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其他有色金属理论与应用

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用于锂离子电池的封装的硫阴极

本发明涉及一种制造电化学电池单元的阴极元件的方法。所述方法包括在封闭环境中提供中空芯纳米管和硫源。在中空碳纳米管的内部沉积硫。该方法包括清洁碳纳米管的外部表面并将碳纳米管结合到阴极元件中。还提供了一种用于锂-硫电化学电池单元的阴极材料。该材料包括多个叠锥的碳纳米管。各纳米管限定了中空内部和具有基本上连续的外部表面区域。元素硫沉积在各纳米管的中空内部中。

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用于液体配制剂、特别是锂离子电池中的碳基导电填料的母料

本发明涉及附聚的固体形式的母料,包含:a)碳纳米纤维和/或纳米管和/或炭黑,其含量相对于母料的总重量为15重量%-40重量%,优选为20重量%-35重量%;b)至少一种溶剂;c)至少一种聚合物粘合剂,其相对于母料的总重量占1重量%至40重量%,优选2重量%-30重量%。本发明还涉及浓缩的母料,其特征在于其通过从前述母料中除去全部或部分的溶剂而获得。本发明还涉及制备所述母料的方法和所述母料的用途,特别是在制造电极或电极用复合材料中的用途。

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改进的氧化锂锰基活性材料

本发明提供一种电化学活性材料,上述的活性材料含有尖晶石型氧化锂锰颗粒,在每个所述颗粒表面的阴离子部位上具有结合到尖晶石上的阳离子金属基团;上述的阳离子金属基团包含选自过渡金属、有+3价的非过渡金属及其它们混合物的金属;上述活性材料的特点是与所述纯尖晶石相比具有更低的表面积和更高的容量,所述的容量用毫安小时/克表示。

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电解液添加剂,含有该电解液添加剂的电解液以及含有该电解液的锂二次电池

本发明涉及电解液添加剂、含有该电解液添加剂的电解液以及含有该电解液的锂二次电池,本发明的电解液添加剂由下述化学式(1)表示,其中,R1为选自由氢、碳原子数1~20的烷基、碳原子数3~20的环烷基、碳原子数6~30的芳基和碳原子数6~30的芳烷基组成的组中的任一种,R2为选自由氢,碳原子数1~20的烷基,碳原子数3~20的环烷基,碳原子数6~30的芳基和碳原子数6~30的芳烷基组成的组中的任一种。含上述电解液添加剂的电解液,可将电池的常温和高温寿命提高为同等以上,可延长电池的寿命。

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吸收器和吸收器-蒸发器组件以及溴化锂-水吸收机

本发明公开一种用于吸收机的吸收器和吸收器-蒸发器组件以及集成有该吸收器和吸收器-蒸发器组件的溴化锂-水吸收机,该吸收器包括成排的喷洒器(5),位于储存罐(4)内,适于接收热浓缩的溶液,所述喷洒器将溶液投射在所述储存罐(4)内以便对其进行稀释,所述吸收器具有溶液-空气类型或溶液-水类型的热交换器(6),其位于储存罐(4)的外部并且冷却被稀释的溶液。成排的喷洒器(5)中的每个喷洒器包括具有椭圆形状的喷嘴(14),适于以基本三角扇形形状通过平板(15)形式投射溶液,该平板平行地投射。

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新的用于冷却锂储存电池的传热液体

本发明涉及新的用于锂储存电池的基本上无水的防冻剂和冷却剂。

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含锂玻璃的反向离子交换工艺

提供了对基于含锂的经过离子交换的玻璃的制品进行再加工的方法。该方法包括反向离子交换过程,其使得基于玻璃的制品近似返回至在进行离子交换之前的生产基于玻璃的制品的玻璃的组成。

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锂离子二次电池的制造方法和负极材料

在此公开的锂离子二次电池的制造方法,包括:准备电极体的工序,所述电极体具备正极和负极,所述负极含有负极材料,所述负极材料包含具有开孔的石墨和配置在所述开孔内的SiO2;制作电池组装体的工序,所述电池组装体具备所述电极体和以1mol/L以上的浓度含有LiPF6的非水电解液;对所述电池组装体进行初始充电的工序;以及在50℃以上的温度环境下对初始充电后的所述电池组装体进行老化处理的工序。

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电极体及包含其的圆柱型锂电池

本发明提供一种用于圆柱型锂电池的电极体,其是一层迭状本体卷绕而成卷绕体,其中层迭状本体包含负极片、第一隔膜、正极片、复数个正极柄及复数个负极柄,其中该负极片及正极片分别具有负电极涂层及正电极涂层。本发明通过将正电极涂层以特定配置方式设置于正极片上,以加大正极涂层的涂布面积,而提高电极体的电容量。

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复合材料、其制造方法和锂离子二次电池用负极材料等

本发明的课题是提供一种能够作为锂离子二次电池的负极材料利用的复合材料。本发明的复合材料包含碳性材料和覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层,所述金属氧化物层以岛状散布的海岛结构覆盖所述碳性材料表面,并且所述金属氧化物层对所述碳性材料的覆盖率为20%以上且80%以下。另外,本发明的复合材料包含碳性材料、以及覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层和无定形碳层,所述金属氧化物层以岛状散布于所述碳性材料表面。本发明的复合材料包含碳性材料和覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层,所述金属氧化物层中存在厚度至少超过10nm的部分,所述金属氧化物的覆盖面积之中厚度为10nm以下的部分的面积比例为70%以上且99%以下,厚度超过10nm的部分的面积比例为1%以上且30%以下。此外,本发明的复合材料包含碳性材料、以及覆盖所述碳性材料表面的金属氧化物层和无定形碳层,在所述金属氧化物层中存在厚度至少超过10nm的部分,金属氧化物层的覆盖面积之中厚度为10nm以下的部分的面积比例为30%以上且70%以下,厚度超过10nm的部分的面积比例为30%以上且70%以下。

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正极添加剂、其制备方法和包含其的正极及锂二次电池

本发明涉及正极添加剂、其制备方法和包含其的正极及锂二次电池。更具体地,本发明的一个实施方式提供了一种正极添加剂,其能够抵消两个电极之间的不可逆容量失衡、增加正极的初始充电容量并且同时抑制电池中的气体产生。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池

本发明涉及二次电池用正极活性材料,其包含芯部和围绕芯部形成的壳部。其中,芯部和壳部包含锂复合过渡金属氧化物,其包含Ni和Co以及选自由Mn和Al组成的组的至少一种,并且芯部的直径与正极活性材料颗粒的总直径之比为0.5至0.85,并且壳部具有浓度梯度,使得芯部侧的壳部起点处的Ni含量比所述颗粒的表面侧的壳部终点处的Ni含量高30摩尔%以上。

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用于再循环锂离子电池组的方法和设备

将来自耗尽的锂离子电池组的阴极材料溶解于一种溶液中以用于提取有用的元素Co(钴)、Ni(镍)、Al(铝)和Mn(锰)来产生用于新电池组的活性阴极材料。该溶液包含作为来自废旧电池的耗尽的阴极材料的化合物溶解的令人希望的材料(如钴、镍、铝和锰)的化合物。取决于所希望的材料的所希望的比例或比率,原材料被添加至该溶液中以便达到用于新电池的再循环阴极材料的掺和化合物的所希望的比率。这些所希望的材料从溶液中沉淀出来而无需过度加热或将所希望的材料分离成单独的化合物或元素。所得到的活性阴极材料具有用于在新电池中使用的预定比率,并且避免了用于分离这些有用元素典型地所需的高热量,因为这些所希望的材料在溶液中保持掺和。

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用于评估锂析出行为的电池单体及其制造方法

根据本发明的一种用于制造用于评估锂析出行为的电池单体的方法包括:用于制备电极组件的电极组件制备步骤(S10),所述电极组件具有正电极从负电极突出的外伸区域;电池单体制备步骤(S20),其用于将所述电极组件容纳在第一袋中、向所述第一袋注入电解液然后密封所述第一袋来制备电池单体;二次密封步骤(S30),其用于将所述电池单体容纳在第二袋中,并且二次密封所述第二袋;第二袋移除步骤(S40),其用于对被二次密封的电池单体进行化成,并且移除所述第二袋;气囊部移除步骤(S50),其用于对已经移除所述第二袋的电池单体进行脱气并重新密封,并且移除所述第一袋的气囊部;以及完成步骤(S60),其用于将已经移除所述气囊部的电池单体容纳在具有观察窗的第三袋中,并且密封所述电池单体。

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蓄电装置用隔离膜及包括其的锂离子电池

本发明的目的在于提供一种与单层的多孔膜的情况相比离子电阻不易上升、涂布膜相对于树脂制多孔膜的密接性高的蓄电装置用隔离膜及包括其的锂离子电池。本发明是基于一种蓄电装置用隔离膜,其包括:树脂制多孔膜、以及形成于所述树脂制多孔膜的单面或两面的涂布膜,所述涂布膜包含含有粘合剂与填料的涂布用水性组合物的固体成分,所述粘合剂包含50重量%以上的水溶性丙烯酸树脂,所述水溶性丙烯酸树脂包含40重量%~45重量%的含羟基的单量体单元、且包含8重量%~12重量%的含乙酰基的单量体。

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微孔膜、电池隔板、锂电池、车辆和相关方法

一种电池隔板,用于锂电池,其包含既经压延又经干法拉伸的微孔膜;或者其包含经干法拉伸的微孔膜,所述微孔膜具有不同于圆孔的微孔群,例如该孔群呈缝隙状、梯形或矩形。所述孔是相邻片层之间的开口或间隙,所述孔的一侧或两侧通过相邻片层之间的纤丝或桥接结构邻接。本发明可以受控方式减小多层微孔膜的孔隙率和/或改善横向拉伸强度。本发明的多层微孔膜易于涂覆聚合物陶瓷涂层。本发明的多层微孔膜中聚丙烯层和聚乙烯层的厚度比可以定制,以平衡机械强度和热关断性能。

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牺牲正极材料和包含其的锂二次电池

本发明涉及一种牺牲正极材料、一种包含所述牺牲正极材料的正极和一种具有所述正极的锂二次电池,其中所述牺牲正极材料掺杂有特定金属,并且根据密度泛函理论(DFT)的所述金属的缺陷形成能被控制在特定范围内,使得能够在初始充电/放电期间实现高的初始充电/放电效率,并且减少在充电/放电后期另外产生的气体的量,由此具有改善包含所述正极的电池的稳定性和充电/放电性能的效果优异的优点。

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氢化铝锂溶液
氢化铝锂溶液 823     
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本发明涉及氢化铝锂在2-甲基四氢呋喃或含2-甲基四氢呋喃的溶剂混合物中的溶液、所述溶液的制备工艺以及应用。

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添加铝酸锂以改进自保护焊条的性能

提供自保护焊接焊条(100)以及制作所述自保护焊接焊条的方法。所述自保护焊接焊条(100)在所述焊条(100)的焊剂(101,201)或电极部分(103,203)中包括铝酸锂。

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制备含氟的锂化合物的方法

本发明公开一种简单地制备 LiMFx的方法,该 LiMFx几乎不含对电池的性能产 生不良影响的杂质如HF或其副产物。该制备可以表示成某一 通式的含氟的锂化合物的方法的特征在于,在氟气存在的情况 下,使LiF与元素M(M表示选自B、P、As、Sb、Bi、V、Nb 和Ta的元素)和/或元素M的氟化物接触。

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锂充电电池
锂充电电池 1064     
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本发明公开了一种锂充电电池,其包括电极组件,电极组件包括至少两个第一电极板、至少两个第二电极板、设置在一个电极板和另一个电极板之间的隔板、分别附于第一电极板和第二电极板的第一接线片和第二接线片,所述电极组件通过将电极板和隔板的层状结构卷绕成凝胶卷而形成。

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用于在具有多个锂离子电池的电池组中控制电压平衡的系统及其方法

本发明公开了一种在具有多个锂离子电池的电池组中的调整电池电压平衡的系统及方法。该系统包括具有多个电池的电池组,其中包括主要模组及从属模组;位于系统控制器中的中央处理器,其为在主要模组及从属模组中的每个电池输出同步信号;第一垂直接口,用于将从中央处理器输出的同步信号传送至主要模组;以及第二垂直接口,用于将通过第一垂直接口传送的同步信号传送至从属模组。因此,可以以相同时序读取一个电池组中所有电池的电压,避免因读取电压的时间差异所产生的电池电压读取误差,从而增加了电池电压平衡的准确性。

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含锂和锰(III/IV)的尖晶石

比表面积为1.0~4m2/g的含锂和锰的尖晶石。 这样的尖晶石被用作电化学电池的阴极材料。

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用于非水电解质二次电池的负电极材料、制备方法和锂离子二次电池

适用于非水电解质二次电池的负电极材料,该负电极材料包含具有分散在氧化硅中的硅纳米颗粒的复合颗粒。该硅纳米颗粒的尺寸为1-100nm。所述复合颗粒含有氧与硅,且氧与硅的摩尔比为0

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二硅酸锂玻璃陶瓷、其生产方法及其用途

本发明涉及一种基于二硅酸锂体系的玻璃陶瓷,所述玻璃陶瓷易于在中间的结晶步骤进行机械加工,并在完全结晶后表现为高强度、高度半透明和化学上稳定的玻璃陶瓷。此外,本发明还涉及生产所述玻璃陶瓷的方法。本发明所述的玻璃陶瓷被用作牙科材料。

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高容量锂电池
高容量锂电池 970     
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本发明公开了一种高容量锂电池,以封装结构包覆正极片、负极片、隔离膜及电解质溶液。其中,正极片、负极片、隔离膜分别呈长条形,且分别具有第一长边及平行第一长边的第二长边,该正极片的第一长边形成正极焊接区,正极片的其它部份形成正极区,该负极片的第二长边形成负极焊接区,负极片的其它部份形成负极区,而该隔离膜夹置于正极区与负极区之间。当正极片、隔离膜及负极片同时卷绕时,正极焊接区形成数层卷绕的正极极耳,负极焊接区形成数层卷绕的负极极耳。藉此,不但能满足大容量、高倍率的电池组装要求,且能自动化生产以降低成本。

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用于制造橄榄石锂过渡金属磷酸盐电极材料的共溶剂辅助微波溶剂热方法

在微波辅助方法中通过在水与醇共溶剂的混合物中合并前体,随后使所述前体暴露于微波辐射以在超大气压力下将其加热来制造橄榄石锂过渡金属磷酸盐阴极材料。这种方法允许快速合成所述阴极材料并且产生具有较高比容量的阴极材料。

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用锂离子降低MIC
用锂离子降低MIC 1113     
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本发明涉及用于降低杀生物剂针对水性制备物中的至少一种细菌菌株和/或至少一种酵母菌株和/或至少一种霉菌菌株的最低抑制浓度(MIC)的方法。本发明还涉及水溶性锂离子源用于降低杀生物剂针对水性制备物中的至少一种细菌菌株和/或至少一种酵母菌株和/或至少一种霉菌菌株之最低抑制浓度(MIC)的用途。

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在锂电池组电极中的活性材料上分布导电性炭黑

通过在两个混合步骤中,在每个步骤中使用用于混合颗粒的液体分散剂,用较小的导电性炭黑颗粒的聚集体涂覆微米尺寸的阳极或阴极材料颗粒,由此制造用于锂电池组电池的改进的电极。将第一部分的炭黑与电极颗粒剧烈混合从而用较小的炭黑颗粒涂覆它们的表面。将第二部分的炭黑与经初始涂覆的电极颗粒进行较不剧烈的混合从而在前述经涂覆的电极颗粒的界面处形成炭黑颗粒的团簇。该炭黑颗粒的两步分布提高了粘合至其集流体的多孔电极层的功率容量,并且提高了其电池组电池的寿命。

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利用恒温加热连接电芯的安全锂电池组及连接方法

本发明提供一种利用恒温加热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块焊接连接。本发明利用低熔点金属块的熔点低特点,采用恒温加热的方法将其加热到其熔点温度时,其会熔融而与铜质的汇流排、电芯电极粘连,冷却后即固化焊接。而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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