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其他有色金属加工技术理论与应用

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聚合物、聚合物电解质、负极保护层和锂电池

本发明涉及聚合物、聚合物电解质、负极保护层和锂电池。所述聚合物电解质包括如下的聚合产物:包括烯属不饱和键、锂离子传导单元和能离子交换的官能团的锂离子传导化合物;和能与所述锂离子传导化合物聚合的含杂原子的离子液体。

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锂二次电池及其制造方法

本发明制造方法包括:制备包含正极混合物层的正极、包含负极混合物层的负极和非水电解质的过程;和将正极、负极和非水电解质容纳在电池盒中的过程。非水电解质包含硫酸锂。另外,当负极混合物层的BET比表面积称为X(m2/g)且硫酸锂的添加量相对于非水电解质的总量称为Y(质量%)时,满足以下关系:3≤X≤4.3;0.02≤Y≤0.1;和Y/X≤0.023。

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电极材料、电极及锂离子电池

本发明涉及电极材料、电极及锂离子电池。本发明的课题在于提供电极材料、使用该电极材料的充放电特性优良的电极以及锂离子电池,该电极材料包含在表面形成有碳质被膜的电极活性物质粒子,即使进行粉碎处理也能够确保碳质被膜的包覆性,并且不会使充放电中的速率特性等下降。一种电极材料,其具有在表面形成有碳质被膜的电极活性物质粒子,并且基于脉冲NMR的与N-甲基-2-吡咯烷酮的亲和性值为5000以上且20000以下。

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制备碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物的方法

本发明提供了一种制备碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物的方法和一种使用其的锂二次电池。所述方法包括通过向碳纳米管加入酸溶液来酸处理碳纳米管以纯化碳纳米管,形成碳纳米管和橄榄石型磷酸锰锂的金属前驱体的前驱体混合物,以及热处理前驱体混合物。碳纳米管橄榄石型磷酸锰锂复合物可以提供每单位体积的高能量密度并且可以改善输出特性。

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用于成型锂离子电池单元的设备

一种用于成型锂离子电池的设备,优选包括用于要成型的锂离子电池1的对象载体和成型系统,该成型系统包括带AD/DC逆变器3的电路,可能带多个DC输出4,锂离子电池可与这些输出导电连接。为使由此能够能量优化地进行成型,电池管理系统6可在每一个DC输出5上连接,并且可与至少一个锂离子电池1连接。

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非水电解质二次电池用负电极材料,制备方法以及锂离子二次电池

本发明涉及一种非水电解质二次电池用负电极材料、制备方法以及锂离子二次电池。本发明的非水电解质二次电池用负电极材料包含通过如下方式制备的复合颗粒:用碳涂层涂覆具有分散在氧化硅中的硅纳米粒子的颗粒的表面,并在酸性氛围中蚀刻经涂覆的颗粒。所述硅纳米粒子的尺寸为1-100nm。所述复合颗粒含有氧与硅,且氧与硅的摩尔比为0

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袋状锂二次电池及其制造方法

本申请公开了一种袋状锂二次电池及其制造方法。本申请公开的袋状锂二次电池包括配备有电极引线和电极片的原电池、用于密封原电池的电池外壳、和设置于电池外壳内表面的隔绝材料,该电池外壳中安置有电极引线和电极片。在本申请所公开的制造袋状锂二次电池的方法中,袋状锂二次电池包括配备有电极引线和电极片的原电池和用于密封原电池的电池外壳,该电池外壳包括用于接收原电池的第一接收部分和用于接收该电极引线的第二接收部分,所述方法包括对处于第二接收部分的内表面上的隔绝材料进行处理的步骤、将原电池插入电池外壳的步骤、和密封电池外壳的步骤。

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圆筒型锂二次电池
圆筒型锂二次电池 955     
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本发明提供一种圆筒型锂二次电池,其具备在由导电性金属箔制成的正极集电体的表面上配置了含有正极活性物质的正极合剂层的正极(1)、在由导电性金属箔制成的负极集电体的表面上配置了具有包含硅粒子及/或硅合金粒子的负极活性物质的负极合剂层的负极(2),其特征是,上述正极活性物质量在每1cm2正极中为50mg以下,并且上述硅粒子及/或硅合金粒子的平均粒径在5μm以上15μm以下,而且上述负极与上述正极的理论电容比在1.2以上。根据本发明,即使是将含有在锂的吸贮时会产生体积膨胀的硅等的材料作为负极活性物质使用的圆筒型锂二次电池,也可以实现充放电循环使用特性优良,本发明还提供上述圆筒型锂二次电池的制造方法。

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用于制备锂‑离子‑电池的方法

本发明涉及用于制备锂‑离子‑电池的方法,其中电极的电化学活性涂层在卷绕过程或切割过程之前与电解质或辅助液体接触。所述方法尤其适合以高速进行的过程(例如卷绕方法)连续制备锂‑离子‑电池。

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有机电解质溶液以及包括其的锂电池

本发明涉及有机电解质溶液以及包括其的锂电池。有机电解质溶液包括:锂盐;有机溶剂;和由式1表示的含氟磷酸酯化合物:其中,在式1中,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、和R15各自独立地为氢原子、氟原子、被卤素原子取代或未取代的C1‑C5烷基、被卤素原子取代或未取代的C4‑C10环烷基、被卤素原子取代或未取代的C6‑C10芳基、被卤素原子取代或未取代的C2‑C10杂芳基、或者被卤素原子取代或未取代的C2‑C10烯基,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、或R15的至少一个为氟原子,以及至少一个苯基不具有氟原子。式1

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增加硅酸锂陶瓷成型体的强度的方法

本发明涉及增加硅酸锂玻璃陶瓷的成型体的强度的方法,在所述成型体具有需要的最终几何形状后和在施加影响其表面以形成涂层的材料后,对所述成型体进行热处理。为了通过用更大直径的碱金属离子替换锂离子产生表面压缩应力,至少未被施加层覆盖的区域被熔体或糊剂覆盖,所述熔体或糊剂由具有更大直径的离子的碱金属的盐组成或包含具有更大直径的离子的碱金属的盐,且成型体与熔体或糊剂在温度T下接触一段时间t,且熔体或糊剂随后从成型体除去。

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锂离子电池化成工艺
锂离子电池化成工艺 1158     
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本公开提供“锂离子电池化成工艺”。一种产生锂离子电池的方法包括:用电解质填充电池的至少一个电池单元,接着直接是密封所述至少一个电池单元的第一步骤,以及在化成充电期间向所述至少一个电池单元施加脉动压缩的第二步骤,所述脉动压缩包括使施加大于零的第一压缩力F1的第一时间段与施加第二压缩力F2的第二时间段交替,其中F1>F2,并且所述化成充电包括对所述电池的第一次充电。

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包括基于磷酸酯的添加剂的锂二次电池

锂二次电池包括:正极;负极;以及设置在所述正极和所述负极之间的电解质,其中所述正极包括由式1表示的正极活性材料,所述电解质包括锂盐、非水溶剂以及由式2表示的磷酸酯化合物,且所述磷酸酯化合物的量小于约3重量%,基于所述电解质的总重量,其中,在式1中,0.9≤x≤1.2,0.7≤y≤0.98,且0≤z<0.2,M包括Al、Mg、Mn、Co、Fe、Cr、V、Ti、Cu、B、Ca、Zn、Zr、Nb、Mo、Sr、Sb、W、Bi、或其组合,且A为具有‑1、‑2或‑3的氧化数的元素,其中,在式2中,R1‑R3各自独立地为未取代的线性或支化的C1‑C30烷基或者未取代的C6‑C60芳基。式1LixNiyM1‑yO2‑zAz,式2

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电解质组合物及其在锂离子电池组中的用途

本发明涉及包含六氟磷酸锂、4,5‑二氰基‑2‑(三氟甲基)咪唑锂、溶剂和至少一种电解添加剂的电解质组合物。本申请还描述了所述电解质组合物在电池组中的用途,例如在高于或等于25℃的温度范围内。

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全固体锂离子二次电池
全固体锂离子二次电池 1029     
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本发明提供一种全固体锂离子二次电池,其具有包含下述通式(1)所表示的化合物的活性物质层,固体电解质层包含下述通式(2)所表示的化合物。LiaVbAlcTidPeO12……(1)(其中,所述通式(1)中,a、b、c、d及e是分别满足0.5≤a≤3.0;1.20<b≤2.00;0.01≤c<0.06;0.01≤d<0.60;2.80≤e≤3.20的数。)LifVgAlhTiiPjO12……(2)(其中,所述通式(2)中,f、g、h、i及j是分别满足0.5≤f≤3.0;0.01≤g<1.00;0.09<h≤0.30;1.40<i≤2.00;2.80≤j≤3.20的数)。

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锂电池阴极以及制造方法

提供了一种用于锂电池的阴极活性材料层。所述阴极活性材料层包含通过粘合剂粘合在一起的多个阴极活性材料颗粒和任选的导电添加剂,所述粘合剂包含高弹性聚合物,所述高弹性聚合物具有在所述聚合物中没有添加剂或增强物的情况下测量时从5%至700%(优选地从10%至100%)的可恢复拉伸应变以及在室温下不小于10‑5S/cm(优选且典型地从1.0x10‑5S/cm至5x10‑2S/cm)的锂离子电导率。

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透明的、经着色的锂铝硅酸盐玻璃陶瓷以及玻璃陶瓷的制造方法和应用

本发明涉及一种透明的、经着色的锂铝硅酸盐玻璃陶瓷,所述锂铝硅酸盐玻璃陶瓷在厚度为4mm的情况下具有0.1%至80%的亮度Y,其特征在于,标准光类型D65的光在穿过厚度为4mm的玻璃陶瓷后具有白色区域W1中的颜色位置,所述颜色位置在色度图CIExyY‑2°中通过以下坐标确定:本发明也涉及玻璃陶瓷的制造方法和其应用。

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2XXX系列铝锂合金
2XXX系列铝锂合金 1036     
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本发明公开了新的2xxx铝锂合金。所述铝合金包含3.5-4.4wt.%的Cu、0.45-0.75wt.%的Mg、0.45-0.75wt.%的Zn、0.65-1.15wt.%的Li、0.1-1.0wt.%的Ag、0.05-0.50wt.%的至少一种晶粒结构控制元素、至多1.0wt.%的Mn、至多0.15wt.%的Ti、至多0.12wt.%的Si、至多0.15wt.%的Fe、至多0.10wt.%的任何其他元素,并且这些其他元素的总量不超过0.35wt.%,余量为铝。

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用于锂离子电池阳极的方法和材料

提供硅和碳材料的高度多孔协同组合,以及结合此类材料的制品和用于生产所述材料的方法。组成物具有新颖特性,而且当在锂电池单元(包括固态电池)中用作阳极材料时,库仑效率、脱锂容量和循环寿命上提供显着改进。

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负极活性物质及包含其的锂二次电池

本发明涉及负极活性物质及包含其的锂二次电池。本发明一实施例的二次电池用负极活性物质包含多个硅粒子,上述多个硅粒子的球度由下述式1而定,上述球度具有0.1以上且0.9以下的大小。式1:球度=2(Pi*A)1/2/P,其中,上述A为经过二维投影的粒子的投影面积,上述P为经过二维投影的粒子的周长。

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锂二次电池用正极活性物质

本发明涉及一种锂二次电池用正极活性物质,更详细地,涉及一种其中过渡金属的浓度随着粒子成长而逐渐变化,并且过渡金属的氧化数改变,从而具有提高的晶体结构稳定性和显著提高的高速率充放电特性的锂二次电池用正极活性物质。

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锂动力电池保全装置
锂动力电池保全装置 933     
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本发明目的在于提供一种能在作为动力电池使用时,同时提供一防盗、保全能力,且应用、安装皆简单的锂动力电池保全装置。其技术手段为:包括一安装于车辆的锂动力电池中的控管装置,其包括:控管装置是由电路板及电池管理、保全、警报系统所组成,保全系统包含有限流、及判断控管回路;该限流回路作用后,能让车辆处于有电流、但无法启动的状态,以供车辆的电子设备记忆使用;而判断控管回路作动时,能控制该限流回路的作动,并同时监控车辆的状态,当限流回路为启动、而又欲输出大电流、以启动该车辆时,则警报系统会被启动、且限流回路会维持作用,直到该判断控管回路让警报系统关闭、或限流回路不作用时为止。

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氧化硅、制造方法、负电极、锂离子二次蓄电池和电化学电容器

本发明涉及氧化硅、制造方法、负电极、锂离子二次蓄电池和电化学电容器, 其中所述粒状氧化硅在构造非水电解质二次蓄电池中用作负电极材料,其具有100-20000ppm的Cu含量、20-1000ppm的Fe含量、至多1000ppm的Al含量、0.1-30μm的平均颗粒尺寸和0.5-30m2/g的BET比表面积。在保持高的蓄电池容量和低的氧化硅体积膨胀的同时,改善了二次蓄电池的循环性能。

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包含过渡金属氧化物的焦硅酸锂-磷灰石玻璃陶瓷

本发明涉及包含过渡金属氧化物的焦硅酸锂-磷灰石玻璃陶瓷。所述玻璃陶瓷的特征在于高化学稳定性以及其半透明度可以根据期望调节。因此,其特别地可用作牙科中的修复材料。

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电池用非水电解液及锂二次电池

电池用非水电解液,其含有添加剂(X),所述添加剂(X)为选自由单氟磷酸锂、二氟磷酸锂、下述式(XA)表示的化合物、及磺酸酯化合物组成的组中的至少一种化合物,相对于电池用非水电解液总量而言,铜元素的含量为0.001质量ppm以上且低于5质量ppm。式(XA)中,M表示硼原子或磷原子,X表示卤素原子,R表示碳原子数1~10的亚烷基、碳原子数1~10的卤代亚烷基、碳原子数6~20的亚芳基、或碳原子数6~20的卤代亚芳基(这些基团可在结构中含有取代基或杂原子),m表示1~3的整数,n表示0~4的整数,q表示0或1。

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固体电解质材料和全固体锂电池

本发明涉及固体电解质材料和全固体锂电池。本发明的课题在于,提供Li离子传导性和热稳定性高的固体电解质材料。在本发明中,通过提供一种固体电解质材料来解决上述课题,该固体电解质材料的特征在于,具有Li3PS4?xOx(1≤x≤3)的组成,具有结晶相A和结晶相B,该结晶相A在使用了CuKα射线的X射线衍射测定中,在2θ=17.80°±0.50°、25.80°±0.50°的位置具有峰,该结晶相B在使用了CuKα射线的X射线衍射测定中,在2θ=22.30°±0.50°、23.14°±0.50°、24.80°±0.50°、33.88°±0.50°、36.48°±0.50°的位置具有峰。

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作为锂离子蓄电池的高性能阳极的溶剂化的石墨骨架

本发明提供了锂离子蓄电池,包括:1)阳极;2)阴极;和3)设置在阳极和阴极之间并包含锂离子的电解质。阳极包括石墨烯骨架膜,该石墨烯骨架膜包括互连的石墨烯片,石墨烯骨架膜的比表面积为600m2g‑1以上。

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锂电池高电压正极材料及其制备方法

一种锂电池高电压正极材料及其制备方法。所述锂电池高电压正极材料包括以下式(1)所示的材料:LiNi0.5‑x‑yMn1.5‑x‑yMg3xCr2yO4   (1)其中x>0、y>0且0<3x+2y≤0.1。此材料不仅能有效提升可逆电容量、降低不可逆电容量及增进大电流放电效能,亦明显改善材料的低温放电特性。

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由溶液及盐水回收锂的方法

本发明提供一种由溶液及盐水回收锂的方法,通过氧化‑还原反应而由溶液或盐水形成浓缩溶液,并由浓缩溶液形成锂盐。

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正极活性物质和使用了该正极活性物质的锂离子二次电池

本发明涉及正极活性物质和使用了该正极活性物质的锂离子二次电池。提供耐久性高的正极活性物质和锂离子二次电池。正极活性物质,其是由通式Li(1+a)NixCoyMnzWtO2(‑0.05≤a≤0.2,x=1‑y‑z‑t,0≤y<1,0≤z<1,0<t≤0.03)表示的正极活性物质,其特征在于,在将W元素的一次粒子内部及一次粒子粒界处的元素浓度平均设为t1、将W元素的一次粒子内部及一次粒子粒界处的元素浓度标准偏差设为σ1时,满足以下的式(1):σ1/t1≤0.92…(1)。

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