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其他有色金属理论与应用

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诱导有机导电聚合物聚合的方法

本发明涉及一种在作为聚合引发剂的部分脱锂的碱金属磷酸盐存在下诱导有机导电聚合物聚合的方法。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
非水电解质二次电池用正极活性物质、其制造方法、和使用了该正极活性物质的非水电解质二次电池

本发明的课题在于提供一种具有高充放电容量的同时能够使高安全性和耐久性这两个特性并存的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质,其是添加有包含铝在内的至少两种以上的金属元素的锂镍复合氧化物,并且其是由平均粒径为2~4μm的微细二级粒子和平均粒径为6~15μm的粗大二级粒子构成,并且其是由整体上的平均粒径为5~15μm的二级粒子构成,并且该微细二级粒子的铝含量(金属摩尔比;SA)高于该粗大二级粒子的铝含量(金属摩尔比;LA),优选铝浓度比(SA/LA)在1.2~2.6的范围内。

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为电池快速充电的设备和方法

一种用于为包括例如锂离子电池的一个或多个电池进行超快速充电的设备和方法。充电电流是基于与电池相关联的一组内部状态变量的函数,以及表现电池的特征的一组模型参数或非参数性数据,通过对模型进行优化确定的。瞬时的内部状态变量被确定,优化的充电电流被施加到服从一组电池特定约束的电池。内部状态变量基于正被充电的电池的属性,以及被存储在数据库中的属性被递归更新,或通过同源电池的网络收集。

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非水电解液二次电池用正极活性物质、其制造方法、使用该正极活性物质的非水电解液二次电池用正极以及使用该正极的非水电解液二次电池

本发明的目的在于提供非水电解液二次电池用正极活性物质等,其通过抑制由负极移动而来的电解液分解物与正极的反应、正极与电解液的反应,能够飞跃地提高连续充电特性(特别是高温下的连续充电特性)、循环特性等电池特性。其特征在于,在锂过渡金属复合氧化物的表面粘着有包含稀土类元素和氟元素的化合物,并且该化合物的平均粒径为1nm以上且100nm以下。

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层压用水系基底处理剂和基底处理方法以及基底处理材料

本发明提供层压用水系基底处理剂和基底处理方法以及基底处理材料。本发明涉及的层压用水系基底处理剂含有壳聚糖衍生物、分子内具有至少1个羧基的羧基化合物和水,壳聚糖衍生物/羧基化合物的含有质量比为1.0/0.5~1.0/3.0的范围。本发明的层压用水系基底处理剂可以形成耐HF性、耐电解质性和耐溶剂性优异,并且可以长期充分地确保在汽车用锂离子二次电池等的壳体用包装材料、极耳引线等所要求的更苛刻环境下的层压密合性的基底皮膜。

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光学活性金属茂基膦的制备方法

公开一种制备 所示通式表示的光学活性金 属茂基膦的新方法。通式中,M 是铁、钌或镍;R1和R1′表示C1 -C4烷基;R2和R3分别为氢或 C1-C4烷基,或与氮原子一起形成五元或六元饱和杂环;R4和 R5分别是C1-C4烷基、C3-C6环烷基或取代或未取代的芳 基。该方法包括在光学活性1,2,3-氧氮硼杂环戊烷的存在下 用甲硼烷对映选择性地还原酰基或1,1’-二酰基金属茂,酯化 所得的金属茂基链烷醇,用仲胺亲核取代酯基,锂化和与卤化膦 反应。

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用于高质量玻璃的可玻璃化组合物

该玻璃具有下列重量百分比范围的化学组成:氧化硅50—58,钾0—13,钠0—9,氧化钾0—4,氧化钙0—3,氧化镁0—4,硼酐0—2,氧化锌16—30,氧化钡0—12,氧化钛0—6,氧化锆0—5,氧化钇0—5,氧化铝0—3,氧化锡0—5,氧化镧0—9,氧化钕0—9,氧化铋0—12,氧化锗0—5。

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芳香族乙烯基化合物-二烯共聚物的制造方法及橡胶组合物的制造方法

本发明的目的是提供能够制造玻璃化转变温度低的芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物的共聚物的制造方法、以及使用了上述制造方法的橡胶组合物的制造方法。本发明的制造方法是制造下述芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物的制造方法,所述芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物的来源于芳香族乙烯基化合物的重复单元的含量为18质量%以上,来源于二烯的重复单元之中,乙烯基结构的比例为8摩尔%以下,1,4‑反式结构的比例为60摩尔%以下,1,4‑顺式结构的比例为40~95摩尔%,所述制造方法通过使用下述引发剂使包含芳香族乙烯基化合物和二烯的单体共聚来制造上述芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物,上述引发剂是使用有机锂化合物、烷基铝、金属醇盐、以及选自水和醇中的至少1种极性化合物而调制的。

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正极活性物质复合体
正极活性物质复合体 908     
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本发明提供一种能适当用于制造内阻小且充放电特性优异的锂离子二次电池的正极活性物质复合体,其特征在于,具有含有过渡金属元素并形成粒状的正极活性物质及与该正极活性物质的表面接触而设置的离子传导体,所述离子传导体由包含Li、Zr、M的材料构成,M为选自由Nb、Sb及Ta构成的组中的至少一种元素,所述过渡金属元素的一部分扩散至所述离子传导体中,通过特征X射线求得的所述离子传导体中的所述过渡金属元素的含有率以物质量基准计达到所述正极活性物质与所述离子传导体的界面处的所述过渡金属元素的含有率的12%的点为止的所述过渡金属元素的含有率的平均减少率在从所述界面起每1nm厚度上为0.5%以上且6.1%以下。

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用于组装电极的方法和设备

用于形成用于生产二次锂电池的电极组件的方法包括以下步骤:以连续馈送运动馈送两个分离器条带,在两个条带之间以逐渐增加的相互距离插入一系列阳极,将一系列阴极或者全部布置在一个条带的外侧上或者交替地将阴极布置在一个条带的外侧上且将阴极布置在另一条带的外侧上,使得单个阴极叠置在每个单个阳极上,其中置入有两个条带中的一个;然后将条带、阴极和阳极层压在一起,沿单个卷绕方向卷绕层压产品并且将层压产品的其余部分与卷绕产品分离以使得能够形成后续的电极组件。

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蓄电器件用隔离件、蓄电器件及其制造方法

树枝状晶体的生长及短路在过放电后会变得显著,因此,过放电后的充放电特性明显劣化,本发明的目的在于,提高蓄电器件、特别是锂二次电池过放电后的充放电循环性能。一种将特定的聚醚共聚物以格利值的变化率在一定值内的方式载持在多孔膜上而成的隔离件、及使用该隔离件的蓄电器件。

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正极活性物质和使用了该正极活性物质的非水电解质二次电池

本发明涉及正极活性物质和使用了该正极活性物质的非水电解质二次电池。根据本公开,提供能够对非水电解质二次电池赋予优异的输出特性和循环特性的正极活性物质。在此所公开的正极活性物质(10)具备:含有锂复合氧化物的核部(12);在上述核部的至少一部分的表面形成、包含钨(W)的第一区域(14);和在上述第一区域的至少一部分的表面形成、包含钛(Ti)的第二区域(16)。TEM‑EDX分析中的上述第一区域的W浓度比上述核部的W浓度高。

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固体电解质材料及使用了该固体电解质材料的电池

本发明的目的在于提供一种具有高锂离子传导率的固体电解质材料。本发明的固体电解质材料包含Li、Y、O及X。X为选自F、Cl、Br及I中的至少2种的元素。O存在于固体电解质材料的表面区域。

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用于提高电池性能的稳定的高镍NMC阴极材料

提供了一种改进的阴极材料,该阴极材料特别适用于锂离子电池。该阴极材料包括含有由下式定义的氧化物的颗粒:LiNiaMnbXcGdO2,其中G为任选的掺杂剂;X为Co或Al;a≥0.5;b+c+d≤0.5;和d≤0.1。每个颗粒包括覆盖该颗粒的表面的涂层,其中该涂层包含选自钒、钽和铌的金属的氧化物的盐。一种团聚物包括该颗粒,其中该团聚物包括间隙界面。该间隙界面包括相邻颗粒上的相邻涂层。

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具有带未氟化的二烷基氨基磺酰基和/或亚磺酰亚氨基和带全氟烷基磺酰基的阴离子的盐

本发明涉及具有带未氟化的二烷基氨基磺酰基和/或亚磺酰亚氨基和带全氟烷基磺酰基的阴离子的盐。具体地,本发明涉及一种盐,特别是锂盐,其可以用于碱金属‑电池和/或‑电池组和/或电解质和/或其添加剂。为了获得好的离子传导能力以及温度‑和高电压稳定性和防止例如导电体的铝的腐蚀,所述盐包含至少一种碱金属离子和/或至少一种铵化合物和至少一种阴离子,该阴离子包含:‑至少一个未氟化的(N,N‑二烷基氨基)磺酰基和/或至少一个未氟化的(N,N‑二烷基氨基)亚磺酰亚氨基,和‑至少一个(全氟烷基)磺酰基。此外,本发明涉及电解质、添加剂、电池、电池组和制备方法。

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电化学电池的厚电极
电化学电池的厚电极 816     
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本发明公开了电化学电池的厚电极。本公开涉及用于电化学电池的高容量(例如大于大约4 mAh/cm2至小于或等于大约50 mAh/cm2的面积比容量)电极。一种示例性电极可包括集流体(例如网状集流体)和具有大于大约150µm至小于或等于大约5 mm的厚度的一个或多个电活性材料层。该电活性材料层可各自包含磷酸锂锰铁(LiMnxFe1‑xPO4,其中0≤x≤1)(LMFP)。电极可进一步包括设置在集流体与电活性材料层之间的一个或多个电子导电粘合剂层。该粘合剂层可包含一种或多种聚合物组分和一种或多种导电填料。电活性材料层可为梯度层,其中更靠近集流体的子层的孔隙率比更远离集流体的层更低。

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包含两个含氧官能团的氟化的碳酸盐

披露了包含两个含氧官能团的氟化的碳酸盐、其制备方法、以及其作为用于锂离子电池和超级电容器的溶剂或溶剂添加剂的用途。

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用于电池组系统的壳
用于电池组系统的壳 975     
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本发明基于电池组系统(BS)、尤其锂离子电池组系统,包含至少一个电池组装置(BV)和至少一个第一壳元件(G1)和至少一个第二壳元件(G2),其中,所述至少一个第一壳元件(G1)和所述至少一个第二壳元件(G2)适用于容纳所述至少一个电池组装置(BV),并且其中,所述至少一个第一壳元件(G1)具有至少一个第一连接件(V1)并且所述至少一个第二壳元件(G2)具有至少一个连接件(V2),其中,所述电池组系统(BS)具有至少一个卡夹装置(K,Kl,K2、K3、K4),其中,所述至少一个卡夹装置(K,Kl,K2、K3、K4)适用于将所述至少一个第一连接件(V1)与所述至少一个第二连接件(V2)进行夹合。

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包含环状二腈和氟醚的电解质

本发明旨在将二腈杂环添加剂与氟醚添加剂组合用于电解质组合物、包含该添加剂的电解质组合物和包含该添加剂的电化学装置。电解质组合物适用于电化学装置如锂离子电池中。

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α-氨基酸的制造方法
α-氨基酸的制造方法 749     
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本发明涉及α‑氨基酸的制造方法,是使特定的α‑氨基酸酰胺与水在锆化合物的存在下进行反应,来制造特定的α‑氨基酸的方法,该锆化合物含有选自锂、镍、铜、锌、铯、钡、铪、钽、铈和镝中的至少1种金属元素、和锆。

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电化学装置用构件和电化学装置

本发明公开一种电化学装置用构件,其依次具备集电体、设置于集电体上的电极合剂层、和设置于电极合剂层上的电解质层,电极合剂层含有电极活性物质、具有下述通式(1)所表示的结构单元的聚合物、电解质盐、和熔点小于或等于250℃的熔融盐,所述电解质盐为选自由锂盐、钠盐、钙盐、和镁盐组成的组中的至少一种,电解质层含有无机固体电解质。[式(1)中,X表示抗衡阴离子。]

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电池模块
电池模块 1144     
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本发明涉及一种电池模块,其具有多个电池单元(2)、特别是锂离子电池单元(20),所述电池单元被容纳在所述电池模块(1)的容纳空间(11)中,其中所述电池模块(1)具有构造用于对多个电池单元(2)进行调温的调温板(5),所述调温板此外构成容纳元件(6),该容纳元件如此容纳所述电池模块(1)的壳体元件(10),使得所述容纳空间(11)相对于所述电池模块(1)的环境(12)被封闭,其中所述壳体元件(10)借助于由所述调温板(5)构成的固定元件(8)形状锁合地和/或传力锁合地与所述调温板(5)相连接。

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整体中间相石墨化物的制造方法

本发明提供可以得到单位质量的放电容量高、且连续充放电时的电极膨胀率低的锂离子二次电池用负极材料的整体中间相石墨化物的制造方法。本发明的整体中间相石墨化物的制造方法具有如下工序:热处理工序,对原生QI(喹啉不溶物)的含量为1质量%以下的焦油和/或沥青进行热处理而得到整体中间相;不熔化工序,使所述热处理工序中得到的整体中间相不熔化而得到整体中间相不熔化处理品;烧成工序,将石墨化催化剂添加于所述不熔化工序中得到的整体中间相不熔化处理品,然后进行烧成而得到整体中间相烧成品;以及石墨化工序,将所述烧成工序中得到的整体中间相烧成品进行石墨化而得到整体中间相石墨化物。

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官能化金属氧化物纳米颗粒和包含颗粒的固体电解质

提供了一种官能化金属氧化物纳米颗粒及其制备方法,所述金属氧化物纳米颗粒是具有通过有机硅烷部分锚定到金属氧化物纳米颗粒上的悬挂式聚合物刷的金属氧化物纳米颗粒。还提供了一种固体电解质,所述固体电解质包含所述的官能化金属氧化物纳米颗粒、锂盐和离子导电聚合物基质;以及一种包括离子导电粘合剂的正极,所述离子导电粘合剂包含分散在离子导电聚合物基质中的所述官能化金属氧化物纳米颗粒。

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化学蓄热造粒体及其制造方法

本发明提供在100~350℃的低温区域引起脱水吸热反应、并且高强度的化学蓄热造粒体。一种化学蓄热造粒体,其特征在于,其是以选自镁的氧化物、镁的氢氧化物、镁的复合氧化物及镁的复合氢氧化物中的至少1种化合物、选自锂化合物、钾化合物及钠化合物中的至少1种化合物、以及碳化合物为主成分而构成的化学蓄热造粒体,化学蓄热造粒体中的碳含量为12~35质量%的情况下,相对于前述化学蓄热造粒体中的Mg在0.1~50mol%的范围包含Li、K、和/或Na,进而前述镁的复合氧化物及镁的复合氢氧化物相对于Mg在1~40mol%的范围包含选自Ni、Co、Cu及Al中的至少1种元素,在100~350℃的低温区域中表现出脱水吸热反应优异的耐久性。

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电池组电池、电池组模块和所述电池组模块的应用

本发明涉及一种电池组电池、尤其锂离子电池组电池,所述电池组电池具有:棱柱形的电池组电池壳体(6),所述电池组电池壳体容纳所述电池组电池(2)的电化学组件,所述电池组电池此外具有被构造用于提高热传导能力的热均衡元件(8),所述热均衡元件如此布置在所述电池组电池壳体(6)的最小侧面(64)上,使得所述最小侧面(64)的未被所述热均衡元件(8)所覆盖的区域(9)至少部分地包围所述热均衡元件(8)。

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二次电池用正极活性材料和包含其的二次电池

本发明提供一种二次电池用正极活性材料和包含所述正极活性材料的二次电池,所述正极活性材料包含在包含锂复合金属氧化物的核的表面上的含有碱金属氧化物和碱土金属氧化物的非晶态玻璃的表面处理层,由此降低湿气反应性,从而防止由湿气导致的所述正极活性材料的劣化和在驱动电池时气体的产生。

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电极混合物、其制备方法以及包含其的二次电池

本发明的电极混合物包含:电极活性材料;粘合剂;和导电材料。当对所述电极混合物的横截面成像,使得将在多个分割像素中用所述导电材料100%填充的像素认为是凝聚像素并且将通过对凝聚像素进行计数而得到的值认为是团聚程度时,所述电极混合物中的所述导电材料在所述电极混合物深度方向上的团聚程度具有小于3.0的标准偏差。如上所述的电极混合物包括均匀分布在其中的导电材料,由此具有低的电极电阻。因此,所述电极混合物能够提高已经应用了所述电极混合物的锂二次电池的输出和寿命性能。

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制造适于高负载的二次电池的电极的方法

本公开内容提供一种通过混合电极活性材料、导电材料、粘合剂以制造常规电极浆料、与无定形硒纳米颗粒混合、涂布电极浆料、在干燥时使硒纳米颗粒蒸发来制备具有通道的电极的方法,以便改善高负载电极中的锂离子的直行性。一种制备二次电池的电极的方法包括:将粘合剂分散或溶解于溶剂中以制备粘合剂溶液;通过将粘合剂溶液与包含电极活性材料、导电材料和无定形硒纳米颗粒的电极材料混合来制备电极浆料;在集流体上涂布电极浆料;以及干燥涂布层以使无定形硒纳米颗粒蒸发并使涂布层起泡。

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聚合物电解质、共聚物、电化学装置和制备共聚物的方法

本发明涉及聚合物电解质、共聚物、电化学装置和制备共聚物的方法。聚合物电解质包括由式1表示的共聚物;和锂盐,其中,在式1中,R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、L1、L2、n1、x、y、和z如本文中所公开的。式1

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