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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂电池用氧化锰复合电极

公开了用于非水电化学电池的活性电极,其具有锂金属氧化物前体,锂金属氧化物具有式xLi2MnO3·(1-x)LiMn2-yMyO4,0<x<1和0≤y<1,其中Li2MnO3和LiMn2-yMyO4组分分别具有层状和尖晶石型结构,并且其中M为一种或多种金属阳离子。通过从前体中除去氧化锂或锂和氧化锂活化电极。还公开了结合所公开正极的电池和电池组。

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自充式锂电池
自充式锂电池 1182     
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本实用新型有关于一种自充式锂电池,主要是在锂电池本体的一侧组设一发电装置,该发电装置,包括有一动力机构及一磁力线切割机构,该磁力线切割机构连设有导线至锂电池本体内;据此,由促使动力机构内的磁性元件作动于磁力线切割机构内时,将产生感应电流,并将锂电池本体予以充电。

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锂二次电池用非水电解液

本发明涉及锂二次电池用非水电解液。提供添加有四硼酸锂的锂二次电池用非水电解液,该非水电解液能降低锂二次电池的电阻。此处所公开的锂二次电池用非水电解液含有四硼酸锂作为第一添加剂和二氟磷酸盐作为第二添加剂。

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电极、层叠体、锂离子二次电池、电池包及车辆

本发明涉及电极、层叠体、锂离子二次电池、电池包及车辆。本发明能够提供能够实现倍率特性及低温特性优异的锂离子二次电池的电极或层叠体、具备该电极或层叠体的锂离子二次电池、具备该锂离子二次电池的电池包及具备该电池包的车辆。根据1个实施方式,提供一种电极。电极具备含有活性物质层,该含有活性物质层包含锂离子传导性的活性物质粒子和脱离活性物质粒子而存在的固体电解质粒子。固体电解质粒子为第1离子传导性。固体电解质粒子包含选自由除锂离子以外的碱金属离子、Ca离子、Mg离子及Al离子构成的组中的至少1种即第1离子。

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用于可再充电锂离子电池的阴极材料的前体

本发明公开了一种用于制造钴基氢氧化碳酸盐化合物的方法,该钴基氢氧化碳酸盐化合物具有孔雀石‑斜方绿铜锌矿矿物结构,该方法包括以下步骤:‑提供包含Co源的第一水性溶液,‑提供包含Na2CO3的第二水性溶液,‑在高于70℃的温度下在沉淀反应器中混合两种溶液,从而沉淀出钴基氢氧化碳酸盐化合物,同时从所述反应器中抽空由沉淀反应形成的任何CO2,其中所述化合物在所述反应器中的停留时间介于1小时和4小时之间,以及‑回收所述钴基氢氧化碳酸盐化合物。钴基氢氧化碳酸盐化合物用作锂钴基氧化物的前体,所述锂钴基氧化物可用作锂离子电池中的活性正极材料。

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复合式固态电解质膜的制备方法和全固态锂电池

本发明提供一种使用连续式泰勒流动反应器,通过共沉淀法制备LaZrGa(OH)x金属氢氧化物前驱物的制备方法;还提供一种具有锂离子传导性的离子掺杂的全固态锂离子传导材料的制备方法,及将其掺入高分子基材中,使用刮刀涂布法涂布制成独立式双层及三层有机/无机复合式固态电解质膜的制备方法;此外,本发明提供一种使用前述复合式固态电解质膜的全固态锂电池,并量测其电化学性能;前述全固态锂电池,能够提高锂离子导电率、降低固态电解质膜与电极的界面阻抗,使电池拥有优异的性能表现,且可有效避免针状锂枝晶的生长,进而提高其使用安全性。

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印刷锂箔和膜
印刷锂箔和膜 801     
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提供了一种涂有可印刷锂组合物的基板。可印刷锂组合物包含锂金属粉末;聚合物粘合剂,其中聚合物粘合剂与锂粉相容;和与锂粉和聚合物粘合剂相容的流变改性剂,其中流变改性剂能分散在组合物中并提供三维支撑结构以在用该组合物涂覆时进一步改善电极的电化学性能。基板可以并入电池中。在一个实施方案中,电池包括阴极、电解质和阳极,其中阴极、电解质、隔膜、阳极或它们的组合可各自包括涂覆有可印刷锂组合物的基板。

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用于从铝硅酸盐获得锂和中间体化合物的方法

用于获得锂化合物和中间体化合物的方法,所述方法包括以下步骤:a)使铝硅酸盐粒子(例如α‑锂辉石)与至少一种氟化合物(例如HF、NaF或其它氟化合物)接触;b)对混合物进行搅拌,升高温度直至达到合适的温度;c)对步骤b)的混合物进行至少一次沉淀和过滤处理;以及d)对锂化合物进行回收。该方法可包括使用浓度在5%v/v至30%v/v之间的HF或浓度在5%w/v至30%w/v之间的NaF;在0.9%w/v至14.4%w/v之间的步骤a)的固/液比;在29μm至200μm之间的粒径。该方法的最终的锂产物可以为碳酸锂或氟化锂。

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锂二次电池用正极活性物质、正极以及二次电池

本发明提供一种对在冰点下与现有产品相比显示低电池电阻的锂二次电池用正极活性物质。锂二次电池用正极活性物质含有由镍、钴、锰组成的组所构成的至少1种元素,具有层状结构,所述锂二次电池用正极活性物质满足下述要件(1)~(3)。(1)一次粒径为0.1~1μm,二次粒径为1~10μm,(2)使用CuKα射线的粉末X射线衍射测定中,在2θ=18.7±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为100~1200?,并且,在2θ=44.6±1°的范围内的峰处的微晶尺寸为100~700?,(3)在通过压汞法得到的细孔分布中,在细孔径为10~200nm的范围内具有细孔峰,并且,该范围内的细孔容积为0.01~0.05cm3/g。

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阴极活性材料及包含该阴极活性材料的锂二次电池

本发明提供一种阴极活性材料及包含该阴极活性材料的锂二次电池,在室温和高温下,即使反复以高电流进行充电及放电,该电池都具有长的使用寿命和优越的安全性。该电池包含锰(Mn)位被特定金属离子取代的锂/锰尖晶石氧化物与锂/镍/钴/锰复合氧化物的混合物作为阴极活性材料。

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锂金属磷酸盐的制造方法

一种锂金属磷酸盐的制造方法,其包括:在极性溶剂的存在下,使从氢氧化锂等锂离子(Li+)源、二价过渡金属硫酸盐等二价过渡金属离子(M2+)源和磷酸等磷酸根离子(PO43-)源向锂金属磷酸盐转变的转变反应在150℃以上开始进行。前述转变反应通过使包含锂离子、二价过渡金属离子和磷酸根离子中的任一种离子的液体A与液体B在150℃以上接触而开始进行,其中,所述液体B包含除液体A中含有的上述离子之外的离子,或者,前述转变反应通过使包含锂离子、二价过渡金属离子和磷酸根离子的pH不足4的液体C的pH达到4以上而开始进行。

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含疏水性非活性粒子的非水锂二次电池

本发明提供了一种非水锂二次电池,该电池包括一种由阴极、阳极和插入该阴极和阳极之间的隔膜组成的电极组件,其中所述阴极和阳极含有一种包含涂覆于集电器上的活性材料的电极材料;含锂盐的非水电解质;包含于所述电极材料中的疏水性非活性粒子(也称为“疏水性粒子”);及密封所有组成部分的电池盒。当向非水锂二次电池的电极材料中添加疏水性非活性粒子时,能够有效地抑制电池制造过程中水吸收到和流入电极材料中,从而防止了由电池内的水引起的副反应,从而显示出电池高温贮存性能的改进。

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使用离子性液体的锂二次电池

本发明提供即使在高效率充放电时也具有高的性能、能量密度高、是高电压而且安全性优良的具有非水电解液的锂二次电池。该使用离子性液体的锂二次电池是由正极和负极、设在上述正极和负极之间的隔板和含有锂盐的非水电解液构成的二次电池,上述非水电解液以含有以双(氟磺酰基)亚胺阴离子作为阴离子成分的离子性液体作为溶剂而使用,满充电时的电压在3.6V以上,以1小时比率的放电速率计的放电平均电压在2.9V以上。

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锂二次电池用的正极活性物质的制造方法

提供一种具有大体积容量密度、高安全性、大充 放电循环耐久性、高加压密度,以及高生产率的锂二次电池的 正极用锂钴复合氧化物的制造方法。它是通式 LipCoxMyOzFa (M是Co以外的过渡 金属元素或者碱土类金属元素、0.9≤p≤1.1、0.980≤x≤1.000、 0≤y≤0.02、1.9≤z≤2.1、x+y=1、0≤a≤0.02)所示的锂钴复 合氧化物的制造方法,作为上述钴源,使用以钴原子比为5∶1 -1∶5的比例含有一次粒子凝集而成的二次粒子的平均粒径 为8-20μm的近似于球形的氢氧化钴、一次粒子凝集而成的 二次粒子的平均粒径为2-10μm的四氧化三钴的混合物,并 且在700-1050℃下进行焙烧。

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锂复合金属氧化物及正极活性物质

本发明的目的为提供一种能够提供显示更大的放电容量的非水电解质二次电池的锂复合金属氧化物。本发明涉及以下的式(A)表示的锂复合金属氧化物。Lix(Mn1-y-z-dNiyFezMd)O2(A)此处,M为选自Al、Mg、Ti、Ca、Cu、Zn、Co、Cr、Mo、Si、Sn、Nb及V中一种以上的元素,x为0.9以上1.3以下,y为0.3以上0.7以下,z超过0且为0.1以下,d超过0且为0.1以下。此外,本发明涉及具有所述锂复合金属氧化物的正极活性物质,具有所述正极活性物质的正极以及具有所述正极的非水电解质二次电池。

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用于二次锂电池正极的活性材料

本发明提供一种用于二次锂电池正极的活性材 料的锂-镍复合氧化物,该锂-镍复合氧化物由通式Lix(Ni1-yCoy)1-zMzO2(其中,0.98≤x≤1.10,0.05≤y≤0.4,0.01≤z≤0.2,M=从Al、Zn、Ti和Mg类中选出的至少一种元素)表示,其中根据Rietveld分析,Li位置在晶体中的Li位置占有率为98%或更高,球形二次粒子的平均颗粒大小为5μm至15μm,而且比表面积在洗涤处理前、后的差异为1.0m2/g或更少。

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用于锂离子电池的合金组合物

本发明描述了合金组合物、锂离子电池和制造锂离子电池的方法。锂离子电池具有包括合金组合物的阳极,所述合金组合物包括:A)硅、B)铝、C)过渡金属、D)锡、E)铟和F)第六元素,所述第六元素包括:钇、镧系元素、锕系元素或其组合。合金组合物为非晶相和晶相的混合物,所述非晶相包括硅,所述晶相包括1)锡、2)铟和3)第六元素的金属间化合物。

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正极活性物质及包括该正极活性物质的正极和锂电池

一种正极活性物质包括第一和第二锂镍复合氧化物。一种正极和锂电池包括该正极活性物质。该正极活性物质和包括该正极活性物质的锂电池具有增大的填充密度,是热稳定的,并具有改善的容量。

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锂离子二次电池用正极活性物质的制造方法

本发明提供放电容量、体积容量密度、安全性、充放电循环耐久性和 速率特性良好且制造成本低廉的表面修饰的含锂复合氧化物的制造方法。 该方法是在通式LipNxMyOzFa表示的含锂复合氧化物粒子的表面层含有锂钛复合 氧化物的表面修饰含锂复合氧化物的制造方法,其中,N为选自Co、Mn和Ni的 至少1种元素,M为选自除Co、Mn及Ni以外的过渡金属元素、Al、Sn及碱土类金 属元素的至少1种元素,0.9≤p≤1.3,0.9≤x≤2.0,0≤y≤0.1,1.9≤z≤4.2, 0≤a≤0.05;该方法的特征在于,使溶解有锂源及钛源的溶液含浸,于规定温 度下进行热处理,所得的表面修饰的含锂复合氧化物的表面层包含的钛为 0.01~1.95摩尔%。

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复合负极活性材料、包含其的负极和使用该负极的锂电池

本发明涉及复合负极活性材料、包含其的负极和使用该负极的锂电池。复合负极活性材料包括基于碳的负极活性材料、基于金属的负极活性材料与聚合物粒子的复合物。通过提高复合负极活性材料的导电性,可以获得具有大容量、高初始效率、高速率能力和改善的循环寿命性能的锂电池。负极包括该复合负极活性材料和锂电池包括该负极。

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锂离子二次电池及电子装置

本发明提供一种容量大的锂离子二次电池。另外,本发明提供一种循环特性得到提高的锂离子二次电池。为此,本发明提供一种活性物质的制造方法,包括:形成锂化合物、锰化合物和镍化合物的混合物,对所述混合物进行加热而形成一次粒子,使多个所述一次粒子烧结而形成二次粒子,将所述二次粒子研碎成多个粒子,在所述多个粒子上覆盖含石墨烯层,所述多个粒子中,第一粒子的第一劈开面被所述含石墨烯层所覆盖,所述第一劈开面通过所述研碎而形成,所述多个粒子中,第二粒子的第二劈开面被所述含石墨烯层所覆盖,所述第一粒子和所述第二粒子通过所述石墨烯而粘结。

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具有高遮蔽性的高强度硅酸锂玻璃组合物

本发明的课题是提供一种具有高遮蔽性、高强度的牙科用硅酸锂玻璃陶瓷,其是通过由含有特定的氧化物组合来构成的牙科用硅酸锂玻璃组合物在热处理后高效地使主晶体(二硅酸锂和/或偏硅酸锂)以及副晶体(由四价金属氧化物构成的单晶和/或复合晶体)析出而成。本发明的解决手段是一种牙科用硅酸锂玻璃组合物,其中,其含有以下组分:SiO2:60.0~80.0wt%、Li2O:10.0~17.0wt%、K2O:0.5~10.0wt%、成核材料:1.0~6.0wt%、着色材料:0.0~10.0wt%、金属氧化物Me(四价)O2:5.0~10.0wt%,并且,不含有Al2O3

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固溶体含锂过渡金属氧化物、非水电解质二次电池用正极以及非水电解质二次电池

一种固溶体含锂过渡金属氧化物,其含有化学式:Li1.5[NiaCobMnc[Li]d]O3表示的含锂过渡金属氧化物,式中,Li表示锂,Ni表示镍,Co表示钴,Mn表示锰,O表示氧,a、b、c及d满足0<a<1.4、0≤b<1.4、0<c<1.4、0.1<d≤0.4、a+b+c+d=1.5、1.1≤a+b+c<1.4的关系,所述含锂过渡金属氧化物具有层状结构部位和通过在指定电位范围内进行充电或充放电而变化为尖晶石结构的部位,在将所述变化为尖晶石结构的部位的层状结构的Li2MnO3全部变化为尖晶石结构的LiMn2O4时的尖晶石结构变化比例设为1时,所述含锂过渡金属氧化物的尖晶石结构变化比例为0.25以上且小于1.0。

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锂离子空气电池
锂离子空气电池 904     
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本发明提供了一种锂离子空气电极。该锂离子空气电池包括锂金属电极、空气电极和在它们之间的嵌入电极。该嵌入电极被充有从锂金属电极嵌入的锂离子,且随后用作阳极。由嵌入电极与作为阴极的空气电极的反应而产生电能。

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含锂的过渡金属硫化物化合物

本发明提供包含至少一种含锂的过渡金属硫化物和碳的组合物,其中碳的颗粒以微观水平分散在含锂的过渡金属硫化物的单个颗粒上。

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层状锂镍系复合氧化物粉末及其制造方法

提供用于高密度锂二次电池正极材料的层状锂镍系复合氧化物粉末,以提供具有高容量和优异的速率特性的锂二次电池。该粉末是用于锂二次电池正极材料的层状锂镍系复合氧化物粉末,其体积密度大于等于2.0G/CC、一次粒子的平均粒径B为0.1~1ΜM、二次粒子的中值粒径A为9~20ΜM、二次粒子的中值粒径A与一次粒子的平均粒径B的比A/B在10~200范围。

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电动交通工具的锂型电池组的电解质体系

本发明公开了电动交通工具的锂型电池组的电解质体系。提出了具有氟化的共溶剂的电解质组合物、制造/使用此类电解质组合物的方法、和具有使用此类电解质组合物的锂离子电池单元的电动交通工具。用于锂离子电化学装置的电解质组合物包含锂盐、非水性溶剂和氟化的共溶剂。锂盐可包括一种或多种可溶的离子盐,而溶剂可包括一种或多种非水性有机溶剂。氟化的共溶剂包括具有氟原子直接键合到环状环上、直接键合到与环状环键合的单个原子上、或直接键合到与环状环键合的单个侧链基团上的环状碳酸酯。氟化的共溶剂可为氟代碳酸亚乙酯、二氟代碳酸亚乙酯、三氟代碳酸亚丙酯或二氟代碳酸亚丙酯。侧链基团可为R‑基团,如3‑C链,具有至少一个碳原子直接键合到环状环上。

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用于回收氢氧化锂的方法

本发明涉及从含锂矿物回收氢氧化锂的方法和装置,通过如下方式:在水和碱金属碳酸盐的存在下将含锂原料制浆,对所得浆料进行两次浸出,第一次是在升高的温度下,第二次是在含有碱土金属氢氧化物的水溶液中,将如此得到的浆料分离成固体和含有氢氧化锂的溶液,对后者进行纯化,由此可通过结晶从纯化的溶液回收氢氧化锂一水合物,并且最后分离该过程中的结晶期间获得的溶液并将其再循环到一个或多个先前的过程步骤。

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锂二次电池用正极活性材料及其制备方法

本发明提供一种正极活性材料,所述正极活性材料为含有镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)的锂过渡金属氧化物,其中相对于除锂之外的过渡金属的总摩尔数,所述锂过渡金属氧化物具有60mol%以上的镍(Ni),并且所述锂过渡金属氧化物掺杂有选自如下中的至少任一种掺杂元素:B、Zr、Mg、Ti、Sr、W和Al,并且所述正极活性材料在3.0g/cm3至3.3g/cm3的辊压密度下的辊压之后具有4μm至10μm的平均粒径(D50)并且具有单粒子形式,并且本发明提供一种制备所述正极活性材料的方法、包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池。

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具有预锂化涂层的阴极及其制备方法和用途

提供了用于锂离子电池的阴极材料的方法和系统。在一实施例中,阴极材料可包括锂混合金属氧化物核和包覆该核的表面涂层。任选地,钝化层可以连续地包覆表面涂层。在一些实施例中,表面涂层或表面层可包括补锂材料、基于锂的活性阴极催化剂或其组合。在其他实施例中,提供了制造用于锂离子电池的阴极材料的方法。

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