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其他有色金属理论与应用

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适于在锂离子二次电池的负极中使用的石墨粉

一种石墨粉具有表面闭合端部结构,其中石墨层晶格的石墨C平面层通过连接一对或多对C平面层的端部在石墨粉表面上具有闭合端部,在石墨表面上留下开口的空隙。在石墨的C轴方向上开口空隙的数量为每微米至少100个和至多1500个。最好,石墨粉具有1.0m2/g或更小的比表面面积。通过石墨化已经在碳化之前和/或之后在良好控制的条件下以高速粉化的碳材料,或者通过使已经在碳化之前和/或之后在良好控制的条件下粉化的碳材料经受石墨化,然后在600-800℃温度下经受氧化热处理,及最后在惰性气体中在800℃或更高温度下经受热处理,能制备这种石墨粉。该石墨粉能用来生产锂离子二次电池的负极,这种锂离子二次电池具有至少320mAh/g的高放电容量和至少90%的高充电/放电库仑效率。

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膨胀石墨在锂/硫电池组中的用途

本发明涉及一种用于产生电流的锂-硫电池阴极中的固体复合材料,其中所述固体复合材料基于该固体复合材料总量包含:1-75重量%的膨胀石墨,25-99重量%的硫,0-50重量%的一种或多种非膨胀石墨的其他导电剂,和0-50重量%的一种或多种粘合剂;一种产生电流的锂-硫电池,其包括:(i)包含所述固体复合材料的阴极,(ii)阳极和(iii)置于所述阴极和所述阳极之间的电解质;和一种制备所述固体复合材料的方法,其包括如下步骤:(I)通过将硫、膨胀石墨和任选的其他组分分散于液体介质中而制备处于液体介质中且包含硫、膨胀石墨和任选的其他组分的浆料;(II)将步骤(I)中所提供的浆料浇铸于基材上或将步骤(I)中所提供的浆料置于模具中;和(III)从在步骤(II)中浇铸的浆料中移除一些或全部液体介质,从而形成固体复合材料。

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无机氧化物粉末和含无机氧化物的淤浆、以及使用该於浆的锂离子二次电池和制备其的方法

本发明提供了一种无机氧化物粉末,它适合于在构成锂离子二次电池的正极、负极和隔板三者当中的至少一种的表面上形成具有绝缘性质的无机氧化物多孔膜。公开的是用于在锂离子二次电池中使用的正极、负极和隔板三者当中的至少一种的表面上形成具有绝缘性质的无机氧化物多孔膜的无机氧化物粉末,其中(1)氧化物纯度是90wt%或更高,(2)按照质量比,具有10μm或更高的粒径的粗颗粒的含量是10ppm或更低,和(3)在29MPa或更高且147MPa或更低的范围内的压力下所获得的无机氧化物粉末的压粉体的孔隙率是40体积%或更多且80体积%或更低,压粉体的平均孔径是0.06μm或更高,以及在模制压粉体时每1MPa压力下孔隙率的变化量是0.020%或更高且0.060%或更低。

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高可逆锂嵌入性电极活性材料、其制备方法、含有该活性材料的电极及二次电池

本发明公开了一种具有SNPX(0.9≤X≤0.98)组分的电极活性材料、含有所述电极活性材料的电极以及含有所述电极的锂二次电池。还公开了制备具有SNPX(0.9≤X≤0.98)组成的电极活性材料的方法,该方法包括以下步骤:制备一种SN前体、三辛基膦(TOP)和氧化三辛基膦(TOPO)的混合溶液;和加热该溶液。应用泪滴状单晶SNP0.94粒子作为锂二次电池的阳极活性材料可以提供具有极优良循环性能的阳极,因为该活性材料具有为碳阳极可逆容量的约两倍大的可逆容量,及非常低的不可逆容量;并且该活性材料相对充电/放电过程中LI离子的嵌入/脱嵌而言结构非常稳定,显示出很小的体积变化或没有体积变化。

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橄榄石型锂金属磷酸盐正极材料的改进合成

本发明描述了一种形成锂金属磷酸盐正极材料、该正极材料的前体以及包括该正极材料的电池的改进方法。所述方法包括:形成第一水溶液,其包含第一摩尔浓度的Li+和第二摩尔浓度的PO43‑;形成第二水溶液,其包含有机酸或有机酸的盐以及选自由Fe、Ni、Mn和Co组成的组中的金属,其中所述金属以第三摩尔浓度存在;使沉淀物形成;干燥沉淀物;以及煅烧沉淀物,从而形成具有由LiMPO4/C表示的化学式的锂金属磷酸盐正极材料,其中锂金属磷酸盐正极材料包含至多3重量%的碳。

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硫化锂电极和方法
硫化锂电极和方法 861     
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本发明示出了硫化锂‑碳复合材料和方法。在一个实例中,硫化锂‑碳复合材料被用作电池(诸如锂离子电池)中的电极。

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具有碳涂覆隔离层的混合锂离子电容器电池及其制造方法

本公开提供了一种混合锂离子电容器电池及其制造方法。混合锂离子电容器电池包括通过隔离物层与负电极隔开的正电极。第一活性炭层设置在隔离物层与正负电极之一之间。第一活性炭层涂覆在隔离物层的第一表面上。第二活性炭层设置在隔离物层与正负电极之一之间。第二活性炭层设置在隔离物层的第二表面上。第一集电器共同延伸地接触第一电极,并且第二集电器共同延伸地接触第二电极。电解液穿过涂有活性炭的隔离物层在正电极和负电极之间携带锂阳离子。

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二次电池用负极、其制造方法及包含其的锂金属二次电池

本发明涉及一种二次电池用负极、制造该负极的方法以及包含该负极的锂金属二次电池,该负极可通过更简化的方法形成并且包含可有效地抑制锂金属二次电池的负极中产生的针状枝晶的生长的负极保护层。所述二次电池用负极包括负极集流体;形成在所述负极集流体上的锂金属(Li‑金属)薄膜;以及包含化学键合至所述锂金属薄膜的重氮离子的负极保护层。

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锂锰化合物及其制备方法

用于可再充电锂离子电池的电极材料如LixMnO2化合物(其中0.2<x≤2)可通过将LiMn2O4化合物或二氧化锰化合物与锂金属或经稳定和未经稳定的锂金属粉混合来制备。

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锂盐及其制造方法
锂盐及其制造方法 966     
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本发明的主要目的在于,提供一种锂盐,例如在作为电解液的支持 电解质使用的情况下,可以实现锂迁移数的提高。本发明通过提供如下 的锂盐来解决上述课题,其特征在于,具有以下述通式(1)(式中,R1~ R3相互既可以相同,也可以不同,表示氟代烷基、烷基或苯基。)表示 的化学结构。

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表面涂覆的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池

本发明涉及表面涂覆的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池。更具体地,本发明涉及表面涂覆有含有聚酰亚胺(PI)和炭黑的纳米膜的正极活性材料、其制备方法和包含其的锂二次电池。表面涂覆有所述纳米膜的所述正极活性材料能防止正极活性材料与电解质之间的直接接触,因而能抑制所述正极活性材料和所述电解质之间的副反应,能显著改进使用含有所述正极活性材料的正极的锂二次电池的寿命特性,并且尤其能改进在高温和高电压条件下的寿命特性和传导性。

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从锂电池同时回收钴及锰的方法

本发明涉及从锂电池同时回收钴及锰的方法,涉及可利用多级浸出方法及电解提取方法从作为大量包含钴和锰的循环资源的锂电池中以高纯度同时回收钴和锰的方法。根据本发明的方法,可从锂电池以高纯度同时回收钴和锰,与现有方法相比具有可提供具有经济性的回收方法的效果。

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用于消除电池操作中气体形成的钛酸锂电极颗粒的改性

当在采用无水液体电解质操作的锂离子电池中采用含表面羟基的钛酸锂Li4Ti5O12颗粒作为活性阳极电极材料时,在水污染存在下,所述颗粒倾向于产生不期望的气体(如氢气)。根据本公开,颗粒表面上的羟基与一组包含有机烷氧基的选定试剂反应以在颗粒表面上形成疏水部分,所述疏水部分使水分子有效地与电池阳极中的钛酸锂颗粒的表面隔离。

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含氟磷酸盐的用于锂二次电池的阴极活性材料及其制备方法

提供了一种含有进一步掺杂或涂覆有氟磷酸盐的式1化合物的锂二次电池用阴极活性材料,其通过向前体化合物中添加氟磷酸盐并进行烧结和热处理而制备,具有改进的和稳定性,因此可用于改善锂二次电池的效率:式1Lia Nix Coy M′z Mn(1-x-y-z)O2其中M′,a,x,y和z与说明书中定义相同。

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新型电极活性材料和包含所述新型电极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用电极活性材料和包含所述电极活性材料的锂二次电池,所述电极活性材料包含选自由下式1表示的化合物中的至少一种化合物:LixMo4-yMyO6-zAz  (1)其中0≤x≤2,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,M是具有+2~+4氧化数的金属或过渡金属阳离子,且A是带负电的单价阴离子或带负电的二价阴离子。

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取代的锂锰金属磷酸盐
取代的锂锰金属磷酸盐 1094     
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本发明公开了一种具有下式的取代的锂锰金属磷酸盐:LiFexMn1-x-yMyPO4,其中,M为选自Sn、Pb、Zn、Mg、Ca、Sr、Ba、Co、Ti和Cd的二价金属,及其中x<1,y<0.3和x+y<1。本发明还公开了其制备方法及其在二次锂离子电池中用作阴极材料的用途。

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锂离子二次电池、车辆以及电池搭载设备

本发明提供即使变为异常过热状态也防止短路的产生的锂离子二次电池、具备该锂离子二次电池的车辆以及电池包搭载设备。锂离子二次电池具备扁平卷绕型电极体以及电池外壳,所述扁平卷绕型电极体是使带状的隔片介于带状的正电极板与带状的负电极板之间并将它们以卷绕轴为中心进行卷绕而成,该锂离子二次电池的特征在于:扁平卷绕型电极体,其位于所述横截面的长度方向中央的中央部在宽度方向上被向卷绕轴侧按压,形成为比端部细的形状;端部包含:端部正电极板、端部负电极板以及端部隔片,和配置于这些构件的内侧的芯材;通过由中央部的按压而在中央部正电极板、中央部负电极板以及中央部隔片上产生的张力,使端部正电极板、端部负电极板以及端部隔片一边互相压接一边按压芯材的外侧面。

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锂离子二次电池和其负极的制备方法

本发明涉及锂离子二次电池的改进,所述锂离子二次电池包括正极、负极、隔膜、非水电解质和在至少一个电极表面上形成的多孔膜。所述多孔膜包含无机化合物颗粒和聚偏氟乙烯。溶解有8重量%的聚偏氟乙烯的N-甲基-2-吡咯烷酮溶液的粘度在25℃是600-2400MPA·S,在所述多孔膜中聚偏氟乙烯的量相对于每100重量份的无机化合物颗粒为1-10重量份。

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聚合物凝胶电解质及采用该电解质的锂电池

本发明提供一种聚合物凝胶电解质及采用该聚合物凝胶电解质的锂电池。该聚合物凝胶电解质包括重均分子量大于等于5000且小于100000的第一离子导电聚合物,重均分子量为100000~5000000的第二离子导电聚合物,及包含锂盐和有机溶剂的电解溶液。该第一离子导电聚合物为选自聚乙二醇二甲基醚、聚乙二醇二乙基醚、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、聚丙二醇二甲基丙烯酸酯和聚丙二醇二丙烯酸酯中的至少一种,该第二离子导电聚合物为选自聚1,1-二氟乙烯、1,1-二氟乙烯-六氟丙烯共聚物、聚氨基甲酸酯、聚环氧乙烷、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酰胺和聚缩醛中的至少一种。

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制备锂二次电池的正极活性物质的方法

制备锂二次电池的正极活性物质的方法,包括将金属源添加到包含掺杂元素的涂布液中以表面处理金属源,其中金属源选自钴、锰、镍及其组合;干燥经过表面处理的金属源材料,制得正极活性物质前体;将正极活性物质前体与锂源混合;及对所得混合物进行热处理。作为选择,上述制备正极活性物质前体的干燥步骤可以用预热处理或干燥之后的预热处理代替。

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锂二次电池的正极活性材料的生产方法

将锂化合物和含有过渡金属如V、Cr、Mn、Fe、Zn和Co的氢氧化正镍悬浮在水中或有机溶剂中,并通过水热法使所得的溶液在高压釜中相互反应,以此来合成含过渡金属的镍酸锂。

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有机电解质二次电池
有机电解质二次电池 1078     
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本发明提供一种二次电池,其组成为:含导电剂一粘合剂和LiMxCo1-xO2的正极,这里M代表除Co以外的至少一种过渡金属,X的表示范围为0≤X≤1.0;负极;位于正负极之间的隔板;储存于隔板中的有机电解质;正极活性材料的单位表面积在0.35-2.0m2/g的范围中。

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用于锂离子二次电池的聚内酰胺涂覆的隔板膜及相关涂覆配方

本发明优选针对用于锂离子二次电池的微孔电池隔板的聚内酰胺陶瓷涂层,和制作该配方以及涂布该配方以制造带涂层的微孔电池隔板的方法。当用于可充电锂离子电池时,优选的本发明的涂层具有优异的热和化学稳定性,对微孔底部基底、膜和/或电极的优异的粘附力,对陶瓷颗粒的改进的粘合性和/或具有改进的或优异的抗热收缩能力、尺寸完整性和/或氧化稳定性。

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正极活性物质及其制备方法、正极和可再充电锂电池

本发明提供了一种用于可再充电锂电池的正极活性物质、一种包括所述正极活性物质的正极、一种包括所述正极的可再充电锂电池和一种用于制备用于可再充电锂电池的正极活性物质的方法,用于可再充电锂电池的正极活性物质包括多孔材料,所述多孔材料包括:初级颗粒;以及次级颗粒,包括多个初级颗粒的聚集体。所述多孔材料具有大于或等于0.3g/cc且小于1.0g/cc的振实密度。

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锂电池的热处理方法
锂电池的热处理方法 814     
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本发明涉及一种降低锂电池的内阻抗的方法,所述锂电池选自锂金属聚合物电池和锂离子聚合物电池。所述方法包括至少一个第一步骤和至少一个第二步骤,该第一步骤包括将电池升温到至少50℃的温度T1,在该第二步骤期间,在5小时至1周的持续时间内,在向电池施加至少0.5巴的压力的同时保持电池的温度T1。

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锂离子二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明提供一种高效地制造初期放电容量等电池性能优异的锂离子二次电池用正极活性物质的方法。其是由通过通式LizNi1‑x‑yCoxMyO2表示的锂镍钴复合氧化物构成的优选体积平均粒径MV是在8~30μm范围内的球状粒子,该通式中,M是从Mn、V、Mg、W、Mo、Nb、Ti和Al中选择的至少一种元素,x、y、z分别满足0<x≤0.35、0≤y≤0.35、0.97≤z≤1.20,并且在SEM图像中,不均匀地分布在该粒子表面上的锂化合物的面积率是5%以下,优选根据由X射线衍射获得的(003)面衍射峰的半值宽度并且使用谢乐公式求出的微晶粒径是在的范围内。

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用于锂离子电池组的电极组合物和制备方法、电极和包含该电极的电池组

本发明涉及用于锂离子电池组的电极组合物、制备该组合物的方法、电极和包含该电极的锂离子电池组。组合物包含能够在电极中进行锂的可逆嵌入/脱嵌的活性物质、导电填料和包含至少一种改性聚烯烃的聚合物粘合剂,改性聚烯烃(If1)衍生自非极性脂族聚烯烃并包含氧合的CO和OH基团,具有2%‑10%的氧原子重量含量。改性聚烯烃可以是非极性脂族聚烯烃在含氧气氛下在200℃‑300℃的温度下与氧的受控热氧化反应的产物。

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正极活性物质
正极活性物质 1065     
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提供一种可以提高二次电池的循环特性的正极活性物质。在如钴酸锂等具有层状岩盐型晶体结构的正极活性物质的表面设置有两种区域,其中内侧的区域为包含如钛等过渡金属的非整比化合物,而外侧的区域为如氧化镁等主族元素的化合物。该两种区域的每一个具有岩盐型晶体结构。内侧的层状岩盐型晶体结构和外表部的两种区域是拓扑衍生的,由此可以有效地抑制因充放电而发生的正极活性物质的晶体结构的变化。此外,因为与电解液接触的外包覆层使用在化学方面稳定的主族元素的化合物,所以可以提供一种循环特性优越的二次电池。

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高硅含量碳硅夹心材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用

本发明公开了一种高硅含量碳硅夹心材料及其制备和在锂离子电池中的应用;所述碳硅夹心材料主要由纳米硅,分隔和包围纳米硅的片状石墨,以及粘结纳米硅和石墨的导电碳材料组成。所述高硅含量碳硅夹心材料具有较高比容量(750~2400mAh/g)可与商业石墨混合使用制造锂离子电池负极,也可以单独作为锂离子电池负极材料使用。本发明提供所述高硅含量碳硅夹心材料的制备工艺,主要有混合、碾压、烧结、造粒、二次烧结等步骤,简单易控,适合工业化生产,并能满足目前的市场需求。

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制造锂离子电池组电池的方法

一种制造锂离子电池的方法。使非水液体电解质溶液与锂离子交换的沸石材料的颗粒接触足够的时间以从液体电解质溶液中除去水分子。此后,可以将液体电解质溶液引入电化学电池组件中并气密密封在电池壳体内以形成锂离子电池组电池。

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