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其他有色金属理论与应用

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具有与游离锂离子分隔的阴极的锂空气蓄电池

本发明涉及具有与游离锂离子分隔的阴极的锂空气蓄电池。具体地,提供了锂空气电化学电池。蓄电池包含:阳极室;阴极室;以及分隔阳极室和阴极室的锂离子传导膜。阳极室包含具有锂或锂合金作为活性金属的阳极和锂离子电解质,而阴极室包含空气电极和能够支持氧气还原的离子液体。阴极室中的锂离子浓度为这样的:锂离子浓度在锂离子选择性膜处最高,并且在阴极处最低。

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锂离子二次电池负极、其制备方法及锂离子二次电池

本发明提供了一种锂离子二次电池负极、其制备方法以及锂离子二次电池。该锂离子二次电池负极包括负极活性物质、预锂化导电层以及负极集流体。通过应用本发明的一种锂离子二次电池负极、其制备方法以及锂离子二次电池,实现了优异的电化学性能,尤其是优异的首次放电容量和首次效率,并且实现了优异的负极极片结合力。

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用于锂二次电池的负极和锂二次电池

本发明的主题是提供一种长寿命、高度安全的锂二次电池,其基于活性材料层厚度的减小可具有改善的高输出/高输入特性。本发明涉及:一种用于锂二次电池的负极,其包括具有提供在其上的包括活性材料和具有粘结和增稠作用的有机材料的活性材料层的集流体,其中该活性材料为包括无定形-材料-涂覆石墨的粉末活性材料,且当分散体通过根据JIS K5400的用于测定分散度的细度计法检测时,粒子开始出现处的粒径为50μm或更小,其中该分散体通过将100g活性材料粉末和2g羧甲基纤维素一起分散在200g水中制备;及使用该负极的锂二次电池。

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锂二次电池用正极活性物质、其制备方法以及包含其的锂二次电池

本发明的二次电池用正极活性物质包含锂复合氧化物粒子,上述锂复合氧化物粒子的内部包含结晶结构为层状结构的由下述化学式1表示的过锂化氧化物,上述锂复合氧化物粒子的外部包含由下述化学式2表示的锂锰氧化物,上述内部包含的过锂化氧化物与上述外部包含的锂锰氧化物的Li/M值不同,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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锂离子可再充电电池用的电解液和包括它的锂离子可再充电电池

本申请涉及用于锂离子可再充电电池的电解液和包括该电解液的锂离子可再充电电池。所述电解液包括非水有机溶剂、锂盐和磷酸三苯酯。包括该电解液的锂离子可再充电电池具有改进的过充电稳定性并显示出优异的化学性能,包括膨胀的减轻、高温贮存稳定性和循环寿命特性。

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非水锂‑空气电池
非水锂‑空气电池 739     
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本发明涉及一种非水锂‑空气电池。还提供一种锂‑空气电化学单元。该电池包含:阳极隔间;阴极隔间;分隔阳极隔间和阴极隔间的锂离子导电膜。阳极隔间包含具有锂,锂合金或能吸收和释放锂的多孔材料的阳极和锂离子电解质,同时阴极隔间包含空气电极、能够支持氧还原的离子液体和溶解浓度的钾超氧化物。在阴极隔间中锂离子浓度相比钾离子的浓度低。

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含锂石榴石晶体及其制造方法、以及全固体锂离子二次电池

本发明提供高密度的含锂石榴石晶体。含锂石榴石晶体的相对密度为99%以上,属于立方晶体系,具有石榴石相关类型构造。在作为该含锂石榴石晶体的一例的Li7La3Zr2O12晶体的制造方法中,一边使由属于立方晶体系的多晶Li7La3Zr2O12构成的棒形状的原料在与长度方向垂直的面内旋转一边,使其一部分熔融而形成熔融部,使熔融部沿长度方向移动。优选熔融部的移动速度为8mm/h以上且19mm/h以下,原料的旋转速度为30rpm以上且60rpm以下。通过提高熔融部的移动,能够避免与锂的挥发相伴的原料的分解,通过提高原料的旋转,能够除去气泡。

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牙科修补物的制造方法、牙科修补物用二硅酸锂坯料的制造方法和牙科修补物用二硅酸锂坯料

目的在于提供迅速制作精度好的牙科修补物(10)的方法,该方法包括:熔融工序,其中将包含60.0质量%以上且80.0质量%以下的SiO2、10.0质量%以上且20.0质量%以下的Li2O以及5.1质量%以上且10.0质量%以下的Al2O3的材料熔融;玻璃坯料制作工序,其中将熔融后的材料冷却固化而得到玻璃坯料;二硅酸锂坯料制作工序,其中将玻璃坯料加热而得到主要晶相为二硅酸锂的二硅酸锂坯料;和加工工序,其中对二硅酸锂坯料进行机械加工。

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锂金属电池用电解质和包含其的锂金属电池

本发明涉及锂金属电池用电解质和包含所述电解质的锂金属电池,更具体地涉及包含锂盐、有机溶剂和添加剂的锂金属电池用电解质,其中所述添加剂包含在其一端的能够与锂金属键合的官能团和在另一端的氟代烃基。所述锂金属电池用电解质包含含有特定官能团的添加剂以改善锂金属的稳定性并抑制表面处的副反应,从而使所述锂金属电池能够具有高容量、高稳定性和长寿命。

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锂金属电池和用于锂金属电池的电解质

本发明涉及锂金属电池和用于锂金属电池的电解质。锂金属电池包括:包括锂金属的锂负极;正极;以及介于所述锂负极和所述正极之间的电解质,其中所述电解质包含能够使锂离子溶剂化的非氟取代的醚、由下式1表示的氟取代的醚、和锂盐,其中由式1表示的氟取代的醚的量大于所述非氟取代的醚的量,其中R为?CmF2mH或?CmF2m+1,n为2或更大的整数,m为1或更大的整数,a为1或2的整数,和b为0或1。式1R?{O(CH2)a}b?CH2?O?CnF2nH。

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含有螯合剂的锂二次电池用电解液及使用该电解液的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用电解液,其包含:螯合剂,其与电池中的过渡金属离子形成络合物,同时不与锂离子反应和配位结合;非水溶剂;以及电解质盐,并公开了包含该电解液的锂二次电池。包含在锂二次电池用电解液中的螯合剂,可以抑制过渡金属离子被还原并作为过渡金属析出于阳极上的副反应。并且,该螯合剂可以抑制当过渡金属析出于阳极上时可发生的电池内部短路、电池电压下降、以及电池安全性与性能下降。

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包括锂离子交换沸石颗粒的锂离子电池

二次锂离子电池的电化学电池单元包括沿着穿过电化学电池单元的锂离子传输通道的至少一部分进行安置的锂离子交换沸石颗粒或“锂化沸石颗粒”。锂化沸石颗粒可安置在穿过电化学电池单元的锂离子传输通道内,例如,通过分布在设置在负极和正极的相对前表面之间的整个电解质中来实现上述安置。此外或可选地,锂化沸石颗粒可通过分布在整个负极、正极和/或夹于负极和正极的相对前表面之间的多孔隔膜中或作为涂层沉积在这些部件上来安置在穿过电化学电池单元的锂离子传输通道内。

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高性能锂电池或锂离子电池

本文中公开了锂电池或锂离子电池,其采用通过与包含铝腐蚀抑制剂的电解质和氟代酰亚胺锂或氟代甲基化物锂电解质组合的导电涂层保护的铝或铝合金集流体,所述锂电池或锂离子电池在高温下呈现出令人惊奇地长的循环寿命。

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锂空气电池用电解液和锂空气电池

本发明的目的在于提供一种锂空气电池用电解液,该锂空气电池用电解液的化学稳定性优异,耐电压高,在宽温度范围中不存在凝固和盐的析出而具有稳定的液态。另外,本发明的目的在于提供使用该锂空气电池用电解液所制造的长期可靠性优异、充放电循环特性良好的锂空气电池。本发明涉及一种锂空气电池用电解液,其特征在于,其含有包含下述式(1)表示的链状烷基砜化合物的有机溶剂和锂盐。式(1)中,R1、R2表示直链状或支链状的碳原子数为1~4的烷基,各自独立,可以相互相同,也可以不同。

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用于可再充电锂电池的电解液和包括其的可再充电锂电池

一种用于可再充电锂电池的电解液和包括其的可再充电锂电池,所述电解液包括锂盐;有机溶剂;和添加剂,其中所述添加剂包括LiPO2F2和由下述化学式1表示的化合物:化学式1

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用于锂二次电池的负极和包括该负极的锂离子二次电池

本公开内容涉及一种电极及其制造方法,所述电极包括依次堆叠在其表面上的锂扩散速率控制层和锂层。所述电极包括:集电器;形成在集电器的表面上的电极活性材料层;形成在电极活性材料层的表面上的锂扩散速率控制层;以及形成在锂扩散速率控制层的表面上并且含有锂金属成分的锂层。

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锂离子二次电池的非水电解液和锂离子二次电池

本发明涉及锂离子二次电池的非水电解液和锂离子二次电池。本发明可提供一种能够将锂离子二次电池中析出的金属锂无害化的技术。这里公开的锂离子二次电池的非水电解液含有作为电解质盐的锂盐、非水溶剂以及作为添加剂的芳香族羧酸化合物和卤代芳基化合物。

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锂硫电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的锂硫电池

本发明涉及一种锂硫电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的锂硫电池,更特别地,涉及一种包含核‑壳结构的粒子状结构体的锂硫电池用正极活性材料,所述核‑壳结构包含核部和覆盖所述核部的整个表面或部分表面的壳部,其中所述核部包含硫化合物,所述壳部包含聚噻吩乙酸‑聚乙二醇接枝共聚物。本发明的锂硫电池用正极活性材料具有优异的电化学反应性并吸附多硫化锂,从而改善所述锂硫电池的容量和寿命特性。

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锂电池用正极活性物质、含有该物质的锂电池及其生产方法

一种用于锂电池的正极活性物质, 包括由化学组成式 LixNi1-yMyO2表示的含锂无定形氧化镍 其中x从大于0.25到2。优选方案是, x从大于1到2, 更优选的是, x从大于1.4到2, y从0到小1, M为选自Co、Mn、Al、P、B和S 中的至少一种。该正极活性物质可含有2—60mol%的钴 {Co/(Ni+Co)}。

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锂离子二次电池电极粘合剂用树脂、含有其的组合物和糊料以及使用其的锂离子二次电池电极

提供与电极活性物质粒子的粘接性、与金属箔的粘接性优异,充放电所导致的体积膨胀、收缩大的电极活性物质粒子的保持性优异的锂离子二次电池电极粘合剂用树脂,该锂离子二次电池电极粘合剂用树脂,以由通式(1)~(3)中的任意一个所示的结构单元中选择的至少1种结构单元作为主要成分,通式(1)所示的结构单元的含量(A)、通式(2)所示的结构单元的含量(B)、通式(3)所示的结构单元的含量(C)具有式(A)的关系,30℃下的对数粘度为0.02~2.0DL/G。

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用于锂离子用途的稳定化锂金属粉末、组合物和方法

本发明提供了用蜡保护的锂金属粉末。所得锂金属粉末具有改进的稳定性和改进的储存寿命,并且特别可用在可充电电池的阳极中。

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用于锂离子二次电池的负电极、其制造方法及含有该负电极的锂离子二次电池

一种用于锂离子二次电池的负电极,其包括集电器和负载在该集电器上的活性材料层,其中该活性材料层包括在活性材料层厚度方向上交替层叠的第一层和第二层,其中第一层含有硅或硅和少量氧,第二层含有硅和比第一层更多量的氧。通过使用该负电极,可以提供具有优异的高速充/放电特性和优秀循环特性的高容量锂离子二次电池。

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可再充电锂电池用的电解质和含该电解质的可再充电锂电池

公开了一种用于可再充电锂电池的非水电解质,该电解质包括其中聚醚链键结到直链聚硅氧烷链的末端的聚醚改性的硅油、环状碳酸酯和锂盐。

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可充电锂电池的电解液及包含它的可充电锂电池

本发明公开了一种用于可充电锂电池的电解液,其包括含有环酯溶剂和下面式1所示的腈基溶剂的有机溶剂混合物和锂盐。R-C≡N (1)

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锂二次电池用非水电解液以及包含其的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用非水电解液。所述非水电解液包含可电离的锂盐、有机溶剂和添加剂。所述添加剂包含:1~10重量%的特定的卤化环状碳酸酯与含有亚乙烯基或乙烯基的化合物的混合物;以及0.1~9重量%的具有C2-C12烷氧基烷基的腈化合物。还公开了一种包含所述非水电解液的锂二次电池。可以使所述锂二次电池在过充电时免于着火,并防止其在高温存储期间发生溶胀。

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锂复合金属氧化物的制造方法、锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池

本发明提供一种锂复合金属氧化物的制造方法、锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池。该方法包括如下工序:在选自由A的氟化物、A的氯化物,A的碳酸盐、A的硫酸盐、A的硝酸盐、A的磷酸盐、A的氢氧化物、A的钼酸盐及A的钨酸盐构成的组中的一种以上的惰性熔融剂(在此,A为选自由Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg、Sr及Ba构成的组中的一种以上的元素。)的存在下,将一种以上的M的化合物(在此,M为选自由镍、钴及锰构成的组中的一种以上的元素。)和锂化合物的混合物进行烧成。该锂复合金属氧化物含有镍、钴及锰,BET比表面积为3m2/g以上且15m2/g以下,通过激光衍射散射法所确定的平均粒径为0.1μm以上且低于1μm。

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用于锂离子二次电池的正电极及锂离子二次电池

本发明涉及一种用于锂离子二次电池的正电极及锂离子二次电池,所述正电极是使用作为廉价材料的橡胶来生产且能够增强锂离子二次电池的充电及放电容量以及循环利用性。在锂离子二次电池中,正电极包括集电器及形成在集电器的表面上的电极层,电极层包含活性材料、导电添加剂及经历热固化的热固性树脂粘结剂,且活性材料包含通过在非氧化气氛下对包含橡胶及硫的起始材料进行热处理所制备的硫系正电极活性材料。

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尤其用于锂离子电池和锂电容的基于磷酸盐和硅酸盐的新型电极材料

本发明涉及基于磷酸盐和硅酸盐的新型晶体电极材料,其优选具有磷锌矿晶格结构或沸石晶格结构,尤其是适合于基于非水系统的锂离子电池和锂电容器。根据本发明使用的电极材料的结构至少包括a)2至193原子%包含(MX4)n-配位多面体的晶格结构的形式的形成结构的离子M,其中M选自一种或多种第2至15族元素,b)8至772原子%包含(MX4)n-配位多面体的晶格结构的形式的阴离子X,其中n=2至4的数,X选自一种或多种第16和17族元素,优选为氧,比例最高为25.01%的阴离子X可以被卤离子如F-或Cl-或者被OH-代替,c)0至5原子%一种或多种元素周期表第3至13族元素的不可迁移的形成结构的阳离子,及d)>0至46原子%选自元素周期表第1族或第11族元素的可迁移的阳离子;该结构具有至少一个空闲的孔道或者完全或部分地填充有一种或多种可迁移的阳离子的孔道,其延伸穿过该结构的元胞。

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具有改善的低温性能的锂二次电池用电解质及包含该电解质的锂二次电池

本发明公开一种锂二次电池用电解质,包含10‑50重量%的环状碳酸酯化合物和50‑90重量%的直链的酯化合物,基于非水溶剂的总重量,其中直链的酯化合物中的丙酸乙酯的含量为20‑60重量%,基于所述非水溶剂的总重量;以及公开一种锂二次电池,包括所述电解质并展示出优异的低温特性。

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磷酸钴锂的制造方法和磷酸钴锂碳复合体的制造方法

一种磷酸钴锂的制造方法,该磷酸钴锂由下述通式(1):LixCo1-yMyPO4(1)(式中,0.8≤x≤1.2、0≤y≤0.5,M源表示选自Mg、Zn、Cu、Fe、Cr、Mn、Ni、Al、B、Na、K、F、Cl、Br、I、Ca、Sr、Ba、Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Y、Yb、Si、S、Mo、W、V、Bi、Te、Pb、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Ga、Ge、La、Ce、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy和Ho中的1种或2种以上的金属元素)表示,该制造方法包括:第一工序,在水溶剂中添加有机酸和氢氧化钴,接着添加磷酸和氢氧化锂,制备水性原料浆料(1);第二工序,利用介质磨对该水性原料浆料(1)进行湿式粉碎处理,得到含有原料粉碎处理物的浆料(2);第三工序,对含有该原料粉碎处理物的浆料(2)进行喷雾干燥处理,得到反应前体;和第四工序,对该反应前体进行烧制。根据本发明,提供一种能够利用工业上有利的方法得到在X射线衍射中呈单相的磷酸钴锂的方法。

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