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其他有色金属理论与应用

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负极活性物质电极、该负极活性物质的制造方法、及使用了该负极活性物质的锂离子二次电池

本发明提供一种不仅具有高容量而且具有优良的循环特性的负极活性物质。本发明的负极活性物质是在纳米大小的碳粒子中以高分散状态担载有纳米大小的二氧化锡粒子的负极活性物质。这种负极活性物质由于二氧化锡的转换反应(SnO2+4Li++4e-→2Li2O+Sn)可逆地进行,所以具有高放电容量。另外,关于这种负极活性物质,进行在相对于Li/Li+电极为0~2V的电压范围的充放电循环试验时,即使在经过速率为1C的条件下的500次的充放电循环后,放电容量的维持率约为90%,循环特性也极其优良。因而,本发明的负极活性物质能够适用于锂离子二次电池和混合电容器。

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锂二次电池的制备
锂二次电池的制备 1068     
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本发明涉及一种制备锂二次电池的方法,该方法改善了电池的 充电-放电特性、寿命以及温度特性,并且该方法包括:在正极板和 负极板之间插入隔板,从而制备电极组件;将电极组件装在电池外 壳中,加入含有添加剂的电解液,然后将电池外壳密封;将密封后 的电池外壳进行预充电,然后除去由预充电而产生的气体;将电池 外壳进行成型;并除去由成型而产生的气体,其中,所述添加剂是 选自LiF2BC2O4、3,9-二乙烯基-2,4,8,10-四氧杂螺[5,5]十一烷、 LiBC(C2O4)2、聚乙二醇硼酸酯及其衍生物、被卤素取代的碳酸酯、 以及乙烯基硅烷中的一种或多种,并且在电池容量的10%或更低的 范围内进行预充电。

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锂离子电池LiFePO4/C正极材料的制备方法

本发明涉及一种锂离子电池LiFePO4/C正极材料的制备方法,在FePO4前躯体表面原位酯化生成的酚醛树脂,经过高温煅烧后,裂解的碳膜能很好的包覆在LiFePO4正极材料表面,此种复合正极材料具有较高的比容量,较好的循环性能等特点。本发明工艺流程简单,原料廉价易得,生产成本低,产率较高,具有大规模工业生产的潜能。

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智能型活化锂电池充电装置

一种智能型活化锂电池充电装置,主要由外壳装入充电电源输入端、调控充电电源输出端、充电闸控线路、放电闸控线路、放电量消耗线路、及控制线路构成的作用电路,控制线路内含有微处理器,整个组成连接架构,以充电电源输入端连接外界原有充电电源线路的输出端,由调控充电电源输出端连接外界原有受充电器的充电端子,而充电闸控线路输入端经充电电源输入端,导入外界原有充电电源线路输出的直流充电电源,且输出端叉分三条,另将控制线路第一输出点接往充电闸控线路闸控端,而控制线路第二输出点接往放电闸控线路闸控端,最后将控制线路的电源输入端,经充电电源输入端,导入外界原有受充电器的直流充电电源。本发明达到电池过电压保护。

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负极及使用该负极的锂离子二次电池

本发明涉及由含有碳材料的合剂层构成的锂离 子二次电池用负极,该碳材料由球状天然石墨和石墨化碳纤维 组成,合剂层中碳材料的密度在1.6g/cm3以上,球状天然石墨为(1)X衍射图形中(002)面的面间距d002在0.3354-0.3357nm,(2)平均粒子圆形度在0.86以上,(3)平均粒径在5-20μm,且石墨化碳纤维为(1)平均纤维长在20-200μm,(2)平均纵横比在2-10,石墨化碳纤维的含量占上述碳材料总量的50-90重量%。

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锂离子二次电池用负极材料及其制造方法

本发明提供一种锂离子二次电池用负极材料及其制造方法。根据本发明,其特征在于,由非晶质被覆粒子和0.5~25质量%的面间隔小于0.335~0.3369nm的高结晶性碳层构成,空隙率为5体积%以下,所述非晶质被覆粒子通过由固结多个一次球化石墨粒子而成的多个不定形的固结粒子和覆盖所述固结粒子的表面并相互结合所述各固结粒子的0.5~20质量%的非晶质碳层构成,所述高结晶性碳层源自覆盖所述非晶质被覆粒子的外表面形成的CVD处理。

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用于锂硫电池的电解质

描述了一种电化学电池,它包括锂阳极和含硫阴极以及非水电解质。该电池对阴极的电化学活性含硫物质具有高利用率,并具有高的充放电效率。

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锂钴氧化物材料
锂钴氧化物材料 1117     
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本发明涉及LiCoO2材料。所述材料包含能够通过如下方法得到的LiCoO2粒子,在所述方法中,对包含基本八面体形状粒子的Co(OH)2粒子、或从包含基本八面体形状粒子的Co(OH)2得到的Co3O4粒子、或包含基本八面体形状粒子的Co3O4粒子,以及锂盐进行加热。本发明还涉及所述Co(OH)2粒子和所述Co3O4粒子。所述LiCoO2材料特别是能够用作Li离子电池中的正极材料。

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包含铅-碲-锂-氧化物的厚膜浆料以及它们在半导体装置制造中的用途

本发明提供了用于印刷具有一个或更多个绝缘层的太阳能电池装置的前侧面的厚膜浆料。所述厚膜浆料包含导电金属和分散在有机介质中的铅-碲-锂-氧化物。

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圆筒状锂离子电容器
圆筒状锂离子电容器 1037     
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本实用新型提供一种圆筒状锂离子电容器,其能够具备当上述容器的内压上升至预先规定的压力以上时打开的开裂槽。将收纳有电极组(7)的容器(8)的开口部堵塞为密封状态的容器盖(12)由金属制的盖主体(13)和金属制的盖帽(14)构成。盖主体(13)在平板部的中央一体地具备突出部(13b)。突出部(13b)具备:圆筒部(13c);和外周部与该圆筒部(13c)的另一端连接的圆板部(13d)。当用与通过圆板部(13d)的中心的虚拟中心线(L1)正交并沿着圆板部(13d)延伸的虚拟线(L2)将圆板部(13d)分割为二部分并见该二部分确定为第一分割区域(R1)和第二分割区域(R2)时,在第一分割区域(R1)形成有开裂槽(16),在第二分割区域固定有与一个极板电连接的端子部(10B)。

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锂电池的电池芯制造机

一种锂电池的电池芯制造机,包含一机架,分别安装在该机架前方的一转轴、一供给装置、一卷绕装置、一外包封结装置,及一位于该卷绕装置与该外包封结装置之间的回转机构。该转轴用以连动一芯棒,该供给装置用以将一第一隔离膜、一第二隔离膜、一正极膜、一负极膜导向该芯棒,及导入一外包膜,该卷绕装置用以形成一第一初始反折段与一第二初始反折段,并夹置定位在该芯棒与该第一隔离膜之间以顺利进行卷绕形成一电池芯半成品,该外包封结装置用以将该外包膜包覆热封在该电池芯半成品外成为一电池芯。借此,使本实用新型提高生产效率,可以降低生产成本。

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圆形二次锂电池的电芯结构

一种圆形二次锂电池的电芯结构,该电芯是组设于一电池罐内部,主要包括一中心棒、一极卷及二导电连结件,该电芯的导电连结件与该电池罐上的正极或负极导出端子之间,是通过一连接件作为导电连结,该连接件为一成型有弯曲结构的绕性构件,藉使该电芯与电池罐之间即使有尺寸长度的误差,也可通过该连接件的绕性缓冲而顺利完成电池的组设。

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具有螺旋状的缠绕结构的锂离子电池

本实用新型涉及一种具有螺旋状的缠绕结构的锂离子电池,其中带状正电极和带状负电极与至少一个以无限带形式提供的塑料隔板被加工成带状电极‑隔板复合体。在卷轴的最后的外部绕卷与紧接在其之下的绕卷之间构造有材料决定的连接。

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分离器制造方法及切开方法

本发明提供一种在分离器中不易产生裂痕的分离器制造方法。在多孔质的分离器原片(12b)的传输方向上切开分离器原片(12b)来形成多个分离器(12a)的分离器制造方法中,包括:传输工序,将分离器原片(12b)在与辊(77)接触的状态下进行传输;和切开工序,在分离器原片(12b)与辊(77)接触的部位切开分离器原片(12b)。

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正极材料、正极材料的制造方法、正极及锂离子电池

本发明提供在电池中使用时劣化得到抑制的正极材料、正极材料的制造方法、正极及锂离子电池。一种正极材料,其含有正极活性物质,所述正极材料中,所述正极活性物质由Li1+xAyDzPO4表示,其中,A为选自由Co、Mn、Ni、Fe、Cu、Cr组成的组中的一种或两种以上的金属元素,D为选自由Mg、Ca、Sr、Ba、Ti、Zn、B、Al、Ga、In、Si、Ge、Sc、Y、稀土元素组成的组中的一种或两种以上的金属元素,0<x<1,0<y<1,0≤z<1.5,0.9<y+z≤1,在惰性气体气氛下的热重测定中,以10℃/分钟的升温速度在100℃至300℃的温度范围升温时,所述温度范围内的重量减少率为0.3重量%以下。

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复合正极活性材料、包括其的正极、和包括正极的锂电池

本发明涉及复合正极活性材料、包括其的正极、和包括正极的锂电池。复合正极活性材料包括:具有层状结构并且由式1表示的第一金属氧化物;和具有尖晶石结构并且由式2表示的第二金属氧化物,其中所述复合正极活性材料包括所述第一金属氧化物和所述第二金属氧化物的复合物,其中,在式1和2中,M和Me各自独立地为选自周期表的第2‑14族的至少一种元素,且所述复合物中的Li/(M+Me)的摩尔比小于1。式1LiMO2式2LiMe2O4。

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添加剂、包括添加剂的电解质和包括电解质的锂二次电池

本文公开了用于电解质的添加剂,该添加剂包括由以下式1表示的化合物;包括该添加剂的电解质;和包括该电解质的锂二次电池。<式1>式1中R1至R7的描述通过引用合并于此。

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改善的涂覆的分隔件、锂电池及相关方法

本发明涉及多孔基底用的新的改善的涂层、层或处理,包括涂覆的或处理的多孔基底的电池分隔件,包括涂覆的电池分隔件、包含此类涂层的锂离子电池。根据本发明,公开了:多孔基底用的改善的涂层,所述基底包括电池分隔件,并且新的和/或改善的涂覆的多孔基底,所述基底包括电池分隔件,多孔基底用的新的或改善的涂层,所述基底包括电池分隔件,所述电池分隔件至少包含基体材料或聚合物粘结剂、耐热颗粒和选自由交联剂、低温关断剂、粘合剂和增稠剂组成的组中的至少一种组分,新的和/或改善的涂覆的多孔基底,所述基底包括电池分隔件,其中所述涂层至少包含基体材料或聚合物粘结剂、耐热颗粒和选自由交联剂、低温关断剂、粘合剂、增稠剂、减摩剂和高温关断剂组成的组中的至少一种组分。

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电极组件以及包括该电极组件的锂二次电池

本发明涉及一种电极组件以及包括该电极组件的锂二次电池。电极组件包括依次堆叠的正极集电器、正极活性材料层、隔板、负极活性材料层和负极集电器,其中多个通孔形成为穿过正极活性材料层、隔板和负极活性材料层,正极集电器包括第一片状集电器和多个第一柱状集电器,多个第一柱状集电器沿着电极组件的厚度方向从第一片状集电器延伸并且穿过一部分通孔,负极集电器包括第二片状集电器和多个第二柱状集电器,多个第二柱状集电器沿着电极组件的厚度方向从第二片状集电器延伸并且穿过除了所述一部分通孔之外的剩余通孔。

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制造用于锂基电池的含硅复合电极的方法

提供具有含氮碳涂层的电活性材料和用于高能量密度锂基的复合材料,以及形成它们的方法。复合电极材料包括具有形成于其上的基本连续的含氮碳涂层的含硅电活性材料。方法包括将含硅电活性材料与一种或多种含氮前驱物材料接触并加热混合物。该一种或多种含氮前驱物材料包括一个或多个氮‑碳键,且加热过程中该一个或多个氮‑碳键中的氮与含硅电活性材料中的硅结合而在含硅电活性材料的露出表面形成含氮碳涂层。

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锂离子二次电池的诊断装置和诊断方法

本发明涉及锂离子二次电池的诊断装置和诊断方法。控制部(300)使电池组(20)放电,在放电中每当某一个单电池的电压达到规定电压时执行第1~第4控制。第1控制是停止电池组(20)的放电的控制。第2控制是使与电压达到规定电压的单电池并联连接的继电器闭合的控制。第3控制是在与电压达到规定电压的所有的单电池分别并联连接的继电器闭合的状态下测定电池组(20)的交流阻抗的控制。第4控制是再次开始电压比规定电压高的单电池的放电的控制。控制部(300)通过对包括电压达到规定电压的上述单电池在内的交流阻抗和除去电压达到规定电压的上述单电池的交流阻抗进行比较,来诊断电压达到规定电压的上述单电池有无异常。

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二次电池的隔板、其制造方法和包括该隔板的锂二次电池

实施方式提供用于二次电池的隔板、其制造方法和包括该隔板的锂二次电池,隔板包括:多孔基板;和在多孔基板的至少一个表面上包括多个环图案的涂层,其中:环图案包含多个聚合物微粒;环图案以规则间隔分隔;环图案的粒径为10μm至200μm;且环图案的环的宽度(环的厚度)为0.2μm至1.5μm。

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含锂和钒的封涂组合物和用以进行涂封的方法

用包括锂阳离子和钒酸根阴离子的水液封涂组合物对底涂层进行处理即可提高在金属基材上有诸如转化涂层一类无机底涂层的工件表面的耐腐蚀性。此种处理特别适用于通过钴(Ⅱ)阳离子、乙酸根离子,羟烷基胺和过氧化物在水溶液中反应制备的水组合物来处理具有转化涂层的铝质合金的底涂层。

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锂离子聚合物电池隔膜

一种有聚合物阳极和阴极以及之间的隔膜的锂离子电池。在不考虑被层合/压合在聚合物阳极和阴极元件之间的情况下,隔膜如无纺聚合物纤维隔膜具有自己独立的结构,没有承载基物而具有结构整体性,尽管有自支撑独立结构但实用电池可做得更薄,额定容量和高温性能得到改善。

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制备锂-聚合物充电电池的方法以及用此方法制备的充电电池

本发明涉及锂-聚合物充电电池,其结构特征在于:一个集电薄膜(8,9);一种阴极活性物质(15),它包括能够作为活性组件插入的过渡金属氧化物,一种导电添加剂和一种在支持电解液中溶胀的聚合物;一种聚合物-凝胶电解质(13),它由在支持电解质溶液中溶胀的聚合物组成;一种阳极活性物质(11),它包括一种能够插入作为活性组件的材料以及一种在支持电解质溶液中溶胀的聚合物;以及一个集电薄膜(8,9)。

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用于制造SnO2与碳纳米管和/或碳纳米纤维的复合材料的方法、通过该方法获得的材料、和包括所述材料的锂电池电极

本发明涉及制造包括氧化锡颗粒和纤丝碳材料的复合材料的方法,由以下组成:通过在纤丝碳材料和酸的存在下在水-醇介质中沉淀/成核合成由锡盐得到的氢氧化锡颗粒,所述纤丝碳材料为纳米管、碳纳米纤维、或者两者的混合物。本发明可用于制造锂离子电池的负极。

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含改性纤维素纳米纤维的聚乙烯微多孔膜、隔膜、以及使用其的锂离子电池

提供一种含改性纤维素纳米纤维的聚乙烯微多孔膜,其特征在于,其含有具有碳数4~30的烷基或链烯基的改性纤维素纳米纤维;并且提供一种含改性纤维素纳米纤维的聚乙烯微多孔膜,其中,前述改性纤维素纳米纤维为将纤维素纳米纤维改性而得到的改性纤维素纳米纤维,所述纤维素纳米纤维是在非水系树脂中将纤维素解纤而得到的。另外,提供使用了上述微多孔膜的隔膜和具有该隔膜的锂离子电池。

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双向卷绕的电极组件及包括该电极组件的锂二次电池

本发明涉及双向卷绕的电极组件及包括该电极组件的锂二次电池,上述电极组件的特征在于,包括:多个单元电池,形成为包括正极、负极和设在正极与负极之间的隔膜的结构;及单个单位的分离片,设在上述单元电池之间,围绕单元电池的侧面,上述单元电池包括:从分离片的一侧端部向中央侧与分离片一同卷绕而形成第一层叠部的单元电池;从分离片的另一侧端部向中央侧与分离片一同卷绕而形成第二层叠部的单元电池;及在设置上述分离片的状态下一面与第一层叠部相接且另一面与第二层叠部相接的相向单元电池,上述单元电池以具有相反极性的电极将上述分离片介于之间而相接的方式层叠。

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电解质、制备该电解质的方法和含该电解质的锂二次电池

本发明涉及电解质、制备该电解质的方法和含该电解质的锂二次电池。所述电解质包括:共聚物,所述共聚物包括:(i)所述共聚物的包括离子传导性链段的离子传导性畴,其中所述离子传导性链段包括多个离子传导性单元,和(ii)所述共聚物的包括结构性链段的结构性畴,其中所述结构性链段包括多个结构性单元,其中所述离子传导性畴和所述结构性畴共价连接;以及与所述离子传导性畴结合的聚合物网络相。

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纯化的双(氟磺酰基)亚胺锂(LiFSI)产物、纯化粗制LiFSI的方法以及纯化的LiFSI产物的用途

从粗制双(氟磺酰基)亚胺锂(LiFSI)中去除目标杂质以制备纯化的LiFSI产物的方法。在一些实施方案中,纯化方法包括使粗制LiFSI与第一无水有机溶剂接触,以产生包含LiFSI和目标杂质的溶液,其中LiFSI是可溶的,并且杂质是基本上不溶的。在一些实施方案中,向溶液中添加第二无水有机溶剂以使目标杂质沉淀,然后将其过滤以获得滤液。在一些实施方案中,从滤液中去除溶剂以获得包含LiFSI的固体物质,然后将其与第三无水有机溶剂接触,LiFSI不溶于所述第三无水有机溶剂。然后可以从第三无水有机溶剂中分离LiFSI以获得纯化的LiFSI产物。还公开了纯化的LiFSI产物和利用纯化的LiFSI产物的电化学装置以及其他。

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