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其他有色金属理论与应用

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预锂化的硅基阳极及其制备方法

本发明涉及一种预锂化的硅基阳极及其制备方法,以及包含该预锂化的硅基阳极的锂离子电池。所述预锂化的硅基阳极,其包含:硅基阳极;置于硅基阳极的表面上或内部的锂;以及在硅基阳极表面上的保护性涂层。本发明的预锂化的硅基阳极可以在空气中安全地进行后序处理。

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含锂复合氧化物的制造方法

本发明为制造下述通式(1)所示的含锂复合氧化物的方法,至少包括:使作为原料物质的锂源、元素M源、磷源以及元素X源溶解到溶剂中来制备溶液的工序,其中,在至少使元素M源溶解后添加磷源;使所得到的溶液凝胶化的工序;和对所得到的凝胶进行煅烧的工序。根据本发明,能够提供安全性和成本方面优良、并且能够使电池长寿命化的锂二次电池用的正极活性物质。LixMyP1-zXzO4(1),式(1)中,M为选自由Fe、Ni、Mn、Zr、Sn、Al以及Y组成的组中的至少一种元素,X为选自由Si以及Al组成的组中的至少一种,并且满足0<x≤2、0.8≤y≤1.2、0≤z≤1的范围。

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用于固态电解质的磷酸锂铝钛的制备方法

本发明提供一种用于固态电解质的一磷酸锂铝钛的制备方法,依序包括步骤:(S1)将一锂源加入一磷酸水溶液中进行一中和反应,其中该磷酸水溶液系加水稀释构成,且具有一稀释黏度;(S2)于该锂源与该磷酸水溶液的该中和反应完成后,加入一铝源以及一钛源,且共同混合形成一混合液;(S3)去除该混合液中的水分,且形成一反应混合物;以及(S4)热处理该反应混合物,形成用于固态电解质的该磷酸锂铝钛。利用加水稀释后的磷酸作为原料,有效避免于制备过程中产生氨气排放,增加制备过程的安全性,同时提升制备过程的效率。

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流化床反应器及使用其从锂二次电池中回收活性金属的方法

根据本发明的实施方案的回收锂二次电池的活性金属的方法包括制备由锂二次电池的废正极获得的废正极活性物质混合物,通过在流化床反应器中使废正极活性物质混合物与反应气体反应形成初级前体混合物,以及从初级前体混合物中选择性地回收锂前体。流化床反应器包括反应器主体和卧式膨胀床,并且卧式膨胀床的直径相对于反应器主体的直径的比率为3以上,以提高锂二次电池的回收效率。

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包含附加金属的锂过渡金属氧化物电极及其制备方法

在本文中提供一种包含附加金属的锂过渡金属氧化物电极,以及包括所述锂过渡金属氧化物电极的电化学电池和制备所述锂过渡金属氧化物电极的方法。所述锂过渡金属氧化物电极包含第一电活性材料,其包含Li1+aNibMncCodMeO2,其中0.05≤a≤0.5;0.1≤b≤0.5;0.3≤c≤0.8;0≤d≤0.3;0.001≤e≤0.1;a+b+c+d+e=1,且M代表附加金属,如W、Mo、V、Zr、Nb、Ta、Fe、Al或其组合。

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用于锂-硫-电池的阴极材料

本发明涉及用于电化学电池,特别是锂‑硫‑电池的阴极材料,其包含至少一种阴极活性材料(ES)和至少一种特别是传导锂离子的或能够传导锂离子的聚合物电解质(AQLi)和/或至少一种无机离子导体,特别是锂离子导体,其中该至少一种阴极活性材料(ES)包含具有键合的,特别是共价键合的硫(S)的聚合物(E)。此外,本发明涉及配备其的电池和电池组。

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全固体锂离子二次电池的制造方法

本发明涉及全固体锂离子二次电池的制造方法。提供制造循环特性良好的全固体锂离子二次电池的方法。其具有负极合材形成工序和通电工序;负极活性物质包含选自可与Li形成合金的金属和该金属的氧化物中的至少一种的活性物质,对于负极合材形成工序中的干燥后的负极合材,根据下述式(1)算出的该负极合材内的空隙率V为43%以上且54%以下。式(1)V=100‑(D1/D0)×100(上述式(1)中,V表示干燥后的负极合材内的空隙率(%),D1表示该负极合材的绝对密度(g/cm3),D0表示该负极合材的真密度(g/cm3))。

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低对称石榴子石关联型结构固体电解质以及锂离子二次电池

本发明提供一种离子传导率高的固体电解质材料和使用该固体电解质材料的全固体锂离子二次电池。固体电解质材料具有化学组成以Li7‑x‑yLa3Zr2‑x‑yTaxNbyO12(0.05≤x+y≤0.2、x≥0、y≥0)表示,属于斜方晶系,并且取空间群Ibca的石榴子石关联型结构晶体。该固体电解质材料的锂离子传导率在25℃时为1.0×10‑4S/cm以上。此外,该固体电解质材料的晶格常数为1.29nm≤a≤1.32nm、1.26nm≤b≤1.29nm、1.29nm≤c≤1.32nm,锂离子占有晶体结构内的3个16f位点和1个8d位点。全固体锂离子二次电池具有正级、负极和固体电解质,固体电解质由该固体电解质材料构成。

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锂一次电池及智能仪表

本发明提供一种锂一次电池,其具备电极组和非水电解液,所述电极组包含正极、负极、以及间隔件,并且所述电极组为正极与负极隔着所述间隔件卷绕而成。在电极组中,正极与负极相对置的面积为250cm2以上且350cm2以下。正极包含含有二氧化锰及硼化合物的正极合剂,负极包含金属锂或锂合金,非水电解液包含碳酸亚乙酯。正极中的硼化合物的含量以硼换算计在每100质量份正极合剂中为0.5质量份以上且2质量份以下。非水电解液中的碳酸亚乙酯的含量相对于每100质量份二氧化锰为1质量份以上且10质量份以下。

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利用纳米孔隔板层的锂电池

提供了一种锂电池,包括:(a)隔板/电极组件,包括:夹置在具有一种极性的两个电极层之间的集流器层、和在每个电极表面上结合到两个电极层的多孔隔板层,其中各电极层直接涂覆在隔板层上;(b)具有夹置在两个电极层之间的集流器层的相反极性电极;以及(c)电解质,其中电池包括交替层,交替层具有隔板/电极组件和具有相反极性的电极。优选地,组件的一部分不接触该具有相反极性的电极,并且该具有相反极性的电极的一部分不接触组件,以及导电性器件独立地连接各电极的一部分以进行有效地集流。还提供了制备这种锂电池的方法。

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用于高电压锂离子电池的含硫聚酯电解质

本发明公开了用于高电压锂离子电池的含硫聚酯电解质。已经合成了新的含硫聚酯。当这些聚合物与电解质盐组合时,这种聚合物电解质在锂电池单元中显示出优异的电化学氧化稳定性。它们的稳定性以及出色的离子传输性能使其特别适合用作高能量密度锂电池单元中的电解质。

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具有应力缓和层的锂二次电池

本发明提供一种通过缓和作用在电极上的应力来抑制电极的脱落或松弛且充放电循环引起的劣化少的高容量的锂二次电池。锂离子二次电池具备:卷绕组,其通过将正极和负极隔着隔板卷绕而形成,所述正极和负极能够可逆地吸藏放出锂离子;有机电解液,其溶解了含有所述锂离子的电解质,其中,所述负极通过将含有活性物质和粘合剂的合剂层涂敷到集电体而形成,所述集电体通过在铜箔的表面或背面中的至少一方设置具有内部应力的应力缓和层而构成。

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掺杂的含硫的锂过渡金属氧化物

本发明提供具有层状晶体结构的粉末状锂过渡金属氧化物Li1+aM1-aO2±bM′kSm,其中-0.03

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聚合物溶胶电解质和使用它的锂电池

一种包括成溶胶聚合物和电解溶液的聚合物溶胶电解质,电解溶液由锂盐和有机溶剂组成。与采用液体型电解溶液的情况相比,采用该聚合物溶胶电解质可克服诸如膨胀或泄漏之类的问题。另外该聚合物溶胶电解质比聚合物凝胶电解质具有更好的离子传导性。此外,当根据本发明的锂电池在4.2V或更高的电压下过度充电时,存在于聚合物溶胶电解质中的电化学可聚合材料进行聚合,从而防止热量逸出,这省略了单独的保护回路,导致减少生产成本。

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正极活性物质、用于制备其的方法和包含其的锂二次电池

本发明涉及正极活性物质、用于制备其的方法和包含其的锂二次电池,并且提供正极活性物质。所述正极活性物质包含由下式表示的锂锰过量的层状结构复合氧化物:Li[Lix-z(NiaCobMnc)1-x]O2-yFy(其中,a+b+c=1,0.05≤x≤0.33,0≤y≤0.08和0< z≤0.05),涂覆在所述复合氧化物表面上的金属氟化物涂覆层和涂覆在所述金属氟化物涂覆层上的金属磷酸盐涂覆层。

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电化学石墨烯及包含其的电极复合材料与锂电池

本发明提供一种电化学石墨烯ECG(EC-graphene),其是利用电化学剥离方法生产的高质量石墨烯。本发明另外提供一种电极复合材料及其锂电池,其中掺混于锂电池正负极材料或表面改质锂电池正负极材料中的电化学石墨烯,可大幅提升锂电池在大电流放电下的电容量及电池循环寿命,且提升其正负极材料的功率及能量密度。

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具有纳米结构电极的锂离子电池及相关制备方法

本发明公开了一些实施方案,其涉及具有纳米结构体电极的锂离子电池、这种纳米结构体的组成、以及制造这种电极的相关方法。在一个实施方案中,用于制备适用于锂离子电池的负极的方法包括准备基底材料表面和通过不使用模板的电沉积,在所述基底材料表面上形成多个导电的纳米结构体。

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负极活性材料及其制备方法以及使用该材料的锂电池

提供了一种负极活性材料、该材料的制备方法以及使用该材料的锂电池,更特别地提供了具有大容量和优异容量保持力的负极活性材料、制备该材料的方法以及使用该材料的具有长寿命的锂电池。该负极活性材料包括:含有硅和石墨的复合材料颗粒;覆盖该复合材料颗粒表面的碳层;以及在该复合材料颗粒和无定形碳层之间形成的硅-金属合金。

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负极活性物质、负极活性物质的制造方法、及锂离子二次电池

本发明的负极活性物质,其用于锂二次电池的负极活性物质层,所述负极活性物质的特征在于,前述负极活性物质含有硅类材料SiOx,且0.5≤x≤1.6;在由X射线光电子光谱法所获得的Si1s波形中,在键能为520eV以上且537eV以下的范围内具有至少2个以上的峰。由此,本发明提供一种负极活性物质,当作为锂离子二次电池的负极活性物质来使用时,能够增加电池容量并提高循环特性和初期充放电特性。

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锂二次电池用正极活物质

本发明涉及锂二次电池用正极活物质,更详细地涉及一种新结构的锂二次电池用正极活物质,包括从中心向表面方向镍、锰及钴的浓度形成梯度的芯片部,并且,在所述芯片部的镍、锰及钴的浓度梯度至少具有一个顶点。

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表面涂覆方法以及用于降低富锂过渡金属氧化物电极的不可逆容量损失的方法

本文公开了表面涂覆方法以及用于降低富锂过渡金属氧化物电极的不可逆容量损失的方法。在表面涂覆方法的一个实例中,形成富锂过渡金属氧化物粉末与氧化物前体或磷酸盐前体在液体中的分散体。蒸发该液体。在没有空气存在的情况下进行所述形成步骤和蒸发步骤,以防止氧化物前体或磷酸盐前体的沉淀。在预定条件下,控制氧化物前体或磷酸盐前体的水解,并形成中间产物。对该中间产物进行退火,以形成氧化物包覆的富锂过渡金属氧化物粉末或磷酸盐包覆的富锂过渡金属氧化物粉末。

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具有不同宽度的活性电极材料层的绕制电极体锂离子电池

提供包括绕制电极体的锂离子电池,其中锂离子电池的负极活性材料层24形成为比正极活性材料层14更宽且具有面对正极活性材料层14的面对部分24c和不面对正极活性材料层14的非面对部分24n。在不包括与非面对部分相邻的区域24b的面对部分24c的面对中心区域24a中,在宽度方向上从一个末端部分至另一末端部分的区域中设置多条直测量线。当测量各个测量线的电阻时,在所有测量线中,最高电阻点存在于自面对中心区域24a的中心C0起小于15%的长度区域中。

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锂电池芯的除气方法
锂电池芯的除气方法 988     
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本发明提供一锂电池芯的除气方法,其包含步骤:提供一锂电池芯,锂电池芯包含有一密封袋,密封袋的外侧设有一除气管且除气管的一端连通密封袋内部空间,密封袋内填充有一电解液且密封袋内容纳有一余气。对密封袋的外侧提供负压使密封袋膨胀且使密封袋内压力降低而令部分的电解液汽化,余气自液态的电解液中浮出分离而且与气态的电解液混合为一混合气体。通过除气管抽出混合气体而使得气态的电解液在除气管中升压液化,同时余气通过除气管排出。

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全固体锂离子电池
全固体锂离子电池 903     
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本发明涉及一种全固体锂离子电池,包含固体电解质、负极和正极,前述固体电解质是选自氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质中的至少1种,体积基准累积粒径分布中的50%直径(D50)为0.1~10μm,前述负极包含前述固体电解质、负极活性物质和导电助剂,前述负极活性物质包含石墨晶面间距d002为0.3360~0.3370nm且D50为1~10μm的石墨粒子,前述负极包含35~45质量份负极活性物质、45~55质量份固体电解质、5~10质量份导电助剂。根据本发明,固体电解质与负极活性物质之间的接触面积增加,改善锂离子的插入脱离反应,能够实现安全性高、低电阻且长循环寿命的全固体锂离子电池。

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锂金属电池
锂金属电池 1130     
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本发明涉及一种用于锂金属电池的负极、所述负极的制造方法、以及包括所述负极的锂金属电池。具体而言,在本发明的实施方式中,为了在提高锂金属电池的负极集电器与负极活性材料之间的粘附性的同时提高导电性,在负极集电器与负极活性材料之间设置包括粘合剂和导电材料的粘合剂层。

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用于锂-硫电池的电解质添加剂

本发明涉及锂‑硫可充电电池,其包括锂金属阳极、含硫阴极和含有具有通式M‑X的添加剂的电解质,其中M是过渡金属,X是阴离子,其中所述添加剂协助在锂金属阳极上形成钝化层。

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从煤灰中提取锂的方法及装置

本发明涉及从煤灰中提取锂的方法及装置,具体地说,涉及一种利用提取溶剂和微波提取煤灰中所含的锂,从而能够以简化的工艺对煤灰进行再利用,使锂提取率得到提高的方法及装置。

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中空锂电池
中空锂电池 882     
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本发明公开了一种中空锂电池,包含一本体及一通道,本体包含至少一供电单元、至少一封装单元及至少二导电端,并在卷绕供电单元及封装单元后构成上述的通道。本发明的中空锂电池可藉由导电端设置在供电单元上不同的位置并藉由供电单元与封装单元卷绕不同的方向,以使导电端可位于不同的对应位置,故本发明的中空锂电池可广泛地应用在各种不同设计的电子装置上。

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锂中和的丙烯酸类聚合物作为水性介质中矿物材料的分散剂或研磨助剂的应用

本发明涉及丙烯酸均聚物或丙烯酸与水溶性单体的共聚物在通过分散和/或研磨制造矿物材料水性悬浮体的工艺中作为分散剂或研磨助剂的应用,其特征在于,所述试剂的羧基被锂离子完全或部分中和,并且所述试剂的粘度指数为0.01~0.08。

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用于调节锂离子电池单元中的气体内压的元件

用于调节锂离子电池单元中的气体内压的元件。本发明涉及一种锂离子电池单元,包括壳体、正电极、负电极和设置在所述正电极和所述负电极之间的分隔件,其特征在于用于调节气体内压的元件,该元件不允许气体从所述锂离子电池单元中排出。

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