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其他有色金属理论与应用

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二次电池用粘合剂组合物以及包含其的二次电池用电极和锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用粘合剂组合物以及包含所述粘合剂组合物的锂二次电池负极和锂二次电池,其中所述粘合剂组合物包含共聚物粘合剂,所述共聚物粘合剂包含:(A)源自乙烯基类单体的单元、(B)源自共轭二烯类单体或共轭二烯类聚合物的单元、(C)选自源自(甲基)丙烯酸酯类单体的单元中的至少一种单元、和(D)源自水溶性聚合物的单元,其中所述共聚物粘合剂具有0.02MPa以上的湿模量。

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废锂离子电池中包含的LiCoO<sub>2</sub>的酸溶解方法

本发明涉及一种使用乙酸或酒石酸作为浸出剂对锂离子电池的阴极中包含的LiCoO2进行酸溶解的方法,所述方法的特征在于其包括第一步骤和第二步骤,其中所述第一步骤包括分离来自阴极的组分,而所述第二步骤包括用至少一种酸溶解纯LiCoO2。所述方法允许实现环境影响低且经济可行的完整回收过程。

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正极活性物质及其制造方法和锂离子二次电池

本公开提供正极活性物质、锂离子二次电池、以及正极活性物质的制造方法。正极活性物质包含二次粒子。二次粒子包含多个一次粒子。一次粒子包含含锂的复合金属氧化物。在二次粒子的内部,在一次粒子彼此的晶界的至少一部分配置有电子传导性氧化物。电子传导性氧化物具有钙钛矿结构。

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用于锂二次电池集电体的铜箔及包含其的负极

一种用于锂二次电池集电体的铜箔及包含其的负极。铜箔具有一突刺强度及一撕裂强度。突刺强度与撕裂强度的比值为14至64。使用此电解铜箔所制备的锂离子二次电池具有优异的循环充放电寿命。

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集流体、其制备方法及包含它的锂离子电池

提供一种集流体的制备方法,包括如下步骤:(1)通过织物表面的羟基与偶联剂硅烷化反应将乙烯基锚定于织物表面;(2)通过原位自由基聚合在织物表面形成高分子刷;(3)通过离子交换在高分子刷上形成催化剂离子,之后化学镀形成金属涂层。还提供该方法制备的集流体和包含该集流体的锂离子电池。本发明的集流体具有高导电性和优异的机械灵活性,因此包含它的锂离子电池适用于便携式和可穿戴电子设备。

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涂覆金属锂的负电极
涂覆金属锂的负电极 1099     
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示例性负电极包括金属锂活性材料和设置在金属锂活性材料上的涂层。该涂层由以下之一组成:(i)聚合物离子液体;或(ii)由乙烯基碳酸亚乙酯形成的VEC聚合物;或(iii)由乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯、三乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯或聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯形成的均聚物;或(iv)(i)、(ii)和(iii)中任意两种或多种的组合。

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复合正极活性材料、包括其的正极和锂电池、以及制备复合正极活性材料的方法

本发明涉及复合正极活性材料、包括其的正极和锂电池、以及制备复合正极活性材料的方法。复合正极活性材料包括:二次颗粒,所述二次颗粒包括包含多个一次颗粒的芯;和在所述芯上的壳,其中所述多个一次颗粒包括掺杂有第一金属的基于镍的含镍的锂过渡金属氧化物,和其中所述多个一次颗粒之间的至少一个晶界包括包含所述第一金属的第一成分。

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具有弱溶剂化电解质的锂硫电池

具有弱溶剂化电解质的锂硫电池,电解质的量为每毫克硫低于2μl。电解质包含二氧戊环和己基甲基醚以及Li盐,例如LiTSFi。电解质不含硝酸锂LiNO3

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用于锂离子电池单元的电解质溶液

本发明提供了一种用于锂离子电池单元的电解质溶液,该电解质溶液包含至少一种有机碳酸酯溶剂、包含非配位阴离子的至少一种锂盐以及根据通式I、通式II或通式III的至少一种多氟化烷氧基烯烃:I:RaRbC=CH‑O‑R,II:RaRbC=CH‑O‑CHRa′Rb′,III:RaRbC=CH‑O‑Rc‑O‑CH=CRa′Rb′,其中Ra和Ra′各自独立地为具有1或2个碳原子的氟化烷基,Rb和Rb′各自独立地为F、Cl、Br或H,并且R为CnHxFy,其中n为1至6的整数,x和y各自独立地为0至13的整数,并且x+y=2n+1或x+y=2n‑1,并且Rc为CkH(2k+1),其中k为2至4的整数。

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包含固体吸附剂的锂离子电池单元

本公开提供“包含固体吸附剂的锂离子电池单元”。根据一个或多个实施例,一种产生锂离子电池单元的方法包括:构造电池单元,所述电池单元限定空腔,所述空腔容纳包括阴极、阳极、隔膜和电解质的电极总成;形成所述电池单元以在所述空腔中产生化成气体;以及从所述空腔释放所述化成气体。所述方法还包括在所述释放之后将固体吸附剂放置在所述空腔中与所述电极总成相邻;以及密封其中具有所述固体吸附剂的所述空腔,使得化成后气体被所述空腔中的所述固体吸附剂吸附。

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无阳极锂电池
无阳极锂电池 821     
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本发明涉及一种无阳极锂离子电池,其包括a)阴极,该阴极包括阴极集流体和在该阴极集流体上的阴极电活性材料;b)阳极集流体;c)在该a)阴极与该b)阳极集流体之间的液体电解质组合物;以及d)隔膜,其中该c)液体电解质组合物包含i)相对于该电解质组合物的总体积按体积计至少70%(vol%)的溶剂混合物,该溶剂混合物包含至少一种氟化醚化合物和至少一种非氟化醚化合物,以及ii)至少一种锂盐。

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锂离子二次电池的负极用碳材料及其制造方法

本发明提供保持高充放电容量,可以抑制伴随充放电循环的重复、充电状态下的保存和浮充充电等的容量劣化的锂离子二次电池用负极碳材料。一种锂离子二次电池的负极用碳材料,其特征在于,其为由原料碳组合物得到的具有多个板层叠而成的结构的颗粒,该结构弯曲成弓形,设前述各板中的板的平均厚度为T、包括板的厚度在内的平均弓形高度为H、纵向的平均长度为L时,L/T为5.0以上且H/T为1.10~1.25,所述颗粒通过延迟焦化法得到,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氢气、碳原子数为1的烃气体(C1气体)和碳原子数为2的烃气体(C2气体)的产生率(质量%)的总和与原料碳组合物的生成率(质量%)的比为产生率的总和/生成率=0.30~0.60。

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蓄电装置用负极材料及其制造方法和锂离子蓄电装置

蓄电装置用负极材料含有能够电化学地吸藏和放出锂离子的单相多孔碳材料,所述单相多孔碳材料具有100m2/g以上的BET比表面积,且在所述单相多孔碳材料的孔径分布中具有2nm~50nm的孔径的孔的累积容积为总孔容积的25%以上。

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锂硫电池单元及制备方法

一种电化学电池单元在一个实施例中包括:包括锂的形式的第一负电极;正电极;以及定位在第一负电极和正电极之间的第一分隔物,其中正电极包括Li2S的多个涂覆的小颗粒。

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基于金属锂的电池电极、其形成及其用途

本公开的各方面整体涉及基于锂金属的电极、其形成及其用途。在一个方面,提供了一种包括集电器层、含硼‑碳纳米结构和锂金属层的电极。在另一方面,提供了一种包括集电器层、含硼‑碳石墨烯和锂金属层的电极。在另一方面,提供了一种包括集电器层、石墨烯、多个含硼‑碳纳米管和锂金属层的电极。本发明还描述了包括此类电极的电池。

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用于锂二次电池的正极活性物质及制造其的方法

本发明提供一种用于锂二次电池的正极活性物质及制造其的方法。根据示例性实施方案的用于锂二次电池的正极活性物质包含锂金属氧化物颗粒和水溶性聚合物,并且可以具有其中锂金属氧化物颗粒和水溶性聚合物聚集的二次颗粒结构。

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包含β-脱锂层状氧化镍电化学活性阴极材料的电池

本发明涉及一种用于电池的电化学活性阴极材料。该电化学活性阴极材料包括非化学计量的β‑脱锂层状氧化镍。所述非化学计量的β‑脱锂层状氧化镍具有化学式。该化学式为LixAyNi1+a‑zMzO2•nH2O,其中x为约0.02至约0.20;y为约0.03至约0.20;a为约0.02至约0.2;z为约0至约0.2;n为约0至约1。在该化学式内,A为碱金属。碱金属包括钾、铷、铯及其任何组合。在该化学式内,M包括碱土金属、过渡金属、非过渡金属及其任何组合。

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全固态锂电池的阴极和使用该阴极的二次电池

本发明公开一种全固态锂电池的阴极,以及使用该阴极的二次电池系统。该阴极包括锂复合材料,制造锂复合材料的方法包括:分散要在中孔导体的孔中均匀分布的固体电解质从而提供固体电解质复合材料,以及在包括如S、Se、和Te的非金属固体的锂化合物表面上涂覆固体电解质复合材料。

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锂二次电池以及其中使用的非水电解液

本发明提供一种锂二次电池,其包含具有特定组成和物性的正极和负极、以及非水电解液,所述非水电解液含有选自下述物质中的至少一种化合物,其含量为10ppm以上,所述物质包括:式(1)表示的环状硅氧烷化合物、式(2)表示的氟硅烷化合物、式(3)表示的化合物、分子内具有S-F键的化合物、硝酸盐、亚硝酸盐、单氟磷酸盐、二氟磷酸盐、乙酸盐和丙酸盐。该锂二次电池具有高容量、长寿命、高输出功率。式(1)中,R1和R2是碳原子数1~12的有机基团,n是3~10的整数;式(2)中,R3~R5是碳原子数1~12的有机基团,x是1~3的整数,p、q和r分别是0~3的整数,且1≤p+q+r≤3;式(3)中,R6~R8是碳原子数1~12的有机基团,A是由H、C、N、O、F、S、Si和/或P构成的基团。

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包含含S-O基环状化合物的电解质的锂硫二次电池

本发明提供一种锂硫二次电池,所述锂硫二次电池包含正极、负极、隔膜和电解质。所述电解质含有S‑O基环状化合物,所述S‑O基环状化合物为亚硫酸亚乙酯、1,3‑丙烷磺酸内酯、1,3‑丙烯磺酸内酯、硫酸亚乙酯或它们的组合。相对于所述电解质的总重量,所述S‑O基环状化合物在所述电解质中的含量为超过0ppm且小于1000ppm。因为所述锂硫二次电池在所述电解质中含有特定的S‑O基环状化合物,所以所述锂硫二次电池的循环性能得到改善。

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锂钒氧化物及其制备方法

本发明涉及锂钒氧化物。该氧化物对应于化学式Li1+αV3O8(0.1≤α≤0.25)并且其由小针状物的附聚体组成所述针状物的长度l为400-1000nm,宽度w使得10<l/w<100,厚度t使得10<l/t<100。它是通过以下方法得到的:使α-V2O5和Li前体接触来制备前体凝胶,它们的量使得[V2O5]/[Li]浓度的比为介于1.15和1.5之间;并且使胶体经受热处理,热处理在两个阶段实施:在氮气或氩气气氛下或在真空下,第一阶段在80-150℃之间的温度下3小时至15天,第二阶段在250-350℃之间的温度下的时间为4分钟至1小时。应用:正极活性材料。

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锂聚合物二次电池
锂聚合物二次电池 1018     
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一种锂聚合物二次电池,包括负极、正极和在两个电极之间的电解质,其中负极和正极均具有包含聚合物的固体电解质和包括在聚合物中的液体电解质,固体聚合物是通过固化包含碳酸亚乙烯酯的前体溶液而制备的,并且用于正极的前体溶液中的碳酸亚乙烯酯的含量小于用于负极的前体溶液中的碳酸亚乙烯酯的含量。

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制造锂离子聚合电池连结层的结构及方法

锂离子聚合电池及其制造方法。聚合物/颗粒材料组成物的第一及第二层,分离及连结了每个阳极和阴极。第一层的聚合物以及其相关的溶剂,不同于第二层的聚合物及其相关的溶剂。溶解度的要求为第一层的聚合物不溶于第二层的溶剂,第二层的聚合物不溶于第一层的溶剂。该层的聚合物及颗粒材料形成了多孔结构,以包含了电池中的电解质,得以免除在封装电池时需要坚固外壳的需求。

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对-二芳基膦基苯磺酸锂盐、其制备方法及其用途

本发明提供通式(I),(式中,R1和R2分别表示可具有取代基的芳基)所示对-二芳基膦基苯磺酸锂盐及其制备方法、该对-二芳基膦基苯磺酸锂盐与VIII族金属化合物配位而成的VIII族金属络合物以及使用该VIII族金属络合物进行加氢甲酰基化的方法。使用本发明的VIII族金属络合物进行加氢甲酰基化反应,可简便且便于工业化地制备醛化合物。

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锂硫电池的正极
锂硫电池的正极 1002     
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锂硫电池的正极,其包括含有硫基化合物的正极活性物质,导电材料,增粘剂及粘合剂。所述增粘剂选自纤维素基化合物,离子导电的聚合物,以及它们的混合物。所述粘合剂包括丁苯橡胶。

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阳极活性物质及其制备方法以及采用它的阳极和锂电池

本发明提供一种阳极活性物质,其包括:金属芯,及形成于金属芯表面并包含导电的金属材料的涂层。由于覆盖金属芯的碳基涂层包含导电的金属材料,所以该阳极活性物质具有良好的电子导电性和弹性。因此,充/放电容量得到增强,同时可以去除充/放电循环期间因碳基涂层和金属芯的膨胀而引起的应力。此外,可以显著地降低金属芯与电解质溶液之间的直接接触。另外,包括该阳极活性物质的阳极和锂电池具有优异的充/放电特性如放电容量和初始充/放电效率。

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具有高热稳定性的硅铝酸锂平板浮法玻璃

具有高的热稳定性的硅铝酸锂平板浮法玻璃,它 可进行化学和热回火,并且澄清时无需使用标准澄清剂氧化砷 和/或氧化锑,基于总组成以重量%计,其组成含有以下主要成 分:Li2O2.5-6.0,∑ Na2O+K2O<4, B2O30-<4, Al2O315-30,SiO255-75,∑ TiO2+ZrO2 <2(以避免不希望的β-石英和/或热液石英固溶体 的结晶)以及这种玻璃的用途。

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锂离子动力电池配片分选方法及装置

本发明提供一种锂离子动力电池配片分选方法及装置,两个用于传送锂离子动力电池极片的传送带,用为传送极片和分选极片,将筛选后将厚度和重量均符合标准的极片通过接料滑梯传送到配片的装料槽中,计算机系统系统会对分选合格的极片进行计数处理,当片数达到预设参数时立即发出报警声,实现了动力电池生产过程中的同时完成极片测厚,自动配片功能。

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负电极组合物、负电极和可再充电锂电池

本发明公开了一种用于可再充电锂电池的负电极组合物、一种负电极和一种可再充电锂电池。负电极包括负极活性材料和结晶碳导电材料,其中,负极活性材料包含软碳,结晶碳导电材料包括平均颗粒直径(D90)为大约1微米至大约20微米的石墨。

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含锂导电糊料组合物和由其制成的制品

无铅糊料组合物含有导电银粉末、一种或多种玻璃料或助熔剂、以及分散在有机介质中的锂化合物。该糊料用于在具有绝缘层的太阳能电池装置的前侧面上形成电接触。该锂化合物在焙烧过程中有助于在前侧面金属化物和下面的半导体基底之间建立低电阻的电接触。

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