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其他有色金属加工技术理论与应用

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有机电解液和采用它的锂电池

本发明提供一种有机电解液,其包含锂盐;有机溶剂,该有机溶剂包括高介电常数溶剂和低沸点溶剂;及表面活性剂,其中亲水部分的两端分别与疏水部分相连接。所述有机电解液和采用它的锂电池有效地防止电解液与阳极接触,以抑制阳极表面上的副反应,从而提高电池的充电/放电效率、使用寿命和可靠性。

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锂离子电池及医疗装置

一种锂离子电池,它包括正极,正极包括集电器和选自下组的活性材料:LiCoO2、LiMn2O4、LiNixCoyNi(1-x-y)O2、LiAlxCoyNi(1-x-y)O2、LiTixCoyNi(1-x-y)O2及其组合。电池还包括负极,负极包括集电器和包括钛酸锂的活性材料;所述负极集电器包括选自下组的材料:铝、钛、银及其组合。电池被构造成能够循环到接近零伏状态而不会显著减损电池容量。

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锂聚合物电池
锂聚合物电池 1118     
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本发明公开了一种锂聚合物电池,其中,可防止由于外部材料的切口区域的金属膜与邻近的保护电路壳的连接导线或端子的接触而造成的腐蚀或电短路。该锂聚合物电池包括:可充放电的裸电池单元;保护电路壳,安装在裸电池单元的一个侧表面上,以与裸电池单元电连接;夹持盖,安装在保护电路壳与裸电池单元之间,以阻碍裸电池单元与保护电路壳的端子之间的接触。

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用于治疗精神障碍的加波沙朵和锂的组合物

本公开报道了发现低剂量锂可与加波沙朵协同作用以增强锂对大脑信号传导活动的作用。锂和加波沙朵的这种组合可以大大减少治疗许多使人衰弱的精神疾病所需的锂的量,例如双相情感障碍、抑郁症、难治性抑郁症和自杀倾向,同时减少与高剂量和慢性锂治疗相关的严重副作用,尤其是肾毒性、肾源性尿崩症和慢性肾病。加波沙朵和锂的共同给药也可用于治疗难治性双相情感障碍,即通过单独给药锂不能适当治疗的双相情感障碍。加波沙朵也被证明可用作附加疗法,以用于增强对常规锂单药治疗无响应的患者对锂的响应。

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富含锂的冶金矿渣
富含锂的冶金矿渣 809     
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本发明涉及具有高锂含量的矿渣组合物,其适合作为制造最终用户产品的添加剂或用于含锂的经济回收。实际上锂浓度与锂辉石浓度相媲美,锂辉石是生产锂的经典矿物。该矿渣的特征在于根据以下的组成:3%

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锂电池层状正极极片、制备方法和应用

本发明提供一种锂电池层状正极极片、制备方法和应用,涉及锂电池技术领域。本发明的锂电池层状正极极片在制备方法包括以下步骤:匀浆:将正极活性材料、导电剂、粘结剂、醇盐和有机溶剂混合均匀,得到浆料;所述正极活性材料为具有层状结构的过渡金属锂氧化物;涂布:将所述浆料均匀涂布于基材的表面;干燥:将涂布有浆料的基材进行干燥,使有机溶剂挥发,浆料中的固体物质粘结在基材上,得到预制极片;碾压:对所述预制极片进行碾压,即得锂电池层状正极极片。本发明的制备方法可在正极材料表面形成保护层,降低正极表面的分解副反应,从而提高锂电池循环稳定性。

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金属氟化物涂覆的嵌锂材料和其制备方法及其用途

本文提供了一种降低循环期间可再充电锂离子电池组(LIB)的充电/放电容量衰减速率并延长其寿命和其放电/再充电循环次数的方法,其通过涂覆所用嵌锂材料用于制造LIB的电极,具有由原子层沉积(ALD)影响的均匀的金属氟化物层。还提供了涂覆的微粒嵌锂材料,电极和锂离子电池组,所述电极和锂离子电池组具有使用ALD以均匀后来的金属氟化物涂覆的微粒嵌锂材料制成的电极。

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在高性能锂/硫电池中作为硫固定剂的氧化石墨烯

由于多硫化物溶解,硫阴极材料的损失将引起可再充电的锂/硫电池中容量明显衰减。本发明的实施方式通过氧化石墨烯上的活性官能团采用化学方法来固定硫和多硫化锂。该方法通过化学反应-沉积策略和随后的低温热处理方法在氧化石墨烯片材上得到均匀的且薄的(~数十纳米)硫涂层。氧化石墨烯和硫或多硫化物之间的强相互作用显示出锂/硫电池的高可逆容量950-1400mAh?g-1,和在0.1C下稳定的循环多于50个深循环。

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具有非水电解液的二次电池的阴极材料及其制备方法以及含有该阴极材料的锂二次电池

提供了用于非水电解液锂二次电池的阴极活性材料及其制备方法以及含有该阴极活性材料的锂二次电池。特别是,提供了由LiaNi1-(v+w+x+y+z)MnvCowMxM′yM″zO2所表示的用于非水电解液锂二次电池的阴极活性材料,其中,M、M′和M″独立地选自由Al、Mg、Sr、Ca、P、Pb、Y和Zr组成的组中,a为0.9-1.05,1-(v+w+x+y+z)为0.685-0.745,v为0.05-0.06,w为0.20-0.24,x+y+z为0.005-0.015。

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苯乙烯类聚合物中锂的减少

一种方法,其包括加热含锂混合物至一个或多个至少约90℃的温度,并且在一个或多个压力下足以使所述整个混合物基本上保持液相,其中,所述含锂混合物包括水、锂离子、至少一种液态饱和烃,以及至少一种通过阴离子聚合形成的苯乙烯类聚合物,其中,相对于所述苯乙烯类聚合物的重量,所述水的量为至少约10重量%,且所述苯乙烯类聚合物具有至少约1000的重量平均分子量。

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有机电解液及采用它的锂电池

本发明提供一种有机电解液,该有机电解液包 含:锂盐;有机溶剂,其包括具有高介电常数的溶剂和具有低 沸点的溶剂;及式1所示的氧化膦化合物,式中 R1、 R2、 R3、 R4、 R5、 R6、 R7、 R8、 R9、 R10、 R11和 R12各自独立地为被卤素取代或 未取代的C1- C20烷基、被卤素取代或未取代 的C6- C30芳基或被卤素取代或未取代 的C2- C30杂芳基,l和n各自为0或1。 通过采用该氧化膦化合物,有机电解液及包含该有机电解液的 锂电池具有阻燃性和优异的充/放电性能。结果,锂电池具有高 的稳定性、可靠性和充/放电效率。

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锂磷氧氮硫化合物电解质薄膜

一种用于锂或锂离子电池的锂磷氧氮硫化合物 电解质薄膜,其组分可用分子式LiwPOxNySz表示,其中2x+3y+2z=5+w,且w约等于3,最能优化离子电导率的硫/磷(S/P)比例在0到0.15之间。制作时将Li3PO4粉末与Li2SO4或Li2S粉末混合形成喷镀阴极靶,在纯氮气(N2)中对所述阴极靶进行喷镀。这种锂磷氧氮硫化合物电解质薄膜应用于锂或锂离子电池中,可增加其离子电导率,并具有良好的电化学稳定性。

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制造带有定向的循环稳定结构的锂电池的阴极结构的方法

本发明涉及制造带有定向的循环稳定结构的锂电池的阴极结构的方法。本发明涉及一种用于制造适于锂电池的阴极结构的方法。颗粒被设置在水中,作为悬浮液,并且悬浮液在悬浮液的浇注部位和冷却的铸模之间进行相对运动情况下被冷冻铸造到该铸模上。颗粒在冷冻铸造之后被烧结,其中通过冷冻铸造以平行的接片形式来构造颗粒,所述接片从与其一体式构造的连续的支持层延伸。此外,活性材料在经烧结的接片之间被引入到接片的表面上。本发明此外还包括带有根据所述方法构造的阴极结构的锂电池。

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袋状锂二次电池
袋状锂二次电池 1168     
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一种袋状锂二次电池,包括一个这样的电极组,该电极组具有由能够吸藏或释放锂离子的碳材料制成的阳极、由含锂的氧化物制成的阴极,以及插入所述阴极和所述阳极之间的用于使其间电绝缘的隔膜;一个由薄片制成的袋状壳体,用于提供容纳电极组的空间;以及一种注入所述电极组中的非水电解质。所述非水电解质为一种基于非线性碳酸酯的非水电解质,含有一种锂盐、(a)一种环状碳酸酯化合物和(b)一种选自基于丙酸酯的化合物、丁酸甲酯和乙酸丙酯或其混合物的线性酯类化合物。溶解1M?LiPF6时,所述非水电解质在约23℃时的离子电导率为9mS/cm或更高。该袋状锂二次电池确保了良好的高速放电性能,并解决了袋状锂二次电池的膨胀问题。

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用于锂电池的离子导电的电池隔膜、其制造方法和用途

本发明涉及一种用于锂电池的隔膜、以及隔膜的制造方法和用途。用于锂电池的本发明隔膜基于片状的挠性基体,所述基体具有许多开口,并且所述基体上和基体中具有多孔的无机电绝缘涂层,所述涂层使基体的开口封闭,所述基体材料选自不导电的无纺聚合物纤维,并且所述无机电绝缘涂层包括金属氧化物颗粒,该隔膜的特征在于:在不存在电解质时,该隔膜具有锂离子导电性能。在它们填充有其它的锂离子导电的电解质之后,所得到的离子导电性能高于非锂离子导电的隔膜和电解质组合时的该性能。本发明的隔膜特别适用于高功率锂电池。

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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。本发明的一实施方式涵盖根据该方法制造的玻璃。

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锂聚合物电池的充、放电用夹具

本发明涉及一种锂聚合物电池的充、放电用夹具,特别是涉及通过在以两侧圆筒相互反方向移动的上面移动台和下面移动台上面设置多个绝缘体、测定电压用电极片和通电用电极片,通过在锂聚合物电池的两侧推压绝缘体、测定电压用电极片和通电用电极片的方法,进行锂聚合物的充、放电,此时需要充、放电的锂聚合物电池组合即使不多于一个,组合后剩下的电池也可以充、放电,而且测定电压用电极片和通电用电极片直接接触到回路基板,不需要电线,防止上面和下面移动台移动时电线的干扰,容易组合并分离,步骤简单,通过下面移动台上交错设置测定电压用电极片和通电用电极片,防止电极片之间互相干扰,大大提高充电和放电效率,并增大活动空间的锂聚合物电池的充、放电用夹具。

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正极活性材料、所述正极活性材料的制备方法以及具有包括所述正极活性材料的正极的锂二次电池

涉及一种正极活性材料,其包括:锂过渡金属氧化物颗粒,其中锂的一部分被Na取代,并且包括Ni和Co原子;以及含钴涂层,其设置在所述锂过渡金属氧化物颗粒的表面上,其中,所述锂过渡金属氧化物颗粒具有其中Co原子的浓度在从颗粒的表面向颗粒中心的方向上降低的浓度梯度区域,所述正极活性材料的制备方法以及具有包括所述正极活性材料的正极的锂二次电池。

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用于具有高容量和快速充电能力的锂离子电池组的3-D复合阳极

本发明公开了一种用于锂离子电池组的阳极,该阳极包括第一主面、与第一主面一起限定阳极的厚度的第二主面以及分布在阳极的第一主面和第二主面之间的至少一种碳质电化学活性锂主体材料。该至少一种碳质电化学活性锂主体材料选自石墨、硬碳或石墨和硬碳的混合物。此外,阳极还限定了至少部分延伸穿过阳极的厚度的多个垂直通道。本发明还公开了一种包括所公开的阳极的锂离子电池组以及一种对包括所公开的阳极的锂离子电池组进行充电的方法。

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用于确定锂硫电池组的健康状况和充电状态的方法和装置

用于准确地确定锂硫电池组、模块或电池的健康状况(包括充电状态和相对年龄)的系统和方法。本发明使用锂硫电池或电池组的操作模型来预测在与充电状态和健康状况相关的一系列条件下的模型参数。操作模型包括由于锂硫电池的独特化学性质而引起的记忆效应,其不包括对锂硫电池组的健康状况确定的其它方法的使用。模型参数在真实生活应用中被识别,并且参数被与使用卡尔曼滤波的操作锂硫模型的参数比较。输出包括对健康状况的估计和其他关键性能指标。将关键性能指标与例如电阻的测量值进行比较,以向估计过程提供反馈以便提高准确度。该系统可以在应用中被实现为软件或固件。

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含有PVDF粘结剂的预锂化的硅阳极

本申请提供了一种用于锂离子电池中的包括5‑12wt%PVDF粘结剂的预锂化硅阳极。在具体的例子中,可以添加占比小于5wt%的导电添加剂。在电池组装前、Si阳极制备后,对含有PVDF粘结剂的Si阳极预锂化。在可充电锂离子电池的Si阳极中的预锂化和PVDF的组合,表现出意想不到的延长循环寿命的结果。

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用于具有高容量的锂二次电池的正极添加剂

本发明涉及锂二次电池,其在正极活性材料中含有Li2NiO2以改善使用选自Si、SiC、SiOx(0< x< 2)、Sn、SnO2、Sb、Ge及它们的混合物中的负极活性材料时容量保持率在初始循环期间降低的现象。根据本发明的锂二次电池可显著改善容量保持率在初始循环期间的降低。

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锂复合金属氧化物及其制造方法

本发明提供在高电流速率下可显示出高放电容量维持率的非水电解质二次电池、以及用于所述非水电解质二次电池的锂复合金属氧化物、锂复合金属氧化物的制造方法。本发明的锂复合金属氧化物是含有Ni、Mn、Co和Fe的锂复合金属氧化物,BET比表面积为3m2/g以上且15m2/g以下。根据本发明,与以往的锂二次电池相比,可得到在高电流速率下显示出高放电容量维持率的非水电解质二次电池,上述二次电池尤其在需要高电流速率下的高放电容量维持率的用途中极其有用,即,在汽车用、电动工具等电源工具用的非水电解质二次电池中极其有用。

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1,3-双(三氟甲基)苯的锂化方法

一种在适于该目的的溶剂中1,3-双(三氟甲基)苯的锂化方法,所述方法包括用通式R1R2NH(I)所示胺的锂盐进行锂化,式中R1和R2的定义如说明书所述。可使所得锂化1,3-双(三氟甲基)苯的溶液与适于取代锂化苯衍生物的亲电子试剂反应,从而得到式II化合物,式中R3定义如说明书所述。

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锂离子二次电池用正极材料的制造方法

本发明提供一种可以获得以下锂复合氧化物的制造方法:该锂复合氧化物的充放电循环耐久性良好,游离碱量低,具有高放电容量、高填充性以及高体积容量密度。本发明还提供一种锂离子二次电池用正极材料的制造方法,其特征在于:使通式LiaNibCocMndMeO2(M表示选自Ni、Co及Mn以外的过渡金属元素、铝、锡、锌以及碱土类金属中的至少1种元素。0.95≤a≤1.2,0≤b≤1,0≤c≤1,0≤d≤0.6,0≤e≤0.2,a+b+c+d+e=2)表示的锂复合氧化物与锆的浓度为5~1000ppm的锆水溶液接触后,从锂复合氧化物中分离锆水溶液,得到正极材料。

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富锂镍锰钴氧化物(LR-NMC)

本发明涉及正极活性材料组合物,例如富锂镍锰钴氧化物。本发明所述的富锂镍锰钴氧化物,其特征为,在一些实例,扩大的晶胞,其在所述晶体氧化物中使过渡金属的均匀分布最大化。本发明还涉及包括富锂镍锰钴氧化物材料的正极薄膜。本发明公开了制备和使用用于锂充电电池的富锂镍锰钴氧化物材料的新颖和具备创造性的方法。本发明还公开了引入这些材料的新型电化学装置。

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使用电解质锂化金属阳极的方法

本申请涉及使用电解质锂化金属阳极的方法。提供了制备循环锂离子的电化学电池的方法。所述方法包括使用第一电解质锂化电活性材料并使锂化的电活性材料与第二电解质接触以形成电化学电池。锂化所述电活性材料包括使电活性材料与第一电解质接触以形成预处理的电活性材料;使锂源与预处理的电活性材料接触;和向锂源和预处理的电活性材料施加压力以形成锂化的电活性材料。第一电解质包含大于或等于大约10重量%至小于或等于大约50重量%的一种或多种溶剂,其选自包括例如碳酸氟代亚乙酯(FEC)。第二电解质包含小于或等于大约5重量%的环状碳酸酯和在某些方面中包含一种或多种电解质添加剂。

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具有优异性能的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池,所述锂二次电池包含:电极组件和电解质,所述电极组件包含正极、负极和设置在所述正极与所述负极之间的隔膜,其中所述正极包含由下式1表示的尖晶石结构的锂锰复合氧化物作为正极活性材料,且所述锂二次电池具有3.3~4V的充电截止电压,且当达到所述充电截止电压时,在所述正极的电势不超过4.95V的范围内所述负极具有0.75~1.545V的电势:LixMyMn2-yO4-zAz???(1)其中0.9≤x≤1.2,0< y< 2,且0≤z< 0.2;M为选自如下元素中的至少一种元素:Al、Mg、Ni、Co、Fe、Cr、V、Ti、Cu、B、Ca、Zn、Zr、Nb、Mo、Sr、Sb、W、Ti和Bi;且A为至少一种一价阴离子或二价阴离子。

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复合负极活性材料及其制备方法以及含其的负极和锂电池

一种复合负极活性材料,包括过渡金属;金属间化合物,其包括该过渡金属作为一种成分并能够与锂形成合金;和碳,其中该过渡金属和金属间化合物两者具有结晶性,和该过渡金属以与该能够与锂形成合金的金属间化合物结构上分离的相存在,其中基于该结晶过渡金属和该能够与锂形成合金的结晶金属间化合物的总重量,作为金属和该金属间化合物的成分两者的过渡金属元素含量可小于45重量%。该复合负极活性材料是具有新结构的复合负极活性材料,且包括结晶金属间化合物、结晶过渡金属和碳。另外,使用该复合负极活性材料制备的负极和锂电池具有优异的充电-放电特性。

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可充电锂电池电极材料、电极结构体、电池、及其相应生产方法

可充电锂电池电极材料的生产方法,包括:将至少一种能与锂电化学合金化的金属(a′)的金属化合物(a)、至少一种过渡金属(b′)的过渡金属化合物(b)和配合剂(c)与溶剂(d)混合,形成混合溶液,将还原剂(e)与该混合溶液混合,形成混合物,和氧化该混合物中的还原剂,还原该金属(a′)的离子和该过渡金属(b′)的离子,获得能与锂电化学合金化的非晶合金材料作为所述电极材料。还涉及使用了含所述电极材料的电极结构体和使用了所述电极材料的可充电锂电池。

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