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其他有色金属理论与应用

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锂二次电池的固体电解质及该固体电解质用硫化物系化合物

本发明提出一种锂二次电池的固体电解质用硫化物系化合物,其特征在于,作为尽管维持高的离子电导率但弹性模量低的、新型的硫化物系化合物,具有立方晶系硫银锗矿型晶体结构的晶相,由组成式:Li7‑xPS6‑xClyBrz表示,前述组成式中的x满足x=y+z且1.0<x≤1.8,Br的摩尔比相对于Cl的摩尔比的比例(z/y)为0.1~10.0。

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用于锂二次电池的隔板及制造该隔板的方法

提供了一种用于电化学装置的隔板,该隔板包括:具有多个孔的多孔聚合物基板;和多孔涂层,所述多孔涂层形成在所述多孔聚合物基板的至少一个表面上,并包含分散剂、无机颗粒和颗粒型粘合剂聚合物的混合物、以及位于所述混合物中的所述颗粒的全部或部分表面上以将所述颗粒彼此连接并固定的聚乙烯基吡咯烷酮(Polyvinylpirrolidone)粘合剂聚合物,其中基于100重量份的所述粘合剂聚合物的总含量,所述聚乙烯基吡咯烷酮粘合剂聚合物的含量为2重量份至20重量份。还提供了一种制造用于锂二次电池的隔板的方法。可以提供一种具有低电阻且具有与常规隔板的拉米强度相等或相似的拉米强度的隔板而无需对多孔聚合物基板进行表面处理。

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磷化物复合材料和锂离子电池的负极材料

一种磷化物复合材料,其至少包括一次粒子,其中一次粒子包括过渡金属磷化物以及包覆过渡金属磷化物的披覆层。本发明的磷化物复合材料具有比碳材更高的电容量,并且具有比过渡金属磷化物更佳的结构稳定性,而能够适用于锂离子电池的负极材料。

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用于锂电池的改进了的碳电极材料及其生产方法

一种用作例如电化学电池的阳极的电极的无定 形碳材料的制备方法。该无定形碳采用一步加热法由多官能有 机单体生产。然后, 将该材料在锂盐例如LiNO3、LiPO4或LiOH存在下再加热。这样制成的电极可以装入电化学电池(10)中作为其阳极(20)。

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锂蓄电池及其制造方法

公开了一种锂蓄电池及其制造方法,所述蓄电池 包括导电基材和正极活性组合物制成的正极,导电基材和负极 活性组合物制成的负极,水性电解液或隔膜,其中正极活性组 合物含有4—72重量%LiNiO2, 27—76重量%NiOH, 0—11重 量%Co, 0—30重量%导电剂和1—6重量%粘合剂; 负极活性组合 物含有3—58重量%碳, 38—74重量%氧化锌, 0—19重量%Zn和 1—4重量%的粘合剂; 水性电解液含有碱性化合物,并任选地 含有氧化锌和电解质。

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涂锂的混合氧化物颗粒及其应用

本发明涉及涂聚合物的锂混合氧化物颗粒以改进电化学电池的性能。

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锂二次电池和其制造方法

本发明提供的锂二次电池,包含负极,所述负极具有负极集电体和在该集电体的表面上形成的含有负极活性物质的负极层,其特征在于,该负极层由以负极活性物质作为主成分的负极活性物质层、和在该负极活性物质层上形成的以绝缘性填料作为主成分的绝缘层构成,由压汞测孔仪测定得到的所述绝缘层中的细孔比表面积(Sb:m2/g)和所述负极活性物质层中的细孔比表面积(Sa:m2/g)之间的比率(Sb/Sa)满足1.2≤(Sb/Sa)≤2.5。

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将锡颗粒成核并生长到锂高容量能量存储装置的三维复合活性阳极上

本发明的实施方式一般来说涉及锂离子电池,且更明确地说,涉及用于使用形成三维结构的薄膜工艺来制造这些电池的系统和方法。在一个实施方式中,提供一种用于形成能量存储装置的阳极结构。所述阳极结构包括:柔性导电基板;多个导电微结构,所述多个导电微结构形成在所述导电基板上,所述导电微结构包括多个柱状凸出部和树枝状结构,所述树枝状结构形成在所述多个柱状凸出部上;和多个锡颗粒,所述多个锡颗粒形成在所述导电微结构上。在另一实施方式中,所述阳极结构进一步包括锡成核层,所述锡成核层包括锡颗粒,所述锡颗粒形成在所述柔性导电基板上,位于所述柔性导电基板与所述多个导电微结构之间。

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锂碘电池
锂碘电池 832     
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用于表的锂碘电池,具有一个同时构成表底盖的电池壳(2),该电池壳设有相对于该电池壳绝缘的,用于对表机供电的电触头(8,16),一个导电体与该触头相连接,电导体(4)从电池壳(2)中绝缘地导出。

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具有防热失控的内在保护的锂离子单元

本发明涉及一种用于锂离子电池的电化学单元,至少包括(i)电解质,(ii)至少一个阴极电极,(iii)至少一个阳极电极,以及(iv)布置于阴极电极和阳极电极之间的至少一个隔膜,其中,所述隔膜包括至少一种多孔陶瓷材料。所述电化学单元气密地封闭于耐压壳体中,其中,所述壳体以及所述电化学单元不包括降低壳体中压力的器件,特别是不包括破裂装置、压力阀、单向阀、中心销、芯轴或类似物。

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用于锂电池电动车的双向沟通与自动配对防盗系统及方法

本发明为一种用于锂电池电动车的双向沟通与自动配对防盗系统及方法,当电池管理系统模组与马达控制板进行通讯连结时,如电池管理系统模组处于防盗状态下,则电池管理系统模组产生一第一控制命令,以通知马达控制板其所连结的电池管理系统模组处于防盗状态,使马达控制板拒绝与电池管理系统模组进行自动配对作业,并产生一第二控制命令给电池管理系统模组,使电池管理系统模组直接控制本身电路不供电给马达控制板,只有在与原电动车的马达控制板才能完成配对并供电,而具有防盗辨识的功能。

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锂系列二次电池的快速充电方法和使用该方法的电子设备

本发明提供一种锂系列二次电池的快速充电方法以及电子设备。在本发明中,充电电流被维持为预先规定的恒定的快速充电电流(S1),而且,在端子电压V1(S6)达到充电结束电压VF’的时刻判定为满充电(S7),该充电结束电压VF’被设定为在预先设定的初始充电结束电压VF加上电压下降量VD(S4)而得到的电压(S5),其中,该电压下降量VD是将根据二次电池的温度T(S2)推定的内阻值(S3)和快速充电电流值相乘而得到的。因此,可替代以往的CC-CV充电,在防止过充电的同时,自始至终供给恒定的大电流,并快速充电至满充电。

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非水电解质二次电池负极材料用硅氧化物、其制造方法、锂离子二次电池及电化学电容器

本发明提供一种非水电解质二次电池负极材料用硅氧化物,其是通过使SiO气体与含碳气体共同沉积而获得的含碳硅氧化物,所述含碳硅氧化物的含碳量为0.5~30%。由此,提供一种硅氧化物、其制造方法、使用所述硅氧化物的锂离子二次电池及电化学电容器,通过将所述硅氧化物作为负极材料使用,可以制作一种具有优异的循环特性和高电池容量的非水电解质二次电池。

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具有用于健康状态监视的参考电极的锂可再充电电池

电池管理系统包括电连接的一个或多个锂离子电池,每个所述电池包括:第一和第二工作电极以及一个或多个参考电极,每个参考电极与工作电极电绝缘,以及具有离开电池的分开的翼片或集电器以及提供用于电测量的额外端子;以及电池管理系统包括电池充电状态监视器,所述监视器可操作用于接收与工作电极的电势差和一个或多个工作电极相对于参考电极的电势有关的信息。

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利用螺纹锁定连接电芯的安全锂电池组及连接方法

本发明公开一种利用螺纹锁定连接电芯的安全锂电池组及连接方法,包括连接电芯电极的汇流排,所述汇流排与电芯电极之间通过低熔点金属螺杆连接。本发明将低熔点金属螺杆加工成具有外螺纹的螺杆状,其一端与焊接在电芯电极上的固定螺母进行螺纹连接,另一端与汇流排进行端面加热焊接或穿孔加热焊接或锁定螺母连接。本发明利用低熔点金属块的熔点低特点,一旦电芯因滥用原因导致温度过高,低熔点金属块可迅速熔断,从而断开电芯与汇流排之间的连接,对整个电池组起到自保护作用。

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复合正极活性材料、包括复合正极活性材料的正极和锂电池及制备复合正极活性材料的方法

提供复合正极活性材料、包括复合正极活性材料的正极和锂电池及制备复合正极活性材料的方法。所述复合正极活性材料包括具有第一层状晶体结构的第一金属氧化物和具有第二层状晶体结构的第二金属氧化物的复合物,其中所述第二金属氧化物包括层状双氧化物(LDO)。

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用于锂离子电池组的纤维素基自支撑膜

本技术涉及自支撑电极、它们在电化学电池中的用途和使用水基过滤工艺生产它们的方法。例如,所述自支撑电极可用于锂离子电池组(LIBs)。特别地,所述自支撑电极包含充当集流体的第一电子导电材料——第一电子导电材料的表面用亲水基团接枝,包含纤维素纤维的粘结剂、电化学活性材料和任选地,第二电子导电材料。也描述了所述自支撑电极的制备方法。

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包含不对称硼酸盐的用于锂离子电池的非水电解质

本发明涉及包含不对称硼酸盐的用于锂离子电池的非水电解质,含有至少一种非质子有机溶剂和至少一种式(I)的化合物的电解质组合物(A),其中A+选自Li+、Na+、K+、Cs+和铵;是由(杂)芳族1,2‑、1,3‑或1,4‑二醇、由(杂)芳族1,2‑、1,3‑或1,4‑二羧酸或由(杂)芳族1,2‑、1,3‑或1,4‑羟基羧酸通过夺取相邻OH基团对的两个H原子生成的二齿基团;且R1和R2是有机取代基。

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用于锂离子电池的硅(Si)改性正极材料

一种锂离子电池,其具有正电极或正极,所述正电极或正极具有包含以下经验式的化合物的硅改性混合金属氧化物:Li[LiyMna‑xSixMIIIbMIIc]O2  (I)其中y=0.01‑0.33;x=0.001‑0.15;a、b和c各自大于零;MIII是三价金属或平均化合价为+3的金属组合;MII是二价金属或平均化合价为+2的金属组合;以及y+4a+3b+2c等于3或约为3。这样的硅改性混合金属氧化物可以以下式为例:Li[Li0.2Mn0.49Si0.05Ni0.13Co0.13]O2

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高功率锂离子电池正极材料

提供了一种用于二次电池的高功率正极材料及其制备方法。高功率正极材料可包含由片状一次粒子形成的多孔结构的二次粒子。高功率正极材料可具有由以下化学式表示的组成:LiMO2,其中M表示至少一种金属元素,其在完全不带电状态下的平均氧化态为2至3,或在完全带电状态下的平均氧化态为3至4。具有片状一次粒子的前驱体可通过以下步骤制备:将沉淀剂、络合剂和金属化合物混合;控制前驱体溶液的至少一个第一条件以使前驱体溶液成核以生成核;以及在搅拌条件下将前驱体溶液递增地添加到反应器的基础溶液中以进行反应,同时将反应条件调节至第一条件,以使前驱体溶液成核以生成核;然后将反应条件调节至第二条件,同时将前驱体溶液递增地添加到基础溶液中,以使核生长形成具有片状一次粒子的前驱体。此外,多孔结构的正极材料可通过将前驱体与锂源混合并在预定操作条件下烧结该混合物来制备。

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固态电池、SSE电池、具有固态电解质的锂金属电池、HSSE、隔板、和/或涂覆物、和/或相关方法

较大的SSE电池,包括至少在阳极(其包括Li或Na)和固态电解质(SSE)之间的界面或界面层。可以在阳极(其包括Li或Na)和SSE之间设置界面层,也可以在阴极和SSE之间设置界面或界面层。界面层可以防止或阻止在阳极和SSE之间的界面处的锂沉积和枝晶生长。界面层可以是填充有液体电解质的多孔聚合物层,并且可以改善阳极与SSE之间和/或SSE与阴极之间的离子传导。阳极界面或界面层可以是填充有液体电解质的多孔聚合物层。阴极界面或界面层可以是填充有液体、凝胶或聚合物电解质的多孔聚合物层。

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着色的透明锂铝硅酸盐玻璃陶瓷及其用途

描述了着色的透明的锂铝硅酸盐玻璃陶瓷及其用途,所述玻璃陶瓷具有2.5%至10%的光透射率Y和多于1.0%的光谱透射率τ(465nm)

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正极材料和使用该正极材料的锂二次电池

一种锂二次电池用的正极材料,包含:由Li1+αNixCoyMnzMItO2表示且具有层状岩盐晶体结构的正极活性物质;由LapAe1‑pCoqMII1‑qO3‑δ表示的电子传导性氧化物;以及包含Li元素、O元素和选自W、P、Nb和Si之中的至少1种元素的Li离子传导性氧化物。

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用于锂离子电池制造以减少电池污染的系统和方法

一种用于形成锂离子电池组电池的电极的系统包括电极材料、材料供应机构、润湿机构、碎片产生工具以及调节器。材料供应机构被配置为输送电极材料。润湿机构被配置为从材料供应机构接收电极材料并且将溶液施加至电极材料以制造湿前体。碎片产生工具被配置为从湿前体中除去电极材料的一部分以形成前电极。调节器被配置为消除前电极中的溶液并且从而形成电极。

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正极、包括其的锂-空气电池和制备所述正极的方法

本发明涉及正极、包括其的锂‑空气电池和制备所述正极的方法。配置成使用氧气作为正极活性材料的正极,所述正极包括:多孔膜,其中所述多孔膜包括金属氧化物,并且其中所述多孔膜的表面具有约0.01微米至约1微米的均方根(RMS)粗糙度(Rq),并且所述多孔膜的孔隙率为约50体积%至约99体积%,基于所述多孔膜的总体积。

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正极活性物质和锂离子二次电池

本发明提供一种能够对锂离子二次电池赋予优异的高温保存特性的含氯正极活性物质。在此公开的正极活性物质包含0.1质量%~3质量%的Cl。另外,关于在此公开的正极活性物质,由粉末X射线衍射而得到的密勒指数hlk中的(003)晶面的峰强度与(104)晶面的峰强度之比为0.8~1.5。

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用于气溶胶递送设备的可再充电的锂离子电容器

本发明提供一种气溶胶递送设备,其包括被配置成保存气溶胶前体组合物的储集器、加热元件、以及与包括加热元件的电负载连接的电源。电源包括配置为向电负载提供电力的锂离子电容器(LIC)、以及连接到LIC且在LIC和电负载之间的DC‑DC转换器。气溶胶递送设备还包括微处理器,该微处理器被配置成以活动模式进行操作,在该活动模式中微处理器被配置成将电力从电源引导到加热元件,并且由此控制加热元件以激活和蒸发气溶胶前体组合物的组分。

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用于提高锂离子电池性能的高纯度SWCNT添加剂

本发明涉及一种具有阴极的锂离子电池,所述阴极包含活性材料和约1至5重量%的单壁碳纳米管(SWCNT)作为导电添加剂,其中所述SWCNT具有小于5重量%的无机杂质含量。与仅在所述阴极中使用常规导电碳添加剂的LiB电池相比,本发明的LiB阴极改善了性能特性,例如更高的容量、更低的电池电阻,以及在完全组装的电池的循环中保持更大的容量。

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改进热传递的锂蓄电池结构

本发明涉及一种锂蓄电池。该电池包括一个负电极、一个正电极、一个夹在这两个电极之间的分离器、一种注入所述分离器且与所述电极为液体联系的电解液、一个用于容纳该电极、分离器和电解液的金属外壳。一个电极与该外壳为热接触。

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可再充电锂离子电池中电解质的添加剂

本发明涉及一种减小可再充电锂电池在充电和放电时的电容量损失的方法,包括:(i)将酯化脂肪族二元羧酸加入至电池中的无水电解质,所述电解质包含一种有机溶剂和一种导电盐。

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