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其他有色金属加工技术理论与应用

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具有铅酸电池形状要素的锂离子电池

一种锂离子电池模块22包括外壳39,所述外壳的尺寸符合标准铅酸电池的外形尺寸。所述锂离子电池模块22还包括:多个锂离子电池单元116,所述多个锂离子电池单元以堆叠的方式设置在所述外壳39内;以及所述外壳39的散热外壁部件60、62。所述散热外壁部件大体上在至少一个方向上延伸至所述标准铅酸电池的最外层尺寸。

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正极活性物质、使用其的正极和锂离子二次电池

本发明提供一种具有优异的高温保存特性和循环特性的正极活性物质、正极和使用其的锂离子二次电池。(锂离子二次电池用)正极活性物质的特征在于,其为LiaMb(PO4)c所示的化合物,具有结晶水。(M含有选自Fe、Mn、Co、Ni、VO、V中的至少一种,1≤a≤4、1≤b≤2、1≤c≤3。)。

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二次电池用正极活性材料、其制造方法以及包括其的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极活性材料,其包括含有镍(Ni)和钴(Co)、以及选自由铝(Al)和锰(Mn)组成的组中的至少一种的锂过渡金属氧化物,其中,在锂过渡金属氧化物的全部过渡金属元素中,镍(Ni)的含量为80摩尔%以上,并且在所述锂过渡金属氧化物结构的锂层中,Ni阳离子的阳离子混合比为1.1%以下。

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正极活性物质、其制造方法和锂离子二次电池用正极

本发明提供能够得到放电容量高且循环特性优异的锂离子二次电池的正极活性物质和其制造方法。一种正极活性物质,是含有含锂复合氧化物的粒子的正极活性物质;含有以下含锂复合氧化物的粒子,并且D90/D10为4以下,所述含锂复合氧化物由LiαNiaCobMncTidMeO2+δ(α=1~1.8,a=0.15~0.5,b=0~0.09,c=0.33~0.8,d=0.01~0.1,e=0~0.1,δ=0~0.8,a+b+c+d+e=1,M=Mg、Al、Ca等)表示且X射线衍射图谱中的归属于空间群C2/m的晶体结构的(020)面的峰高度相对于归属于空间群R-3m的晶体结构的(003)面的峰高度的比(H020/H003)为0.02以上。

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二氟磷酸锂的制造方法
二氟磷酸锂的制造方法 1171     
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本发明提供二氟磷酸锂的制造方法,其包括下述工序:通过将六氟磷酸锂、选自由磷的氧化物(A)及磷酸的锂盐(B)组成的组中的至少1种、和碳原子数为6~12的烃溶剂混合,从而得到第1原料混合物的工序;通过将得到的前述第1原料混合物中包含的前述烃溶剂的至少一部分除去,从而得到第2原料混合物的工序;和通过使前述第2原料混合物反应,从而制造包含二氟磷酸锂的粗产物的工序。

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用于锂离子蓄电池的活性材料

本发明涉及用于锂离子蓄电池的活性材料。更具体地说,公开了正极配制物,包含:基于锂离子的具有1μm~6μm的D50的电活性材料;和具有130~700m2/g的BET表面积和150mL/100g~300mL/100g的OAN的炭黑。此外,公开了正极配制物,包含:基于锂离子的具有1μm≤D50≤5μm的粒径分布的第一电活性材料;和基于锂离子的具有5μm50≤15μm的粒径分布的第二电活性材料。包含这些活性材料的正极能呈现出:所述混合物的单位为W/kg和W/L的最大脉冲功率高于第一或第二电活性材料各自的最大脉冲功率;或者,所述混合物的单位为Wh/kg和Wh/L的能量密度高于第一或第二电活性材料各自的能量密度。正极配制物可进一步包含具有130~700m2/g的BET表面积的炭黑。此外,公开了包含正极配制物的正极、包含正极的电化学单元电池、以及正极配制物和正极的制造方法。

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包含氧化的集流体的锂二次电池用负极及其制造方法

本发明涉及一种锂二次电池用负极,该负极包括负极集流体和通过涂布在所述负极集流体的至少一个表面上的亲锂材料(LPM),其中,所述亲锂材料包含金属或金属氧化物中的至少一种,其为涂布在所述负极集流体上的涂布材料的氧化产物,并且在所述负极集流体的涂布有所述亲锂材料的表面上形成有氧化物层。

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含锂复合氧化物的制造方法

含锂复合氧化物的制造方法包括如下工序:第一工序,准备氢氧化锂;第二工序,将包含镍且包含除锂和镍之外的金属M1的氢氧化物加热至300℃以上且800℃以下,得到包含镍和金属M1的复合氧化物;第三工序,将氢氧化锂与复合氧化物混合,得到混合物;第四工序,对混合物进行压缩成形,得到成形体;以及,第五工序,将成形体以600℃以上且850℃以下进行焙烧,得到焙烧体。

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负极活性物质及其制备方法、负电极和可再充电锂电池

公开了一种用于可再充电锂电池的负极活性物质、一种制备负极活性物质的方法、一种用于可再充电锂电池的负电极以及一种包括负极活性物质的可再充电锂电池,并且用于可再充电锂电池的负极活性物质包括:非晶碳基质;硅颗粒,分散在非晶碳基质中;以及含氮碳化合物,以向外突出的形式设置在非晶碳基质的表面上。

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用于全固态二次电池的负极的预锂化方法及使用其的二次电池

根据本公开的全固态二次电池具有正极、负极和形成在正极和负极之间的固体电解质,其中负极是通过在组装电池之前执行预锂化工艺而形成的,在该预锂化工艺中,用于形成负极的粉末混合物与锂金属接地。由于这种预锂化工艺,没有观察到不可逆容量,从而提高了电池的初始效率,并且通过简化的工艺,能够实现批量生产并且成本降低。

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生产用作锂离子可再充电电池中的阳极材料的硅颗粒的方法、用于方法的旋转反应器的用途以及通过方法生产的颗粒和用于操作方法的反应器

用于生产用作锂离子可再充电电池中的阳极材料的硅颗粒的方法,其特征在于以下步骤:a)任选地,将硅晶种颗粒和/或锂晶种颗粒引入可旋转反应器中,或在可旋转反应器中生产硅晶种颗粒或锂晶种颗粒或内部芯材,作为单独的任选步骤或作为包括于步骤b)中,b)将用于CVD的含硅的第一反应气体引入反应器中,将反应器设置为在CVD条件下旋转;在晶种颗粒上生长富含硅的芯颗粒,同时反应器以在所述芯颗粒上产生向心加速度的旋转速度旋转,向心加速度超过自然重力加速度至少1000倍,c)任选地,将第二反应气体、液体或材料引入步骤a)和步骤b)的反应器中,或引入步骤b)的芯颗粒已经被引入其中的第二反应器中;生长硅含量低于芯材的第二材料,并且第二反应气体、液体或材料不同于第一反应气体。本发明还提供了用作锂离子可再充电电池中的阳极材料的硅颗粒、用于所述方法的旋转反应器的用途以及用于操作所述方法的反应器。

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减少锂析出的电池结构

一种电池结构,包括:多个电池,每个电池由锂离子二次电池构成;以及多个配设部,多个电池配设在多个配设部内。多个配设部被分成如下两组:上位热传递组,所述上位热传递组的热传递顺位比热传递顺位的中间值高,其中,所述热传递顺位是从按照降序排列的电池的相应热传递量;以及下位热传递组,所述下位热传递组的热传递顺位比中间值低。多个电池中表示锂析出耐性的最高值的电池配置在多个配设部中的、属于上位热传递组的高耐性配设部上,其中,所述锂析出耐性的最高值表示在充放电操作期间锂不可能析出的程度。

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制造用于锂二次电池的负极的方法

本发明涉及一种制造用于锂二次电池的负极的方法。利用该方法,可以通过在负极的预锂化之后进一步执行压缩负极的工序使得预锂化之后的负极的孔隙率保持在一定范围内来制造具有优异循环性能的用于锂二次电池的负极。

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锂-二硫化铁电池设计
锂-二硫化铁电池设计 1139     
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本发明涉及锂-二硫化铁电池设计,更具体地涉及具有胶辊电极组装件的电化学电池,所述胶辊电极组装件包括锂基负极、具有涂层的正极,所述涂层包含大于大约94wt%的二硫化铁。

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用于高电压的正极活性材料和包含其的锂二次电池

本发明公开了一种用于高电压的正极活性材料和包含其的锂二次电池。更具体地,本发明公开了一种正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池,所述正极活性材料包含:具有由下式1表示的组成的尖晶石型化合物粒子;和存在于所述尖晶石型化合物粒子表面上的金属氧化物或金属氢氧化物。Li1+aMxMn2-xO4-zAz?(1)其中在本发明的说明书中对a、x和z进行了定义。

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涉及流化床技术的锂金属氧化物制备方法

一种生产锂金属氧化物的方法可以包括:将锂盐与金属氧化物混合以形成组合物,在第一反应器中加热该组合物,将组合物传送至第二反应器,以及使组合物通过第二反应器以使该组合物退火形成锂金属氧化物。第二反应器可以是流化床反应器。锂金属氧化物的平均晶体尺寸可以为约5微米~约20微米。

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动力型塑壳锂电池热封口工艺

本发明提供一种动力型塑壳锂电池热封口工艺,将正负极板叠摞构成的锂离子电池芯体装入塑料壳体内,电芯的两端分别设有单一的正极输出极柱和负极输出极柱,壳体上部亦留有相应的正、负极孔,在热封之前将电芯放入电池壳体内,保证极柱和壳体上部的极柱位置孔精确对应,将含电芯的电池壳体倒置在焊接机夹具上,再将电池壳底和电池壳体通过热板焊机连接在一起,形成一个密闭的空间体。通过加热电池壳体下端面与电池壳底进行焊接。其电池壳和与之相匹配的电池壳设计科学,结构合理巧妙,能确保锂离子动力电池加工重要环节封口焊接的质量,保证了锂离子动力电池封口焊接的一次交检合格率,大大的提高了电池的安全性和电池的寿命。

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活性物质、电极、锂二次电池以及活性物质的制造方法

本发明提供活性物质、电极、锂二次电池以及活性物质的制造方法。本发明的活性物质的制造方法包括:水热合成工序,将混合物在加压下进行加热,得到β型晶体结构的LiVOPO4的前体,所述混合物包括锂源、钒源、磷酸源、水以及重量平均分子量为200~10万的水溶性高分子,且所述混合物中全部水溶性高分子的重复单元的总摩尔数相对于钒原子的摩尔数的比例为0.02~1.0;和烧成工序,加热β型晶体结构的LiVOPO4的前体,得到β型晶体结构的LiVOPO4。

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锂二次电池用负极及其制造方法

一种锂二次电池用负极,是将包括含硅和/或硅合金的活性物质粒子和粘合剂的合剂层在非氧化性气氛下在金属箔集电体(1)的表面(1a)上烧结而得到的锂二次电池用负极,其特征在于,在金属箔集电体(1)的表面(1a)上形成有凹凸,凸部(2)的至少一部分侧面具有随着靠近顶端向外侧扩展的弯曲(2a)形状,粘合剂进入到该弯曲部分(2a)的空间内。根据本发明,使合剂层和集电体(1)的粘合性增强,因而循环性能得以提高。

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活性物质的制造方法、活性物质、电极及锂离子二次电池

本发明提供活性物质的制造方法、活性物质、电极及锂离子二次电池。本发明提供兼备α-LiVOPO4和β-LiVOPO4的活性物质的制造方法。本发明的活性物质的制造方法具备在加压下对包含锂源、磷酸源、钒源及水且pH大于7小于12.7的混合物进行加热的水热合成工序,和对在水热合成工序中在加压下加热后的混合物进行烧成的烧成工序。

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锂二次电池正极活性物质的原料用过渡金属化合物的造粒产物粉末及其制造方法

本发明的目的在于提供作为填充密度高、体积容量密度大、安全性高、充放电循环耐久性良好的锂二次电池正极活性物质的原料的过渡金属化合物造粒产物等。一种锂离子二次电池用正极材料的原料用过渡金属化合物造粒产物,其特征在于,包含选自镍、钴和锰的至少1种元素,由一次粒子的平均粒径在1μm以下的粒子形成,实质上呈球状,平均粒径D50为10~40μm,且平均细孔径在1μm以下。

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用于锂薄膜电池的基材
用于锂薄膜电池的基材 1031     
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当试图制备锂离子交换器件例如高效全固态薄膜电池时,载体基材的选择很重要。由于该基材必须在氧化气氛下承受高温以使构成器件的某些层结晶,基材应不被氧化,由此排除大多数金属。本发明现在描述了一类氧化速率受限的三元合金,该合金可用于在其上制造薄膜电池。至少一种具有高亲氧性的元素(Al、Mg、Zn或Si)存在于合金中。其它两种金属元素减少该第一种元素的氧化物的生长。此外,这样形成的氧化皮证明是锂的有效屏障。令人惊讶的是,该氧化皮显示出纳米级空隙,其允许充分与器件层电接触,从而消除了对独立集流体的需要。由于三元合金可制成柔性箔片,因此其可以有利地应用于卷到卷工艺中。

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电极组件和使用该电极组件的锂二次电池

一种电极组件和使用该电极组件的锂二次电池。通过在所述电极组件的最外面部分提供电极接线片而减少所述电极接线片产生的热量。绝缘元件被附加在所述电极接线片和各个电极板的边界处。绝缘元件也被贴在在所述电极组件的外部圆周上形成的未涂覆部分,从而防止未涂覆部分与活性材料层之间的内部短路或者未涂覆部分之间的内部短路。所述电极组件能够用于袋型、矩型和圆柱型锂二次电池以便防止电池中的内部短路。

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不含Al2O3的硅酸锂玻璃组合物

本发明提供一种牙科用硅酸锂玻璃组合物,其可提供即使在热处理后也能高效地使主晶体(二硅酸锂和/或偏硅酸锂)析出的牙科用硅酸锂玻璃陶瓷。所述牙科用硅酸锂玻璃组合物含有SiO2:60.0~80.0wt%、Li2O:10.0~17.0wt%、K2O:0.5~10.0wt%、ZrO2:0.0~5.0wt%、成核剂:1.0~6.0wt%、玻璃稳定剂:0.5~7.0wt%、着色剂:0.0~10.0wt%,而不含Al2O3。

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用于锂电池的硅单片石墨阳极

本发明涉及一种用于锂电池的阳极(10)。为了提高锂电池的库仑效率和/或循环寿命,锂电池包括带石墨涂层(12)的多孔硅单片(11)。此外,本发明涉及一种制造方法、一种锂电池和一种锂电池组。

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从表面移除含有锂磷酸盐化合物的残余物的方法

一种从表面移除含有不溶性锂磷酸盐化合物的残余物的方法包括将表面浸泡在pH小于5的清洁用水溶液中,浸泡选定的时间段,由此使不溶性锂磷酸盐化合物转化成可溶性锂磷酸氢盐并使该可溶性锂磷酸氢盐溶于清洁用水溶液中。所述方法包括用去离子水清洗表面。在清洗后,表面基本上不含所述不溶性锂磷酸盐化合物。

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含锂锰复合氧化物的制造方法

本发明提出了一种含锂锰复合氧化物的制法,该制法即便在二氧化锰的钠含量稍多的情况下,也可以制造品质稳定的含锂锰复合氧化物,可以将含锂锰复合氧化物的畸变抑制为较小。提出一种含锂锰复合氧化物的制造方法,其特征在于,将作为锰原料的二氧化锰、锂原料和其它金属原料混合而制备原料混合组合物,并且使该原料混合组合物中含有的S与Na的摩尔比例(S/Na)高于0.4,之后在500℃以上对该原料混合组合物进行烧制,所述锰原料含有硫(S)元素且含有0.1质量%以上的钠(Na)元素。

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包含锂锰氧化物的正极活性材料和包含其的正极混合物

本发明公开了一种包含锂锰氧化物的正极活性材料和包含其的正极混合物、二次电池用正极和锂二次电池,其中所述锂锰氧化物具有尖晶石结构并具有由式1表示的特定构成组成,在所述锂锰氧化物的粒子中不含纳米粒子,其中导电材料涂布到锂锰氧化物粒子的表面上,从而在2.5V~3.5V的范围中以及4V范围中显示优异的充放电性能,Li1+yMzMn2‑y‑zO4‑x‑aQxRa  (1)其中0≤x≤1;0≤y≤0.3;0≤z≤1;M是选自Al、Mg、Ni、Co、Fe、Cr、V、Ti、Cu、B等元素中的至少一种;Q是选自N、F、S和Cl中的至少一种;R表示由于氧从晶格中逃逸而形成的空位;且0≤a≤2。

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锂离子二次电池及其制造方法

锂离子二次电池及其制造方法。本发明的一个方式是一种包括正极、负极以及设置在正极和负极之间的电解质的锂离子二次电池。正极包括正极集电体及正极集电体上的正极活性物质层。正极活性物质层含有多个以通式LiMPO4(M为Fe(II)、Mn(II)、Co(II)、Ni(II)中的一种以上)表示的含锂复合氧化物。含锂复合氧化物为扁状单晶粒,并且扁状单晶粒的b轴方向上的长度比a轴方向及c轴方向上的长度短。此外,含锂复合氧化物以单晶粒的b轴与正极集电体的表面相交的方式设置在正极集电体上。

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锂离子二次电池、电动工具、电动车辆以及电力储存系统

本发明提供了锂离子二次电池、电动工具、电动车辆以及电力储存系统。所述锂离子二次电池包含正极、负极和电解液,其中所述正极包含锂复合氧化物,所述负极包含含有硅Si和锡Sn中的至少一种作为构成元素的材料,所述锂复合氧化物包含具有组成比a的锂Li、具有组成比b的第一元素和具有组成比c的第二元素作为构成元素,所述第一元素包含选自锰Mn、镍Ni和钴Co中的两种以上且至少包含锰,所述第二元素包含选自铝Al、钛Ti、镁Mg和硼B中的至少一种,且所述组成比a至c满足1.1<a<1.3、0.7<b+c<1.1、0<c<0.1以及a>b+c的关系。

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