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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池

本发明提供锂复合金属氧化物,其含有LI和至少1种过渡金属元素,其特征在于,构成该锂复合金属氧化物的至少一个锂复合金属氧化物粒子同时具有六方晶型的晶体结构和单斜晶型的晶体结构。此外,提供锂复合金属氧化物,其含有LI、NI和M(其中,M表示选自MN、CO和FE中的1种以上过渡金属元素),其特征在于,在通过以CUKΑ为辐射源且衍射角2Θ的测定范围为10°~90°的粉末X射线衍射测定得到的锂复合金属氧化物的粉末X射线衍射图形中,在2Θ为20°~23°的范围具有衍射峰(衍射峰A)。

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用于锂离子电池的阴极活性材料

本公开涉及用于锂离子电池的阴极活性材料。本文描述了可用于锂离子电池的化合物、粉末和阴极活性材料。还描述了制备此类化合物、粉末和阴极活性材料的方法。

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从锂渣中提取有价值的物质的工艺

一种用于从锂渣中提取有价值的物质的工艺,所述工艺包括:(a)用碱性化合物的水溶液在选定的温度和持续时间下对锂渣进行水热处理;(b)对碱处理的锂渣执行离子交换步骤;以及(c)回收选自由铝化合物、硅化合物以及含硅和铝的化合物组成的组的有价值的物质。

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包括二磺酸酯添加剂的锂二次电池和制备其的方法

本发明涉及包括二磺酸酯添加剂的锂二次电池和制备其的方法。锂二次电池包括:包括由式1表示的正极活性材料的正极;负极;以及设置在正极和负极之间的电解质,电解质包括:锂盐;非水溶剂;和由式2表示的环状化合物,其中基于电解质的总重量,所述环状化合物的量小于约2重量百分数(重量%),其中,在式1和2中,0.9≤x≤1.2,0.7≤y≤0.95,0≤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,A包括单价阴离子、二价阴离子、三价阴离子、或其组合,且R1和R2各自独立地为取代或未取代的C1‑C30亚烷基。式1LixNiyM1‑yO2‑zAz式2

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全固体锂离子电池的制造方法

公开一种利用热固性树脂覆盖层叠电池的全固体锂离子电池的制造方法,即使在对利用热固性树脂覆盖之后的全固体锂离子电池进行充电以及放电的情况下,也能够抑制热固性树脂的破裂。全固体锂离子电池的制造方法具备:第一工序,层叠正极层、固体电解质层及负极层,作为具有层叠方向两端面及侧面的层叠电池;第二工序,将所述层叠电池充电至充电率100%以上112%以下;第三工序,用未固化的热固性树脂覆盖充电后的所述层叠电池的至少所述侧面;以及第四工序,对所述热固性树脂加热而使之固化。

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用于锂金属电极的保护性涂层

本发明题为“用于锂金属电极的保护性涂层。”本发明提供了用于锂金属电极的双层保护性涂层以及与其相关的形成方法。负极组件包括电活性材料层,该电活性材料层包括锂金属和保护性双层涂层。保护性双层涂层包括设置在电活性材料层的表面上的聚合物层和设置在聚合物层的暴露表面上的无机层。聚合物层具有大于或等于约0.01GPa至小于或等于约410GPa的弹性模量。无机层具有大于或等于约10GPa至小于或等于约1000GPa的弹性模量。

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正极活性材料及包括其的锂二次电池

本发明涉及一种通过调节锂复合氧化物中金属元素的浓度梯度方向来可以提高包括上述锂复合氧化物的正极活性材料的电化学特性和稳定性的正极活性材料以及使用包括上述正极活性材料的正极的锂二次电池。

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锂一次电池的正极活性物质

本发明提供一种锂一次电池的正极活性物质,其能够降低锂一次电池的正极的内部电阻,并且不仅在高温环境下,即使在低温环境下也能够维持负载特性和放电电压。所述锂一次电池的正极活性物质含有对碳材料的氟化物在200~400℃进行处理而得到的高温处理氟化物。

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锂离子棱柱状电池技术领域

本发明公开了锂离子棱柱状电池,所述锂离子棱柱状电池包括电池组件和其内设置有电池组件的外壳,所述电池组件包括阳极、包含锂的阴极、以及在阳极与阴极之间的分隔体,所述外壳包括两个或更多个排气口,所述排气口中的至少两个被构造成在棱柱状电池的内部压力达到不同预定水平的内部压力时破裂。

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电解液和包括该电解液的可再充电锂电池

用于可再充电锂电池的电解液,包含锂盐、非水有机溶剂和添加剂。上述添加剂由化学式1表示,并且基于上述电解液的总量,该添加剂的含量为约0.05wt%至约3wt%。还公开了包括上述电解液的可再充电锂电池。化学式1化学式1如本说明书中所描述的。

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高压锂二次电池
高压锂二次电池 890     
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本发明提供一种锂二次电池,其特征在于,其包括正极、负极、隔膜和凝胶聚合物电解质,其中,所述凝胶聚合物电解质包括丙烯酸酯基聚合物,且该电池的充电电压在4.3V至5.0V的范围内;还提供一种制备锂二次电池的方法。本发明的高压锂二次电池在4.3V以上的高压下仍具有优异的容量特性。

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非水电解质溶液和包含其的锂二次电池

本发明提供了一种非水电解质溶液和一种包含非水电解质溶液的锂二次电池,该非水电解质溶液包括含有碳酸丙烯酯(PC)和酯基溶剂的非水有机溶剂和双(氟磺酰)亚胺锂(LiFSI)。根据本发明的非水电解质溶液,由于在含有非水电解质溶液的锂二次电池的初次充电期间,在负极上可形成坚固的SEI膜,不仅可改进低温、室温和高温下的输出特性,还可改进高温循环特性和高温储存之后的容量特性。

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用于锂离子二次电池负极的石墨材料及其制造方法

一种用于锂离子二次电池负极的石墨材料,包括通过固化由熔融沥青和硼化物组成的均匀熔融混合物以得到固态物料,碳化该固态物料,粉碎该碳化物料以及将该粉碎的物料石墨化得到的石墨材料,该材料具有特定的磁化率。该石墨材料可以以低成本制造,并能提供可使锂离子二次电池具有优异的充放电特性如放电容量、初始充放电效率和重复的充电性能的负极。另外,当该石墨材料是碎石墨纤维时,可以提供一种具有特别适宜包藏锂离子的内部组织结构的负极,在这种结构中石墨层面暴露在颗粒表面,并且石墨层在圆周方向定向。

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用于锂电池的阴极材料
用于锂电池的阴极材料 1149     
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锂电池包括包含锂化Γ-二氧化锰的阴极。所述电池可具有超过包含热处理过的二氧化锰的锂-二氧化锰电池的高电流容量和放电容量。

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从饱和钠的卤水回收锂值的处理方法

本发明的目的是提供一种更有效和更高流通量的自饱和钠的卤水回收锂值的处理方法。该处理方法包括自其中包含LiX的饱和钠的卤水回收锂值。该处理方法包括浓缩饱和钠的卤水至少为9000mg/l的LiX,并将该浓缩的卤水通过一包含多晶水合氧化铝的丸粒的道床,直至该丸粒装载来自该浓缩化卤水的LiX,并利用浓缩的NaX能从将装载饱和卤水的该床将LiX置换而出,通过非饱和LiX的一水溶液流通过该道床从丸粒能卸载LiX,并利用浓缩化NaX能自该道床置换出该LiX,以及重复至少另外一次,而提供锂值。

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水系锂离子二次电池
水系锂离子二次电池 968     
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本发明涉及水系锂离子二次电池。提供能够确保作为二次电池的循环稳定性的水系锂离子二次电池。水系锂离子二次电池,其特征在于,具有:包含水和电解质的水系电解液、包含负极活性物质的负极活性物质层、和负极集电体;由使用所述负极活性物质和所述水系电解液的循环伏安测定所观测到的还原峰电流值算出的所述负极活性物质的充电电位是比所述水系电解液的用碳得到的还原分解电位高的电位,并且是比所述水系电解液的用所述负极集电体得到的还原分解电位低的电位;所述负极活性物质含有钛氧化物;所述负极活性物质在表面具有碳涂层。

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锂二次电池及其制备方法

本发明涉及一种锂二次电池及其制备方法,所述锂二次电池包括预锂化的碳基负极、正极、隔膜和由下式1表示的无机电解质。[式1]LiMX‑n(SO2)在式1中,M是选自碱金属、过渡金属和后过渡金属中的至少一种金属,X是卤族元素,并且n是1至4的整数。

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碳硫复合物、其制造方法以及包含其的正极和锂硫电池

本发明涉及一种包含碳聚集体和硫的碳硫复合物、其制备方法、以及包含其的正极和锂硫电池。根据本发明,当使用具有分级型孔隙结构的碳硫复合物作为锂硫电池的正极材料时,比表面积由于包含大孔的分级型孔隙结构而增加,从而确保电子迁移路径并提高电子传导性,结果电极容量增加。另外,作为正极活性材料的硫被均匀地负载,且硫的接触面积也扩大,因此,即使在每单位面积的负载量高的条件下、即使当硫因电解液而膨胀时,碳和硫也不会分离。结果,能够减少硫向电解质的流出,并且能够提高电极稳定性和电池性能。此外,当制备碳硫复合物时,优点在于,通过喷雾干燥方法使用一步法可容易地控制孔径,并且能够简化批量生产。

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作为用于锂离子电池的阴极活性材料的次级颗粒

本发明涉及一种作为用于锂离子电池的阴极活性材料的次级颗粒(10),所述次级颗粒具有核心(2)和围绕所述核心(2)的壳(3),其中,所述核心(2)和所述壳(3)包括团聚的初级颗粒(1),所述团聚的初级颗粒具有层状的、结晶的结构,过渡金属氧化物层和锂层在所述结构中交替,其中,所述初级颗粒(1)这样布置在所述次级颗粒(10)中,使得所述次级颗粒(10)在所述壳(3)中具有比在所述核心(2)中更高的各向异性。此外,本发明涉及一种包含次级颗粒(10)的阴极、相应的锂离子电池并且最后涉及一种具有两阶段沉淀反应的方法,借助所述沉淀反应能够得到次级颗粒(10)。

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具有金属锂阳极的电池和制造方法

本发明涉及能够储存电能的电化学电池,其阴极能够可逆地容纳锂离子并且其阳极包含金属锂作为活性材料,该电化学电池包含设置在阴极和阳极之间的分隔件,并且该电化学电池的特征在于,阳极包含具有开孔结构的多孔导电基质,并且阳极的金属锂嵌入基质的孔隙中。此外,本发明涉及这种电池的制造方法。

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用于评价用于电化学器件的分隔件的绝缘特性和锂离子传导性特性的方法和系统

本发明涉及一种用于评价用于电化学器件的分隔件的绝缘特性和锂离子传导性特性的方法和系统,其中,在使得待测试的、包含分隔件的测量对象和电化学器件面对彼此的同时来评价绝缘特性和锂离子传导性特性,因此,能够通过根据所述电化学器件的实际运行状态来反映温度和压力变化等来评价所述分隔件的绝缘特性和锂离子传导性特性。

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硫碳复合物和包含所述硫碳复合物的锂二次电池

本发明涉及一种硫碳复合物和包含所述硫碳复合物的锂二次电池。更具体地,在所述硫碳复合物的表面上形成包含导电聚合物的网络状涂层,由此增强所述硫碳复合物的电导率,并且此外,锂离子自由移动,并且因此,当应用于锂二次电池时,所述硫碳复合物可以增强电池的性能。

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镍活性物质前驱体及其制备方法、镍活性物质以及锂二次电池

公开了用于锂二次电池的镍活性物质前驱体、用于制备镍活性物质前驱体的方法、通过方法制备的用于锂二次电池的镍活性物质和具有包含镍活性物质的正极的锂二次电池,镍活性物质前驱体包括多孔核和多孔壳,其中,壳的孔隙率大于核的孔隙率,致密中间层布置在多孔核与多孔壳之间,并且致密中间层的孔隙率小于核的孔隙率和壳的孔隙率。

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用于锂离子电池的正极材料的生产方法

本发明提供了一种用于生产用于锂离子电池的高容量正极材料的环保方法。用于生产锂混合金属氧化物正极材料的传统方法通常会产生大量废水,其中所述废水必须在排放前进行处理。本方法在与氧化剂的湿化学反应中使用混合金属作为原料,以制备可用于在锂化之后制备高质量正极材料的高质量金属氢氧化物前体。作为关键特征,在前体制备过程中,可将用于湿化学反应的大部分水溶液再循环到反应器中,因而在正极前体材料的生产过程中整个过程几乎没有或没有废水。

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用于锂离子电池的阳极活性材料

本发明提供了用于锂离子电池的硅基阳极活性材料,及其制备方法以及在锂离子电池的阳极中的用途。本发明还公开了使用所述阳极活性材料制造的锂离子电池和阳极。

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用作锂电池的高电压稳定电解质的极性环状硅氧烷

本发明公开了一种具有各种官能的极性环状硅氧烷材料。当与锂盐组合时,这样的材料可用作锂电池单元中的电解质材料。它们可以单独用作电解质或在其他聚合物电解质中用作添加剂。本发明还描述了可以使用这种极性环状硅氧烷材料的各种锂电池单元配置。

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含有受保护的阳极活性材料颗粒的锂二次电池及制造方法

提供了一种用于锂电池的阳极活性材料层,所述阳极活性材料层包含阳极活性材料的多种微粒,其中微粒由一个或多个被高弹性聚合物的薄层包围或包封的高容量阳极活性材料的颗粒构成,所述高弹性聚合物具有在没有添加剂或增强物的情况下测量时不小于10%的可恢复拉伸应变、在室温下不小于10‑5S/cm的锂离子电导率、以及从0.5nm(或分子单层)至10μm(优选地小于100nm)的厚度,并且其中所述高容量阳极活性材料具有大于372mAh/g的锂储存比容量(例如Si、Ge、Sn、SnO2、Co3O4等)。

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一次粒子的对顶角大小被调整的锂锰复合氧化物及其制备方法

本发明涉及一种一次粒子的面角大小被调整的锂锰复合氧化物及其制备方法。本发明的一次粒子的对顶角大小被调整的锂锰复合氧化物及其制备方法,圆滑地调整锂锰复合氧化物中构成凸多面体状一次粒子的多面体的对顶角大小,从而在电池制备时通过压延形成极板的过程中不会使极板表面产生凹凸,因此具有最终改善电池特性的效果。

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尖晶石型锂锰复合氧化物的新颖制造方法及蓄电池用的正极活性物质

本发明涉及尖晶石型锂锰复合氧化物的新型制造方 法及蓄电池组用正极活性物质。该复合氧化物可以通式(Ⅰ)、LixMn(2-y)My1By2O4表示, 式中M选自Al、Cr、Fe、Ni、Co、Ga和Mg中的至少一种金属; 并且 0.9≤x≤1.1和y=y1+y2, 其中y、y1、y2分别是 : 0.002≤y≤0.5、O≤y1≤0.5、0.002≤y2≤O、也可以用上式(Ⅰ)中的y2为0的通式(Ⅰa), 即LixNn(2-y)MgO4表示, 式中, M与X与上述同义, y为0.002≤y≤0.5。含有尖晶石型锂锰复合氧化物的锂离子蓄电池具有改进的充放电特性。本发明方法所制复合氧化物在工业上是很有用的, 因为其充放电周期特性、特别是在高温(50℃以上)下的充放电周期特性得到前所未有的改善。

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具有包括二硫化铁和硫化铁的阴极的锂电池

本发明公开了一次电池,所述电池具有包含锂或锂合金的阳极和包含二硫化铁(FeS2)、硫化铁(FeS)以及碳颗粒的阴极。所述电解质包含溶解于溶剂混合物中的锂盐。制备阴极浆料,所述阴极浆料包含二硫化铁(FeS2)粉末、硫化铁(FeS)粉末、碳、粘合剂、以及液体溶剂。将所述混合物涂覆到导电基板上,然后溶剂蒸发而在基板上留下干燥的阴极涂层。可将阳极与阴极螺旋卷绕,分隔体位于其间,然后插入电池壳体中,随后加入电解质。

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