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其他有色金属理论与应用

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正极活性物质、其制备方法和包括此物质的锂二次电池

本发明公开了用于锂二次电池的正极活性物质、制备所述正极活性物质的方法和包括所述正极活性物质的锂二次电池。具体地,所述正极活性物质具有碳片和布置在所述碳片表面上的橄榄石类化合物颗粒;所述碳片具有包括1至200个含多个六边形环的多环纳米片的结构,每个六边形环具有六个碳原子且所述六边形环稠合并基本排列在含所述六边形环的平面中,所述多环纳米片以与含所述六边形环的平面垂直的方向层叠。

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锂锰氧化物嵌入化合物的制备方法及由此制成的化合物

本发明涉及一类锂锰氧化物嵌入化合物以及其 几种制备方法。这类化合物很适用于作锂电池中的电极。该新 的组合物含有尖晶石Li1+xMn2O4微晶, 其中-0.52/g的集结体。

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碳涂覆的锂过渡金属磷酸盐及其制造方法

本发明涉及一种具有由气相沉积的均匀碳涂层的粒状锂过渡金属磷酸盐以及用于它的制造的方法。本发明还涉及碳涂覆的锂过渡金属磷酸盐在电极中、尤其是在阴极中的用途。

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制造二次锂电池正极材料LiMn2O4粉末的方法

本发明涉及一种制造二次锂电池正极材料的LiMn2O4粉末的方法,是采用柠檬酸盐凝胶法制备粉体,反应起始物为硝酸锂及硝酸亚锰,以柠檬酸为箝合剂,再以乙二胺调整适当pH值至6-7,使之形成有机胺盐,有利于溶液凝胶化。再将上述凝胶热分解以除去有机物后,分别在300至800℃之间烧结24小时,并于烧结过程中通入氧气,所得的产物均为具尖晶石结构的LiMn2O4粉体,并无其他杂质存在,且其尚具粒径分布均匀及结晶性佳等特性,而有别于传统固态反应法所得的产物粒径分布不均、烧结温度高、非均相反应及Li/Mn摩尔数比控制不易等缺点。本发明方法可于低温合成单一相与粒径细且均匀的粉体,适合大量生产的特质,极具产业上的利用价值。

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为阴极射线管制备减少眩光的硅酸锂涂层的改进方法

通过下列步骤来制备抗静电、减少眩光的涂层:(a)把玻璃载体的表面加热到高于室温;(b)以含有锂稳定硅胶和无机金属化合物的水溶液涂敷热载体的表面,并干燥所沉积的涂层;(c)把玻璃载体的表面和涂层短暂地暴露于高于室温的第二温度下;以及(d)清洗,然后,干燥该涂层。

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锂离子二次电池的制备方法

锂离子二次电池的制备方法,其包括如下步骤:(A)制备具有导线形成部分的电极片,(B)在除所述导线形成部分之外的所述电极片的表面上间断地形成含有无机氧化物填料和粘合剂的多孔绝缘层,(C)将导线连接于每个所述导线形成部分,和(D)通过使用连接有所述导线的电极片制备电池。所述步骤(B)包括:将包含所述无机氧化物填料和所述粘合剂的浆料施加于凹版辊的外表面上,并将所述施加在凹版辊外表面上的浆料转移至除所述导线形成部分之外的所述电极片的外表面的步骤,其中所述电极片通过多个导向辊正在被运输;和移动选自所述凹版辊和所述导向辊中的至少一种以使电极片在所述导线形成部分处远离所述凹版辊的步骤。

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导电剂以及包含该导电剂的正极浆料组合物和锂二次电池

本发明公开了一种具有非零的表面电荷的导电剂、包含该导电剂的锂二次电池的正极浆料组合物以及包含该导电剂的锂二次电池。

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聚烯烃制微多孔膜及锂离子二次电池用分隔件

本发明提供了一种聚烯烃制微多孔膜,其对异物等具有良好的耐性,并且采用其能够实现高温循环特性优异的锂离子二次电池。本发明提供的聚烯烃制微多孔膜,其长度方向的抗拉强度与宽度方向的抗拉强度之比为0.75~1.25,且在120℃下的所述宽度方向的热收缩率不到10%。

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锂二次电池用石墨系负极活性物质

本发明通过以下方法获得锂二次电池用石墨系负极活性物质,所述方法包括:将API比重1~5度、包含沥青烯成分10~50%、树脂成分5~30%以及硫成分1~12%的原油减压蒸馏残渣焦化而得到焦炭,将该焦炭粉碎而得到碳粉体,将该碳粉体在1000~3500℃下加热处理。所述锂二次电池用石墨系负极活性物质在粉末X射线衍射中,d002为0.3354nm以上且0.337nm以下、Lc(004)低于100nm、La(110)为100nm以上且在衍射角(2θ):44°~45°出现的、源自(101)面的峰的半值宽度为0.65°以上。

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锂硫电池
锂硫电池 940     
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具有包括正极活性物质的正极的锂硫电池,所述正极活性物质包括活性硫,其中该正极包括电子导电途径和离子导电途径,并且包括平均尺寸最高达20微米的活性微孔,该活性微孔具有电子导电和离子导电性能,并且在电池的电化学反应期间填充有活性硫。

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甘油缩醛聚醚及其在锂电池中的用途

本发明涉及通式(I)或(II)的甘油缩醛聚醚,其中R1,R2,R3,R4,R5和n具有说明书中所述的含义。所述甘油缩醛聚醚适于作为锂电池,特别是锂?硫电池中的电解质溶剂。所述甘油缩醛聚醚的羟基含量优选小于0.2重量%。在制备所述甘油缩醛聚醚的方法中,使甘油缩醛聚醚醇与硫酸单?或二?C1?C18烷基酯或磺酸单?或二?C1?C18烷基酯在碱土金属氧化物存在下反应。

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方型锂离子二次电池的上盖组

本实用新型是关于方型锂离子二次电池的封装 罐, 特别是关于该封装罐用的上盖组的结构。方型锂离子二次电 池的上盖组, 包含 : 一适于和一电池罐壳的一开口密合的上盖板, 该上盖板具有一穿孔; 一负极端子, 其具有一柱状体及位于该柱 状体的一端的一扩大头, 其中该柱状体的截面大小 小于该上盖板的穿孔, 而该扩大头的大小大于该上盖板的穿孔 及一绝缘气封垫, 其沿着负极端子的外缘射出成型, 借以阻隔上 盖板和负极端子相碰触, 并使得该负极端子柱状体得以固定于 该上盖板的穿孔内, 且柱状体的扩大头位于该上盖板的内侧, 而 柱状体另外一端则伸出于该上盖板外侧。

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包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料

本申请涉及包含锂合金化的电化学改性剂的复合碳材料。本申请总体上涉及包含硬碳材料和电化学改性剂的复合物。复合材料发现了在许多电气设备中例如在锂离子电池中的实用性。还公开了用于制备所公开的复合材料的方法。

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包含通过导电纤维网络形成的硅复合物的负极活性物质及其制备方法及包含其的锂二次电池

本发明提供一种高容量负极活性物质及包含其的锂二次电池,所述负极活性物质包括通过将硅纳米颗粒分散在第一无定形碳基质上而形成的初级硅复合物、和通过导电纤维的网络将初级硅复合物组装在第二无定形碳基质上而形成的次级硅复合物物,从而阻断了所述硅纳米颗粒与电解液之间的接触,从而使负极活性物质具有优异的导电性,所述锂二次电池具有优异的寿命特性、输出特性和安全性。

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隔板、包括隔板的锂二次电池及其制造方法

公开了一种制造锂二次电池的方法和一种通过该方法制造的锂二次电池,所述方法包括通过在加湿条件下将多孔涂层形成浆料涂布在聚烯烃基多孔聚合物基板上并将其干燥来制备初级隔板;将在正极和负极之间插置了所述初级隔板的电极组件放入电池壳体内,并向所述电池壳体内注入电解液;和对电极组件进行热处理的步骤。因此,可以提供一种与本领域常用的隔板相比具有显著改善的离子电导率的隔板。

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硫化锂的制造方法
硫化锂的制造方法 874     
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硫化锂的制造方法包括:准备工序(步骤S12),将原料和还原剂投入到炉中,所述原料以具有到120℃为止重量减少5%以上且25%以下的特性的硫酸锂为主成分;及升温工序(步骤S14),在炉中,将原料和还原剂进行加热以使其升温。

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锂离子二次电池用正极活性物质

本发明提供一种锂离子二次电池用正极活性物质,其由LiCo(1-α-β)A(α)B(β)O2表示,其高充电电压下循环特性和热稳定性均良好、且可抑制二次电池的膨胀。本发明还提供使用上述锂离子二次电池用正极活性物质的正极和二次电池。

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熔融锂氧电化学电池
熔融锂氧电化学电池 1132     
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提供了可再充电锂空气电池。所述电池含有形成负极室的陶瓷隔膜、包含在负极室中的熔融锂负极、空气正极和无水电解质。所述正极具有包括低温区域和高温区域的温度梯度,以及所述温度梯度为电池产生的反应产物提供了流动系统。

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锂二次电池用电极的制备方法

本发明涉及一种锂二次电池用电极的制备方法,在锂二次电池用电极制备过程中,通过使用多孔基材的脱水工序(dewatering),预先除去电极浆料中的大量溶剂,并且以多孔基材、电极层和电极集电体的状态进行加压来实现进一步脱水后,将多孔基材与电极层分离,然后对电极层进行干燥,通过这样的过程提高干燥速度,从而在不降低电极性能的情况下使电极的生产率最大化。

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二氧化铈-碳-硫复合物、其制造方法以及包含所述二氧化铈-碳-硫复合物的正极和锂硫电池

本发明涉及二氧化铈‑碳‑硫(CeO2‑C‑S)复合物、所述复合物的制造方法以及包含所述复合物的锂硫电池用正极和锂硫电池。所述二氧化铈‑碳‑硫(CeO2‑C‑S)复合物包含:二氧化铈‑碳(CeO2‑C)复合物,其中表面结合有二氧化铈(CeO2)粒子的圆柱形碳材料缠结并且由此三维相互连接;和被引入到所述二氧化铈‑碳复合物的外表面和内部的至少一部分中的硫。

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制造硫碳复合物的方法、由此制造的硫碳复合物、包含所述硫碳复合物的正极和包含所述正极的锂二次电池

本发明提供一种制备硫碳复合物的方法、包含通过上述方法制备的硫碳复合物的锂二次电池用正极以及包含上述正极的锂二次电池,所述制备硫碳复合物的方法包括如下步骤:(a)将碳基材料与硫或硫化合物混合;(b)将在步骤(a)中混合的所述硫碳混合物和在下面的步骤(c)中可蒸发的液体放入可密封的容器中;和(c)将密封后的所述容器加热到120℃~200℃的温度。

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用于可充电锂电池的固态聚合物基质电解质(PME)以及用其制造的电池

提供一种可充电锂电池。电池包括:阳极,包括阳极黏合剂聚合物和阳极活性材料;阴极,包括阴极黏合剂聚合物和阴极活性材料;以及聚合物基质电解质(PME),包括电解质聚合物,锂盐,和电解质溶剂。聚合物基质电解质位于阳极和阴极之间并直接接触阳极和阴极以形成电池单元。聚合物基质电解质互穿到相邻的阳极和阴极中以形成一个整体结构。

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用于锂离子电池组的电解质填充和电连接的系统和方法

本公开提供了利用预定的压力/流动循环的有利的电解质填充系统/方法。所公开的电解质填充系统能够在真空下填充至少一个果冻卷组件。所公开的电解质填充系统能够同时填充至少两个多芯锂离子电池组。所公开的多芯锂离子电池组包括位于空腔内的多个果冻卷组件,所述空腔进一步位于密封的外壳内。所公开的果冻卷组件电连接到至少一个汇流条。所公开的汇流条包括至少一个柔性的连接结构,以电连接到密封的外壳。

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用于锂离子电池组的过充电保护电解质添加剂

本发明涉及一种改善过充电保护的锂离子电池组的电解质组合物。特别地,本发明涉及一种电解质组合物,其包含(a)通式(I)的化合物和(b)至少两种通式(II)的化合物,其中定义在说明书中给出。

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活性物质、电极、锂二次电池以及活性物质的制造方法

本发明提供活性物质、电极、锂二次电池以及活性物质的制造方法。本发明的活性物质的制造方法包括:水热合成工序,将混合物在加压下进行加热,得到β型晶体结构的LiVOPO4的前体,所述混合物包括锂源、钒源、磷酸源、水以及重量平均分子量为200~10万的水溶性高分子,且所述混合物中全部水溶性高分子的重复单元的总摩尔数相对于钒原子的摩尔数的比例为0.02~1.0;和烧成工序,加热β型晶体结构的LiVOPO4的前体,得到β型晶体结构的LiVOPO4。

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具有测量电池的锂离子蓄能器及其特性的确定方法

本发明涉及一种锂离子蓄能器(1),包括具有主段(2)和与该主段电气隔离的测量段(3)的电极、配对电极(4)和在所述电极和所述配对电极之间的分离器(5),其中构成锂离子蓄能器的一部分的测量电池包括所述电极的测量段(3)、相对于分离器(5)位于所述电极的测量段(3)对面的配对电极测量段、和分离器(5)的布置在所述电极的测量段(3)和配对电极之间的段。

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电容器用电解液、双电层电容器和锂离子电容器

本发明提供一种电容器用电解液,该电容器用电解液的电导率和耐电压高,在宽温度范围、特别是低温下不存在凝固和盐的析出而具有稳定的液态,能够表现出优异的电特性,并且长期可靠性优异。另外,本发明提供使用该电容器用电解液所制造的双电层电容器和锂离子电容器。本发明涉及一种电容器用电解液,其为在有机溶剂中溶解了季铵盐或锂盐的电解液,上述有机溶剂含有下述式(1)表示的链状烷基砜化合物和乙腈。式(1)中,R1、R2表示直链状或支链状的碳原子数为1~4的烷基,各自独立地可以相互相同,也可以不同。

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具有高电压电解质和添加剂的锂离子电池

本发明阐述适用于额定充电电压为至少约4.45伏特的高电压锂离子电池的合意电解质组合物。所述电解质组合物可包含碳酸亚乙酯和选自由碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、γ-丁内酯、γ-戊內酯或其组合组成的群组的溶剂组合物。所述电解质可进一步包含稳定添加剂。所述电解质可有效地与富含锂的正电极活性材料一起使用。

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活性物质和锂离子二次电池

本发明提供一种发电容量高而且在充放电循环特性方面表现优异的活性物质和锂离子二次电池。本发明所涉及的活性物质具有层状结构并具有由下述式(1)表示的组成,粉末X射线衍射图中的(003)面的半高宽FWHM003与(104)面的半高宽FWHM104之比由下述式(2)表示,并且一次粒径为0.2μm~0.5μm。LiyNiaCobMncMdOx……(1)[在上述式(1)中,元素M是选自Al、Si、Zr、Ti、Fe、Mg、Nb、Ba以及V中的至少一种元素;1.9≤(a+b+c+d+y)≤2.1;1.0<y≤1.3;0<a≤0.3;0<b≤0.25;0.3≤c≤0.7;0≤d≤0.1;1.9≤x≤2.1]。FWHM003/FWHM104≤0.57……(2)。

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用于锂离子蓄电池的导电碳

本文中公开了正极配制物,其包含基于锂离子的电活性材料、和炭黑,其中所述炭黑选自如下的一种:(i)具有100-250mL/100g的OAN和通过拉曼光谱法测定的至少的晶粒尺寸(La)的炭黑;(ii)具有100-300mL/100g的OAN和小于或等于10mJ/m2的表面能的炭黑;和(iii)具有100-300mL/100g的OAN和通过拉曼光谱法测定的至少的晶粒尺寸(La)的炭黑。还公开了包含所述正极配制物的正极、包含所述正极的电化学电池、以及制造所述正极配制物和正极的方法。

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