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其他有色金属加工技术理论与应用

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高放电容量锂电池
高放电容量锂电池 1072     
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一种具有高放电容量的锂/二硫化铁电化学电池。该电池具有锂负极、二硫化铁正极和非水电解质。包含二硫化铁的正极混合物包含高度压实的固体材料,固体颗粒周围空间很小,以在混合物内提供高的二硫化铁浓度。隔板是薄的,以在电池内为活性材料留出更多空间,但强度足以防止恶劣条件下正极和负极之间的短路,即使在电池放电过程中阴极膨胀对隔板施加额外的压力时。因此,正极界面容量对电极界面体积的比是高的,这就是低速/低功率和高速/高功率放电时的实际容量。

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用于锂离子电池的电流集电器

用于锂离子电池的改进的电流集电器,包括用于制造传统电流集电器的铝栅格,该铝栅格用锌层涂覆,其最外层被氧化成氧化锌。通过首先在碱性水溶液中清洗铝栅格并去除氧化铝外层制成电流集电器,然后通过与氧化锌水溶液接触将已清洗的铝栅格用锌涂覆,漂洗已涂覆的铝栅格并在空气中干燥以氧化锌的外表面并形成氧化锌外层。最终涂锌层的电流集电器可被制成与由传统的铝电流集电器制成的电池相比在电流集电器与电极活性材料之间界面具有更高导电性能的电池。涂锌层的电流集电器还具有粗糙外表面上,该粗糙外表面可改善其与用于构造塑性锂离子电池的聚合物层的粘合性。

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全固体锂离子二次电池及其制造方法

本发明涉及一种全固体锂离子二次电池及其制造方法,该全固体锂二次电池包括:阳极(2);阴极(3);配置在所述阳极(2)和所述阴极(3)之间的固体电解质层(4);和配置在所述阳极(2)和所述固体电解质层(4)之间的第一中间层(20)和配置在所述阴极(3)和所述固体电解质层(4)之间的第二中间层(30)中的至少一个。

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可充电的锂电池
可充电的锂电池 1033     
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本实用新型的一种可充电的锂电池,其包括一容置壳体,该容置壳体呈柱体外形,并且该容置壳体内容置有可充电的锂电池单元。本实用新型的电池产品由于采用了柱体的外形,并采用可充电的锂离子电池,携带方便,使用时间长,而且总体成本大大降低了。

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隔膜和包含所述隔膜的锂二次电池

本发明涉及一种隔膜和包含所述隔膜的锂二次电池。在所述隔膜中,在多孔基材的至少一个表面上涂布有部分还原的氧化石墨烯和锂离子传导性聚合物,从而能够解决发生在现有的锂二次电池中的由多硫化锂引起的问题。

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负极活性物质和包括其的可再充电锂电池

公开了一种用于可再充电锂电池的负极活性物质和包括该负极活性物质的可再充电锂电池,用于可再充电锂电池的负极活性物质包括包含硅纳米颗粒和锂钛类氧化物的核以及在核的表面上的非晶碳层。

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二次电池用正极及其制造方法以及包含其的锂二次电池

本发明提供一种二次电池用正极的制造方法,所述方法包括:在正极集流体上形成包含正极活性材料的正极合剂层,并且通过原子层沉积在所述正极合剂层上形成金属氧化物涂层,其中,所述正极活性材料包括锂复合过渡金属氧化物颗粒和形成在所述锂复合过渡金属氧化物颗粒上的含硼涂层,并且所述锂复合过渡金属氧化物颗粒包括镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn),其中,镍(Ni)占除锂以外的所有金属的60摩尔%以上。

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具有改进的容量和寿命周期的锂空气电池的阴极

本发明涉及具有改进的容量和寿命周期的锂空气电池的阴极,具体涉及用于锂空气电池的阴极及包括其的锂空气电池。因此,可以增加锂空气电池的容量和寿命周期。

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干燥和纯化双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的方法

本发明涉及干燥和纯化双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的方法。本发明还涉及制备双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的方法,该双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐然后通过根据本发明的方法干燥和纯化。本发明进一步涉及水含量在5和45质量ppm之间的含有双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的组合物。

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负极合材、包含该负极合材的负极和具有该负极的全固体锂离子二次电池

本发明涉及负极合材、包含该负极合材的负极和具有该负极的全固体锂离子二次电池。提供在用于全固体锂离子二次电池时循环特性良好的负极合材、包含该负极合材的负极和具有该负极的全固体锂离子二次电池。负极合材,是全固体锂离子二次电池用的负极合材,其特征在于,上述负极合材含有负极活性物质、固体电解质和导电材料,上述负极活性物质包含选自可与Li形成合金的金属和该金属的氧化物中的至少一种的活性物质,将上述负极合材的体积设为100体积%时的上述导电材料的体积比例(%)除以上述固体电解质的BET比表面积(m2/g)所得的值为0.09以上且1.61以下。

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制备包含锂、钒和磷酸根的多孔材料的方法

本发明涉及一种制备通式(I)化合物的方法:Lia-bM1bV2-cM2c(PO4)x;其中M1、M2、a、b、c和x具有以下含义:M1:Na、K、Rb和/或Cs,M2:Ti、Zr、Nb、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Al、Mg和/或Sc,a:1.5-4.5,b:0-0.6,c:0-1.98,和x:使Li和V以及存在的话M1和/或M2的电荷平衡的数,其中a-b>0,涉及如上所定义的通式(I)化合物,涉及包含至少一种如上所定义的通式(I)化合物的球形附聚物和/或颗粒,涉及该化合物在制备锂离子电池或电化学电池的阴极中的用途,以及涉及包含至少一种如上所定义的化合物的锂离子电池阴极。

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锂二次电池电极用组合物

本发明的目的在于提供活性物质的分散性、对集电体的密合性优异并且能够制作高容量的锂二次电池的锂二次电池电极用组合物。本发明为一种锂二次电池电极用组合物,其是含有活性物质、粘合剂及有机溶剂的锂二次电池电极用组合物,上述粘合剂含有聚乙烯醇缩醛树脂,上述粘合剂中所含的Na离子为100ppm以下。

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有机锂化合物的制造方法和取代芳香族化合物的制造方法

本发明提供的有机锂化合物的制造方法,包含在配位性化合物存在下,使芳香族化合物或卤化不饱和脂肪族化合物和锂化剂在-40℃~40℃的温度反应的工序,其中,该配位性化合物是在1个分子中具有3个以上具有配位能力的元素且其中至少1个是氮元素的配位性化合物或在1个分子中具有3个以上具有配位能力的氧元素且包含该具有配位能力的氧元素的基团中至少1个是叔烷氧基的配位性化合物。

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应用二价阳离子交换的锂X-沸石的氮吸附方法

本发明涉及从气体混合物中分离出氮的方法。该混合物含有氮及吸附力较弱成分例如氧、氢、氩或氦。本发明方法使用一种至少由两种离子交换的X-沸石,其具有锂及一种选自钡、钴、铜、铬、铁、镁、锰、镍、锌及其混合物的二价阳离子,较适宜为二价阳离子占5%至50%,锂占50至95%。

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电解质、电解液、凝胶电解质、电解质膜、凝胶电解质电池的制造方法及锂离子二次电池

本发明涉及一种电解质、电解液、凝胶电解质、电解质膜、凝胶电解质电池的制造方法及锂离子二次电池,其目的在于提供一种反复充放电引起的容量劣化得到抑制、即循环寿命特性优异的电解质。另外,进一步的目的在于提供一种具有与现有的使用锂盐的电解质同等的离子电导率、且锂离子的迁移率也优异的电解质。本发明涉及一种电解质,其含有(A)有机酸的锂盐及(B)硼化合物。

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具有聚合物薄膜的正电极和采用该正电极的锂-硫电池

具有形成于导电性基材上的正极活性材料层和涂布于正极活性材料层上的聚合物薄膜的正电极,其中正极活性材料层含有一种正极活性材料和聚合物薄膜,该正极活性材料的空隙中填塞有含非水性电解液的聚合材料,并且形成聚合物薄膜的聚合材料含有非水性电解液。通过聚合包括单体和非水性电解液的组合物形成聚合材料。每分子单体中含1至6个官能团,并且该官能团选自乙烯基、烯丙基、丙烯酰基、甲基丙烯酰基和环氧基团。因为采用该正电极的锂-硫电池提高了正极活性材料的利用程度,所以可改善电池的循环特性和容量,并减少了锂-硫电池正电极的溶胀。

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具有含银铜氧化物的改进负极的锂电池

一种一次锂电池,它具有包括锂的正极和包括电 化学活性材料的负极,所述电化学活性材料选自具有分子式 AgCuO2或 Ag2Cu2O3的银铜化合物或它的混 合物。负极可包括与所述银铜氧化物混合的二氧化锰。与具有 包括锂的正极和包括二氧化锰的负极的常规锂电池相比,该电 池显示出高的电容和能量输出。

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锂二次电池的负极
锂二次电池的负极 796     
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本发明提供使电解液的吸收平滑、在过充电时负 极的整体面积都均匀地反应、抑制局部膨胀的锂离子二次电池 的负极。在负极活性物质中包含电解液吸收机能优良的金属氧 化物, 由此形成锂离子二次电池的负极, 上述金属氧化物在负极 活性物质的表面形成金属氧化物层, 或者在负极活性物质中以 粉末状态添加而形成。

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锂离子二次电池及其负极

本发明揭示锂离子二次电池及所用的负极, 由于 使用可吸收贮藏及释放锂离子的、体积电阻率小 于5.0×10-3Ω·cm的碳素材料作为负极活性物质, 故 即使在电池内部发生短路的情况下, 也由于碳素材 料的体积电阻率低, 不会发生电池温度急剧上升的情况。

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锂离子导电性固体电解质和制造它的方法

适合用于全固体型锂离子二次电池的固体电解质是通过烧结包括至少锂离子导电性无机物质粉末的成形体、尤其坯片来制备的。固体电解质具有20体积%或20体积%以上的孔隙度。

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用于临床应用的锂离子选择电极

本发明通过一种电荷平衡技术发明了一种有利于锂键合和抑制钠干扰的锂离子选择性膜。一种具有本发明所述膜的锂离子选择性电极(Li-ISE),证实它具有快速的动力学响应、良好的测量精度和再现性、高度灵敏性和在长时间与生物样品接触之后,保留所述灵敏性的能力。所述传感器对于在0.5μmol/L至10mmol/L之间的锂离子浓度表现为具有斜率为55.4mV的能斯特线性。所述膜包括至少约2wt%的6,6-二苄基-1,4,8,11-四氧杂环十四烷离子载体、约0.025-约1wt%的四(4-氯苯基)硼酸钾添加剂、增塑剂和聚合物材料。

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用于可再充电的锂离子电池的N-氧化物氧化还原梭

本发明公开了可再充电的锂离子电池(10),其包含:正极(12);负极(14);电荷携带电解质,该电解质包含电荷携带介质和锂盐;和溶于或可溶于电解质中的脂环族N-氧化物化合物。所述N-氧化物化合物具有的氧化电位高于正极的再充电电位,并作为可循环的氧化还原化学梭为电池提供过充电保护。

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生产用于可再充电锂电池的阴极材料的方法

本发明提供一种生产用于可充电锂电池的高容量阴极材料的方法。生产锂混合金属氧化物阴极材料的传统方法通常会产生大量流出物,这些流出物必须在排放前进行处理。本方法以混合金属为原材料进行湿化学反应,以制备高品质的前体,所述高品质的前体在锂化后可以用于制备高品质的阴极材料。作为关键特征,在前体制备方法中,用于湿化学反应的大部分水溶液被循环回反应器,使得整个过程在阴极前体材料的生产过程中产生很少或没有流出物。

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通过喷雾热解制备纳米结构的混合锂锆氧化物

本发明涉及一种通过火焰喷雾热解生产包含锂和锆和任选存在的至少一种非锂非锆金属的混合氧化物的方法、可由该方法获得的混合氧化物及其在锂离子电池中的用途。

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用于可充电锂离子电池的多官能电解质

本发明题为“用于可充电锂离子电池的多官能电解质”。本发明公开了一种用于可充电锂离子电池的电解质,其包含由10.0重量%至35.0重量%的碳酸盐基溶剂和50.0重量%至80.0重量%的丙酸盐基溶剂、1.1M至1.3M的锂盐、0.1重量%至12.0重量%的磷腈基阻燃剂、总和在0.1重量%至5.0重量%范围内的1,3,6‑己烷三腈和琥珀腈和1.7重量%至15.0重量%的添加剂组成的溶剂。

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用于锂离子二次电池的改进的多层微孔膜隔板及相关方法

提供了用于锂离子二次电池的改进的多层层合的微孔电池隔板,和/或制造或使用这种隔板的方法。优选地,本发明的干法工艺隔板为三层层合的聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯微孔膜,厚度在12μm至30μm的范围内,具有改进的刺穿强度和低电阻,为锂离子电池带来了改进的循环和充电性能。另外,对大功率应用来说,优选地,本发明的隔板或膜的低电阻和高孔隙率中在锂电池中提供了更高的充电速率性能。

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包括异氰酸酯化合物的锂二次电池

本发明涉及包括异氰酸酯化合物的锂二次电池。锂二次电池包括阴极;阳极;以及阴极和阳极之间的电解质,其中该电解质包括锂盐、非水性溶剂和异氰酸酯化合物,并且该阴极包括由下式1表示的阴极活性物质,<式1>LixNiyM1‑yO2‑zAz其中,在式1中,x、y和z满足以下关系:0.9≤x≤1.2,0.6<y≤0.98,且0≤z<0.2,M为选自Al、Mg、Mn、Co、Fe、Cr、V、Ti、Cu、B、Ca、Zn、Zr、Nb、Mo、Sr、Sb、W和Bi中的至少一种,并且A为氧化值为‑1或‑2的元素。

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用于气溶胶递送设备的可充电锂离子电池

本发明提供一种气溶胶递送设备,其包括被配置成保持气溶胶前体组合物的储集器、加热元件、以及与包括加热元件的电负载连接的电源。电源包括可充电锂离子电池,该可充电锂离子电池具有碳基阳极、电化学活性阴极以及与阳极和阴极接触的非水电解质,非水电解质包括溶解在碳酸酯溶剂或溶剂混合物中的锂盐。气溶胶递送设备还包括微处理器,其配置成以激活模式操作,在激活模式下,微处理器被配置成从电源引导电力到加热元件,并且由此控制加热元件以激活和蒸发气溶胶前体组合物的组分。

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车用磷酸锂铁电池备用电力控制系统及控制方法

一种车用磷酸锂铁电池备用电力控制系统及控制方法,当车辆的磷酸锂铁电池因电压不足而无法达到车辆电控装置的工作电压(例如电控车门、电脑)时,通过智能移动装置上的一电力救援应用程序启动一备用电力控制系统,自动执行升压程序,让磷酸锂铁电池经一升压模块升压后传输至超级电容模块,并以达到工作电压的超级电容模块供电该车辆的电控装置将其启动,以便进行接下来的电力救援措施。

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再生富锂盐浴的方法
再生富锂盐浴的方法 825     
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中毒盐浴的再生方法,包括提供包含KNO3和NaNO3中至少一种的盐浴;提供包含锂阳离子的可离子交换基板;使至少一部分可离子交换基板与盐浴接触,由此盐浴中的锂阳离子扩散自可离子交换基板,并溶于盐浴;利用磷酸盐使溶解的锂阳离子从盐浴中选择性沉淀。该方法还包括从盐浴中移出可离子交换基板时,防止或减少可离子交换基板表面上晶体的形成,从而防止或减少可离子交换基板中表面缺陷的形成。

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