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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于锂硫电池的金属-硫电极及其制备方法

本发明公开的是用于锂硫电池的金属-硫电极及其制备方法。更具体地,通过在金属电极上涂覆包括硫、导电材料和粘合剂的浆料混合物作为电极活性材料并将其干燥同时施加电场来制备用于锂硫电池的金属-硫电极,使得导电材料充分配向以在用于锂硫电池的阳极时在反复的充电和放电过程中提供最大化的效率。

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锂-二硫化铁电池设计
锂-二硫化铁电池设计 1214     
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本发明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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用于调节锂离子电池单元中的气体内压的元件

用于调节锂离子电池单元中的气体内压的元件。本发明涉及一种锂离子电池单元,包括壳体、正电极、负电极和设置在所述正电极和所述负电极之间的分隔件,其特征在于用于调节气体内压的元件,该元件不允许气体从所述锂离子电池单元中排出。

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锂中和的丙烯酸类聚合物作为水性介质中矿物材料的分散剂或研磨助剂的应用

本发明涉及丙烯酸均聚物或丙烯酸与水溶性单体的共聚物在通过分散和/或研磨制造矿物材料水性悬浮体的工艺中作为分散剂或研磨助剂的应用,其特征在于,所述试剂的羧基被锂离子完全或部分中和,并且所述试剂的粘度指数为0.01~0.08。

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大容量锂离子电池
大容量锂离子电池 775     
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本实用新型提供大容量锂离子电池,是一种能够无需加厚形成电池罐的材料的厚度而提高电池罐的强度的大容量锂离子电池。本实用新型的大容量锂离子电池将层叠多张极板(31)而成的层叠型的极板群(3)收放在金属制的电池罐(5)的内部,其特征在于,在位于电池罐(5)的极板群(3)的层叠方向上的一对对置壁部(51、52)上,分别利用冲压成型一体地形成加强用肋(56、57)。在使对置壁部(51、52)的中央部分向极板群(3)侧鼓出而形成的鼓出部(58、59)的周围,形成加强用肋(56、57)。根据本实用新型的大容量锂离子电池,无需为了加强电池罐而增加形成电池罐的材料的厚度。

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纯化锂盐的方法
纯化锂盐的方法 1083     
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公开了一种用于由废弃锂离子电池组或其部件回收锂的方法。包括以下步骤:A)提供固体形式的粗制氢氧化锂,其含有氟化物;和(B)用低碳醇如甲醇或乙醇溶解粗制氢氧化锂固体的方法以高纯度提供锂的良好分离。

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电解液、锂硫二次电池和组件

本发明提供一种耐久性优异的锂硫二次电池,所述锂硫二次电池具有:含有硫系电极活性物质的正极和包含吸收释放锂离子的材料的负极;所述硫系电极活性物质包含选自单质硫、多硫化锂(Li2Sn:1<n<8)和有机硫化合物中的至少一种。本发明提供一种用于所述锂硫二次电池的电解液,其含有非水电解质和溶剂,所述溶剂以10~100重量%的比例含有碳酸亚乙烯酯。

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复合修饰层及其于无阳极锂电池的应用

一种复合修饰层,其附着于一电流收集器表面,该复合修饰层是由一高分子包覆一高亲锂奈米粒子所形成,进一步地该复合修饰层上可附着另一碳层或人工保护层成为本发明数种适用的复合修饰层;本发明通过高亲锂奈米粒子,例如奈米银粒子,优先形成锂银合金降低锂晶核成长时的热力学不稳定,抑制枝晶锂的生成,此奈米银粒子通过该高分子、碳材或人工保护层的高导离性与高机械黏附力特性让奈米银粒子稳定于铜箔上,经过多次循环测试后,具有较高的平均库伦效率与电容量保持率。

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锂电极制造装置和制造方法

本发明涉及一种锂电极的制造装置和制造方法,并且更具体地,本发明提供一种锂电极的制造装置,其包含切割台、激光照射部和锂金属膜供给部,其中在所述切割台的上表面上形成有多个吸附孔和多个单元电极图案凹槽。根据本发明的制造装置,不仅锂电极的切割品质是优异的,而且毛刺的出现也受到抑制,从而使得能够制造精确的锂电极。

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用于可再充电锂离子电池的正极材料及其制备方法

本发明提供了一种用于制备根据本发明的基于N(M)C的正极材料的方法,所述方法包括以下步骤:‑含金属(至少Ni和Co,优选地包含Mn)的前体(MBP)的沉淀,‑将所述MBP分级为第一(A)级分和至少一种第二(B)级分,‑使所述第一级分和所述第二级分中的每一者锂化,其中所述A级分转化成基于第一多晶锂过渡金属氧化物的粉末,并且所述B级分转化成基于第二锂过渡金属氧化物的粉末,以及以及‑将所述基于第一整体锂过渡金属氧化物的粉末和所述基于第二整体锂过渡金属氧化物的粉末混合以获得所述基于N(M)C的正极材料。

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小粒径的镍锂金属复合氧化物粉体的制造方法

本发明提供一种小粒径的镍锂金属复合氧化物粉体的制造方法。在小粒径的镍锂金属复合氧化物粉体的制造方法中,将碳酸锂作为锂源,以碳酸锂的熔点以下的温度进行烧成,从而不会引起粒子的凝聚,无粒子的过度粉碎,因此不会产生微粉或粒子的裂纹。

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电动汽车用锂离子电池芯包生产系统以及生产方法

本发明涉及在汽车用锂离子电池芯包的生产工序中对阳极、阴极、分离膜进行缠绕制作芯包的系统和方法。锂离子二次电池的生产工序分为电极制造工序和组装工序,电极制造工序分为搅拌、涂覆、干燥、压附切割,组装工序分为缠绕、芯包插入和电解液注入、封入工序,锂离子二次电池特性根据阳极和阴极的状态和层叠、缠绕方法而大不相同。因此,本发明欲提供如下的电动汽车用锂离子电池芯包的生产系统和方法,即,在对已制造的阳极、阴极、分离膜进行缠绕制作芯包时,以芯包的一个图案为单位构成切割面时,在阳极切割面进行粘带以通过切割倒角效果防止产生短路,用缠绕起始点胶带进行加固使得能进行无阳极板变形的稳定缠绕,提供高效率的锂离子二次电池。

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冷成型铝锂合金的方法

公开了制造冷成型、挤出铝锂合金的新方法和由其制得的未再结晶的产品。方法可包括以下中的一种或多种:将未再结晶的挤出铝‑锂产品加热至处理温度,将所述未再结晶的挤出铝‑锂产品从所述处理温度冷却至处理后温度,以及将所述未再结晶的挤出铝‑锂产品冷成型为第二产品形式。由于所述方法的独特加工条件,所述第二产品形式可完全或部分地保留未再结晶的微观结构。

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石榴石-钛酸锂复合电解质

提供了石榴石‑钛酸锂复合电解质。一种经烧结的复合陶瓷,其包括:锂‑石榴石主相;和富锂次相,使得富锂次相具有LixTiO(x+4)/2,其中0.66≤x≤4。所述经烧结的复合陶瓷可以展现出相对密度是陶瓷的理论最大密度的至少90%,离子电导率为至少0.35mS·cm‑1,或者临界电流密度(CCD)为至少1.0mA·cm‑2。

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锂离子聚合物电池及其制造方法

本发明的课题在于提供一种能够不使用金属锂而制造,且能够在大气气氛下进行大部分制造工序的锂离子聚合物电池及其制造方法。本发明的锂离子聚合物电池具备:正极,至少包含能够通过充电使锂离子脱离的正极材料;及负极,在集流体上设置有离子导电性高分子层。

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锂离子电池组中的气态反应物的清除

提供一种锂离子电池组,其包括正极、负极和布置在正极与负极之间的隔离件。隔离件、正极和负极的一个或多个包括能够催化在锂离子电池组中形成的任何气态反应物形成液体的过渡金属化合物。所述过渡金属化合物可包括钌(Ru)。在某些变体中,所述锂离子电池组包括电解质,其是使锂离子在正极和负极之间移动的传导介质。所述电解质包含能够催化任何气态反应物反应形成液体的过渡金属化合物。

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隔膜和包含该隔膜的锂硫电池

本发明涉及隔膜和包含该隔膜的锂硫电池,所述隔膜具有在至少一面上涂覆有氧化石墨烯和氮化硼的多孔基材,从而能够同时解决常规锂硫电池中产生的多硫化锂和锂枝晶所引起的问题。

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用于可再充电电池的锂过渡金属氧化物阴极材料的前体

本发明涉及用于可再充电电池的锂过渡金属氧化物阴极材料的前体。一种用于制造锂过渡金属氧化物粉末的颗粒前体化合物,该锂过渡金属氧化物粉末用作锂离子电池中的活性正极材料,该前体具有通式NixMnyCozAaOv(OH)w,其中0.15<v<0.30,v+w=2,0.30≤x≤0.75,0.10≤y≤0.40,0.10≤z≤0.40,A为掺杂物,其中a≤0.05,且x+y+z+a=1,该前体由晶体结构组成,其具有于2θ=38±0.5°处具有双峰的XRD图谱,该双峰包括具有峰值强度IL的左峰以及具有峰值强度IR的右峰,并且峰值强度比率R=IR/IL,其中R>0.7,并且该XRD图谱不含属于尖晶石和氧氢氧化物化合物中的任一者或两者的峰。

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锂聚合电池及其制造方法

在石墨负极中浸渍高分子固体电解质的前体之后,聚合得到的锂聚合物电池中,聚合时产生的自由基由石墨消耗。因此,未反应单体残存,不能形成长期可靠性好的聚合物电池。另外,使用了物理交联凝胶的聚合物电池中,由于高温时凝胶形成液状,故异常时存在引起液体泄漏的问题。根据本发明,通过具有正极、含有包括碳材料粉末的负极活性物质的负极、和使用了化学交联凝胶的电解质,碳材料粉末是包括在高结晶性石墨粉末的表面附着低结晶性碳材料、而且具有相互不同的物性值的至少两种以上复合石墨材料粉末的混合物的锂电池,可以得到高能量密度、而且长期可靠性(循环特性)好的电池。

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蓄电设备的电极用钛酸锂粉末及活性物质材料、以及使用了其的电极片材及蓄电设备

本发明提供蓄电设备的电极用钛酸锂粉末、含有该电极用钛酸锂粉末的活性物质材料、以及含有该活性物质的电极片材及使用该电极片材的蓄电设备。所述蓄电设备的电极用钛酸锂粉末的特征在于,其是以Li4Ti5O12作为主成分、比表面积为5~50m2/g的钛酸锂粉末,总细孔容积为0.03~0.5ml/g,且含有0.03~1质量%的磷原子。

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包括石墨烯碳颗粒的锂离子蓄电池阳极

公开了包括石墨烯碳颗粒的锂离子蓄电池阳极。还公开了包含这样的阳极的锂离子蓄电池。所述阳极包括锂反应性金属颗粒例如硅、石墨烯碳颗粒和粘结剂的混合物。在阳极中使用石墨烯碳颗粒导致改进的锂离子蓄电池性能。

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从电极材料中去除铜和铝的方法以及从废弃的锂离子电池中回收电极材料的方法

本发明涉及从电极材料中去除铜和铝的方法以及从废弃的锂离子电池中回收电极材料的方法。所述从电极材料中去除铜和铝的方法包括将含有电极活性材料、铜和铝的电极材料与水溶液反应,其中,所述水溶液的pH值大于10,且含有碱、氧化剂和络合剂。所述从废弃的锂离子电池中回收电极材料的方法包括a)从废弃的锂离子电池中收集含有电极活性材料、铜和铝的电极材料;b)根据上述方法从所述电极材料中去除铜和铝;以及c)将步骤b)中获得的电极活性材料重新用于锂离子电池中。本发明所述的方法对于回收有用的电极活性材料是实用的且有效的。

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制备碳酸锂的方法
制备碳酸锂的方法 1034     
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本发明涉及一种制备碳酸锂的方法,所述方法包括:将氨和二氧化碳气体(碳酸气)与含氯化锂的水溶液混合以进行碳酸化反应;然后通过固液分离来回收所产生的固体。本发明还涉及制备高纯度碳酸锂的方法。本发明的方法能够降低运输成本,并且可通过简单的洗涤操作提高碳酸锂的纯度。

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具有优异性能的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池,所述锂二次电池包含:电极组件和电解质,所述电极组件包含正极、负极和设置在所述正极与所述负极之间的隔膜;其中所述负极包含锂钛氧化物(LTO)作为负极活性材料,且所述锂二次电池具有3.3~4V的充电截止电压,且当达到所述充电截止电压时,在所述正极的电势不超过4.95V的范围内所述负极具有0.75~1.545V的电势。

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负极活性物质、其制备方法和包括其的可再充电锂电池

在一方面,公开了一种包括表面改性氧化硅颗粒的用于可再充电锂电池的负极活性物质、一种用于制备所述负极活性物质的方法和一种包括所述负极活性物质的可再充电锂电池。所述负极活性物质包括:表面改性氧化硅颗粒,具有由SiOx表示的整体分子式,其中,0

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非水系电解液及其二次锂电池

本发明是关于具有难燃性(自身灭火性)或不燃性(无着火点),而且导电率高,电化学稳定的二次锂电池用非系电解液,及用该电解液制造的二次锂电池。详细讲,本发明的非水系电解液是在将从(a1)链状磷酸酯和(a2)环状磷酸酯中选出1种以上的(a)磷酸酯作为必需成分,进而在含(b1)环状羧酸酯、(b2)环状碳酸酯的非水溶剂中,含有(c1)亚乙烯基碳酸酯化合物和/或(c2)乙烯基乙烯碳酸酯化合物,及从(d1)环状酰胺化合物、(d2)环状氨基甲酸酯化合物、(d3)环状杂型化合物中选出1种以上的化合物的非水系电解液。

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锂二次电池及其电解液、电动工具、电动车和电力储存系统

本发明提供了锂二次电池及其电解液、电动工具、电动车和电力储存系统。更具体地,提供了能够获得优异循环特性、优异储存特性和优异负载特性的锂二次电池。该锂二次电池包括正极、负极和电解液。该电解液包含非水溶剂、锂离子、具有咪唑骨架的含氮有机阴离子、以及具有氟和长周期元素周期表中第13族至第15族的元素作为构成元素的无机阴离子。

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硬币形锂二次电池
硬币形锂二次电池 997     
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本发明的硬币形锂二次电池包含正极、负极、夹在所述正极与所述负极之间的隔膜和非水电解质,所述负极包含含有硅合金材料的负极活性物质、由碳材料形成的导电剂和粘合剂,所述硅合金材料包含由锂-硅合金形成的A相、和由过渡金属元素与硅的金属间化合物形成的B相,处于100%的充电状态时,在所述锂-硅合金中,锂原子相对于硅原子的比例是2.75~3.65。

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六氟磷酸锂浓缩液的制造方法

本发明公开的是,在非水性有机溶剂中使三氯化磷、氯气和氯化锂反应,然后使在该溶剂中生成的反应产物与氟化氢反应而生成六氟磷酸锂的方法。该方法的特征在于,使在该溶剂中生成的该反应产物与氟化氢反应后进行过滤,并进一步将滤液脱气浓缩而得到六氟磷酸锂浓缩液。通过该方法,能够容易且廉价地制造高纯度的六氟磷酸锂浓缩液。

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负极活性材料、其制备方法及包括其的可充电锂电池

公开了用于可充电锂电池的负极活性材料、制备该负极活性材料的方法及包括该负极活性材料的可充电锂电池。用于可充电锂电池的负极活性材料包括SiOx(0.5≤x≤1.5)复合物和SiCy(0.5≤y≤1.5)复合物,SiOx(0.5≤x≤1.5)复合物包括结晶Si,SiCy(0.5≤y≤1.5)复合物包括结晶碳。该负极活性材料可以用在可充电锂电池中,以实现高容量和良好的循环寿命特性。

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