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其他有色金属加工技术理论与应用

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含锂和锰(III/IV)的尖晶石

含锂和锰(III/IV)的尖晶石用化学计量比的锂化 合物、锰化合物和-如果需要-另加一种金属化合物在从200 至800℃条件下反应制备含锂和锰(III/IV)的尖晶石,其中锰采 用的平均氧化态从3.5至4.0,并用反应物相互混和的方法进行 反应。尖晶石具有新的形态,可在电化学电池中用作阴极。

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碳纳米管锂金属粉末电池

本文公开了一种高能锂电池体系。这种体系包含碳纳米管和/或其他用于阳极和阴极的纳米管状材料。阳极使用金属锂粉锂化。

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正极活性材料及包含该正极活性材料的正极和锂二次电池

本发明涉及一种包含镍钴锰基锂过渡金属氧化物的正极活性材料,制备该正极活性材料的方法,以及包含该正极活性材料的正极和二次电池,所述镍钴锰基锂过渡金属氧化物的镍含量为除锂以外的金属总摩尔数的60mol%以上,其中所述镍钴锰基锂过渡金属氧化物掺杂有掺杂元素M1(其中掺杂元素M1是包括铝(Al)的金属元素)和掺杂元素M2(其中掺杂元素M2是选自由Mg、La、Ti、Zn、B、W、Ni、Co、Fe、Cr、V、Ru、Cu、Cd、Ag、Y、Sc、Ga、In、As、Sb、Pt、Au和Si组成的组的至少一种金属元素),所述镍钴锰基锂过渡金属氧化物的掺杂元素M1的含量为100ppm至10,000ppm,并且掺杂元素M1和掺杂元素M2的重量比为50:50至99:1。

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用于对锂离子电池进行快速充电的系统和方法

一种锂离子电池管理系统包括锂离子电池单元、被配置为感测锂离子电池单元的一个或多个操作状况的一个或多个传感器、具有用于存储将要由控制器执行的机器指令的非暂时性存储器并且可操作地连接到锂离子电池单元的控制器,所述机器指令在由控制器执行时实现以下功能:接收一个或多个操作状况和经训练的机器学习(ML)模型,并且响应于一个或多个操作状况和经训练的ML模型而输出沿着充电状态(SOC)轨迹的指标值,以控制从电流源的锂离子电池单元的快速充电状态。

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锂电池电容量检测方法

本发明提供一种锂电池电容量检测方法,包括:藉由开路电压法,估测一锂电池的初始电容量;在获得该锂电池的初始电容量后,藉由库伦积分法结合一温度因素及一电流变化因素,计算该锂电池消耗或补充的电容量,以获得该锂电池的当前实际电容量;以及藉由补偿计算法,将该当前实际电容量转换成当前显示电容量。

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锂离子二次电池的正极材料

本发明是有关一种本发明为一种锂离子二次电 池的正极材料,其化学式为 Li1+XMn2- yMyO4-Z ClZ,其 中M为铝、镁、铬、铁、钴与镍,0≤x≤0.4,0≤y≤0.3,0.05 ≤z≤1.0。利用氯离子部分取代锂锰氧化物中的氧离子,以改 变锂锰氧化物的晶形结构,作为锂离子二次电池的正极材料, 使得锂电池在室温及高温下的循环充放电寿命及比电容量稳 定性增强,相当具产业应用价值。

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具有高锂离子传导性的固态电解质

制造离子传导膜的方法包括使用初级无机化学品,其优选是水溶性的;用合适的溶剂配制该溶液,所述溶剂优选为去离子水;并使用喷雾沉积系统在加热的基材(优选在100至400℃下)上喷雾沉积该固体电解质基质。沉积步骤后进行锂化或添加锂,随后在优选为100至500℃的温度下进行热处理以获得高锂离子传导无机固态电解质。将电解质并入锂离子蓄电池中。锂离子蓄电池包括:包含选自LiMn204、LiMnNiCoA/02、LiCo02、LiNiCo02和LiFePO4的材料的阴极;包含选自Li、Li合金和掺杂Li的金属氧化物的材料的阳极;和选自LixAlz.y[GanB1-n]ySw(P04)c、LixAlz-y[GanB1-n]ySw(B03)c、LixGez-ySiySw(P04)c和LixGe(z-y)SiySw(B03)c的固体Li离子传导电解质,其中4

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磷酸铁锂正极材料的制造方法

一种磷酸铁锂正极材料的制造方法,系利用半化学法的方式提高原料的反应性及均匀性,将一般用以制造磷酸锂铁材料的原物料分为水溶性及非水溶性两类。首先,选取将水溶性的原料溶于水中,然后加入非水溶性的原料,再加入分散剂、碳源及铁位置取代元素的化合物,经研磨混合均匀后,形成含磷酸锂铁各成分的浆料;接着,以喷雾造粒的方式,将上述均匀混合的浆料制成前躯体粉末;以及,将此前驱体粉末在还原气氛下,以600~800°C煅烧1~24小时,最后粉碎即为成品。本发明制程工艺简单且适合工业化大量生产,其原料混合均匀,产品性能一致,所制成的磷酸铁锂质量特性稳定,使产品具有良好的充放电寿命及较好的充放电能力,从而能克服目前生产磷酸铁锂存在的相关问题。

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锂电池负极电极极板的改质方法

本发明提供一种锂电池负极电极极板的改质方法,包括以下步骤。将锂电池负极电极极板配置于大气电浆喷射束机台上,通入工作气体(氩气、氮气或空气等)并于大气环境下产生电浆,以电浆处理锂电池负极电极极板,使锂电池负极电极极板由疏水性改质为亲水性。

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用于改善锂硫二次电池的寿命特性和充电速度的方法

公开了一种用于改善锂硫二次电池的寿命特性和充电速度的方法,所述方法能够通过诱导所述锂硫二次电池的均匀反应而同时改善所述二次电池的寿命特性和充电速度。所述用于改善所述锂硫二次电池的寿命特性和充电速度的方法包含以下步骤:在锂硫二次电池的充电过程中,对各个区间以不同的方式应用充电速度。

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锂二次电池及内置电池的卡片

提供一种覆膜形态的锂二次电池,其尽管具备锂复合氧化物烧结体板作为正极板,但即使反复弯曲,也不容易在正极板端部附近产生褶皱。该锂二次电池具备:锂复合氧化物烧结体板亦即正极板、负极层、隔板、正极集电箔、负极集电箔、电解液、1对外包装膜、正极极耳端子和负极极耳端子,所述1对外包装膜的外周缘彼此密封而形成收纳电池元件的内部空间,在密封有正极极耳端子的边,外包装膜的密封部分的内周缘与正极板的外周缘的间隔距离Wp为2.0~4.0mm,电解液的容量为正极板、隔板及负极层的总空隙容量的1.05~1.25倍。

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隔膜和包含其的锂硫电池

本发明涉及一种隔膜,其中多孔基材的至少一面涂布有包含氧官能团的碳纳米管和锂离子传导性聚合物,从而能够解决由在锂硫电池中产生的多硫化锂引起的问题;和包含所述隔膜的锂硫电池。

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用于回收锂二次电池的活性金属的方法

根据示例性实施方案的用于回收锂二次电池的活性金属的方法可以包括制备包含锂复合氧化物和粘合剂的初级正极活性物质混合物,通过流化床反应器中的热处理从初级正极活性物质混合物中去除粘合剂从而形成正极活性物质混合物,以及从正极活性物质混合物中回收锂前体。因此,可以以高纯度和高效率回收锂二次电池的活性金属。

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具有内部熔断器的锂储能装置

提供了锂电池制品的结构组件和物理特性的改进。例如,标准的锂离子电池例如易于发生某些与短路有关的现象,并因此经历了高温发生和最终燃烧。已经发现,与电池组件有关的结构问题导致了此类问题。本发明提供的改进包括利用薄金属化的集流体(例如,铝和/或铜)、高收缩率材料、在暴露于高温下变得不导电的材料、及其组合。此类改进通过在目标锂电池内提供表面上的内部熔断器来防止由于短路而导致的不良高温结果而给予承受目标锂电池本身中的某些缺陷(枝晶、意外电涌等)的能力。包括此类改进的电池制品及其使用方法也被包括在本发明之内。

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锂二次电池用电极及其制造方法

本发明的目的在于提供安全性优异、内部电阻充分降低的锂二次电池用电极及其制造方法。<1>一种锂二次电池用电极,是在电极活性物质层的表面将多孔聚酰胺酰亚胺(PAI)层层叠一体化而得到的,多孔PAI层具有以下特征。1)多孔PAI层的离子传导率为0.6mS/cm以上。2)多孔PAI层的厚度超过1μm且小于30μm。<2>上述锂二次电池用电极的制造方法的特征在于,将包含粘结剂、活性物质微粒和溶剂的分散体涂布于作为锂二次电池用电极的集电体的金属箔的表面并进行干燥从而在金属箔上形成电极活性物质层,然后,在该电极活性物质层的表面涂布包含PAI和溶剂的涂液而形成涂膜,在此之后,除去上述涂膜中的溶剂,由此在涂膜内发生相分离而形成离子透过性多孔层,同时使上述电极活性物质层与上述离子透过性多孔层层叠一体化,其中,PAI包含4,4’‑二氨基二苯醚作为二胺成分,溶剂为由5质量份~20质量份的酰胺系溶剂和80质量份~95质量份的四甘醇二甲醚(TG)构成的混合溶剂(其中,上述酰胺系溶剂和TG的合计量为100质量份)。

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包括具有提高的抗劣化性的负极的锂二次电池及其制造方法

本发明涉及一种锂二次电池及制造该锂二次电池的方法。该锂二次电池包括负极,该负极的特定区域包括未涂覆负极活性物质的未涂覆部分。该锂二次电池包括对在充电和放电期间负极活性物质的体积膨胀引起的劣化具有提高的抵抗性的负极,因此能够表现出高容量和优异的寿命特性。

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锂电池后备时间修正估计方法和计算机可读存储介质

本发明涉及一种锂电池后备时间修正估计方法,包括:在第一电池容量范围内采用安时积分递减获得锂电池的安时积分剩余容量,并基于所述安时积分剩余容量和负载量计算第一后备时间;在第二电池容量范围内采用安时积分和电压线性插值计算第二后备时间;在第三电池容量范围内,基于抬升电压、当前电池电压、所述第三电池容量范围的起始电池电压、所述第三电池容量范围、以及所述负载量计算修正后备时间;其中,所述抬升电压基于所述锂电池的电池电压变化曲线进行电压线性插值描点获得。本发明还涉及一种计算机可读存储介质。本发明能够更加准确地计算后备时间,从而避免由于锂电池放电特性导致的后备时间计算不够准确的问题。

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用磷涂覆的锂金属产品、其制备方法及用途

本发明涉及颗粒状的装配有含磷层的锂金属复合材料以及制备这样的用磷涂覆的锂金属产品的方法,其特征在于,使熔化的、微滴状的锂金属在烃溶剂中与含有氧化态为3的磷的磷源反应,本发明还涉及其用于预锂化电极材料和制备电池阳极的用途。

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负极活性物质及其制造方法、非水电解质二次电池用负极、锂离子二次电池及其制造方法

本发明是一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于:前述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,前述硅化合物颗粒含有Li2SiO3和Li4SiO4中的至少一种以上,前述负极活性物质含有2质量%以下的二氧化硅颗粒且包含二氧化硅-碳复合次级颗粒,所述二氧化硅-碳复合次级颗粒包含多个前述二氧化硅颗粒与碳,前述复合次级颗粒,其在前述复合次级颗粒中的二氧化硅或硅化合物SiOx以外的部位的至少一部分含有锂化合物,其中,0.5≤x≤1.6。由此,提供一种负极活性物质,其在作为锂离子二次电池的负极活性物质来使用时,可提升循环特性及初始充放电特性。

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磷酸锰涂覆的锂镍氧化物材料

本发明提供了涂覆的锂过渡金属氧化物材料,所述涂覆的锂过渡金属氧化物材料具有提供在锂过渡金属氧化物颗粒的表面上的连续磷酸锰涂层。与未涂覆的材料相比,涂覆的锂过渡金属氧化物材料具有有利的物理和电化学性质。

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全固体锂离子二次电池用的负极合材及其制造方法

本发明涉及全固体锂离子二次电池用的负极合材及其制造方法。所述全固体锂离子二次电池用的负极合材具有含有Si的负极活性物质,能够抑制全固体锂离子二次电池中的内部电阻的上升。负极合材,其是全固体锂离子二次电池用的负极合材,其特征在于,所述负极合材含有负极活性物质(A)、固体电解质(B)、导电材料(C)和粘结剂(D),所述负极活性物质(A)含有Si,所述固体电解质(B)含有硫化物固体电解质,所述导电材料(C)含有具有碳六元环的纤维状碳材料,所述粘结剂(D)含有具有芳香环的高分子化合物。

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基于电气化车辆电池中的锂镀覆检测的车辆控制

本公开涉及基于电气化车辆电池中的锂镀覆检测的车辆控制。一种包括具有至少一个电池单元的牵引电池的车辆包括控制器,所述控制器连接至所述牵引电池并且被配置为:响应于由作为时间的函数的所述至少一个电池单元的微分电压与所述至少一个电池单元的电池单元充电速率的比值指示的所述至少一个电池单元中的锂镀覆,来控制所述牵引电池的充电和放电。可将所述比值与和当前电池荷电状态关联的阈值进行比较,以在所述比值低于所述阈值时指示锂镀覆。还可基于相对于先前存储的开路电压值的测量的电池单元开路电压来检测锂镀覆。可基于测量的电池单元电压和电流以及先前存储的电池单元内电阻来计算测量的电池单元开路电压值。

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蓄电元件用电极以及非水系锂型蓄电元件

本发明提供兼具高输出功率和高单位体积容量的非水系锂型蓄电元件。本发明的非水系锂型蓄电元件为具有电极体、含有锂离子的非水系电解液、以及外装体的非水系锂型蓄电元件,所述电极体是将正极、隔板、以及负极层积而成的,所述正极具有包含正极活性物质的正极活性物质层与正极集电体,所述负极具有包含负极活性物质的负极活性物质层与负极集电体;其中,该正极活性物质包含平均粒径为1μm以上、30μm以下的活性物质,该活性物质具有2600m2/g以上4500m2/g以下的BET比表面积,通过BJH法计算出的来源于直径为以上以下的细孔的中孔量V1(cc/g)为0.8< V1≤2.5、且通过MP法计算出的来源于直径小于的细孔的微孔量V2(cc/g)为0.92< V2≤3.0;并且,该正极活性物质层具有0.40g/cm3以上0.70g/cm3以下的堆积密度。

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锂回收装置及其回收方法

本发明涉及一种锂回收装置及其回收方法。本发明的装置包括第一电极、第二电极以及电源供给装置。本发明的锂回收装置是在将具有铁网或冲孔板形状的、不锈钢材质的载体表面涂覆含有锰氧化物的吸附剂的第一电极和与第一电极相对设置的第二电极浸泡在含有锂的液体中的状态下,对第一电极和第二电极施加电,使锂吸附在第一电极的吸附剂上,因此,不仅能够实现装置的大型化,而且具有能源效益和经济效益优异的特征。

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具有改善安全性的非水电解液及使用该电解液的锂电池

一种非水电解液和使用该非水电解液的锂电池包括锂盐、有机溶剂和卤代苯化合物。使用该非水电解液因电解液氧化分解导致生成聚合物,即使因电池过充电造成电压急剧增加也如此,这样导致消耗过充电电流,从而保护电池。

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氧化锂矾和其制备方法以及其作为电极活性材料的应用

本发明涉及通式为 Li1+xV3O8的氧化锂矾,其中0.1 ≤x≤0.25。所述氧化物具有单斜晶体结构并包含非团聚的单晶 颗粒;所述颗粒的长度l为1-100微米,以w表示宽度,则4 <l/w<100,以t表示厚度,则4<l/t<100,并且t<w;所述 颗粒的长轴是单斜晶胞的b轴。本发明的氧化物是通过如下步 骤制备的:混合Li和V前体,无须研磨或挤压,将所述混合 物升温到565-585℃,将得到的产物去团聚。本发明氧化物适 合用作锂电池正极的活性物质。

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非水电解液和锂二次电池

作为锂二次电池用非水电解液的非水溶剂,将叔羧酸酯与碳酸亚丙酯和碳酸亚乙酯等环状碳酸酯组合而使用的场合,作为电解质盐,优选使用具有氟原子的锂盐,且该叔羧酸酯,以较少的量、特别是在非水溶剂中占0.5~35重量%的范围左右的量使用为好。

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负极、锂离子二次电池、电力工具和电动车辆

本发明提供一种用于锂离子二次电池的负极、锂离子二次电池、电力工具、电动车辆和电力存储系统。所述锂离子二次电池具有高容量和优异的循环特性。该锂离子二次电池包括正极、负极和电解质。该负极在负极集电体上具有包括LixSiFy(1≤x≤2且5≤y≤6)作为负极活性物质的负极活性物质层。

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卧式锂离子电池
卧式锂离子电池 1059     
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本实用新型提供一种卧式锂离子电池,其包括一电池壳体,容置于该电池壳体中的电芯,以及用于将该电芯封装于该电池壳体中的上盖,该上盖上设有一正极柱和一负极柱,所述电芯包括若干相互平行的极组,每一所述极组均包括若干带有正极耳的正极片和若干带有负极耳的负极片,所述正极耳和负极耳位于该电芯的同一短边侧;该卧式锂离子电池还包括一用于将所述正极柱与所有所述正极耳连接的正极延伸柄;以及一用于将所述负极柱与所有所述负极耳连接的负极延伸柄。本实用新型的卧式锂离子电池结构紧凑、使用安全性高,通过合理地布局有效提高了电池壳体内部的可利用空间从而达到实现电池容量最大化的目的。

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锂电池的电解液填充结构

一种锂电池的电解液填充结构,主要具有由正极片、负极片及隔离膜堆栈而成的电池芯、与电池芯正极焊接的正极导电柄、与电池芯负极焊接的负极导电柄、电解液,以及用来容置上述电池芯、正极导电柄、负极导电柄及电解液的封装袋。其中,封装袋中具有容置空间,电解芯、正极导电柄及负极导电柄装设在容置空间中,并且电解液与电池芯隔离设置。以该电池半成品进行仓储及运输,可确保其安全性,并延长仓储时间。当电池要正式使用之前,再释放电解液,使电解液流入容置空间中,以浸润电池芯。借此,可在电池芯被电解液浸润并处于饱合状态后,再对锂电池进行充电、活化等后续程序,如此即可制成锂电池的完成品。

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