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其他有色金属理论与应用

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用于在电化学电池中使用的电解质材料

一种电化学电池,包括:包含锂作为活性阳极物质的阳极;包含活性阴极物质的阴极;以及包含定位在该阳极与该阴极之间的非流体材料、和被该非流体材料吸收的辅助材料的电解质,该非流体材料具有与该阳极的表面相接触的表面;其中该非流体材料,与所吸收的辅助材料结合,具有比锂金属的屈服强度大的屈服强度。

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自动感应抽气式真空装置

一种自动感应抽气式真空装置,包括:本体,设于本体上端的盖体,以及设于盖体内的供电装置及电路板,所述本体为具有一开口端的中空圆柱体,所述盖体对应设置于本体的开口端,包括安装盖及与安装盖配合设置的封闭盖,所述供电装置及电路板安装于安装盖上,供电装置内收容有具有储电性能的锂电池,供电装置与电路板电性连接,并通过电路板与外接电源相连接以对锂电池充电。本实用新型采用锂电池进行供电,锂电池具有储存电能的功能,能够有效提供持续的电源,并设置电路板对锂电池的充电进行电路控制;用锂电池对自动感应抽气式真空装置进行供电,有助于自动感应抽气式真空装置实现自动抽气、安全断电、持续真空等功能,且节能环保、使用更为方便。

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电子设备及其控制方法

本发明提供正确地判定锂离子电池的状态的电子设备及其控制方法。该电子设备具备:锂离子电池;变形量检测部,其检测上述锂离子电池的变形量;满充电检测部,其检测上述锂离子电池的满充电;稳定检测部,其在由上述满充电检测部检测出满充电后,检测稳定状态;以及状态判定部,其使用在上述稳定检测部检测出上述稳定状态时由上述变形量检测部检测出的上述变形量来判定上述锂离子电池的状态。

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双能量存储系统和起动机电池模块

本公开涉及一种双能量存储系统(13),包括:与铅酸电池(20)并联地电耦接的锂离子电池(22),其中锂离子电池(22)和铅酸电池(20)电耦接到车辆总线(19),其中锂离子电池开路电压(OCV)部分地匹配铅酸电池OCV,以使得在铅酸电池100%荷电状态(SOC)下铅酸电池OCV约等于在锂离子电池50%SOC下锂离子电池OCV。

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制备电极活性材料的方法

本发明涉及制备根据通式Li1+xTM1‑xO2的电极活性材料的方法,其中TM为Mn、Co和Ni的组合,任选地与至少一种多种选自Al、Ti和W的金属组合,其中至少50摩尔%的TM为Ni,并且x为0‑0.2,所述方法包括以下步骤:(a)混合如下组分使得Li与TM的摩尔比为0.70‑0.97:(A)TM的混合氧化物或羟基氧化物或氢氧化物,和(B)至少一种选自氢氧化锂、氧化锂和碳酸锂的锂化合物,(b)使所述混合物在300‑900℃的温度下经受热处理,(c)与至少一种锂化合物(B)混合,使得Li与TM的总摩尔比为1.0‑1.1,(d)使所述混合物在700‑1000℃的温度下经受热处理。

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电化学电池和制造方法
电化学电池和制造方法 1105     
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一种电化学电池,包括经由中间金属氧族化物层物理和化学地结合到负电极集流器的表面的锂金属负电极层。中间金属氧族化物层可以包括金属氧化物、金属硫化物、金属硒化物或其组合。中间金属氧族化物层可以通过将表面暴露于气相氧族元素而形成在负电极集流器的表面上。然后,通过将金属氧族化物层的至少一部分与锂源接触,可以在中间金属氧族化物层上负电极集流器的表面上形成锂金属负电极层,使得锂主动润湿金属氧族化物层并在金属氧族化物层上负电极集流器的表面上形共形锂金属层。

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制备电池电极的方法
制备电池电极的方法 902     
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本发明涉及燃料电池和制备双极燃料电池电极的方法。本发明提供一种制备双极燃料电池电极的方法,该方法包括:提供具有第一侧、和与第一侧相对的第二侧的集电器,用第一活性材料涂覆第一侧,用第二活性材料涂覆第二侧,并且压制被涂覆的集电器而形成双极电池电极。本发明还提供一种制备双极燃料电池电极的方法,其中首先用第一活性材料涂覆集电器的第一侧并以第一压力压制,随后用第二活性材料涂覆集电器的第二侧并以第二压力压制。本发明进一步提供一种用于燃料电池的改进的双极电极。

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防水、防火、防震、防爆四合一的车用电池及其制造方法

一种防水、防火、防震、防爆四合一的车用电池及其制造方法,该车用电池包括多个锂铁电池、至少一支架、一电连接组件及一封装体。其中,该多个锂铁电池组装于该支架内,经该电连接组件将该多个锂铁电池作电连接后,最后在一真空环境下利用该封装体完全包覆于该多个锂铁电池、该支架及该电连接组件的外部。本发明利用该封装体系为导热胶体,于该真空环境进行封装后而能彻底填充于缝隙中,而能有防水、防火、防震及防爆四合一的安全功效,且该多个锂铁电池使用时的热量亦能通过该封装体驱散至外界,以确保使用时的安全性及稳定性。

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利用正极废料再利用活性材料的方法

提供一种从正极废料回收活性材料并再利用该活性材料的方法。本发明的一种用于再利用正极活性材料的方法包括以下步骤:(a)对在空气中对包括集流体上的锂复合过渡金属氧化物的正极活性材料层的正极废料进行热处理,以热解活性材料层中的粘结剂和导电材料,从而将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;(b)用清洁液漂洗所回收的活性材料;以及(c)向漂洗过的活性材料添加锂前体并对所述活性材料进行退火,以获得可再利用的活性材料,其中,与热处理前所述正极废料中的活性材料中锂与其它金属的摩尔比相比,热处理后的所述活性材料中锂与其它金属的摩尔比或漂洗后的所述活性材料中锂与其它金属的摩尔比的下降在20%以内。

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空气电池及制造方法
空气电池及制造方法 872     
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本发明揭示一种具有嵌入于液体电解质(12)中的锂箔阳极(11)的电池(10),所述锂箔阳极(11)定位于两个类似构造的电池阴极半体(13)与(14)之间。每一阴极半体具有耦合到第一多孔金属衬底(17)的第一玻璃屏障(16)、耦合到第二多孔金属衬底(19)的第二玻璃屏障(18)、耦合到第三多孔金属衬底(21)的第三玻璃屏障(20)及锂空气阴极(22)。外围边缘密封剂层(25)包围所述电解质的外围边缘且将所述两个半体接合在一起。所述电池还包括耦合到所述阳极的阳极端子(27)及耦合到所述阴极的阴极端子(28)。

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二次电池的控制装置和控制方法

ECU:根据由伴随着经过了1个周期ΔT的锂离子的扩散所导致的锂离子浓度的偏差的减少、计算出评价值减少量D(-)(S108),根据由经过1个周期ΔT的期间的放电所导致的锂离子浓度的偏差的增加,计算出评价值增加量D(+)(S114),将由高速放电所导致的电池劣化评价值D的此次值D(N)计算为前次值D(N-1)-评价值减少量D(-)+评价值增加量D(+)(S116),若电池劣化评价值D超过预先确定的目标值E(S118中是),则将作为从电池放电的电力的限制值的放电电力限制值WOUT设为比最大值W(MAX)小的值(S122)。

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非水系电解液和使用其的非水系电解液电池

本发明提供一种新颖的非水系电解液、其制造方法以及使用了该电解液的电池,该非水系电解液使用了亚甲基双磺酸酯衍生物,降低了电池的初期不可逆容量,进一步改善了循环特性、电容量、保存特性等电池特性。本发明涉及下述~的发明。一种非水系电解液,其是含有下述(1)~(3)而成的:(1)含有选自环状碳酸酯、链状碳酸酯和环状羧酸酯中的至少1种的非水系溶剂;(2)可溶解在该非水系溶剂中的锂盐,该锂盐作为电解质盐;(3)通式[1]所表示的亚甲基双磺酸酯衍生物。一种非水系电解液的制造方法,其特征在于,在非水系溶剂中溶解锂盐,接下来溶解该亚甲基双磺酸酯衍生物。一种非水系电解液电池,其具备(i)上述中记载的非水系电解液、(ii)负极、(iii)正极以及(iv)隔膜。

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聚合物的制造方法
聚合物的制造方法 1187     
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本发明的聚合物的制造方法为使用有机锂化合物作为聚合引发剂对包含共轭二烯化合物和/或芳香族乙烯基化合物的单体进行聚合来制造聚合物的方法,其包括:工序(1),混合有机锂化合物溶液I和非极性溶剂,得到有机锂化合物溶液II;和工序(2),将所述有机锂化合物溶液II进料至聚合槽,在所述工序(1)中,选自由有机锂化合物溶液I、有机锂化合物溶液II和非极性溶剂组成的组中的至少一种为紊流状态。

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含硅电化学电池及其制造方法

本发明公开了含硅电化学电池及其制造方法。本文提供了一种电化学电池以及制备电化学电池的方法。所述电化学电池包括负极和正极。所述负极包含预锂化电活性材料,所述预锂化电活性材料包含硅化锂。锂以对应于大于或等于约10%的负极的荷电状态的量存在于预锂化电活性材料中。所述电化学电池具有大于或等于约1的对于锂的负极容量与正极容量(N/P)比,并且所述电化学电池能够在小于或等于约5伏特的工作电压下工作。

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用于制造颗粒的吸着剂的方法和实施此方法的设备

本发明涉及制造颗粒吸着剂的方法以及实施该 方法的设备。本发明涉及的核心在于,在混合器中用无废 弃物的氢氧化铝和锂盐的固体相获得分子式为LiCl·2Al(OH)3·nH2O(DHAL-CL)的铝和锂的双氢氧化物,接着在离心研磨机-活化器中连续地活化晶体形式的DHAL-Cl以获得缺陷的材料结构。产生的产品用氯化的聚氯乙烯作结合剂与液体的氯混合。通过挤压产生膏糊并且接着细化成颗粒进行造粒。混合后构成甲基氯。用高沸点的有机液体作吸着剂截取甲基氯。在接触相的对流中用理想的渗滤工作方式从牵引气体流中的材料流引出甲基氯蒸汽。在加热用过的吸着剂过程中用热法分两个阶段进行甲基氯回收。通过封闭的材料循环所述方法以比现有技术显著地减轻环境污染为特征。颗粒的吸着剂特别适用于从氯盐中提取锂,相应矿化的提取率为95%。

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电池单元用集成电路及使用上述集成电路的车用电源系统

提供一种使集成电路的可靠性提高的锂电池单元控制器,以及使车用电源系统的可靠性提高的车用的电源系统。电源系统包括:锂电池模块、多个集成电路、及传送线路。集成电路包括:选择电路,选择锂电池单元的端子电压;模数转换器,将选择的端子电压转换为数字值;及发送电路,用比较端子电压和过充电的诊断值,发送表示异常的异常信号。集成电路还具有:电压产生电路,产生已知的电压;和数字产生电路,针对已知的电压产生已知的大小关系的数字值;利用选择电路来选择电压产生电路的产生电压,利用模数转换器将产生电压转换为数字值,比较数字值和数字产生电路的产生的数字值,在比较结果与已知的大小关系不同的情况下,发送表示异常的异常信号。

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电池、电池用接头片以及此接头片的制造方法

锂离子电池1包括:具有接头片4的锂离子电池主体2、置纳锂离子电池主体2的外装体5。外装体5的周边通过热密封而形成周边部5a。此接头片4之中至少是其与周边部5a相对应的部分上设有化成处理层4S。

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在材料中形成断面的方法

本发明涉及一种由基板(20)或供体基板形成半导体材料层(26)的方法,所述基板或供体基板由相同的半导体材料制成,所述方法包括:在所述供体基板中形成浓度在5×1018原子/cm3和5×1020原子/cm3之间的高锂浓度区域(22);然后,将氢注入(24)到在所述高锂浓度区域或所述高锂浓度区域的附近的供体基板中;将加固件(19)施加至所述供体基板;施加热预算以使得通过所述注入界定的层(34)剥离。

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电力储存设备及其制备方法

本发明的目的在于:增加能离开和进入活性材料的离子的数量,以增加蓄电池的容量。本发明涉及电力储存设备的制备方法,所述设备包含使用至少含有碱金属和过渡金属的复合氧化物形成的正极活性材料。所述方法包括以下步骤:在支持衬底上形成基底层,在基底层上形成磷酸铁锂层或磷酸铁钠层,以及通过热处理转化磷酸铁锂层或磷酸铁钠层,从而使用晶轴定向于方向的具有橄榄石结构的单晶磷酸铁锂层或具有橄榄石结构的单晶磷酸铁钠层作为正极材料。

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直流电源装置
直流电源装置 1197     
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本发明提供一种直流电源装置,在使用锂离子电容器单元作为蓄电部件的情况下,能够最大限度地利用锂离子电容器单元,并且维持对负载的供电。蓄电部件具备与负载并联连接的锂离子电容器单元(1)、铅蓄电池(3)和检测锂离子电容器单元(1)的电压的电压检测部件(5)。在电压检测部件(5)检测出锂离子电容器单元(1)的电压达到单元下限电压时,控制电路(7)输出使开关电路(SW1)成为导通状态的导通信号。当开关电路(SW1)成为导通状态时,从二次电池(3)向电机(M)供给电力。此时,进行从二次电池(3)对锂离子电容器单元(1)的充电。

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电池用电极材料的制造方法

一种电池用电极材料的制造方法。此方法为,先提供具结晶结构的反应 前体,此反应前体为NaxMyMz’O2,M、M’为不相同的金属。然后,将反应 前体分散于溶剂中,并加入锂金属盐,而形成混合液。之后,对混合液实施 微波加热,锂金属盐的锂离子与反应前体的钠离子产生离子交换,以形成 LixMyMz’O2作为电极材料。

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非水类电解质二次电池用正极活性物质、非水类电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

一种非水类电解质二次电池用正极活性物质,包含多个含包覆物锂镍复合氧化物颗粒,含包覆物锂镍复合氧化物颗粒具有由通式:LizNi1‑x‑yCoxMyO2+α表示的锂镍复合氧化物的一次颗粒和由一次颗粒凝聚而成的二次颗粒,二次颗粒的表面和内部的一次颗粒的表面上配置有包含钨和锂的化合物,含包覆物锂镍复合氧化物颗粒所含的钨的原子数相对于锂之外的金属成分的原子数的比例的相对标准偏差为0.4以下。

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耐热合成珠宝材料
耐热合成珠宝材料 844     
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本发明涉及用于化学工业的材料。该耐热合成珠宝材料包含基于纳米氧化物(nanosized?oxide)和硅酸盐晶相的透明、半透明或不透明的复合纳米晶体材料。该材料包含以下晶相中的至少一种:尖晶石、石英样相、假蓝宝石、顽辉石、透锂长石样相、堇青石、硅锌矿、锆、金红石、锆钛酸盐、二氧化锆,并且过渡金属、稀土元素和贵金属的离子的含量为0.001mol%至4mol%。晶相中的一个额外地是具有硅铝锂石(virgilite)或热液石英(keatite)结构的锂镁锌铝硅酸盐的石英样固溶体。所述材料组成选自按mol%计的以下组分:45至72的SiO2;15至30的Al2O3;0.1至23.9的MgO;0.1至29的ZnO;1至18的Li2O;0.1至7.0的PbO;0.1至10的ZrO2;0.1至15的TiO2;0.001至4.0的NiO;0.001至3.0的CoO;0.001至4.0的CuO;0.001至1.0的Cr2O3;0.001至3.0的Bi2O3;0.001至3.0的Fe2O3;0.001至3.0的MnO2;0.001至3.0的CeO2;0.001至3.0的Nd2O3;0.001至3.0的Er2O3;0.001至3.0的Pr2O3;0.001至1.0的Au。本发明使得产生具有低热膨胀系数和高耐热程度的珠宝材料成为可能。

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电扫除装置
电扫除装置 833     
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本实用新型在从锂离子电池接受电源供给而动作的电扫除装置中能够简单地进行对锂离子电池的充电。通过在手持清洁器(2)的主体壳(3)中设置DC插座(18)、从外部AC适配器DC向插座(18)供给直流电力,能够不需要取下电池组(20)就给电池组(20)内的锂离子电池充电。另外,在手持清洁器(2)中设置有监视构成锂离子电池的单元的电压和温度并控制对锂离子电池的充放电的控制电路基板(30),电池组(20)被收纳在主体壳(3)内的电池组收纳部(19)。因此,能够在电方面和机械方面均保护锂离子电池。

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使10-去乙酰基浆果赤霉素III在C-10位选择性酰化的方法

本发明公开了一种使10-去乙酰基浆果赤霉素Ⅲ在C-10位上越过其C-7羟基酰化以产生浆果赤霉素Ⅲ的方法,首先在降低的温度下,优选的是-78℃下将10-去乙酰基浆果赤霉素Ⅲ溶于无水醚溶剂,如四氢呋喃。将至少一当量锂碱性物,优选的是约2当量正丁基锂加入,然后加入酰化剂,如乙酰氯。用氯化铵淬灭所得的溶液以消除过量锂碱性物和酰化剂。所得的浆果赤霉素Ⅲ在溶液里。浆果赤霉素Ⅲ通过真空除去醚溶剂以产生可溶于如乙酸乙酯中的残留物,对该溶液洗涤可除去不需要的盐类化合物,可用重结晶和柱层析来纯化浆果赤霉素Ⅲ。

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用于非水电解质二次电池正极的活性材料

一种用于非水电解质二次电池正极的活性材料, 包括一种锂金属复合氧化物,该锂金属复合氧化物用通式Lix(Ni1-yCoy)1-zMzO2(其中0.98≤x≤1.10,0.05≤y≤0.4,0.01≤z≤0.2,并且M是选自铝、镁、锰、钛、铁、铜、锌和镓族中的至少一种金属元素)表示,并且其中SO4离子的含量在占重量0.4%至2.5%的范围内,根据X射线衍射表和使用Rietveld分析得到的锂占有率是98%或更大,用高频热红外吸收方法测量的碳量占重量的0.12%或更少,由在180℃加热引起的Karl Fischer水含量占重量的0.2%或更少。

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非水电解质蓄电池用正极活性物质、其制造方法以及使用它的非水电解质蓄电池

本发明提供高容量且热稳定性优异的包含锂镍复合氧化物的非水电解质蓄电池用的正极活性物质及适于其工业生产的制造方法、以及安全性高的非水电解质蓄电池。一种非水电解质蓄电池用正极活性物质,其为包含具有下述的组成式(1)的锂镍复合氧化物的非水电解质蓄电池用的正极活性物质,锂镍复合氧化物中的碳含量为0.08质量%以下。该正极活性物质通过如下而获得:将烧成粉末形成浆料,在10~40℃的温度范围将浆料的液体部的电导率控制为30~60mS/cm而进行水洗,然后进行过滤、干燥。LibNi1-aM1aO2?(1)式中,M1表示从除了Ni以外的过渡金属元素、2族元素或者13族元素中选出的至少一种元素,a满足0.01≤a≤0.5,b满足0.85≤b≤1.05。

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镍氢氧化物、非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法、非水电解质二次电池用电极以及非水电解质二次电池

本发明将一次粒子的平均粒径为1~5ΜM且DBP吸收量为10~30ML/100G的氢氧化镍和锂化合物在氧化性气氛中进行烧成,制造含有锂复合镍氧化物的非水电解质二次电池用的正极活性物质。该锂复合镍氧化物的填充性、输出功率特性特别是高倍率特性优异,作为非水电解质二次电池的正极活性物质是有用的。

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固体电解质膜和包含该固体电解质膜的固态电池

提供了固态电池用固体电解质膜以及包含该固态电池用固体电解质膜的电池。所述电池可包含锂金属作为负极活性材料。所述固态电池用固体电解质膜包含含有能够使以金属形式析出的锂离子化并抑制锂枝晶生长的抑制材料的抑制层,从而提供抑制锂枝晶生长的效果。因此,当使用锂金属作为包含固体电解质膜的固态电池用负极时,可以延迟和/或抑制锂枝晶的生长,因此有效地防止由枝晶生长引起的电短路。

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干式储能装置电极及其制造方法

一种储能装置可以包括正极和负极,其中,正极和负极中的至少一个由聚四氟乙烯(PTFE)复合粘合剂材料制造,该复合粘合剂材料包含PTFE,以及聚偏二氟乙烯(PVDF)、PVDF共聚物和聚(环氧乙烷)(PEO)中的至少一种。储能装置可以是锂离子电池、锂离子电容器和/或任何其他锂基储能装置。PTFE复合粘合剂材料可以具有约1:1的PTFE与非PTFE组分,如PVDF、PVDF共聚物和/或PEO的比率。

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