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其他有色金属理论与应用

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具绝缘封装包覆体的多边导电端子电极板对充放电装置

本发明关于一种具绝缘封装包覆体的多边导电端子电极板对充放电装置,所述具绝缘封装包覆体的多边导电端子电极板对充放电装置为以绝缘性质封装材料密闭包覆于具多边导电端子的电极板对及其至少两边所延伸对外作输出入电能的导电端子的邻近连接电极板段,两者同时被密封,以形成具绝缘封装包覆体的全密闭型可充放电装置例如磷酸锂铁电池、锂镍锰钴电池、锂离子聚合物电池等锂离子电池或超电容,而使电极板对经至少两边的导电端子所构成的导电接口对外输出或输入电能,以解决密闭处质量管控较难,长时间使用常呈现密闭结构劣化的技术问题。

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改进的低电阻抗微孔电池隔膜、隔板、电池单元、电池及相关方法

新型或改进的微孔电池隔膜、隔板、电池单元或包括这种膜或隔板的电池,和/或和/或制造这种隔膜和/或隔板的方法,和/或使用这种隔膜和/或隔板的方法。根据至少某些实施例,本发明涉及用于二次或可再充电锂电池的电池隔板,其可以具有小于0.95Ω·cm2的低电阻抗,在一些情况下,小于0.8Ω·cm2。此外,本发明的电池隔膜或隔板可以提供一种手段,以基于低电阻抗、低Gurley值、低弯曲度和/或独特梯形形状的孔等可能的协同组合实现可再充电或二次锂电池中的电池性能的改善水平。根据至少某些多层实施例(仅举例来说,由两个聚丙烯层和其中间的聚乙烯层制成的三层膜),本文所述的微孔膜或电池隔板可以具有优异的热关断起始和/或优异的热关断性能比。

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蓄电装置用正极活性物质的制造方法

本发明的课题之一是提供一种提高了电容特性及电子传导性的蓄电装置用正极活性物质的制造方法。在包括由通式Li2MSiO4表示的硅酸锂化合物的蓄电装置用正极活性物质的制造工序中,对混合材料在高温下进行热处理,然后进行粉碎处理,添加碳类材料再次进行热处理,从而可以在提高包含在混合材料中的物质之间的反应性、改善结晶性的同时,实现因高温处理而显著成长的结晶粒径的微粒子化以及结晶性的恢复,并可以在结晶化了的混合材料的粒子表面担载碳。因此,可以在使所得到的正极活性物质的锂脱离及插入变得更容易的同时,制造电子传导性优异的蓄电装置用正极活性物质。另外,通过利用所得到的蓄电装置用正极活性物质制造锂离子二次电池,可以获得放电容量大的锂离子二次电池。

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利用导热的塑料化合物对原电池进行的调温

本发明涉及用于一个或多个原电池(Z)、尤其锂电池、例如锂离子电池的调温板(T)和塑料壳体(G)。为了改善对电池(Z)的调温以及降低成本和重量,所述调温板(T)或塑料壳体(G)包括至少一个设置用于排热的区段(12a),所述区段由塑料化合物(MW)构成,所述塑料化合物包括至少一种用于提高导热性的添加剂。

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单壁碳质毫微管有助于其溶剂化的化学衍生化以及经衍生化毫微管的用途

本发明涉及制备碳质毫微管的化学衍生物和该衍生化毫微管的用途,包括制备阵列作为碳纤维合成的基础。在一个实施方案中,本发明还提供了制备毫微管侧壁上连接有取代基的单壁碳质毫微管的方法:将单壁碳质毫微管与氟气反应,回收用氟衍生化的碳质毫微管,然后将其与亲核体反应。一些氟取代基通过亲核取代反应被取代。如有必要,可以全部或部分除去剩下的氟,制得毫微管侧壁上连接有取代基的单壁碳质毫微管。这些取代基当然取决于亲核体,较佳的取代基包括烷基锂物质,如甲基锂。

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二次电池用电极、以及使用其的二次电池

二次电池用电极,其通过在电极的厚度方向层叠电极活性物质层(I)和电极活性物质层(II)而形成,该电极活性物质层(I)包含尖晶石结构锰酸锂作为电极活性物质,该电极活性物质层(II)包含下述化学式(1)所示的复合氧化物作为电极活性物质;前述电极活性物质层(I)与集电体接触地配置,并且,前述复合氧化物的平均粒径比前述尖晶石结构锰酸锂的平均粒径小。由此,可以提供一种可以实现体积能量密度和体积功率密度双方均优异的二次电池的二次电池用电极。LiCovNiXMnYMZO2 (1)

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制备丁二醇二甲基丙烯酸酯的方法

本发明涉及一种制备丁二醇二甲基丙烯酸酯的方法,其包括丁二醇与甲基丙烯酸酯在催化剂存在下进行酯交换反应,其中使用包含至少一种锂化合物和至少一种钙化合物的结合物作为催化剂,锂和/或钙的化合物中的至少一种是氧化物、氢氧化物、含有1-4个碳原子的醇盐或含有1-4个碳原子的羧酸盐,并且该反应的至少一部分在有效量的水存在下进行。本发明的方法使得可以特别便宜地制备具有非常高的纯度的丁二醇二甲基丙烯酸酯。

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非水系电解质二次电池用正极材料及其制造方法、及使用了该正极材料的非水系电解质二次电池

本发明提供非水系电解质二次电池用正极材料,其用于非水系电解质二次电池的正极,兼备高容量和高输出功率的优点。非水系电解质二次电池用正极材料的制造方法,其特征在于,所述正极材料由通式LizNi1-x-yCoxMyO2(其中,0.10≤x≤0.35、0≤y≤0.35、0.97≤z≤1.20,M为添加元素,且为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti及Al的至少一种元素)表示,所述制造方法将包含一次粒子及由所述一次粒子凝集而成的二次粒子的锂金属复合氧化物粉末和钨酸锂混合。

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非水电解质二次电池用正极和非水电解质二次电池

本发明涉及非水电解质二次电池用正极和非水电解质二次电池。作为一例实施方式的正极(11),具备:以铝(Al)为主成分而构成的正极集电体(30);形成于正极集电体(30)上的保护层(31);和包含含锂过渡金属氧化物、形成于保护层(31)上的正极合剂层(32)。保护层(31)的厚度为1μm~5μm,包含氧化能力比含锂过渡金属氧化物低的无机化合物、和导电材料。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明提供一种在作为非水系电解质二次电池的正极材料使用时,能够改善输出特性的正极活性物质。向通过晶析反应而得到的过渡金属复合氢氧化物中添加锂化合物,进行混合,在氧浓度为4容量%以上的环境中对得到的锂混合物进行烧成。在该烧成工序中,在以烧成温度进行保持的期间,将所述环境中的二氧化碳气体浓度维持为10容量%以下,优选维持为0.01容量%~10容量%。由此,得到正极活性物质,其由锂过渡金属复合氧化物构成,碳含量为0.010质量%~0.100质量%,所述锂过渡金属复合氧化物由通过使多个一次粒子凝集而形成的二次粒子构成。

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使用正极废料再利用活性材料的方法

提供了一种用于从正极废料回收并再利用活性材料的方法。本发明的正极活性材料再利用方法包括以下步骤:(a)在空气中对包括位于集流体上的锂复合过渡金属氧化物正极活性材料层的正极废料进行热处理,使所述活性材料层中的粘结剂和导电材料热分解,以使所述集流体与所述活性材料层分离,并回收所述活性材料层中的活性材料,其中所述锂复合过渡金属氧化物正极活性材料层包括镍、钴以及锰;(b)用在水溶液中呈碱性的水相锂化合物溶液洗涤所回收的活性材料,并对其进行干燥;以及(c)向洗涤的活性材料添加锂前体并对其进行退火,以获得可再利用的活性材料。

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非水电解液电池用负极、以及使用该负极制成的非水电解液电池

本发明涉及非水电解液电池用负极、以及使用该负极制成的非水电解液电池。非水电解液电池用负极是在具备含有锂离子的非水电解液的非水电解液电池中所使用的非水电解液电池用负极,其特征在于:负极具有金属碳复合材料,该金属碳复合材料含有多孔质碳材料和金属材料,其中,多孔质碳材料由形成有空隙的碳质材料形成,金属材料由能可逆地吸留、释放锂离子的金属形成并且被配置在含有空隙的内表面的多孔质碳材料的表面;将金属碳复合材料总质量定为100质量%时,以1~65质量%含有多孔质碳材料。

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电池活性材料粉末混合物,电池电极组合物,二次电池电极,二次电池,用于双电层电容器的碳质材料粉末混合物可极化电极组合物,可极化电极和双电层电容器

一种用于电池的活性材料粉末混合物或用于双电层电容器的碳质材料粉末混合物由电池活性材料或碳质材料与粘附到活性材料或碳质材料外表面上的并且具有10纳米到10微米的平均粒度的导电粉末组成。电池活性材料粉末混合物可以用于制造二次电池的电极。碳质材料粉末混合物可以用于制造双电层电容器的可极化电极。使用活性材料粉末混合物制造的二次电池能够降低电极的阻抗,并且在大容量和大电流下操作,具有高速率性质,因而很适于用作锂二次电池和锂离子二次电池。使用碳质材料粉末混合物制造的双电层电容器具有由于低阻抗高输出电压和导致的大容量。

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非水电解液型二次电池系统以及车辆

本发明的目的在于提供防止电解液的盐浓度分布不均匀以避免内部电阻上升,提高非水电解液型锂离子二次电池的耐久性的非水电解液型锂离子二次电池系统和控制方法以及使用了该系统的车辆。在计测时间(S101~S104)期间内读出充电阈值电流Ic和放电阈值电流Id(S102),并计算充电履历值Cc和放电履历值Cd(S103)。然后将充电履历值Cc和放电履历值Cd进行比较(S105)。在此,如果充电履历值Cc的值大于放电履历值Cd的值(S105:是),则限制充电侧的电流值(S106)。另一方面,如果充电履历值Cc的值为放电履历值Cd的值以下(S105:否),则限制放电侧的电流值(S107)。

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正极活性物质、正极、二次电池、电池组以及电动车辆

本发明提供了正极活性物质、正极、二次电池、电池组以及电动车辆。所述正极活性物质是具有层状盐型晶体结构的富锂的含锂化合物。以m2/g计的比表面积S和以μm计的微晶直径D的乘积SD等于或大于约1.4×10-6m3/g。

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蓄电单体
蓄电单体 1047     
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本发明提供一种蓄电单体,其提高将钛酸锂用于负极的蓄电单体的耐久性。本发明的一方式的蓄电单体具有正极(20)、负极(30)、及隔离正极(20)与负极(30)且浸渗有电解液的隔板(40)。正极(20)具有正极集电体(22)及正极活性物质层(24)。正极活性物质层(24)作为活性物质具有活性碳。负极(30)具有负极集电体(32)及负极活性物质层(34)。负极活性物质层(34)作为活性物质具有钛酸锂。由每1g钛酸锂的锂离子吸收所引起的充放电容量为16~152mAh。

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具备氧化物单晶薄膜的复合晶片的制造方法

本发明提供一种复合晶片,其在支持晶片和氧化物单晶薄膜的贴合界面不易产生破裂或剥落,且在支持晶片上的整个面转印有作为钽酸锂或铌酸锂的氧化物单晶的薄膜。具体来说是一种复合晶片的制造方法,其至少包括:在氧化物单晶晶片的内部形成离子注入层的工序;对氧化物单晶晶片的经离子注入的表面和支持晶片的表面中的至少一者实施表面活化处理的工序;将氧化物单晶晶片的经离子注入的表面和支持晶片的表面贴合而获得接合体的工序;在接合体的至少一个表面具备具有比氧化物单晶晶片小的热膨胀系数的保护晶片的工序;以及以80℃以上的温度对具备保护晶片的接合体进行热处理的工序,且沿着离子注入层剥离而获得被转印于支持晶片上的氧化物单晶薄膜的工序。

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晶片生成方法
晶片生成方法 878     
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本发明提供晶片的生成方法,能够从钽酸锂锭高效率地生成晶片并减少被舍弃的锭的量。一种晶片生成方法,从钽酸锂锭生成晶片,该晶片生成方法包含从具有与Y轴平行地形成的定向平面的42°旋转Y切锭即钽酸锂锭的端面将对于钽酸锂具有透过性的波长的激光束的聚光点定位在锭内部而进行照射并一边对锭进行加工进给一边在锭内部形成改质层的工序、以及对锭施加外力而将板状物从锭剥离从而生成晶片的工序。在形成改质层的工序中,在与定向平面平行或垂直的方向上对锭进行相对地加工进给。

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带单独固定蓄电池单元的蓄电池模块

本公开包括蓄电池模块,蓄电池模块包括布置在蓄电池模块封装内的多个锂离子蓄电池单元。每个锂离子蓄电池单元用固定介质单独固定在蓄电池模块封装内。固定介质共形覆盖每个锂离子蓄电池单元的大部分表面,防止每个锂离子蓄电池单元在蓄电池模块运行期间膨胀。

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测试一个或多个微电池器件的方法、以及实现该测试方法的系统

本发明涉及一种用于测试至少一个能量微储存器件的方法,所述能量微储存器件包括:由通过在对锂离子呈惰性的金属上电沉积Li+离子而形成的金属锂制成的阳极,所述方法包括在制造所述阳极期间的步骤的序列,所述序列包括:o测量能量微储存器件的初始电压OCV的步骤;o第一充电步骤,包括施加电流,测量器件的电压和内阻,以验证在阳极处形成的非常低的锂层厚度上的测量的合规性;o第二充电稳定化步骤,包括施加电流并测量器件的电压以验证在阳极处形成的低的锂层厚度上的测量的合规性;o施加零电流并测量电压,以确认能量微储存器件的合规性,的保持步骤。本发明还涉及一种用于实施该方法的系统。

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用于非水电解质二次电池的正极活性材料及其制备方法以及该非水电解质二次电池

本发明提供一种用于非水电解质二次电池的正极活性材料,如果该正极活性材料用作锂离子二次电池的正极,电池的内阻会减少,二次电池会有优异的输出性能和寿命性能。在分别以特定的量将原料粉末混合形成由LizNi1-wMwO2(其中M选自由Co、Al、Mg、Mn、Ti、Fe、Cu、Zn和Ga构成的组中的至少一种或多种金属元素;且w和z分别满足0<w≤0.25和1.0≤z≤1.1)表示的锂-金属复合氧化物之后,进行两个阶段的烘焙。首先以0.5-15℃/min的升温速率使温度从室温升高至第一阶段烘焙温度(450-550℃),并保持1-10小时。之后,将温度升高至第二阶段烘焙温度(650-800℃),并保持0.6-30小时。

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磁盘用微晶玻璃基片
磁盘用微晶玻璃基片 983     
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本发明提供一种磁盘用微晶玻璃基片,适用于接 触记录方式,具有10以下的表面粗糙度和较高的磨损性。基 片的构成是,微晶玻璃的主结晶相为α-方晶石(α-SiO2)和 二硅酸锂(Li2O·2SiO2),该结晶相的构成比α-方晶石/二硅 酸锂为0.25-0.35,晶粒的粒径为0.1-1.0μm,磁盘基片的 研磨表面粗糙度(Ra)为2-10,且,磨损度(Aa)为5-15之 间。

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带有储能器的捆扎设备

一种移动式捆扎设备(1),适合于用捆扎带捆扎包装物,包括:拉紧装置(6),用于向捆扎带的环上施加带拉紧力;连接装置(10),用于在捆扎带的环的两个上下重叠的范围形成连接;以及,可充电的储能器(15),用于储存能量,该能量可以释放用来作为电动机驱动运动的驱动能量,至少用来供给摩擦焊接装置形成摩擦焊接连接和/或供给拉紧装置,至少在很大程度上,为了使这种设备具有高的功能可靠性和便于操作,而不管包装带的自动化生产的可能性。为此目的,该捆扎设备的储能器包括锂离子蓄电池,利用该锂离子蓄电池可以供给由磨擦焊接装置构成的连接装置的驱动能量。

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无成膜剂的电解质分隔物系统及其在电化学能量储存中的应用

本发明涉及电解质分隔物系统,其由熔点低于100℃且由1,2-二烷基-咪唑鎓阳离子和六氟磷酸根阳离子组成的盐、导电的盐以及陶瓷分隔物组成,本发明还涉及本发明电解质分隔物系统在电化学能量储存系统,特别是在锂金属和锂离子电池组中的应用。

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非水电解质电池、电池包以及汽车

本发明提供一种循环特性优良、可抑制气体发生而可防止外包装材料的膨胀的非水电解质电池。本发明的非水电解质电池具备:外包装材料;收纳于所述外包装材料内的负极,所述负极具有第1集电体和形成于该第1集电体的至少一个面上的负极层;收纳于所述外包装材料内的正极,所述正极具有第2集电体和形成于该第2集电体的至少一个面上、并与所述负极层相对配置的正极层;以及填充于所述外包装材料内的非水电解质,其中,所述负极层具有锂嵌入/脱嵌电位以锂电极基准计为0.4V以上的第1负极活性物质,所述正极层具有第1正极活性物质和第2正极活性物质,所述第1正极活性物质含有层状锂镍钴锰复合氧化物,所述第2正极活性物质含有至少一部分表面被金属化合物覆盖的锂钴复合氧化物,相对于每1g除去所述第2集电体的重量后的所述正极层的重量,所述正极层的通过水银压入法得到的细孔径为0.01μm~1.0μm的细孔体积是0.06ml~0.25ml,并且通过水银压入法得到的细孔径为0.01μm~1.0μm的细孔体积范围内的细孔表面积是2.4m2/g~8m2/g。

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高容量正极活性材料
高容量正极活性材料 1158     
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本公开提供了一种锂二次电池的具有组成LixMyO2(0.6≤y≤0.85且0≤x+y≤2)的正极活性锂过量金属氧化物,其具有相对于阳离子无序不敏感的高可逆容量。所述材料表现出高容量而在首次循环过程中无需过充。

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粘结的磨料物品
粘结的磨料物品 837     
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本申请涉及粘结的磨料物品。在一方面,所述磨料物品具有磨料本体,该磨料本体具有包含在粘结剂材料内的磨料颗粒,其中,这些磨料颗粒包括微晶氧化铝,并且其中,该粘结剂材料包括含量小于2.0mol%的氧化锂(Li2O)、以及含量小于10mol%的氧化硼(B2O3)。另一方面,所述磨料物品具有磨料本体,该磨料本体具有小于50vol%的孔隙率以及包含在粘结剂材料内的磨料颗粒,其中,这些磨料颗粒包括微晶氧化铝,并且其中,该粘结剂材料包括含量小于13mol%的碱金属氧化物以及含量小于2.0mol%氧化锂(Li2O)的总含量。所述磨料物品具有改进的性能。

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蓄电池
蓄电池 921     
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本发明的一个方式的目的是提供一种没有浪费地使用电极活性物质材料的蓄电池。此外,本发明的一个方式的目的是提供一种具有适当的配合比的电极活性物质。本发明的一个方式是一种锂离子蓄电池,包括:正极;负极;以及正极和负极之间的电解液,其中,正极包括正极集电体及正极活性物质层,正极活性物质层包括第一正极活性物质及第二正极活性物质,第一正极活性物质的充电电容高于放电电容,并且,第二正极活性物质的放电电容高于充电电容。本发明的一个方式可以是一种锂离子蓄电池,其中,第一正极活性物质是锂锰复合氧化物,而第二正极活性物质是尖晶石型结晶结构的锂锰氧化物。

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用于太阳能电池电极的组成物及使用该组成物制造的电极

本发明揭示一种用于太阳能电池电极的组成物。该组成物包含一导电粉末、一玻璃料及一有机载体;其中,该玻璃料是一氧化铋-氧化碲-氧化锌-氧化锂系玻璃料,包括:5wt%至20wt%的氧化铋、55wt%至80wt%的氧化碲、0.1wt%至15wt%的氧化锌及0.1wt%至10wt%的氧化锂。根据本发明的组成物所形成的太阳能电池电极具有低串联电阻(Rs)以及高开放电压(Voc),从而提供高转换效率以及对条带的高黏合强度。

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蓄电器件用负极材料、蓄电器件用电极、蓄电器件、以及它们的制造方法

本发明的目的在于提供一种蓄电器件用负极材料及其制造方法,所述蓄电器件用负极材料使用初次充放电效率及大气中的稳定性优异的Si系材料。此外,还提供包含这种负极材料的蓄电器件用电极及蓄电器件以及它们的制造方法。本发明提供一种蓄电器件用负极材料的制造方法,于存在溶剂的情况下,将可吸藏、放出锂离子的Si系材料和锂金属混炼混合,并在该混炼混合后实施热处理来形成硅酸锂,从而制造预掺杂锂的负极材料。

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