 为5nm-20 mm的颜料Ⅲ, 颜料Ⅲ是选自电化学惰性的固体Ⅲ a、在充电时能释放锂离子的化合物Ⅲb、在充电时能捕获锂离 子的化合物Ⅲc; 和固体Ⅲa与化合物Ⅲb或化合物Ⅲc的混合 物, b)5-99%(重量)至少一种聚合物粘合剂Ⅳ, 和c)0-200%(重 量)(基于组分a)和b)的总量)的至少一种增塑剂Ⅴ, 其中混合物 Ⅰ中掺混物Ⅱ的重量比为1-100%(重量), 和其中混合物Ⅰ含 有掺混物Ⅱ, 该掺混物Ⅱ含有, 作为聚合物粘合剂的, 偏氟乙烯 (ⅤdF)和六氟丙烯(HFP)的共聚物, 其中HFP的含量为8- 25%(重量), 增塑剂Ⅴ是选自以下的化合物 : 邻苯二甲酸二丁 酯、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、磷酸三(丁氧乙基) 酯、碳酸亚丙基酯、碳酸亚乙基酯、苯三酸三甲酯及包括其混 合物。

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用于锂离子聚合物电池的包装结构

本发明公开了一种用于锂离子聚合物电池的包装结构,其包括:包括下部多层聚合物和上部多层聚合物的电池外壳,其中下部多层聚合物具有用于容纳至少一个电极组件和电解液的预定尺寸的内部空间并且提供有从下部多层聚合物的每个垂直部的上边缘径向向外延伸的延伸部,上部多层聚合物的一部分可旋转地结合到下部多层聚合物的延伸部的一部分并且上部多层聚合物的其余部分被密封到下部多层聚合物的延伸部的其余部分;和电池保护元件,其包裹电池外壳的外周边以使得能防止包含在电池外壳中的电池受到外部冲击,且由密封的延伸部的一部分整体地固定。这种包装结构能保护电池免受外部冲击同时最小化了整个电池尺寸的增大。

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具有短陶瓷化时间的锂-铝硅酸盐玻璃

本发明记载了一种锂-铝硅酸盐玻璃以及相应的玻璃陶瓷,其含有0-0.4 SnO2、1.3-2.7重量%∑SnO2+TiO2、1.3-2.5重量%ZrO2、3.65-4.3重量%∑ZrO2+0.87(TiO2+SnO2),≤0.04重量%Fe2O3、50-4000ppm Nd2O3和0-50ppm CoO。该玻璃以及玻璃陶瓷是色中性的,具有小于1%浊度值的浊度和高的透光性。玻璃转变成玻璃陶瓷的转变时间特别短,即小于2.5小时。

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铝塑复合膜扣式锂电池外壳封装结构及定位工装

本实用新型提供了一种铝塑复合膜扣式锂电池外壳封装结构及定位工装,其中铝塑复合膜扣式锂电池外壳封装结构,包括厚度为0.07mm至0.15mm的两个膜片本体,两个膜片本体上下设置;其中一个膜片本体上设置有开口朝上的柱形凹槽以及位于该柱形凹槽周边的定位孔组,另一个膜片本体上设置有开口朝下的柱形凹槽,两个柱形凹槽分别沿两个膜片本体的表面向其一侧冲压形成,且开口朝上的柱形凹槽的深度设置为不小于开口朝下的柱形凹槽的深度。本实用新型具有定位准确、便于装配的优点。

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用于减缓锂离子电池燃烧的组合物

用于减缓锂离子电池燃烧的组合物。本发明提供了一种能够减缓锂离子电池的燃烧的组合物,所述组合物包含:液体含氟聚醚和不同于含氟聚合物的至少一种燃烧减缓剂,此类试剂的例子包括表现出以下特征中的一者或多者的一种或多种化合物:为水合物、碳酸盐、碳酸氢盐或硫酸盐,或为含磷或含溴的,或在加热时成炭和/或表现出膨胀。

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用于锂离子二次电池组的无机材料

一种用于诸如锂离子二次电池组的电化学电池的电池,其包括正极,所述正极具有作为阴极的活性材料和集流体;负极,所述负极具有作为阳极的活性材料和集流体;非水性电解质;以及放置在所述正极和所述负极之间的隔件。所述阴极、所述阳极、所述电解质和所述隔件中的至少一个包括以过渡相氧化铝或一种勃姆石形式的无机添加剂,所述无机添加剂吸收存在于电池中的水分和/或氟化氢(HF)中的一种或多种。一个或多个电池可以组合在外壳中以形成锂离子二次电池组。所述无机添加剂也可以整合为应用在外壳的内壁上的涂层。

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锂离子二次电池间隔件耐热层粘结剂用水性树脂组合物

本发明提供一种锂离子二次电池间隔件耐热层粘结剂用水性树脂组合物,其特征在于,含有自由基聚合物(A)和水性介质(B),所述自由基聚合物(A)以具有碳原子数4~18的烷基的丙烯酸系单体(a1)、选自双丙酮(甲基)丙烯酰胺和N‑羟甲基(甲基)丙烯酰胺中的至少1种以上的单体(a2)、具有羧基的不饱和单体(a3)以及丙烯腈(a4)为必须原料,所述自由基聚合物(A)的单体原料中的所述丙烯腈(a4)为5~35质量%。由该水性树脂组合物得到的耐热层的耐热收缩性优异,因此适合用于锂离子二次电池间隔件耐热层。

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复合电解质、保护膜、被保护的负极、锂金属电池、和制造被保护的负极的方法

本发明涉及复合电解质、保护膜、被保护的负极、锂金属电池、和制造被保护的负极的方法。复合电解质包括:带正电的颗粒、通过与阳离子具有配位键而带正电的颗粒、或其组合;和锂盐。

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用于二次电池的阳极和包括该阳极的锂二次电池

本公开提供了一种用于二次电池的阳极以及包括该阳极的锂二次电池,锂二次电池包括:阳极集流体;第一阳极活性材料层,形成在阳极集流体的表面上,第二阳极活性材料层,形成在第一阳极材料层上。第一阳极活性材料层包括第一阳极活性材料,第一阳极活性材料包含人造石墨和第一导电材料,第一导电材料是除碳纳米管以外的碳基材料。第二阳极活性材料层包括包含硅基活性材料的第二阳极活性材料和作为第二导电材料的碳纳米管。

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全固体锂电池
全固体锂电池 856     
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提供一种全固体锂电池,能够抑制金属Li在外周端面的爬升造成的短路。一种全固体锂电池,是负极合剂层、固体电解质层和正极合剂层依次层叠而成的,在固体电解质层的外周端面的至少一部分配置Li吸藏固体,Li吸藏固体具有Li反应性。

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锂离子二次电池用正极材料

在此公开的锂离子二次电池的正极中使用的正极材料具备:包含能够吸藏和释放锂离子的化合物的正极活性物质、配置在所述正极活性物质的至少部分表面的第1被覆物、以及配置在所述正极活性物质的至少部分表面的第2被覆物。其中,所述第1被覆物包含岩盐结构的镍氧化物,并且所述第2被覆物包含钛氧化物。

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尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物

本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物,提出了能抑制高温环境下的气体产生量、且提高循环特性、能提高充满电状态下的正极的热力学稳定性的材料。提出了用通式[Li(LiaNiyMn2‑a‑b‑y‑z‑αTibAlzMα)O4‑σ](式中,0<a、0<b、0.30≤y<0.60、0<z、0≤α、2‑a‑b‑y‑z‑α<1.7、3≤b/a≤8、0.1<b+z+α、0<z/b≤1、M为选自由Mg、Fe、Co、Ba、Cr、W、Mo、Y、Zr、Nb和Ce组成的组中的1种或2种以上的金属元素)表示的尖晶石型含锂镍锰的复合氧化物。

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