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其他有色金属理论与应用

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用于使二氧化锰及其多晶型物可逆的方法

披露了一种形成在电池的阴极中使用的层状二氧化锰的方法,该方法包括将阴极设置到电化学电池单元的外壳中;将阳极设置到该外壳中;将聚合物隔膜设置在该阳极与该阴极之间,使得该阳极与该阴极电分开;将碱性电解质添加至该外壳中;将该电化学电池单元循环到该二氧化锰的第2电子容量;以及形成具有层状二氧化锰结构的层状二氧化锰,其中一种或多种添加剂被掺入到该层状二氧化锰结构中。该阴极包含阴极材料,该阴极材料包括:二氧化锰化合物;选自由铋、铜、锡、铅、银、钴、镍、镁、铝、钾、锂、钙、金、锑、铁、锌以及它们的组合组成的组的一种或多种添加剂;以及导电碳。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
硫化物系固体电解质的制造方法

根据本发明,提供一种硫化物系固体电解质的制造方法,其特征在于,包括:通过将Li2S和P2S5以摩尔比成为Li2S/P2S5=0.7~1.5的方式在有机溶剂中混合,制备Li-P-S均匀溶液的溶液化工序1;制备在有机溶剂中至少包含锂(Li)元素、硅(Si)元素和硫(S)元素的Li-Si-S均匀溶液的溶液化工序2;将上述Li-P-S均匀溶液和上述Li-Si-S均匀溶液混合,制备均匀混合溶液的溶液混合工序;将上述均匀混合溶液和Li2S混合,制备浆料液的浆料化工序;从上述浆料液除去上述有机溶剂,得到前体的干燥工序;和将上述前体在200~700℃进行加热处理,得到硫化物系固体电解质的加热处理工序。

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生产用于Li-S电池的厚硫阴极的方法

一种利用组分(硫、碳和粘合剂)的干混或者半干混来生产用于Li‑S电池的硫阴极的方法。所得的结构将相邻粒子结合在一起而不覆盖它们,即通过将粒子的几个部分连接到其他相邻粒子上,为厚硫阴极和超厚硫阴极的成功循环提供了解决方案。这种方法提供了强固的厚阴极,其中在将聚合物表面覆盖减至最小程度下使粒子牢固地结合,在锂化过程中提供充足的膨胀空间。在阴极内形成桥联键接。

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正极、电池、电池组、电子装置、电动车辆、蓄电装置及电力系统

在本发明中,正极包含第一活性物质和第二活性物质。第一活性物质和第二活性物质包含至少包含锰(Mn)、镍(Ni)和钴(Co)作为过渡金属的锂复合氧化物。第一活性物质具有微粒结构。第一活性物质的颗粒间的空隙率(V1)是10[%]≤V1≤30[%]。第一活性物质的平均粒径(D1)是6[μm]≤D1≤20[μm]。第二活性物质具有微粒结构。第二活性物质的颗粒间的空隙率(V2)是0[%]≤V2≤10[%]。第二活性物质的平均粒径(D2)是1[μm]≤D2≤6[μm]。

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包含石墨/硅/碳纤维复合材料的用于电能储存电池组的电极

本发明涉及基于石墨碳的复合电极材料,其包含分散在所述石墨碳中的碳纤维与硅的紧密混合物的研磨产物。本发明还涉及包含此类材料的电极。本发明还涉及包含负电极和正电极的用于储存电能的锂离子电池,所述负电极依照本发明。最后,本发明涉及制备用于电能储存电池组的电极的方法。

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固体二次电池和电池系统

本发明的课题是提供能够很好地抑制充电至高SOC时的电池电阻的增加、高能量密度且长寿命的固体二次电池。本发明通过提供固体二次电池而解决上述课题,上述固体二次电池的特征在于,具有:含有由通式LiNiaCobMncO2(0.33<a≤0.6、0<b<0.33、c=1-a-b)表示的镍钴锰酸锂构成的正极活性物质的正极活性物质层、含有负极活性物质的负极活性物质层和形成于上述正极活性物质层与上述负极活性物质层之间的固体电解质层,上述正极活性物质层和上述固体电解质层中的至少一方含有硫化物固体电解质材料。

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金属树脂复合体及其制造方法

本发明提供气体密封性能高的金属树脂复合体。暂时制造卷绕铜电极(63)的周围的这样的形状的铝合金结构,使卷绕的铝合金与铜电极(63)密合,进而通过加压或锻造法使铝合金嵌入铜电极(63)。然后机械加工成规定形状来制造带有铝合金部件(61a)的铜电极(63)。接着,对铝电极(62)、带有铝合金部件(61a)的铜电极(63)、铝合金制的盖(61)这3个部件实施NMT或NMT2用的表面处理,将3部件插入注射成型模具,并注射作为PPS系树脂的热塑性树脂组合物(64),得到锂离子电池盖(60)。

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碳材料及其制造方法
碳材料及其制造方法 915     
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一种碳材料及其制造方法。本发明提供可作为锂离子电池、混合电容器等的电极材料等使用的薄片状石墨结晶块等以及它们的效率高、生产率高的制造方法等。从内侧向外方延伸的薄片状的石墨结晶集合而成的薄片状石墨结晶块等的制造方法,其采用将以含残留氢的方式煅烧的有机化合物的粉粒体密闭到石墨制的容器中,在规定的条件下,与该容器一起进行使用了加压的气氛的热等静压处理(HIP处理)等。

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供纸构件
供纸构件 863     
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本发明提供即使与纸反复摩擦也尽可能维持表面电位小的状态,从而使形成图像不发生紊乱的分离垫、送纸辊等供纸构件。一种供纸构件,其由热塑性弹性体组合物构成,上述热塑性弹性体组合物并用聚氨酯系热塑性弹性体和聚酯系热塑性弹性体作为基础聚合物,并且将选自季铵盐和锂盐多元醇中的至少1种离子导电剂以相对于上述基础聚合物的总量100质量份为0.2~4质量份的比例配合。

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用于金属穿孔卷绕硅太阳能电池的导电银浆

一种导电银通路浆料,其包含粒状导电银、铅-碲-锂-钛-氧化物、树脂酸钛和有机载体,其尤其适用于提供MWT太阳能电池硅片中的空穴金属化。结果是介于太阳能电池正面上的收集器线和背面上的发射器电极之间的金属导电通路。还可将所述浆料用于形成太阳能电池正面上的收集器线和太阳能电池背面上的发射器电极。本发明还公开了金属穿孔卷绕硅太阳能电池,其包含经焙烧的导电银浆。

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用于印刷电路板的绝缘树脂组合物和应用其制造的产品

本发明公开了一种用于印刷电路板的绝缘树脂组合物,和一种绝缘膜,一种半固化片,一种覆铜箔基板,或者一种通过应用其制造的印刷电路板。具体地,所述绝缘树脂组合物含有具有负热膨胀系数的锂霞石无机填料,从而使得能够改进玻璃化转变温度和热膨胀系数,并且绝缘膜、半固化片、覆铜箔基板或者通过使用绝缘树脂组合物制造的印刷电路板的热变形能够最小化。

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用于监视电流传感器的方法

本发明涉及用于在确定电路(1)中的由电池组、优选地锂离子电池组所输出的总电流I的情况下监视电流传感器(7)、(8)、(9)的方法,所述电路在具有至少两个并行的线路路径(5)、(6)的并行线路段(3)中具有用于确定相应的分电流I1、I2的电流传感器(7)、(8)。根据本发明,电路(1)具有用于确定总电流I的另一电流传感器(9)。在缩放步骤中缩放因子S1、S2被确定,借助于所述缩放因子在并行的线路路径(5)、(6)中流动的分电流I1、I2可以被放大为总电流I。在监视步骤中,所测量的分电流IM1、IM2借助于缩放因子S1、S2被放大并且因此所计算的总电流IB1(10)、IB2(11)被确定,所述总电流相互之间被比较并且与通过电流传感器(9)所确定的总电流IM(12)相比较。本发明此外涉及具有控制装置的电池组系统,所述控制装置被设立用于执行这种方法。

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交联聚合物电解质
交联聚合物电解质 1181     
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复合电解质可以包括:由遥爪前体聚合物形成的交联聚合物,所述遥爪前体聚合物具有至少两种可光活化的末端官能团和在交联之前在约1,000道尔顿(Da)和1,000,000道尔顿之间的分子量;和锂(Li)盐。还公开包括此类电解质的电化学电解池和电池连同多种制造方法。

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非水电解质二次电池用负极及非水电解质二次电池

提供负极合剂层所包含的柱部分的成型性良好、并且初始效率优异的非水电解质二次电池用负极以及非水电解质二次电池。本发明的一方案的非水电解质二次电池用负极(20),其具备:负极集电体(21);和形成于负极集电体(21)、且含有与锂合金化的负极活性物质颗粒和粘结剂的负极合剂层(22),负极合剂层(22)具备负极集电体(21)的附近的基座部分(22a)、和形成于基座部分(22a)之上的柱部分(22b),前述粘结剂含有聚酰亚胺树脂,前述聚酰亚胺树脂的平均分子量为60000以上。

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正极活性物质及二次电池

提供一种大容量且充放电循环特性优良的用于二次电池的正极活性物质。提供一种抑制充放电循环中的容量的减小的正极活性物质。提供一种大容量的二次电池。提供一种充放电特性优良的二次电池。提供一种安全性或可靠性高的二次电池。本发明的一个方式是一种正极活性物质,包含锂、钴、氧及铝,具有在对通过粉末X射线衍射得到的图案进行里特沃尔德分析时具有R‑3m的空间群的结晶结构,在X射线光电子能谱的分析中铝的原子个数为钴的原子个数的0.2倍以下。

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正极活性物质和具备该正极活性物质的电池

本公开提供一种为了具有高容量的长寿命的电池而使用的正极活性物质。本公开的正极活性物质含有选自F、Cl、N和S中的至少一种元素,以及选自Bi、La、Ce、Ga、Sr、Y和Sn中的至少一种元素。本公开的正极活性物质具有0.05以上且0.90以下的积分强度比I(18°‑20°)/I(43°‑46°)。积分强度比I(18°‑20°)/I(43°‑46°)等于积分强度I(18°‑20°)相对于积分强度I(43°‑46°)之比。其中,积分强度I(A°‑B°)是在所述锂复合氧化物的X射线衍射图中,在A°以上且B°以下的衍射角2θ的范围内存在的最大峰的积分强度。

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石榴石-MGO复合薄膜及其制造方法

提供了石榴石‑MGO复合薄膜及其制造方法。一种经烧结的复合陶瓷,其包括:锂‑石榴石主相;以及晶粒生长抑制剂次相,其中,基于经烧结的复合陶瓷的总重量计,晶粒生长抑制剂次相包括在0.1重量%至10重量%范围内的金属氧化物。

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电池模块及用于制造其的方法

描述了一种电池模块,具有多个电池单元、特别是多个可再充电的锂离子电池单元,所述电池单元彼此串联或并联连接以传导电流,其中,电池单元(12a‑12d)彼此的传导电流的连接借助于埋入柔性电路板(20)内的柔性导体轨道(24a‑24d)进行。

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参比电极组件及其制造方法

本发明公开了参比电极组件及其制造方法,更具体地公开了用于二次锂离子电池组的电化学电池的参比电极组件及其制造方法。所述参比电极组件包括具有主表面的多孔膜和沉积在所述多孔膜的主表面上的多孔参比结构体。所述多孔参比结构体包括多孔碳层和多孔参比电极层,多孔参比电极层与多孔膜的主表面上的多孔碳层至少部分重叠。

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网状固体电解质分隔件

本发明公开了一种适合作为固态电池中电解质和分隔件的网状固体电解质/分隔件(RSES)的制造方法。网状复合材料是通过浇铸和干燥表现出高屈服应力(大于50达因/cm2)的浆料来生产的,并且包含溶解在溶剂中的高MW树脂(在室温下,在NMP中5%时溶液粘度高于100cp)和具有高比表面积(即大于1m2/g,优选大于10m2/g)的固体电解质的分散纳米颗粒,该分散纳米颗粒包括但不限于LLZO、LSP或LIPON或其衍生物。该网状固体电解质/分隔件表现出优异的循环性能和高离子传导率,可抵抗锂枝晶穿透,并在高温(高达140℃)下保持高尺寸稳定性(收缩率小于10%)。此外,本公开涉及包含这种网状膜复合材料以用作电解质和分隔件的电化学电池。

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核反应堆堆芯
核反应堆堆芯 780     
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核反应堆的核心属于核能领域。核反应堆的核心包括至少一个组件、固体(4)和液体中子慢化剂。该模块包括外壳(1)、至少一根热管、至少一个发热元件和隔热层(5)。所述热管以装有灯芯(6)的壳体(2)的形式制成,并包含热载体。燃料元件由核燃料(8)制成,核燃料(8)位于其本体(2)周围热管的蒸发区,与本体(2)热接触,并封装在外壳(3)中。作为热管的热载体,使用高沸点的低熔点金属,例如锂、钙、铅和银。在模块的外壳(3)和外壳(1)之间放置隔热层(5)。在固体中子慢化剂(4)中至少开一个孔,其中至少放置一个模块。模块外壳(1)和固体中子慢化剂(4)之间的空间充满液体中子慢化剂。技术成果是提高了反应堆设施的效率,扩大了活性区的范围。

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氧化硅的制备方法、包含该氧化硅的负极活性材料、负极和二次电池

本发明提供氧化硅的制备方法、包含所述氧化硅的负极活性材料、负极和二次电池。所述氧化硅的制备方法包括:将硅和二氧化硅混合并放入反应室内;降低反应室的压力以获得高真空度,同时将所述反应室内的温度升高到反应温度;以及在还原气氛下使硅和二氧化硅的混合物反应;其中所述高真空度在10‑4托到10‑1托的范围内,以及维持所述高真空度直到硅和二氧化硅的反应结束。通过所述方法可以控制氧化硅中氧的量,所以可以提高二次电池的首次效率。并且由于SiOx和锂原子之间可以进行反应同时维持SiOx结构,所以可以改善寿命特性。

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二次电池的短路估计装置、短路估计方法及短路估计系统

一种短路估计装置,用于估计在具有正极、固体电解质以及含有锂合金的负极的二次电池(2)中有无内部短路的发生,短路估计装置具备:测定器(7),其测定二次电池(2)的交流阻抗;以及控制器(8),其估计二次电池(2)中的内部短路,其中,测定器(7)根据所述交流阻抗来分别运算二次电池(2)的电解质电阻和二次电池(2)的反应电阻,在规定期间的电解质电阻的变化率在规定范围内且反应电阻高于规定的上限值的情况下,控制器(8)估计为存在发生内部短路的可能性。

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固体电解质的制造方法

本发明涉及一种包含锂原子、硫原子、磷原子以及卤素原子的固体电解质的制造方法,包括混合络合剂和固体电解质原料,从而提供使用液相法而具有较高离子电导率的固体电解质。

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铝氧化物物品
铝氧化物物品 746     
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本发明涉及铝氧化物物品,其至少由铝原子和氧原子构成,透射电子显微镜观察中的前述铝氧化物物品的截面包含能够确认晶格像的结晶化部分和不能确认晶格像的非结晶部分,具有海岛结构,所述海岛结构包含:包含前述结晶化部分的孤立的部分和连续的非结晶部分的(其中,前述孤立的部分相当于海岛结构的岛部,前述连续的非结晶部分相当于海岛结构的海部),且多个前述岛部在前述海部中均匀散布。根据本发明,提供用于提高锂离子二次电池的电池性能和固化膜的耐擦伤性、硬度、进一步还有气体阻隔膜的气体阻隔性的铝氧化物。

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制备电极活性材料的方法以及电极活性材料

本发明涉及一种制备电极活性材料的方法,其中所述方法包括以下步骤:(a)提供氢氧化物TM(OH)2或至少一种氧化物TMO或TM的羟基氧化物或上述至少两种的组合,其中TM含有至少99mol%的Ni和任选地总共至多1mol%的至少一种选自Ti、Zr、V、Co、Zn、Ba或Mg的金属,(b)将所述氢氧化物TM(OH)2或氧化物TMO或TM的羟基氧化物或组合与锂源和Me的化合物的水溶液混合,其中Me选自Al或Ga或上述的组合并且其中TM的摩尔量对应于Li和Me的总和,(c)通过蒸发移除水,(d)在氧气存在下在500‑800℃的温度下热处理由步骤(c)获得的固体残留物。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
灰泥处理复合物
灰泥处理复合物 931     
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一种灰泥处理复合物,特别是一种含有水玻璃的、用于增强防水灰泥处理的复合物,其含有20至69wt%的硅酸钾水溶液、20至59.9wt%的硅酸锂水溶液、10至20wt%的辛基三乙氧基硅烷和0.1至1wt%的水玻璃稳定剂。

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低孔隙度固体电解质膜及其制造方法

提供一种改善的低孔隙度固体电解质膜及该固体电解质膜的制造方法。低孔隙度固体电解质膜显著改善了机械强度和膜的孔隙度,抑制了锂枝状物(Li枝状物)的生长,从而使全固态电池的电化学稳定性得以保持并最大化。通过使用溶剂将硫化物或氧化物固体电解质颗粒用热塑性树脂或者热塑性树脂和热固性树脂的混合物进行湿涂,制备复合材料,并在相对低的温度和低压下对复合材料进行热压,实现这一点。

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固体电解质
固体电解质 1220     
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本发明涉及一种固体电解质,其包括为聚乙烯醇缩醛或聚乙酸乙烯酯或者具有乙烯醇缩醛单元和/或乙酸乙烯酯单元的共聚物的第一聚合物,该固体电解质掺杂有锂盐或钠盐。本发明还涉及将包括第一聚合物和LAGP陶瓷的固体电解质成形为膜的方法。该固体电解质可以用作如Li‑空气电池等电池中的离子导电膜。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
降低在食用含酒精物质后的血中酒精浓度的组合物

本发明提供一种降低在食用含酒精物质后的血中酒精浓度的组合物,其特征在于包含一有效量的锂盐为活性成分。

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