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其他有色金属理论与应用

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用于锂离子电池组的电极材料

电极材料,包含(a)至少一种通式(I)Li(1+x)[NiaCobMncM1d](1-x)O2(I)的化合物,其中各指数如下所定义:x为0.01-0.05,a为0.3-0.6,b为0-0.35,c为0.2-0.6,d为0-0.05,a+b+c+d=1,M1为至少一种选自Ca、Zn、Fe、Ti、Ba、Al的金属,(b)至少一种通式(II)LiFe(1-y)M2yPO4(II)的组分,其中y为0-0.8,M2为至少一种选自Ti、Co、Mn、Ni、V、Mg、Nd、Zn和Y的元素,含有至少一种其他的铁-磷化合物,其呈固溶体的形式,处于化合物(b)中,或处于畴中,(c)呈导电晶型的碳。

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树脂集电体和层叠型树脂集电体、以及具备其的锂离子电池

[课题]提供:具备防渗液性、低电阻性、能抑制氧化电流的发生、且具有能实现薄膜化的成形性的树脂集电体。[解决方案]一种树脂集电体,其特征在于,包含:聚烯烃树脂、以及2种导电性碳填料即第1导电性碳填料(A1)和第2导电性碳填料(A2),上述第1导电性碳填料(A1)为石墨或炭黑,上述第2导电性碳填料(A2)为比表面积为35~300m2/g的碳纳米管或碳纳米纤维,上述树脂集电体1g中所含的上述第1导电性碳填料(A1)的总表面积为0.5~9.0m2,上述第1导电性碳填料(A1)的质量比率相对于上述树脂集电体的质量为30质量%以下。

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非水电解液二次电池的制造方法

本发明提供一种非水电解液二次电池的制造方法,该方法是使隔膜介于包含硅类材料的部件和正极之间,并且使金属锂层介于隔膜和所述部件之间,在该状态下进行规定时间的老化,使锂嵌入硅类材料中。优选进行嵌入,使硅类材料中的锂量相对于硅的初期充电理论容量为5~50%。正极具有含锂的正极活性物质,还优选进行锂的嵌入以满足下式(1):4.4A-B≥C;式中,A表示包含硅类材料的部件中的硅的摩尔数,B表示含锂的正极活性物质中的锂的摩尔数,C表示被嵌入的锂的摩尔数。

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硅碳纳米复合材料(SCN)材料,其制造工艺及其在锂离子电池阳极电极中的用途

在一个实施例中,一种生产颗粒状硅‑碳纳米复合(SCN)材料的方法包括:提供外表面上带有纳米级硅颗粒的初级石墨颗粒;进行高剪切混合程序以产生带有呈片状形态的多种硅纳米结构的初级石墨颗粒;将无定形碳源分布在带有这种硅纳米结构的所述初级石墨颗粒上;并且通过碳化过程产生至少部分地围绕每个初级石墨颗粒的外表面的无定形碳层,该无定形碳层中嵌入这种硅纳米结构。每个SCN颗粒可以具有或形成为:石墨颗粒芯;分布在至少部分石墨颗粒芯外表面的硅纳米结构,包括呈片状形态的硅纳米结构;以及包封硅纳米结构和至少部分石墨颗粒芯的无定形碳层。

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电解液、电化学装置、锂离子二次电池、以及组件

本发明提供一种即使在高温下存放时剩余容量也不易降低、电阻增加率也不易变化的电解液。该电解液的特征为,含有:由通式(1):R11CFX11(CH2)n11COOR12表示的化合物(1)(式中,R11为H、F、碳原子数为1~3的未氟代烷基、或者碳原子数为1~3的氟代烷基,X11为H或F,R12为碳原子数为1~3的未氟代烷基或碳原子数为1~3的氟代烷基,n11为0~3的整数)、氟代碳酸酯、以及特定的添加剂。

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用于高压锂电池的聚烷氧基硅氧烷阴极电解液

描述了基于聚烷氧基硅氧烷的一类新的低玻璃化转变温度的电化学电池聚合物的合成和电化学性能。与基于环氧乙烷(EO)的聚合物不同,这些材料在高于4.2V是氧化稳定的,4.2V是使用诸如镍钴铝氧化物(NCA)和镍钴锰氧化物(NCM)的阴极材料的高能电池的操作电压。描述了这些电化学电池聚合物在高压电池中作为对PEO的阴极电解液替代品的用途。

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锂离子电池单元刺穿除气

电池单元(40)包括电池单元外壳(52),该外壳封装电化学电池单元(64)并且具有开口(53)。贴片(60)固定在电池单元外壳(52)中的开口(53)上并且具有对应的孔(72),辅助贴片(90)固定在贴片(60)上以密封开口(53)和贴片(60)中的孔(72)。

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用于锂电池的交联互穿网络嵌段共聚物电解质

描述了一种新的固体嵌段共聚物电解质材料。该材料具有构成结构域的第一结构聚合物嵌段,该结构域具有在25℃大于1x107Pa的模量。还有构成了邻近结构域的离子导电域的第二离子导电聚合物嵌段和盐。连同第二离子导电聚合物,还有第三聚合物的交联网络,该交联网络互穿离子导电域。第三聚合物是与第二聚合物可混溶的。已经表明,将这种互穿、交联的聚合物网络添加到离子导电域中改善了嵌段共聚物电解质的机械性能,而不会牺牲离子导电率。

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电解液、电化学器件、锂离子二次电池、组件以及化合物

本发明提供一种能够制成电阻低的电化学器件的电解液。所述电解液的特征在于,含有下述通式(1)表示的化合物(式中,R101和R102各自独立地为碳原子数1~7的烃基等取代基,上述取代基在其结构中可以包含一个以上的2~6价的杂原子,一个以上的氢也可以被氟或碳原子数0~7的官能团取代。其中,在R101和R102这两者为烷基的情况下,至少一者在其结构中包含一个以上的2~6价的杂原子、或者一个以上的氢被氟或碳原子数0~7的官能团取代。)。

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电极活性材料和锂二次电池

与电解质分解电位为Ve的电解质溶液一起使用的电极活性材料,其 由通式LixFeMyO2表示并且是非晶的。在该通式中,x和y的值分别独立 地满足1<x≤2.5和0<y≤3,而z=(x+(Fe的化合价)+(M的化合价)×y) /2以满足化学计量,并且M代表一种或两种或更多种玻璃形成体元素。 M的平均电负性小于(Ve+6.74)/5.41。

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用于飞机机身的高韧度的铝-铜-锂合金板材

本发明涉及一种具有低密度的铝基合金,可用于飞机结构的飞机机身的板材,所述铝合金具有高机械强度、高韧度和高耐腐蚀性,以重量%计包括:2.7-3.4的CU、0.8-1.4的LI、0.1-0.8的AG、0.2-0.6的MG和例如选自ZR、MN、CR、SC、HF和TI的一种元素或其混合物;所述元素的数量,以重量%计是:0.05-0.13的ZR、0.05-0.8的MN;0.05-0.3的CR和SC、0.05-0.5的HF和0.05-0.15的TI。CU和LI的量根据以下公式确定:CU(以重量%计)+5/3LI(以重量%计)<5.2。

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负极活性物质、负极和锂二次电池

本发明的主要目的在于提供一种适于快速充电的负极活性物质。本发明通过提供如下的负极活性物质解决上述课题,该负极活性物质的特征在于,具有含有SN或SI且膜厚在0.05ΜM以下的金属部。

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阴极活性物质及其制备方法以及包含该活性物质的阴极和锂电池

本发明提供一种复合阴极活性物质,其大直径活性物质与小直径活性物质的平均粒径D50之比为6∶1至100∶1。该复合阴极活性物质包含大直径活性物质和小直径活性物质。而且可以通过以均匀的粒径比和均匀的重量比混合这些活性物质来提高装填密度。另外,还可以通过包含高稳定材料和高导电材料实现改进的容积密度、放电容量及高速放电容量等。

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对铝硬箔的除油方法、铝硬箔、铝硬箔电极部件以及使用所述部件的锂离子二次电池

对铝硬箔除油而不降低硬度,以改善涂敷材料的涂敷性能。对轧制箔片铝箔进行低温热处理,所述低温热处理将所述铝箔在80至160℃下保持1小时或更长时间。低温热处理优选通过卷绕铝箔而对其进行批处理来进行。

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硫化物固体电解质材料的制造方法、锂固体电池的制造方法

本发明的课题是提供硫化氢的产生量少、并且Li离子传导性高的硫化物固体电解质材料的制造方法。本发明通过提供硫化物固体电解质材料的制造方法来解决上述课题,上述硫化物固体电解质材料的制造方法的特征在于,具有:准备使用含有Li2S和P2S5的原料组合物而成的结晶化的硫化物固体电解质材料的准备工序、和对上述结晶化的硫化物固体电解质材料进行非晶化处理的非晶化工序。

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用于集电体的三维网状铝多孔体和均使用了该铝多孔体的集电体、电极、非水电解质电池、电容器和锂离子电容器

本发明旨在提供一种包括适用于非水电解质电池用电极或电容器用电极的铝多孔体的集电体、以及使用了该集电体的电极。当将片状的三维铝多孔体在宽度方向上分为中央区域和使该中央区域位于其间的两个端部区域时,所述两个端部区域的铝的单位面积重量大于所述中央区域的铝的单位面积重量。

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硫化物固体电解质材料、锂固体电池及硫化物固体电解质材料的制造方法

呈现Li离子传导性的硫化物固体电解质材料,其包含分子量在30至300范围内的有机化合物,其中,所述有机化合物的含量为0.8wt%或更少。

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正极活性物质和锂离子二次电池

本发明提供一种高容量且速率特性优异的正极活性物质。所述正极活性物质为以化学式LiVOPO4表示的化合物,所述化合物的晶系为斜方晶系,4价V的量为27.7质量%以上且28.2质量%以下。

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二次电池用正极、其制造方法以及包含该正极的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极的制造方法,该方法包括:在正极集电体上涂覆含有第一正极活性物质的第一正极浆料,通过一次压延被涂覆的第一正极浆料而形成第一正极合剂层,在已形成的第一正极合剂层上涂覆含有第二正极活性物质的第二正极浆料,并且通过二次压延被涂覆的第二正极浆料而形成层压在第一正极合剂层上的第二正极合剂层。如上制造的正极可以大幅降低与正极集电体相邻的电极的下层部分的伸长率,从而当钉子等金属体从外部穿透电极时增加穿透电阻。因此,本发明可以提供一种具有改善的稳定性的二次电池用正极以及包含该正极的二次电池,该正极能够通过抑制过电流而防止由过电流引起的电池着火或爆炸。

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用于灵活地制造锂离子电池组的夹紧系统

本发明涉及一种夹紧系统1,其用于为后续的电池单体制造将薄膜电极的堆叠体2固定,夹紧系统1具有基础板3、压板4、至少两个夹紧元件5和容纳区域6,容纳区域6用于容纳基础板3和压板4之间的堆叠体2,其中,夹紧元件5将基础板3和压板4相对彼此夹紧,从而薄膜电极能固定在容纳区域6中,其中,夹紧元件5在板件3、4的相应长边的边缘区域中布置在容纳区域6的外部,和/或其中,基础板3和压板4分别具有多个、但至少两个用于将夹紧系统1连接在后续的电池单体制造装置上的连接点7,从而相应的板件3、4的连接点7在其形状或尺寸方面不同地设计。有利地,通过按照本发明的夹紧系统可以首次用唯一的保持系统自动化地通过所有需要的制造工序。

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具有增强的安全性的电极组件和包含其的锂二次电池

本发明的电极组件包括按顺序堆叠在一起的正极活性材料层、正极集流体、隔膜、负极集流体和负极活性材料层,其中所述集流体具有多个通孔,形成的通孔允许集流体的上表面和下表面之间连通。本发明的电极组件具有防止在发生对隔膜损坏引起的内部短路时温度迅速上升的效果。

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二次电池用正极活性材料前体、正极活性材料以及包含正极活性材料的锂二次电池

本发明涉及一种正极活性材料前体、其制备方法以及使用所述正极活性材料前体制备的正极活性材料,其中本发明的正极活性材料前体为由式1表示的氢氧化物构成的正极活性材料前体,其中所述正极活性材料前体是多个一次粒子聚集而成的二次粒子,并且包含晶粒,其中所述一次粒子的长轴沿从所述二次粒子的中心朝向其表面的方向布置,并且所述一次粒子的(001)面设置成平行于所述一次粒子的长轴。

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用于制造飞机机身的各向同性铝‑铜‑锂合金板

本发明涉及由铝基合金制成的具有基本再结晶晶粒结构的厚度为0.5?9mm的板,所述板包含:2.8?3.2重量%的Cu、0.5?0.8重量%的Li、0.1?0.3重量%的Ag、0.2?0.7重量%的Mg、0.2?0.6重量%的Mn、0.01?0.15重量%的Ti、含量小于0.2重量%的Zn、含量各自小于0.1重量%的Fe和Si,以及含量各自小于或等于0.05重量%且总计小于或等于0.15重量%的不可避免的杂质,所述板通过包括浇铸、均热、热轧和任选的冷轧、固溶退火、淬火和回火的方法获得。本发明的板对制造飞机机身壁板是特别有利的。

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具有固有抗损坏性的可化学强化锂铝硅酸盐玻璃

一组Li2O‑Al2O3‑SiO2‑B2O3种类中的玻璃组合物,其可以在含有NaNO3和KNO3中的至少一种的单个或多个离子交换浴中进行短时间(2‑4小时)的化学强化,以形成深的层深度(DOL)。在一些情况中,DOL为至少70μm;在其他情况中,DOL为至少约100μm。经过离子交换的玻璃具有高的抗损坏性(压痕断裂韧性在大于10kgf至大于50kgf的范围内),其优于钠铝硅酸盐玻璃或至少可与钠铝硅酸盐玻璃相当。

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锂离子电池用分隔件
锂离子电池用分隔件 1041     
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本发明提供包括使由包含硅烷改性聚烯烃的片状成形体形成的多孔体与碱溶液或酸溶液接触的工序的蓄电装置用分隔件的制造方法、以及包含通过热机械分析(TMA)测得的熔解破膜温度为180℃~220℃的微多孔膜的蓄电装置用分隔件。

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正极的制造方法、正极及锂离子二次电池

本发明提供一种正极的制造方法,包括以下的工序:将碳粒子、第一粘合剂、第一分散剂及第一溶剂混合,制造第一分散液;将碳纳米管、第二粘合剂、第二分散剂及第二溶剂混合,制造第二分散液;将前述第一分散液及前述第二分散液中的一方与正极活性物质混合,制造第三分散液;将前述第一分散液及前述第二分散液中的另一方与前述第三分散液混合,制造第四分散液;及,将前述第四分散液涂布于正极集电体,形成正极复合材料层。

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锂镍钴复合氧化物及其制法以及用于蓄电池的阳极活性材料

本发明提供用于蓄电池的阳极活性材料, 该材料 具有优越的充放电循环特性, 因此, 保持可与至今已知的LiNiO2相比较的高电池容量, 甚至增加循环数也能保持, 该材料在高温具有改进的循环特性(稳定性), 并且该材料是以通式(Ⅰ)所表示的复合氧化物 : LiyNi1-xCox1Mx2O2(Ⅰ)(其中, M是选自Al、Fe、Mn和B中的至少一种元素, y是0.9≤y≤1.3, x是01是011+x2=x, 当M是Al、Fe和Mn中至少一种元素时, x2表示02≤0.3, 当M是B时, x2是02≤0.1, 当M是B和选自Al、Fe和Mn中至少一种元素的组合物时, x2表示02<0.3, 但B在其中所占比例是在0到0.1范围内)。

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支架硼氮烷-氢化锂储氢材料

一方面,本发明提供由中孔支架形材料和储氢组合物形成的储氢复合材料,所述储氢组合物含有反应生成季铵B-H-LI-N组合物的前体。另一方面,本发明提供了一种形成储氢材料的方法。在各个方面中,更高比例的氢作为氢气被释放出来并且更少比例的氢作为含氢副产物被释放。

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优化的锂离子电池充电
优化的锂离子电池充电 1032     
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一种用于延长可再充电电池的使用寿命的设备优化的电池充电系统。优化的电池充电系统预测包含电池的设备的使用和不使用时段,并生成何时对电池充电以便电池即可用于下一个使用周期的调度表。在不使用周期期间,优化的电池充电系统基于电池化学性质将电池充电水平降低至用于储存的最佳水平。当对电池充电或放电时,优化的电池充电系统计算充电或放电的速率,其保证电池温度不超过预配置的最大值。

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经掺杂正电极活性材料和由其构成的锂离子二次电池

本发明阐述正电极活性材料,其以0.1摩尔%到10摩尔%的量包含掺杂剂Mg、Ca、Sr、Ba、Zn、Cd或其组合且在室温和中等放电速率下循环时具有高放电比容量。相关的一些材料具有式Li1+xNiαMnβ-δCoγAδXμO2-zFz,其中x介于约0.01到约0.3范围内,δ介于约0.001到约0.15范围内,且x+α+β+γ+δ+μ的总和可约等于1.0。可用金属氟化物涂覆所述材料以改进所述材料尤其在循环时的性能。所述材料通常可具有至少1.8g/mL的振实密度。此外,所述材料可具有约3.6V的平均放电电压。

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