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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于制备可再充电锂离子电池的正极材料的方法

本发明涉及用于制造锂离子二次电池的基于锂镍钴氧化物的阴极化合物的方法。作为该方法的一部分,将含镍、钴和任选的锰的前体化合物在高温下锂化并烧结。当冷却时,高冷却速率将有益于该方法的生产量和经济性。然而,已经发现,在确定为700℃至550℃范围内的临界温度域内,冷却速率不应超过10℃/分钟。

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锂离子蓄电池单池和其制造方法

本发明涉及一种用于制造锂离子蓄电池单池(8)的方法,其中提供由电极(26)构成的电极装置(24)和用于电极装置(24)的外罩(18),其中电极装置(24)的电极(26)借助带子(30)固定,并且其中补偿元件(32)和电极装置(24)被置入外罩(18)中,其中带子(30)容纳在补偿元件(32)的留空部(34)中。此外,本发明还涉及一种这样的锂离子蓄电池单池(8)和一种电驱动的机动车(2),其牵引蓄电池(4)具有这样的锂离子蓄电池单池(8)。

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电解液添加剂、电解液、包含其的锂离子二次电池及用途

本发明提供了一种电解液添加剂、电解液、其的锂离子二次电池及其用途。该电解液添加剂包含含由下式(1)和式(2)所示的物质组成的组中的任一种或多种,其中R1至R4分别独立地选自由H、C1‑6烷基和卤素组成的组,R5和R6分别独立地选自由H、C1‑6烷基和芳香烃组成的组,R7独立地选自由H、C1‑6烷基、C1‑6烷氧基、腈基、酯基、酰胺基、氨基、马来酰亚胺基,可选地,R5、R6分别和R7或一起和R7与它们所连接的原子结合在一起形成6‑14元环结构。通过本发明的电解液添加剂、电解液、其的锂离子二次电池及其用途,实现了提高锂离子二次电池的循环保持率、降低其循环后阻抗并且减少成膜添加剂的使用量的技术效果。

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锂离子电池的制造方法

[课题]提供:能以简便的工序成品率良好地得到即使为薄层也容易操作的薄膜的电极活性物质层、可制作循环耐久性优异的锂离子电池的手段。[解决方案]一种锂离子电池的制造方法,其包括如下工序:用辊压机将包含电极活性物质颗粒和电解液的电极活性物质组合物在集电体上成型为片状从而分别得到正极和负极的工序;和,用前述正极和前述负极制造锂离子电池的工序,基于前述电极活性物质组合物的总计重量的前述电解液的重量为0.1~50重量%。

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用于二次电池的隔板及包括所述隔板的锂二次电池

本发明涉及一种用于二次电池的隔板及一种包括所述隔板的锂二次电池,其中所述隔板包括多孔衬底以及位于所述多孔衬底的至少一个表面上的耐热多孔层,所述耐热多孔层包含第一粘合剂、第二粘合剂及填充剂,所述第一粘合剂包括具有以下者的共聚物:从第一氟单体衍生出的第一结构单元;从第二氟单体衍生出的第二结构单元;以及从包含选自羟基、羧基、酯基、酸酐基、及其衍生物中的至少一个官能基的单体衍生出的第三结构单元,所述第二粘合剂包括偏二氟乙烯均聚物及偏二氟乙烯共聚物中的至少一者。

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锂空气电池及其制造方法

本发明涉及一种锂空气电池及其制造方法,所述锂空气电池包含:正极,所述正极使用氧气作为正极活性材料,且通过层压由炭黑一次粒子和石墨烯构成的炭黑二次粒子来形成,以及包括形成在所述炭黑二次粒子之间的孔尺寸范围超过100nm的大孔;负极,所述负极以面对所述正极的方式设置;以及隔膜,所述隔膜设置在所述正极与所述负极之间。所述锂空气电池提供在放电试验中提高的放电容量并提供降低的过电压,且能够通过简单方法来制造。

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通过使用双金属片而具有改善的安全性的锂二次电池

本公开内容涉及一种具有改善的安全性的锂二次电池。在所述锂二次电池中,双金属在高温下于异常工作条件时以一个方向弯曲的性质被用来引起在电极片和电极引线之间的分离并增加单元电池的内阻,由此改善锂二次电池的安全性。

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利用大气等离子体制造锂二级电池电极

通过使用大气等离子体流来携带、加热和引导集流体和电极材料来沉积到薄板基体上,制造锂离子电化学电池单元和电池的电极构件是更加高效的。导电金属粒子在等离子体中被加热并部分熔化并且在相对低温(小于100摄氏度)下作为活性电极(和参考电极)的集流体膜被沉积到隔板上。接受和释放电极材料的锂离子粒子与较少部分的导电金属相结合用于来等离子体加热和在集流体层上沉积以用于形成锂离子电池单元的正电极和负电极。这样使用大气等离子体避免了在电极层制造时使用有机结合剂和湿沉积实践的需求,并且使得能够沉积较厚的较低应力的活性电极材料层以便实现高电池单元容量和功率。

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锂离子电池的管理方法及车辆的充电控制方法

本发明提供一种能够以更少的电量消除因树枝状晶体而产生的微短路的锂离子电池的管理方法及车辆的充电控制方法,所述树枝状晶体通过在锂离子电池的制造过程中混入的污染物析出而构成。锂离子电池的管理方法包括:测定高充电状态时的各单体的电压,并算出各单体的电压的偏差的高充电状态时算出测定步骤(S102);测定高充电状态时算出测定步骤的经过规定时间后的低充电状态时的各单体的电压,并算出各单体的电压的偏差的低充电状态时算出测定步骤(S104);通过对高充电状态时与低充电状态时的单体的电压的偏差进行比较来判断微短路的产生的微短路产生判断步骤(S109);以及根据微短路的产生来执行微短路消除操作的步骤(S111)。

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锂离子电池隔板
锂离子电池隔板 921     
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本发明提供一种锂离子电池隔板,隔板包含无纺布基材和赋予在所述无纺布基材的无机粒子层,在所述无机粒子层的表面具有槽。所述隔板优选为,包含该锂离子电池隔板的锂离子电池的规定的电解液注液方向与槽所成的角度为‑70°~+70°。据此,提供一种不使用繁杂的工序便能够制造、电解液的吸液性优异、进而在使用该隔板来制造电池时能够实现注液性的效率化的隔板。

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苯乙烯磺酸锂
苯乙烯磺酸锂 681     
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本发明提供一种可以解决在40℃以上的温度下、在大气压下或减压下进行干燥导致的制造成本的增加及苯乙烯磺酸锂的聚合物化的新型的苯乙烯磺酸锂。使用一种苯乙烯磺酸锂,其特征在于,使用差热热重同时测定装置,在氮气流中、在以2℃/分钟的升温速度进行加热的测定条件下测定时的80~170℃范围下的主吸热峰的顶点温度为120℃以上。

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无锂金属的硅/硫蓄电池

本发明涉及无锂金属的硅/硫蓄电池。具体而言,本发明涉及包含叠堆的可充电电池,所述叠堆由阳极(1)、润湿在有机电解质中的隔膜(2)以及阴极(3)。根据本发明,所述叠堆没有金属锂。在这些条件下,所述阳极(1)是预锂化的并且包含硅,并且所述阴极(3)包含硫。本发明还涉及组装这种可充电电池的方法。

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回收利用锂离子电池电极材料的方法

本发明提供了一种高效且低成本的从废旧锂离子电池中回收电极活性物质的方法,该方法包括:1)以混合物粉末或淤浆形式获取锂离子电池正极物质和活性物质;2)通过重液分离法将混合物粉末或浆液分离成正极部分和负极部分。通过采用上述方法,无需预先除去粘合剂即可将正极活性物质和负极活性物质进行充分分离,并且分离所得的物质通过常规方法就能够容易被收集和进一步纯化和再生,从而循环用于新的锂离子电池。

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非水性电解质锂二次电池

一种锂二次电池,具有一个阳极、一个阴极、一个位于阳极和阴极之间的隔膜,以及一种非水性电解质。所述非水性电解质包括一种锂盐;和一种非直链碳酸酯基混合有机溶剂,其中将(a)一种环状碳酸酯化合物和(b)一种丙酸酯基化合物以约10:90至约70:30的体积比(a:b)混合。阴极的电流密度为约3.5至约5.5mAh/cm2,孔隙率为约18至约35%。该电池可以制造为高负载锂二次电池的形式。

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包含锂的铝合金的铸造方法

本发明涉及铸造包含锂的铝合金锭的方法,所述方法包含以下步骤:(a)在单独的炉中制备至少两种熔融的基于铝的合金,第一合金具有组成A,所述组成A不含有作为目的性合金元素的锂,第二合金具有组成B,所述组成B含有作为目的性合金元素的锂;(b)通过金属传送槽将第一合金从炉转移至铸造工段;(c)开始对锭进行铸造,并在铸造方向上将第一合金铸造至锭所需的长度L1;(d)随后通过金属传送槽将第二合金从炉转移至铸造工段,同时停止将第一合金转移至所述铸造工段;(e)在铸造方向上,从已铸造的第一合金长度L1处的端面开始,将第二合金铸造至额外的所需长度L2;(f)在铸锭底部大于等于铸造长度L1的长度处裁切铸锭。

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具有大电流放电能力的锂离子二次电池

本发明是有关一种使用低导电度的LiFePO4作为正极活性材料的主要成份的具有大电流放电能力的锂离子二次电池。一种锂离子二次电池,包含LiFePO4作为正极活性材料的主要成份。为了使该锂离子二次电池具有大电流放电能力(在10C放电速率的电容量能大于1C放电速率者的80%),本发明将位于一集电流基材上的含该正极活性材料的涂层设计成其涂层面积对其厚度的比值(A/t)大于1.2×106(mm),使得该涂层具有一降低的离子阻抗;以及在正极的集电流基材上设置多于一根的导电柄,来降低集电流基材的电子阻抗,于是该正极具有一降低的总阻抗。本发明的设计亦可适用于其它低导电度的正极活性材料。

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锂空气电池
锂空气电池 941     
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本发明提供具有优良的循环特性的锂空气电池。本发明的锂空气电池至少具备空气极、负极及介于该空气极与该负极之间的非水电解质,所述锂空气电池的特征在于,所述非水电解质含有离子性液体,所述离子性液体包含不含具有比氢原子大的正电荷的原子且除氢原子以外的原子的电荷的平均值为0以下的阳离子及其抗衡阴离子。

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由硫氰酸锂和液化酚的溶液纺多肽纤维的方法

本发明涉及配制多肽溶液并将其纺成纤维的新方法。该方法包括将多肽溶于溶剂体系,该溶剂体系包括硫氰酸锂(LiSCN)和液化酚,所述液化酚选自苯酚、间氯苯酚、间氟苯酚、间溴苯酚或其混合物。溶液可以采用湿纺和干喷湿纺方法进行纺丝。该方法特别适合制备丝纤蛋白纤维。

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锂盐,制备它们的方法,无水电解质和电化学电池

本发明涉及通式(Ⅰ)的锂盐 : Li[P(OR1)a(OR2)b(OR3)c(OR4)dFe],其中01-R4彼此独立地是烷基、芳基或杂芳基, 其中R1-R4的至少两个可通过单或双键彼此直接键接, 除了全氟频哪基四氟膦酸(Ⅴ)锂外。本发明还涉及该锂盐的制备方法, 含有它的非水电解质和电化学电池。

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包括镍酸锂复合氧化物的正电极活性物质颗粒和非水性电解质二次电池

本发明提供包括镍酸锂复合氧化物的正电极活性物质颗粒以及非水性电解质二次电池,该正电极活性物质颗粒具有高能量密度,并且当用于二次电池时在高电压下充电时在反复充电/放电循环特性方面优异。本发明涉及正电极活性物质颗粒,其各自包括:核心颗粒X,其包括下式表示的具有层结构的镍酸锂复合氧化物:Li1+aNi1‑b‑cCobMcO2,其中M为选自由Mn、Al、B、Mg、Ti、Sn、Zn和Zr的至少一种元素;a为‑0.1至0.2的数(‑0.1≤a≤0.2);b为0.05至0.5的数(0.05≤b≤0.5);并且c为0.01至0.4的数(0.01≤c≤0.4);和涂层化合物Y,其包括选自Al、Mg、Zr、Ti和Si的至少一种元素,其中涂层化合物Y具有0.2至5nm的平均膜厚度、50%至95%的结晶度、50%至95%的外延度和50%至95%的涂覆率(覆盖率)。

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用于金属电极的保护层以及包含其的锂电池

本发明涉及用于锂电池的电极,其包含涂有涂层的金属层,所述涂层包含有机粘结料和选自氧化铝、二氧化硅、氧化锆、含锆混合氧化物、含铝混合氧化物、磷酸锂锆及其混合物的金属化合物,其中所述金属化合物由通过热解工艺得到的数均初级粒度d50为5nm至100nm的初级颗粒的聚集体组成,并且涂层中金属化合物与有机粘结料的重量比为0.1至10。

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陶瓷锂离子固体电解质的反应性烧结

一种形成固体、致密、气密的锂离子电解质膜的方法,所述方法包括把无定形的、玻璃态或者低熔融温度的固体反应物与耐火氧化物反应物混合来形成一种混合物,浇铸该混合物来形成生坯体,以及烧结该生坯体来形成固体膜。所得电解质膜可结合到锂离子电池中。

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具有低棱线的电解铜箔
具有低棱线的电解铜箔 1187     
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一种表面处理铜箔,包括电解铜箔,且该电解铜箔包括辊筒面及沉积面。处理层设置于辊筒面及沉积面中的一个上,并提供表面处理面。处理层包含粗化粒子层,且该表面处理面具有0.1至0.9μm3/μm2范围内的空隙体积(Vv)。此外,表面处理铜箔的氢与氧的总含量为小于或等于300ppm。

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用于锂离子电池阳极的全氟聚醚添加剂

本公开提供了“用于锂离子电池阳极的全氟聚醚添加剂”。一种锂离子电池包括阴极、包含硅基活性材料的阳极、在所述阳极与所述阴极之间的分隔件、液体电解质,以及弹性且疏水性的固体‑电解质界面层,所述弹性且疏水性的固体‑电解质界面层在所述阳极与所述电解质之间并与所述阳极和所述电解质接触。此外,所述电解质或所述阳极的表面包含全氟聚醚化合物。

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锂离子电池用负极材料和其用途

一种锂离子电池用负极材料,其包含复合材料,所述复合材料含有:含硅颗粒、石墨质碳材料颗粒和炭质碳材料,对于前述复合材料,XPS测定中观测到的、100eV附近的源自金属Si的峰面积(A)相对于103eV附近的源自硅氧化物的峰面积(B)之比(A/B)为0.10以上且2.30以下。使用该负极材料得到锂离子电池。

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负极活性材料、其制备方法、包含其的负极和包含该负极的锂二次电池

本发明涉及一种负极活性材料、其制备方法、包含其的电极和包含该负极的锂二次电池,所述负极活性材料包含其中一次粒子聚集而成的二次粒子,其中所述一次粒子各自包含:核,所述核包含硅和/或硅化合物中;和表面层,所述表面层设置在所述核的表面上并含有碳,其中所述核的平均粒度(D50)为0.5μm~20μm。

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非水电解质锂二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明提供一种用作二次电池的正极材料时高容量且充放电循环特性优异的锂二次电池用正极活性物质及其制造方法。一种非水电解质锂二次电池,其使用了包含Li‑Ni‑Co‑Al系复合氧化物的正极活性物质,其中,以测定温度20℃、放电速率0.1C、电压范围4.25‑2.5V放电时的初始放电容量为192mAh/g以上,在相同的条件下反复进行充放电100次时的放电容量保持率为94%以上,上述复合氧化物粒子的长径比≥0.9。将Ni化合物与Co化合物的水溶液一边在N2气氛围下添加碱一边搅拌,生成Ni与Co的共沉淀氢氧化物,进行脱水、干燥后,将Li化合物与Al化合物进行干式混合,并在氧化性氛围下进行烧成。

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用于锂二次电池的正极活性物质及其制备方法

本发明公开了一种用于锂二次电池的正极活性 物质, 该正极活性物质包括式(1)所示的化合物, 且在使用CoKα -射线的X-射线衍射图中,该正极活性物质在2θ=53°(104 面)的衍射线的衍射强度相对于2θ=22°(003面)附近的衍射 线的衍射强度的比率为10~70%,在式(1)中,x为0.90~1.04, y为0~0.5,及A选自F、S和P。 LixCoO2- yAy (1)

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使用氧化石墨烯的全固态锂硫二次电池阴极及其制备方法

本发明公开一种全固态锂硫二次电池的阴极,以及制造该阴极的方法。具体而言,全固态锂硫二次电池的阴极可以包括连接活性材料-碳材料复合物的氧化石墨烯,以改善阴极中电子传输效率,从而改善电池的容量。

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控制在用于锂离子电池组的含硅电活性材料上形成多层碳覆层的方法

本发明公开了控制在用于锂离子电池组的含硅电活性材料上形成多层碳覆层的方法。提供了制备用于循环锂离子的电化学电池的负极材料的方法。在大于或等于大约100℃的第一温度下用氧化剂处理由硅、含硅合金、含锡合金或其组合形成的电极材料的表面以形成包含氧化物的连续中间层。该方法还包括在大于或等于大约600℃的第二温度下在连续中间层上热解含碳前体以便在其上形成连续碳覆层。中间层氧化物可以转变为碳化物。连续碳覆层包含石墨碳和无定形碳,并可以是多层覆层,其中内部层主要包含无定形碳,外部层主要包含石墨碳。

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