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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于提高过充电安全的非水电解液组合物及使用这种组合物的锂电池

提供了一种用于提高使用非水电解液的锂电池 过充电安全的非水电解液,它包含有机溶剂、锂盐和由式1表 示的化合物的氢化物:(见式1)其中,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13和R14相同或不同,独立地为氢、卤素、取代或未取代的C1-C20烷基、取代或未取代的C1-C20烷氧基、硝基或胺基。由于其氧化分解,非水电解液会形成聚合物,即使由于某些不可控制的条件发生过充电使电压增加时也是如此。

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锂二次电池的正极集电层积体

本发明提供一种正极集电层积体,其即使在高电压规格下也能够保护正极集电体以免受腐蚀,并且不损害电池特性;另外提供一种锂二次电池。上述正极集电层积体通过在正极集电体(A)上设置包含氟树脂(b1)和导电性填料(b2)的导电性保护层(B)而形成;上述锂二次电池使用了上述正极集电层积体。

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锂二次电池用负极活性物质

本发明涉及一种锂二次电池用负极活性物质,其是将例如在粉末X射线衍射中d002为0.3354nm以上且0.337nm以下、Lc(004)小于100nm、La(110)为100nm以上、且在衍射角(2θ):44°~45°出现的、源自(101)面的峰的半值宽度为0.65°以上的石墨I与除石墨I以外的石墨混合而形成的,使得该锂二次电池用负极活性物质在粉末X射线衍射中,d002为0.3354nm以上且0.337nm以下、Lc(004)为80nm以上、La(110)为100nm以上、且在衍射角(2θ):44°~45°出现的、源自(101)面的峰的半值宽度为0.5°以上。

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将薄膜锂离子型电池直接封装在基板上的方法

一种用于封装薄膜锂离子型电池的方法,包括下列步骤:在基板上形成活性堆,活性堆具有作为下层的阴极收集器层,阴极收集器层在比其他层的表面区域大的表面区域上方延伸;在所述结构上形成钝化层,钝化层在用来容纳阳极收集器触点和阴极收集器触点的位置处包括通孔;形成凸点下金属化的第一分离部分和第二分离部分,第一分离部分位于通孔的壁和底部上,第二分离部分覆盖钝化层;和在整个结构上形成封装层。

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非水电解液以及锂二次电池

本发明提供一种非水电解液,其为将所含有的过渡金属之中35摩尔%以上为锰的复合氧化物用作正极活性物质的锂二次电池用的非水电解液,含有不饱和磺内酯。

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新型钛氧化物及其制造方法、以及将该钛氧化物用作活性物质的锂二次电池

本发明提供一种具有一维孔道结构,且由化学组成式H2Ti12O25表示的 新型化合物,及该化合物的制造方法,本发明还提供一种有望具有长期优异 的充放电循环,且容量高的锂二次电池,该锂二次电池包含下述电极作为构 部件,所述电极通过将所述新型钛氧化物作为活性物质而制成。

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锂离子电池用高熔融完整性的电池隔板

锂电池用的电池隔板是由有高温熔融完整性的非织物平片材料,有低温断路特性的微孔膜,和可粘结非织物平片与微孔膜并适于在接触电解液时可溶胀的粘合剂而制作的。

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可再充电锂电池的正极活性材料及其制备方法

一种正极活性材料,它包括一个包含锂氧化合物的核芯和至少两层形成于该核芯上的表面-处理层。所述表面-处理层包含至少一种选自包含涂层元素的氢氧化物,包含涂层元素的羟基氧化物,包含涂层元素的含氧碳酸盐,和包含涂层元素的羟基碳酸盐的化合物。所述涂层元素选自Mg、Al、Co、K、Na、Ca、Si、Ti、Sn、V、Ge、Ga、B和As。

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圆柱形锂二次电池及其制造方法

一种圆柱形锂二次电池,包括绕组型电极组件,它具有其上附着第一电极抽头的第一电极板、其上附着第二电极抽头的第二电极板、和被插入在第一和第二电极板之间的分隔器。一个空间被形成为通过电极组件的中心纵轴。电池包括圆柱形外壳,其适于接纳和放置电极组件,圆柱形外壳具有底面。使得电极组件与圆柱形外壳绝缘的第一绝缘板位于底面附近,以及包括凹口,其适于容纳第一电极抽头,第一电极抽头被耦合到底面。电池还包括盖子组件,其位于圆柱形外壳的、与底面相反的末端,盖子组件被耦合到第二电极抽头和密封外壳。

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锂基电化学装置中的塑性晶体电解质

具有掺有离子盐的中性有机塑性晶体基质的固体离子电解质可用于具有包含含LI材料的阳极的电化学装置中,所述含LI材料具有在金属锂的约1.3V以内的电化学电势。公开了具有阴极、含LI材料的阳极、和固体离子电解质的电化学装置,所述含LI材料具有在金属锂的约1.3V以内的电化学电势,所述固体离子电解质具有掺有离子盐的中性有机塑性晶体基质。这样的装置具有高的能量密度提供能力并兼具中性有机塑性晶体基质例如丁二腈的有利性能。

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正极、包括正极的锂电池以及制造正极的方法

提供了正极、包括正极的锂电池和制造正极的方法,正极可包括正极集流体和在正极集流体上的正活性物质层,正活性物质层可包括复合正极活性物质和粘合剂,复合正极活性物质可包括包含锂过渡金属氧化物的核和设置在核的表面上并与核的表面吻合的壳,壳可包括由式MaOb(0

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电解质添加剂和包括该电解质添加剂的用于锂二次电池的电解质

当本发明的电解质添加剂组合物用于电解质中同时包括新的硼酸锂类化合物以及腈基化合物时,该电解质添加剂组合物可改善锂二次电池的高倍率充电和放电特性以及高温存储和寿命特性。

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锂离子电池用粘合剂及使用该粘合剂的电极和隔膜

提供高温时的循环寿命特性优异的锂离子电池中使用的非水类的电极或隔膜用粘合剂。一种将纤维素纳米纤维和热塑性氟类树脂复合化而成的锂离子电池用电极或隔膜中的非水类粘合剂,其特征在于,所述纤维素纳米纤维为纤维直径(直径)为0.002μm以上且1μm以下、纤维的长度为0.5μm以上且10mm以下、长径比(纤维素纳米纤维的纤维长度/纤维素纳米纤维的纤维直径)为2以上且100000以下的纤维素。

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从锂离子电池材料中提取金属

本发明涉及一种从锂离子电池的黑色物质中提取金属的方法,该黑色物质含有电池的阳极和阴极材料以及一些铜,且阴极材料包含锂和镍。此外,本发明涉及适于在该方法中使用的装置。

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具有优化的颜色包装的黑色β-锂辉石玻璃陶瓷

提供了一种黑色β‑锂辉石玻璃陶瓷。玻璃陶瓷包含β‑锂辉石作为主晶相和锌尖晶石作为次晶相。玻璃陶瓷表征为如下色坐标:L*为20.0至40.0;a*为‑1.0至0.5;以及b*为‑5.0至1.0。玻璃陶瓷可以经过离子交换。还提供了玻璃陶瓷的生产方法。

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用于锂电池组电池的聚合物电解质材料

本发明涉及用于锂电池组电池的聚合物电解质材料。锂电池组电解质材料,其包含氟化膦酸酯且具有如下描述的聚合物结构:其中R1是–CF3、n是1‑10的整数的–(CF2)nCF3、全氟聚醚(PFPE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟化乙烯丙烯(FEP)、乙烯氟化乙烯丙烯(EFEP)或聚乙烯四氟乙烯(ETFE),且R2是n是1‑10的整数的–(CF2)n、全氟聚醚(PFPE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、氟化乙烯丙烯(FEP)、乙烯氟化乙烯丙烯(EFEP)或聚乙烯四氟乙烯(ETFE)。

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锂离子电池的极板材料

本发明公开一种锂离子电池的极板材料。所述锂离子电池的极板材料包含5至70重量份的非缓冲活性材料;及30至95重量份的缓冲活性材料。本发明通过加入特定比例的缓冲材料(例如石墨物质颗粒),以避免或减少非缓冲活性材料本身或外壳在辗压步骤时产生破损或破裂,故可提升电池的循环寿命。

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锂离子二次电池元件、电池和制造该电池元件的方法

本发明提供一种锂离子二次电池元件、电池和制造该电池元件的方法。在锂离子二次电池元件中,以正极的大致矩形的正极活性物质层和负极的大致矩形的负极活性物质层相互大致重叠的方式并且以正极的正极活性物质未涂布部和负极的负极活性物质未涂布部位于矩形的相对的边的方式将正极和负极叠合。负极活性物质涂布部与负极活性物质未涂布部之间的分界部位于比正极集电体周缘部靠负极集电体的周缘侧的位置,负极活性物质层平坦部与负极活性物质层薄壁部之间的分界部位于比正极集电体周缘部靠负极集电体的中央侧的位置,负极活性物质层薄壁部的密度为负极活性物质层平坦部的密度以下。

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快充锂离子电池
快充锂离子电池 1154     
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本发明公开一种快充锂离子电池,包括正极极板、负极极板、隔离膜以及电解液。正极极板包括正极集流体以及正极活物层。负极极板包括负极集流体以及负极活物层,其中负极活物层的材料包括铌酸钛、钛酸锂或其的组合。隔离膜设置于正极极板与负极极板之间。电解液接触正极极板与负极极板。其中负极活物层具有对应于正极极板的一有效面积,且负极活物层在负极集流体的一面上具有一厚度,有效面积对于厚度的比值大于2×105mm。

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LixSi复合材料及其制备方法和锂离子电池负极材料

本发明公开了一种LixSi复合材料及其制备方法和锂离子电池负极材料。该LixSi复合材料,其包括内核和包覆于内核表面的壳层,内核为LixSi纳米颗粒,壳层为人工SEI膜;其中,人工SEI膜由连续分布的LiF薄膜以及聚合态的含F高分子层构成。通过“液相界面反应”在LixSi纳米颗粒表面包覆一层连续,均匀且致密的人工SEI膜,从而提升LixSi复合材料环境适应能力,且LixSi复合材料能够在潮湿的空气中,NMP,乙醇及水溶剂中保持长期的化学和结构稳定性。该LixSi复合材料用作锂离子电池负极时,可以有效电池的首次库伦效率,能量密度以及循环寿命。

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二次电池用正极活性材料和包含其的锂二次电池

本发明涉及二次电池用正极活性材料和包含其的锂二次电池。提供一种二次电池用正极活性材料,所述二次电池用正极活性材料包含形成在锂复合过渡金属氧化物粒子表面上的复合涂层,其中所述复合涂层包含铁电材料和含硼的硼基氧化物。

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包覆有锂离子导电固体电解质的集电器

公开了一种用于形成电化学装置的制品。该制品包括包覆有离子导电固体电解质材料的金属集电器,使得在集电器与离子导电固体电解质材料之间形成紧密接触。锂金属阳极可以由包含在阴极材料中的锂离子原位形成在集电器包覆层和离子导电固体电解质材料之间,该阴极材料被放置成与离子导电固体电解质材料接触。可以从该制品构造双极电化学电池。

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制备锂二次电池的方法

本发明涉及一种制备锂二次电池的方法,所述方法可通过视觉上测量电极活性材料的实际电解质溶液浸渍时间,基于该测量结果,设定用于电池的电解质溶液的估计浸渍时间,并将该估计浸渍时间反映到生产工艺中,从而改善锂二次电池的生产率和性能。

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包括基于LNMO的阴极材料的锂离子电池单元的形成方法

本发明旨在提供一种锂离子电池单元的形成方法,所述锂离子电池单元包括基于LNMO的阴极材料、阳极材料、隔板和电解液。所述形成方法包括以下连续的步骤:(a)为所述电池单元充电(300)直到100%荷电状态;(b)将具有100%荷电状态的电池单元开路地储存(400)至少48小时的时长;(c)排出(800,900)在充电和储存期间所生成的气体。

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可充电锂离子电池和玻璃基材料用于其的用途

本发明提供作为可充电锂离子电池的添加剂以改进产生高倍率的能力的玻璃基材料,所述可充电锂离子电池优选具有液体电解质,其中所述玻璃基材料至少包含下列组成部分(以重量%计,基于氧化物):SiO2+F+P2O5的总和为20~95;Al2O3为0~30,其中密度优选小于5g/cm3(图1)。

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用于二次电池的复合负极材料、包含所述材料的负极和锂二次电池

本发明涉及一种用于二次电池的复合负极材料、包含所述材料的负极以及锂二次电池,具体地涉及一种用于二次电池的复合负极材料、包含所述材料的负极以及锂二次电池,所述复合负极材料包含石墨烯片,以及分别形成在所述石墨烯片的两个表面上的两个以上涂层,其中所述两个以上涂层包含一个以上聚合物涂层和一个以上沥青涂层,且所述石墨烯片对所述两个以上涂层的重量比是1到0.01‑0.1(不含端点)。

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电解铜箔以及使用该电解铜箔的锂离子二次电池

本发明的目的在于提供一种电解铜箔,其适用于例如锂离子二次电池般对于因充放电产生的应力的耐久性高且要求良好的电池特性的锂离子二次电池用铜箔。本发明所提供的电解铜箔,其特征在于,在拉伸速度为50mm/min的条件时常态下的拉伸强度(Ts(50))为450MPa以上,在拉伸速度为0.1mm/min的条件时常态下的拉伸强度(Ts(0.1))为400MPa以上,并且两者的比Ts(0.1)/Ts(50)为0.70以上。

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负极活性物质、钠离子电池和锂离子电池

本发明涉及负极活性物质、钠离子电池和锂离子电池。本发明的课题在于提供能够实现电池的安全性提高的负极活性物质。本发明通过提供以如下为特征的用于钠离子电池或锂离子电池的负极活性物质来解决上述课题:具有A’Ak-1BkO3k+1相(A’为K和Na中的至少一种,A为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Ca和Sr中的至少一种,B为Nb,k为2、3或4),该A’Ak-1BkO3k+1相为Dion-Jacobson型结晶相。

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用于锂二次电池的正极活性材料

本发明涉及一种用于锂二次电池的正极活性材料,更详细地,涉及一种用于锂二次电池的通过混合包含其内具有浓度梯度的粒子并且大小彼此不同的正极活性材料来提高振实密度的正极活性材料。

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锂二次电池用正极材料

本发明提供一种锂二次电池用正极材料,其特征在于,是整体组成由LiaNibMcNdLeOx表示的复合氧化物,其中,M:选自Mn和Co中的1种或2种元素;N:选自Mg、Al、Ti、Cr和Fe中的1种或2种以上元素;L:选自B、C、Na、Si、P、S、K、Ca和Ba中的1种或2种以上元素;a/(b+c+d):0.80~1.30;b/(b+c+d):0.30~0.95;c/(b+c+d):0.05~0.60;d/(b+c+d):0.005~0.10;e/(b+c+d):0.0005~0.010;b+c+d=1;x:1.5~2.5。

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