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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂离子二次电池用电极及其制造方法

本发明要解决的问题是提供一种能够抑制产生短路或污染的锂离子二次电池用电极及其制造方法。为了解决上述问题,本发明提供一种锂离子二次电池用电极,其用于锂离子二次电池,电极包括由金属多孔体构成的集电器,集电器包括:复合材料层,其含浸有包含电极活性物质的电极复合材料;及,复合材料未含浸部,其未含浸电极复合材料,且由极耳部及极耳收窄部构成;并且,复合材料未含浸部的表面粗糙度Ra为复合材料层的表面粗糙度以下。

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二次电池用正极、其制造方法以及包含其的锂二次电池

本发明提供了一种二次电池用正极,其具有包括第一正极活性材料层和第二正极活性材料层的多层结构,其中,第一正极活性材料层包含含有镍、钴和锰的第一锂复合过渡金属氧化物,第二正极活性材料层包含含有镍、钴和锰的第二锂复合过渡金属氧化物,第一锂复合过渡金属氧化物和第二锂复合过渡金属氧化物具有相互不同的镍含量,包含镍含量相对较高的锂复合过渡金属氧化物的正极活性材料层包含电解液添加剂,并且包含镍含量相对较低的锂复合过渡金属氧化物的正极活性材料层不包含电解液添加剂。

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电解液和锂离子二次电池

一种电解液,包含:电解质,其包含用下述通式(1)表示的锂盐;有机溶剂,其包含用下述通式(2)表示的链状碳酸酯;以及不饱和环状碳酸酯,其中,相对于上述锂盐以摩尔比3~6包含上述链状碳酸酯;和/或以1.1~3.8mol/L的浓度包含上述锂盐,(R1X1)(R2SO2)NLi通式(1),R20OCOOR21通式(2)。

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性能退化的锂离子蓄电池单元的再生和再次使用

本发明涉及性能退化的锂离子蓄电池单元的再生和再次使用。具体地,提供了一个实施例,包括用于使失效或性能退化的袋式锂离子蓄电池再生的方法。

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熔炼锂离子电池的方法

本发明涉及将存在于炉料中的钴与锂分离的方法,所述炉料包含锂离子电池或相关产品,所述方法包括以下步骤:使用配备有用于将等离子体气体注入熔体中的浸入式空气供给等离子体喷枪的浴炉熔炼炉料;限定并维持浴池氧化还原电位,其中钴被还原为金属态并且收集至合金相,并且由此锂被氧化为Li2O并收集至渣相;倾析并分离所述相。其特征在于还原和氧化步骤同时进行。在炉渣中获得适当低的钴浓度。

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具有参考电极阵列的锂离子电池

本发明涉及具有参考电极阵列的锂离子电池。具体地,制备了参考电极材料的束或阵列,并将其用于监测锂离子电池的正活性电极材料和负活性电极材料的充电状态。参考电极材料被构成为,当放置在接近正电极或负电极的相同电解质中时提供有用的电化学电位值。参考电极阵列包括参考电极材料的至少两个电气分立的示例。阵列中参考材料的这种重复允许对用于锂离子电池中正电极材料和/或负电极材料的评估所用的参考材料的当前质量和活性的确认。

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用于生产二氟磷酸锂的方法和使用其的非水电解液电池

公开用于以低价格工业化有利地生产用作可用于改进非水 电解液电池性能的添加剂的二氟磷酸锂或包含二氟磷酸锂的电 解液的方法。还公开使用包含通过该生产方法生产的二氟磷酸 锂的非水电解液的非水电解液电池。具体公开在非水电解液中 包含二氟磷酸锂的非水电解液电池用电解液,所述二氟磷酸锂 通过使除氟化物外的卤化物、LiPF6和水在非水溶剂中反应获 得,由此生产二氟磷酸锂,其可用作可用于改进非水电解液电 池性能的添加剂。

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铅酸电池及锂电池并联复合式储能电池供电系统

一种铅酸电池及锂电池并联复合式储能电池供电系统,包含:一直流汇流排;至少一铅酸电池组并联到该直流汇流排;该铅酸电池组的功能为负责提供汇流排所需的冲击电流供电;以及至少一锂电池组并联到该直流汇流排;利用锂电池适合深循环充放电特性及能量密度比高的特性,作为储能电池系统并适于稳定电流下的供电。其中该铅酸电池组配置一铅酸电池组监视器,且每个锂电池组配置一锂电池组控制器,其作用方式为当检测到瞬间大的电流变化时该铅酸电池组将自动供应电流。本实用新型中所有的该锂电池组控制器更进一步连接到一总控制器,使得操作人员可以在总控制端直接对各个锂电池组进行各种设定。

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用于动力工具的锂离子电池

本文提供一种用于动力工具的锂离子电池。锂离子电池包括:含有某一重量含量的硅基材料的碳基负极、包括含镍的锂金属氧化物的正极、和置于负极和正极之间的不可燃的电解质。负极的硅基材料的重量含量为不低于5%。锂金属氧化物的镍成分不低于锂金属氧化物的其他金属成分。

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薄型锂电池及其制造方法

本发明涉及一种薄型锂电池及其制造方法,具体而言,本发明涉及一种集流体向外部露出从而不需要单独的极耳或者端子部的具有无极耳集电结构的薄型锂电池及其制造方法。另外,涉及一种薄型锂电池及其制造方法,其中由于所述薄型锂电池具有柔性,因此能够应用于柔性器件,并且由于所述薄型锂电池不需要单独的端子部,因此可以通过切割、冲压或者激光切割等的冲裁来实现尺寸和设计上的多样化。

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表面介导的锂离子交换能量存储装置

一种表面介导的锂离子交换能量存储装置,所述装置包括:(a)正极(阴极),其包含官能的或非官能化的阴极活性材料,但所述阴极活性材料在其上具有捕获或者存储锂的表面面积;(b)负极(阳极),其包含官能化的或非官能化的阳极极活性材料,所述阳极活性材料具有在其上捕获或者存储锂的表面面积;(c)设置于两个电极之间的多孔分隔体;以及(d)与两个电极物理接触的含锂的电解质。在一种实施方案中,在该能量存储装置的第一次充电或者第一次放电循环之前,两个电极中的至少一个其中包含锂源。

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含锂复合氧化物及其制造方法

本发明提供体积容量密度大、安全性高、充放电循环耐久性和充放电速率特性良好的锂二次电池正极用含锂复合氧化物及其制造方法。所述含锂复合氧化物是以通式LipNxMyOzFa表示的含锂复合氧化物,N为选自Co、Mn和Ni的至少1种元素,M为选自除Co、Mn和Ni元素以外的过渡金属元素、Al、Sn以及碱土金属元素的至少1种元素,0.9≤p≤1.2,0.965≤x<2.00,0

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锂电池盖体的泄压安全阀及其制造方法

本发明是有关于一种锂电池盖体的泄压安全阀及其制造方法,本发明是一种锂电池盖体的泄压安全阀的制造方法,包括在该锂电池盖体冲设一环形凹槽(爆破沟),且该锂电池盖体由铝合金所制成;加热该环形凹槽内部,使该环形凹槽内部的温度达200℃~500℃;冷却该环形凹槽,以在该锂电池盖体形成泄压安全阀。由于铝合金加热至适当温度可消除内部应力并使材料的硬度降低、强度均一,减少因加工硬化而产生的脆裂,进而达到提高良率的目的。

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高电压动力型锂离子可充电电池

一种高电压动力型锂离子可充电电池,包括:充满电解液的壳体,壳体内至少设有两个锂离子电芯单元,各锂离子电芯单元正负极之间串联连接组成电芯体后被整体封装在一个壳体内,其特征在于:所述壳体内设有供各电芯单元分置的电芯仓,各电芯仓之间留有可确保共用电解液流动的通道;所述串联连接的各电芯单元分置在各电芯仓内。本发明设计科学,结构巧妙、合理,它在承续了ZL03126538.3发明各特点的基础上,更加完善了其结构,大大降低了电池使用中因温度上升可能造成的损坏。这种结构可使锂离子电池的单体电压自2.0V至几百上千伏特成为可能。它可使锂离子电池具有更佳的充放电循环特性,能满足各个领域、各种不同负载条件下使用要求。

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多层结构锂金属电极及其制造方法

本发明涉及多层结构锂金属电极及其制造方法,具体地,涉及包含如下的多层结构锂金属电极:在锂金属板上形成的氮化锂(Li3N)的缓冲层;和在所述缓冲层上形成的LiBON的保护层,并且涉及多层结构锂金属电极的制造方法,所述方法通过利用连续的反应性溅射,在锂金属板上连续形成氮化锂缓冲层和LiBON保护层而进行。通过形成所述保护层,本发明的多层结构锂金属电极可以保护锂金属的反应性免受水分或电池内环境的损害,并且防止枝晶的形成。另外,缓冲层的形成防止由在保护层形成过程中在锂金属板上形成的氧化物层引起的离子传导性的劣化。

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充电式锂电池
充电式锂电池 1144     
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本实用新型提供一种应用于尖头式D型、C型、AA型或AAA型的充电式锂电池,其包含一电源供应装置及一壳体,该电源供应装置包含一充电式锂电芯及一电路模块,通过该电路模块将该充电式锂电芯所输出的电压稳压降压为1.4V~1.6V并作为该电源供应装置的输出电压,并提供外部电源对该充电式锂电芯充电时所需的充电路径。由此,本实用新型的充电式锂电池可作为消费市场上一般电器常用的1.5V电池来使用,并可通过同点进行充放电,而不须于电池本体另设充电接口。

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同时掺杂有锂和金属掺杂物的电致变色的镍氧化物

本发明公开了一种电致变色装置(20),所述装置包含对电极层(28),所述对电极层由锂金属氧化物组成,它在完全嵌入状态提供高透射率并且能够长期稳定。本发明还公开了制造包含这种对电极(28)的电致变色装置(20)。

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引入了催化位点的功能性隔膜、其制造方法和包含其的锂二次电池

为了解决由从正极中溶出的多硫化锂引起的问题,本发明公开了一种引入了催化位点的功能性隔膜、其制造方法以及包含其的锂二次电池,所述引入了催化位点的功能性隔膜可以通过在所述隔膜的表面上涂布可以充当多硫化锂的还原催化剂的材料而改善所述电池的容量和寿命。所述引入了催化位点的功能性隔膜包含基础隔膜和位于所述基础隔膜的表面上的含催化位点的涂层。

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N-取代的甘氨酸化合物的锂盐及其用途

本发明涉及包含N‑取代的甘氨酸化合物的锂盐和载体的组合物,其中所述N‑取代的甘氨酸化合物的锂盐具有式(I),其中R1、R2和R3各自独立地为氢、烷基、烯基、炔基、芳烷基、碳环基、芳基或杂芳基,或R1、R2和R3之一不存在。本发明还提供减轻神经精神性疾病的至少一种症状的方法,包括向需要的受试者给药式(I)的N‑取代的甘氨酸化合物的锂盐。

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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A,其是化合物(A);添加剂B,其是选自由单氟磷酸锂及二氟磷酸锂组成的组中的至少1种;添加剂C,其是化合物(C);和电解质,其是添加剂A、添加剂B及添加剂B以外的锂盐。R1表示经F取代的C1~6烃基、经F取代的C1~6烃氧基、或F,M表示B或P,X表示卤素,R表示C1~10亚烷基、C1~10卤代亚烷基、C6~20亚芳基、或C6~20卤代亚芳基(R可在结构中包含取代基或杂原子。),m表示1~3,n表示0~4,q表示0或1。

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用于汽车储能装置的锂离子电池及其制造方法

本发明涉及一种用于汽车储能装置的锂离子电池(1),具有至少一个阳极(3),至少一个阴极(4),电解质以及在所述阳极(3)和阴极(4)之间设置在电解质中的分隔器(7),以及用于确定锂离子电池(1)的电压电势的参考电极(8)。其中,参考电极(8)由钛酸锂制成。

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负极的制造方法、负极以及锂离子二次电池

一种负极的制造方法,至少包括以下的(A)~(C)。(A)通过将钛酸锂粒子(2)的粉末、粘合剂以及溶剂混合,来制备粒子分散液。(B)通过利用粒子分散液将石墨系粒子(1)的粉末进行造粒,来制备湿润颗粒(20)。(C)通过将湿润颗粒(20)成形为负极合剂层(202),来制造负极(200)。负极合剂层(202)以包含相对于石墨系粒子(1)和钛酸锂粒子(2)的合计量为2质量%以上且15质量%以下的钛酸锂粒子(2)的方式形成。

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利用废弃物的锂蓄电池用活性物质以及导电材料的制造方法及其生成的活性物质和导电材料

本发明涉及一种利用废弃物的锂蓄电池用活性物质以及导电材料的制造方法以及利用上述方法生成的锂蓄电池用活性物质以及导电材料,其特征在于,包括:准备废弃物的步骤;以及,通过对上述废弃物的热处理而进行石墨化的步骤。借此,能够通过对在船舶引擎或地面工厂产生的废弃物进行热处理而制造出锂蓄电池用活性物质以及导电材料,从而几乎不会产生废弃物的处理费用,而且还能够通过减少用于制造活性物质以及导电材料的材料费用而节省其成本。

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隔膜、包含隔膜的锂二次电池和其制造方法

本公开内容涉及一种隔膜,包含:非交联聚烯烃层;和交联聚烯烃层,所述交联聚烯烃层被设置在所述非交联聚烯烃层的一个表面上并且具有至少一个由以下化学式1表示的交联键,其中正极面向所述隔膜的所述非交联聚烯烃层。本公开内容还涉及一种锂二次电池,包含正极、负极以及置于所述正极和所述负极之间的隔膜;以及所述锂二次电池的制造方法。所述锂二次电池具有高熔化温度并且在高电压/高温环境下显示出高氧化稳定性。

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锂锰复合氧化物及二次电池

增大能够嵌入正极活性物质且从正极活性物质脱嵌的锂离子量,来实现二次电池的高容量及高能量密度。锂锰氧化物粒子包括第一区域及第二区域。第一区域中的锰的化合价比第二区域的锰的化合价低。锂锰氧化物具有结构的高稳定性及高容量特性。

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磷酸铁锂颗粒粉末及其制造方法、正极材料片和二次电池

本发明涉及橄榄石型结构的磷酸铁锂颗粒粉末的制造方法以及该磷酸铁锂颗粒粉末、使用该粉末的正极材料片和非水溶剂类二次电池。上述制造方法包括:第一工序,使用铁氧化物或水合氧化物作为铁原料,将该铁氧化物或水合氧化物与锂原料和磷原料一起混合,其中,该铁氧化物或水合氧化物含有相对于Fe分别为0.1~2mol%的元素Na、Mg、Al、Si、Cr、Mn、Ni中的至少1种,且含有相对于Fe为5~10mol%的元素C,Fe2+相对于Fe量为40mol%以下,平均一次粒径为5~300nm;第二工序,将所得到的混合物的凝集颗粒粒径调整为0.3~5.0μm;第三工序,接着,将经过第二工序的混合物在氧浓度为0.1%以下的不活泼气体或还原性气体气氛下,以250~750℃的温度进行烧制。

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锂二次电池用负极活性物质及其制造方法

锂二次电池用负极材料由粉末构成,该粉末通过按顺序进行对Fe含量为0.05质量%以下且以Al为主成分的箔的两面进行蚀刻而形成蚀刻箔的工序、以及将该蚀刻箔切断的工序而形成。该粉末含有具有在表面开口且孔径为0.5μm以上的孔(2)的颗粒(1)。具有孔(2)的颗粒(1)中的所有的孔(2)在颗粒(1)表面的开口面积的总和为具有该孔(2)的颗粒的表面积的10%以上。根据锂二次电池用负极材料(1),能够实现锂二次电池的循环寿命的长寿命化。

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具有锂离子和铅酸电池单元的双存储系统和方法

一种电池系统可以包括电气地串联的多个电池单元组件。多个电池单元组件中的第一电池单元组件包括第一锂离子电池单元和第一铅酸电池单元,所述第一铅酸电池单元与第一锂离子电池单元电气地并联从而使得第一铅酸电池单元被配置成抵抗第一锂离子电池单元的过度充电和过度放电。

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正极活性物质以及锂二次电池

一种正极活性物质,含有多元晶体粒子,该多元晶体粒子包含:由含有锂和锰作为构成元素的尖晶石构造的锰酸锂构成且粒子径为5~20μm的初始粒子、和含铋的铋化合物,所述多元晶体粒子中含有的所述初始粒子的面积百分比在70%以上,所述铋化合物中含有的铋的比例,相对于所述锰酸锂中含有的锰占0.005~0.5摩尔%,其比表面积为0.1~0.5m2/g。

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非水电解质以及包含该非水电解质的锂二次电池

公开了一种锂二次电池的电解质,包括锂盐、有 机溶剂和选自式(1)所示的化合物及其衍生物中的至少一种添加化合物:其中R1选自氢基、烷基、芳基、环烷基、烯烃基、炔基、酯基以及脂肪族碳酸酯基中。该电解质改进了锂二次电池高温时的膨胀抑制性和容量性能。

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