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本发明涉及硫代磷酸锂复合材料的微波合成。具体地,提供了制备包括α‑Li3PS4和晶态Li7P3S11的硫代磷酸锂复合材料的微波引发的溶剂热方法。该方法可扩大至商用规模生产。
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本发明提供一种用于形成特别用于电池的锂离子阴极材料的改进方法。该方法包括形成第一溶液,该第一溶液包含适于形成阴极氧化物前体的第一金属的可消化原料和多羧酸。消化可消化的原料以在溶液中形成第一金属盐,其中第一金属盐作为去质子化的多羧酸的盐沉淀,从而形成氧化物前体。加热氧化物前体以形成锂离子阴极材料。
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本发明涉及用于回收锂离子蓄电池的方法,所述锂离子蓄电池具有至少一个阴极和阳极,并且所述阴极由基材制成并且具有布置在其上的活性材料。
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本发明涉及电解质,其包含100重量份的非质子溶剂,1‑50重量份的含锂导电盐,5‑100重量份的碳酸亚乙烯酯,0.5‑20重量份的腈,和0.1‑10重量份的胺。本发明还涉及以及包含阴极、阳极、隔板和所述电解质的锂离子电池。
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本发明涉及含有锂过渡金属磷酸盐颗粒和碳的复合材料,其碳含量≤1.4wt%。本发明还涉及含有复合材料的电极和含有包含所述复合材料的电极的二次锂离子电池。
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本发明涉及一种制造铝电解电容器锂电池绝缘环保铝壳的方法,满足铝电解电容器和锂电池、一般电池外观绝缘的特性,降低PVC、PET使用后焚烧废气引响环保问题。降低工厂能源消耗和降低成本、减少加工工序。工件圆筒内筒表面披覆一层绝缘膜,杜绝了置放零件接触圆筒造成短路的异常问题,提高质量和效率。
本发明的目的在于提供一种简便地且以高收率制造双磺酰亚胺基铵盐、双磺酰亚胺及双磺酰亚胺基锂盐的方法。双磺酰亚胺基铵盐的制造方法的特征在于,在无催化剂下使通式R-CHF-SO2X(其中,式中R为碳数1~4的可含有醚性氧原子的含氟烷基或氟原子,X为氟原子或氯原子)表示的化合物与氨反应。此外,提供使用该双磺酰亚胺基铵盐的双磺酰亚胺及双磺酰亚胺基锂盐的制造方法。
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本发明提供有助于实现优异的快速充放电特性的锂离子二次电池负极材料用原料碳组合物。一种锂离子二次电池的负极用碳材料的原料碳组合物,其特征在于,其为通过延迟焦化法得到的条纹图案的块状物,设所述条纹的底边的平均长度为W、平均高度为H、纵向的平均长度为L时,H/W为0.15~0.40且L/W为5.0以上,所述延迟焦化法采用以下条件:对重质油进行焦化处理而产生的包含氢气和C1~C4气体的产生气体的产生率(质量%)与原料碳组合物的生成率(质量%)的比为产生率/生成率=0.3~0.8。
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本发明涉及复合负极活性材料及其制备方法、负极和锂二次电池。复合负极活性材料包括:压电材料;和负极活性材料。另外,负极包括所述复合负极活性材料,和锂二次电池包括所述负极。
本发明涉及硫‑聚丙烯腈复合物,其包含硫及聚丙烯腈纤维。本发明还涉及制备所述硫‑聚丙烯腈复合物的方法以及包含所述硫‑聚丙烯腈复合物的电极和锂硫电池。
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本发明涉及一种全固体锂离子二次电池及其制造方法,该全固体锂二次电池包括:阳极(2);阴极(3);配置在所述阳极(2)和所述阴极(3)之间的固体电解质层(4);和配置在所述阳极(2)和所述固体电解质层(4)之间的第一中间层(20)和配置在所述阴极(3)和所述固体电解质层(4)之间的第二中间层(30)中的至少一个。
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提供一种双极层叠型全固态锂二次电池及其制造方法,具有防止内部短路的构造,并能使双极层叠体整体一体烧成。双极层叠型全固态锂二次电池是交替地层叠双极电极和固态电解质层而成的,双极电极由集电体层、在该集电体层的一个主面上层叠形成的正极层及在该集电体层的另一个主面上层叠形成的负极层构成,在从层叠方向观察时双极电极及固态电解质层分别具有四边形或圆形的形状,集电体层的外缘比正极层及负极层的外缘靠内侧,双极电极中的正极层和/或负极层在与集电体层相接的面中在四边形或圆形的外缘区域具备电绝缘部,且在从层叠方向观察该双极电极时电绝缘部的投影构成四边形或圆形的外缘全周,双极电极及固态电解质层形成烧结接合体。
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负极活性物质、负极、包括所述负极活性物质的锂电池、和制备所述负极活性物质的方法。所述负极活性物质包括:结晶碳质基材;和设置在所述结晶碳质基材的表面上的金属氧化物纳米颗粒,其中所述金属氧化物纳米颗粒具有金红石结构。所述负极活性物质可用于改善锂电池的高温稳定性和寿命特性。
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本发明提供一种原料油组合物,其特征在于,其是锂离子二次电池的负极用炭材料的原料油组合物,蒸馏性状中的10体积%馏出温度为280℃以上,温度15℃下的密度为0.90g/cm3以上,正构烷烃相对于该原料油组合物的总质量100质量份的含量为3质量份以上,通过洗脱色谱法而分离成芳香族成分和非芳香族成分时,前述芳香族成分相对于该原料油组合物的总质量100质量份的含量为30~85质量份且前述芳香族成分的分子量为250~1600。
本发明是有关于一种在锂离子电池组中调整电池的电压平衡的系统。此系统包括垂直接口,其输出读取平衡信号及读取保持信号的输入,该读取平衡信号定义电压读取期间及电压平衡期间,该读取保持信号则用以在读取电压时保持电池电压;接口,其用于输出地址时钟和平衡保持信号的输入,该地址时钟用于指定要被控制的电池的地址,该平衡保持信号的输入用于在该电压平衡期间独立地读取电池的电压;以及电池平衡调整电路的控制区域,其是连结至该垂直接口与接口,以接收来自它们的输出来调整电池的电压平衡。
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一种用于锂离子二次电池的电池隔膜是具有辅料的微孔薄膜。微孔薄膜由热塑性材料制成并具有25μm或更薄的厚度。将有效量的辅料混入薄膜中或涂覆其上。辅料是适于减少或消除围绕隔膜的能量集聚的材料。能量集聚足以引发在锂离子二次电池组成的反应。
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本发明公开了一种吸收式热泵,其包括吸收介质,所述吸收介质包含锂盐和至少一种含有有机阳离子Q+的有机盐,其中锂盐和有机盐含有相同的阴离子,所述阴离子的摩尔质量不大于200g/mol并且不是卤离子,并且所述有机阳离子Q+的摩尔质量不大于200g/mol。所述吸收式热泵表现出由制冷剂和吸收介质组成的工作介质的改善的脱气范围。
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本发明涉及一种制备聚酯的方法,尤其涉及采用钛氧基乙二酸锂作为此类反应的催化剂以加快反应,并使所得聚酯具有优良的色泽性能。本发明提供了一种由制备聚酯用反应物的缩聚反应制备聚酯的改进方法,其中的改进包括使用钛氧基乙二酸锂作为缩聚反应催化剂。此改进的方法制备出一种与采用其它钛氧基乙二酸盐催化剂的方法相比具有改进的色泽的聚酯和一种不含锑的新型聚酯。
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本实用新型公开了一种高密封性圆柱形锂电池,包括电池壳体、设置在电池壳体内的电芯卷绕体、压盖电芯卷绕体两端的集流板、通过极耳与集流板相连的极柱和电池两极的端盖,所述极柱包括正极极柱和负极极柱,所述端盖包括正极端盖和负极端盖,所述正极极柱与正极端盖采用铝锭一次挤压或铸造方式一体成型。本实用新型的有益效果是,正极极柱与正极端盖成为一体,避免了正极极柱与正极端盖之间的密封问题,无需在正极极柱与正极端盖间采用密封。因此,本实用新型高密封性圆柱形锂电池可完全避开了有机密封圈的机械密封方式。
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本发明提供了一种制备用于锂离子电池的复合负极的方法,包括以下步骤:(i)在行星式混合机中通过混合活性材料、粘合剂和溶剂形成负极浆料;(ii)将所述负极浆料在涂布机中以0.3‑1.0m/min的速度涂布在铜箔基板上;和(iii)在50‑150℃的温度下在压延机中压延负极。当测试2000个循环时,具有本发明公开的负极和一个正极的锂离子电池在C/2‑1C充电‑放电倍率下在100%放电深度下显示出>80%的容量保持率。
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本公开提供了“电动车辆电池中的析锂检测和缓解”。一种车辆包括牵引电池和控制器。所述控制器被编程为响应于在某一驾驶循环内所述牵引电池的动态电阻和容量与在先前驾驶循环内所述牵引电池的动态电阻和容量相差了阈值百分比,控制所述牵引电池以减少析锂。
本发明提供了一种用于锂离子二次蓄电池的粉末状正电极活性材料,所述用于锂离子二次蓄电池的粉末状正电极活性材料具有包含Li、M和O的颗粒,所述颗粒具有高于或等于0.98且低于或等于1.10的Li/M摩尔比,所述粉末状正电极活性材料的特征在于,当所述粉末具有至少4.0μm且至多6.0μm的D50时,所述粉末具有至少0.10且至多0.30的流动指数,或者当所述粉末具有高于6.0μm且至多10.0μm的D50时,所述粉末具有至少0.10且至多0.20的流动指数,其中所述D50为所述粉末的中值粒度。
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提供了用于锂二次电池的正极活性材料,所述正极活性材料包含:含有多个初级颗粒的组的次级颗粒,其中初级颗粒包括设置在次级颗粒的表面部分上并且在其端部具有尖晶石结构的第一初级颗粒,并且初级颗粒由锂(Li)、镍(Ni)、锰(Mn)和作为掺杂元素的钨(W)构成。
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本发明公开了用于锂离子电池组的厚柔性阴极。一种锂金属氧化物(LMO)阴极,包括:集流体,其具有宽度、限定第一端和第二端的长度、以及第一侧和第二侧;LMO活性材料,其施加到集流体的第一侧和第二侧,使得施加到集流体的每个相应侧的LMO活性材料具有外表面和与所述集流体邻接的内表面;以及多个通道,其在施加到第一侧和第二侧的LMO活性材料内横向延伸穿过阴极。每个集流体侧上的LMO活性材料可以具有约100μm至约400μm的厚度。在集流体同一侧的通道可以间隔相距0.1 mm至10 mm。通道可以具有10μm至60μm的宽度。
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本发明涉及一种从含Li的起始材料中回收例如Ni和Co的金属的方法。特定地,所述方法涉及从含Li的起始材料中回收金属M,其中M包括Ni和Co,所述方法包括以下步骤:步骤1:提供包含锂离子电池或其衍生产品的所述起始材料;步骤2:去除大于(1)和(2)中的最大值的量的Li:(1)存在于所述起始材料中的Li的30%,和(2)为在随后的酸浸步骤中获得小于0.70的Li:M比率而确定的存在于所述起始材料中的Li的百分比;步骤3:使用相对量的贫Li产物和无机酸的随后的浸提,从而获得含Ni和Co溶液;和步骤4:使Ni、Co和任选的Mn结晶。由于湿法冶金加工期间的较低试剂消耗和较高Ni和/或Co浓度,本发明是一种生产适用于电池材料生产的晶体的有效且经济的方法。
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本发明提供一种高温环境下的循环特性优异的电极和锂离子二次电池,该电极具有包含活性物质、导电助剂和粘合剂的活性物质层,上述活性物质包含以锂过渡金属氧化物为主成分的活性物质颗粒,上述活性物质颗粒具有芯部和包覆上述芯部的外周部的至少一部分的包覆部,其中,上述芯部的空间群为R‑3m,上述包覆部的空间群为Fm‑3m。
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本发明涉及锂离子电池组电极浆料组合物,其包含:(a)能够锂嵌入及脱嵌的电化学活性材料;(b)粘合剂,其分散于水性或有机介质中且包含含有一种或多种环氧官能性聚合物及一种或多种酸官能性丙烯酸系聚合物的反应混合物的反应产物;及(c)导电剂。本发明还提供电极,其包含:(a)集电器;及(b)于该集电器上形成的固化膜。该固化膜是由上文所阐述的该浆料组合物沉积。还提供了由该电极制备的蓄电装置。
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本发明涉及一种锂离子二次电池负极材料用石墨粉的制造方法,该制造方法的特征在于,包括将碳原料粉末与碳化硅粉末的混合物进行石墨化的工序,碳化硅粉末的利用激光衍射法测得的体积基准累积粒度分布中的90%粒径D90为1~40μm,碳化硅在碳原料和碳化硅的质量的合计量中所占的含有率(碳化硅的质量/碳原料和碳化硅的质量的合计量)为1~35质量%,碳原料粉末的D50相对于碳化硅粉末的利用激光衍射法测得的体积基准累积粒度分布中的50%粒径D50的比例(碳原料的D50/碳化硅的D50)的值为0.40~4.0。根据本发明的制造方法,能够以低成本提供高容量、高密度且容量维持率高的锂离子二次电池负极材料用石墨粉。
本申请涉及含有β‑锂辉石的固溶体作为主晶相的铝硅酸锂(LAS)型玻璃陶瓷,其是白色、乳白色或者不透明的。本申请还提供了至少部分由所述玻璃陶瓷构成的制品,所述玻璃陶瓷的前体玻璃,以及所述制品的制备方法。所述玻璃陶瓷的组成除了不可避免的痕量之外不含氧化砷和氧化锑,并且其含有以重量%表示的如下氧化物:60%至70%SiO2,18%至23%Al2O3,3.0%至4.3%Li2O,0至2%MgO,1至4%ZnO,0至4%BaO,0至4%SrO,0至2%CaO,1.3%至1.75%TiO2,1%至2%ZrO2,0.05%至0.6%SnO2,0至2%Na2O,0至2%K2O,0至2%P2O5,0至2%B2O3,Na2O+K2O+BaO+SrO+CaO≤6%且Na2O+K2O≤2%,以及最多500ppm Fe2O3。
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