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其他有色金属理论与应用

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用作锂电池负极材料的多相分离硅基合金

制备一种硅、锡和铝(或其它适当金属)的颗粒状复合物,其在锂离子电池组或锂-硫电池组的电池中与金属集流体共同使用作为具有增强的锂嵌入容量和耐久性的负极组分。这种电极材料形成为使得硅在晶锡和晶铝分开的基质相中以不同的非晶相存在。尽管不同的锡和铝相提供电子传导性,而在电池的操作中每相均适于锂的嵌入和脱出,所有的相互作用,最大限度地减少材料在电池经历反复的充电和放电循环时造成的机械损伤。适合用于具有硅和锡的复合物的其它金属包括铜和钛。

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正极活性物质和使用它的锂离子二次电池

本发明提供一种能够实现输入输出特性、耐久性优异的锂离子二次电池的正极活性物质。在此公开的锂离子二次电池用的正极活性物质(1),具备包含层状晶体结构的锂过渡金属复合氧化物的基体部(2)、和包含层状晶体结构的导电性氧化物的被覆部(4)。对于正极活性物质(1),在10个以上的观察点取得电子束衍射图像时,如果将上述锂过渡金属复合氧化物的层叠面方向表示为第1虚拟线,将上述导电性氧化物的层叠面方向表示为第2虚拟线,则上述第1虚拟线与上述第2虚拟线形成的较小的角度θ满足以下条件:对上述角度θ进行算术平均而得到的平均角度θave.为0°≤θave.≤60°;上述角度θ超过60°的点的比例为39%以下。

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预锂化负极的方法
预锂化负极的方法 1132     
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本发明公开了一种预锂化负极的方法。更具体地,提供一种预锂化负极的方法,其中通过将辊浸入电解液中将所述负极的表面锂化,所述辊通过将负极和铜(Cu)箔一起辊压而形成,所述铜(Cu)箔的两个侧面辊压有金属锂(Li)。

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经由锂多氧阴离子盐的沉积在无机基底上形成氧化物壳

本发明提供一种用于使氧化物涂层沉积到无机基底上的方法,包括提供含有四烷基铵多氧阴离子和氢氧化锂的水性组合物;使水性组合物与无机基底接触足够的时间以使锂多氧阴离子沉积到无机基底表面上,从而形成初始涂覆的无机基底;以及使所述初始涂覆的无机基底加热足够的时间以将锂多氧阴离子转化为氧化物,从而在无机基底上形成源自多氧阴离子的氧化物涂层。无机基底可以是陶瓷材料或半导体材料、玻璃或其它介电材料,并且陶瓷材料可以是锂离子电池阴极材料。

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电极复合体、电极复合体的制造方法及锂电池

本发明提供了通过适用于锂电池而得到长期稳定地维持高输出且高容量的锂电池的电极复合体、能制造上述电极复合体的制造方法、具备所述电极复合体且能长期稳定地维持高输出且高容量的锂电池。本发明的电极复合体(10)具备:复合体(4);集电体(1),设置成在复合体(4)的一面(4a)且与活性物质成形体(2)接合,复合体(4)具有:活性物质成形体(2),将多个形成为包含锂复氧化物的粒子状的活性物质粒子(21)和形成为包含具有1000℃以上的熔点的贵金属的粒子状的贵金属粒子(22)三维地连结形成,由具备连通孔的多孔质体构成;固体电解质层(3),在包含活性物质成形体(2)的连通孔的活性物质成形体(2)的表面形成。

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电池正极材料和锂离子电池

现有技术无法实现锂离子电池的高容量化。本发明提供一种包含由Li2Mn(1-2x)NixMoxO3(0<x<0.4)表示的正极活性物质的电池正极材料。由此能够实现锂离子电池的高容量化。

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锂电池寿命状态估测方法

本发明公开一种锂电池寿命状态估测方法,适用于可携式电子产品中,其步骤包括:首先利用代表锂电池特性的数条电压与电量关系曲线,划分出数个锂电池寿命状态区间,接着量测可携式电子产品锂电池的实际电压与实际电量,然后判断其位于锂电池寿命状态区间的位置,以估测电池寿命状态。

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锂离子二次电池用负极和二次电池

该锂离子二次电池用负极3包含以下作为活性材料:(a)选自能够与锂形成合金的金属和能够吸藏和放出锂离子的金属氧化物中的至少一种材料(下文中称为金属和/或金属氧化物),和(b)能够吸藏和放出锂离子的表面涂覆的碳材料,其特征在于,所述金属和/或金属氧化物粒子的由下式(1)限定的圆度的平均值为0.78以上:圆度=4πS/L2  (1)其中S是粒子投影图像的面积,并且L是粒子投影图像的周长。具有该电极的锂离子二次电池具有改进的循环特性。

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包含不可逆地释放锂的材料的电池组电池和电池组

本发明涉及包含不可逆地释放锂的材料的电池组电池和电池组。具体地,本发明涉及电池组电池(2),尤其锂离子‑电池组电池或锂金属‑电池组电池,其包括具有集流体(32)和至少一种正极活性材料(42)的至少一个正极(22)、具有至少一个集流体(31)的至少一个负极(21)和至少一种电解质(15),其中电池组电池(2)还包括通过施加电压而释放锂离子的至少一种锂添加剂(52)。

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带包覆膜的镍系锂-镍复合氧化物颗粒的制造方法

本发明提供一种带包覆膜的镍系锂‑镍复合氧化物颗粒及其制造方法,能够在大气环境下进行处理且能够得到对电池特性无不利影响的锂离子传导体的包覆膜。本发明的带包覆膜的镍系锂‑镍复合氧化物颗粒的制造方法,包括:有机化合物自由基化工序,将碳原子数为8以下的有机化合物与载气一同导入在大气压下经等离子体化的反应中,将该有机化合物自由基化,从而获得自由基化有机化合物;以及包覆工序,通过使自由基化有机化合物与镍系锂‑镍复合氧化物颗粒的表面接触,从而在该镍系锂‑镍复合氧化物颗粒的表面包覆含有作为聚合物或共聚物的有机化合物的包覆膜。

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通过常压等离子体沉积制造阳极元件的方法、阳极元件及包括该元件的锂离子电池和蓄电池

使用大气等离子体沉积形成用于锂离子电池的阳极元件。所述阳极元件具有阳极材料层,所述阳极材料层包括高锂嵌入容量的硅颗粒作为活性阳极材料,其位于金属颗粒的粘合层的孔中。常压等离子体沉积工艺将金属颗粒和更小的含硅颗粒同时或依次沉积在锂离子电池的阳极集流体基底上或聚合物隔膜基底上。阳极材料层可以任选地在常压等离子体沉积工艺中锂化。等离子体沉积工艺用于在基底上形成多孔电极层,所述多孔电极层主要由多孔金属基质组成,所述多孔金属基质包括支撑在基质的孔中或负载在基质的孔中的较小颗粒的电极材料颗粒。当将阳极元件组装在电池中时,剩余的孔容量用含锂离子的液态电解质溶液填充。

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锂电池模块
锂电池模块 1111     
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本发明提供一种锂电池模块,包含第一电池堆、第二电池堆、多个导电片、电流汇流构造以及电池固定架等。本发明改良传统锂电池的导电片以使导电片与锂电池之间的焊接质量均一,同时也改良传统锂电池的电流汇流构造,通过双边输出使各个锂电池在工作过程中的耗损达到均一化的效果。而通过在电流汇流构造上进一步设置开孔还可提高锂电池模块的散热效果,进而提高锂电池模块整体的工作效率与寿命。

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氢-锂聚变设备
氢-锂聚变设备 1066     
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氢‑锂聚变设备(HLFD)包括在反应腔室内生成质子‑锂等离子体的等离子体生成器。等离子体生成器包括质子源和锂源。在一个实施方式中,在反应腔室内施加偏压。偏压使得质子能够与质子‑锂等离子体中的锂离子聚变,从而产生高能氦离子聚变副产物。公开了包含在产生质子‑锂聚变的条件下的质子和锂离子的反应腔室的多种配置。

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锂镍复合氧化物的制造方法

本发明的锂镍复合氧化物的制造方法是由通式(I)表示的锂镍复合氧化物的制造方法,其包括下述工序:混合工序,该混合工序将锂化合物与含有镍的金属复合化合物混合来得到混合物;烧成工序,该烧成工序对上述混合物进行烧成来得到烧成物;以及后处理工序,该后处理工序包括对烧成物进行清洗的清洗工序,其中,上述混合工序是以使上述锂化合物中所含的锂与含有镍的金属复合化合物中的金属元素的摩尔比(Li/Me)成为超过1的比率的方式混合,并且包括以使上述后处理工序后所得到的锂镍复合氧化物中的残留硫酸根与残留碳酸锂的总计量为0.3质量%以下并且钠的含量为50ppm以下的方式进行处理的工序。

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用于锂金属电池组的电解质和隔离件

本发明公开了用于锂金属电池组的电解质和隔离件。本公开涉及用于循环锂离子并可具有锂金属电极的电化学电池的电解质体系和/或隔离件。该电化学电池包括填充该电化学电池中的空隙和孔隙的液体电解质体系。该电解质体系包括两种或更多种锂盐和两种或更多种溶剂。该两种或更多种锂盐包括双(氟磺酰)亚胺化锂(LiN(FSO2)2)(LIFSI)和高氯酸锂(LiClO4)。两种或更多种溶剂包括第一溶剂和第二溶剂。该第一溶剂可为氟化环状碳酸酯。该第二溶剂可为直链碳酸酯。第一溶剂对第二溶剂的体积比可为1:4。电化学电池可包括具有一个或多个涂层或填料的表面改性隔离件。

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用于可再充电电池的电极制造设备及锂沉积装置

本发明提供了一种可再充电电池的电极制造设备和一种用于可再充电电池的电极制造设备的锂沉积装置,根据本发明的用于可再充电电池的电极制造设备包括:真空室,具有内部空间;以及锂沉积器,容纳锂源并具有蒸发单元和喷嘴单元,蒸发单元加热并蒸发锂源,喷嘴单元设置在蒸发单元上并控制开口率以控制锂的沉积量。

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具有高和低的氧化的铁含量的含锂玻璃、其制造方法及使用其的产品

低红外吸收锂玻璃包括0.0005‑0.015wt%、更优选0.001‑0.010wt%范围内的FeO和0.005‑0.15范围内、更优选0.005‑0.10范围内的氧化还原比。该玻璃能被化学强化并用于提供夜视镜或者观测设备所用的防弹观察罩。提供了一种方法,通过将另外的氧化剂加入到配合料中来将玻璃制造方法从制造高红外吸收锂玻璃(其具有0.02‑0.04wt%范围内的FeO和0.2‑0.4范围内的氧化还原比)变成制造低红外吸收锂玻璃。提供了第二方法,通过将另外的还原剂加入到配合料中来将玻璃制造方法从制造低红外吸收锂玻璃变成制造高红外吸收锂玻璃。在本发明的一个实施方式中,氧化剂为CeO2。本发明的实施方式还涵盖根据该方法制造的玻璃。

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负极活性材料、其制备方法及包含其的可充电锂电池

本发明提供了一种用于可充电锂电池的负极活性材料、制备该负极活性材料的方法及包含该负极活性材料的可充电锂电池。本发明的实施例涉及用于可充电锂电池的包含锂钛氧化物的负极活性材料。该锂钛氧化物通过利用Cu?Kα射线的XRD测量具有在(111)面的大约0.08054°至大约0.10067°的2θ的半高宽。

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在低温和常压下制备合成锂蒙脱石的方法

本发明涉及一种低温/常压制备合成锂蒙脱石的方法以及使用该方法制备的合成锂蒙脱石,更具体地,提供一种在低温和常压下制备合成锂蒙脱石的方法以及使用所述方法制备的合成锂蒙脱石:通过引入形成沉淀的步骤和形成Li‑Mg沉淀时使用弱碱性催化剂,可以在低温/常压条件下进行结晶反应;可以减少反应时间;可以制备具有优异的主要应用性能的合成锂蒙脱石;并且通过控制反应物的组成比可以容易地控制这些性能。

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正极活性物质、使用该正极活性物质的锂离子蓄电设备及其制造方法

本发明提供一种正极活性物质、及含有该正极活性物质的锂离子蓄电设备,该正极活性物质用于构成能够抑制短路或过度充电时的起火或发热、安全性高的蓄电设备。该正极活性物质的特征在于,含有:1)锂镍钴锰氧化物;以及从2a)锂钒复合氧化物、钒氧化物、锂钒磷酸盐、及氟化磷酸锂钒化合物、以及2b)Nb2O5、TiO2、Li3/4Ti5/3O4、WO2、MoO2及Fe2O3中选择的至少1种锂离子接受量调整化合物。

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锂二次电池用正极活性物质及其制备方法

提供了体积容量密度大、安全性高、且充放电循 环耐久性良好的包含锂钴复合氧化物的锂二次电池用正极活 性物质及其制备方法。提供了锂钴复合氧化物及其制备方法, 该正极活性物质由包含锂钴复合氧化物的第1粒子和被填充于 第1粒子的间隙的锂钴复合氧化物的第2粒子、第1粒子/第2 粒子的质量比为1/2~9/1的混合物形成,该锂钴复合氧化物由 通式 LipCoxMyOzFa (M为Co以外的过渡 金属元素或碱土类金属元素,0.9≤p≤1.1,0.980≤x≤1.000, 0≤y≤0.02,1.9≤z≤2.1,x+y=1,0≤a≤0.02)表示,其体积 基准累积径D10为平均粒径D50的50%以上、且体积基准累 积径D90为平均粒径D50的150%以下、粒径分布窄、质硬、 近似球状。

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高分子电解质和使用它的锂电池

本发明提供一种高分子电解质和应用它的锂电池。该高分子电解质含有通过将具有聚环氧乙烷主链和NCO封端的预聚物与交联剂、有机溶剂和锂盐反应制备的交联的聚醚氨酯。由于该高分子电解质是电化学稳定的,所以通过使用该高分子电解质能得到具有改善了可靠性和安全性的锂电池。

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锂空气电池组
锂空气电池组 833     
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本发明提供锂空气电池组,所述锂空气电池组包括:用空气至少部分填充的气体扩散层,所述气体扩散层包括电子传导性材料作为阴极;用电解质至少部分浸渍的过滤片,所述过滤片包括非电子传导性材料作为阳极和阴极之间的隔膜;和阳极,所述阳极包括锂金属、锂金属合金或氧化锂‑金属混合物,其中电解质包括疏水离子液体和锂盐,并且其中在气体扩散层的至少一个点处,气态空气、液态电解质和固态电子传导性材料这三个相接触。还提供用于制备所述电池组的方法和所述电池组在机动车辆中的用途。

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二次电池用正极活性材料和包含其的锂二次电池

本发明公开了二次电池用正极活性材料和包含其的锂二次电池。更具体地,公开了二次电池用正极活性材料和包含其的锂二次电池,所述二次电池具有2.50V~4.35V的运行电压范围,所述正极活性材料包含锂钴基氧化物和经表面处理的锂镍基氧化物,并通过双峰形式具有高的压实密度,在所述双峰形式中所述锂钴基氧化物的平均直径和所述锂镍基复合氧化物的平均直径不同。

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正极活性物质及正极活性物质的制造方法

提供一种大容量的充放电循环特性优异的锂离子二次电池用正极活性物质。一种正极活性物质,包含锂、钴、镁、氧及氟,当对使用CuKα1射线进行粉末X射线衍射而得到的图案进行里特沃尔德分析时,观察到具有空间群R‑3m的结晶结构,a轴晶格常数大于2.814×10‑10m且小于2.817×10‑10m,且c轴晶格常数大于14.05×10‑10m且小于14.07×10‑10m,当被进行X射线光电子能谱分析时,钴浓度为1时的镁浓度的相对值为1.6以上且6.0以下。

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具有纤维素基或弱酸性化合物基导电高分子的电极活性物质及包含其的锂离子电池

本发明涉及合成导电高分子后将其用作电极活性物质用粘结剂物质来制备电极活性物质组合物并利用其来制备的锂离子电池,上述导电高分子为单独使用纤维素基化合物或弱酸性化合物类或者混合一种以上的纤维素基化合物或弱酸性化合物类来用作模板而合成的导电高分子。本发明涉及合成聚3,4‑乙烯二氧噻吩∶羧甲基纤维素(PEDOT∶CMC)作为优选活性物质组合物并将其用作粘结剂来制备的锂离子电池。若利用本发明的技术,则具有可提高锂离子电池的循环特性,即,寿命的优点,上述锂离子电池由单独的石墨成分或硅成分或者其活性物质的混合物形态的负极活性物质以及包含镍‑钴‑锰类(NCM)活性物质、镍‑钴‑铝类(NCA)活性物质、锂‑钴氧化物(LCO)活性物质及其他锂的各种正极活性物质形成。

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用于锂提取的多孔活化的氧化铝基吸附剂

本发明涉及用于通过在足以用锂盐注入三维结构的多孔活化的氧化铝的条件下使三维结构的多孔活化的氧化铝接触锂盐来制备活化的氧化铝锂嵌层组合物的方法,以及使用活化的氧化铝锂嵌层组合物从包括盐水的含锂溶液中选择性的提取并回收锂的用途。

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用于锂离子电池阳极的保护界面

提供了用于阳极膜的界面膜,所述界面膜既是电子传导的又是离子传导的。本文描述的一个或多个保护膜可以是混合传导材料,该混合传导材料既是电子传导的又是离子传导的。本文描述的一个或多个保护膜可包括选自锂过渡金属二硫属化物、Li9Ti5O12或它们的组合的材料。所述锂过渡金属二硫属化物包括具有式MX2的过渡金属二硫属化物,其中M选自Ti、Mo或W并且X选自S、Se或Te。所述过渡金属二硫属化物可选自TiS2、MoS2、WS2或它们的组合。所述锂过渡金属二硫属化物可选自锂‑钛‑二硫化物(例如,LiTiS2)、锂‑钨‑二硫化物(例如,LiWS2)、锂‑钼‑二硫化物(例如,LiMoS2)或它们的组合。

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倍能动力锂电池
倍能动力锂电池 960     
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本发明公开了一种倍能动力锂电池,其为在壳体内的电能反应槽内设有至少一个电极装置,每一该电极装置包括有一第一电极,其包含有可解离锂离子的锂化合物及一第一导电体、一第二电极,其包含有碳成份及金属化合物的含间层材料及一第二导电体及一第三电极,其介置在第一电极与第二电极之间,且其具有可供锂离子镀覆的具导电性的载体,该载体密布有可供锂离子穿越的贯穿孔,并以至少一个隔离膜分隔第一电极、第二电极和第三电极,且隔离膜密布有可供离子通过的微孔,再以一控制装置用以控制第一电极、第二电极和第三电极呈充电或放电状态的切换。

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锂空气二次电池
锂空气二次电池 1010     
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本发明提供一种能够有效地防止碱性电解液、空气极以及负极的劣化、寿命长并且长期可靠性高的锂空气二次电池。锂空气二次电池具备:作为正极的空气极12,设置成与空气极的一面侧密合且包括氢氧化物离子传导性无机固体电解质的阴离子交换体14,设置成与阴离子交换体相分离且包括锂离子传导性无机固体电解质的隔板16,设置成能够与隔板进行锂离子的授受且包含锂的负极18,以及被填充在阴离子交换体及隔板之间的碱性电解液20。

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