1169
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层叠型全固态电池具备多个全固态电池,所述全固态电池分别具有:正极层,其具有正极集电体和在正极集电体上形成的包含正极活性物质的正极活性物质层;负极层,其具有负极集电体和在负极集电体上形成的包含负极活性物质的负极活性物质层;以及,固体电解质层,其配置于正极活性物质层与负极活性物质层之间且包含具有锂离子导电性的固体电解质。多个全固态电池进行了层叠,多个全固态电池包含彼此相邻的2个全固态电池,2个全固态电池中的一个全固态电池的正极集电体与另一个全固态电池的负极集电体直接接合。
1297
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一种用于增强表面处理的复合物,特别是一种用于含有水玻璃的混凝土的防水增强表面处理的复合物,含有1至10wt%的双(γ‑三乙氧基甲硅烷基丙基甲硅烷基丙基)四硫化物、89.9至98wt%的硅酸锂水溶液和0.1至1wt%的水玻璃稳定剂。
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本公开内容涉及一种用于电化学装置的隔板和一种包括所述隔板的锂二次电池,所述隔板包括:第一多孔涂层,所述第一多孔涂层设置在多孔聚合物基板的一个表面上,包括第一无机颗粒和第一粘合剂聚合物,并且具有间隙体积孔结构;第二多孔涂层,所述第二多孔涂层设置在多孔聚合物基板的另一表面上,包括第二无机颗粒和第二粘合剂聚合物,并且具有节点‑线(node‑thread)孔结构;以及电极粘附层,所述电极粘附层设置在所述第一多孔涂层的上表面上,并且包括第三粘合剂聚合物。根据本公开内容的用于电化学装置的隔板具有高耐热性和改进的与电极的粘附性。
1032
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本发明提供具有能应用于大型锂离子电池容器的高强度,且成形性优异、激光焊接性也优异的Al-Fe系铝合金板。铝合金板是具有2%以上的伸长率的值和160MPa以上的拉伸强度的冷轧的铝合金板,并具有下述化学组成:含有0.3~1.5质量%的Fe、0.3~1.0质量%的Mn、0.2~1.0质量%的Cu、0.2~1.0质量%的Mg、0.002~0.20质量%的Ti、0.05~0.20质量%的Zr,Mn/Fe的质量比为0.2~1.0,其余部分由Al和不可避免的杂质构成,作为不可避免的杂质的Si的含量少于0.30质量%;并且具有圆当量直径为5μm以上的第二相粒子数少于500个/mm2的金相。此外,铝合金板是具有20%以上的伸长率的值和130MPa以上的拉伸强度的冷轧退火材料。
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公开了包括由富勒烯的半球桥接的石墨颗粒的碳基电极材料,以及合成碳基电极材料的方法。这些碳基电极材料可以允许在锂离子电池系统中的循环期间降低不可逆容量损失。
1215
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本发明涉及一种用于激活电池单体的方法,该电池单体包括正极,其中添加或混合有锂镍氧化物(LNO)的镍钴锰(NCM)正极材料被施加于所述正极,该方法包括对电池单体进行充电的步骤和对电池单体进行放电的步骤,其中,在对电池单体进行充电的步骤中,电池单体从被加热到45‑60℃的温度的状态、以0.1‑0.5C的C‑率充电。在具有这些特征的本发明的激活过程时,提供了抑制气体产生的挤压/加热条件,因此能够防止由于气体产生引起的隆起、电池变形和性能劣化。
838
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本发明涉及一种具有电池外壳(1)的电池组电池(10)、尤其是锂离子电池组电池,其中第一电隔离层(9a)至少部分地被涂覆到所述电池外壳(1)的外表面上,所述第一电隔离层使所述电池组电池(10)屏蔽具有小于1010Ω*m的电阻的冷却介质、尤其是水‑乙二醇混合物,使得所述电池组电池(10)可以直接被所述冷却介质、尤其是所述水‑乙二醇混合物绕流。
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二次电池用正极活性物质具备:中心部,包含层状岩盐型的锂镍复合氧化物;和覆盖部,覆盖该中心部的表面并且包含硼化合物。使用X射线衍射法和谢乐(Scherrer)公式计算出的(104)晶面的微晶尺寸为40.0nm以上且74.5nm以下。使用BET比表面积测定法测得的比表面积满足由‑0.0160×Z+1.72≤A≤‑0.0324×Z+2.94(Z为微晶尺寸(nm)、A为比表面积(m2/g))所示的条件。根据使用X射线光电子分光法测得的C1s谱图和O1s谱图等计算得出的第一元素浓度比为0.08以上且0.80以下,第二元素浓度比为0.60以上且1.50以下,第三元素浓度比为0.15以上且0.90以下。
824
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提供一种正极结构体,其具备集电体和设置于上述集电体的单面或双面的正极合剂层,上述正极合剂层的厚度为69μm以上,上述正极合剂层的密度为3.0g/cm3~5.0g/cm3,上述正极合剂层含有正极活性物质和粘结剂,上述正极活性物质含有锂·镍系复合氧化物,上述粘结剂含有含氟共聚物,上述含氟共聚物含有偏二氟乙烯单元和氟化单体单元(其中不包括偏二氟乙烯单元),上述含氟共聚物的由动态粘弹性测定得到的30℃的储能模量(E′)为100MPa~1100MPa,并且60℃的储能模量(E′)为50MPa~500MPa。
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本发明涉及一种用于制造锂离子电池的阴极材料(1)的方法,该阴极材料包括阴极活性材料(2)、聚合物粘合剂和任选的导电添加剂,所述方法包括以下步骤:‑将阴极活性材料、聚合物粘合剂和任选的导电添加剂在液体溶剂中混合,和‑任选地将混合物施加到电极载体上以形成阴极。根据本发明,用聚合物粘合剂的单体(3)对所述阴极活性材料进行表面改性。本发明还涉及包括通过所述方法制造的阴极材料的阴极。有利地,用根据本发明的方法可实现活性颗粒与聚合物之间的改进的粘附性能,并且在电极制备期间的专门与电极适配的网络结构的生成允许使用较少量的粘合剂,从而改善得到的电极的性能。
1076
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一种扁平构建的温度控制单元(22),其用于可再充电电池单元(10),特别地用于可再充电锂离子电池。温度控制单元(22)包括布置在第一电绝缘片(24)的表面之一上的至少一个温度传感器(34、36)。多个第一导电径迹(38)将所述至少一个温度传感器(34、36)电连接至多个导电接触构件(40)。特别地用于汽车应用的可再充电电化学电池单元(10)包括至少一个包括多个堆叠电池基元的电池块(12)、至少一个所公开的温度控制单元(22)和控制单元(16),所述控制单元(16)被配置用于接收至少一个温度传感器(34、36)的输出信号并且用于基于所接收到的输出信号和至少一个预定条件的满足来控制冷却器件(20)和加热器器件之中的至少一个的运行。
本发明涉及一种含有负极活性材料的浆料、使用该浆料的负极和包含该负极的电化学装置,更具体地涉及一种浆料、使用所述浆料的负极和包含所述负极的电化学装置,所述浆料包含:负极活性材料;包含丁苯橡胶和聚丙烯酸钾的粘合剂;导电材料;及分散介质。根据本发明的实施方式,可以降低电化学装置因循环进程中锂嵌入和脱嵌引起的负极活性材料的体积膨胀,由此增加负极活性材料层的耐久性,从而提高电化学装置的寿命性能,且即使在使用相对较低重均分子量的聚丙烯酸钾时,也可以形成具有高剥离力的负极活性材料层。另外,本发明的负极活性材料浆料具有高的固体成分,从而在负极活性材料层的形成过程中使能够经济地将分散介质进行干燥。
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本发明提供了一种包含乙酸乙酯和一种或多种锂盐的电解质组合物。该乙酸乙酯以基于所述电解质组合物的所述总体积计至少50体积%的量存在于所述电解质组合物中。
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本发明公开了一种从矿石、精矿、尾矿、废合金和废电池中以氧化形式回收钴、镍和锰的方法,该方法特别适合直接用于锂离子电池的制造。该方法的独特之处在于能够回收钴,特别是,从浓缩溶液中回收钴,该浓缩溶液中镍和钴的比例接近于1,而不是以更常见的10:1或1:100。该方法包括在不同的pH值和ORP(氧化还原电位)的条件下选择性氧化沉淀每种金属。次氯酸钠是优选的沉淀剂,因为它不产生任何酸,因此在选定的pH值下能够自我缓冲。该方法的独特之处是使用Mn(VII)影响Mn(II)的沉淀。
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本公开涉及一种具有壳体的电池模块,该壳体具有第一盖和第二盖。电池模块包括与第二盖相邻设置在壳体中的多个锂离子(Li离子)电化学电池单元。电池模块还包括设置在壳体内的加强柱(38),该加强柱沿着从第二盖到第一盖的方向延伸。加强柱定位成抵靠第一盖并且联接到第一盖和第二盖之间的特征,并且加强柱被配置成增强电池模块的承载能力。
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本发明涉及一种集电箔、尤其是用于锂离子蓄电池的集电箔,其包括基础材料,该基础材料在一侧或两侧具有至少一个涂覆区域,并且该基础材料的未涂覆的区域包括至少一个拉伸区域,该拉伸区域设计用于将所述至少一个涂覆区域与未涂覆的区域机械地脱耦。
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本发明公开了一种从母液中回收乙醇胺的方法,该方法包括以下步骤:(a)向含有乙醇胺硫酸盐和至少含有一种来自硫酸铵、亚硫酸铵、碱式亚硫酸盐和碱式硫酸盐的水溶液中加入过量的氨或碱金属氢氧化物和溶剂,使无机盐沉淀,其中碱金属为锂、钠或钾;(b)通过固液分离的方法,分离无机盐,得到由乙醇胺组成的水溶液;(c)蒸馏回收溶剂得到含有乙醇胺的水溶液,通过蒸馏得到和提纯乙醇胺。回收的乙醇胺用于生产牛磺酸。
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二次电池用负极包含能吸藏和释放锂离子的负极活性物质,负极活性物质包含第1碳材料作为主要成分,且包含夹设在第1碳材料的颗粒之间的第2碳材料和含硅材料,第1碳材料的平均粒径A与第2碳材料的平均粒径B与含硅材料的平均粒径C满足A>C≥B。
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提供能够抑制循环后的DCR的上升的非水电解质二次电池用正极活性物质。本发明的一个方案的正极活性物质中,在由至少包含Ni的含锂过渡金属氧化物形成的一次颗粒聚集而形成的二次颗粒中,在上述二次颗粒表面的、邻接的上述一次颗粒间所形成的凹部,附着有稀土化合物的颗粒聚集而形成的稀土化合物的二次颗粒,并且上述稀土化合物的二次颗粒附着于上述凹部的互相邻接的一次颗粒双方。
本发明的目的是提供超过现有的电解铜箔的、高温加热后的物理特性优异并适用于锂离子二次电池的负极集电体用途的电解铜箔。为了实现该目的,本发明采用一种电解铜箔,其特征在于,常态拉伸强度为600MPa以上,350℃×1小时加热后的拉伸强度为470MPa以上。并且,作为该电解铜箔的制造方法,其特征在于,采用以20mg/L~100mg/L的浓度含有分子量为10000~70000的聚乙烯亚胺、且氯浓度为0.5mg/L~2.5mg/L的硫酸酸性铜电解液。
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本发明公开了一种触控面板及其制备方法,该触控面板是由一多个阵列排列的基本感测单元所构成,该基本感测单元包含一压力感测晶体管及一选择晶体管。压力感测晶体管可包含一第一极、一第二极、一栅极、一遮光层、连接该第一极与该第二极的一通道、形成于该通道上的一绝缘层,和形成于该绝缘层上的一压电材料,其中压电材料可包含聚偏二氟乙烯、钛酸铅锆、氧化锌、钛酸钡、铌酸锂和钛酸铅。选择晶体管包含一第一极、一第二极和一第三极,其中选择晶体管的第一极可连接触控面板的一感测电极、选择晶体管的第二极可连接压力感测晶体管的第一极,而选择晶体管的第三极可为一栅极且可连接触控面板的驱动电极。
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本发明涉及制备用于碱金属-硫-电池特别是锂-硫-电池的阴极材料的方法,其中混合至少一种聚丙烯腈-硫-复合材料和元素硫,以提高该电池的电压、电容和能量密度。此外,本发明还涉及碱金属-硫-电池或碱金属-硫-电池组以及储能器。
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本发明提供了形成电池活性材料的组合物和方法。可将电池活性金属阳离子和反应阴离子的溶液与燃料混合以产生前驱物混合物,所述前驱物混合物可用于合成沉积到基板上的电池活性材料。电池活性金属阳离子包括锂、锰、钴、镍、铁、钒等等。反应阴离子包括硝酸盐、醋酸盐、柠檬酸盐、酒石酸盐、马来酸盐、叠氮化物、氨化物,及其他低级羧化物。可以是水溶性的适当燃料可包括氨基化合物。可添加醇和糖以调整碳含量和燃料燃烧特性。进行放热反应以将金属转换成为电池活性氧化物。
761
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一种从作为杂质包括有二嗪化合物的粗制吡啶化合物制备高纯度吡啶化合物的方法。该方法包括使粗制吡啶化合物与氢化铝化合物反应的反应步骤以及将通过所述反应步骤得到的反应产物进行蒸馏的步骤。氢化铝化合物最好为氢化铝锂以及氢化铝钠中的一种或二种。
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电化学电池,其包含:(A)至少一个阴极,其包含至少一种含锂离子的过渡金属化合物,(B)至少一个阳极,及(C)至少一个包含以下组分的层:(a)至少一种包含单体单元的聚合物,所述单体单元包含含氮的5员或6员杂环芳族结构单元或包含衍生自α-氨基膦酸或亚氨基二乙酸的有机基团,及(b)任选地至少一种粘合剂。
从氟甲酸氟烷基酯和一种醛(优选甲醛和乙醛)制备适合作为锂离子电池中的添加剂或溶剂的碳酸氟烷基·烷基酯。通过本发明的方法制备的优选化合物是1,1’-二氟甲基碳酸酯和1,1’-二氟二乙基碳酸酯。
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本发明涉及电解液,其包含非质子溶剂、作为导电盐的锂盐和添加剂,其特征在于,所述添加剂是含有可质子化的氮原子且可被水解的化合物。所述化合物尤其优选使用(3-氨丙基)-三乙氧基硅烷或(3-氨丙基)-三丁氧基硅烷。
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