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其他有色金属理论与应用

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锂二次电池用正极、其制造方法及包括其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用正极,其包括包含富镍第一正极活性材料的第一正极活性材料层和包含固体电解质和第二正极活性材料的第二正极活性材料层。由于引入了第二正极活性材料层,本发明提供的锂二次电池用正极显示出改进的寿命特性和热稳定性。

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锂离子二次电池用电解液、锂离子二次电池和组件

本发明提供一种能够提供低电阻且循环特性优异的锂离子二次电池的电解液。一种锂离子二次电池用电解液,其特征在于,含有由通式(1)表示的化合物(1),通式(1)中,R1和R2独立地为碳原子数1~4的可具有醚键的烷基。通式(1):

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用于锂二次电池的阴极活性物质及其制备方法,以及利用其的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的阴极活性物质及其制备方法,以及利用其的锂二次电池,其中,通过在惰性气体氛围下对聚氨酯树脂进行热处理、碳化,并制备出包含通过所述碳化获得的碳化物的阴极活性物质,从而以较少的比表面积使得水分吸附的问题减轻;提高二次电池的初始充放电效率,使得电池的能量密度提高;并提高寿命特性、充放电输出及高温储存特性等电池特性。

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全固体锂二次电池的制造方法和全固体锂二次电池的检查方法

全固体锂二次电池(10)的制造方法具有:正极活性物质层形成工序,在基材(11)上形成正极活性物质层(13);电解质层形成工序,形成与正极活性物质层(13)连接的固体电解质层(14);负极活性物质层形成工序,形成与固体电解质层(14)连接的负极活性物质层(16);以及修复工序,在正极活性物质层(13)与负极活性物质层(16)之间供给修复电流而修复在正极活性物质层(13)与负极活性物质层(16)之间产生的短路缺陷。

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锂离子二次电池和锂离子二次电池用非水电解液

本发明提供在高温中的保存特性和高电压循环特性优异的锂离子二次电池及其所使用的非水电解液。本发明为一种锂离子二次电池,其特征在于,具备正极、负极、以及包含非水溶剂和电解质盐的非水电解液,上述非水溶剂含有通式(1):Rf1-O-Rf2??(1)(式中,Rf1和Rf2相同或不同,为碳原子数1~10的烷基或碳原子数1~10的氟烷基;其中,Rf1和Rf2中的至少一个为氟烷基)所示的含氟醚,且相对于上述含氟醚合计含有5000ppm以下的下述(I)、(II)所示的化合物。(I)含氟不饱和化合物,(II)通式(2):Rf1OH??(2)(式中,Rf1与上述相同)所示的含羟基化合物。

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具二硅酸锂及贝塔锂辉石结构的高强度玻璃陶瓷

兹描述具有二硅酸锂与贝塔锂辉石结晶相组合的玻璃和玻璃陶瓷组成物以及制造所述玻璃和玻璃陶瓷组成物的方法。所述组成物与现有的滚轧和漂浮工艺兼容并具有高的机械强度和耐断裂性。另外,所述组成物能够被化学回火成为甚至更高强度的玻璃陶瓷,所述玻璃陶瓷在多种应用中可用来作为大的基板。

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具有磷酸氢根离子吸附表面的羟基氧化硝酸铁、其制备方法、以及包含羟基氧化硝酸铁的锂二次电池用正极和锂二次电池

本发明涉及一种在表面上吸附有磷酸氢根离子的羟基氧化硝酸铁、其制备方法、包含所述在表面上吸附有磷酸氢根离子的羟基氧化硝酸铁作为正极添加剂的锂二次电池用正极以及包含所述正极的锂二次电池。

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锂离子电池负极材料以及锂离子电池负极

本发明涉及一种锂离子电池负极材料,其符合分子式:MxNyTizO(x+3y+4z)/2,其中:0≤x≤8,1≤y≤8,1≤z≤8;M为碱金属,选自Li、Na和K;且N为选自P、Sb、Bi的第VA主族元素,或选自Nd、Pm、Sm、Eu、Yb、La的稀土金属。相对于脱嵌锂电位在0.8‑1.2V的钛基负极材料,本发明材料能提供更好的电位平台,且提供更加优异的循环性能和倍率性。

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具有透锂长石和硅酸锂结构的高强玻璃-陶瓷

描述了具有硅酸锂晶相和透锂长石晶相的组合的玻璃和玻璃陶瓷组合物,以及制备玻璃和玻璃陶瓷组合物的方法。组合物与常规的辊压和浮法工艺兼容,是透明或半透明的,且具有高机械强度和断裂耐受性。此外,组合物能化学钢化成甚至更高强度的玻璃陶瓷,其可在多种应用中用作大基材。

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可再充电锂电池用负极、其制法和含其的可再充电锂电池

可再充电锂电池用负极、其制法和含其的可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的负极包括集流体和位于所述集流体上的负极活性物质层,其中所述负极活性物质层包含包括基于碳的材料的第一活性物质、包括第二活性物质的复合材料和粘结剂,所述第二活性物质包括基于硅的材料或基于锡的材料,所述第二活性物质在其表面上包覆有结合粘结剂和纤维状导电材料。

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用于锂二次电池的负极和包含它的锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的负极和包含它的锂二次电池。本发明公开了用于锂二次电池的负极,其具有优异的导电性和粘附力,即使在使用高负荷负极时也是如此,并且所述负极包含负极集电器;含有第一负极活性材料、第一聚合物粘合剂和第一导电材料并在所述负极集电器的至少一个表面上形成的第一负极混合物层;和含有第二负极活性材料、第二聚合物粘合剂和第二导电材料并在所述第一负极混合物层的上表面上形成的第二负极混合物层,其中所述第一负极活性材料含有天然石墨和硅氧化物,并且所述第二负极活性材料含有人造石墨。

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锂离子电池正极用导电浆料和锂离子电池正极用复合材料浆料

本发明提供一种即使分散树脂的配合量较少也具有容易涂布的粘度的锂离子电池正极用导电浆料以及锂离子电池正极用复合材料浆料。一种锂离子电池正极用导电浆料,其含有分散树脂(A)、导电炭(B)和溶剂(C),其特征在于,所述分散树脂(A)含有树脂(A1),所述树脂(A1)将以特定式表示的含聚合性不饱和基的单体(A1‑1)作为构成成分之一。

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锂电池的缓冲以及锂电池的制造方法

本发明能够高效地制备一种使导电性提高的锂电池。本发明提供的所述锂电池包括基板、正极材料层、电解质层、缓冲层以及负极层,所述正极材料层形成于所述基板的一面上,所述电解质层形成于所述正极材料层的与朝向所述基板的面相反侧的面上,所述缓冲层形成于所述电解质层的与朝向所述基板的面相反侧的面上,所述负极层形成于所述缓冲层的与朝向所述基板的面相反侧的面上并且包含锂;并且,所述电解质层在朝向所述负极层的面的一部分上具有朝向所述基板凹陷的凹部,所述缓冲层以填满所述凹部的方式形成。

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锂二次电池正极活性物质、其制备方法以及包含其的锂二次电池

本发明涉及包含过锂化层状氧化物(overlithiated layered oxide,OLO)的正极活性物质,更详细地,包含:过锂化层状氧化物,由下述化学式1表示;以及非晶玻璃氧化物涂层,位于由上述化学式1表示的过锂化层状氧化物的表面。化学式1:rLi2MnO3·(1‑r)LiaNixCoyMnzM11‑(x+y+z)O2(在上述化学式1中,0

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具有图案的锂硫二次电池用正极、其制造方法以及包含所述正极的锂硫二次电池

本发明提供一种包含在其中形成有凹版图案的正极活性材料层的锂硫二次电池用正极、其制造方法以及包含其的锂硫二次电池。所述正极活性材料层具有50%~65%的孔隙率。所述凹版图案具有1μm~100μm的宽度,并且具有基于所述正极活性材料层的厚度为30%~99%的深度。所述正极活性材料层与所述凹版图案的体积比为4:1至40:1。当将所述正极应用于锂硫二次电池时,能够明显提高每单位体积的能量密度。

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制造正极活性材料的前体材料和用于二次锂电池的正极活性材料的方法及由此制造的用于二次锂电池的正极活性材料

本发明提供一种通过利用废二次锂电池制备正极活性材料的前体材料的方法,提供一种制备用于二次锂电池的正极活性材料的方法,该正极活性材料包含通过所述前体材料的制备方法所制备的正极活性材料的前体材料,以及提供一种通过所述正极活性材料的制备方法所制备的用于二次锂电池的正极活性材料。

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生产尖晶石型锰酸锂的方法

一种生产尖晶石型锰酸锂的方法,其特征在于包括下列步骤:粉碎电沉积的二氧化锰、将该粉末用氢氧化钠或碳酸钠中和至pH值为2或更高,将电解二氧化锰与锂的原始材料混合并将该混合,物焙烧。

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含有草酸锂的锂蓄电池电极

用于锂蓄电池的阴极含有锂-锰阴极材料和0.5至20重量%的草酸锂。含有该电极的蓄电池倾向于显示高的循环容量。

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用于烧结的钛酸锂-锂镧钛氧化物复合物的组合物

本公开提供了“用于烧结的钛酸锂‑锂镧钛氧化物复合物的组合物”。一种烧结前全固态电池包含粉末状钛酸锂(LTO)、粉末状锂镧钛氧化物(LLTO)和被配置用于在烧结过程中抑制非活性相的形成的固体锂化合物。所述固体锂化合物占所述烧结前全固态电池的约0.5重量%至10重量%。

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负载金属吸附材料的碳材料、锂离子二次电池用正极及正极材料、锂离子二次电池

本发明的课题在于提供一种能够抑制从正极材料溶出的铁离子析出在负极表面上而不妨碍电子及锂离子的迁移的负载金属吸附材料的碳材料、包含负载金属吸附材料的碳材料的锂离子二次电池用正极材料、包含锂离子二次电池用正极材料的锂离子二次电池用正极及具备锂离子二次电池用正极的锂离子二次电池。本发明的负载金属吸附材料的碳材料包含碳材料和负载在该碳材料上的金属吸附材料。所述碳材料优选为选自由炭黑、碳纳米管及活性炭组成的组中的至少1种。所述金属吸附材料优选为羟基氧化铁。

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锂蓄电池用负极、锂蓄电池、成膜材料和负极的制造方法

本发明的课题在于在不妨碍初始充电容量的值 的情况下,大幅度地改善作为其缺点的初始效率低的情况,上 述初始充电容量为将SiO用于负极(30)的锂蓄电池中特有的。 而且能够改善循环特性。为了实现这些效果,在集电体(31)的 表面上,作为负极活性物质层(32),形成通过真空蒸镀或溅射 形成的氧化硅的薄膜。最好,通过离子电镀法形成薄膜。氧化 硅为SiOx(0.5≤x<1.0=,膜厚在0.1~50μm的范围内。真空 蒸镀源采用磨损试验的重量减少率(磨损值)在1.0%或以下的 SiO析出体。在真空蒸镀时,在真空中或惰性气氛中对集电体 (31)的表面清洁处理后,在不暴露于大气气氛中形成氧化硅的 薄膜。

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锂二次电池负极用石墨材料及其制造方法以及锂二次电池

本发明涉及锂二次电池负极用的石墨材料,该石 墨材料通过向生焦粉碎后进行碳化处理制得的焦炭中,添加1 种以上的硼或硼化合物,在进行石墨化处理后进行粒度调整而 制得。该负极用石墨材料具有20次压实时压实密度为0.95g/cm3以上、300次压实时的压实密度为1.15g/cm3以上、且BET比表面积为1.5m2/g以下的特性。使用该负极用石墨材料的锂二次电池,放电容量大、充放电时的容量损失少。

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具有层状晶体结构的、单相的、贫锂的锂多组分过渡金属氧化物及其制备方法

本发明涉及一种单相的、贫锂的锂多组分过渡金属氧化物,其具有层状晶体结构,由式Li1-aM11-x-y-zM2xM3yM4zO2表示,其中,M1是氧化数为+3的一种或多种过渡金属;M2是氧化数为+4的一种或多种过渡金属;M3是氧化数为+5的一种或多种过渡金属;M4是氧化数为+2的一种或多种过渡金属;x+2y-z>0;x+y+z<1;0

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锂二次电池用隔膜及包含该隔膜的锂二次电池

本发明涉及隔膜的总厚度和在隔膜中的耐热层的比例满足特定范围的锂二次电池用隔膜及包括其的锂二次电池,隔膜的耐热性及机械强度极为优秀,可通过使用上述隔膜来制备高容量及高输出电池,从而可在高容量及高输出电池也很大程度提高安全性。

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锂离子电池及其制造方法以及锂离子电池的制造装置

本发明提供一种锂离子电池,其具备具有关闭功能和耐热功能的隔膜。为了解决上述课题,本发明的锂离子电池中,经过一次涂覆工序在形成于集电箔表面上的负极层上形成绝缘层,该绝缘层为以二氧化硅粒子层为下层、以聚丙烯粒子层为上层的2层结构,所述涂覆工序中使用含有比重相互不同的2种微粒的绝缘材料。同样地,经过一次涂覆工序在形成于集电箔表面上的正极层上形成绝缘层,所述绝缘层为以二氧化硅粒子层为下层、以聚丙烯粒子层为上层的2层结构,所述涂覆工序中使用含有比重相互不同的2种微粒的绝缘材料。二氧化硅粒子层具有耐热功能,聚丙烯粒子层具有关闭功能。

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用于锂二次电池的负极和包括该负极的锂二次电池

本文提供一种用于锂二次电池的负极和包括该负极的锂二次电池。所述负极包括:负极集电器、形成在所述负极集电器上的第一负极活性材料层、和形成在所述第一负极活性材料层上的第二负极活性材料层。第一负极活性材料层包括两种或更多种负极活性材料,并且第二负极活性材料层包括具有小于第一负极活性材料层的溶胀(swelling)的负极活性材料。

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用于锂二次电池的负极活性材料和包括该负极活性材料的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的负极活性材料,所述负极活性材料包括:基于100重量份的总负极活性材料,5重量份至20重量份的第一碳基颗粒、55重量份至90重量份的第二碳基颗粒、和1重量份至40重量份的硅基颗粒,其中第一碳基颗粒的比表面积为1.5m2/g至4.5m2/g,第二碳基颗粒的比表面积为0.4m2/g至1.5m2/g,并且第一碳基颗粒的比表面积大于第二碳基颗粒的比表面积,并且能够解决可能由使用硅基颗粒作为负极活性材料导致的寿命劣化的问题。

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锂二次电池的活化方法和锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池的活化方法以及通过所述活化方法制造的锂二次电池,其中所述活化方法包括:步骤1:准备二次电池,所述二次电池包含具有由式1表示并且具有正交晶系结构的牺牲正极材料的正极、负极、设置在所述正极与所述负极之间的隔膜和电解液;以及步骤2:对所述二次电池进行充电,然后将所述二次电池在3.2V以上的电压下保持预定时间段。

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锂二次电池用负极组合物和使用其的锂二次电池

本发明提供一种锂二次电池用负极组合物和使用该负极组合物的锂二次电池。所述负极组合物包含负极活性材料、粘合剂和导电材料。所述活性材料包含多种负极活性材料粒子,所述负极活性材料粒子各自包含由能与锂合金化或脱合金化的金属或准金属、或者含所述金属或准金属的化合物制成的核;以及形成在所述核的外部且具有科琴黑的壳。所述导电材料包含碳纳米纤维。所述负极组合物使用可控制体积膨胀的金属基负极活性材料,并且还使用具有优异分散性的导电材料,从而可以改善电池的寿命特性。

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用于锂二次电池的负极和包括其的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的负极以及包括该负极的锂二次电池。用于锂二次电池的负极包括集流体和形成在集流体上的负极活性物质层,其中,负极活性物质层包括第一活性物质层和第二活性物质层,第一活性物质层包括第一负极活性物质和第一粘合剂,第二活性物质层形成在第一活性物质层上并包括第二负极活性物质和第二粘合剂,第一粘合剂的含量比第二粘合剂的含量大,负极活性物质层的负载量为10mg/cm2至30mg/cm2,第一活性物质层的负载量为4mg/cm2至25mg/cm2,第二活性物质层的负载量为4mg/cm2至25mg/cm2,并且第二活性物质层的负载量等于或高于第一活性物质层的负载量。

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