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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂回收方法
锂回收方法 1080     
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本发明的锂回收方法涉及通过自蔓延高温合成法使含锂副产物与相分离剂发生反应,从而回收锂化合物的方法。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
锂二次电池用负极活性材料及其制备方法

本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料、其制备方法以及包含其的负极和锂二次电池,所述负极活性材料包含复合物粒子,所述复合物粒子包含:掺杂有金属锂、镁、钙或铝的硅氧化物粒子;线形导电材料,所述线形导电材料设置在所述掺杂的硅氧化物粒子之间;和碳类粘合剂,所述碳类粘合剂将所述掺杂的硅氧化物粒子和所述导电材料结合在一起,其中所述碳类粘合剂是对碳类前体进行烧结的所得物。根据本发明的负极活性材料在初始效率和寿命特性方面是优异的。

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与固态电解质形成简易锂金属阳极界面的系统和方法

本文公开了电化学装置,如锂电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质的固态锂金属电池。在一个所公开的方法中,提供了一种固态电解质材料,该固态电解质材料包括具有第一电子传导率的前体层;并且固态电解质材料上的前体层被还原为具有第二电子传导率的界面层,所述第二电子传导率大于所述第一电子传导率。还公开了一种形成用于电化学装置的固态电解质的方法,所述电化学装置包括含有电化学活性金属的阳极,其中,所述方法提供了固态电解质材料,并且将含有第一金属的界面层沉积在固态电解质材料的表面上,其中,在电化学装置形成或循环期间,电化学活性金属不会与第一金属形成合金。

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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

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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再循环锂电池电极材料的方法

本发明涉及再循环电化学活性材料的方法。所述方法如下步骤:包括使电化学活性材料与氧化剂或还原剂在不加入强酸的溶剂中反应,以产生锂盐和脱锂的电化学活性材料沉淀物。将该沉淀物与锂盐分离并用于电化学活性材料的再生。

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从水性溶液中低影响地回收锂

本发明公开了高效且低环境影响的方法,所述方法用于从水性溶液(例如,来自高海拔盐湖的盐水)中回收锂。所述方法包括使用具有电极的电化学反应器,所述电极对锂高度选择,其中,锂离子被置入阴极的锰氧化物的晶体结构中,并从阳极的锰氧化物的晶体结构中提取。本发明还公开了嵌入在锰氧化物中的三维碳电极,所述锰氧化物通过用锰氧化物/碳黑浆料浸渍多孔载体(例如碳毡)而形成。

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锂电池用粘结剂、电极制作用组合物和电极

本发明课题在于提供一种即使在使用含有硅的活性物质的情况下也可在不破坏电极结构的条件下维持优异的容量保持的电极。本发明涉及“一种锂电池用粘结剂,其含有利用选自通式[1]~[13]所述的化合物和通式[14]所述的聚合物中的交联剂交联后的聚丙烯酸(其中,含有含官能团的偏二氟乙烯系聚合物的情况除外)”、“一种锂电池的电极制作用组合物,其是含有1)含硅的活性物质、2)导电助剂以及3)交联型聚丙烯酸而成的(其中不包括含有含官能团的偏二氟乙烯系聚合物的情况)”以及“一种锂电池用的电极,其具有1)含硅的活性物质、2)导电助剂、3)交联型聚丙烯酸以及4)集电体(其中不包括具有含官能团的偏二氟乙烯系聚合物的情况)”。

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非水电解质溶液和包含其的锂二次电池

本发明提供了包括碳酸亚丙酯(PC)和双(氟磺酰基)亚胺锂(LiSFI)的非水电解质溶液,以及包括该非水电解质溶液的锂二次电池。包含本发明非水电解质溶液的锂二次电池可以改善低温输出特性、高温循环特性、高温储存后的输出特性、容量特性、膨胀性能。

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自愈式锂离子蓄电池负电极,包括该负电极的产品,以及制造和使用该负电极的方法

本发明涉及自愈式锂离子蓄电池负电极,包括该负电极的产品,以及制造和使用该负电极的方法。其中一个实施例包括锂离子蓄电池负电极,所述负电极包括与锂反应的一种或多种低熔点合金。?

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可从内部直接导热到外部进行散热的锂电池芯

一种可从内部直接导热到外部进行散热的锂电池芯,包含一封装袋,在该封装袋内收纳有正极、负极、分隔该正负极的隔离膜及电解液,该封装袋内还设有至少一散热片,该散热片至少有一边从该封装袋的一侧突出,该正负极产生的热经由该电解液传递至该散热片而散发到该封装袋外,避免锂电池芯过热而降低其效能或损坏。另外,该锂电池芯可配合风扇或冷却系统操作,以持续从该散热片除去热量,提高散热效率。

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用于锂二次电池的阳极活性物质及其制备方法

本发明涉及一种用于锂二次电池的阳极活性物质的制备方法,更详细地,本发明的制备方法,其特征在于,其包括以下步骤:将镍源、钴源、铝源、氨水、蔗糖及pH调节剂混合进行反应,制备混合溶液;将所述混合溶液进行干燥并氧化,制备活性物质前体;以及在所述活性物质前体中加入锂源,并进行烧制,从而制得用于锂二次电池的阳极活性物质。

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使用微复合粉末制造的锂离子电池元件

本发明涉及选自隔膜和电活性层的锂离子电池元件,该元件由微复合粉末经成形得到,该粉末含有呈0.1-0.5微米粒子形式的含氟聚合物和填料;还涉及一种锂离子电池的电极,它包括前述的与金属层连接的电活性层;还涉及一种锂离子电池,它包括至少一个如隔膜,电活性层的元件或上面定义的电极。可以将含有0.1-0.5微米含氟聚合物粒子的水溶液和填料水溶液经共雾化制备这种微复合粉末。也可以将含有0.1-0.5微米含氟聚合物粒子的水溶液和填料水溶液经絮凝或凝结制备这种微复合粉末。该微复合粉末的成形在于优选地制成薄膜,以便得到电极或隔膜的薄膜。然后这些薄膜组装以形成电池。

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锂离子二次电池、电子装置、电动工具、电动车辆和蓄电系统

本发明涉及锂离子二次电池、电子装置、电动工具、电动车辆和蓄电系统。更具体地,一种锂离子二次电池包括其间具有隔膜的彼此相对的正极和负极,以及电解液。该正极、负极和隔膜中的一个或多个包含包括具有聚倍半硅氧烷骨架的化合物的有机硅化合物。本发明提供一种能够改善高温特性的锂离子二次电池。

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正极活性材料及其制备方法、正极以及锂离子二次电池

提供了一种用于锂离子二次电池的正极活性材料、一种制备该正极活性材料的方法、一种包括该正极活性材料的正极和一种包括该正极活性材料的锂离子二次电池。用于锂离子二次电池的正极活性材料由化学式yLi2MnO3-(1-y)LiM(1-x)SbxO2表示并且包含锑。其中,M是选自于由镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)组成的组中的一种或多种,并且,0<x<1,0<y<1。

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处理锂盐的方法
处理锂盐的方法 1139     
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本发明涉及一种处理锂盐的方法,包括以下步骤中的至少一个: a)将该盐溶于非质子有机溶剂以形成溶液,并使所述溶液通过氧化铝柱, b)将该盐溶于溶剂以形成溶液,并使所述溶液通过Li+形式的阳离子交换 柱, c)在大于大约180℃真空或氮气驱气的条件下干燥该盐, d)将该盐溶于非质子有机溶剂以形成溶液,并使所述溶液通过锂取代的分 子筛,以及; 回收锂盐。

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用铝酸锂基催化剂将芳胺氢化为脂环胺

本发明涉及用在铝酸锂载体上的钌催化剂将芳胺催化氢化为其相应的脂环族化合物的方法。所述氢化方法包括使芳胺与氢气在适合于进行环氢化的温度和压力条件下接触。所述方法尤其可用于将苯胺氢化为环己胺。

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用于生产氢氧化锂的方法

本发明涉及一种从废锂二次电池的含锂废液生产高纯度氢氧化锂的方法。

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复合正极活性材料、包含其的正极和锂电池、以及制备复合正极活性材料的方法

本发明涉及复合正极活性材料、包含其的正极和锂电池、以及制备复合正极活性材料的方法。复合正极活性材料包括第一正极活性材料,所述第一正极活性材料包括:包括由式1表示且具有属于R‑3m空间群的第一层状结晶相的第一锂过渡金属氧化物的芯;和设置在所述芯上且包括具有多个层状结晶相的第二锂过渡金属氧化物的包覆层,其中所述多个层状结晶相的各层状结晶相具有不同的组成,其中,在式1中,1.0≤a≤1.03;且M包括镍和包括除镍之外的第4族元素到第13族元素的元素。式1LiaMO2

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锂电池电极用粘结剂组合物和使用了该粘结剂组合物的电极

本发明的课题在于提供一种解决充放电容量降低等问题的优异的粘结剂组合物、使用该粘结剂组合物的浆料组合物和电极、以及该电极的制作方法。本发明涉及“一种粘结剂组合物,其是包含以来源于丙烯酸的单体单元和1~2种来源于下述通式(I)等所示的化合物的单体单元作为构成成分的共聚物、2元~10元的醇以及水而成的”;“一种锂电池用的浆料组合物,其是包含1)含有碳的活性物质、2)导电助剂和3)上述粘结剂组合物而成的”;“一种锂电池用的电极,其具有1)含有碳的活性物质、2)导电助剂、3)来源于上述粘结剂组合物的粘结剂和4)集电体”;以及“一种锂电池用的电极制作方法,其特征在于,将上述浆料组合物涂布在集电体上之后,进行干燥”。[式中,R1表示氢原子或甲基(其中,R2为氢原子的情况下,R1表示甲基),R2表示氢原子、烷基、经氟原子或羟基取代的烷基等。]

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锂复合金属氧化物的制造方法

本发明的锂复合金属氧化物的制造方法是至少包含镍的锂复合金属氧化物的制造方法,其包括下述工序:第一清洗工序,该第一清洗工序以第一清洗液对锂复合金属氧化物进行清洗;以及第二清洗工序,该第二清洗工序以第二清洗液对由上述第一清洗工序得到的清洗物进行清洗,其中,上述第一清洗液为包含含有碱金属的化合物的碱性清洗液,上述第二清洗液为包含含有碱金属的化合物与不含有碱金属的碱性化合物中的至少一个的碱性清洗液,上述第一清洗液中的碱金属相对于上述第一清洗液的总质量的浓度比上述第二清洗液中的碱金属相对于上述第二清洗液的总质量的浓度高。

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锂离子电池电极
锂离子电池电极 1164     
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锂离子电池包括正极和负极。在一个实例中,用于锂离子电池的正极包括锂过渡金属氧化物基活性材料和高表面积碳。正极进一步包括具有键合至其上的大环的反应性粘合剂。

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非水电解液二次电池用锰酸锂及其制造方法、以及非水电解液二次电池

本发明的目的在于,提供一种高输出且高温稳定性优良的锰酸锂。 上述课题通过锰酸锂颗粒粉末完成,该锰酸锂颗粒粉末的特征在于: 原始粒径为1μm以上,行为颗粒的平均粒径(D50)为1μm以上10μm 以下,实质上形成单结晶颗粒,其化学式为Li1+xMn2-x-yYyO4(Y为Al、 Mg、Co,0.03≤x≤0.15,0.05≤y≤0.20),Y元素均匀分散于颗粒内 部,并且I(400)/I(111)为33%以上,I(440)/I(111)为16%以 上。

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再充电式锂电池
再充电式锂电池 1199     
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本发明涉及以锂金属为阳极的再充电式电池。本发明的再充电式锂金属电池包括电解质以及含氯和氟的化合物。尤其是,根据本发明的电池显著改进了金属锂的库仑效率。另外,由于形成了凝胶,形成了比使用液体电解质的体系更安全的体系。

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可充电的锂电池及其制备方法

本发明公开了可充电的锂电池,包括能够嵌入和脱出锂的负极和正极,以及电解液,其中该电解液包含具有三个或多个丙烯酸基团的聚丙烯酸酯。

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锂二次电池负极活性材料的制备方法

本发明涉及锂二次电池负极活性材料及其制备方法和利用它的锂二次电池。本发明的一个实施方案提供锂二次电池负极活性材料,其为包含二次颗粒的石墨材料,所述二次颗粒是多个一次颗粒团聚而成的,所述一次颗粒包含生焦,所述二次颗粒的D90粒径和D10粒径的差值与D50粒径之比((D90‑D10)/D50)为1.0至1.32。另外,本发明的一个实施方案提供锂二次电池负极活性材料的制备方法,其包含:利用包含生焦的碳原料制备一次颗粒;将所述一次颗粒和粘合剂进行混合以制备二次颗粒;将所述二次颗粒进行碳化;以及将所述碳化后的二次颗粒进行石墨化以制备石墨材料,所述一次颗粒的粒径D50为5.5μm至10.0μm。

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卤素嵌入石墨电极的可充电锂离子电池

本公开提供包含至少一个锂盐‑石墨复合电极的可充电锂离子电池。特别地,本公开提供了一种具有高电位的可充电“双盐包水”锂离子电池,其中至少一部分锂盐与水性电解质相分离,并且阴离子‑氧化还原反应发生在石墨晶格内。

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正极合剂及其制造方法、以及全固态型锂硫电池

本发明的目的在于提供一种正极合剂,该正极合剂最大限度地发挥硫所具有的优异物性,能够适合用于具有优异的充放电容量的全固态型锂硫电池的正极合剂层。另外,本发明的目的在于提供一种全固态型锂硫电池,该全固态型锂硫电池具备包含上述正极合剂的正极合剂层。本发明的正极合剂的特征在于,该正极合剂包含下述(A)~(D)成分:(A)硫和/或其放电产物、(B)单质磷和/或PxSy(此处,x和y独立地表示提供化学计量比的整数)、(C)离子传导性物质、以及(D)导电材料,该正极合剂用于全固态型锂硫电池的正极合剂层。

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非水性电解质溶液及包含其的锂二次电池

本发明提供一种非水性电解质溶液,其包含有碳酸异丙烯酯(PC)及碳酸亚乙酯(EC)的非水性有机溶剂、及双(氟磺酰基)酰亚胺锂(Lithium?bis(fluorosulfonyl)imide;LiFSI),还提供一种包含所述非水性电解质溶液的锂二次电池。本发明的锂二次电池,通过在锂二次电池的初始充电时在负极上形成牢固的SEI膜,可提高低温及室温输出特性、高温及室温循环特性、及高温储存后的容量特性。

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硅氧化物颗粒及制作方法、锂离子二次电池以及电化学电容器

本发明涉及硅氧化物颗粒及制作方法、锂离子二次电池以及电化学电容器。该硅氧化物颗粒,每个包括具有10-1000ppm铁含量的内部部分和具有最高为30ppm铁含量的外部部分,适于作为非水电解质二次电池中的负电极活性材料。使用包含作为活性材料的硅氧化物颗粒的负电极,可以构建具有高容量和改进的循环性能的锂离子二次电池或电化学电容器。

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具有混合镍酸盐阴极的二次锂离子电池组

一种使用方形电池组壳的二次锂离子电池组包含:阴极,其包含重量比介于约0.20:0.80与约0.80:0.20之间的锂镍钴锰氧化物与锂镍钴氧化物的混合物;以及电流中断装置。当将大于约4.2伏特且等于或小于约5.0伏特的电压施加到所述二次锂电池组时,所述阴极及电流中断装置经衰减以触发所述电流中断装置。

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副院长/教授
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