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其他有色金属理论与应用

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用于机翼下蒙皮元件的铝-铜-锂合金

本发明涉及一种铝基合金,包含(重量%):2.1至2.4%的Cu、1.3至1.6%的Li、0.1至0.51%的Ag、0.2至0.6%的Mg、0.05至0.15%的Zr、0.1至0.5%的Mn、0.01至0.12%的Ti、任选的至少一种选自Cr、Se和Hf的元素,所述元素的量——如果被选择——为:对于Cr和Se而言的0.05至0.3%、对于Hf而言的0.05至0.5重量%,Fe和Si的含量各自小于或等于0.1%,且不可避免的杂质的含量为各自小于或等于0.05%且总含量小于或等于0.15%。所述合金可用于生产挤压、轧制和/或锻造的产品,所述产品特别适用于制造机翼下蒙皮元件。

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三维网状铝多孔体,均使用该铝多孔体的集电体和电极,以及均使用该电极的包括非水电解液的非水电解质电池、电容器和锂离子电容器

本发明的目的是提供:三维网状铝多孔体,其可被用于连续生产电极的方法中并且能够制造在集电方向电阻低的集电体;使用了所述铝多孔体的电极;和制造所述电极的方法。在用于集电体的片状三维网状铝多孔体中,当将彼此正交的两个方向中的一个方向作为X方向而将另一方向作为Y方向时,所述三维网状铝多孔体在所述X方向上的小室直径不同于其在所述Y方向上的小室直径。

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制造锂二次电池用电极的方法和使用所述方法制造的电极

本发明公开了一种制造二次电池用电极的方法和使用所述方法制造的二次电池用电极,所述方法包括对所述集电器进行表面处理的步骤,以提供在集电器的整个表面上形成0.001μm~10μm表面粗糙度Ra的形态,从而增强电极活性材料与所述集电器之间的粘附力。

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用于可再充电的锂-硫电池组的硫-碳复合材料阴极和其制造方法

本发明涉及一种合成硫-碳复合材料的方法,其包含形成具有硫基离子和碳源的水溶液,向所述水溶液中添加酸以使得所述硫基离子在所述碳源的表面上成核为硫;以及从所述碳源形成导电网状物。所述硫-碳复合材料包括所述导电网状物与成核硫。本发明也涉及一种硫-碳复合材料,所属硫-碳复合材料包含碳基材料,其经配置以使得所述碳基材料产生导电网状物;和多个硫颗粒,其与所述导电网状物电连通,并且经配置以使得所述硫颗粒可与碱金属可逆地反应。本发明进一步涉及电池组,所述电池组包含阴极,其包含此类碳基材料;以及阳极与电解质。

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离子交换化学强化含锂玻璃中拐点应力测量的改进方法

本文公开了包含拐点的离子交换化学强化含Li玻璃试样中拐点应力测量的改进方法。其中的一种方法包括对与临界角度位置相关联的TIR‑PR过渡位置的偏移进行补偿,其中,所述偏移是由于漏模的存在而导致的。另一种方法包括对采集的模谱图像应用选定标准来确保在拐点应力计算中使用高品质的图像。另一种方法结合了利用由多个试样得到的模谱所进行的拐点应力直接测量和间接测量,以取得相比于仅使用直接测量方法或仅使用间接测量方法更高的准确性和精确性。本文还公开了用于利用测得的模谱形成玻璃制品的品质控制方法、以及用于确保拐点应力测量准确性的相关技术。

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铝-铜-锂合金产品
铝-铜-锂合金产品 981     
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本发明涉及一种由基于铝的合金制成的产品,所述基于铝的合金以重量%计包含Cu:2.5‑3.4;Li:1.6‑2.2;Mg:0.4‑0.9;Mn:0.2‑0.6;Zr:0.08‑0.18;Zn:<0.4,Ag:<0.15;Fe+Si≤0.20;至少一种选自Ti、Se、Cr、Hf和V的元素,所述元素(如果选择)的含量为:Ti:0.01‑0.15;Se:0.01‑0.15;Cr:0.01‑0.3;Hf:0.01‑0.5;V:0.01‑0.3;其他元素各自≤0.05且总共≤0.15,其余为铝。本发明还涉及一种制造基于铝的合金的挤压、轧制和/或锻造产品的方法,以及引入至少一种上述产品的结构部件。

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集电体一体型二次电池用负极及锂二次电池

本发明提供一种集电体一体型二次电池用负极,其是具备负极面和集电体面的集电体一体型二次电池用负极,上述集电体一体型二次电池用负极为板状的金属负极,对上述金属负极的截面通过SIM(扫描离子显微镜)图像进行观察时的平均结晶粒径为200μm以下。

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由铝-铜-锂合金制成的用于飞机地板的挤压制品

本发明尤其涉及一种用于制造用于航空工业的机械加工挤压制品的粗制挤压制品,由具有下述组成的Al?Cu?Li合金制成,以重量百分比计:Cu:2.0–6.0;Li:0.5–2.0;Mg:0–1.0;Ag:0–0.7;Zn:0–1.0;以及至少一种选自Zr、Mn、Cr、Se、Hf和Ti的元素,如果已被选择则所述元素的量为Zr为0.05至0.20重量%、Mn为0.05至0.8重量%,Cr和Se为0.05至0.3重量%、Hf为0.05至0.5重量%且Ti为0.01至0.15重量%,Si≤0.1;Fe≤0.1;各自≤0.05且总计≤0.15的其他元素,余量为铝,其具有长宽比至少为5的粗制核(21)和至少一个长宽比小于4且长度方向基本上垂直于核的长度方向的粗制侧翼(22),其特征在于粗制侧翼(22)中与粗制核相连接的部分具有逐渐减小的厚度,并且所述粗制侧翼(22)中连接至核的所述粗制侧翼末端的厚度(E221)与相对于核的所述粗制侧翼末端的厚度(E222)的比例——即E221/E222——小于0.8且优选小于0.6,从而定义了两个基本上对称的凹形区域。本发明还涉及用于制造机械加工挤压制品的方法以及相应的机械加工挤压制品。本发明的制品可尤其用于制造地板构梁和地板横梁。

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耐热性增强的锂二次电池

本发明公开了一种表面包含有机/无机复合多孔涂层的电极,该涂层含有吸热性无机粒子和粘合聚合物,其中吸热性无机粒子为选自含锑化合物、金属氢氧化物、胍基化合物、含硼化合物和酒石酸锌化合物中的至少一种。同时公开了一种使用吸热性无机粒子作为形成或涂覆组分的隔膜,以及一种包括所述电极和/或所述隔膜的电化学装置。以吸热性无机粒子作为形成或涂覆组分的隔膜可以确保电池的极佳热安全性,并使电池质量的劣化最小化。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极活性材料,其包括第一正极活性材料和第二正极活性材料,其中,第一正极活性材料的平均粒径(D50)为第二正极活性材料的平均粒径(D50)的两倍以上,并且第二正极活性材料的微晶尺寸为200nm以上。

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可再充电锂电池的囊封硫阴极

电池包括阳极、阴极和安置在所述阳极与所述阴极之间的电解质。所述阴极包括界定内部体积的中空结构和安置在所述内部体积内的硫基材料。所述内部体积的特征性尺寸为至少20nm,且所述硫基材料占据所述内部体积的少于100%以界定空隙。

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含氧阴离子的非水系电解液和使用该电解液的锂二次电池

本发明公开了电解液,其包括:(A)电解质盐;(B)非水系电解液溶剂;和(C)二成分系或多成分系金属氧化物盐。还公开了包括所述电解液的电化学装置。在电解液中使用的金属氧化物盐溶于非水溶剂并生成能改善金属耐腐蚀性的氧阴离子。因此,所述电解液防止了由装置暴露于诸如过充电、过放电和高温储藏条件等最恶劣的条件下所引起的电化学装置中存在的金属材料的预防。另外,该电解液防止了由金属材料腐蚀引起的电化学装置的性能劣化。

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具有二次电池和用于将电池充电的电触点的助听器

本发明提供了二次电池,可将这些电池充电而无需从装置中取出。 在一些具体实施中,电池的阴极包括作为活性物质的LiFePO4。在一 些具体实施中,这些电池包括碳阳极。本发明还提供了包含此类电池 的助听器和用于将助听器内的电池再充电的充电器。

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薄膜锂离子微电池的制造方法以及用该方法获得的微电池

本发明涉及一种全固态薄膜微电池的制造方法,所述微电池包括阳极材料膜(阳极膜)、固体电解质材料膜(电解质膜)和阴极材料膜(阴极膜),该阴极材料膜与阴极集电体电接触。本方法的特征在于:通过电泳将第一电极膜(阴极或阳极)沉积到基底上,该基底为导电性基底或具有至少一个导电性区域,其中所述基底或所述至少一个导电性区域可作为该微电池的电极电流(阳极或阴极电流)的集电体;通过电泳将电解质膜沉积到所述第一电极膜上;以及通过电泳或利用真空沉积法将第二电极膜(阳极或阴极)沉积到所述电解质膜上。

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用于控制锂动力电池的电池管理系统

本申请涉及一种具有电池管理系统的智能可再充电电池组,所述电池管理系统用于监测并控制电池的充电和放电。所述电池管理系统包括初级和次级保护电路,用于监测电池的充电和放电。构成所述电池组的独立电池通过主总线连接到连接器以便连接至电池充电器或待供电的设备,并且通过所述电池管理系统控制的开关可中断所述主总线以防止电池在充电或放电期间受到损坏。

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石墨烯/有机溶剂分散液及其制造方法以及锂离子电池用电极的制造方法

本发明的目的在于制作处于稳定的分散状态、且不引起水的电解的、石墨烯/有机溶剂分散液。本发明为石墨烯/有机溶剂分散液,是石墨烯分散于有机溶剂中而成的石墨烯/有机溶剂分散液,将采用卡尔费休法测定的、130℃时的水分率设为W1、250℃时的水分率设为W2、将石墨烯的固体分率设为G时,(W2-W1)/G的值为0.005以上且0.05以下。

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正极活性物质前体及其制备方法、正极活性物质及其制备方法以及包括所述正极活性物质的锂二次电池

本发明针对具有如下的核‑壳浓度梯度(Core‑Shell Gradient,CSG)的镍系金属氢氧化物颗粒提出最小核部半径,所述核‑壳浓度梯度在核部中保持恒定的浓度且在壳部中镍的浓度急剧下降。

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锂离子电池隔膜
锂离子电池隔膜 1126     
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本发明涉及一种用于非水型电化学装置的隔膜,该隔膜已经涂覆有聚合物粘合剂组合物,该聚合物粘合剂组合物具有聚合物颗粒,所述聚合物颗粒具有两种不同尺寸,其中一部分聚合物颗粒的重均粒径小于1.5微米,而另一部分聚合物颗粒的重均粒径大于1.5微米。双峰聚合物颗粒提供不均匀的涂层表面,该表面在隔膜与相邻的电极之间产生空隙,允许电池组件在充放电循环过程中膨胀,而电池本身的尺寸增加很少或没有增加。双峰聚合物涂料可用于非水型电化学装置,例如电池和双电层电容器。

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活性物质及全固体锂离子二次电池

本发明的一个方式的活性物质具有核区域和壳区域,其中,所述核区域与所述壳区域相比过渡金属的存在量多,所述壳区域与所述核区域相比氧缺陷量多。

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用于锂离子电池的表面稳定阴极材料及其合成方法

本发明公开了一种由LiαCo(1‑x‑2y)Mex(M1M2)yOδ(式(I))表示的化合物,其中Me为Li、Mg、Al、Ca、Ti、Zr、V、Cr、Mn、Fe、Ni、Cu、Zn、Ru和Sn中的一种或多种,并且其中0≤x≤0.3,0

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用于锂离子电池的硅基阳极材料

一种多孔还原二氧化硅纤维材料的直径为约0.1至约20微米,表面积为约5m2/g至约400m2/g。可用该多孔还原纤维材料形成具有高容量和与可比商业硅电极相比改善的循环寿命的电极。

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非水电解质溶液和用它制造的锂蓄电池

一种非水电解质溶液,它包含在非水溶剂中的电解质盐,后者进一步含有具有下式(I)的五氟苯氧基化合物,其中R代表一个取代基诸如烷基羰基、烷氧基羰基、芳氧基羰基、烷基磺酰基,条件是包含在取代基中的至少一个氢原子可以用一个卤原子或一个芳基来取代。

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岛覆盖锂砷钴矿氧化物

公开了阴极活性物质和以低成本生产其的方法。阴极粉末包含改 性LiCoO2和可能的第二相,其是LiM’O2,其中M’是Mn、Ni、Co, 具有化学计量比Ni∶Mn≥1。改性LiCoO2包含Ni和Mn,并具有低和 高锰含量区域,其中具有高锰含量区域位于表面上的岛内。阴极材料 具有高循环稳定性,很高的速度性能和良好的高温储存性能。

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活性物质材料、使用该材料的正极和锂离子二次电池

本发明提供一种活性物质材料,其含有三斜晶LiVOPO4的结晶颗粒,上述结晶颗粒具有球形的形状,上述结晶颗粒的平均粒径为20~200nm。

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电解液、二次电池及其制造方法、以及砜化合物

本发明提供了一种能够改善循环特性的电解液、二次电池及其制造方法,以及砜化合物。该二次电池包括对置的正极和负极,正极和负极之间的隔膜,以及电解液。正极、负极、隔膜以及电解液中的至少一种包含具有酸酐基和磺酰基的砜化合物。

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非水电解液、锂二次电池及其制造方法、以及混合型非水电解液

本发明提供一种非水电解液,其含有:具有金属原子、磷原子或硼原子的有机硅化合物;以及含氟碱金属盐,其中,通过前述有机硅化合物与前述含氟碱金属盐的反应而生成的氟化有机硅化合物的含量为0.2质量%以下。

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电极、使用该电极的锂离子二次电池、双电层电容器和燃料电池

本发明提供含有由氮明酸获得的碳材料、集电体和/或粘结材料的电极。

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用于锂电池电极的组合物

本发明涉及一种形成电极用组合物、所述形成电极用组合物在用于制造复合电极的方法中的用途、所述复合电极以及一种包括所述复合电极的二次电池。

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负极和包含所述负极的锂二次电池

公开了一种负极,所述负极包含:集电器;负极活性材料层,所述负极活性材料层设置在所述集电器的至少一个表面上,包含硅类活性材料和导电材料,并且不含粘合剂聚合物;和涂层,所述涂层设置在所述负极活性材料层的表面上和所述负极活性材料层的孔内部的至少一部分中,并且含有与所述硅类活性材料的硅(Si)形成化学键的涂层聚合物,其中基于100重量份的所述负极活性材料层,所述涂层聚合物的含量为0.3~2重量份,并且所述涂层聚合物是聚丙烯酸与聚乙烯醇的混合物。

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2XXX铝锂合金
2XXX铝锂合金 1065     
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公开了具有的新型2xxx铝合金。新型2xxx铝合金一般包括2.5‑3.9wt.%的Cu;0.82‑1.20wt.%的Li;0.5‑2.0wt.%的Zn;0.10‑0.60wt.%的Mn;0.05‑0.35wt.%的Mg;0.05至0.50wt.%的至少一种晶粒结构控制元素,其中所述至少一种晶粒结构控制元素选自由以下组成的组:Zr、Sc、Cr、V、Hf、其它稀土元素以及其组合;至多0.22wt.%的Ag;至多0.15wt.%的Fe;至多0.12wt.%的Si;以及至多0.15wt.%的Ti,其余部分是铝、偶存元素和杂质。新型2xxx铝合金可以实现强度、断裂韧度、伸长率和耐腐蚀性中两种或更多种的组合的改善。

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