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其他有色金属理论与应用

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胶态锂电池的制作方法

一种胶态锂电池的制作方法,其先行制作一核心素子,接着将该核心素子放入一袋体,并注入一反应型电解液,而后进行预充电,使该核心素子与该反应型电解液先行发生化学反应,再对该袋体进行热烘处理,使该反应型电解液发生胶化并熟成,最后对该袋体内的核心素子以及该反应型电解液进行活化程序,以完成制备。本发明在热烘胶化的工艺前,先对该核心素子以及该反应型电解液进行预充电,藉此避免核心素子于热烘胶化后充电而膨胀,造成结构的破坏,因而本发明可提高胶态锂电池的质量及使用寿命,并且维持低成本以及高稳定度的优点。

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功率特性和安全性得到提高的混合正极活性物质及包含该物质的锂二次电池

本发明涉及功率特性和安全性得到提高的混合正极活性物质及利用该混合正极活性物质的锂二次电池,更具体地,涉及为了防止容量虽大,但工作电压低的富锰在低SOC区间(例如,SOC40%~10%区间)中发生急剧的电阻增加而混合了利用Ti等其他元素取代Fe的一部分来调节工作电压的取代LFP,从而补充低SOC区间的功率,来扩大可用SOC区间,并能提供提高了的安全性的混合正极活性物质及包含该混合正极活性物质的锂二次电池。

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锂离子电池用隔板
锂离子电池用隔板 1101     
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含有至少以无机粒子为主体的多孔体的锂离子电池用隔板,其特征为该无机粒子的形状为无定形,是兼具低内部电阻、难以发生针孔或掉粉、泄漏电流少的性能的锂离子电池用隔板。

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电极用隔膜及其制造方法、以及锂离子二次电池及其制造方法

本发明的电池用隔膜(13),含有作为基材的多孔薄膜(12)和负载于多孔薄膜(12)上的交联聚合物层(11)。交联聚合物层(11)含有交联聚合物和无机粒子并且是非多孔的,所述交联聚合物通过使分子内具有官能团的反应性聚合物与对所述官能团具有反应性的多官能性化合物反应从而使该反应性聚合物的至少一部分交联而得到。本发明的锂离子二次电池,具有正极(14)、负极(15)、配置在所述正极(14)和所述负极(15)之间的本发明的电池用隔膜(13)以及非水性电解液。电池用隔膜(13)以多孔薄膜(12)为负极(15)侧且交联聚合物层(11)为正极侧(14)的方式配置。

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正极活性材料、其制备方法、及包括其的正极和锂电池

本发明涉及正极活性材料、其制备方法、及包括其的正极和锂电池。所述正极活性材料包含:包括具有橄榄石结构的材料的芯,和掺杂在所述芯的至少一部分中的氮原子。

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制造硅基电极的方法、硅基电极和包含这种电极的锂电池

本发明涉及制造硅基电极的方法以及硅基电极。本发明还涉及包含这种电极的锂电池。本发明方法的特征在于制造硅基电极,包括在包含至少一种离子液体和式SinX2n+2的硅前体(其中X为Cl、Br或I,n等于1或2)的溶液中通过循环伏安法在基体上电化学沉积硅的步骤。本发明的电极特别适用于锂电池领域。

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锂电池与电路板的焊接结构与焊接方法

本发明提出一种锂电池与电路板的焊接结构与焊接方法,所述焊接方法包含:提供锂电池,其包含正极板与负极板;于正极板配置第一正极焊接部与连接于第一正极焊接部的第二正极焊接部;于负极板配置第一负极焊接部及连接于第一负极焊接部的第二负极焊接部;提供电路板,其包含正极焊垫与负极焊垫;于正极焊垫配置第一正极焊接区与连接于第一正极焊接区的第二正极焊接区;于负极焊垫配置第一负极焊接区及连接于该第一负极焊接区的第二负极焊接区;焊接第一正极焊接部于第一正极焊接区;及焊接第一负极焊接部于第一负极焊接区。

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复合物、含其的催化剂、含其的燃料电池和锂空气电池

复合物、包括所述复合物的催化剂、包括所述催化剂的燃料电池和锂空气电池,其中所述复合物包括碳质材料和第一金属-铈氧化物,所述第一金属-铈氧化物含有铈氧化物和固溶在铈氧化物中的第一金属。

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A型粒状锂沸石、其制备方法及其用途

本发明涉及一种按可交换的阳离子计交换度为70%~100%,以及沸石与二价阳离子进行受限制的锂交换的A型粒状锂沸石。

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用于形成薄膜锂离子电池的方法

一种用于形成锂离子型电池的方法,包括以下连续步骤:在衬底中形成沟道;相继且保形地沉积包括阴极集电极层、阴极层、电解质层、以及阳极层的层叠,该层叠具有的厚度小于所述沟道的深度;在所述结构上形成填充所述沟道中剩余的空间的阳极集电极层;以及平坦化所述结构,以露出所述阴极集电极层的上表面。

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负极材料、制造方法、锂离子二次电池和电化学电容器

本发明涉及负极材料、制造方法、锂离子二次电池和电化学电容器。提供了一种导电粉末,该导电粉末中的颗粒具有分散在硅化合物中的硅微晶,且所述颗粒的表面上涂覆有碳。在使用铜作为对阴极进行X射线衍射分析(CU-KΑ)时,所述导电粉末于2Θ=28.4°附近形成归属于SI(111)的衍射峰,所述峰具有至少1.0°的半峰宽,并且所述导电粉末具有至多50MΩ的比电阻。使用该粉末作为负极材料以构造非水电解质二次电池,该非水电解质二次电池具有高的充电/放电容量和改善的循环性能。

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用于电动车辆锂离子电池的阴极活性材料

提供了一种锂离子电池和包括锂离子电池的电动车辆。示例性锂离子电池包括阴极,该阴极包括阴极活性材料,阴极活性材料包含基于阴极活性材料总重量的至少50wt.%的LiFexMn(1‑x)PO4,其中X为0.01至0.5。

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由CVD制备锂基层的方法
由CVD制备锂基层的方法 1081     
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本发明涉及用于借助CVD制备锂基层的方法,根据此方法,在包含溶剂和路易斯碱的液体混合物中含有锂前体。

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锂电池系统、车辆电池系统及车辆电池系统的操作方法

本发明提供了一种锂电池系统、一种车辆电池系统及一种车辆电池系统的操作方法。所述锂电池系统包括第一电池组,第一电池组包括串联连接的多个第一电池单元。第一电池组被构造为与交流发电机和第二电池组彼此并联连接,并具有比第二电池组的容量低的容量。每个第一电池单元的负极包括负极活性物质。负极活性物质包括碳基材料,碳基材料在利用铜(Cu)Kα线的X射线衍射测量中具有0.34nm至0.50nm的(002)面的层间距。

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混合物及其在锂离子电池中的用途

本发明涉及一种混合物,其包含(A)至少一种在室温下为液体的非质子有机溶剂或非质子溶剂的混合物,(B)至少一种通式(I)或(II)化合物:其中变量定义如下:基团R1为相同或不同的且各自选自C1-C10烷基、C1-C10烷氧基、C3-C10环烷基、苄基和C6-C14芳基,在各种情况下未被取代或者被C1-C4烷基、苄基或苯基取代一次或多次,R2选自COOR7、C1-C10烷基、C2-C10链烯基、C3-C10环烷基、苄基、C6-C14芳基,在各种情况下未被取代或者被C1-C4烷基、苄基或苯基取代一次或多次,R3、R4为相同或不同的且各自选自氢、C1-C10烷基、C3-C10环烷基、苄基和C6-C14芳基,在各种情况下未被取代或者被C1-C4烷基、苄基或苯基取代一次或多次,或者> C(R3)2为> C=O基团,基团X可为相同或不同的且选自氧、硫、N-R5和C(R6)2,其中:R5选自C1-C10烷基、C3-C10环烷基、苄基和C6-C14芳基,在各种情况下未被取代或者被C1-C4烷基、苄基或苯基取代一次或多次,基团R6为相同或不同的且选自氢、C1-C10烷基、C3-C10环烷基、苄基和C6-C14芳基,在各种情况下未被取代或者被C1-C4烷基、苄基或苯基取代一次或多次,R7选自C1-C4烷基,n为1-3的整数,(C)0-30ppm水,(D)任选至少一种其它添加剂,(E)任选至少一种锂盐。

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控制二次锂金属电池以获取备用能量容量的方法以及结合该方法的电池控制系统

本公开内容的方面包括用于控制二次锂金属电池并且用于控制至少部分地被该二次锂金属电池供能的电设备的控制系统,其使获取锂金属电池中储存的典型地在正常操作期间不可用的备用能量成为可能。在某些实施例中,控制系统响应于紧急事件而提供向备用能量的获取,例如需要额外的能量以将电设备供能至安全的地点。

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双(氟代磺酰基)酰亚胺锂或双(氟代磺酰基)酰亚胺钠的生产方法

本发明涉及式(III)(SO3-)N--(SO3-),3C+的双(磺酸)酰亚胺盐的生产方法,其中C+代表单价阳离子,所述方法包括式(I)(OH)-SO2-NH2的氨基硫酸与式(II)(OH)-SO2-X的卤代磺酸的反应并包括与基物的反应,其中X代表卤素原子,所述基物为用所述阳离子C+形成的盐。本发明还涉及式(V)F-(SO2)-NH-(SO2)-F的双(氟代磺酰基)酰亚胺酸的生产方法以及式(VII)F-(SO2)-N--(SO2)-F,Li+的双(氟代磺酰基)酰亚胺锂盐的生产方法。

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通过在设备中完全地压力注塑包封/浇注容器而绝缘相邻的锂离子蓄电池

本发明涉及用于锂离子电池组的电池模块,其包括:至少两个锂离子电池、特别是锂离子蓄电池电池;电池模块壳体,包括至少一个侧壁;以及电池之间的至少一个电绝缘部;其中所述绝缘部与电池模块壳体一体地构造。

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从卤水中提取锂
从卤水中提取锂 745     
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一种用于从卤水中提取锂的方法,其中使卤水溶液与钛酸盐吸附剂接触,使得锂离子被吸附到所述钛酸盐吸附剂上,同时排斥基本上所有其它阳离子。所述吸附剂以水合二氧化钛或钛酸钠形式提供。所述方法继而产生基本上纯的氯化锂溶液。

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含有锂盐的混合物的电解质组合物

本发明涉及电解质组合物,其包含:2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂,双(氟磺酰基)酰亚胺锂,硝酸锂,和至少一种允许形成钝化SEI层的添加剂(A),和至少一种非水性溶剂。本发明还涉及其在Li离子蓄电池中的用途。

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锂离子电池的状态推定装置和状态推定方法

本公开提供一种锂离子电池的状态推定装置和状态推定方法,用于推定锂离子电池的劣化状态。所述锂离子电池的状态推定装置具有控制装置,所述控制装置算出冻结温度测定值Am从初期冻结温度A0的上升量ΔAm,算出与冻结温度的上升量ΔAm对应的容量下降量作为材料劣化造成的容量下降量ΔBx。控制装置算出容量测定值Bm从初期容量B0的下降量作为整体的容量下降量ΔBm,使用ΔBx与ΔBm算出材料劣化比例X。而且,控制装置算出从ΔBm减去ΔBx得到的值作为Li析出造成的容量下降量ΔBy,使用ΔBy与ΔBm算出Li析出劣化比例Y。

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锂离子二次电池用的负极

提供能够使锂离子二次电池的电池电阻很好地降低的技术。在此公开的负极(10)的一方式中,负极活性物质层(14)包含负极活性物质(16)、含有水溶性聚合物的锂盐的粘合剂(18)、和含有具有羟基的金属化合物的辅材粒子(19)。由此,能够产生Li离子以在辅材粒子(19)表面的羟基上滑动的方式移动的跳跃传导,因此能够促进Li离子向负极活性物质(16)的供给,实现锂离子二次电池的电池电阻的大幅度的降低。

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具有正性容器的电化电池

本发明公开一种电化电池,特别是一种具有带正极性的容器的电化电池。在一个实施方式中,所述电池是原电池,其包括具有锂负电极和优选包含二硫化铁的正电极的电极组件。该电池被提供有螺旋缠绕的电极组件,其中正电极的一部分接触容器。在一个实施方式中,正电极集流体接触容器。负电极包括导电元件,其与电池的盖子电接触并给盖子提供负极性。在优选的实施方式中,导电元件与电池盖的一部分压力接触。本发明还提供一种制造这样的电池的方法。

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锂过渡金属磷酸盐的制备方法

本发明公开一种锂过渡金属磷酸盐的制备方法。所公开的锂过渡金属磷酸盐的制备方法包括:混合步骤,把包括锂、过渡金属及磷酸的反应原料注入反应器,在所述反应器内,以分子水平进行混合(mixing?at?the?molecular?level);以及晶核生成步骤,在所述反应器内,使所述反应原料发生化学反应(chemicalreaction),生成晶核(nucleating)。

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锂离子电池、以及使用该电池的电池模块

本发明提供一种锂离子电池,其含有包含能够吸附并且放出锂的负极活性物质的负极、正极、非水电解质和非水溶剂,前述负极活性物质是在石墨核材料的表面上具有低结晶性碳的包覆层的复合碳粒子,前述包覆层的表面上具有C=O、C-OH和C-O官能团,前述包覆层的碳原子和氧原子的总量中的氧原子含有率为2atom%~5atom%,在热重测定法中,前述负极活性物质分别在350℃以上但小于600℃的温度范围内和600℃以上850℃以下的温度范围内具有至少1个峰,并且在350℃以上850℃以下的范围内在最高温度具有峰的氧化峰与在最低温度具有峰的氧化峰的峰温度差为300℃以下。另外本发明还提供使用该锂离子电池的电池模块、以及移动体用蓄电系统或固定式蓄电系统。

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用于二次锂电池和电池组的活性阴极材料

本发明申请涉及阴极材料,所述阴极材料包含具有涂层的锂金属氧化物的颗粒,其中涂层由具有石榴石型晶体结构的固体锂离子导体组成并且通过物理方法沉积在锂金属氧化物上。还要求保护包含阴极材料的电极和电化学装置以及用于制备阴极材料的方法。

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锂二次电池的电极用粘合剂

本发明所欲解决的课题在于提供一种粘合剂,其于形成在负极活性物质中将硅单独或复合化而成的电极层时,可在充放电时针对活性物质的体积膨胀及收缩而持续粘合性。本发明涉及一种锂二次电池的电极用粘合剂,含有聚氨基甲酸酯水分散体,且其特征在于:所述聚氨基甲酸酯水分散体含有含亲水基的聚氨基甲酸酯,该含亲水基的聚氨基甲酸酯是至少使用(A)有机聚异氰酸酯及(B)具有一个以上的活性氢基的化合物而获得,相对于所述含亲水基的聚氨基甲酸酯,(A)的含量为50质量%以上且80质量%以下,且(B)具有一个以上的活性氢基的化合物含有(B1)具有两个以上的活性氢基的化合物及(B2)具有一个以上的活性氢基与一个以上的离子性亲水基的化合物。

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用于锂二次电池的负极及其制造方法

本发明涉及一种用于锂二次电池的负极及其制造方法,所述负极包括负极集电器、负极活性材料层、位于所述负极集电器和所述负极活性材料层之间的锂层、和位于所述负极集电器和所述锂层之间的基层。

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二次电池用正极材料和包含该正极材料的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极材料,其包含第一正极活性材料和第二正极活性材料,其中,第一正极活性材料和第二正极活性材料由包含选自由镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)组成的组的至少两种过渡金属的锂复合过渡金属氧化物组成,第一正极活性材料的平均粒径(D50)是第二正极活性材料的平均粒径(D50)的两倍以上,并且在第一正极活性材料中,所述锂复合过渡金属氧化物中含有的Ni、Co和Mn的至少一种具有下述浓度梯度:在所述锂复合过渡金属氧化物的颗粒的中心与表面之间的浓度差为1.5摩尔%以上。

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复合体的制造方法和锂离子电池用负极材料

本发明涉及一种复合体的制造方法和锂离子电池用负极材料。具体涉及微粒(A)和碳颗粒(B)的复合体的制造法,包括将微粒(A)和熔融的沥青混合而得到混合物1的工序,所述微粒(A)由包含Si、Sn、Al、Ge或In中的至少1种的物质形成;将前述混合物1粉碎而得到粉碎物2a的工序;将前述粉碎物2a与碳颗粒(B)干式混合而得到混合物3a的工序;以及对前述混合物3a进行焙烧,接着进行粉碎的工序,或者包括:在前述混合物1中加入碳颗粒(B),以干式进行混合粉碎得到粉碎物2b的工序;以及对前述粉碎物2b进行焙烧,接着进行粉碎的工序。将通过该方法得到的复合体用于锂离子电池的负极材料,由此能制成大容量且充放电循环特性优异的锂离子电池。

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