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其他有色金属加工技术理论与应用

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固体电解质材料、电池器件以及全固体锂二次电池

本发明提供了一种传导锂离子的固体电解质材料,该材料含有硫化物-基锂离子导体和Α-氧化铝。这种固体电解质材料显示了优良的锂离子传导率。此外,还提供了安置有这种固体电解质材料的电池器件。另外,还提供了安置有这种电池器件的全固体锂离子二次电池。

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水离子裂解锂电池系统

本实用新型公开了水离子裂解锂电池系统,包括进料装置、蒸气产生器、增压器、水离子产生器、锂电池处理装置、冷凝水槽与回收处理装置;废弃锂电池经进料装置进入锂电池处理装置中,蒸气产生器将水加热产生饱和蒸气,经增压器传输到水离子产生器,解离转化为水离子进入锂电池处理装置中,锂电池处理装置内是常压趋近无氧状态,水离子将废弃锂电池的电解液及隔离膜断链裂解碳化为碳渣、残余气液废弃物、与无机废弃物,而气液废弃物经冷凝水槽、等离子排气装置处理后成为无害的气体与液体,且无机废弃物经回收处理装置处理后,产生可回收再利用的金属,达成符合环保要求,且过程无污染的结构。

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预锂化设备、生产负极电极单元的方法和负极电极单元

与传统技术相比,通过使用根据本发明一个实施例的预锂化设备,能够缩短用于对负极电极进行预锂化的处理时间,因此能够提高产量。而且,由于锂辊包括弹性部件,所以能够彻底并且均匀地进行预锂化。

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监测和平衡串联布置的锂硫电池中的容量

一种用于监测在串联布置的多个锂硫电池中的至少两个电池或电池模块A和B之间的相对容量和荷电状态的装置,包括:计时器;电压监测模块,其被配置为基于从电压监测电路接收到的信号来监测在串联布置的锂硫电池或电池模块中的每一个的两端的电压降;以及电池监测模块,其与计时器和电压监测模块耦合,并且被配置为在以恒定电流对电池进行充电的充电循环期间:记录引领充电的第一电池即电池A的监测电压在监测电压的变化率可测量地增加时达到被设置在充电的最高点附近的第一电压V1(电池A)时的时间戳T1(电池A);记录跟随充电的电池B的监测电压达到第一电压V1(电池A)时的时间戳T1(电池B);记录引领电池A的监测电压达到被设置为实质上在充电的认定最高点处的第二电压V2(电池A)时的时间戳T2(电池A);在T2(电池A)记录跟随的电池B的监测电压V2(电池B);以及至少基于T1(电池A)、T1(电池B)、V2(电池A)和V2(电池B)来确定指示在电池A与电池B之间的相对容量差的度量。

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负极活性物质及包括所述物质的负极和锂电池

负极活性物质包括基于硅的合金,且基于硅的合金包括Si单相、FeSi2α相、和FeSi2β相,其中FeSi2β相的第二衍射峰对FeSi2α相的第一衍射峰的强度比可为0.1或更高。负极包括所述负极活性物质并且锂电池包括所述负极。包括所述负极活性物质的锂电池的寿命特性可改善。

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锂离子电池高压配电系统架构

锂离子电池高压配电系统架构。公开了用于操作锂离子电池高压配电系统架构的系统和方法。电池组(100)包括:多个锂离子电池单元(102);断开机构(104),其能够在电池汇流条(110)与所述多个锂离子电池单元之间的工作位置(106)、以及电池汇流条与汇流条电源直通(112)之间的旁路位置(108)工作;以及电池管理系统(114)。该电池管理系统被配置为监测电池组性能;并且响应于在电池组性能中检测到触发事件,使得断开机构处于旁路位置。

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锂金属二次电池
锂金属二次电池 920     
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一种锂金属二次电池,其具备:正极,其具有包含含锂的过渡金属氧化物的正极活性物质;负极,其与前述正极对置地配置且具有负极集电体、并且充电时锂金属析出;分隔件,其配置于前述正极与前述负极之间;和,电解质,其浸渗于前述分隔件、其包含含量超过0.1重量%且低于10重量%的锂卤化物、且包含选自氟化环状碳酸酯和氟化草酸盐络合物中的至少一种。

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锂离子二次电池负极添加剂及包含其的负极浆料及电池

本发明提供了一种锂离子二次电池负极添加剂及包含其的负极浆料及电池。该锂离子二次电池负极添加剂包含聚天冬氨酸盐和水。通过本发明的锂离子二次电池负极添加剂及包含其的负极浆料及电池,实现了改善锂离子二次电池的电化学性能,尤其是放电容量、充放电效率以及常温与低温下的容量保持率的效果。

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锂电池和基于有机锗的电解质添加剂作为其中的电解质添加剂的用途

本发明涉及一种锂电池,其包括包含活性负极材料的负极,包含活性正极材料的正极,所述活性正极材料包含锂镍钴锰氧化物(NCM),和将负极与正极分开的电解质,其中所述电解质包含溶剂或溶剂混合物和六氟磷酸锂,其中所述电解质还包含基于有机锗的电解质添加剂。而且,本发明还涉及基于有机锗的电解质添加剂在锂电池中用于增强选自可逆容量、库仑效率、循环稳定性的一种特性及其组合的用途。

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正极活性物质、制备其的方法和包括其的锂二次电池

本发明公开了正极活性物质、制备其的方法和包括其的锂二次电池。用于锂二次电池的镍类复合正极活性物质为二级颗粒的形式,二级颗粒各自包括多个初级颗粒,多个初级颗粒的各自初级颗粒具有芯部分和位于芯部分上的表面部分,芯部分由具有层状相的镍类锂金属氧化物形成,其中表面部分具有尖晶石相和层状相。也提供了制备镍类复合正极活性物质的方法,以及含有包括镍类复合正极活性物质的正极的锂二次电池。

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生产用于锂二次电池的负极的方法

本发明涉及一种生产用于锂二次电池的负极的方法,并且本发明的生产方法包括在预锂化期间以低电流对负极进行充电的工序和在预锂化之后对负极进行充足时间的老化的工序,由此生产具有优异循环性能的用于锂二次电池的负极。

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锂离子二次电池及其工作方法

本发明为一种锂离子二次电池,其是具有以硫改性聚丙烯腈作为活性物质的负极的锂离子二次电池,其中,负极的充电下限电位为0.1V(vs.Li/Li+)以上且低于1.0V(vs.Li/Li+)。另外,本发明为一种锂离子二次电池的工作方法,其是具有以硫改性聚丙烯腈作为活性物质的负极的锂离子二次电池,其中,负极的充电下限电位设定为至少0.1V(vs.Li/Li+)且低于1.0V(vs.Li/Li+)。硫改性聚丙烯腈的硫含量优选为25质量%~60质量%。

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锂二次电池和电池内置器件的制造方法

本发明提供一种耐热性优异的锂二次电池。该锂二次电池具备:作为锂复合氧化物烧结体板的正极板、包含碳和苯乙烯‑丁二烯橡胶(SBR)的负极、以及在包含γ-丁内酯(GBL)或者包含γ-丁内酯(GBL)和碳酸亚乙酯(EC)的非水溶剂中含有氟硼酸锂(LiBF4)的电解液。

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复合正极活性材料、其制备方法、以及包括复合正极活性材料的正极和锂电池

本发明涉及复合正极活性材料、其制备方法、以及包括复合正极活性材料的正极和锂电池。复合正极活性材料包括:二次颗粒,所述二次颗粒包括多个包括具有层状晶体结构的锂过渡金属氧化物的一次颗粒;和设置在所述二次颗粒的表面上以及所述多个一次颗粒的一次颗粒之间的包覆层,其中所述包覆层包括具有尖晶石晶体结构的锂钴复合氧化物,和其中所述锂钴复合氧化物包括钴(Co)以及第2族元素、第12族元素、第13族元素、或其组合。

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高振实密度的锂正极活性材料、中间体和制备方法

本发明涉及一种锂正极活性材料中间体,其包含小于80wt%的尖晶石相和LixNiyMn2‑yO4‑δ的净化学组成,其中0.9≤x≤1.1;0.4≤y≤0.5;且0.1≤δ;其中锂正极活性材料中间体在还原性气氛中在300℃至1200℃的温度下进行热处理。本发明还涉及一种制备用于高电压二次电池的具有高的振实密度的锂正极活性材料的方法,其中阴极完全或部分地在相对于Li/Li+超过4.4V下操作,该方法包括以下步骤:a)在还原性气氛中,在300℃至1200℃的温度下加热前体以获得锂正极活性材料中间体;b)在非还原性气氛中,在300℃至1200℃的温度下加热步骤a的产物;其中与步骤a的产物的质量相比,步骤b的产物的质量增加至少0.25%。

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纽扣式锂电池负极金属盖帽结构制件

本发明涉及纽扣式锂电池负极金属盖帽结构制件,包括以下步骤:对圆形料进行冲压剪裁,形成圆形板;对上述圆形板进行深拉冲压制,使圆形板的外缘形成L形弯折部,所述L形弯折部包括一竖直部和一水平部;对上述L型弯折部的水平部进行深拉冲压制,形成一弯折部;进行第一次冲压制摺叠,使弯折部与水平部未弯折的部分重叠,共同形成第一层摺叠部;进行第二次冲压制摺叠,使第一层摺叠部与所述竖直部重叠,共同形成三层摺叠部,所述三层摺叠部竖直设置,即可完成所述纽扣式锂电池负极金属盖帽的制备。本发明提供的结构制件通过上述步骤可以有效的增强整个纽扣式锂电池负极金属盖帽的强度,提高其封装性能,进而提高纽扣式锂电池成品的质量。

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锂离子电池用正极活性物质

本发明提供一种锂离子电池用正极活性物质,其能够抑制金属离子的溶出和充放电时的结晶结构变化,使用时因时间的经过而发生的劣化少,能够实现充放电时的高稳定性。本发明的锂离子电池用正极活性物质在正极活性物质的表面具有包含无定形碳的被覆层,所述无定形碳来源于嗪树脂所含有的碳,在测定拉曼光谱时的G带与D带的峰强度比为1.0以上,所述被覆层的平均膜厚为100nm以下,并且所述被覆层的膜厚的变异系数即CV值为10%以下。

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用于电动车辆的双锂离子电池系统

提供了一种用于电动车辆的双锂离子电池系统。该系统可以包括:第一锂离子电池组,具有第一总能量容量和第一功率与能量比(P/E比);第二锂离子电池组,与第一锂离子电池组并联连接,并具有比第一总能量容量高的第二总能量容量和比第一P/E比低的第二P/E比。还提供了一种操作车辆的方法,该方法可以包括根据第一电池串和第二电池串的总功率容量控制车辆的操作,其中,总功率容量是第一电池串功率容量和第二电池串功率容量在相同电压时的和。

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用于锂离子电池的水基阴极浆料

本发明提出了一种水基锂离子电池阴极浆料,所述水基锂离子电池阴极浆料包含阴极活性材料,所述阴极活性材料包含锂过渡金属氧化物粉末,其中所述锂过渡金属氧化物粉末由初级颗粒的团聚体组成,所述初级颗粒包括含有聚合物的涂层。所述聚合物优选地为包含至少50重量%氟的含氟聚合物。所述涂层优选地包括第一内涂层和第二外涂层,所述第二外层包含所述含氟聚合物,而所述第一内层由所述含氟聚合物与所述初级颗粒的表面的反应产物组成。所述反应产物优选地包含LiF。

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锂离子电池用负极材料的制造方法

本发明提供能够得到充放电容量大、且充放电循环特性优异的锂离子电池的负极材料。本发明中,通过包括将石墨颗粒那样的碳颗粒(B)、Si颗粒那样的包含能够吸收/释放锂离子的元素的颗粒(A)、蔗糖那样的碳前体、醋酸那样的羧酸化合物、水、和异丙醇那样的液体介质混合制备浆料,使该浆料干燥固化,对所得固化物进行热处理从而使碳前体碳化的方法,从而得到锂离子电池用负极材料。另外,使用该负极材料得到锂离子电池。

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正极活性材料、其制备方法及包括其的可充电锂电池

本发明公开了一种可充电锂电池的正极活性材料,该正极活性材料包括孔隙,孔隙具有大约10nm至大约60nm的平均直径,该正极活性材料的孔隙率为大约0.5%至大约20%。本发明还公开了一种制备该正极活性材料的方法及一种包括该正极活性材料的可充电锂电池。

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锂二次电池用正极材料及其制造方法

提供即使因充放电活性物质粒子反复膨胀收缩,或引起电池的外部环境的温度变化,也能够抑制结构劣化发生的锂二次电池用正极材料的制造方法、锂二次电池用正极材料以及锂二次电池。采用一种锂二次电池用正极材料,该正极材料的特征在于,在纤维状碳的表面接合有包含橄榄石型LiMPO4的多个正极活性物质粒子,其中所述M为Fe、Mn、Ni和Co中的任1种或2种以上的元素。

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可再充电的锂电池用的阴极活性物质及其制备方法

本发明涉及可再充电的锂电池用的阴极活性物质及其制备方法,所述阴极活性物质包含具有在其中用作石墨化催化剂的分散元素的结晶碳。所述用于可再充电的锂电池用的阴极活性物质是通过添加作为石墨化催化剂的元素至碳前体中的步骤;再通过在300-600℃下热处理使混合物焦化;再使焦炭碳化;并在2800-3000℃下使碳化物石墨化而制备的。

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锂蓄电池及其制造方法
锂蓄电池及其制造方法 1094     
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本发明使用机械加工性能优良的可形成比常规合金薄的镁基合金。本发明提供锂蓄电池,它包括电极组件和非水电解液,这两者都装在金属套内,金属套由含7-20%(重量)锂的镁基合金制成,防止金属套腐蚀的金属层或绝缘层形成于其内壁上,与金属套连成一体。

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具有钒酸铜阴极的锂电池

一种初级锂电池,它具有含锂的阳极和含电化学 活性材料的阴极,所述电化学活性材料选自式 CuV2O6或 Cu2V2O7或其混合物中的铜的钒 酸盐。阴极可包括与所述铜的钒酸盐混合的二氧化锰。与具有 含锂的阳极和含二氧化锰的阴极的常规锂电池相比,该电池显 示出较高的电容和能量输出。

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包含碳酸锂的“缓释”药物组合物

具有如下组成的包衣颗粒剂形式的包含300mg至900mg碳酸锂量的“一天一次”的药物组合物:碳酸锂93%、乙基纤维素1.7%、滑石0.8%、聚乙烯吡咯烷酮4.5%。

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用于电解液的添加剂和电解液以及锂二次电池

本申请公开了一种添加剂,所述添加剂为用于锂二次电池用的电解液,并且由化学式1表示:R1至R4各自独立地为氢或非极性烃基。还公开了一种电解液,所述电解液用于锂二次电池,并包含:非水性有机溶剂;锂盐;和添加剂。还公开了一种锂二次电池,其包含:正极;面对所述正极的负极;以及所述正极和所述负极之间的隔板,所述隔板由包含所述添加剂的电解液浸渍。

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车辆锂电池模块的壳体

一种车辆锂电池模块(M)的壳体(1),每个车辆锂电池模块(M)为具有多个水平板(PO)的平行六面体形状,多个水平板布置在壳体内、彼此平行且与多层锂电池模块相间,其中,所述板中的每一个与所述周边表面接合以向外部环境传递热量,其中,每个电池模块被布置成使得所述排放口(M1)竖直对齐,并且其中,所述水平位置中的每一个包括在水平板的两个相对面上配备有合适的衬垫的相应开口,以限定锂电池模块之间的连续且气密的排放通道。

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用于制造正极活性材料的方法和可充电锂电池

一种制备用于可充电锂电池的正极活性材料的方法包括:a)提供炉和容纳在所述炉中的坩埚;b)将复合金属前驱物和锂化合物的混合物放到所述坩埚中;以及c)通过焙烧所述坩埚中的所述混合物来制备用于可充电锂电池的正极活性材料,其中,在工艺b)过程中,将所述坩埚中的所述混合物放置为使得从所述混合物的内部的任意位置到所述坩埚中的所述混合物的外部的最小距离为大约5cm或更小。还公开了一种由该方法制造的可充电锂电池。

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恢复锂离子蓄电池容量的方法

本发明公开的恢复锂离子蓄电池容量的方法包括以下步骤:判定劣化原因是否为锂离子减少;计算锂离子减少量;并且将锂离子补充电极连接到正电极或者负电极以从锂离子补充电极释放与减少量对应的锂离子,从而向锂离子蓄电池补充锂离子,并且恢复蓄电池容量。

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