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其他有色金属理论与应用

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电池或电容器用锂金属箔

本发明涉及一种锂离子电容器,其包括电池或电容器用的、作为锂离子供给源的锂金属箔。将集电体(4)和由纸或树脂非织造织物形成的隔板(3)预先加压连接到电池或电容器用锂金属箔(1)的相对面上,使之成为一体。

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锂离子蓄电装置
锂离子蓄电装置 726     
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本发明提供一种锂离子蓄电装置,其将正极作为锂源,无需设置第3极,可以简单、安全且在短时间内以目标量进行预嵌入,并且可以使循环特性提高,并抑制能量密度的降低。得到一种锂离子蓄电装置,其特征在于,具有:正极,其具有正极活性物质,该正极活性物质是含锂化合物且可以使锂离子脱离、插入;以及负极,其具有可以使锂离子脱离、插入的负极活性物质,使锂离子从所述正极活性物质脱离后无法再插入的容量即正极活性物质的不可逆容量,是在所述负极活性物质中使锂离子可逆地脱离、插入的容量即负极活性物质的使用容量的6%~40%。

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用于锂离子电容器的阴极活性材料和用于生产该阴极活性材料的方法

本发明涉及一种具有良好的电容特性和高的能量密度的锂离子电容器,且尤其涉及一种用于锂离子电容器的阴极活性材料和用于生产该阴极活性材料的方法以及包括该阴极活性材料的锂离子电容器,该阴极活性材料使用具有大的初始不可逆电容的锂化合物金属氧化物作为应用为阴极活性材料的碳基材料的某种阴极添加剂。根据本发明,锂可以以电化学方式被掺杂到阳极上而不使用金属锂,且锂离子电容器的电容特性和锂掺杂工艺的安全性得到了显著改善。

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锂离子电池用活性物质颗粒的制造方法

[课题]连续地制造具有纳米级的小粒径且具有高结晶性的锂离子电池用活性物质颗粒。[解决手段]锂离子电池用活性物质颗粒的制造方法,其特征在于,具有下述步骤:使通过混合而引发化学反应从而能够生成锂离子电池用活性物质颗粒或锂离子电池用活性物质前体颗粒的多种原料溶液在0.3MPa以上且500MPa以下的加压下分别流入原料供给用流路,在该原料供给用流路的合流点处使前述多种原料溶液混合,通过前述化学反应连续地生成锂离子电池用活性物质颗粒、或生成锂离子电池用活性物质前体颗粒。

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锂二次电池及其制造方法

本发明提供一种锂二次电池,其使用锂过渡金属复合氧化物作为正极活性物质。在构成该锂二次电池的负极附近存在环状硅氮烷系化合物和/或其反应生成物。另外,所述环状硅氮烷系化合物在构成该环状硅氮烷系化合物的环中含有Si-N键,且该环状硅氮烷系化合物具有至少一个乙烯基。

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锂金属复合氧化物粉末

本发明的课题在于提供一种锂残渣较少且体积容量优异的锂离子电池正极活性物质。本发明的粉末,包含具有LiaNibCocMndO2这一组成的锂‑镍‑钴‑锰复合氧化物的粒子,其中,0.8≤a≤1.2,0.7≤b≤0.95,0.05≤c≤0.33,0.05≤d≤0.33,b+c+d=1,该粉末的平均粒径即体积基准平均直径超过10.0μm且小于16.0μm,该粉末通过基于氮吸附的BET法测定的比表面积超过0.5m2/g且小于2.0m2/g,并且实施了水洗处理。

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锂空气电池系统
锂空气电池系统 1080     
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锂空气电池系统具备锂空气电池(2)和湿度控制部(5、7),所述锂空气电池(2)包含具有能够嵌入脱嵌锂离子的负极材料的负极(21)、以氧作为正极活性物质且具有具备将氧还原的催化剂(20b)的正极材料的正极(20)、和夹在该负极及该正极之间的包含固体电解质的固体电解质层(22),所述湿度控制部(5、7)调整包含氧并且至少与上述正极接触的气体的湿度。上述湿度控制部至少在上述锂空气电池的工作时,基于上述锂空气电池的温度来调整上述气体的湿度。

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用于高压锂离子电池单元的聚砜涂层

通过在阴极表面上涂覆含砜化合物——例如聚苯砜和聚(1, 4-亚苯基醚-醚-砜)改进了锂离子电池单元的性能,阻止了电解质和氧化的电极表面的反应同时允许锂离子传导,其中阴极是层-层富锂阴极材料xLiMO2·(1-x)Li2MNO3,M是从由Co、Ni和Mn组成的群组中选取的过渡金属。

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用于制备具有高能量密度的锂过渡金属橄榄石的低成本方法

本发明公开了一种用于制备具有高比容量的锂过渡金属橄榄石粒子的廉价方法。该方法包括以下步骤:a)将前体材料在水和液体共溶剂的混合物中合并,所述前体材料包括至少一种锂离子源,至少一种过渡金属离子源,至少一种其中x为0-2的HxPO4离子源和至少一种碳酸根、碳酸氢根、甲酸根和/或乙酸根离子源,所述液体共溶剂可以与水以存在的水和共溶剂的相对比例混溶,并且所述液体共溶剂具有至少130℃的沸点;其中锂离子与HxPO4离子的摩尔比为0.9∶1至1.2∶1,且形成锂过渡金属磷酸盐并且形成碳酸、甲酸或乙酸中的至少一种,b)在不超过120℃的温度加热所得的混合物,以将所述碳酸、甲酸、乙酸和/或其含碳分解产物从所述反应混合物中选择性地移除,任选地从所述反应混合物中移除所述水的一些或全部,并产生锂过渡金属橄榄石粒子,然后c)将所述锂过渡金属橄榄石粒子与所述液体共溶剂分离。

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硫化锂的再生方法及聚芳撑硫醚的制造方法

本发明提供硫化锂的再生方法,包括使在由硫化锂和卤化芳香族化合物反应制造聚芳撑硫醚时副产的卤化锂与碳酸钠反应并生成碳酸锂,分离前述碳酸锂,使碳酸锂与硫化物反应并生成硫化锂的工序。根据该方法,可以从聚芳撑硫醚制造时副产的卤化锂中再生Na混入量少的硫化锂。

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包含改性多晶锂金属磷酸盐的陶瓷电解质材料

揭示了用于锂-空气电池的多晶锂离子导电隔膜,其包含至少一个表面,包含晶粒边界的多晶锂离子导电材料以及至少一个改性相,其中(a)所述至少一个改性相被结合到晶粒边界中以形成包含改性的晶粒边界的改性多晶锂离子导电材料,和/或(b)所述至少一个改性相被结合到所述至少一个表面中,以形成改性表面。揭示了各种锂基电池,包括锂离子、锂-空气和锂-水电池,以及对多晶锂离子导电隔膜进行改性以实现将其用于此类电池应用的方法。

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制造用于锂二次电池的负极的方法

根据本发明的制造用于锂二次电池的负极的方法包括:通过在包括基板和保护层的转移膜的保护层上形成锂层以制备锂转移膜的步骤;以及制备其中在集电器上形成有负极活性材料层的负极以及将所述锂转移膜粘合和辊压以使得所述锂层面向所述负极活性材料层的转移步骤,其中所述保护层包括丙烯酸树脂,并且在所述转移步骤中,锂层和保护层被转移到负极活性材料层上。

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尖晶石型含锂镍锰复合氧化物

本发明涉及以金属Li基准电位计具有4.5V以上的工作电位的5V级尖晶石型含锂镍锰复合氧化物,提出了能够抑制高温环境下的气体产生量、并且提高循环特性、且抑制充放电曲线中的放电时的4.1V附近的肩部、同时提高输出特性的5V级尖晶石型含锂镍锰复合氧化物。提出了由通式[Li(LiaNiyMnxTibMgzMα)O4‑σ](式中,0

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无水电解质锂二次电池

本发明揭示一种其过充电和过放电特性得到提 高、具有尖晶石类型锂钛氧化物制成的负极的无水电解质锂二 次电池。在此电池中调整负极可再充电电容小于正极的可再充 电电容。按照较佳方式, 负极还可以包含具有比锂钛氧化物更为 负向的电位、并显示有电化学可逆性的材料。电解质最好包括 碳酸亚乙酯和LiN(CF3SO2)2或LiN(C2F5SO2)2。

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用于生产顺丁烯二酸酐的铁/锂促进的催化剂及其制备方法

提供了用于由非芳香烃类,特别是正丁烷,及分 子氧或含氧气体在气相中部分氧化以生产顺丁烯二 酸酐的催化剂,它包含磷、钒、氧及一含铁、锂的促进 剂组分。该催化剂的制备是使一含实际为四价钒的 化合物、一含磷化合物及一含铁、锂的促进剂组分, 在无水氯化氢存在的情况下,在基本上无水的醇介 质中相接触,以形成铁/锂促进的磷-钒-氧催化剂 前体。该催化剂前体再回收,干燥,烘烤,在需要时成 型,及煅烧。

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锂离子二次电池
锂离子二次电池 842     
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本发明公开了一种锂离子二次电池,其包括包含 锂复合氧化物的正极;能够充入和释放锂离子的负极;非水液 体电解质;以及插在正极和负极之间的固体电解质层,其中所 述固体电解质层包括固体电解质颗粒和粘结剂。固体电解质层 可以包括无机氧化物填料。举例来说,固体电解质颗粒是选自 LiCl-Li2O- P2O5、LiTi2 (PO4) 3-AlPO4、LiI- Li2S- SiS4、LiI- Li2S- B2S3、LiI-Li2S- P2O5和Li3N中的至少一种。

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锂空气电池
锂空气电池 1093     
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本发明提供一种锂空气电池,其包括:正极,其包含集电体和位于所述集电体上且包含正极活性物质的正极活性物质层;负极,其包含负极活性物质;以及电解质,其中所述正极活性物质包含过氧化锂(Li2O2)、氧化锂(Li2O)、氢氧化锂(LiOH)或者这些的组合物,所述负极活性物质包含锂合金、能对锂进行掺杂和去掺杂的物质、过渡金属氧化物或者这些的组合物。

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含添加剂的凝胶电解质和包括该电解质的可再充电锂电池

用于可再充电锂电池的凝胶电解质包括含衍生自由A-L-E所示的第一单体的重复单元的凝胶聚合物、非水有机溶剂、锂盐和添加剂。可再充电锂电池包括凝胶电解质。所述添加剂包括选自所示的化合物、所示的化合物、它们的衍生物中的化合物,以及它们的组合。

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锂电极的制造方法
锂电极的制造方法 800     
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本发明涉及一种制造锂电极的方法,特别地,通过在制造锂电极时首先在基材上形成能够保护锂金属的保护层、将锂金属沉积在所述保护层上且然后将沉积的锂金属层转移到Cu集电器上,可以制造具有薄且均匀厚度的锂电极,并且使用如上所述制造的锂电极的锂二次电池可以具有提高的能量密度。

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回收锂的方法
回收锂的方法 732     
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本发明公开了一种从冶炼炉渣中回收锂的方法,所述方法包括以下步骤:焙烧锂辉石以将其从α变体转变成β变体;使用化学计量过量的酸,使所述β变体与硫酸反应;用水对反应产物进行重新制浆,形成酸性浆液;通过添加至少一种中和剂,将所述酸性浆液中和至pH介于5和7之间;过滤中和浆液,从而获得含锂的溶液和残留物;所述方法的特征在于,在所述重新制浆和中和酸性浆液步骤中的一者或两者中,将含锂冶炼炉渣作为中和剂加入。所述含锂冶炼炉渣用于取代至少部分典型的中和剂。所述炉渣中的锂被释放,并加入到从所述锂辉石放出的锂中。

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非水系锂型蓄电元件
非水系锂型蓄电元件 888     
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本发明目的在于提供一种非水系锂型蓄电元件,其正极包含锂化合物,该非水系锂型蓄电元件能够减少高温高电压下的电压降低导致的能量损失,高负荷充放电循环特性优异。一种非水系锂型蓄电元件,该非水系锂型蓄电元件具有正极、负极、隔板、和非水系电解液,所述正极包含正极活性物质以外的锂化合物,所述非水系电解液包含锂离子,上述正极具有正极集电体和设置于上述正极集电体的单面或双面上的包含正极活性物质的正极活性物质层,上述负极具有负极集电体和设置于上述负极集电体的单面或双面上的包含负极活性物质的负极活性物质层,将上述正极活性物质层中包含的Na和/或K元素的浓度设为C[ppm]时,满足2≤C≤300,将上述正极的每个单面的上述正极活性物质层中包含的上述正极活性物质以外的上述锂化合物的基重设为D[g/m2],将上述正极的每个单面的上述正极活性物质层中包含的上述正极活性物质的基重设为E[g/m2]时,满足1.0≤D≤15、10≤E≤100、0.2≤C/D≤38、且0.1≤C/E≤7.2。

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阳极活性材料及其制备方法以及采用该阳极活性材料的锂电池

本发明提供一种用于锂二次电池的阳极活性材料,该阳极活性材料的制备方法,及采用所述阳极活性材料的锂二次电池。更具体地,本发明提供一种具有高容量和优异的循环寿命的用于锂二次电池的阳极活性材料,该阳极活性材料的制备方法,及采用所述阳极活性材料的锂二次电池。在阳极活性材料中,单体涂布在锡纳米粉末上。所述阳极活性材料具有比常规阳极活性材料更高的容量和更长的循环寿命。

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用于Li离子应用的经稳定的锂金属粉末、组合物和方法

本发明涉及用于Li离子应用的经稳定的锂金属粉末、组合物和方法。本发明提供了用于稳定锂金属粉末的方法。该方法包括以下步骤:将锂金属粉末加热到高于其熔点以提供熔融锂金属,分散该熔融锂金属,和将该分散的熔融锂金属与含磷化合物接触以在该锂金属粉末上提供基本连续的磷酸锂保护层。

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包含氧化还原梭添加剂的可再充电锂离子电池

可再充电锂离子电池具有电池容量并且包含具有再充电电位的正极和负极。可再充电锂离子电池还包含载电荷电解质。载电荷电解质包含载电荷介质和锂盐。可再充电锂离子电池还包含具有以下结构的氧化还原梭:

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锂电池及正极与其形成方法

本发明是涉及一种应用于锂电池的正极及其形成方法。首先,形成锂合金氧化层于基板上,接着进行额外的高密度低能量电浆处理,使锂合金氧化层的上表面形成相互紧密接合且平均致密的纳米晶粒,下方内部则维持原较大的晶粒结构。实验证实,具上述特性的正极具有较高的电容量及循环寿命,可进一步提升锂电池的表现效能。

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锂离子二次电池负极材料及其制备方法

本发明涉及一种锂离子二次电池负极材料及其制备方法,其中该锂离子电池负极材料成分采用燃油飞灰的未燃碳作为碳材。本发明还提供该未燃碳的配制方法,先将未燃碳于球磨机研磨,后经过热处理;所需热处理温度范围为2000-3200℃,并维持该温度一段时间后将其冷却至室温,再采用酸性水溶液进行酸处理;所得粉体为未燃碳石墨粉,以作为锂离子二次电池负极材料。将未燃碳石墨粉经由各项分析后,其石墨化度及结晶度提高,有较高的电容量保持率,同时符合较低成本及环保的要求,证明该未燃碳石墨粉体结构与成分,足以作为锂离子二次电池负极材料。

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锂二次电池用正极活性材料

本发明公开了一种基于由式1表示的锂镍-锰-钴氧化物的正极活性材料,其中所述锂镍-锰-钴氧化物的镍含量在全部过渡金属中占至少40%且在所述锂镍-锰-钴氧化物的表面涂覆有导电聚合物。具有所公开的正极活性材料的锂二次电池具有不劣化电导率并同时提高高温稳定性、由此有效提供高充电容量的优势。

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锂电池的两相正极材料及其合成方法

本发明涉及一种用于锂电池的两相正极材料,该正极材料包括富锂层状氧化物的颗粒,其至少一部分表面被具有化学式LiyVOz(其中0

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全固态型锂离子二次电池及其固体电解质

一种全固态型锂离子二次电池,它具有高的耐热性,并且可在宽的温度范围内使用,它具有高的电池容量以及优良的充放电特性,并且可在长时间内稳定使用,它包括含有锂离子导电晶体的无机物,并且基本上不含有机物和电解质溶液。含有锂离子导电晶体的无机物优选锂离子导电玻璃-陶瓷。

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5V级尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法

本发明提供一种新型的5V级尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法,其能够兼具高电位容量域的扩大和气体产生的抑制。本发明提出了尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法,其是具有以金属Li基准电位计为4.5V以上的工作电位的尖晶石型含锂锰的复合氧化物的制造方法,该制造方法具备如下所述的加压热处理工序:在处理气氛的整体压力为高于大气压的压力且该气氛中的氧分压高于大气中的氧分压的处理气氛中,将KF水分为2%以下且利用ICP分析的硫含量小于0.34重量%的尖晶石型含锂锰的复合氧化物在高于500℃且低于850℃的温度进行热处理。

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