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其他有色金属加工技术理论与应用

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电极用氧化钛系化合物以及使用其的锂二次电池

本发明涉及电极用氧化钛系化合物以及使用其的锂二次电池。提供能够在锂二次电池的电极材料中使用的、具有高容量以及优异的循环稳定性的新型钛系复合氧化物、其制造方法、以及使用该钛复合氧化物的锂二次电池。公开了使氧化钛与异种元素复合化得到的化合物、以及将其作为电极使用的锂二次电池,具体而言,所述化合物是化学式Ti(1-x)MxOy所示的钛复合氧化物,其中,M为Nb或P元素、或者这两种元素的任意比例的组合,x为0

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镍类正极活性物质及其制备方法和锂电池

本发明提供了一种镍(Ni)类正极活性物质、制备所述镍类正极活性物质的方法和使用所述镍类正极活性物质的锂电池。所述正极活性物质包括具有表面部分和核心部分的锂镍复合氧化物材料,其中锂离子从所述锂镍复合氧化物材料的表面部分到核心部分以降低的浓度梯度分布。

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正极、其制造方法及利用该正极的锂电池

本发明揭示了一种正极、其制造方法及使用该正 极的锂电池, 所述正极含有选自硫醇盐化合物或硫醇化合物中 的至少一种的有机硫化物、选自硫及以下式(1)表示的硫化锂中 的至少一种 : (LixS)n………(1), 式中, 00。使用本发明的正极与以往的锂电池比较, 可以得到具有更大的容量, 且具有更高电压的锂电池。再者, 在本发明的正极中, 充放电时可以减少正极活性物质从正极的扩散, 其在充放电过程中放电容量的下降也小, 从而使二次电池实现高的比能量。

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用于金属锂聚合物二次电池的阳极及其制备方法

本发明公开了一种用于金属锂聚合物二次电池的阳极及其制备方法,该阳极包括阳极集电体,在阳极集电体表面形成有多个具有预定形状的凹进部分。多个凹进部分可通过物理或化学方法形成于阳极集电体表面上。在采用这种阳极的金属锂聚合物二次电池中,锂的氧化/还原和枝晶的形成仅发生于在对阳极集电体的表面构图而形成的凹进部分中。因而,可以防止因锂阳极厚度的变化而导致电池膨胀和收缩,并能提高电池的循环稳定性和使用寿命。

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含锂磷酸盐的活性物质

本发明提供一种新型的含锂磷酸盐物质,该物质的每个化学式中含有高比例的锂。当电化学作用发生时,这种物质解脱出插入的锂离子,并能使锂离子可逆循环。本发明还提供可再充电的锂电池,它包括由所述新型含锂磷酸盐形成的电极。

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包括锂金属磷酸盐的微切削加工电解质片材

本发明涉及陶瓷锂离子电解质膜及用于形成所述陶瓷锂离子电解质膜的方法。所述陶瓷锂离子电解质膜可包括至少一烧蚀边缘。用于形成陶瓷锂离子电解质膜的示例方法包括制造锂离子电解质片材,并用烧蚀激光器切割所述制造的电解质片材的至少一边缘。

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电极和包含其的锂二次电池

本发明涉及一种电极和包含所述电极的锂二次电池,更特别地涉及一种电极和包含所述电极的锂二次电池,所述电极包含:电极层;形成在所述电极层上的预锂化防止层;和形成在所述预锂化防止层上的锂层。因此,本发明能够能够在组装电池之前防止因锂与硅之间的接触引发锂化反应而造成的起火,并大幅解决负极的不可逆容量下降的问题。

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锂基电池组的电化学电池

本发明形成了一种电化学电池。所述电池包括与锂离子可渗透的负电极集流体相接触的非锂负电极和与锂离子可渗透的正电极集流体相接触的正电极。所述非锂负电极和所述正电极是锂离子可渗透的。所述电池还具有包括锂离子的锂源电极。相应的微孔聚合物隔膜设置于所述锂源电极与所述负电极和所述正电极中的每一者之间;或第一隔膜设置于所述锂源电极与所述负电极和所述正电极中的一者之间,并且第二隔膜设置于所述负电极与所述正电极之间。将电解质引入电化学电池中。将电压电势施加至所述电化学电池上,以利用来自所述锂源电极的锂离子预锂化所述非锂负电极和正电极中的任一者。

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固态锂基薄膜电池的阳极结构

提供一种固态锂基电池,其中在充电/再充电循环期间锂岛(即,团块)的形成减少或甚至消除。通过在锂基固态电解质层和固态锂基电池的顶部电极之间形成锂成核增强衬垫,可以提供锂岛(即,团块)的减少或消除。

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锂空气电池的负极复合体构造

本发明提供一种充电和放电性能不易降低的、能用于锂空气电池的负极复合体构造。提供一种锂空气电池的负极复合体构造,其具有:负极集电体;负极层,其为金属锂,或为以锂为主要成分的合金,或为以锂为主要成分的化合物,该负极层层叠于所述负极集电体;及隔膜,其层叠于所述负极层,该锂空气电池的负极复合体构造是利用所述隔膜和所述负极集电体将所述负极层密封而成的。

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尖晶石型锂金属复合氧化物

本发明提供一种尖晶石型锂金属复合氧化物,其用作锂电池的正极活性物质时,能够发挥优异的高温保存特性。本发明提出了一种尖晶石型(Fd?3m)锂金属复合氧化物,其中,利用Rietveld法求出的氧占位度(OCC)为0.965~1.000,且利用威廉姆森霍尔法求出的晶格应变为0.015~0.090,且Na含有摩尔量相对于Mn含有摩尔量的比例(Na/Mn)为0.00< Na/Mn< 1.00×10?2。

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阴极材料和由其制成的锂离子电池

一种新型高性能锂离子电池,其具有新的碳基阳极和新的双掺杂层状阴极材料。该阳极是自立式碳纤维材料,并且该阴极是通式为LiMxNyCo1-x-yO2(0.01≤x,y≤0.2)的双掺杂锂钴氧化物,其中M是二价碱土金属阳离子且N是二价过渡金属阳离子。使用上述材料组装的2016硬币电池的锂离子电池在1C倍率下释放60-85mAhg-1的比容量,并且即使在2.9-4.1V之间循环200次循环之后仍显示出90-95%的优秀循环稳定性。

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阴极活性材料及包含该阴极活性材料的锂二次电池

本发明提供一种基于非水性电解质的高功率锂二次电池,在室温和高温下,即使反复以高电流进行充电及放电,该电池都具有长的使用寿命和优越的安全性。该电池包含锰(MN)位被特定金属离子取代的锂/锰尖晶石氧化物与锂/镍/钴/锰复合氧化物的混合物作为阴极活性材料。

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锂钛尖晶石的制备方法及其用途

本发明涉及一种未掺杂或掺杂的钛酸锂Li4Ti5O12,其通过含有Li2TiO3和TiO2化学当量的复合氧化物在热反应条件下制备而成,制备化学当量的复合氧化物的方法,制备钛酸锂Li4Ti5O12的方法,及其在可充电锂离子电池阳极材料中的应用。

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对于过充电具有改进的稳定性的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池,其包含电极组件和锂电解质,该电极组件由阴极、阳极和隔板组成,其中该电极和/或电解质包含在电池过充电时分解、且在分子结构中包含氨基甲酸酯基的化合物(“氨基甲酸酯化合物”)和/或聚合物(“聚氨酯”)。本发明的锂二次电池,其特征为添加具有氨基甲酸酯基的化合物或聚合物至电极和/或电解质,其中在正常运行条件下,以此方式添加的化合物和/或聚合物基本上不会对电池的总体性能产生不良影响,且在电池过充电时高度可靠地分解,由此提供时间延迟效应以确保电池的安全性,且其分解产物导致电池内阻的急剧增加,由此增加了电池安全性。

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二次电池
二次电池 923     
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本发明提供了一种具有高能量密度和优异的充 放电循环特性的非水电解质二次电池。所述二次电池包括 : (a) 含有正极物质的正极, (b)含有氟和碳的层间化合物及碳材料的 负极, (c)电解液。所述正极物质在充放电时可放出、吸留锂离 子; 所述碳材料可在前述充放电时吸留、放出锂离子; 所述氟与 碳的层间化合物可与锂离子作化学反应; 上述电解液为非水电 解液。上述氟与碳的层间化合物可表示为化学式(CxF)n。

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可充电锂电池
可充电锂电池 1068     
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一种可充电锂电池,包括:正极,该正极具有能够可逆地嵌入和脱出锂离子的正极活性物质;负极,该负极具有负极活性物质;及电解液,其中在该可充电锂电池充放电之后,正极的表面粗糙度的算术平均值Ra为155~419nm,负极的表面粗糙度的算术平均值Ra为183~1159nm。

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负极活性材料和使用该材料的锂电池

提供负极活性材料和使用该材料的锂电池。负极活性材料中,重复单元-(CH2CH2O)-结合到可以与锂合金化的金属表面上。该重复单元可以防止金属颗粒与电解质溶液之间的反应,并且由于重复单元的弹性可以吸收部分金属颗粒的体积膨胀。该重复单元还可以防止金属颗粒收缩,因此增强分散性质。因此,负极活性材料在重复充电和放电过程中具有大容量和优异容量保持特性,且锂电池具有长循环寿命。

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耐热锂润滑脂组合物和低噪音小型电机轴承

提供了一种耐热减噪的润滑脂和包含用于小型电机如用于影像设备的电机如鼓风机和用于家用电器如空调器的电机轴承的润滑脂的轴承,其在减噪性能方面是生态友好和优异的。耐热的锂润滑脂组合物由5-20wt%增稠剂和95-80wt%的基础油组成,其中具有26-32个碳原子的长链脂肪酸锂皂和包括具有10-20个碳原子的高级脂肪酸和/或具有一个或多个羟基和10个或更多个碳原子的高级羟基脂肪酸的锂皂被用作增稠剂,该基础油包含作为主要组分的聚合物酯油(A),其中8个或更多个酯基在由8个或更多个碳原子构成的油的链型分子的一侧以梳齿形式排列,其由以下通式(1)表示,其中R1、R2、R3和R4各自表示烷基,x是满足x≥2的整数,y是满足y≥2的整数,并且所述基础油在40℃的粘度为30-100mm2/s。

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传导锂离子的玻璃陶瓷以及所述玻璃陶瓷的用途

所述玻璃陶瓷具有至少一种传导锂离子的结晶相和至少0.5重量%的Ta2O5总含量。所述玻璃陶瓷优选适合作为锂离子电池的组分、锂离子电池中的电解质、锂离子电池中的部分电极、锂离子电池中液体电解质的添加剂或锂离子电池中电极上的涂层。

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高性能全固体锂电池
高性能全固体锂电池 1030     
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本发明提供一种有效的高离子传导性的锂离子传导性无机固体电解质的制造方法,即,在使硫氧化物的锂盐及N-甲基氨基丁酸锂的含量分别在0.15质量%以下的硫化锂和选自五硫化二磷、单体磷或单体硫中的一种以上进行熔融反应后,进行急冷,并继而进行热处理,本发明还提供使用该电解质的高性能的锂电池。另外,本发明提供如下的高性能的高能量密度化了的锂电池,即,使用动作电位在3V以上的正极活性物质和还原电位在0.5V以下的负极活性物质,至少与负极活性物质接触的锂离子传导性无机固体电解质由硫化锂和选自五硫化二磷、单体磷和单体硫中的一种以上的成分制造,该锂电池能够以单层使用。

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锂离子电池用正极
锂离子电池用正极 1084     
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一种锂离子电池用正极,包括:一集电材料;一第一电极层,包括一磷酸锰铁锂(LMFP),位于集电材料的一表面上;以及一第二电极层,包括一活性材料,位于第一电极层上,其中活性材料包括:镍钴锰酸锂(NMC)、镍钴铝酸锂(NCA)、锂钴氧化物(LCO)、富锂正极材料(Li‑rich cathode)、或前述的组合。

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包括中空纳米碳纤维的用于可再充电锂电池的阳极活性材料前体和活性材料,及其制造方法

本发明提供包括中空纳米碳纤维的用于可再充电锂电池的阳极活性材料前体和活性材料,以及其制造方法。根据本发明的一个实施例,包括中空纳米碳纤维的用于可再充电锂电池的阳极活性材料前体是用于可再充电锂电池的复合阳极活性材料前体,其包括:中空纳米碳纤维;以及接合到中空纳米碳纤维的骨架的阳极活性材料前体,其中所述阳极活性材料前体包括由以下式1-1或式1-2(Ma(PO4)b·nH2O(式1-1)和M(OH)c·nH2O(式1-2))表示的金属复合物;且根据本发明的用于可再充电锂电池的复合阳极材料通过包含或围绕碳物质而导电,并且中空纳米碳纤维的外部或内部也装填有橄榄石型磷酸锂阳极活性材料。因此,有可能极大地改善电导率,电导率是现有技术的橄榄石型磷酸锂的不足之处;并且由于阳极活性材料也装填在中空纳米碳纤维内部而不浪费任何空间,因此有可能确保适于高容量电池的高容量密度。

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锂离子二次电池的制备系统及方法

本申请公开一种锂离子二次电池的制备系统。该系统包括:腔室,容纳锂离子二次电池;充电/放电装置,对锂离子二次电池进行充电和放电;压板,布置在腔室中,并且当对锂离子二次电池进行充电时按压锂离子二次电池;尖端部,设置在腔室中,并且刺穿锂离子二次电池的袋,以从袋去除锂离子二次电池充电期间产生的气体;以及密封器,在去除气体之后密封袋。

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高性能锂离子电池用正极活性物质及其制造方法

本发明提供一种低碱且循环特性优异的锂镍金属复合氧化物粉体、包含该锂镍金属复合氧化物粉体的锂离子电池正极活性物质、使用所述活性物质的锂离子电池正极、具有该正极的锂离子电池。通过控制种锂镍金属复合氧化物粉末的晶体粒径及组成比,从而成功制造出循环特性优异且低碱的锂镍金属复合氧化物。

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不燃性非水电解质溶液及使用该电解质溶液的锂离子电池

本发明公开一种不燃性非水电解质溶液以及使用该电解质溶液的锂离子电池。该不燃性非水电解质溶液包含三元或者更多元化合物添加剂、高浓度的锂盐、和作为主要溶质的磷酸酯。锂离子电池包括含能吸收和释放锂的锂过渡金属氧化物的正极、含能吸收和释放锂的碳基材料的负极、以及上述的不燃性非水电解质溶液。该三元或更多元的混合添加剂包含选自由下列组成的各三组化合物中的至少一种化合物:碳酸亚乙烯酯化合物的化合物组(a);乙酸乙烯酯化合物、碳酸烷基甲基酯化合物以及碳酸乙烯基亚乙酯化合物的化合物组(b);2-吡咯烷酮化合物、环烷烃化合物、以及环戊酮化合物的化合物组(c)。本发明的不燃性非水电解质溶液能为锂离子电池提供提高的充/放电特性。

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正极活性物质及包括该正极活性物质的锂二次电池

本实施例涉及一种正极活性物质及包括该正极活性物质的锂二次电池。根据一实施例可提供一种锂二次电池用正极活性物质,该锂二次电池用正极活性物质包括:锂金属氧化物粒子,包括锂、镍、钴、锰及掺杂元素,在所述锂金属氧化物粒子的内部包括第一域及第二域。

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回收锂二次电池的活性金属的方法

在回收锂二次电池的活性金属的方法中,准备含有废锂的混合物。将含有废锂的混合物进行氢还原处理,以制备初步前体混合物。将初步前体混合物进行水洗处理,以生成包含氢氧化锂的锂前体。通过水洗处理可以获得高纯度的氢氧化锂。

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用于可充电蓄电池的锂过渡金属氧化物阴极材料的前体

本发明提供了一种用于制造锂过渡金属(M)‑氧化物粉末的颗粒前体化合物,该锂过渡金属(M)‑氧化物粉末用作锂离子蓄电池中的活性正电极材料,其中(M)为NixMnyCozAv,A为掺杂物,其中0.33≤x≤0.60,0.20≤y≤0.33,并且0.20≤z≤0.33,v≤0.05,并且x+y+z+v=1,该前体包含摩尔比为x:y:z的Ni、Mn和Co,并且具有以m2/g表示的比表面积BET以及以wt%表示的硫含量S,其中式(I)。

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制造锂二次电池用负极的方法

本发明涉及制造锂二次电池用负极的方法。根据本发明,在通过轧制工艺形成锂和负极活性材料的复合材料的同时制造锂二次电池用负极,并且在应用包含这样的复合材料的负极的锂二次电池的情况下,在电池开始运行时,负极活性材料被预锂化,且由此在已经在负极上形成锂合金的状态下进行充电/放电过程,从而显示减少初始不可逆相的效果。

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