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其他有色金属理论与应用

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具有过量电解质容量以提高寿命的锂离子电化学装置

本公开提供了一种电化学装置,其可以包括具有至少一个电化学电池的堆叠,该电化学电池具有第一电极、第二电极、多孔隔板以及电解质液体,该电解质液体被设置在多孔隔板中并且可选地设置在第一电极、第二电极或第一电极和第二电极这两者中。该堆叠具有第一体积的电解质液体。电化学装置还具有集成存储区域,其存储第二体积的电解质液体并且与多个电化学电池流体连通并且被配置为将电解质液体转移到多个电化学电池中,其中电解质液体的第二体积至少约为第一体积的3%。还提供了延长电化学装置的寿命的方法。

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正极电极、锂离子二次电池及正极电极片的制造方法

正极电极(100)具备正极集电体(110)、正极合剂(120)和合材(130)。正极集电体(110)具有第一面(112)。正极集电体(110)的第一面(112)包含第一区域(112a)、第二区域(112b)以及第三区域(112c)。正极电极(100)满足下述式(1)。0≤L3/(L1+L3)≤0.075(1),其中,L1是正极电极(100)的第一区域(112a)在一个方向(第一方向(X))上的长度,L3是正极电极(100)的第三区域(112c)在一个方向(第一方向(X))上的长度。

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电池电极和锂离子二次电池

提供了一种电池电极,其包括:集电体;在所述集电体上的活性物质层;和在所述活性物质层上的绝缘多孔膜,其中所述绝缘多孔膜含有无机氧化物粒子和吸附剂粒子。

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用于锂离子储电器件的电极浆料组合物

本发明提供浆料组合物,其包含(a)包含分散在液体介质中的聚合物的粘结剂,该聚合物包括含氟聚合物;和(b)至少一种BET表面积大于100m2/g的导电碳材料。还提供了电极和储电器件。

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含有元素锂、锰、镍和钴的混合氧化物粉末及其生产方法

混合氧化物,其组成为LixMn0.5-aNi0.5-bCoa+bO2,其中0.8≤x≤1.2,0.05≤a≤0.3,0.05≤b<0.3,-0.1≤a-b≤0.02和a+b<0.5,并且其BET表面积是3-20m2/g,多峰粒度分布和d50小于或者等于5μm。混合氧化物,其组成为LixMn0.5-aNi0.5-bCoa+bO2,其中0.8≤x≤1.2,0.05≤a≤0.3,0.05≤b<0.3,-0.1≤a-b≤0.02和a+b<0.5,并且其BET表面积是0.05-1m2/g,d50小于或者等于10μm,和在X射线衍射图中,在2Θ=18.6±1°与2Θ=44.1±1°处的信号强度之比大于或者等于2.4。

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正极活性材料和包含所述正极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种二次电池用正极活性材料,其包含选自下式1的至少一种化合物:(1-s-t)[Li(LiaMn(1-a-x-y)NixCoy)O2]*s[Li2CO3]*t[LiOH](1),其中0

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用于锂离子电池的模块式电流中断装置组件

一种电流中断装置(10),包含一压力盘(14),该压力盘(14)包含:一平截头体(28),具有一第一末端(30)和一第二末端(32),一基座(34),放射状地延伸自该平截头体(28)的该第一末端(30)的一周围,以及一基本平面式外罩(36),封住该平截头体(28)的该第二末端(32)。该第一末端(30)具有一比该第二末端(32)较为宽阔的直径,该第一和第二末端的至少其一的剖面为非圆形。

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锂金属磷酸盐、其制法及作为电极材料的用途

本发明描述了一种制备式 LiMPO4化合物的方法,其中M 表示第一过渡系的至少一种金属,包括以下步骤:a.制备含有 至少一种Li+源、至少一种 M2+源和至少一种 PO4 3- 源的前体混合物,以便沉淀出沉淀物,从而制 得前体悬浮体;b.分散或研磨处理该前体混合物和/或前体悬浮 体,直到前体悬浮体中颗粒的D90值小于50μm;和c.从根据 b)得到的前体悬浮体中获得 LiMPO4,优选通过水热条件下 的反应得到。由此得到的材料在电极中使用时具有特别有利的 粒径分布和电化学性质。

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锂微电池及其制造方法

本发明涉及一种微电池,由衬底(11)上的固体薄层的堆叠(10)构成,所述堆叠(10)从所述衬底(11)开始依次包括第一电极(14)、固体电解质(15)以及第二电极(16)/集电器(17)组件。所述电解质的第一表面和第二表面(18,20)分别与所述第一电极(14)的主表面(19)和所述第二电极(16)/集电器(17)组件的主表面(21)接触。所述第一电极(14)的主表面(19)的尺寸小于所述组件的主表面(21)的尺寸,并且所述固体电解质(15)的第一表面(18)的尺寸小于所述固体电解质(15)的第二表面(20)的尺寸。所述固体电解质(15)不与所述衬底(11)接触。

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金属线上的锂离子电池和电池活性元件

揭示了导电金属线(12)上的电池以及导电金属线(12)上的电池的元件,以及制造电池和电池元件的方法,所述导电金属线具有5-500微米的圆形横截面直径。在一个实施例中,电池具有多孔阳极(42)或阴极层(74)的特性,这辅助电池中的离子交换。形成多孔阳极或阴极层的方法包括富含惰性气体或氢气的碳或硅层在已加热的金属线上的沉积,之后是富含惰性气体或氢气的碳硅层的退火。具有线上电池(901)束(900)的能量存储设备(902)作为另一种能力存储设备也被揭示。

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SiOx/Si/C复合材料、制备该复合材料的方法及包含该复合材料的锂离子电池负极

本发明提供SiOx/Si/C复合材料,其包含SiOx/Si复合物颗粒以及涂覆在所述SiOx/Si复合物颗粒上的碳涂层,其中所述SiOx/Si复合物颗粒包含嵌在SiOx(0< x≤2)非晶基体相中的纳米硅微晶,所述SiOx/Si复合物颗粒的Si : O摩尔比为5 : 1至1.1 : 1,优选为2 : 1至1.2 : 1。本发明还提供制备SiOx/Si/C复合材料的方法,该方法包括以下步骤:a)将SiO粉末连同金属还原剂以1.25 : 1至10 : 1、优选2 : 1至5 : 1的摩尔比研磨,b)完全去除所述金属还原剂的氧化产物以获得SiOx/Si复合物颗粒,c)用碳涂覆所述SiOx/Si复合物颗粒以获得所述SiOx/Si/C复合材料。

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展现出棕色-灰色显色的非不透明、无砷β-锂辉石玻璃陶瓷

提供具有特定热机械、光学和显色特性的LAS型玻璃-陶瓷的方法、组合物和制品,以产生大致棕-灰色产品。玻璃-陶瓷材料可包含氧化铁、氧化钒、氧化铬、氧化钴、氧化镍和/或氧化铈作为着色剂。

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用于宽温工作的锂离子电池单元的电解质溶液

本公开总体上涉及电池及电池模块领域。更具体地讲,本公开涉及可以在车辆背景以及其他能量存储/消耗应用中使用的电池单元。一种电解质溶液包含至少一种酯溶剂和多种添加剂。具体地讲,所述多种添加剂包含环状碳酸酯类添加剂、磺酸内酯类添加剂以及,硼酸酯类添加剂亦或酰亚胺类添加剂之一。目前公开的电解质溶液允许制造具有宽工作温度范围(例如,在大约-30℃至大约60℃之间)的电池单元。

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具有纳米纤维和微米纤维成分的通用单层锂离子电池隔膜

本发明提供一种绝缘(非导电性)微孔聚合物电池隔膜,其包含微米纤维和纳米纤维交缠而成的单层。这样的隔膜可以通过使用单一非织造布而能够将孔隙率和孔径调节为任何期望的水平。通过适当选择材料和制造工艺,所得电池隔膜展现出各向同性强度、低收缩率、高润湿性水平,以及与层厚直接相关的孔径。整体制造方法效率高,并且通过成本效率高的高剪切加工可以将聚合物纳米纤维组合到聚合物微米纤维基体中和/或这样的基底上。隔膜、含有该隔膜的电池、制造该隔膜的方法和在电池装置中利用该隔膜的方法,均包含在本发明中。

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锂镍锰钴氧化物阴极材料的碳酸盐前驱物及其制造方法

一种用于在连续反应器中生产Li‑M氧化物阴极材料的M‑碳酸盐前驱物的方法,其中M=NixMnyCozAn,A为掺杂剂,且x> 0,y> 0,0≤z≤0.35,0≤n≤0.02及x+y+z+n=1,该方法包括以下步骤:‑提供包含Ni‑、Mn‑、Co‑和A‑离子且具有一定摩尔金属含量M”进料的进料溶液,‑提供包含碳酸盐溶液和碳酸氢盐溶液中的任一者或两者的离子溶液,该离子溶液还包含Na‑和K‑离子中的任一者或两者,‑提供包含含有M’‑离子的晶种且具有一定摩尔金属含量M’晶种的浆料,其中M’=Nix’Mny’Coz’A’n’,A’为掺杂剂,且0≤x’≤1,0≤y’≤1,0≤z’≤1,0≤n’≤1及x’+y’+z’+n’=1,并且其中该摩尔比M’晶种/M”进料介于0.001和0.1之间,‑在该反应器中混合该进料溶液、该离子溶液与该浆料,从而获得反应性液体混合物,‑使碳酸盐沉淀在该反应性液体混合物中的此类晶种上,从而获得经反应的液体混合物与该M‑碳酸盐前驱物,以及‑自该经反应的液体混合物分离该M‑碳酸盐前驱物。

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包括具有绝缘层的电极的堆叠型电极组件和包括该堆叠型电极组件的锂二次电池

本公开内容涉及一种电极组件,所述电极组件具有电极、隔板和对电极的堆叠形式,其中所述电极和所述对电极中的每一者包括从集电器延伸的接片;所述电极在包括所述接片从中延伸的边在内的四条边处均大于所述对电极,以具有暴露部分;并且在所述电极的接片部分和所述电极的边缘部分上形成有绝缘层。

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含有在石墨烯泡沫孔中原位生长的硅纳米线的锂离子电池阳极以及生产方法

一种用于生产阳极层的方法,所述方法包括:(a)将催化剂金属涂覆的Si颗粒、石墨烯片和任选的发泡剂分散在液体介质中以形成石墨烯/Si分散体;(b)将所述分散体分配和沉积到支撑基材上以形成湿层,并且从所述湿层中除去所述液体介质以形成干燥的石墨烯/Si混合物材料层;并且(c)使所述干燥的层暴露于从300℃至2,000℃的高温环境,以从石墨烯片诱导挥发性气体分子或活化所述发泡剂以产生石墨烯泡沫,并且同时能够实现在所述泡沫的孔中从作为进料材料的Si颗粒发出的多个Si纳米线的催化剂金属催化的生长以形成所述阳极层;其中所述Si纳米线具有5‑100nm的直径和至少5的长度与直径纵横比。

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用于锂-硫电池的活性材料配制物和制备方法

本发明涉及包含含硫材料和导电组合物的活性材料配制物,其特征在于所述导电组合物包含碳纳米管和碳纤维。本发明还涉及制备活性材料配制物的方法以及还涉及包含所述配制物的阴极电解质、包含所述阴极电解质的阴极和包含所述阴极的电池。

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负极活性材料以及包含该负极活性材料的负极和锂二次电池

本发明涉及一种负极活性材料,包含硅类核、位于所述硅类核上的第一涂层和位于所述第一涂层上的第二涂层,其中所述第二涂层包含掺杂至其表面中的金属材料。

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具有准固态锂凝胶层的圆柱形无阳极固态电池

提出了用于制造圆柱形抗枝晶无阳极固态电池的各种布置。可以在阳极集流体层和阴极层之间层叠抗枝晶层。可以形成叠层,其包括干隔膜层、与阴极集流体层层叠的阴极层以及与阳极集流体层层叠的抗枝晶层。叠层可以被卷成圆柱形果冻卷。卷起的叠层可以被插入软包中。液体电解质混合物可以被添加到软包中。液体电解质混合物可以渗透干隔膜层。可以对软包加热,以使液体电解质混合物变成凝胶。然后可以从软包中取出卷起的叠层并将其插入圆柱形电池单元罐中。

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用于锂离子电池的整合性电流中断装置

一种电池组(10)包含:一第一端子(26),其与所述电池组的一第一电极(12)电连通;一第二端子(21),其与所述电池组的一第二电极(14)电连通;一电池组外壳,其与所述第一端子电绝缘;及至少一个电流中断装置,其与所述电池组外壳电连通。所述电池组外壳包括彼此电连通的一电池套管(22)及一盖(24)。所述电池组外壳的至少一部分为所述第二端子的至少一组件或电连接至所述第二端子。所述电流中断装置包括:一第一导电板(30),其与所述第二电极电连通;及一第二导电板(32),其与所述第一导电板电连通。所述第二导电板在所述电池组内部的压力大于一预定值时与所述第一导电板分离,借此中断在所述第二电极与所述第二端子之间的电流流动。

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非化学计量钛化合物/碳复合物及其制造方法、以及负极活性物质及锂离子二次电池

本发明提供一种非化学计量钛化合物/碳复合物,其是含碳物质与以化学式Li4+xTi5-xO12(其中,0<x<0.30)表示的非化学计量钛化合物的复合物,其由至少一个复合物粒子构成,所述复合物粒子具有由所述非化学计量钛化合物构成的核部分和形成在所述核部分表面上的混杂层,所述混杂层含有非化学计量钛化合物和碳,所述混杂层中的钛原子数与碳原子数之比为Ti/C=1/50以上的范围。

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用于锂-硫(Li-S)蓄电池的电化学充电/放电的方法及使用所述方法的装置

本发明涉及用于Li‑S蓄电池或电池的电化学充电/放电的方法,通过改变所用电流的曲线来允许控制所述蓄电池中活性材料的形态,并且因此改善所述蓄电池的容量和寿命。本发明还涉及用于生产Li‑S蓄电池的方法,包括本发明的充电/放电方法。

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用于锂离子电池模块的冷却系统和方法

一种系统包括电池模块(13),所述电池模块具有电化学单元(30)和配置成容纳电化学单元(30)的壳体(31)。壳体(31)包括具有第一表面(33)和第二表面(54)的第一侧壁(52)。壳体还包括穿过壳体(31)的第一侧壁(52)从第一表面(33)延伸到第二表面(54)的冷却通道(50),其中所述冷却通道(50)配置成允许穿过冷却通道(50)的流体流动以用于冷却电化学单元(30)。冷却通道(50)中的每一个包括跨第一侧壁(52)的第一表面(33)的第一截面区域和跨第一侧壁(52)的第二表面(54)的第二截面区域,其中第一截面区域不等于第二截面区域。冷却通道(50)中的每一个还包括在第一截面区域与第二截面区域之间延伸的渐缩部分。

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用于锂离子蓄电装置的电极粘结剂浆料组合物

本发明提供一种浆料组合物,其包含:(a)电化学活性材料及/或导电试剂;以及(b)粘结剂,该粘结剂包含:(i)分散于液体介质中的包含含氟聚合物的聚合物;及(ii)包含含有结构单元的加成聚合物的聚合物,该结构单元包含含杂环基烯属不饱和单体的残基。本发明还提供电极及蓄电装置。

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负极活性物质、混合负极活性物质材料、非水电解质二次电池用负极、锂离子二次电池、及负极活性物质的制造方法

本发明为一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含硅化合物(SiOx:0.5≤x≤1.6)的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有Li2SiO3及Li4SiO4中的至少一种以上,所述负极活性物质颗粒在表面包含Li2CO3和LiOH,相对于所述负极活性物质颗粒的质量的所述Li2CO3的含量为0.01质量%以上、5.00质量%以下,并且相对于所述负极活性物质颗粒的质量的所述LiOH的含量为0.01质量%以上、5.00质量%以下。由此,本发明提供一种负极活性物质,将其用作二次电池的负极活性物质时,能够提高初期充放电特性及循环特性。

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用于锂离子电池的碳涂覆的硅颗粒

本发明涉及平均粒径d50为1‑15μm的非聚集的碳涂覆的硅颗粒,所述颗粒含有≤10重量%的碳和≥90重量%的硅,在每种情况下基于所述碳涂覆的硅颗粒的总重量。

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用于电池的分隔器、层压分隔器、锂离子二次电池和电池组

本发明提供用于电池的分隔器,其中当其中任意直线(La)与树脂纤维(4)相交所得的线段(Sa)的总长度与沿着厚度方向(TD)在分隔器的横截面上的直线(La)的总长度之间的比率是由s(%)表示时,和当分隔器的厚度是由d(μm)表示时,满足0<s≤100,3≤d≤50,并且300≤d×s≤1500,其中直线(La)是平行于第一个主表面(40a)的并且横跨所述横截面。

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形成旋转溅射靶的方法

一种溅射靶组件,通过溅射靶体和背衬支撑件的相对定位来形成,使得所述背衬支撑件被放置在所述溅射靶体的内径内。利用包围所述靶体的感应加热器对该组合体进行加热,使得达到用于结合的合适温度。加热被中断,使得结合的材料冷却并且在所述溅射靶体与所述背衬支撑件之间建立结合关系。实施例包括在感应加热器与内部的靶体之间添加导电层,所述导电层以导电织物套的形式,该靶体以在结合期间增强轴向和径向梯度加热的方式被感应加热。所述导电套可以与以LiMO2(例如LiCoO2)靶体的形式的低导电材料一起使用。还可以在所述靶体周围放置非粘性的保护套,诸如放置在所述导电套与所述靶体之间。

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作为半导体外延薄膜生长用衬底的方铁矿结构氧化物

本发明涉 及作为Ⅲ-Ⅴ族氮化物 半导体薄膜淀积用晶格 匹配衬底的改进的方铁 矿结构氧化物。它包括锂 铝氧化物(LiAlO2)、钠铝 氧化物(NaAlO2)、锂镓氧 化物(GaAlO2)、钠镓氧化 物(NaGaO2)、锂锗氧化物 (Li2GeO3)、钠锗氧化物 (Na2GeO3)、钠硅氧化物(Na2SiO3)、锂磷氧化物(Li3PO4)、锂砷 氧化物(Li3AsO4)、锂矾氧化物(Li3VO4)、锂锰锗氧化物 (Li2MgGeO4)、锂锌锗氧化物(Li2ZnGeO4)、锂镉锗氧化物 (Li2CdGeO4)、锂锰硅氧化物(Li2MgSiO4)、锂锌硅氧化物 (Li2ZnSiO4)、锂镉硅氧化物(Li2CdSiO4)、钠锰锗氧化物 (Na2MgGeO4)、钠锌锗氧化物(Na2ZnGeO4)和钠锌硅氧化物(Na2ZnSiO4)。较佳的晶格匹配衬底还包括两个或两个以上上面所列改进的方铁矿结构氧化物组成的混晶。而且,较佳的晶格匹配衬底包括所有用下述元素Be、B、N、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、In和Sb替代的改进方铁矿结构氧化物及其它们的混晶。除了只能部分替代氧的N例外,其它元素都能够部分替代上述方铁矿结构氧化物的阳离子。

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