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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂离子电池用正极活性物质

本发明提供一种可赋予经改善的电池容量密度的正极活性物质。根据本发明可提供一种锂离子电池用正极活性物质,其具有Lix(NiyM1-y)Oz(式中,M是选自Mn、Co、Mg、Al、Ti、Cr、Fe、Cu及Zr中的1种或2种以上,x为0.9~1.2的范围,y为0.3~0.95的范围,z为1.8~2.4的范围)所表示的层结构,在以FT-IR所得的红外线吸收光谱中,当将1420~1450cm-1处所观察到的波峰强度与1470~1500cm-1处所观察到的波峰强度的平均值除以520~620cm-1处所出现的波峰的最大强度的值设为A时,A满足以下的关系式:0.20y-0.05≤A≤0.53y-0.06。

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在锂可充电电池中兼有高安全性和高功率的非均质正极材料

本发明涉及在可充电电池中用作负极材料的LiaNixCoyMzO2±eAf复合氧化物,其在粒子中具有非均质的Ni/Al比率、在用作锂电池中的正极材料时可产生卓越的功率和安全特性。更具体地说,在式中0.9

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制备用于锂二次电池的橄榄石阴极材料的方法

本发明涉及制备用于锂二次电池的橄榄石阴极材料的方法。更具体地,提供了制备用于二次电池的橄榄石型阴极材料的方法,该方法包括步骤:通过加入酸溶解供铁材料、磷酸锂和含磷材料;通过在上述溶解步骤的溶液中加入螯合剂和聚合剂然后加热而形成螯合聚合物;在还原气氛下热解螯合聚合物;和热还原在上述热解过程中降解的螯合聚合物。

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锂聚合物电池
锂聚合物电池 1184     
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本发明的锂聚合物电池的正负极以及隔板中都含有偏二氟乙烯-六氟丙烯共聚物,电解液中包含作为溶剂的碳酸二乙酯以及溶于前述溶剂的溶质,前述电解液中还含有作为添加剂的二苯醚。通过使用上述电解液,提高了正负极以及隔板中都含有偏二氟乙烯-六氟丙烯共聚物的电池在过充电时的热稳定性,能够确实地启动断路功能,从而确保良好的安全性。

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用于锂二次电池的包含单离子导体的复合聚合物电解质及其制备方法

本发明提供一种用于锂二次电池的复合聚合物电解质及其制备方法,所述复合聚合物电解质包括聚合物基质结构,所述聚合物基质结构具有含单离子导体以增强离子导电性的聚合物基质。复合聚合物电解质包括由具有第一孔径的第一多孔聚合物制成的第一聚合物基质,及由单离子导体、无机材料、以及具有小于第一孔径的第二孔径的第二多孔聚合物制成的第二聚合物基质。第二聚合物基质涂覆在第一聚合物基质的表面上。该复合聚合物基质结构可以提高机械性能。包含单离子导体的亚微米级多孔聚合物基质可以提高离子导电率和充/放电循环的稳定性。

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尖晶石型锂锰二次电池

一种尖晶石型LiMn二次电池,其电极单元包括主要由铝构成的并且涂覆了一层包括锂和锰作为必不可少组分的正极活性材料的正极片。通过绝缘组件将电极单元安装到作为负极的电池外壳中。正极元件是由混合了锰以提高机械强度的铝合金构成的。由于与正极元件的铝合金混合的锰是正极活性材料的一个必不可少组分,所以它不会造成电解腐蚀之类的不希望的化学反应。

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用于锂二次电池的正极活性材料及其制备方法

公开了一种用于锂二次电池的具有高容量和耐久 性的正极活性材料,特别是用金属醇盐溶液表面处理过的LiaNi1-x-yCoxMyO2、LiaNi1-x-yCoxMyO2-zFz或LiaNi1-x-yCoxMyCO2-zSz(其中M是选自Al, Mg, Sr, La, Ce, V, 和Ti的金属, 且0≤x<0.99, 0.01≤y≤0.1, 0.01≤z≤0.1和1.00≤a≤1.1)粉末, 因此提高了所述正极活性材料的耐久性、容量和组织稳定性。

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用于锂蓄电池的碳质活性材料

公开一种用于锂离子蓄电池的碳质活性材料。对所述碳质活性材料进行差热分析会导致呈现至少两个重叠形成肩峰的放热峰。

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负极活性材料及其制备方法和使用其的锂二次电池

一种用于锂二次电池的负极活性材料,包括石墨状碳材料,其强度比I(110)/I(002)小于0.2,负极活性材料是按下述方法制备的:将煤焦油沥青或石油沥青溶解在有机溶剂中,以去除其中的不溶成分;将沥青在400℃至450℃的温度下在惰性气体氛围中进行加热处理4小时或更长,由此产生至少50%基于沥青的重量百分比的中间期颗粒;焦化包括中间期颗粒的沥青;碳化已焦化的沥青;粉碎碳化的沥青;和将粉碎的沥青石墨化。

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锂基化合物纳米颗粒组合物及其制备方法

提供了锂基化合物小颗粒组合物,及其制备方法和与其相关的构造。所述颗粒组合物,在某些情况下,其特征在于:其包含纳米尺寸颗粒。所述颗粒组合物可用研磨工艺制备。在某些实施方案中,所述颗粒可被能提高颗粒组合物特定性能(例如导电性)的涂层涂覆。

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负极的制造方法以及锂二次电池的制造方法

本发明的目的之一是在电极的制造工序中减少制造工序数并且抑制该电极的损坏而得到可靠性高的锂二次电池。本发明涉及一种负极的制造方法以及具有该负极的锂二次电池的制造方法,该方法包括如下步骤:混合氧化石墨烯、多个粒子状的负极活性物质和聚酰亚胺的前驱体而形成浆料;将该浆料涂敷在负极集流体上;通过对涂敷在该负极集流体上的浆料以200℃以上且400℃以下进行加热,使该聚酰亚胺的前驱体亚胺化;以及通过用来使该聚酰亚胺的前驱体亚胺化的所述加热处理,进行该氧化石墨烯的还原。

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电解铜箔、电极及包含其的锂离子二次电池

本发明提供一种电解铜箔、电极及包含其的锂离子二次电池。该电解铜箔包含位于相反侧的一辊筒面及一沉积面,该辊筒面及该沉积面中的至少一表面的空隙体积(Vv)为0.17立方微米/平方微米至1.17立方微米/平方微米;以及该辊筒面的轮廓最大高度(Sz)与该沉积面的Sz的差数的绝对值小于0.60微米。此外,还提供包含前述电解铜箔的电极及包含前述电解铜箔的锂离子二次电池。

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用于估计锂离子电池单体的阻抗模型中的参数的方法

本发明涉及一种用于确定代表锂离子电池单体阻抗的等效电路图参数的方法,所述等效电路图包括至少一个RC元件以及串联电阻RS,所述至少一个RC元件具有欧姆电阻R1和电容C1,该方法的特征在于,所述串联电阻RS通过阻抗测量确定。本发明还涉及一种使用该参数确定方法的模型辅助的电池监控方法以及一种电池系统,所述电池系统包括多个锂离子电池单体和电池管理系统(BMS),所述电池管理系统配置用于实施该方法。

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用于锂二次电池的正极活性物质及制造其的方法

本发明提供了一种用于二次电池的正极活性物质,其包含锂金属氧化物颗粒,该锂金属氧化物颗粒具有其中多个一次颗粒聚集的二次颗粒形式,其中该一次颗粒包含具有最小内角为45°以上,并且最大高度为0.5μm以上的尺寸的三角形形状的颗粒。

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阳离子无序的岩盐锂锰氧化物或氟氧化物

用于锂离子阴极材料的Li‑Mn‑O‑F化学空间中的一类组合物。该组合物是无钴、高容量的锂离子电池阴极材料,该材料是用阳离子无序的岩盐(DRX)氧化物或氟氧化物合成的,通式为LixMn2‑xO2‑yFy(1.1≤x≤1.3333;0≤y≤0.6667)。该组合物的特征在于:(i)高容量(例如,>240mAh/g);(ii)高能量密度(例如,1.5‑4.8V之间>750Wh/kg);(iii)良好的循环性;以及(iv)低成本。

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包含直径不同的石墨和硅基材料的负极以及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用负极和包含该负极的锂二次电池,其中,负极材料层形成在负极集流体的至少一个表面上,并且所述负极材料层包含大颗粒石墨、小颗粒硅基材料和细颗粒石墨,并且满足以下条件1至3:[条件1]大颗粒石墨的平均直径D50(D1):1至50μm[条件2]小颗粒硅基材料的平均直径D50(D2):0.155D1至0.414D1[条件3]细颗粒石墨的平均直径D50(D3):0.155D1至0.414D1,或0.155D2至0.414D2

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锂离子二次电池用电极及其制造方法

本发明提供一种锂离子二次电池用电极,其能够提高使用了树脂集电体的电极的充放电循环耐久性。具有包含聚烯烃类的树脂基质和导电性填料A的树脂集电体、设置于所述树脂集电体上的电极活性物质层的锂离子二次电池用电极,其中,在所述树脂集电体与所述负极活性物质层之间配置有交联树脂的薄膜层,所述交联树脂的薄膜层包含Ni填料作为不与Li发生合金化的导电性填料B,且具有电解液不透过性。

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全固体锂离子二次电池

本发明提供一种循环特性良好的全固体锂离子二次电池。一种全固体锂离子二次电池,其特征在于,负极含有负极活性材料粒子、导电材料、以及固体电解质,所述负极活性材料粒子包含选自由Si单质以及SiO组成的组中的至少一种活性材料,所述负极活性材料粒子的BET比表面积在1.9m2/g以上且14.2m2/g以下的范围内。

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负极材料、锂离子二次电池、以及负极材料的制造方法

本公开提供负极材料、锂离子二次电池、以及负极材料的制造方法。负极材料(100)至少包含石墨粒子(110)和第1金属氧化物(121)。石墨粒子(110)具有至少一个开气孔(111)。石墨粒子(110)具有13%以上且66%以下的孔隙率。第1金属氧化物(121)附着在开气孔(111)的内壁。第1金属氧化物(121)具有锂离子传导性和电子传导性。第1金属氧化物(121)相对于100质量份的石墨粒子为0.5质量份以上且20质量份以下。

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锂离子电池用封装材料
锂离子电池用封装材料 1082     
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一种锂离子电池用封装材料,其具有由树脂膜构成的基材层以及在所述基材层的一个面上依次层叠的第一粘接层、金属箔层、防腐蚀处理层、第二粘接层及密封层,所述树脂膜在JIS?K?7209:2000所规定的试验中的吸水率为0.1%以上3%以下,在拉伸试验(在23℃、40%RH的环境下将所述树脂膜的试样保持24小时后,在所述环境下、所述试样的宽度为6mm、标点间距离为35mm、拉伸速度为300mm/分钟的条件下进行拉伸试验)中,所述试样相对于所述拉伸试验前的所述试样的长度被拉伸10%时,所述试样的MD方向上的应力值以及所述试样的TD方向上的应力值均为110MPa以下,且所述试样的MD方向上的应力值以及所述试样的TD方向上的应力值中的至少一者为70MPa以上。

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用于制备锂电池的部分受表面保护的活性材料的方法

本发明涉一种用于制备预期在锂电池的复合电极中作为活性材料使用的颗粒的方法,这些颗粒涂覆有至少一个氧化物层,优选地金属氧化物层,该氧化物层仅仅覆盖使得与基于六氟磷酸锂LiPF6的电解质更具反应性的区域。

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含有混合锂金属氧化物的复合材料

本发明涉及一种复合材料,所述复合材料包含由锂金属氧化物形成的颗粒,其在某些区域具有热解碳涂层,以及由单质碳形成的颗粒,其在某些区域具有由热解碳形成的涂层。本发明还涉及制备这种复合材料的方法以及含有所述复合材料的电极,以及涉及含有包括所述复合材料的电极的二次锂离子电池。

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圆筒形锂离子二次电池
圆筒形锂离子二次电池 1033     
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本发明的目的在于提供一种在小型的圆筒形锂离子二次电池中,电池异常时释放电池内部压力的安全机构。圆筒形锂离子二次电池在电池壳体内收纳有电极组和电解液,并且利用封口体进行封闭,该电极组是在正极和负极之间隔着分隔件卷绕或者层叠而成的,其特征在于,电池壳体的外径是10mm以下,封口体具有:圆环,其具有贯穿孔;以及片状或者膜状的阀体,其以封堵圆环的贯穿孔的方式设置,该二次电池具有在电池内部达到了规定压力时使阀体裂开的安全机构,圆环具有朝向贯穿孔内侧方向突出的多个突起,并且突起由直线的棱线构成。

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用于锂离子装置的包括锗的阳极

本发明涉及用于锂离子装置的包括锗的阳极。锂离子装置的阳极材料包括含有锗和硼的活性材料。锗的重量百分比在所述阳极材料的总重量的约45至80重量%之间且硼的重量百分比在所述阳极材料的总重量的约2至20重量%之间。所述活性材料可包括所述阳极材料的总重量的0.5至约5重量%之间的重量百分比的碳。公开了其它材料、制作方法和装置。

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锂二次电池系统
锂二次电池系统 873     
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本发明涉及一种圆柱形结构形式的锂二次电池系统,该锂二次电池系统包括卷绕心轴和卷绕组件,所述卷绕组件具有薄膜状涂覆的带条和接触带条,它们形成包括阳极、阴极和间隔件的电池结构。此外,电池系统还包括各外面的电连接装置,它们包括各电极盖。按照本发明,卷绕心轴由绝缘材料构成并且具有一沿纵轴方向延伸的穿通通道。卷绕心轴在端侧与各一个里面的电极盖处于连接,所述里面的电极盖同样分别具有一穿通通道,此外分别设置一包括通口的外面的电极盖,其至少在边缘区域内在周向侧包围嵌接卷绕组件,其中经由多个径向设置的分别在外面的与里面的电极盖之间起作用的力锁合的连接装置,卷绕组件被固定且实现接触带条与外面的电极盖之间的电接触。

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用于锂-空气电池的电解质溶液

本发明提供了一种用于锂-空气电池的电解质溶液,其包含离子液体,所述离子液体具有醚基团并列地结合入其中的阳离子。本发明还提供了一种包含所述电解质溶液的锂-空气电池。

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用于锂离子电化学电池的高容量正极及其制备方法

本发明提供了用于锂离子电化学电池的正极,在30℃下,当在2.5V与4.7V?vs.Li/Li+之间循环时,当将第52次循环后的容量与第2次循环后的容量进行比较时,所述正极在50次循环后具有大于约95%的容量保留。可用于所提供的正极的组合物可以具有式1+x(NiaMnbCoc)1-x?O2,其中0.05≤x≤0.10,a+b+c=1,0.6≤b/a≤1.1,c/(a+b)<0.25,并且a、b和c均大于零。制备这些正极的过程包括在850℃至925℃下焙烧所述组合物。

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锂电池与其形成方法
锂电池与其形成方法 987     
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本发明是锂电池与其形成方法。锂电池,包括:正极板;负极板;聚烯烃隔离膜,置于正极板与负极板之间;有机无机混成膜,置于正极板与聚烯烃隔离膜之间,和/或置于负极板与聚烯烃隔离膜之间,其中有机无机混成膜包括:无机氧化物粒子与氟系高分子粘结剂,且无机氧化物粒子与氟系高分子粘结剂的重量比约介于40:60至80:20之间。

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制造焊接件的方法以及支座

一种聚合物锂离子二次电池的金属片和电极被相互牢固焊接,从而进一步提高可靠性和耐用性。正端子的上金属片(7a)和下金属(9a)被焊接到正电极的端子(3),从而正电极的端子(3)被从上下两侧夹住。另外,在负端子上的每个上金属片(7b)和下金属片(9b)被焊接到负电极的端子(5),从而负电极的端子(5)被从上下两侧夹住。这消除在电阻焊接中出现不良焊接的情况。

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活性物质的制造方法、活性物质、使用该活性物质的电极以及具备该电极的锂离子二次电池

本发明提供一种在高放电电流密度中具有足够的放电容量的活性物质的制造方法、由此而获得的活性物质、使用该活性物质的电极以及具备该电极的锂离子二次电池。活性物质的制造方法具备以下工序:使包含Fe离子、Li离子、PO4离子、羟酸以及多元醇且多元醇的含量相对于羟酸的含量的比通过摩尔换算为1.3~16的混合物聚合,从而获得聚合物的工序;以及通过对该聚合物进行热处理,从而获得含有以LiFePO4作为主要成分的活性物质颗粒以及碳的活性物质的热处理工序。

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