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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂二次电池及装备有该电池的装置

一种锂二次电池,其在高温环境下使用时具有长使用寿命和低自放电量。该锂二次电池含有阴极、阳极和含有锂离子的电解质溶液,其还含有一种俘获剂,该俘获剂通过吸收、结合或吸附而具有俘获在锂二次电池中所产生的杂质或副产物的功能。

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锂电池用电解液及其制造方法

本发明涉及用于去除锂电池用电解液中的水分和游离酸的方法,并涉及水分含量和游离酸含量皆低的锂电池用电解液。本发明方法的特征是它包括下列两个工序:甲.在水分含量为100ppm以下的溶剂中,一边导入惰性气体,一边加热该溶剂,使溶剂与水同时气化而降低水分含量的工序;乙.一边维持该溶剂温度在20℃以下,一边溶解锂类电解质的工序。按照本发明方法可制成水分含量在3ppm以下,游离酸含量在1ppm以下的锂电池用电解液。

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锂二次电池和制造方法
锂二次电池和制造方法 1191     
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一种锂(Li)二次电池,具有:Li缓冲层,所述Li缓冲层压缩在电池单元的Li金属阳极和电解质之间;以及多孔结构,所述多孔结构定位在所述电池单元的所述Li金属阳极和集电极之间。所述Li缓冲层有效地防止不可控制的枝晶生长。所述多孔结构层可有效地引导Li沉积的位置,由此减少在所述锂二次电池的充电和放电循环期间Li阳极的体积变化。

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具有靠近玻璃表面处改进的K<sub>2</sub>O分布的含锂玻璃或者玻璃陶瓷制品

本申请涉及具有靠近玻璃表面处改进的K2O分布的含锂玻璃或者玻璃陶瓷制品。提供了对含锂的经过离子交换的玻璃制品进行再加工的方法。该方法包括反向离子交换过程,其使得玻璃制品近似返回至在进行离子交换之前的产生玻璃制品的玻璃的组成。经过再加工的玻璃制品展现出如下K2O浓度分布,其包括具有K2O浓度增加到局部K2O浓度最大值的一个部分。

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电极、锂离子电池及其制造和使用方法

本发明描述的是改进的复合物阳极以及由其制造的锂离子电池。进一步描述的是制造和使用所述改进的阳极和电池的方法。总体而言,所述阳极包括具有多个凝聚纳米复合物的多孔复合物。多个凝聚纳米复合物中的至少一个是由树枝状颗粒形成的,该树枝状颗粒是导电材料的纳米颗粒的三维、随机顺序聚集体和布置在树枝状颗粒表面上的非碳IVA族元素或其混合物的多个离散无孔纳米颗粒。多个凝聚纳米复合物中的至少一个纳米复合物的树枝状颗粒的至少一部分与多个凝聚纳米复合物中相邻纳米复合物的树枝状颗粒的至少一部分存在电传递。

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锂离子二次电池用热敏层

本发明的目的在于提供通过在异常过热时使电池内部的电阻上升从而能够使电流减小而有效地阻碍温度上升的锂离子二次电池用热敏层。本发明的锂离子二次电池用热敏层由热敏层组合物形成,该热敏层组合物包含第2组分实质上部分地位于由第1组分形成的粒子的外侧而成的粒子,60℃时的上述热敏层组合物的贮能模量为10kPa以上,150℃时的上述热敏层组合物的贮能模量为1kPa以下。

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用于凝胶聚合物电解质的组合物、由该组合物制备的凝胶聚合物电解质和包括该凝胶聚合物电解质的锂二次电池

本发明提供一种用于凝胶聚合物电解质的组合物,所述组合物包括:由式1表示的低聚物;添加剂;聚合引发剂;锂盐;和非水溶剂,所述添加剂包括选自由取代或未取代的磷酸酯基化合物和取代或未取代的苯基化合物构成的组中的至少一种化合物,并且提供一种使用所述组合物制备的凝胶聚合物电解质、和一种包括该凝胶聚合物电解质的锂二次电池。

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正极活性物质和包括其的可再充电锂电池

本发明提供正极活性物质和包括其的可再充电锂电池,所述正极活性物质包括由以下化学式1表示的含锂化合物。化学式1:LiFe1‑x‑zMxM’zPyO4

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锂离子电池用负极活性物质

本发明为一种锂离子电池用负极活性物质,其是在负极活性物质的表面具有包含无定形碳的覆盖层的锂离子电池用负极活性物质,其中,构成所述覆盖层的无定形碳的以13C固体NMR测得的源自sp2成分的峰与源自sp3成分的峰之比为1以上,源自具有与羟基键合的键的芳香族碳的峰与源自sp2成分的峰之比为0.2以下。

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表面处理铜箔及铜箔基板

一种表面处理铜箔(100),包括一处理面(100A),其中所述处理面(100A)的实体体积小于1.90μm3/μm2。一种铜箔基板,包括一载板以及设置于所述载板的至少一表面的表面处理铜箔(100);其中,所述表面处理铜箔(100)包括一电解铜箔(110)以及一表面处理层(112),所述表面处理层(112)设置在所述电解铜箔(110)和所述载板之间,所述表面处理层(112)包括面向所述载板的一处理面(100A),且该处理面(100A)的实体体积小于1.90μm3/μm2。通过将表面处理铜箔(100)的处理面(100A)的实体体积控制为小于1.90μm3/μm2,当后续将表面处理铜箔(100)压合至载板时,能保持较低的信号传递损失程度控制。

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电容器辅助锂-硫电池组

本公开涉及包括电容器电极和/或电容器基中间层的电容器辅助锂‑硫电池组。例如,提供了电容器辅助的锂‑硫电池组,其包括两个或更多个电池。每个电池包括至少两种电极,其选自:包括含硫电活性材料的第一电极;包括负电活性材料的第二电极;包括正电容器活性材料的第一电容器电极;和包括负电容器活性材料的第二电容器电极。每个电极可以与集流体表面相邻设置,并且隔离件可以设置在相邻电极之间,由此提供电分离。两个或更多个电池之一包括第一电极与第二电极,并且没有电池包括第一电极与第一电容器电极二者或第二电极与第二电容器电极二者。每个电池可以进一步包括至少一个电容器基中间层。

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锂掺杂的硅基氧化物负极活性物质、其制备方法以及包括其的负极和二次电池

本发明提供了一种负极活性物质、负极和包括该负极的锂二次电池,负极活性物质包括:负极活性物质颗粒,其包括:硅氧化物(SiOx,0

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电极材料、该电极材料的制造方法、电极及锂离子电池

本发明提供一种可以得到能够降低直流电阻并提高放电容量来提高输入输出特性的锂离子电池的电极材料、该电极材料的制造方法、使用该电极材料而成的电极及具备由该电极构成的正极的锂离子电池。一种电极材料,其包含碳质包覆电极活性物质,所述碳质包覆电极活性物质具有:电极活性物质的一次粒子及作为该一次粒子的集合体的二次粒子、和包覆所述电极活性物质的一次粒子及作为该一次粒子的集合体的二次粒子的碳质覆膜,通过氮吸附法求出的比表面积为4m2/g以上且40m2/g以下,每单位质量的细孔容积为0.05cm3/g以上且0.3cm3/g以下,根据每单位质量的细孔容积和比表面积求出的平均细孔直径为26nm以上且90nm以下。

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用于锂电池或电容器的聚酰亚胺涂层隔板

本发明涉及用于锂电池或锂离子电容器的具有聚酰亚胺涂层的隔膜或隔板。所述隔板包括在聚合物微孔层、膜或薄膜的至少一侧上的多孔或微孔聚酰亚胺涂层或层。所述聚酰亚胺涂层或层可包括其他聚合物、添加剂、填料。本发明提供抗氧化性、阻止枝晶生长、增加尺寸稳定性、减少收缩、增加高温性能(HTMI功能)、防止在温度高于200摄氏度时发生电子短路。所述具有聚酰亚胺涂层的隔板能够在热失控的情况下阻止阳极和阴极之间的离子流动(关闭功能)。

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非水电解液以及包含其的锂二次电池

根据本发明实施方案的非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐和具有预定化学结构的膦酸酯基添加剂。可以通过膦酸酯基添加剂抑制正极活性物质的表面损伤和副反应。根据本发明的实施方案,提供了一种包括非水电解液的锂二次电池。

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用于制造锂离子电池组的电极的方法和设备

本发明公开了一种用于制造锂离子电化学电池组件的方法和设备,通过以下来制备:使用于锂离子电池的基底在相对的第一压延辊和第二压延辊之间前进,通过常压等离子体沉积将包括活性电极材料和金属的电极材料的颗粒沉积到基底的第一侧和第一压延辊之间的间隙中,其中金属被常压等离子体表面活化;以及将在第一压延辊和第二压延辊之间的所沉积的活性电极材料和金属的颗粒压制成基底的第一侧上的电极层。设备包括一个相对的压延辊对、用于使基底在压延辊之间前进的路径、以及至少一个连接到电极材料的颗粒的供应源的常压等离子体沉积装置,常压等离子体沉积装置被放置为将电极材料的颗粒沉积到位于基底与相对的压延辊对中的一个压延辊之间的间隙中。

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正电极活性物质、其制备方法和包括其的锂二次电池

本公开涉及一种正电极活性物质、其制备方法和包括其的锂二次电池。根据实施方式的正电极活性物质包括:核,该核含有由化学式1表示的锂镍复合氧化物;和表面层,该表面层存在于该核上并且含有水溶性铵类有机化合物和水溶性胺类有机化合物中的至少一种。化学式1的细节为如在说明书中限定的。

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包含双(氟磺酰基)酰亚胺锂的非水性电解质组合物

披露了电解质组合物,其包含氟化的非环状羧酸酯、双(氟磺酰基)酰亚胺锂(也称为LiFSI)、和至少一种电解质盐。这些电解质组合物可用于电化学电池单元,如锂离子电池。

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具有固有抗破坏性的白色、不透明、β-锂辉石玻璃-陶瓷制品及其制造方法

本申请涉及具有固有抗破坏性的白色、不透明、β‑锂辉石玻璃‑陶瓷制品及其制造方法。揭示了可结晶玻璃、玻璃‑陶瓷、可IX玻璃‑陶瓷以及经IX的玻璃‑陶瓷。玻璃‑陶瓷展现β‑锂辉石ss作为主晶相。以摩尔%计,这些玻璃和玻璃‑陶瓷包含:60‑75的SiO2;10‑18的Al2O3;5‑14的Li2O;以及4.5的B2O3。玻璃‑陶瓷还具有至少约25kgf的维氏裂纹引发阈值。

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锂中和的丙烯酸类聚合物作为水性介质中矿物材料的分散剂或研磨助剂的应用

本发明涉及锂中和的丙烯酸类聚合物作为水性介质中矿物材料的分散剂或研磨助剂的应用,更特别地涉及丙烯酸均聚物或丙烯酸与水溶性单体的共聚物在通过分散和/或研磨制造矿物材料水性悬浮体的工艺中作为分散剂或研磨助剂的应用,其特征在于,所述试剂的羧基被锂离子完全或部分中和,并且所述试剂的粘度指数为0.01~0.08。

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锂离子二次电池用负极活性物质、使用其的负极以及二次电池

本发明提供一种可构成显示优异电池特性的锂离子二次电池的负极活性物质。本发明的锂离子二次电池用负极活性物质的特征在于含有由硅氧化物构成的硅氧化物粒子与由铁氧化物构成的棒状的铁氧化物粒子的混合物。优选使用在表面具备多个细孔的铁氧化物粒子,可高效率地进行电极反应。

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正极活性材料前体、正极活性材料、制备正极活性材料的方法、正极和锂电池

本发明涉及正极活性材料前体、正极活性材料、制备正极活性材料的方法、正极和锂电池。正极活性材料包括包含多个一次颗粒的附聚物的二次颗粒,其中所述二次颗粒包括具有层状晶体结构的含镍的锂过渡金属氧化物,其中所述多个一次颗粒包括具有大于约400纳米的尺寸的第一一次颗粒、具有小于约150纳米的尺寸的第二一次颗粒和具有约150纳米至约400纳米的尺寸的第三一次颗粒,其中所述第三一次颗粒具有所述多个一次颗粒的总面积的大于或等于约80%的面积,并且其中所述二次颗粒具有所述正极活性材料的总面积的小于或等于约10%的孔隙率。

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抑制锂离子电池正极自放电的方法

本发明提供一种抑制锂离子电池正极自放电的方法,其中,将含有[XO4]聚阴离子基团的盐类用作所述锂离子电池的正极添加剂。

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用于快速充电的混合负极以及高能量锂电池组

提供了一种具有高能量容量和高功率容量的混合负极,该混合负极用于锂离子电化学电池组的电化学电池中。该电极可包括:约40质量%至约60质量%的高能量容量电活性材料,其中该高能量容量电活性材料具有大于或等于约310mAh/g的比容量;以及约40质量%至约60质量%的高功率容量电活性材料,其中该高功率容量电活性材料的相对于Li/Li+的电势在锂离子插入期间大于或等于约1V。混合负极能够实现在25℃下大于或等于约4C的充电速率。在其他变型中,提供了一种电化学电池,该电化学电池包括具有高能量容量电活性材料的第一负极以及具有高功率容量电活性材料的第二负极。

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锂离子电池废料的处理方法

在锂离子电池废料的处理方法中,在进行了焙烧工序、粉碎工序及筛选工序后,进行以下工序:浸出工序,在酸性溶液中浸出,将Cu的至少一部分以固体形式残留;脱Fe/Al工序,经过在浸出后液中添加氧化剂而将Fe分离并去除的脱Fe过程及通过中和将Al的一部分分离并去除的脱Al过程获得分离后液;Al/Mn萃取工序,从分离后液进行剩余的Al及Mn的溶剂萃取并将剩余的Al及Mn去除,获得第一萃取后液;Co回收工序,从第一萃取后液萃取Co并进行反萃取,通过电解提取来回收Co而获得第二萃取后液;Ni回收工序,从第二萃取后液萃取Ni的一部分并进行反萃取,通过电解提取来回收Ni而获得第三萃取后液;Li浓缩工序,从第三萃取后液萃取剩余的Ni及Li,并且,反复进行反萃取操作使Li浓缩;以及Li回收工序,使Li浓缩液中的Li碳酸化,以碳酸锂的形式回收。

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高纯度六氟磷酸锂
高纯度六氟磷酸锂 963     
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本发明涉及一种用于从氟化锂和五氟化磷生产高纯度、特别是低氯离子六氟磷酸锂的方法,特别是以其在有机溶剂中的溶液形式。

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电极集电体用铝合金箔、其制造方法以及锂离子二次电池

本申请提供:制造电池时活性物质涂布、干燥后的强度高、耐热性好的电极集电体用铝合金箔,其制造方法,以及锂离子二次电池。本发明提供一种电极集电体用铝合金箔,其特征为,含有Fe∶0.1~0.5质量%(以下仅以%来表示质量%),Si∶0.01~0.5%,Cu∶0.01~0.2%,Mn∶0.01~0.5%,剩余部分由Al及不可避免的杂质组成;对于最终轧制后的铝合金箔,以100℃下24小时、150℃下3小时、200℃下15分钟中的任何一种进行热处理,热处理后的拉伸强度为210MPa以上。并提供其制造方法,以及锂离子二次电池。

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具有取向的永久偶极矩的螯合剂的锂离子电池元件

锂离子电池元件的一个实例是包括平面多微孔聚合物膜和通过连接基键合到所述平面多微孔聚合物膜上的螯合剂的锂离子电池隔膜。螯合剂键合使得螯合剂的永久偶极矩垂直于平面多微孔聚合物膜的平面取向。

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具有包覆成型的散热器的聚合物锂离子电池单元和模块

一种锂离子(Li离子)电池单元包括棱柱状外壳,所述棱柱状外壳包括由侧壁形成的四个侧面,所述侧壁与所述外壳的底部连接上并且从所述底部延伸。所述外壳被构造成接收并保持棱柱状锂离子电化学电池元件。所述外壳包括不导电聚合物(例如,塑料)材料。另外,散热器由所述外壳的聚合物材料包覆成型,使得所述散热器保持在所述外壳侧面的外部部分中并且沿着所述外壳的底部暴露。

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电极材料及其在锂离子电池中的用途

本发明涉及用于锂离子电池的电极材料,包含按重量计,5-85%的纳米尺寸硅颗粒,其不是聚集的以及其中体积加权粒径分布是在直径百分位数d10> 20nm和d90< 2000nm之间并具有宽度d90-d10< 1200nm;按重量计,0-40%的导电组分,其包含膨胀小于800μm的纳米尺寸结构;按重量计,0-80%的石墨颗粒,其具有在直径百分位数d10> 0.2μm和d90< 200μm之间的体积加权粒径分布;按重量计,5-25%的粘合剂;其中按重量计,石墨颗粒和导电组分的比例总计为至少10%,其中按重量计,所有组分的比例合计最大值为100%。

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