1092
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提供了一种电极、包括该电极的锂电池以及制造该电极的方法。所述电极包括:电极活性物质层,包括电极活性物质和粘合剂;电极集流体,设置在电极活性物质层的一个表面上或在电极活性物质层的相对的表面之间;以及中间层,设置在电极活性物质层与电极集流体之间,其中,当通过表面和界面切割分析系统(SAICAS)测量电极活性物质层时,相对于电极活性物质层的总厚度,距电极活性物质层的背离电极集流体的表面5%的第一点与距电极集流体的表面5%的第二点之间的竖直相对力(FVR)的变化率为300%或更小。
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一种可成型用于柔性和/或薄膜应用的具有压电特性的聚合物复合材料,其中所述聚合物复合材料包括聚合物基体和包埋入聚合物基体的压电陶瓷填料。所述聚合物基体可包括至少两种聚合物:第一聚合物和第二聚合物。第一聚合物可以是氟化聚合物,第二聚合物可以与第一聚合物相容和介电常数可以小于约20。所述压电陶瓷填料可以是掺锂的铌酸钾钠(KNLN),和可以为所述聚合物复合材料的约40‑70vol%。剩余的30‑60vol%可以为所述聚合物基体,其本身可以为约5‑20wt%的第二聚合物和80‑95wt%的氟化聚合物。
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本发明涉及化学式为Li7‑xPS6‑xXx‑z(BH4)z的化合物,其中,X选自由Cl、Br、I、F和CN组成的群组,0<x≤2,0<z≤0.50。该化合物可用作锂离子电化学元件的固体电解质。
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本发明涉及一种正极活性材料用二次颗粒前体、由其制备的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池;所述二次颗粒前体包括芯和壳,二次颗粒前体的粒径(D50)为6μm±2μm,芯的粒径(D50)为1μm~5μm,且芯的孔隙率高于壳的孔隙率。根据本发明的一个实施方式,使用上述正极活性材料用二次颗粒前体制备的正极活性材料具有增加的压实密度和减少的破裂。
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本发明提供一种电池阳极,该阳极含有:(a)阳极活性材料,(b) TiO2,和(c)丁苯橡胶(SBR),并且提供了含有所述阳极的锂二次电池。 通过使用二氧化钛和SBR连同阳极活性材料作为本发明的阳极组分, 抑制了高温贮存过程中阳极电阻率的增加和由于电阻率而致的电池 电容量的减少,从而可改进电池的总体性能。
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一种锂离子二次电池,其包括正极、负极、非水电解质、以及插在所述正极和所述负极之间的隔膜。所述隔膜包括聚烯烃层和耐氧化层。该耐氧化层包括耐氧化聚合物。耐氧化聚合物的主链不包括-CH2-基团和-CH(CH3)-基团。所述耐氧化层面对着所述正极。
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在正极和负极之间存在的固体电解质层的聚合 物基质中,通过使用以偏二氟乙烯为主单元的氟代聚合物构成的、密度为0.55~1.30g/cm3、并且透气度在150秒/100cc以下的多孔质体,与以往相比,能够得到低温特性、循环特性以及高效放电特性均有很大程度改善的锂离子聚合物二次电池。
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本发明涉及一种陶瓷制品,尤其是一种用于处理熔融铝的陶瓷制品,该制品包含质量百分比至少为70%的硅酸铝锂,还涉及一种改善该制品的不可润湿性的方法。
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本发明提供即便在高倍率下也具有足够高的放电容量的负极和锂离子二次电池。本发明使用一种负极,其是使用以硅和氧化硅为主要成分的负极活性物质的负极,负极活性物质层的膜厚和负极活性物质的粒度分布D99的比为1.2~2.0,D99的值为7~27μm,并且负极活性物质层的密度为1.2~1.6g/cm3。
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本发明发光材料的特征在于该发光材料能够通过以下方法获得,在该方法中在还原性气氛下热处理包含平均直径为1.5-15微米的颗粒的前体,这些颗粒包含无机核以及壳,所述壳基于任选地掺杂有铽的镧和/或铈的混合磷酸盐,所述壳以大于或等于300nm的厚度均匀覆盖该无机核,该热处理在作为助熔剂的四硼酸锂(Li2B4O7)以至多0.2%质量的量存在下在1050℃-1150℃的温度下进行2小时至4小时的持续时间。
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本发明涉及利用各种金属氧化物涂层形成的正电极活性材料。已利用在富含锂的金属氧化物活性材料上的涂层获得优异结果。利用具有较低量涂层材料的金属氧化物涂层获得令人惊奇的改进结果。即使在较高放电速率下也获得高比容量结果。
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本发明涉及一种制备通式(I)化合物的方法:Lia-bM1bFe1-cM2cPd-eM3eOx(I),其中Fe的氧化态为+2且M1、M2、M3、a、b、c、d、e和x为:M1:Na、K、Rb和/或Cs,M2:Mn、Mg、Al、Ca、Ti、Co、Ni、Cr、V,M3:Si、S、F,a:0.8-1.9,b:0-0.3,c:0-0.9,d:0.8-1.9,e:0-0.5,x:1.0-8,取决于Li、M1、M2、P、M3的量和氧化态,其中通式(I)化合物呈电中性,所述方法包括如下步骤:(A)提供包含如下化合物的混合物:至少一种含锂化合物,至少一种其中铁的氧化态为0的含铁化合物,以及至少一种含M1化合物,若存在的话,和/或至少一种含M2化合物,若存在的话,和/或至少一种含M3化合物,若存在的话,以及至少一种包含至少一个氧化态为+5的磷原子的化合物,以及(B)在100-500℃的温度和自生压力下加热在步骤(A)中得到的混合物以得到通式(I)化合物。
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一种高性能锂-硫电池单元(10),包括以下特征:(a)包括一种金属或金属离子的负极(14);(b)包括一种导电材料的正极(18);及(c)包含溶剂并溶解了电化学活性材料的液态电解质(16),所述活性材料包括以金属硫化物和金属聚硫化物中的至少一种形式存在的硫。该电池的特征在于其能量密度,依据层重量计算,当电池至少以0.1mA/cm2的速度放电时其能量密度至少约为400瓦·小时/千克。满足这些标准的电池常常被发现用作一次电池。
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本发明涉及硅酸锂透辉石玻璃陶瓷,其特征在于受控的半透明性,并且可以容易地机械加工,且因此特别可以用作牙科修复材料。
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本发明公开了一种改进的铝-铜-锂合金。该合金可以包含3.4-4.2重量%Cu,0.9-1.4重量%Li,0.3-0.7重量%Ag,0.1-0.6重量%Mg,0.2-0.8重量%Zn,0.1-0.6重量%Mn,和0.01-0.6重量%的至少一种晶粒组织控制元素,余量为铝和偶存元素以及杂质。该合金相对于现有技术的合金获得了改进的性能组合。
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一种锂离子二次电池负极用浆液的制造方法,具有搅拌工序,该工序对含有增粘剂溶液和分散质的混合物进行搅拌,所述分散质包含负极活性物质,所述搅拌工序包括对所述分散质的比表面积的加权平均值(α)(m2/g)与固体成分比率(β)的积(α×β)为1.3以上的混合物进行搅拌的工序,并且不包括单独添加用于浆液的分散介质的工序、或者在包括该工序的情况下单独添加的分散介质的量为浆液中的分散介质总量的5质量%以下。
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在电池的放电或充电过程中,包括多个电池的锂离子电池组件的荷电状态通过观测电池的容量微分曲线是超过还是未达到预设的极限值来管理。每个所述变化是该特定电池特有的变化并且与电池的特定荷电状态一致,由此,容量微分曲线变化的序数被用作确定与所述变化一致的电池的荷电状态或者两个以上电池之间的荷电状态差异的基准。由此确定的电池之间的荷电状态差异随后被寻求借助适于使得电荷平衡的平衡系统来平衡。
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提供了用于高能量锂金属基电化学电池的改良隔板和与之相关的形成方法。改良隔板包括包含掺杂物的衬底和设置在该掺杂衬底上的涂层。该掺杂物和化合物(包括涂层)独立地选自由以下组成的组:氧化铝(Al2O3)、二氧化钛(TiO2)、二氧化锆(ZrO2)、氧化锌(ZnO)、氧化铁(Fe2O3)、氧化锡(SnO)、氧化硅(SiO2)、氧化钽(Ta2O5)、氧化镧(La2O3)、氢氟烯烃(HfO)、氧化铈(CeO2)以及它们的组合。
改善包括产生M2+金属离子的金属基阴极材料的锂离子电池的性能的方法。所述方法包括与所述电池的电解质相关联地使用小有机化合物,或与所述电池的所述阴极活性材料相关联地使用聚合物化合物。所述小有机化合物和所述聚合物化合物包括至少一个适合于与所述M2+金属离子形成络合物从而防止其溶出的化学基团。
提供了一种固态电解质。所述固态电解质包括由混合物产生的集成分子网络,所述混合物包括含硫玻璃形成体、含硫玻璃调整体和含氧化锂或氧化钠的玻璃助调整体。所述固态电解质在具有大于大约‑90℃的露点的气氛中基本耐水解。还提供了制造所述固态电解质的方法。
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一种微孔聚烯烃锂电池隔板,包括:层压的、干法制备的、微孔的多层隔膜,其包括至少两个外层和至少一个内层,每个所述外层包含聚乙烯、聚乙烯共混物、聚乙烯共聚物或其混合物,所述内层包含聚丙烯、聚丙烯共混物、聚丙烯共聚物或其混合物;所述多层隔膜在内层中具有在0.02至0.031μm范围内的聚丙烯孔径;在一个或多个外层中具有0.03至0.08μm的聚乙烯孔径;并且聚丙烯层的厚度占所述多层隔膜总厚度的至少10%;所述干法包括加热、挤出、退火和拉伸。根据本发明,略微减小聚乙烯孔径的尺寸、略微增大聚丙烯孔径的尺寸,可以增大Gurley值、改善刺穿强度、改善ER性能。
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玻璃陶瓷组合物包含:第一晶相,其包含二硅酸锂盐;以及第二晶相,其包含以下至少一种:锆石、氧化锆、磷灰石或其组合。
本发明提供一种具有核壳结构的多孔碳材料、其制备方法、包含其的硫碳复合材料以及包含其的锂二次电池,所述多孔碳材料包含:核,所述核包含通过碳片堆叠而形成的结构;和壳,所述壳包含碳并围绕所述核。
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本发明提供一种即使被置于高温环境下也不易产生气体的电池用粘着片、及使用了该电池用粘着片的锂离子电池。所述电池用粘着片为具备基材(11)、及设置于基材(11)的一个面侧的粘着剂层(12)的电池用粘着片(1),其中,粘着剂层(12)包含单体时含水率为0.4%以下的无机微粒(121)。
公开了预处理组合物和用预处理组合物处理金属基材的相关方法,包所述金属基材括含铁基材,例如冷轧钢和电镀锌钢。所述预处理组合物包括:第IIIB族和/或第IVB族金属;游离氟离子;和锂。所述方法包括将所述金属基材与所述预处理组合物接触。
本发明涉及用于锂二次电池的正电极活性材料,正电极活性材料包括由一组多个一次颗粒组成的二次颗粒,其中,一次颗粒设置在二次颗粒的表面,一次颗粒包括具有短轴和长轴的取向颗粒,取向颗粒包括晶粒尺寸为0.1μm到0.5μm的超细晶粒,且晶粒尺寸通过计算取向颗粒的平均横截面积的平方根得到。
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