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其他有色金属理论与应用

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具有改善的循环特性的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池,其包括正极、包含碳类材料和硅类化合物的负极、含有LiPF6、LiN(FSO2)2和非水有机溶剂的非水性电解液和隔膜,其中,所述非水有机溶剂包含氟类环状碳酸酯有机溶剂和氟类线性碳酸酯有机溶剂。

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用于锂离子电池的具有含氟聚合物的经涂布的隔离膜

本发明涉及一种含氟聚合物‑丙烯酸类涂布组合物,其可以用于例如涂布电化学装置中的电极和/或隔离膜。一种用于锂离子电池的经涂布的隔离膜,其含有多孔隔离膜基材,以及隔离膜的至少一侧上的涂层。涂层由隔离膜的至少一侧上的无机涂层以及无机涂层或隔离膜的至少一侧上的粘性有机涂层组成。有机涂层含有改善的含氟聚合物‑丙烯酸类组合物或含氟聚合物和丙烯酸类的混合物。本发明可以改善经涂布的隔离膜对于电极的粘合力。

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具有防止燃烧的改善安全性的锂离子电池

本发明提供了一种用于改进具有电化学活性区域及其外壳的锂离子电池的方法,所述方法包括:在所述外壳内形成与所述电化学活性区域隔开的至少一个室,将燃烧减缓剂设置在所述室内,由此所述燃烧减缓剂不与所述电化学活性区域接触,所述室为压敏性和/或热敏性的,由此当所述电化学活性区域过热时,所述室裂开,允许所述燃烧减缓剂接触所述电化学活性区域,以减缓所述电化学活性区域的燃烧,其中示例性燃烧减缓剂是包含液体含氟聚醚的组合物,并且呈压敏性或热敏性的所述室的示例将在所述室的所述构造材料中包含低熔点、不可燃的聚合物,例如聚乙烯醇。

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电极、包括该电极的锂电池及制造该电极的方法

提供了一种电极、包括该电极的锂电池以及电极制造方法,该电极包括:电极活性物质层,包括电极活性物质和粘结剂;电极集流体,在电极活性物质层的一个表面上或者在电极活性物质层的两个表面之间;以及中间层,定位在电极活性物质层与电极集流体之间,其中,电极活性物质层包括:第一电极活性物质层,包括第一电极活性物质并且接触中间层;以及第二电极活性物质层,布置在第一电极活性物质层上并且包括第二电极活性物质。

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具有磷酸铁锂电池的便携式拉弧螺柱焊机设备

提供一种具有磷酸铁锂(LFP)电池和螺柱焊接电池控制系统(SWBCS)的便携式拉弧螺柱焊机设备,用于将螺柱焊接到工件上。便携式拉弧螺柱焊机设备包括壳体,LFP电池,其设置在壳体内,并且包括多个LFP电池单元,焊接螺柱枪,其构造为保持螺柱,并且与LFP电池电连接,用于接收来自LFP电池的能量,以使电流通过螺柱和工件来形成焊接件。SWBCS设置在壳体中,并且电连接到便携式拉弧螺柱焊机设备的LFP电池。SWBCS包括计算机、存储器以及它们中的指令,以实现控制和监测便携式拉弧螺柱焊机设备的操作。

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用于减缓锂离子电池燃烧的组合物

本发明提供了一种能够减缓锂离子电池的燃烧的组合物,所述组合物包含:液体含氟聚醚和不同于含氟聚合物的至少一种燃烧减缓剂,此类试剂的例子包括表现出以下特征中的一者或多者的一种或多种化合物:为水合物、碳酸盐、碳酸氢盐或硫酸盐,或为含磷或含溴的,或在加热时成炭和/或表现出膨胀。

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导电剂、包括该导电剂的用于形成电极的浆料、电极和使用该电极制造的锂二次电池

本发明提供一种导电剂、用于形成电极的浆料、包括该导电剂的浆料、使用该导电剂制造的电极、以及锂二次电池,其中所述导电剂包括石墨烯薄片,在通过X射线衍射(XRD)分析获得的数据图中,在2θ为24.5°至26°的范围内观察到石墨烯薄片的最大峰值,其中石墨烯薄片在垂直于石墨烯薄片的表面的方向上的平均厚度与石墨烯薄片的表面的平均横向尺寸的纵横比为500至50,000。

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二次锂电池的极卷导电结构

一种二次锂电池的极卷导电结构,本实用新型特别在该极卷的正、负极层一端侧,一体设有大面积的正极导接区及负极导接区;并于该导出端子的中段处成型有一大面积的汇集区,该汇集区系组设后位于与正极导接区或负极导接区相对应处;此外,本实用新型特别透过一束集组件以其压片夹设配置于正极导接区或负极导接区的二对应外部,并透过该束集组件的二压片进行正极导接区或负极导接区与汇集区的压合迫紧作业,使该极卷的正极导接区或负极导接区的各层之间相紧密贴合,并使正极导接区或负极导接区与该汇集区作紧密的电性接触结合;本实用新型主要是藉由极卷与导出端子之间进行大面积且紧密电性连结的技术手段,有效降低电池的内阻值,并可供大电流顺畅通过。

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锂离子二次电池用负极活性物质的制造方法

本发明提供一种其为具有下述特征的、含有硅‑钛氧化物复合物而成的锂离子二次电池用负极活性物质的制造方法,所述硅‑钛氧化物复合物是通过将氧化钛被覆于硅氧化物而获得,关于所述硅氧化物,a)是对使特定硅化合物进行水解及缩合反应所得的氢倍半硅氧烷聚合物在惰性气体环境下进行热处理而获得,b)含有硅、氧及氢,c)在红外光谱中,来源于Si‑H键的峰值1与来源于Si‑O‑Si键的峰值2的强度比在0.01~0.35的范围内,d)为通式SiOxHy(1<x<1.8、0.01<y<0.4)所表示者。

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用于锂离子电池组的经稳定化的活性材料

本发明涉及用于电化学电池的正电极(22)的正极活性材料(42),其包含含有锂和镍的混合氧化物(52),其中在所述混合氧化物的至少一部分表面上施加包含LiMnO2的涂覆材料(62)。本发明还涉及制备这类正极活性材料(42)的方法。

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电池用粘着片以及锂离子电池

本发明提供一种高温加热后绝缘性也优异、进一步即使在长时间浸渍于电解液后被高温加热的情况下绝缘性也优异的电池用粘着片、以及使用了该电池用粘着片的锂离子电池。所述电池用粘着片(1)具备:基材(11);硬涂层(12),该硬涂层(12)设置于基材(11)的一个面侧;以及粘着剂层(13),该粘着剂层(13)设置于硬涂层(12)的与基材(11)相反的面侧,硬涂层(12)由含有金属氧化物溶胶的硬涂层用组合物形成,金属氧化物溶胶为具有绝缘性的金属氧化物的溶胶。 1

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锂离子电池正极材料及其制备方法与应用

本发明公开一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法与应用。正极包括包含正极活性材料和在所述正极活性材料表面上的具有纳米级别厚度的组分梯度分布的包覆层的复合材料,其中所述组分梯度分布的包覆层为纳米级厚度的无定型相Li3PO4与富硫相磷硫分子P4S10+x通过互扩散反应所得。包覆层中的S和O元素含量从靠近正极活性物质材料那端往外梯度分布。本发明的复合正极材料极大的提升了正极活性材料的结构稳定性,降低了材料的表面阻抗,从而提升正极活性材料的容量、首效和循环性能。

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近似基于电化学电池模型给锂离子电池快充电算法的方法

提供了近似基于电化学电池模型给锂离子电池快充电算法的方法。公开了用于确定特定电池的伪最佳充电算法的方法、系统和非暂时性计算机可读介质。电化学电池模型基于特定电池的物理特性来表征。使用高度精确的电化学电池模型确定特定电池的最佳充电曲线。确定紧密近似最佳充电曲线的伪最佳充电曲线。然而,伪最佳充电曲线由简单的构建块构成,该构建块在具有有限计算能力/存储器的嵌入式应用中容易且高效地实现。优化过程用于确定简单构建块的最佳控制参数、触发条件和阈值、以及用于随着电池老化而适配伪最佳充电曲线的适配参数。

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负极活性材料、包含所述负极活性材料的负极和包含所述负极的锂二次电池

本发明公开了一种负极活性材料,包含所述负极活性材料的负极和一种锂二次电池,所述负极活性材料包含:i)Si、ii)由SiOx(0<x≤2)表示的硅氧化物和iii)含有Si和M的金属硅酸盐,其中所述M包含:由Li和Mg中的至少一种的硅氧化物复合物构成的多个一次粒子;具有第一碳涂层并且设置在所述一次粒子的表面的至少一部分上以将所述多个一次粒子相互连接并固定的二次粒子;和设置在所述二次粒子的表面上的第二碳涂层,其中所述第二碳涂层比所述第一碳涂层具有更高的结晶度,并且所述一次粒子具有0.1μm~3.5μm的平均粒径(D50)。

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聚酰亚胺前体溶液、聚酰亚胺膜的制造方法及锂离子二次电池用隔膜的制造方法

本发明提供一种可获得膜厚的不均得到抑制的聚酰亚胺膜的聚酰亚胺前体溶液、聚酰亚胺膜的制造方法及锂离子二次电池用隔膜的制造方法。所述聚酰亚胺前体溶液,含有:聚酰亚胺前体,重量平均分子量为20000以上且80000以下;粒子;以及水性溶剂,含有有机胺化合物(A)其中下述水溶性有机溶剂(B)除外、包含选自由N‑甲基‑2‑吡咯烷酮、1,3‑二甲基‑2‑咪唑啉酮、N,N‑二甲基甲酰胺及N,N‑二甲基乙酰胺所组成的群组中的至少一者的水溶性有机溶剂(B)、及水(C),所述(A)、所述(B)及所述(C)的含有比〔(A):(B):(C)〕以质量比计为0.02以上且0.07以下:0.02以上且0.05以下:0.88以上且0.96以下。

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2-O-烷基抗坏血酸的锂盐

提供了可用来作为循环系统机能障碍预防和治疗剂等的2-O-烷基抗坏血酸的锂盐。

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人造石墨质粒子及其制造方法、非水电解液二次电池负极及其制造方法,以及锂二次电池

一种人造石墨质粒子,其具有二级粒子构造,其中,多个一级石墨质粒子被集合或结合,特征在于,一级粒子的边缘部分具有折曲成多角形状的层状构造。该石墨质粒子通过间隙而被定位,这可以通过将原料石墨质粒子通过两个部件之间的间隙而能容易地达到,所述两部件中的一个或两个是旋转的。使用该石墨质粒子作为负极材料的锂二次电池具有高的容量和优异的快速充放电特性,其中的循环恶化被抑制。

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具有原位形成的包括可渗透阳极集电体的锂阳极的可充电薄膜电池

可充电薄膜锂电池包括至少部分由壳体(36)封装的电池单元。这种电池单元包括在衬底(12)上的阴极(18)和阴极集电体(16)以及可渗透的阳极集电体(24),阴极(18)和阴极集电体(16)彼此电耦合并且电耦合到电解质(20),可渗透的阳极集电体(24)具有电耦合到电解质的第一表面和相对的第二表面。可渗透的阳极集电体(24)厚度小于约0.1微米。在通常的阳极集电体的相对的第二表面上的覆层被省略了。正极端子和负极端子(34,32)被电连接到该电池单元。

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具有无机保护膜的隔板及使用它的锂电池

本发明提供一种具有无机保护膜的隔板和使用该隔板的锂电池。该隔板抑制自放电并减少内短路。

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负极活性材料及其制备方法、负电极及锂电池

本发明提供了负极活性材料、制备该负极活性材料的方法、包括该负极活性材料的负电极及包括该电极的锂电池,该负极活性材料包括:复合物,包括基质和硅颗粒,基质包括氧化硅、碳化硅和碳,硅颗粒分散在基质中;以及碳包覆膜,形成在复合物的表面上,其中,在X射线衍射图谱中,SiC峰与Si峰的强度比为1或更大。

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用于确定磷酸铁锂离子蓄电池的电荷状态的磁性传感器变压器

本发明涉及用于确定磷酸铁锂离子蓄电池的电荷状态的磁性传感器变压器。一种用于测量蓄电池单格电池的磁性,并且将磁性转换为蓄电池单格电池SOC的磁性传感器。磁性传感器包括由以C形提供的叠层的高磁导率板组成的磁芯。蓄电池单格电池的延伸部分穿过芯中的横向开口延伸,以使得其定位于芯中。驱动线圈围绕磁芯的一个端部缠绕,并且产生芯中的磁场,其跨越横向开口,并且穿过蓄电池单格电池延伸。接收线圈围绕芯的相反端部缠绕,其接收磁场,并且将磁场转换为代表性的电流。探测电路将接收线圈电流转换为蓄电池单格电池SOC。

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轧制铜箔及使用该轧制铜箔的锂离子二次电池负极

本发明提供一种轧制铜箔及使用该轧制铜箔的锂离子二次电池负极,所述轧制铜箔不仅具有高强度、高耐热性、高导电率和良好的加工性等,而且在铜箔表面上不实施利用电沉积粒的镀敷等的粗糙化处理而与负极活性物质层中所含的树脂的密合性高。所述轧制铜箔的特征在于,具有以Cu为主成分、含有包含1种或2种以上的原子半径比Cu小的元素的添加元素A和不可避免的杂质的铜合金组成,将(构成所述添加元素A的各添加元素与Cu的原子半径之差)×(各添加元素的原子%)的总和作为添加元素A所引起的原子间距的变化量时,该原子间距的变化量为-0.002皮米(pm)以下,且将所述铜合金组成的总量作为100重量份时,所述添加元素A的总量为1.0重量%以下。

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锂电池壳体组方及制备方法

本发明提供了一种锂电池壳体的制备方法,该壳体材料以PP为基体材料,采用玻璃纤维为增强材料,混合、熔融、注塑而成,该工艺制成的产品大大提高了壳体的拉伸强度、硬度,并降低了壳体受热后的收缩比;采用聚烯烃弹性体和柔性聚合物为辅料,进一步改善了该壳体的韧性和抗高低温性能;采用了常见的MAH-g-PP为增容剂。不仅简化了产品的生产流程,降低了产品的生产成本,更重要的是避免了有毒有害物质的使用和产生,以及对环境的污染,很有利于确保生产者和使用者的身心健康。

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用于锂充电电池的高压薄片阴极材料,以及其制造方法

特别适用于高压、高能锂充电电池的插入阴极材 料,其化学式为Li[Li (1- 2x)/3MyMn (2-x)/3Ni (x- y)]O2,其中0<x <0.5,0<y≤0.25,x>y,以及M是Ca、Cu、Mg和Zn中的 一种或多种二价阳离子。也提供了制造这种材料的方法。

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包含气体透过膜的锂二次电池

本发明提供锂二次电池,其包含:电解质;电极层压体;电池壳,所述电池壳包含其中内置有电解质和电极层压体的空间部,和包围所述空间部的密封部;和气体透过膜。

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电极复合体、锂电池以及电极复合体的制造方法

本发明提供高输出的电极复合体以及制造锂电池的电极复合体的制造方法。在比活性物质的熔点低的温度下将固体电解质的前驱体熔融,活性物质成型体(3)在活性物质的多个活性物质粒子(7)之间具有空隙(8),在活性物质成型体(3)的表面设置液态电解质体(9),使液态电解质体(9)固化而形成固体电解质层(4)。

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用于锂-硫电池的电压响应涂层

本发明涉及一种具有表面层的含硫电极,所述表面层包括电压响应材料。电极用在锂硫或硅硫电池中。

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多孔性硅类负极活性物质及包含它的锂二次电池

本发明提供负极活性物质,其特征在于,包含多孔性硅类粒子及碳粒子;上述碳粒子包含平均粒径互不相同的微粒碳粒子及粗粒碳粒子。本发明的一实施例的负极活性物质,通过一同包含多孔性硅类粒子以及平均粒径互不相同的微粒碳粒子及粗粒碳粒子,从而可增加多孔性硅类粒子与碳粒子之间的接触性,由此可进一步提高锂二次电池的寿命特性。

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用于锂离子电池组的混合过渡金属氧化物

描述了一种生产颗粒形式的混合氧化物的方法,所述混合氧化物包含锂的阳离子以及选自镍、钴、锰、钛、钒、铬和铁的过渡金属中至少两种的阳离子,以及由该方法生产的混合氧化物。

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用于涂覆锂电池的隔膜的方法和涂覆的隔膜

本发明描述了一种用于涂覆锂电池的多孔隔膜(15、22、42)的方法和由对应制造方法制成的涂覆隔膜(21、22、42、43)。在从靶(13)分离颗粒(14)的方法中使用激光烧蚀,并且通过激光脉冲(12)蒸发的颗粒通量(14)被引导到待涂覆的基材(15、22、42),材料附着在其上。在所述方法中可以使用所谓的辊对辊原理,其中待涂覆的基材(42)从一个辊(41a)引导到第二辊(41b),并且涂覆发生在这些辊(41a‑b)之间的区域。此外,在引导到目标材料(13)之前,旋转镜(31)和远心透镜(32)可以用于将激光脉冲(12)作为直线脉冲前沿(33)对准。

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