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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂离子电池用硫化物系固体电解质

本发明涉及一种化合物,该化合物具有立方晶系硫银锗矿型晶体结构并由Li7-x-2yPS6-x-yClx表示,提供一种耐水性和耐氧化性优异的新的锂离子电池用硫化物系固体电解质。提出一种锂离子电池用硫化物系固体电解质,其特征在于,该固体电解质含有一种化合物,该化合物具有立方晶系硫银锗矿型晶体结构并由组成式(1):Li7-x-2/yPS6-x-yClx表示,并且,在上述组成式中满足0.8≤x≤1.7、0< y≤-0.25x+0.5。

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阴极活性材料,制造其的方法和包括其的锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的阴极活性材料,制备其的方法和包括其的锂二次电池。所提供的是由包括具有分层结构的Li2MnO3并且与氟化合物掺杂的锂过量锂金属复合化合物构成的阴极活性材料,其中FWHM(半值宽度)值在0.164度至0.185度的范围内。

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制造锂二次电池的正极活性物质用的窑具及其制造方法

本发明涉及制造锂二次电池的正极活性物质用的窑具及其制造方法。提供一种窑具,其对于在通过烧成来制造正极活性物质的期间从原料扩散的锂成分耐腐蚀性高。本发明的制造锂二次电池的正极活性物质用的窑具由含有β锂辉石的陶瓷坯料形成。优选窑具中的Li2O的含有比例为1~12质量%、Al2O3的含有比例为15~40质量%、SiO2的含有比例为55~75质量%。还优选窑具中的Na2O的含有比例为1质量%以下,K2O的含有比例为2质量%以下,且两者的总和为3质量%以下。

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锂硫电池
锂硫电池 1125     
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本发明涉及一种锂硫电池。更具体地,本发明涉及一种在包含硫的正极与隔膜之间还包含含有电解液的聚合物无纺布的锂硫电池。通过在正极与隔膜之间还包含含有电解液的聚合物无纺布,根据本发明的锂硫电池能够连续地将电解液供应到正极,并抑制多硫化物的溶出。因此,根据本发明的锂硫电池具有降低的放电过电压,并显示出优异的放电容量和寿命特性。

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用于锂二次电池的负极活性物质及其制法

本发明提供可同时满足高容量密度,制造时的低能量消耗及容易进行质量管理的锂二次电池用负极活性物质及其制造方法。涉及由氧基氢氧化锡或者锡和与它的复合氧基氢氧化物组成的新的锂二次电池用负极活性物质及其制造方法。

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电化学锂二次电池
电化学锂二次电池 960     
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缺氧的尖晶石Li1+xMn2-xO4-δ其中0≤X≤0.33和0.01≤δ≤0.5适合于用作电化学锂二次电池的活性阴极材料。它在由角点MnO, MnO2和Li2MnO3支撑的氧化锂锰化合物的相图中的存在区域是通过角点化合物LiMn2O4, Li2Mn4O7, Li8Mn10O21和Li4/3Mn5/3O4来定义的, 在此, 所有沿着线LiMn2O4-Li4/3Mn5/3O4和LiMn2O4-Li2Mn2O4的化合物是除外的。尖晶石的制备是按照一种改良的陶瓷的工艺从一种含Li和Mn的原始物质的混合物中进行的, 它们的反应产物通过在Ar/H2-气氛中煅烧而被还原。Li-份额X可以部分地或者全部地通过异种的一价或者多价的, 来自系列Co, Mg, Zn, Ni, Ca, Bi, Ti, V, Rh或者Cu中的阳离子所取代。

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用于锂电池的正极活性材料及其制备方法

本发明涉及到一种用于锂电池的正极活性材料, 它用化学通式表示为LixMn2-yMyO4(M:选自Ni、Co、Fe和Zn 的二价金属,0.45≤y≤0.60,1≤x≤2.1),具有晶格常数在 8.190埃内的立方尖晶石结构。这种活性材料是用溶液-凝胶 方法制备的,作为合成的起始原料,对于Li选用锂的无机盐、氢 氧化物和有机酸盐之一或其混合物;对于Mn选用锰的无机盐 和有机酸盐之一或其混合物;对于金属M选用指定金属的无机 盐或有机酸盐之一或其混合物,再将氨水加入到这些起始原料 的醇溶液或水溶液之中以制得胶状物质,然后将制得的胶状物 质煅烧。

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包含电接枝单体的有机电解质溶液及采用它的锂电池

本发明提供一种有机电解质溶液,其包含:锂盐;包括高介电常数溶剂和低沸点溶剂的有机溶剂;及式1所示的单体化合物,式中n,m,q,R1,R2,X1,X2,X3,X4,及A1如说明书中所定义的。本发明还提供一种有机电解质溶液及采用它的锂电池。该有机电解质溶液采用可以电接枝的单体化合物,因而阻止可能是因为阳极活性物质在电池充/放电时的体积变化而导致的裂缝形成,进而确保良好的充/放电特性,提高电池的稳定性、可靠性和充/放电效率。

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锂二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明为获得一种放电容量高的锂二次电池用正极活性物质及其制造方法,其中,所述锂二次电池用正极活性物质为具有层状结构的锂锰氧化物。其特征在于,所述正极活性物质为具有层状结构、且用通式Li2-xMn1-yO3-p表示的锂锰氧化物,这里,x、y和p满足0≤x≤2/3、0≤y≤1/3及0≤p≤1,用X射线衍射测定的(001)晶面的峰的半宽度为0.22°以上,平均粒径为130nm以下。

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卍字形点焊分隔区间的锂电池

本实用新型提供一种卍字形点焊分隔区间的锂电池,其适用于锂电池组,卍字形点焊分隔区间的锂电池包含锂电池以及点焊分隔片,其中点焊分隔片被点焊至锂电池的电池芯端面上,点焊分隔片具有卍字形点焊分隔区间,藉以将点焊分隔片上的多个焊点分别隔离出来。

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对锂离子电容器进行预掺杂的方法

对锂离子电容器进行预掺杂的方法,其包括:对方程式为C/S/A/S/C/S/A/S/C的锂离子电容器进行压制,其中:/A/是在两侧上都涂覆了阳极碳层的阳极,以及每层阳极碳层还涂覆了锂复合物粉末(LCP)层;C/是阴极,其一侧上涂覆了阴极碳混合物层;以及S是分隔器;和非水性电解质;以及对所得到的经压制的锂离子电容器进行调节,例如,速率为C/20至4C,以及调节使得浸渍的锂作为锂离子在阳极碳结构中重新分布。还揭示了碳涂覆的阳极,其具有压制在碳涂覆的阳极上的LCP层。

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人工合成SEI阴极材料以及包含此人工合成SEI阴极材料的锂二次电池

在此揭示一种人工合成的SEI阴极材料,可用在充电式电池,特别是锂二次电池。所述人工合成的SEI阴极材料其结构上包含阴极材料,和导电聚合物/碳材料复合物,所述导电聚合物/碳材料复合物包覆该阴极材料用以在二次电池的阴极周围形成固态电解质界面(a sol id electrolyte interface, SEI),使得该二次电池展现出改良的电化学特性,其中该导电聚合物/碳材料复合物的重量不超过该人工合成的SEI阴极材料重量的5%。同时以提供一种包含以此人工合成的SEI阴极材料制成的阴极的锂二次电池,因其阴极表面上形成一层稳定的SEI层而能使锂二次电池展现出较对照组二次电池而言,较佳的电化学特性,包括降低等效串联电阻(ESR)值、提高电容以及电池寿命长。

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具有含铵化合物电解质的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池,其使用含有含锂过渡金属氧化物的阴极及含有石墨化碳的阳极,其特征在于将能提供铵离子的铵化合物添加入非水电解质中。因此,本发明提供一种经由添加该铵化合物,以减少电池由于高温贮存所造成的剩余容量及恢复容量的降低,从而具有改良的高温性能的锂二次电池。

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锂离子二次电池及其制造方法

本发明提供一种使锂离子二次电池的充放电时锰的溶出抑制性能提升了的锂离子二次电池。该锂离子二次电池中,正极(64)具备正极集电体(62)和形成于该正极集电体上的至少含有正极活性物质(70)的正极合材层(66),正极活性物质是附有被膜的正极活性物质(70),以含有锂并作为过渡金属元素至少含有锰的含锰的锂复合氧化物(72)为主体,并且,具备在该含锰的锂复合氧化物的表面的至少一部分形成的至少含有铁(Fe)和氟(F)的非晶结构的被膜(74)。

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锂复合金属氧化物的制造方法

本发明的层状结构锂复合金属氧化物的制造方法包含以下工序:在包含氯化物的惰性熔剂的存在下对按照锂元素与过渡金属元素的摩尔比为1~2含有过渡金属元素和锂元素的锂复合金属氧化物原料进行烧成的工序。通过本发明的方法制造的层状结构锂复合金属氧化物微细且结晶性高,因此正极活性物质使用该层状结构锂复合金属氧化物的非水电解质二次电池在高电流速率下可显示更高的功率。

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正极活性材料和含所述正极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种基于以式1表示的锂镍氧化物的正极活性材料,其中所述锂镍氧化物的镍含量在全部过渡金属中占至少40%,且在所述锂镍氧化物的表面涂覆有不与电解质反应的化合物(“非反应性材料”)和碳材料,所述不与电解质反应的化合物选自不与电解质反应的氧化物、氮化物、硫化物、及其混合物或组合。

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锂蓄电池用的阴极活性物质

所公开的是锂蓄电池用的阴极活性物质。阴极活性物质包括具有石墨化催化剂元素的石墨化焦炭和非扁平人造石墨。锂蓄电池用的阴极活性物质具有良好的电解质浸入能力,这是由于在具有石墨化催化剂元素的石墨化焦炭和非扁平人造石墨间有缝隙。由此,本发明可以提供一种具有良好的高速容量和起始效率的锂蓄电池。

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全固体锂二次电池
全固体锂二次电池 1094     
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本发明的主要目的在于,提供一种使用了硫化物系固体电解质材料的全固体锂二次电池,该全固体锂二次电池在因伴随着容器的破损产生的淹没等而使大量的水浸入电池壳内的情况下,可以抑制硫化氢气体的产生,安全且可靠性高。本发明通过提供如下的全固体锂二次电池而解决上述问题,其特征在于,在电池壳内具有由金属元素M和阴离子部X构成的金属盐M-X并且使用了硫化物系固体电解质材料,其中,上述金属盐M-X被水解离而生成的金属阳离子能够与由上述硫化物系固体电解质材料和水反应而生成的硫化物离子反应。

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负极活性材料组成物、负极和可再充电锂电池

本发明提供了用于可再充锂电池的负极活性材料组成物、用于可再充电锂电池的负极和采用该负极活性材料组成物的可再充电锂电池。该负极活性材料组成物包括负极活性材料、聚酰亚胺前驱体化合物和高柔韧性聚合物。负极活性材料组成物防止电极基底弯曲,从而提高电池的容量和循环寿命特性。

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用于硅受控使用的硅占主导的锂离子电池的方法及系统

用于硅受控使用的硅占主导的锂离子电池的系统和方法可以包括阴极、电解质和阳极,其中所述阳极具有包含大于50%的硅的活性材料。可以通过将硅锂化而不锂化碳来对所述电池充电。所述活性材料可以包含大于70%的硅。在所述电池放电期间,所述阳极的电压可以保持高于硅可以被锂化的最小电压。所述阳极可以具有大于3000mAh/g的比容量。所述电池可以具有大于1000mAh/g的比容量。所述阳极可以具有大于90%的初始库仑效率并且可以不含聚合物粘合剂。所述电池可以在10C倍率或更高倍率下充电。所述电池可以在低于冰点的温度下充电而没有锂析出。所述电解质可以包括液体、固体或凝胶。

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锂前体的回收方法
锂前体的回收方法 1001     
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本发明的实施方案的锂前体的回收方法包括准备包含锂复合氧化物的正极活性物质混合物,在惰性气体气氛下使正极活性物质混合物与碳基固体物质反应,从而形成包含氧化锂的初级前体混合物,将初级前体混合物进行水洗处理以分离锂前体。本发明可以以高收率和高效率回收锂前体。

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用于锂二次电池的石榴石材料和制造和使用石榴石材料的方法

本发明阐述了石榴石材料成分,如:锂填充石榴石和掺杂氧化铝的锂填充石榴石,这些作为电解质和阴极电解质适用于固态电池的应用。本发明还阐述了其中具有细晶粒的锂填充石榴石薄膜。本发明公开了作为全固态锂可充电电池的阴极电解质、电解质和/或阳极电解液的锂填充石榴石的新的、具备创造性的制造和使用方法。本发明还公开了包含这种石榴石阴极电解质、电解质和/或阳极电解液的新的电化学装置。本发明还阐述了制备新结构的方法,包括作为阴极电解质、电解质和/或阳极电解液用于电化装置、电池组分(正或负电极材料)或全固态电化学能量储存装置的离子传导材料的致密(<50um)自立式薄膜。同时,本发明所述的方法公开了新的烧结技术,如用于加热和/或电场辅助(FAST)烧结,用于固态储能装置和其组分。

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锂离子电池组电池及其制造方法

锂离子电池组电池及其制造方法。本发明涉及一种锂离子电池组电池(10),其具有阴极(14),所述阴极具有集流体(14a)和被涂覆在所述集流体(14a)上的LiNi0.5Mn1.5O4作为阴极活性材料(14b),其中由锂铌氧化物构成的第一层(18)被涂覆到所述阴极活性材料(14b)上,而且其中由磷酸锂构成的第二层(20)被涂覆到所述第一层(20)上。本发明还涉及一种用于制造这种锂离子电池组电池(10)的方法以及一种电驱动机动车(2)。

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全固体锂电池及其制造方法

提供一种全固体锂电池,其能够显著改善电池电阻和充放电时的倍率性能,并且也能够大幅改善电池制造的成品率。一种全固体锂电池,其中,该全固体锂电池具备:低角度取向正极板,其是空隙率为的锂复合氧化物烧结体板;负极板,其包含Ti、且能够以0.4V(相对于Li/Li+)以上进行锂离子的插入脱离;和固体电解质,其具有比取向正极板或负极板的熔点或分解温度低的熔点,在与取向正极板的板面垂直的方向的截面进行评价的情况下,取向正极板中包含的空隙的30%以上填充有固体电解质。

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用于锂二次电池的阴极活性材料及其制造方法

在制造用于锂二次电池的阴极活性材料的方法中,制备了初级锂金属氧化物颗粒。使用硼化合物清洗溶液清洗初级锂金属氧化物颗粒。用于锂二次颗粒的阴极活性材料包括锂金属氧化物颗粒,其中通过TOF‑SIMS分析,B+峰强度相对于Li+、B+和LiB+片段的峰强度之和的比率在0.03%‑1.5%的范围内。

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具有盐包水电解质的水基混合锂离子电容器电池

本公开提供了一种电池,所述电池具有浸入盐包水电解质溶液中的多个电极。盐包水电解质溶液包含足够量的锂盐,所述锂盐放置在水性溶剂中,每千克水性溶剂至少14摩尔锂盐,以使离解的锂离子被小于4个水分子溶剂化。多个电极包括以预定的布置顺序选择性地组装到电极堆叠组件中的第一类型电极、第二类型电极和第三类型电极。第一类型电极包括活性炭,第二类型电极包括锂锰氧化物(LMO)和二氧化钛(TiO2)之一,并且第三类型电极包括LMO和TiO2中的另一个。第一类型的电极可以是阴极和/或阳极的电极。

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锂离子蓄电池和材料及其制造方法

本发明涉及用于锂离子蓄电池的材料和由该材料制成的锂离子蓄电池及其制造方法。根据本发明,提供的材料由导电的微米颗粒或纳米颗粒组成,并且这些颗粒配备有用于形成蓄电池的阴极或阳极功能的功能层。例如,这些颗粒可由氧化钛针16组成,并且具有彼此相继的金属层53、锗层50、硼层51和锂层52。阴极颗粒可涂覆有锂金属氧化物或锂金属磷酸盐的层。根据本发明的材料可以有利地例如加工在聚合物基质中,该聚合物基质同时形成蓄电池的电解质,由此可有利地以低成本的方式产生具有高放电电流密度和低重量的蓄电池。

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从天然盐滩和盐沼中的盐水获得最低杂质含量的浓缩盐水的方法,所述方法具有最小环境影响和最大锂回收

一种从嵌入天然盐滩和盐沼的盐水中获得具有最小杂质含量的浓盐水的环境影响最小且锂回收最大的方法,该方法包括以下阶段:a)建造通过太阳蒸发的分级结晶池;b)将天然盐水注入池子;c)在不沉淀含锂盐的情况下,对天然盐水进行初始预浓缩直到在液相中为最大可能锂浓度;d)对在c)中获得的预浓缩盐水进行冷却,以确保最大程度地沉淀含硫酸根阴离子的盐;e)在冷却后对与通过冷却的沉淀盐分离的盐水液相进行化学处理,以使液相中的硫酸根阴离子最少化;f)对预处理液相进行最终预浓缩直到在不沉淀含锂盐的情况下预处理液相中为最大可能锂浓度;g)对与步骤f)中的沉淀盐分离的盐水液相进行化学处理,以使液相中镁、钙、硼和硫酸盐的浓度最小化;以及h)对在步骤g)中获得的液相进行浓缩。

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利用焦硅酸锂的乳牙冠制备方法及利用该制备方法的乳牙冠

本发明公开一种使用于儿童补牙用乳牙冠修复且利用焦硅酸锂的乳牙冠制备方法及利用该制备方法的乳牙冠。本发明的利用焦硅酸锂的乳牙冠制备方法包括:利用计算机程序来对乳牙冠的形态进行三维建模的步骤;利用研磨机来对蜡模进行加工的步骤;取出蜡模的步骤;将蜡模与包埋材料一同包埋在包埋模具的步骤;对包埋材料进行干燥的步骤;通过对包埋材料进行加热来使形成上述蜡模的蜡汽化的步骤;将焦硅酸锂插入包埋材料的内部空间并进行熔融的步骤;对焦硅酸锂进行冷却的步骤;通过切割包埋材料来取出由焦硅酸锂形成的乳牙冠模型的步骤;以及对乳牙冠模型进行抛光的步骤。

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锂二次电池用正极活性材料

本发明公开了一种基于由式1表示的锂镍氧化物的锂二次电池用正极活性材料,其中所述锂镍氧化物的镍含量在全部过渡金属中占至少40%,且所述锂镍氧化物的表面涂覆有熔点为80~300℃的聚合物。具有所述正极活性材料的锂二次电池具有不劣化电导率并同时保持高温稳定性、由此有效提供高充电容量的优势。

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