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其他有色金属理论与应用

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非晶态或部分非晶态的纳米级离子贮存材料

提供了非晶态或部分非晶态的纳米级离子贮存材料。例如,锂过渡金属磷酸盐贮存材料在制得的状态中是纳米级且非晶态或部分非晶态,或者在锂的电化学插入或脱插时变为非晶态或部分非晶态。这些纳米级离子贮存材料适用于制备例如高能量和高功率蓄电池的装置。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
含有低共熔混合物的电解质及含有该电解质的二次电池

本发明公开了一种包括低共熔混合物的二次电池电解质,所述低共熔混合物由以下物质组成:(a)一种其N-位上引入至少一个EDG的含有酰胺基的化合物;以及(b)一种可离子化的锂盐。另外,本发明提供了一种包括所述电解质的二次电池,以及一种调节低共熔混合物的电化学稳定窗的方法,所述低共熔混合物由一种含酰胺基化合物和一种锂盐组成,所述调节通过调节引入含酰胺基化合物的N-位的至少一个取代基的给电子特性实现。

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化学蓄热材料及其制备方法

提供在进行利用了钙及/或镁的氢氧化物的脱水反应的蓄热的化学蓄热材料中,能示出更高的反应率,实现在更低温下的蓄热的化学蓄热材料。化学蓄热材料同时包括钙及/或镁的氢氧化物及/或氧化物和作为锂化合物的锂的氢氧化物及锂的氯化物。所述锂的化合物的总量优选为相对于所述钙及/或镁的氢氧化物及/或氧化物为0.1~50 mol%。

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用作电极材料的氟硫酸盐

本发明涉及由任选经掺杂的氟硫酸盐的颗粒组成的材料。该氟硫酸盐具有式(A1-aA′a)x(Z1-bZ′b)z(SO4)sFf(I)的变形的羟磷锂铁石型结构,其中A代表Li或Na;A′代表空隙或至少一种掺杂剂元素;Z代表至少一种选自Fe、Co和Ni的元素;Z′代表空隙或至少一种掺杂剂元素;选择系数a、b、x、z、s和f以确保化合物的电中性,且a≥0,b≥0,x≥0,z>0,s>0,f>0;掺杂剂A和Z′各自的量a和b使得羟磷锂铁石型结构得以保留。该材料是在封闭的反应器中由其前体经过离子热途径或陶瓷途径获得的。该材料特别是用作活性电极材料。

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可互换蓄电池单元
可互换蓄电池单元 819     
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本发明涉及可互换蓄电池单元,该蓄电池单元包括壳体(10,20)和布置在壳体中的锂蓄电池(40)。在蓄电池单元的壳体中还设置有控制锂蓄电池(40)的充电的充电电路(50)。在壳体上设置至少一个第一充电接触单元(8100,200)。

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聚醚共聚物及固体聚合物电解质

一种固体电解质是通过(1)聚醚共聚物,(2)一种电解质盐化合物,必要时(3)一种增塑剂混制而成,其中聚醚共聚物具有一个从乙烯氧化物衍生而得到一个主链和一个具有两个低聚氧化乙烯基的侧链,而增塑剂是任何一种对质子有惰性的有机溶剂或具有数均分子量为200—5000的聚亚烷基二醇衍生物或金属盐,它们的离子导电性,加工性能,压模性能或机械性能都比普通的固体电解质好。一种二级电池是通过使用固体聚合物电解质同金属锂负电极和钴酸锂正电极所构成。

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光学元件成型模具及其制作方法

本发明提供一种光学元件成型模具,它不熔于玻璃,并具有高的硬度,高的表面平滑度和高的模具耐久性。为此,本发明的光学元件成型模具采用模压成型来制造玻璃光学元件,其中在至少一个模制表面上形成一层含有锂元素或锂化合物的TaN薄膜层作为脱模层。

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邻氯甲基苯基二羟乙酸衍生物的制备方法

本发明公开了一种 制备式I化合物的方法,该法包 括a)使该式II化合物与式III有机 锂化合物LiR7反应,b)得到的锂配 合物与式IV化合物Y1-CO- CO-Y1反应得到式V化合物,和C)按下面顺序之一,使该化合 物C1)与O-甲基羟基胺肟化;或与羟基胺肟化,然后甲基化或 氟甲基化或二氟甲基化;C2)与氯甲酸酯反应。式中各符号含意 见说明书。

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陶瓷纳米线电池隔膜
陶瓷纳米线电池隔膜 838     
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本发明涉及包括陶瓷纳米线,更具体地说,包括无机碳酸盐纳米线的新型电池隔膜。该新型陶瓷纳米线隔膜适合用于锂电池中,如锂离子可充电电池、锂金属可充电电池和锂硫可充电电池,并为所制造的可充电电池提供高安全性、高功率密度和长循环寿命。该电池隔膜包括陶瓷纳米线,其可以任选地通过有机聚合物粘合剂结合在一起,和/或还可以包括有机纳米纤维。

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溶液及其制造方法、以及二次电池用活性物质的制造方法

提供一种溶液及其相关技术,其是含有锂、和铌络合物以及钛络合物中的至少任一者的溶液,该溶液的保存稳定性优异,同时适合用于形成能够改善活性物质的电池特性的涂覆层。提供一种溶液及其相关技术,其是含有锂、和铌络合物以及钛络合物中的至少任一者的金属络合物、和氨的溶液,该溶液中的该氨的量为0.2质量%以下。

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非水电解质二次电池用负极活性物质和负极的制造方法以及非水电解质二次电池

本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述非水电解质二次电池用负极活性物质包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,所述硅化合物包含锂,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法的特征在于,具有下述工序:使已插入有锂的硅化合物接触溶液B的工序,所述溶液B包含多环芳香族化合物或是其衍生物、或包含这两者,其中,所述溶液B包含作为溶剂的选自醚系溶剂、酮系溶剂、酯系溶剂、醇系溶剂及胺系溶剂中的1种以上;以及,使硅化合物接触溶液C的工序,其中,所述溶液C包含作为溶剂的选自醇系溶剂、羧酸系溶剂及水中的1种以上。由此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述非水电解质二次电池用负极活性物质能够使电池容量增加,且能够使循环特性提升。

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制备二次电池的新方法

本发明提供一种制备二次电池的方法,该方法包括对电极组件进行预锂化,该电极组件包括含有多个电极和多个隔板的电极结构以及金属基板,其中所述电极与所述隔板交替地堆叠,所述金属基板沿所述电极与所述隔板堆叠的方向设置于所述电极结构的最外表面上,所述电极包括包含负极活性材料层的负极和包含正极活性材料层的正极,并且正极和负极通过设置在它们之间的隔板彼此间隔开,其中所述预锂化包括:第一步骤,即通过将正极和负极电连接并施加第一电流,将锂离子从正极供应至负极,直至A%的荷电状态(SOC);第二步骤,即在第一步骤之后,通过将金属基板和正极电连接并施加第二电流,将锂离子从金属基板供应至正极,直至正极容量的B%;和第三步骤,即在第二步骤之后,将电极组件静置,并且A和B满足A>B。

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非水电解液及使用其的非水电解液二次电池

本发明提供通过在过充电时电解聚合而抑制过充电、同时可使电池的内部电阻增大从而更有效地抑制过充电的非水电解液及使用其的非水电解液二次电池。所述非水电解液,其特征在于,包含在以锂金属为基准的4.3V以上、5.5V以下电解聚合且具有下述式(1)表示的重复单元的聚合物、电解质盐、以及非水溶剂,式(1)(式(1)中,A为在以锂金属为基准的4.3V以上、5.5V以下电解聚合的官能团;R以及R’分别独立地为氢原子或甲基)。

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非水电解液和使用其的二次电池

本发明涉及非水电解液和使用其的二次电池。提供由电解液的分解气体难以导致的电池发生膨胀的、电池的充放电性能优良的电解液。另外,提供含有这种非水电解液的、难发生膨胀的、充放电特性优良的二次电池。发明的非水电解液由非水溶剂和锂盐构成,非水溶剂溶有不饱和烃(a),其是由碳、氟、氢构成的碳原子数为6~16的不饱和烃,分子结构中至少含有一个碳碳不饱和连接基团,而且碳碳不饱和连接基团本身、碳碳不饱和连接基团上连接的碳和与碳上邻接的任一个碳都可以被氟取代。非水电解液优选还含有化合物(b),其具有从氧、硫和氮中选择的至少一种杂原子和碳碳不饱和键。本发明的二次电池具备可以吸藏放出锂的负极、正极和上述非水电解液。

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具有提高的膨胀体积的层状硅酸盐插层化合物、其制备方法以及其用途

本发明描述了一种用于制备具有提高的膨胀速度和/或改进的起始温度的层状硅酸盐插层化合物的方法,其通过将插入物化合物插入到天然的可膨胀的层状硅酸盐特别是天然蛭石中而实施,其特征为,作为插入物化合物,至少一种选自锂和钾的醇盐和锂、钠和钾与有机酸形成的盐的化合物,通过阳离子交换插入到天然层状硅酸盐中,这里得到的层状硅酸盐插层化合物及其用作膨胀材料的用途,该膨胀材料可以用作膨胀型防火添加剂,和/或以膨胀的形式用作用于制备阻燃材料的添加剂,以及用作用于制备耐高温的绝热板和隔音板或密封物的添加剂。

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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使用该正极活性材料的非水电解质二次电池

在用于非水电解质二次电池的正极活性材料中, 其中使用分子式LiCoO2表示的钴酸锂, 钴酸锂由小晶体的原颗粒和小颗粒聚集而成的二次颗粒构成, SEM观察到投影图中的小晶体的Feret直径范围为0.4—10μm, 其平均粒径为5μm或更小, 二次颗粒的范围为4—30μm, 其中Co与Li的摩尔比是0.97或更大和1.03或更小, 构成上述二次颗粒的至少部分小晶体通过烧结相互结合, 而且, 优选二次颗粒为球形或椭圆球形。特征也在于用于非水电解质二次电池的正极活性材料, 其中二次颗粒占Feret粒径9μm或更大的颗粒的90%或更大, 而6μm或更大的颗粒的体积比率占总混合物的70%或更大, 这改善了放电容量、放电容量的保持率和高效放电容量以及制备方法和使用正极活性材料的非水电解质二次电池。

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非水电解质二次电池用正极及采用该正极的电池

本发明的非水电解质二次电池具有由采用含锂过渡金属氧化物作为活性物质及粒子状粘结剂的正极合剂构成的片状正极、由包含碳材料的负极合剂构成的片状负极、处于前述正极与负极之间的隔膜、以及含锂盐的非水电解质,前述正极合剂中的活性物质密度为3.0~4.0g/ml。该电池寿命长,能量密度高,输出功率大。

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制备λ-二氧化锰的方法

本发明的特征在于制备λ-MnO2的方法,所述方法包括(a)将锂锰氧化物尖晶石与含水酸溶液在低于15℃的温度下混合以形成浆液,所述锂锰氧化物尖晶石具有化学式Li1+xMn2-xO4,其中-0.075≤x≤+0.075;(b)在低于15℃的温度下搅拌所述浆液以从锂锰氧化物尖晶石中除去90%或更多的锂以形成λ-MnO2;(c)将所述λ-MnO2与上层清液分离;(d)洗涤所述分离的λ-MnO2直至洗涤水的pH介于6和7之间;以及(e)干燥所述λ-MnO2。

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防冻组合物
防冻组合物 1136     
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本发明提供防冻组合物。该组合物包括羧酸的钾盐或钠盐和羧酸锂盐或硝酸锂,其中锂对钾或锂对钠的摩尔比是10%-80%。

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电池用正极活性物质烧结体

本发明提供高速放电特性优良的电池用正极活性物质烧结体、使用该电 池用正极活性物质烧结体的锂电池用复合材料、锂电池用正极以及使用该锂 电池用正极的锂离子电池。本发明的电池用正极活性物质烧结体满足以下的 (I)~(VII):(I)由正极活性物质的微小粒子彼此烧结而成;(II)在细孔 径为0.01~10μm的范围内给出最大的微分细孔容积值的峰值细孔径为0.3~ 5μm;(III)总细孔容积为0.1~1cc/g;(IV)平均粒径大于等于所述峰值细孔 径但小于等于20μm;(V)在小于所述峰值细孔径的细孔径一侧,不存在给出 在所述最大的微分细孔容积值的10%以上的微分细孔容积值的峰;(VI)BET 比表面积为1~6m2/g;(VII)最强的X射线衍射峰的半峰宽为0.13~0.2。

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非水电解质二次电池、非水电解质及其充电方法

本发明提供一种提高充电终止电位以锂为基准设定为4.4~4.6V而进行充电的过度充电安全性的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池,为包括具有正极活性物质的正极、负极、在非水溶剂中具有电解质盐的非水电解质的非水电解质二次电池,其中,上述正极活性物质的电位以锂为基准为4.4~4.6V,并且,在上述非水电解质中含有用下述化学式(I)表示的化合物。该化合物的添加量优选为0.1~2.0质量%。另外,上述正极活性物质优选为由LiCoO2中至少含Zr与Mg两种的锂钴复合氧化物与具有层状结构并至少含锰与镍两种的锂锰镍复合氧化物混合而成。

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具有阻燃添加剂的电极、具有阻燃添加剂的电极的制备方法和系统及具有阻燃添加剂的电极的用途

提供了用于锂离子电池的电极活性材料的方法和系统。在一个示例中,电极活性材料可包括锂混合金属氧化物核和部分地保留在核的表面内的阻燃嵌入颗粒。在一些示例中,嵌入颗粒的平均粒径可以小于20μm。在一些示例中,嵌入颗粒的重量可以大于核颗粒的重量的0.1%且小于核颗粒的重量的50%。在另一个示例中,提供了制造用于锂离子电池中的电极活性材料的方法,其中,锂金属复合物核颗粒可以在干燥过程中与阻燃嵌入颗粒混合。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法、及非水系电解质二次电池

本发明提供作为二次电池正极活性物质使用的情况下,高容量且循环特性高的、附着有有机磷酸盐的锂锰镍复合氧化物及其制造方法,同时提供使用其作为正极活性物质的非水系电解质二次电池。非水系电解质二次电池用正极活性物质,其特征在于,在由通式:LitMn2‑x‑yNixMyO4(其中,0.96< t≤1.25, 0.40≤x≤0.60, 0≤y≤0.20, M是选自Mg、Al、Si、Ti、Cr、Fe、Co、Cu和Zn的至少一种的元素)表示的锂锰镍复合氧化物的粒子表面的一部分或全部,附着有具有由烷基、芳基等构成的有机官能团的有机亚磷酸化合物、或有机磷酸化合物。

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非水电解质二次电池用正极活性物质以及非水电解质二次电池用正极

抑制自正极活性物质的钴的溶出。提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其是具备含锂过渡金属氧化物的非水电解质二次电池用正极活性物质,前述含锂过渡金属氧化物的表面附着有选自锆、钛、铝、镁、以及稀土元素中的至少一种元素以及氟,前述含锂过渡金属氧化物包含钴,前述含锂过渡金属氧化物的平均粒径为10μm以下。

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电化学电池及其制造方法

描述了一种具有含锂的阳极(14)以及阴极(16)的电化学电池,其中,含锂的阳极(14)具有保护层(18),并且其中,保护层(18)包括由不传导锂离子的材料构成的纤维(20),这些纤维与保护层(18)的传导锂离子的材料(22)接触。

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切削加工所需的牙科用块体及其制造方法

本发明公开一种作为非晶体的玻璃基质内包含晶相的微晶玻璃块,晶相是主晶相为二硅酸锂,补充晶相以选自锂辉石和硅锂石中的至少一个和磷酸锂构成,主晶相大小随着深度具有梯度,主晶相大小的梯度值变化位置不存在界面的梯度功能材料即切削加工所需的牙科用块体。其有益效果在于,可以用于与自然牙齿相似的人工牙齿修复体的制造,进而缩短制作人工牙齿修复体所需的时间和工序,以机械物理性质的梯度功能化,从力的分散方面增加结构稳定性。

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低温烧制陶瓷组合物
低温烧制陶瓷组合物 1009     
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本发明公开的是具有溅金属电极的多层电容 器,电极是在温度低于950℃左右与一种氟化锂助熔 剂一起烧结而成,在电极的表面上还具有一种基体 金属氧化物覆盖层。本发明也公开了用含有氟化锂 助熔剂的介电组合物制作这类电极的方法,并通过 调节烧结气氛中的氧分压Po2,可避免溅金属的氧化 和介电陶瓷体中的金属氧化物的还原。

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用于氧化黑色金属以改善其耐腐蚀性的基于碱金属硝酸盐的盐浴组合物

一种盐浴组合物,适于在黑色金属部件、包括渗氮黑色金属部件的表面上形成一层Fe3O4层,以保护底层铁免遭腐蚀。呈现深黑色的该保护层是不可渗透的,并具有良好的结晶序,而且腐蚀电位大于1000mv,该组合物至少包括硝酸根阴离子,钠和锂阳离子,相对于盐浴而言,锂离子的重量百分数在0.1%和5%之间,最好在0.5%和1.75%之间。

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吸收式制冷系统卤水中钼酸盐的定量分析方法和仪器

本发明提供定量分析吸收式制冷系统卤化锂卤 水中钼酸盐防蚀剂浓度的方法和仪器。它能够监测和控制防蚀 剂含量。使卤水中的钼酸盐与选出的反应剂反应, 形成能进行光 检测的特征色, 其强度与钼酸盐浓度呈一定关系。反应剂是酸化 的还原剂。在溴化锂卤水中, 钼酸盐浓度是根据与盐酸(水溶液)中的SnCl2的反应来确定的, 反应形成的颜色是淡红色。便携式测量仪例如手提式分光光度计或比色计为现场测量提供了便利的装置。

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正极活性物质及含有正极活性物质的非水电解质二次电池

本发明以低成本提供了高容量的非水电解质二 次电池。该二次电池由具备以至少可吸藏·释放锂离子的物质 或金属锂为主的负极活性物质的负极、正极及电解质构成。上 述正极活性物质是含有镍及锰的氧化物,其一次粒子内具有双 晶部分,假定为R3m时显现[×]R30°的超晶 格配列。

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