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其他有色金属理论与应用

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电化学元件用电极的制造方法、电化学元件用电极和电化学元件

本发明提供电化学元件用电极的制造方法、电化学元件用电极和电化学元件,其涉及制造电化学元件用电极,能够提供容易且可靠地除去在真空中生成的、活性物质层表面的突起物的方法。在电化学元件用电极的制造中,进行在集电体上通过真空处理形成能够吸藏和放出锂的活性物质层的第一工序;使上述活性物质层吸藏锂的第二工序;和将上述吸藏了锂的活性物质层表面的突起物除去的第三工序。

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复合电极材料
复合电极材料 876     
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本发明的课题在于提供一种具有高能量密度、且能够兼顾高初始容量和高容量维持率的复合电极材料。其解决方法是:对包含能够吸储、释放锂离子的元素的颗粒(A)、能够吸储、释放锂离子的碳颗粒(B)、多层碳纳米管(C)、碳纳米纤维(D)以及根据需要的导电性碳颗粒(E)进行伴随有剪切力的混合,从而得到复合电极材料。使用该复合电极材料得到锂离子二次电池。

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具有凝胶状固体电解质的金属-空气电池

本发明提供了一种锂空气二次电池,其具有空气电极、负极和凝胶状固体电解质,所述负极含有金属锂或含锂物质,其特征在于,所述凝胶状固体电解质含有固体电解质盐、溶剂和特定的脂质肽型胶凝剂。

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复合材料及其制备方法

本发明公开了一种用于电池电极的复合材料及其制备方法。尤其是,该复合材料用于锂离子电池的正极。该正极材料是富锂正极材料,具有高比容量、高容量保持率和高锂离子扩散率的优点。该正极材料是由多个簇团构成,其中每个簇团包括层状排列的金属纳米薄片。

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电池的电极结构
电池的电极结构 1012     
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本实用新型揭示了一种锂电池的电极结构,该电极结构包含一电极固结结构与一电极物质,其中,该电极固结结构包含多个孔洞。通过上述电极结构所具有的多个孔洞可容纳更大比例的锂盐化合物,降低不参与锂电反应的接着剂比例,从而克服了公知技术存在的缺陷,提高了电池的电位蓄电能量。

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二次电池用的正极活性物质和二次电池

二次电池用的正极活性物质包含锂过渡金属复合氧化物,前述锂过渡金属复合氧化物用通式Liα[LixMnyCozMe(1‑x‑y‑z)]O2(式中,Me为选自Ni、Fe、Ti、Bi、Nb中的至少1种,0.5<α<1、0.05<x<0.25、0.4<y<0.7、0<z<0.25)表示,且具有O2结构的晶体结构,前述锂过渡金属复合氧化物的粒度分布具有小粒径侧的第1峰和大粒径侧的第2峰。

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石墨组合物和在电池技术中的用途

本公开涉及组合物,该组合物包含至少一种由具有等于或小于4m2/g的BET比表面积(SSA)的合成石墨颗粒组成的碳质颗粒材料,并且还包含约5%‑约75%(w/w)的至少一种由涂有非石墨碳并且具有等于或小于8m2/g的BET SSA的天然石墨颗粒组成的碳质颗粒材料。鉴于此类组合物总体上有利的电化学性能,特别是用于汽车和能量存储应用,它们特别适合用作例如锂离子电池等中的负极的活性材料。本公开还涉及所述非石墨碳涂覆的天然石墨颗粒用于制备适合用作例如锂离子电池的负极中的活性材料的组合物的用途。本文所述的非石墨碳涂覆的天然石墨颗粒也适用于用作碳质添加剂,以与采用无碳质添加剂的负极的电池相比,提高例如锂离子电池的能量密度和充电速率性能同时保持电池的功率密度。

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电池回收方法
电池回收方法 945     
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一种用于从含有一种或多种有价值金属和锂的进料流中回收金属的方法,所述方法包括:使进料流经受硫酸浸出以形成包含可溶性金属盐的母浸出液和固体残渣的浆液;分离母浸出液和固体残渣;使母浸出液经历一个或多个单独的溶剂萃取步骤,其中每个溶剂萃取步骤从母浸出液中回收一种或多种有价值金属,剩余的母浸出液包含锂;和从母浸出液中回收锂。

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金属掺杂的高电压用正极活性材料

本发明涉及一种金属元素掺杂的高电压用正极活性材料及其制备方法,其中,所述正极活性材料可以是包括以下组分的材料:具有层状结构的锂钴氧化物;和相对于100重量份的所述锂钴氧化物,以0.2重量份至1重量份的量掺杂到所述锂钴氧化物中的金属元素(M),其中,在满充电时的正极电位大于4.5V(基于Li电位)的范围内能够保持晶体结构。

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正极活性物质复合粒子及粉末

本发明提供一种能够适当地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粒子及粉末。一种正极活性物质复合粒子,其特征在于,具有母粒子及包覆层,所述母粒子由包含具有层状的晶体结构的锂复合氧化物的正极活性物质构成,所述包覆层由包含与所述正极活性物质不同的复氧化物、锂化合物及含氧酸化合物的材料构成,并包覆所述母粒子的表面的至少一部分。优选地,所述含氧酸化合物包含硝酸离子、硫酸离子中的至少一方作为含氧阴离子。

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固体电解质的前体溶液
固体电解质的前体溶液 1112     
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本发明提供即使在1000℃以下的低温进行烧成,也能够实现高锂离子传导率的固体电解质的前体溶液。本申请的固体电解质的前体溶液是由Li7‑xLa3(Zr2‑xMx)O12表示的石榴石型的固体电解质的前体溶液,组成式中,元素M是从Nb、Ta、Sb中选择的两种以上的元素,满足0.0

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三效蒸汽吸收式制冷系统

本发明公开了一种对三效蒸汽吸收式制冷系统(100)。所述系统(100)由一高温发生器(102)、一中温发生器(104)和一低温发生器(106)组成,用于浓缩从吸收器(110)流出的稀释溴化锂溶液,流径为从高温发生器(102),通过一个中温发生器(104),流入一个低温发生器(106)在系统(100)中,溴化锂溶液不会同时达到最高温度和最大浓度,因此,能够减少溴化锂的腐蚀速度并最大限度减少不可冷凝气体的产生,这有助于在操作过程中维持真空状态,因此使操作更加顺畅。

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非水电解质二次电池用负极材料及其制造方法、以及非水电解质二次电池和电池组

本发明提供一种非水电解质电池用负极活性物质,其按锂基准显示出与以往的钛氧系材料同等的1.5V附近的电极电位,并且具有更高的能量密度。所述非水电解质电池用负极活性物质的特征在于:包含锂钛复合氧化物,该锂钛复合氧化物用通式Li2+xTi4O9(式中的x为0≤x≤4)表示,在以Cu-Kα射线作为X射线源的粉末X射线衍射测定中,在2θ=10°±2°处出现(200)晶面的最强峰,进而在2θ=30°±2°处出现(402)晶面的峰,在2θ=48°±2°处出现(020)晶面的峰,而且最强峰的半峰宽为0.5°~3.0°/2θ。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的二次电池

本发明提供一种二次电池用正极活性材料和包含其的二次电池,所述正极活性材料包含:核;壳,所述壳以包围所述核的方式设置;以及缓冲层,所述缓冲层位于所述核与所述壳之间,并包括连接所述核与所述壳的三维网络结构和孔,其中所述核、所述壳和所述缓冲层中的三维网络结构各自独立包含锂‑镍‑锰‑钴基复合金属氧化物,且所述正极活性材料具有0.2m2/g~0.5m2/g的BET比表面积、30体积%以下的孔隙率和8μm~15μm的平均粒径(D50)。通过控制所述活性材料粒子的比表面积、平均粒径和孔隙率以及特定结构,可以使因在制造电极中的辊压过程中造成的所述活性材料的分解最小化,与电解液的反应性最大化,并且因为形成所述壳的粒子包括具有促进锂离子嵌入和脱嵌的取向的晶体结构,所以可以提高所述二次电池的输出和寿命特性。

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固态电池的分段式电池单元架构

本文公开了电化学装置,如锂离子电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质固态锂离子电池。还公开了制造这类电化学装置的方法。具体地,本文公开了能够使固态电池具有柔性并且能够实现卷曲或折叠的堆叠结构的分段式电池单元架构。

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尖晶石材料
尖晶石材料 798     
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一种用于制造掺杂的锂锰氧化物尖晶石材料的方法,包括通过固态反应制造包含掺杂有镍的锂锰氧化物的尖晶石前体。使所述前体经历微波处理以获得经处理的前体。将所述经处理的前体退火以获得镍掺杂的锂锰氧化物尖晶石材料。

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正极活性物质及其制造方法、以及非水电解质二次电池用正极、非水电解质二次电池

本发明的目的在于,提供一种含有磷酸锰锂、放电容量及能量密度大的正极活性物质。本发明中,作为正极活性物质使用如下的粒子(1),其特征在于,在含有磷酸铁锂的第一粒子(3)的表面的一部分,附着有比第一粒子(3)粒径小的含有磷酸锰锂的第二粒子(5)。第一粒子(3)的粒径优选为100nm~10μm,第二粒子(5)的粒径优选为200nm以下。此外,优选粒子(1)的表面的至少一部分由碳被覆。

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二次电池系统及二次电池的活性物质的应力推定方法

本发明提供一种二次电池系统及二次电池的活性物质的应力推定方法。二次电池系统具备推定电池组的负极中的伴随于锂的插入或脱离而在负极活性物质产生的表面应力的ECU。ECU使用在从负极活性物质中包含的锂的量减去基准锂量而得到的差量与表面应力之间成立的线性关系,根据差量来算出表面应力的推定值。ECU在推定值的大小超过活性物质的屈服应力(压缩应力或拉伸应力)的大小的情况下,将表面应力设为屈服应力,另一方面,在推定值的大小小于屈服应力的大小的情况下,采用推定值作为表面应力。

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柔性二次电池
柔性二次电池 1050     
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公开了一种柔性二次电池,包括:涂覆有锂金属的线缆;分隔开预定间隔地螺旋形缠绕在涂覆有锂金属的线缆的外表面上的正极线缆,正极线缆包括形成在外表面的第一多孔涂层;和以对应于所述预定间隔与缠绕的正极线缆交替的方式螺旋形缠绕在涂覆有锂金属的线缆的外表面上的负极线缆,负极线缆包括形成在外表面的第二多孔涂层。

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二次电池的制造方法及二次电池

本发明提供能得到输出性能高且即使反复充放电循环气体产生也少的二次电池的二次电池的制造方法、以及输出性能高且即使反复充放电循环气体产生也少的低电阻的二次电池。根据实施方式,提供一种二次电池的制造方法,其包含下述工序:准备具备正极、负极和电解质的电池结构物的工序;通过将正极的正极电位调整为以锂的氧化还原电位为基准计3.4V~3.9V的范围内、和将负极的负极电位调整为以锂的氧化还原电位为基准计1.5V~2.0V的范围内,得到处理电位调整状态的工序;和将处于处理电位调整状态的电池结构物保持在50℃~90℃的范围内的保持温度的工序正极含有锂镍钴锰复合氧化物。负极含有铌钛复合氧化物。电解质含有1种以上的粘度为1cP以下的第1有机溶剂。

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用于电化学电池的硫化物和氧硫化物固态电解质

用于电化学电池的电解质系统包含非质子溶剂和固体组分,所述非质子溶剂例如醚类溶剂和锂盐。非质子溶剂的介电常数≥3。固体组分与非质子溶剂直接连通。固体组分包含硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质。硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质的加权平均键解离焓大于或等于约380kJ/mol,这对应于具有强键的玻璃。因此,硫化物或氧硫化物玻璃或玻璃‑陶瓷电解质不溶于非质子溶剂。固体组分是锂离子传导的且电绝缘的。可以将电解质系统设置在电化学电池中的正电极和负电极之间。在各个方面,负电极包含锂金属,正电极包含硫。

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全固体电池及其制造方法

本发明涉及全固体电池及其制造方法。目的在于提供充放电效率高的全固体电池及其制造方法。全固体电池,是利用金属锂的析出‑溶解反应作为负极反应的全固体电池,其特征在于,具有:包含正极层的正极、包含负极集电体和负极层的负极、和在该正极层与该负极层之间配置的固体电解质层,所述负极层包含金属锂与金属镁的β单相的合金作为负极活性物质,在所述全固体电池的满充电时,所述合金中的锂元素的元素比率为81.80原子%以上且99.97原子%以下。

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扬声器结构
扬声器结构 1143     
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一种具有镁锂合金振动板的扬声器结构,主要包括:一外壳,前方设扩大口而后方容设有磁性组件;一音圈,置在磁性组件中间;一弹波片,与音圈套黏;以及一振动板,置于外壳扩大口上内径与音圈相黏;其特征在于:该扬声器振动板是由镁锂合金于常温中以冲压所制成,利用镁锂合金材质特性及冲压制程制作而成的扬声器振动板,在可听到的音频范围内,较已知常用的扬声器振动板材料,有较佳及平坦的声压曲线、更宽广的有效频宽及更美观的金属颜色。

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电池部件和电池
电池部件和电池 846     
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本发明是一种简易地制造以大豆皮、油菜籽粕、棉籽壳、芝麻、棉籽中任一种的烧成体作为负极活性物质的锂离子电池的方法。通过对大豆皮、油菜籽粕、棉籽壳、芝麻、棉籽中任一种的烧成体进行粉碎,而得到碳含有率为70%以上的负极活性物质。烧成体的内皮,形成网目状结构。将该负极活性物质涂布在金属箔的两面上,制造锂离子电池的负极。然后,制造使用该负极的锂离子电池。

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非水电解溶液以及包含该电解溶液的电化学电池系统

能够保护储能电化学电池(例如锂金属电池、锂离子电池和超电容器)中的负电极材料如锂金属和碳质材料的非水电解溶液包括电解质盐、非水电解质溶剂混合物、不饱和有机化合物4-亚甲基-1,3-二氧杂环戊-2-酮或4,5-二亚甲基-1,3-二氧杂环戊-2-酮以及其它任选的添加剂。1,3-二氧环戊-2-酮有助于在负电极表面上形成良好的固体电解质界面。

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含有约束在壳内的高容量多孔活性材料的复合结构体

提供的是含有成型为多孔基础结构体的高容量活性材料的新型电极材料复合结构体。该结构体还包括包封这些多孔基础结构体的壳。在活性材料的锂化过程中,该壳机械约束该多孔基础结构体。该壳允许锂离子通过,但是防止电解质溶剂与包封的活性材料相互作用。在某些实施方案中,该壳含有碳,而该多孔基础结构体含有硅。尽管硅倾向于在锂化过程中膨胀,但该基础结构体的孔隙率和/或在该壳内部空隙空间的可用性有助于容纳在该壳内的附加体积,而不会破坏该壳或显著增加整个电极材料复合结构体的整体尺寸。这使得该复合结构体能够结合到各种类型的蓄电池电极和循环高容量活性材料中,而不会破坏该电极的内部结构和劣化蓄电池的循环特性。

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烃可溶性类盐氢化物催化剂及其制备方法

本发明涉及通过新型聚合条件形成氢介导的类盐氢化物引发的阴离子聚合物分布的方法,其中分子氢是链转移剂,并且锂氨基醇盐络合的类盐氢化物(LOXSH)通过使类盐氢化物加成到阴离子可聚合的烃单体上形成阴离子聚合物链引发物质。本发明还涉及聚苯乙烯组合物,其具有大大改善的微结构,而没有共产物聚合物链分布。本发明还涉及可用于进行本发明的氢介导的类盐氢化物引发的聚合的新型烃可溶性类盐氢化物催化剂和试剂组合物。本发明还涉及由二甲基‑氨基乙醇、烷基锂试剂和分子氢形成的烃可溶性氢化锂催化剂和试剂组合物。本发明还涉及催化剂形成方法、所述催化剂在氢介导的苯乙烯阴离子聚合(HMAPS)中的用途以及低不对称性和高“头对尾”微结构的所得低分子量聚苯乙烯分布。

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聚酰亚胺膜及其聚酰亚胺积层板

一种聚酰亚胺膜及其聚酰亚胺积层板,聚酰亚胺膜包含一聚酰亚胺以及一磷酸铁锂。磷酸铁锂的重量百分比介于1wt%至49wt%,并且磷酸铁锂的重量百分比以聚酰亚胺膜的总重为基准。聚酰亚胺积层板包含一基材以及一聚酰亚胺膜。聚酰亚胺膜覆盖基材。借此,以提升聚酰亚胺膜保护印刷电路板上的电路设计的能力。

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镍氢蓄电池及其制造方法

一种镍氢蓄电池,是具有在电化学反应中吸附和释放氢的吸氢合金的负极、以氢氧化镍为主要活性物质的正极、和以氢氧化钾水溶液为主体的碱性电溶液,在所述正极具有钴化物和钇化物,同时在正极中相对所述氢氧化镍、钴化物及钇化物的重量含有锂为100ppm以上。这种蓄电池,即使在高温中也能抑制电池的循环恶化。

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用在二次电化学电池中的活性材料的制造方法

通过在水中于相对较低的温度下经由高压预处理前体材料的混合物(水热预处理),然后在相对较高的温度下煅烧该水热预处理的前体足以产生磷酸钒锂的一段时间,本发明提供了制备磷酸钒锂的两步法。这样生产的磷酸钒锂在生产电化学电池的电极方面具有用途。

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