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其他有色金属理论与应用

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用于锂离子电池的阳极材料及其制备和使用方法

本发明提供了一种由通式(I)表示的电化学活性材料:SiuSnvM1wM2x[P0.2O0.8]y·Az(I),其中u、v、w、x、y和z表示原子%值并且u+v+w+x+y+z=100,M1包括选自Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zr的金属元素或金属元素的组合、B、碳、或它们的合金,M2包括选自Mg、Al、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr的金属元素或金属元素的组合、或它们的合金,A为除磷酸盐或硅化物之外的非活性相,并且0< u< 90,0≤v< 20,0< w< 50,0< x< 20,0< y< 20,并且0≤z< 50。

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加工技术
其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
粉体涂布装置、和使用它的锂离子电池用电极的制造方法

本发明提供一种能够将被供给到被供给构件表面上的粉体均匀摊平的技术。一种粉体涂布装置(1),具备:以圆柱状形成的一对压制辊(10、10);向压制辊(10、10)的外周面上供给粉体(P)的料斗(20、20);被配置为在其与压制辊(10、10)之间形成规定的间隙、通过将被供给到压制辊(10、10)的外周面上的粉体(P)摊平而调整粉体(P)的厚度的刮扫辊(30、30);和使压制辊(10、10)在彼此相反的方向上旋转驱动的驱动装置,所述粉体涂布装置(1),在压制辊(10、10)之间,将被刮扫辊(30、30)摊平了的粉体(P)压缩,在丝网(W)的两面形成压缩粉体层(L、L),刮扫辊(30)被形成为具有轴心的圆柱状,所述轴心与压制辊(10)的外周面平行、且与压制辊(10)的外周面的移动方向正交。

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用于可再充电的锂-硫电池组的不含粘合剂的硫-碳纳米管复合材料阴极和其制造方法

本发明包括一种硫-碳纳米管复合材料,其包含碳纳米管的片材和成核在所述碳纳米管上的硫,以及其合成方法。在一些实施例中,所述硫-碳复合材料可以进一步不含粘合剂并且包括碳纳米管的片材,此使粘合剂和集电器变得不必要。在本发明的其它实施例中,揭示一种阴极,其包含所述硫-碳纳米管复合材料。在本发明的附加实施例中,电池组可以包括本文中所述的阴极。那些电池组可以获得高倍率性能。

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聚4-甲基-1-戊烯树脂组合物、含其的膜、微多孔膜、电池用隔膜及锂离子电池

本发明的目的在于,提供一种通过拉伸能够充分形成微多孔且拉伸时不产生断裂、微多孔形成性和韧性的平衡优良的聚4-甲基-1-戊烯树脂组合物。本发明的聚4-甲基-1-戊烯树脂组合物含有0~90质量份的4-甲基-1-戊烯均聚物(A)及10~100质量份的具有源自4-甲基-1-戊烯的结构单元和源自4-甲基-1-戊烯以外的碳原子数2~20的α-烯烃的结构单元的4-甲基-1-戊烯共聚物(B),源自4-甲基-1-戊烯以外的碳原子数2~20的α-烯烃的结构单元的含量相对于所述均聚物(A)及所述共聚物(B)的合计量为0.1~2.1质量%,进一步含有相对于所述均聚物(A)与所述共聚物(B)的合计重量为0.1~800ppm的成核剂(C)。

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具有高放电比容量的用于锂离子电池的正电极材料和合成所述材料的方法

本发明阐述正电极活性材料,其在室温和中等放电速率下循环时具有极高的放电比容量。一些目标材料具有式Li1+xNiαMnβCoγO2,其中x介于约0.05至约0.25之间,α介于约0.1至约0.4之间,β介于约0.4至约0.65之间,且γ介于约0.05至约0.3之间。可使用金属氟化物涂覆所述材料以尤其在循环时改善材料性能。另外,在电池的第一次充电和放电时,经涂覆材料可显示不可逆容量损失的极显著降低。制备所述材料的方法包含(例如)涉及金属氢氧化物的共沉淀方式和溶胶-凝胶方式。

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用于高放电容量锂离子电池的正电极材料

本发明阐述正电极活性材料,其具有高振实密度且在室温和适度放电速率下循环时具有高比放电容量。一些所关注材料具有式Li1+xNiαMnβCoγO2,其中x在约0.05到约0.25的范围内,α在约0.1到约0.4的范围内,β在约0.4到约0.65的范围内,且γ在约0.05到约0.3的范围内。所述材料可用金属氟化物涂覆以尤其改良所述材料在循环时的性能。而且,在电池的第一次充电和放电后,所述经涂覆材料可展示不可逆容量损失的极显著降低。

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包括由锂离子电池供电的电动起动系统的内燃发动机

一种内燃发动机包括:包括气缸的发动机气缸体;活塞,该活塞位于所述气缸内并被构造成在所述气缸内往复运动;由所述活塞驱动的曲轴;燃料系统,该燃料系统用于将空气燃料混合物供应至所述气缸;起动电动机,该起动电动机被构造成使所述曲轴开始旋转以起动所述内燃发动机;具有通风开口的罩;鼓风机壳体,该鼓风机壳体位于所述罩和所述发动机气缸体之间用于将冷却空气引导向所述发动机气缸体,其中,所述鼓风机壳体包括电连接至所述起动电动机的容纳部;风扇,该风扇被构造成将冷却空气通过所述罩中的通风开口抽入所述鼓风机壳体中以冷却所述发动机气缸体;以及可再充电电池组,该可再充电电池组以可移除的方式附装至所述容纳部,其中,所述可再充电电池组被构造成给所述起动电动机供电以起动所述内燃发动机。

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锂二次电池用正极活性材料前体及其制备方法

本发明的目的在于提供一种具有均匀的粒径分布的正极活性材料前体及其制备方法。具体地,本发明提供了一种正极活性材料前体和制备所述正极活性材料前体的方法,其中所述正极活性材料前体由以下式1表示,其中当将所述正极活性材料前体以2.5kgf/cm2进行压延时,平均粒径(D50)为1μm以下的较细粉末的产生率小于1%,并且其中所述正极活性材料的长径比是0.93以上。[式1][NixCoyM1zM2w](OH)2其中0.5≤x<l,0<y≤0.5,0<z≤0.5,0≤w≤0.1;M1是选自Mn和Al中的至少一种;以及M2是选自Zr、B、W、Mo、Cr、Nb、Mg、Hf、Ta、La、Ti、Sr、Ba、Ce、F、P、S和Y中的至少一种。

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电极、以及锂离子二次电池

本发明提供一种电极10,其具备:电极集电体1、电极活性物质层2,其位于所述电极集电体2的至少一个表面1a,以及绝缘粒子层3,其包覆所述电极活性物质层的表面2a,所述一个表面的边缘部的至少一部分具有不存在所述电极活性物质层的露出部E,所述绝缘粒子层具有延伸至所述电极活性物质层的表面2a的外部,并与所述露出部的一部分密合的密合部P,所述电极集电体的厚度H1与所述密合部的最小厚度H2之比为H1:H2=1.5:1~12:1。

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负极活性物质及其制造方法、混合负极活性物质材料、二次电池用负极、锂离子二次电池

本发明是一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,前述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6;前述硅化合物颗粒含有Li2SiO3和Li4SiO4中的至少一种以上,前述硅化合物颗粒含有镍,并且,相对于前述负极活性物质颗粒的质量,前述镍的质量为2质量ppm以上且100质量ppm以下。据此,本发明提供一种负极活性物质,其在作为二次电池的负极活性物质使用时,能够提高初始充放电特性和循环特性。

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尤其是用于锂离子电池单体的压力模块

本发明涉及一种用于电池单体的压力模块(1),所述压力模块是用于进行膨胀补偿的弹性体构件,同时具有用于可充电电池的冷却或加热功能,并且所述压力模块(1)具有由聚合物材料制成的外壳(2),所述外壳包围具有通道结构的空腔(9),并且在外壳(2)中设有用于传热介质的入口(5)和出口(6)的接头,所述外壳(2)具有两个彼此相对置的主面,所述主面通过其边缘彼此连接,在内面(7、8)上设有结构元件(10a、10b;19a、19b),这些结构元件彼此对应地设置并且相互配合地限定和稳定用于输送传热介质的通道结构。

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制备双(氟磺酰基)酰亚胺的锂盐的方法

本发明涉及制备Cl‑SO2NHSO2Cl的方法,包括用至少一种氯化试剂和至少一种含硫的试剂对氨基磺酸进行氯化的步骤,所述方法产生包含Cl‑SO2NHSO2Cl的流F1(优选为液体)和包含HCl和SO2的气体物流F2,所述方法包括对气体物流F2进行处理的步骤a)。本发明还涉及制备LiFSI的方法,其包括上述用于制备Cl‑SO2NHSO2Cl的方法。

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电池用隔板及非水锂电池

本发明的目的在于提供一种具有耐热性、可使电池特性得以提高的电池用隔板,其使用以聚烯烃类树脂为主成分的多孔膜。本发明的电池用隔板具有以聚烯烃类树脂为主成分的层,其中,该隔板的至少一侧表面的算术平均粗糙度Ra为0.3μm以上。

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用于药芯焊条的钡和锂的比例

提供了各种熔渣系统,其表现出提高的流动特征和焊接熔池性能。同时提供了用于产生所述熔渣系统的药芯焊条以及所涉及的弧焊方法。

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正极活性物质、锂二次电池及其制造方法

本发明的正极活性物质具有橄榄石结构且以LixM1-xMnPO4(其中0

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用于锂离子电池的双环芳族阴离子的盐

本发明涉及用于获得具有以下结构通式的双环咪唑化合物的盐(V)的方法,其中,A表示单价阳离子,X独立地表示碳原子、氧原子、硫原子或氮原子。本发明还涉及所述双环咪唑化合物的盐(V)的相关制造方法及其用途,特别是作为用于电池的电解质组分的用途。

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碳覆盖处理装置、非水电解质二次电池负极活性物质及制造方法、锂离子二次电池及电容器

本发明是一种碳覆盖处理装置,其一边利用搅拌叶片搅拌被导入炉芯管内部的原料粒子,一边利用气体导入管来将有机物气体导入炉芯管内部,来对原料粒子覆盖碳覆膜,所述碳覆盖处理装置的特征在于,V1与V2的比值满足V2/V1≥0.1的关系,其中,所述V1是搅拌叶片中的位于炉芯管内部的部分的时间平均的体积,所述V2是搅拌叶片的以下部分的时间平均的体积,所述部分当将炉芯管的内径设为R时,位于从炉芯管内部将与炉芯管的中心轴的距离为R/10以内的圆柱区域除外后的区域内。据此,提供一种碳覆盖处理装置,其能够对原料粒子充分地覆盖均匀的碳覆膜,且能够生产性良好地制造具有碳覆膜的粒子。

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用多孔管作为燃烧器在不同温度、压力和气体过量下燃烧锂

本发明涉及一种用燃气燃烧金属M的方法,该金属M选自碱金属、碱土金属、铝和锌及其合金和/或混合物,其中借助包括多孔管作为燃烧器的多孔燃烧器(3)进行所述燃烧。本发明还涉及用于实施该方法的设备并且涉及包括多孔管作为燃烧器的多孔燃烧器在用燃气燃烧金属M中的用途。

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二次电池用负极和由其制造的锂二次电池

本发明提供一种二次电池用负极,其包含:第一负极活性材料;和与所述第一负极活性材料相比具有相对较低的硬度的第二负极活性材料;其中所述第一负极活性材料和所述第二负极活性材料满足以下关系式1,并且体积比为1 : 0.5~2:[关系式1]0.167< RB/RA< 1,在关系式1中,RA为所述第一负极活性材料的平均粒径,RB为所述第二负极活性材料的平均粒径。

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双峰型负极活性材料和包含其的锂二次电池

本发明提供一种负极活性材料,其包含如下化学式1的化合物,所述负极活性材料可以实现高密度电极并可以同时提高对所述电极的粘附力和高倍率性能,其中所述化学式1的化合物包含第一初级粒子和次级粒子,且所述第一初级粒子对所述次级粒子的比例为5 : 95~50 : 50,[化学式1]LixMyOz其中M为独立地选自如下元素中的任意一种元素或其两种以上的混合物:钛(Ti)、锡(Sn)、铜(Cu)、铅(Pb)、锑(Sb)、锌(Zn)、铁(Fe)、铟(In)、铝(Al)和锆(Zr);且x、y和z根据M的氧化数确定。

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形成薄膜锂离子电池的系统、方法及装置

一种形成薄膜电池的系统和方法,包括:基板;集流体形成于所述基板上;阴极层形成于部分所述第一集流体上;固态电解质材料层形成于所述阴极层上;硅-金属薄膜阳极层形成于所述固态电解质材料层上;以及第二集流体电性耦合于所述硅-金属薄膜阳极层。也公开一种形成所述薄膜电池的方法和系统。

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锂离子二次电池生产方法

本申请涉及生产方法,包括:电池组装体生产步骤,其中在电池外壳中提供正极、负极和含有过度充电添加剂和二氟磷酸盐的非水电解质;第一次充电步骤和调节步骤。在调节步骤中,放电达到预定最低SOC和充电达到预定最高SOC的操作进行至少一次。预定最低SOC和预定最高SOC是能当正极活性材料的微晶在最低SOC时的晶格体积与正极活性材料的微晶在最高SOC时的晶格体积相比时使得正极活性材料微晶的晶格体积的体积变化率是大于0%并且等于或小于3%时的值,并且最高SOC是能达到可形成衍生自过度充电添加剂的导电膜时的电位的SOC值。

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用于锂电池的电极
用于锂电池的电极 1023     
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阴极或阳极,其中所述阴极粘合剂或阳极粘合剂包含只溶于离子液体中的纤维素和/或纤维素衍生物或由其组成,其制备方法和纤维素和/或只溶于离子液体中的纤维素衍生物作为粘合剂用于制备阴极和阳极,特别是电池电极的用途。

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锰镍复合氢氧化物及制造方法、锂锰镍复合氧化物及制造方法、以及非水系电解质二次电池

本发明提供低电阻且能够实现具有高输出特性的优异的二次电池的作为二次电池的正极活性物质的原料的锰镍复合氢氧化物。本发明的锰镍复合氢氧化物,其中,其由通式(A):Mn1‑x‑yNixMy(OH)2+α表示,式中,0≤x≤0.27,0≤y≤0.05,0≤α≤0.5,M是从Mg、Al、Ca、Ba、Sr、Ti、V、Fe、Cr、Co、Cu、Zr、Nb、Mo、W中选出的至少一种元素;SO4的含量为0.90重量%以下,而且,Na的含量为0.04重量%以下,BET比表面积为40m2/g以上且70m2/g以下,通过表示粒度分布的宽度的指标〔(d90‑d10)/平均粒径〕求出的值为0.90以下。

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具有多孔粘合剂涂层的电极及其制造方法和包括该电极的锂二次电池

一种具有多孔粘合剂涂层的电极可通过包括以下步骤的方法制造:(S10)制备电极,所述电极包括形成于集电器的至少一个表面上的活性材料层;(S20)通过将粘合剂添加至分散介质中获得粘合剂乳液;和(S30)利用网格以丝网印刷方法将步骤(S20)处获得的粘合剂乳液涂覆在电极的活性材料层的表面上,从而形成多孔结构的粘合剂涂层。

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硅·氧化硅-碳复合物,其制备方法,以及包含其的用于锂二次电池的负电极活性材料

根据本发明的实施方案的硅·氧化硅‑碳复合物具有核‑壳结构,其中内核包含硅颗粒、由SiOx(0

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用于飞机机身的高韧度铝-铜-锂板材

一种用于航空器结构的低密度铝合金,特别是用于机身板材的应用,其具有高强度、高韧度和高抗腐蚀性,含有:2.1-2.8重量%的CU、1.1-1.7重量%的LI、0.1-0.8重量%的AG、0.2-0.6重量%的MG、0.2-0.6重量%的MN、FE和SI的含量都小于或等于0.1重量%,每种不可避免的杂质含量小于或等于0.05重量%,杂质总含量小于或等于0.15重量%,该合金基本不含锆。

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制备用于锂离子电池组的高电压纳米复合物阴极(4.9V)的方法

通过溶胶凝胶辅助的高能球磨方法合成了一种橄榄石结构的纳米复合物LiMxMn1-xPO4/C,该合成方法不需要任何惰性气氛。在1:1EC/DEC中使用1M LiPF6作为电解质在3.0-4.6V之间进行电化学循环研究。对该纳米复合物进行充电/放电循环研究,在研究的50次循环中,该复合物在0.1C比率条件下表现出158mAh/g的平均放电容量。

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高容量柱状锂离子合金阳极的制造

提供了高容量储能装置和储能装置部件,并且更具体地,提供了用于使用形成三维多孔结构的工艺来制造这种高容量储能装置和储能装置部件的系统和方法。在一个实施例中,提供了一种在高容量储能装置中使用的阳极结构,所述阳极结构包含导电性集电极基板、形成在所述导电性集电极基板的一个或多个表面上的三维铜-锡-铁多孔导电基体、以及沉积在所述三维铜-锡-铁多孔导电基体上方的阳极活性材料,其中所述三维铜-锡-铁多孔导电基体包含形成在所述导电性集电极上方的多个中孔结构。在某些实施例中,所述三维铜-锡-铁多孔导电基体进一步包含形成在所述导电性集电极上的多个柱状凸出部与形成在所述多个柱状凸出部上的多个中孔结构。

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前体、前体的制造方法、活性物质的制造方法以及锂离子二次电池

本发明提供一种高容量并且在高电位下的充放电循环耐久性优异的活性物质的前体。在大气中对前体进行烧成而获得的活性物质具有层状结构并由以下所述组成式(1)表示。在大气中对前体进行烧成的时候,前体成为层状结构化合物的时候的温度为450℃以下。或者,在大气中的前体的差热分析中,在使前体的温度从300℃向800℃升温的时候,前体所显示的吸热峰值温度为550℃以下。LiyNiaCobMncMdOxFz    (1)[在上述式(1)中,元素M是选自Al、Si、Zr、Ti、Fe、Mg、Nb、Ba以及V中的至少一种元素,1.9≤(a+b+c+d+y)≤2.1;1.0≤y≤1.3;0<a≤0.3;0≤b≤0.25;0.3≤c≤0.7;0≤d≤0.1;1.9≤(x+z)≤2.0;0≤z≤0.15]。

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