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其他有色金属加工技术理论与应用

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含锂锰尖晶石的混合氧化物及其制备方法

本发明涉及混合氧化物,其含有a)混合‑取代的锂锰尖晶石,其中一些锰晶格位点被锂离子占据,和b)硼‑氧化合物;其中,至少一另外的不同于锰的金属位于锰的晶格位点上。此外,本发明涉及它的制备方法和所述混合氧化物作为锂离子电池的电极材料的用途。

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作为用于锂离子电池的粘合剂体系的聚合物组合物

本发明涉及一种聚合物组合物P,包含:100重量份聚合物1,该聚合物在25℃和1巴至少50g/l可溶于水,并且可以通过大于95wt.%的来自丙烯酸、甲基丙烯酸或它们的酯,丙烯腈和乙烯基酯的组中的单体的自由基引发的聚合和可选地通过随后的碱性水解来制备;10?200重量份的聚合物2,该聚合物在25℃和1巴至少10g/l可溶于水,在25℃和1巴,1wt.%的水溶液具有在10/s剪切速率下> 1.0Pas且在120/s剪切速率下< 0.7Pas的粘度,来自多糖、纤维素或它们的羧甲基、甲基、羟乙基或羟丙基衍生物的组;以及20?300重量份的聚合物3,该聚合物在25℃和1巴至少10g/l可溶于水,并且可以通过大于30?95wt.%的来自丙烯酸酯或丙烯酸乙烯基酯的组的单体的单体A和5?70wt.%的通式R?CH=CH2,其中R代表氢、甲基、乙基、丙基、异丙基、苯基或邻甲苯基的单体B的自由基引发的聚合,以及可选地通过随后的碱性水解来制备。本发明还涉及:用于锂离子电池的电极涂层,含有该聚合物组合物P;含有该聚合物组合物P的锂离子电池;和该聚合物组合物P作为用于锂离子电池阳极的粘合剂体系的用途。

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复合正极活性材料、包括其的正极和锂电池、以及制备所述复合正极活性材料的方法

复合正极活性材料、包括其的正极和锂电池、以及制备所述复合正极活性材料的方法。所述复合正极活性材料具有:芯,所述芯包括多个一次颗粒、设置在所述多个一次颗粒的相邻一次颗粒之间的晶界,所述多个一次颗粒包括具有层状晶体结构的含镍的第一锂过渡金属氧化物;以及在所述芯上的壳,所述壳包括具有尖晶石晶体结构的第二锂过渡金属氧化物,其中所述晶界包括具有尖晶石晶体结构的第一成分。

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钾盐和锂盐的混合物、以及其在电池中的用途

本发明涉及包括如下的混合物:99重量%‑99.9999重量%的至少一种锂盐A,其选自LiPF6,LiBF4,CH3COOLi,CH3SO3Li,CF3SO3Li,CF3COOLi,Li2B12F12,LiBC4O8,和其混合物,锂盐A优选为LiPF6;和按重量计1ppm‑10000ppm的至少一种钾盐B,其选自:KPF6,KBF4,CH3COOK,CH3SO3K,CF3SO3K,CF3COOK,K2B12F12,KBC4O8,和其混合物,锂盐B优选为KPF6。本发明还涉及所述混合物在电池中的用途。

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制备二次电池用正极活性材料的方法、由此制备的正极活性材料和包含其的锂二次电池

本发明提供一种制备二次电池用正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:提供锂过渡金属氧化物;通过将所述锂过渡金属氧化物、涂覆聚合物和碳化物混合来形成混合物;以及对所述混合物进行热处理,以在锂过渡金属氧化物粒子的表面上形成包含碳化的涂覆聚合物和碳化物的涂层。

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无机氧化物粉末和含有无机氧化物的浆料以及使用该浆料的锂离子二次电池及其制造方法

本发明的课题在于提供适用于在构成锂离子二次电池的正极、负极或隔离物的至少一者的表面形成锂离子导电性优异、且具有绝缘性的无机氧化物多孔膜的无机氧化物粉末。本发明涉及无机氧化物粉末,其是用于在构成锂离子二次电池的正极、负极或隔离物的至少一者的表面形成具有绝缘性的无机氧化物多孔膜的无机氧化物粉末,其中,1)氧化物纯度为90重量%以上,2)平均粒径为1μm以下,并且3)平均三维粒子凹凸度为3.0以上。

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用于锂电池的铝塑膜的包装材料

一种用于锂电池的铝塑膜包装材料,为叠层结构,包含一内层,一铝箔层,一贴合层介于所述内层与所述铝箔层之间,以及一基材层,对于铝箔的防蚀处理采下列其中一种方式(1)使用含三价铬水性改性树脂,形成一含铬防蚀层或(2)使用非铬材料加入贴合层,且基材层采用特定聚酯膜或尼龙与一般聚酯复合膜取代尼龙膜,简化产品结构,改善现有耐氢氟酸(HF)腐蚀性及耐溶剂性等。本发明应用于锂电池外包装材料,可提供优异的耐蚀性、加工性及耐溶剂性质,亦有效的提升锂电池的使用年限。

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非水电解液和使用它的锂二次电池

一种锂二次电池的电解液,其包含锂盐,高沸点 的有机溶剂,及碳酸酯基的添加剂化合物,该添加剂化合物具 有选自卤素,氰基(CN),及硝基(NO2)的取代基。该电解液提高锂二次电池的放电,低温,及循环寿命特性。

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双极型锂离子二次电池用集电体

本发明提供可在用于双极型锂离子二次电池的树脂集电体中,抑制锂离子向集电体的内部吸藏的手段。本发明的双极型锂离子二次电池用集电体至少具有2个导电性层。而且,构成集电体的导电性层的一个(第1导电性层)具有在包含含酰亚胺基的树脂的基材中添加导电性填料而成的结构。另外,构成集电体的导电性层中的另一个(第2导电性层)通过在包含具有极性的、不含酰亚胺基的树脂的基材中添加导电性填料而成。进而,其特征还在于,在形成双极型电极时,按照第1导电性层位于正极侧的方式被使用。

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锂化的过渡金属氧化物的合成方法

本发明提供了一种合成锂化的过渡金属氧化物粉末的方法,它是将一种或多种过渡金属化合物与一种处于熔融态的锂化合物反应。该反应混合物可以含有添加剂,它主要是扩大锂化合物熔融相的温度范围。

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用于锂二次电池的隔板及制造该隔板的方法

公开了一种用于锂二次电池的隔板。具体地,所述用于锂二次电池的隔板设置有包括小粒径无机颗粒、大粒径无机颗粒和粘合剂聚合物颗粒的多孔涂层,其中所述多孔涂层具有预定的孔隙率水平。所述隔板显示出增强的耐热性、降低的电阻和对多孔聚合物基板的改善的剥离强度。

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具有斜线布置的锂离子电池管理系统(BMS)

具有印刷电路板(RGB)的电池管理系统(BMS),印刷电路板(RGB)具有用于在锂离子电池中使用的斜线布置;具有电池管理系统(BMS)的锂离子电池,电池管理系统(BMS)具有以斜线布置的印刷电路板(RGB);以及具有以斜线布置方法的印刷电路板的BMS。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法以及包含该材料的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极活性材料,所述正极活性材料是含有镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)的锂复合过渡金属氧化物,由单颗粒组成,并且具有180nm以上的晶粒尺寸,其中,基于过渡金属的总量,所述锂复合过渡金属氧化物含有的镍(Ni)的量为65mol%以上,锰(Mn)的量为5mol%以上。

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用于产生经表面改性的微粒状锂镍金属氧化物材料的方法

提供了一种用于产生经表面改性的微粒状锂镍金属氧化物材料的方法。所述方法包括使用声能将锂镍金属氧化物颗粒与至少一种含金属的化合物干混合,以及然后将所述混合物在小于或等于800℃的温度下煅烧。

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交替堆叠或卷绕的锂离子电池组及电容器电极的混合电池设计

本发明涉及交替堆叠或卷绕的锂离子电池组及电容器电极的混合电池设计。电极通过将颗粒状电极材料的多孔层粘结至兼容的金属集流器的两个主要侧面中的每一个上来形成。在一个实施例中,相对电极在集流器的两侧上形成有相同的锂离子电池组阳极材料或相同的阴极材料或电容器材料。在另一个实施例中,电池组电极材料应用到集流器的一个侧面上且电容器材料应用到另一个侧面上。通常,通过将合适组的电容器层与不相等数目的阳极和阴极电池组层组合来形成电极。一对或多对相对电极被组装为在混合电化学电池中提供电池组及电容器能量和功率特性的组合。电池可以通过堆叠或卷绕具有插置的隔离物的相对电极的卷来形成。

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添加剂、电解质和包括该电解质的可再充电锂电池

由化学式1表示的添加剂、包括该添加剂的用于可再充电锂电池的电解质和可再充电锂电池,[化学式1]其中,在化学式1中,R1至R6各自独立地为取代或未取代的C1至C10烷基、取代或未取代的C1至C10烷氧基、取代或未取代的C2至C10烯基、取代或未取代的C3至C10环烷基、取代或未取代的C3至C10环烯基或者取代或未取代的C6至C20芳基。

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锂二次电池用负极活性材料以及包含其的二次电池

本发明涉及锂二次电池用负极活性材料以及包含其的二次电池,具体而言,涉及包含在充电或放电时显示出低膨胀特性的低膨胀人造石墨的负极活性材料以及包含其的锂二次电池。根据本发明,含有碳基材料和硅基材料的负极活性材料包含预定含量以上的低膨胀人造石墨,从而改善由于体积膨胀而使能量密度和循环特性劣化的缺点,该体积膨胀可能发生在含有硅基材料的负极活性材料中。特别是,本发明无需如传统技术中那样降低硅基材料本身的体积膨胀率,或者改变或加工碳基材料的形状、粒径或结构等,因此制造过程简单且经济可行性优异。

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包含两个以上金属箔之间的热压转换层的电极集流体、包含其的电极和锂二次电池

本发明提供了锂二次电池用电极集流体、包含其的电极和锂二次电池,所述电极集流体包括:两个以上金属箔层和位于所述两个以上金属箔层之间的热压转换层,其中,所述热压转换层包括热压交换陶瓷材料、导电材料和胶粘剂。

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用于浸涂导电基材的包含铋和锂的水性涂料组合物

本发明涉及一种用于以电涂材料至少部分涂覆导电基材的水性涂料组合物(A),其包含(A1)至少一种可阴极沉积的树脂基料,(A2)至少一种交联剂、(A3)基于涂料组合物(A)总重量为至少100ppm的铋,和(A4)呈溶解于(A)中的形式的锂,其中基于涂料组合物(A)的总重量,该锂的比例不超过300ppm。本发明还涉及一种制备(A)的方法、一种涂覆方法和一种可通过该方法获得的至少部分涂覆的基材。

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复合正极活性材料、各自包含其的正极和锂电池、及其制备方法

复合正极活性材料、各自包含其的正极和锂电池、及其制备方法,所述复合正极活性材料包括:包含多个一次颗粒的芯;和在所述芯上的壳,其中所述一次颗粒包括包含镍的第一锂过渡金属氧化物,所述壳包括第一层和在所述第一层上的第二层,所述第一层包括含有第一金属的第一成分,所述第二层包括含有磷的第二成分,且所述第一金属包括至少一种属于元素周期表的第2至5族和第7至15族任意者的除镍以外的金属。

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负极活性物质和包括其的可再充电锂电池

公开了用于可再充电锂电池的负极活性物质和包括该负极活性物质的可再充电锂电池,负极活性物质为硅和结晶碳的复合物,其中,硅具有大约10nm至大约150nm的平均粒径(D50),结晶碳具有大约5μm至大约20μm的平均粒径(D50)和大约4至大约10的长径比。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法以及包含该正极活性材料的锂二次电池

本发明涉及一种制备二次电池用正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:准备由式1表示的复合过渡金属氧化物化合物的前体;以及将所述前体、锂源和掺杂元素源混合并对所述混合物进行烧结,以形成掺杂的锂复合过渡金属氧化物,其中所述掺杂元素源是氢氧化物类化合物:[式1]Ni1‑(x1+y1)Cox1May1(OH)2在式1中,Ma是选自如下中的至少一种元素:锰(Mn)和铝(Al),并且0<x1≤0.4,0<y1≤0.4,且0<x1+y1≤0.4。在热重分析(TGA)期间,由此制备的本发明的正极活性材料满足600℃下的失重率为1.0%以下并且900℃下的失重率为2.0%以下。

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用于电储能器的锂离子电池,储能器

用于电储能器的锂离子电池和储能器。本发明涉及一种用于电储能器的锂离子电池(1),具有壳体,在所述壳体中布置有阳极(3)和阴极(2)以及电解质,在阳极(3)和阴极(2)之间布置有隔板(4),其中阳极(3)构造得比阴极(2)宽并且布置为平行于阴极(2),使得阳极具有与阴极(2)相对的重叠区域(7)和至少一个在侧向上超出阴极(2)的侧边缘(8)。规定阳极(3)在侧边缘(8)中具有用于产生在重叠区域(7)的方向上作用的电场的部件。

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复合正极活性材料、各自包含其的正极和锂电池、及其制造方法

复合正极活性材料、各自包含其的正极和锂电池、及其制造方法。所述复合正极活性材料包括:包含多个一次颗粒的芯和设置在所述芯上的壳,其中所述多个一次颗粒的一次颗粒包括锂镍过渡金属氧化物,所述壳包括第一成分和第二成分,其中所述第一成分含有第一金属且所述第二成分含有第二金属,其中所述第一金属包括第2、4、5和7至15族的金属,所述第二金属包括第3族的金属,并且所述第一成分包括第一相且所述第二成分包括能与所述第一相区分的第二相。

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固体聚合物电解质和包含该固体聚合物电解质的锂二次电池

本发明涉及一种固体聚合物电解质和一种包括所述固体聚合物电解质的锂二次电池,该固体聚合物电解质包括由包含烯键式不饱和基的无机纤维形成的多孔基板;结合至所述无机纤维且包含聚合物网络的聚合物化合物,在所述聚合物网络中,包含(甲基)丙烯酸酯基的低聚物以三维结构进行结合;以及锂盐。

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复合阴极和包括复合阴极的锂离子电池组以及复合阴极的制备方法

本发明涉及复合阴极,所述复合阴极包含导体、活性阴极材料、粘结剂、固体无机锂‑离子导体和液体电解质,其中复合阴极中无机固体电解质以比液体电解质更高的体积份额和重量份额存在。本发明还涉及包括所述复合阴极的锂离子电池组和用于制备所述复合阴极的方法。

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用于锂离子电池的活性材料的新的预处理方法

本发明涉及一种用于制造经预处理的阴极的方法以及一种用于由经预处理的电极制造锂离子电池的方法和一种由此获得的锂离子电池。

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复合负极活性材料、包括其的负极和锂二次电池

提供复合负极活性材料、包括其的负极和锂二次电池,所述复合负极活性材料包括基于硅的材料、金属氟化物、和基于碳的材料。所述金属氟化物可为由下式表示的化合物:MFx,其中M为选自如下的至少一种:镁(Mg)、铝(Al)、钛(Ti)、铜(Cu)、锌(Zn)、钡(Ba)、和铋(Bi);和0<x≤4。

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锂离子二次电池的充电方法及其充电控制系统、以及具备该充电控制系统的电子设备及电池组

本发明的锂离子二次电池的充电方法具备第一步骤和第二步骤,其特征在于,所述第一步骤中,在将所述锂离子二次电池的充电率为0%以上且小于40%的区域中的平均充电电流值设为A、将所述充电率为40%以上且60%以下的区域中的平均充电电流值设为B、将所述充电率超过60%的区域中的平均充电电流值设为C时,满足A>B且B<C的关系,所述第一步骤中,在将充电电流值的最大值设为CMAX,将充电电流值的最小值设为CMIN时,CMAX与CMIN的比率CMAX/CMIN为1.01以上且3.00以下。

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锂离子二次电池和电池组

本发明提供实现高的容量维持率并且抑制电阻上升的具备高耐久性的扁平形状卷绕电极体的锂离子二次电池、以及将该二次电池作为单电池构建的电池组。由本发明提供的锂离子二次电池(单电池),具备扁平形状的卷绕电极体(20),在卷绕电极体的横截面中,将从内侧弯曲顶点V到外侧弯曲顶点P的厚度定义为弯曲R部中心厚度D,并且将从内侧弯曲顶点V沿着R部/F部边界线W到卷绕电极体的外表面S的厚度定义为弯曲R部边界厚度B,以与构建电池组时相同的条件,在向该卷绕电极体的扁平面的方向上施加束缚力时,D/B比为1.01以上且1.07以下。

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江西省科学院应用化学研究所
副主任/副研究员
北京科技大学
副院长/教授
北京航空航天大学、中国工程院
院士
昆明冶金研究院有限公司
党委书记、执行董事
中铝郑州有色金属研究院有限公司
党委书记 董事长
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