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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂镀敷的检测方法、对二次电池充电的方法和设备以及使用其的二次电池系统

本发明提供了一种用于检测锂镀敷的非破坏性方法、一种通过使用该方法在不发生锂镀敷的条件下对二次电池充电的二次电池充电方法和设备、以及通过使用该方法对二次电池的状态进行检测的二次电池系统,通过所述方法能够在二次电池的实际使用环境中实时检测锂镀敷。根据本发明的用于检测锂镀敷的方法是一种通过在对二次电池充电期间对作为SOC的函数的电池电压的变化进行观察来实时检测负极中的锂镀敷,并且将所述电池电压的上升速度减慢的点确定为锂镀敷发生点的方法。

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含有三苯胺氧化还原梭的可充电锂离子电池

本发明提供了一种可充电锂离子电池,所述电池包含正极、负极、包含电荷传输介质和锂盐的电荷传输电解质、以及溶于或可溶于所述电解质中的三苯胺化合物。所述三苯胺化合物具有高于正极充电电势的氧化电势,并且用作提供电池过充电保护的可循环氧化还原化学梭。另外还提供了用于制造可充电锂离子电池的方法。

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锂二次电池用负极活性物质粒子和负极以及它们的制造方法

本发明提供一种锂二次电池用负极活性物质粒子和应用它的负极以及它们的制造方法。该锂二次电池用负极活性物质粒子是电化学性地吸留和放出锂的锂二次电池用负极活性物质粒子,其特征在于,包含具有主要吸留和放出锂的性质的第一金属、和具有可使锂的吸留和放出时的所述第一金属的形状变化稳定的性质的第二金属,例如,诸如CoSn2这样的以所述第一金属和第二金属构成的合金组成为主成分。

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用于高功率锂离子电池的阳极材料

一种具有含碳阳极和氧化锂锰尖晶石阴极的电池。所述含碳阳极由选自:合成石墨颗粒、碳涂敷石墨颗粒、碳化石油焦炭颗粒、碳涂敷焦炭颗粒及其混合物组成的组的石墨颗粒制造。所述氧化锂锰尖晶石阴极具有高于3.5化合价。通过下述步骤制造所述含碳阳极:a)确定电池中的氧化锂锰尖晶石阴极相对于锂金属的初始库伦效率和比容量;b)选择期望的所述石墨颗粒的混合物;c)比较所述石墨颗粒与所述氧化锂锰尖晶石阴极的初始库伦效率;d)选择所述石墨颗粒的适宜的量和混合物以便所述含碳阳极的初始库伦效率低于所述氧化锂锰尖晶石阴极的初始库伦效率。

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用于从盐水中回收锂的方法

一种用于从含锂盐水中回收锂离子的方法,包括使含锂盐水与锂离子筛(其中LIS包含钛的氧化物或铌的氧化物)在第一搅拌反应器中接触以形成具有锂离子筛的锂离子络合物,和在第二搅拌反应器中使锂离子从锂离子筛解络合以形成锂离子筛和酸性锂盐洗出液。

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锂离子二次电池用电解液

本发明的目的在于提供一种锂离子二次电池用电解液,其优化环状碳酸酯的量,能够抑制石墨系负极的分解反应,并且提高低温区域的电池性能。本发明的锂离子二次电池用电解液的特征在于,含有:作为环状碳酸酯的碳酸乙烯酯(EC)和/或碳酸丙烯酯(PC)10体积%~20体积%;作为第一锂盐的选自六氟磷酸锂(LiPF6)、氟硼酸锂(LiBF4)和二草酸硼酸锂(LiBOB)中的至少一种0.38mol/L~0.75mol/L;和亚胺锂盐,上述亚胺锂盐和上述第一锂盐的总计为0.5mol/L~1.5mol/L的范围,由上述环状碳酸酯/上述第一锂盐表示的摩尔比为3~5的范围。

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非水系锂型蓄电元件
非水系锂型蓄电元件 1040     
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本发明提供一种非水系锂型蓄电元件,其是电极层积体和非水系电解液收纳在外装体中而成的非水系锂型蓄电元件,所述电极层积体具有负极电极体、正极电极体以及隔板,其中,负极电极体含有负极集电体和包含能够吸收、释放锂离子的碳材料的负极活性物质,负极活性物质选自碳质材料附着于活性炭的复合多孔性材料以及碳质材料附着于炭黑的复合多孔性材料,并且,在每单位质量的复合多孔性材料中掺杂有530mAh/g以上2, 500mAh/g以下的锂离子,非水系电解液含有0.5mol/L以上的锂盐,并且,在利用水提取负极活性物质层时的提取液中以在每单位表面积的负极活性物质层中为3.0×10?8mol/m2~5.0×10?6mol/m2的范围包含(a)SO32?离子和(b)SO42?离子中的1种以上。

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含锂材料的处理工艺
含锂材料的处理工艺 1038     
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一种用于含锂材料处理的工艺(10),该工艺包括以下步骤:(1)以所述含锂材料(12)制备工艺液;(2)使步骤(1)生成的工艺液进入一系列除杂质步骤(36),从而生成基本上纯化的氯化锂溶液;以及(3)使步骤(2)生成的纯化的氯化锂溶液进入电解步骤(70),从而生成氢氧化锂溶液。

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精细沉积的锂金属粉末

本发明提供将锂金属粉末或薄锂箔精细沉积到基底上同时避免使用溶剂的方法。该方法包括:将锂金属粉末或薄锂箔沉积到载体上;使载体与基底接触,相比于载体对锂金属粉末的亲和力,该基底对锂金属粉末的亲和力更高;使基底在与载体接触的同时经受足以将沉积在载体上的锂金属粉末或锂箔转移至基底的条件;将载体和基底分离以致保持锂金属粉末或锂金属箔沉积在基底上。

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制备负极活性材料的方法、由其制备的负极活性材料以及具有其的锂二次电池

本发明涉及一种制备负极活性材料的方法以及通过所述方法制备的负极活性材料,所述方法包括:(S1)在包含硅氧化物粒子的核的表面上形成作为包含碳材料的涂层的壳,以获得具有核-壳结构的硅氧化物-碳复合物;(S2)将所述硅氧化物-碳复合物与含氧锂盐混合,接着进行热处理以制造硅氧化物-锂合金,从而获得具有核-壳结构的(SiOx-Liy)-C(0< x< 1.5,0< y< 4)复合物;以及(S3)对所述具有核-壳结构的(SiOx-Liy)-C复合物的表面进行洗涤并对所述复合物进行干燥。根据制备具有核-壳结构的(SiOx-Liy)-C复合物的负极活性材料的本发明方法,硅氧化物核在其表面上具有碳材料涂层以防止含氧锂盐中存在的氧渗入硅氧化物中,从而容易地控制硅氧化物中存在的氧量。另外,本发明的负极活性材料可通过除去残留锂源以及锂源和硅氧化物之间的反应副产物而防止负极活性材料浆料的凝胶化。另外,通过这种方法制备的具有核-壳结构的(SiOx-Liy)-C复合物的负极活性材料对电池提供高容量、良好的寿命特性和优越的厚度膨胀控制。

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电解质膜和多孔性基材及其制备方法,以及锂离子二次电池

本发明涉及一种锂离子二次电池用凝胶型聚合物电解质膜及其制备方法,以及一种包含该电解质膜的锂离子二次电池。锂离子二次电池用凝胶型聚合物电解质膜可以通过以下方式得到:采用静电纺丝法制备了聚偏氟乙烯无纺布,通过在空气中对得到的聚偏氟乙烯无纺布辐照电子束,使聚偏氟乙烯无纺布表面活性化,再使甲基丙烯酸甲酯单体与经表面活性化的聚偏氟乙烯无纺布接触,由此得到表面上接枝有聚甲基丙烯酸甲酯的聚偏氟乙烯无纺布。而且,使表面上接枝有聚甲基丙烯酸甲酯的聚偏氟乙烯无纺布吸收一定量的电解液,由此得到锂离子电池电解质膜。本发明由于使用表面上接枝有聚甲基丙烯酸甲酯的聚偏氟乙烯无纺布,故与单独使用聚偏氟乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯以及它们的简单复合物相比,发挥了它们在锂离子电池中的各自优点,并消除单独使用一种材料或几种材料所带来的缺点。这种电解质膜吸收有机电解液后,室温离子电导率高,组装成电池后,表现出良好的大电流放电特性和循环稳定性。

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用于回收氢氧化锂的装置和方法

本发明涉及用于回收氢氧化锂的装置和方法,特别是涉及用于从与含有锂的再循环溶液和/或浆料组合的新鲜进料回收氢氧化锂的装置和方法,所述新鲜进料包含含有锂的矿物原材料或含有碳酸锂的原材料或这些原材料的混合物,在水和碱金属碳酸盐的存在下将进料制浆,浸出获得的浆料两次,首先在升高的温度下,并其次在含有碱土金属氢氧化物的水溶液中,将如此获得的浆料分离为可丢弃的固体和含有氢氧化锂的溶液,由此可通过结晶从溶液回收氢氧化锂一水合物,最后将在结晶过程中获得的溶液和/或浆料从该工艺分离,并将其再循环至包括制浆步骤和任选的第一浸出步骤的一个或多个先前步骤。

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硅酸锂系化合物的制造方法

本发明提供一种硅酸锂系化合物的制造方法以及由通过该方法得到的硅酸锂系化合物所形成的锂离子二级电池用正极活性物质。其特征在于,在由选自碳酸钾、碳酸钠、碳酸铷和碳酸铯中的至少一种碱金属碳酸盐和碳酸锂形成的碳酸盐混合物的熔融盐中,在含二氧化碳和还原性气体的混合气体的气氛下,将以Li2SiO3表示的硅酸锂化合物与含选自铁和锰中的至少一种过渡金属元素的物质,在400~650℃下进行反应。根据本发明,能够以比较简单的手段制造作为锂离子二级电池用正极材料等有用的硅酸锂系材料。

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锂电池电量平衡及充电方法

本发明提供一种锂电池电量平衡及充电方法,其是先监测要串接或巳串接的各个锂电池的电位或电量的差异,当任意两个锂电池电位或电量差异超过某一特定值时,采取将要串接或已串接的锂电池同步放电至最低电压,使各电池电量相同归零后,再继续串接充电方式,以使串接锂电池组中的每一个锂电池能够达到均匀有效的充电状态。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法和包含所述正极活性材料的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极活性材料,所述正极活性材料为包含镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn)的锂复合过渡金属氧化物,其中相对于除锂之外的金属,所述锂复合物过渡金属氧化物包含至少60摩尔%的镍(Ni),在所述锂复合过渡金属氧化物的粒子表面上形成有涂层,其中所述涂层包含通过锂副产物与聚合物的反应而形成的锂‑聚合物化合物。

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锂二次电池及电池系统

本发明提供一种锂二次电池,其具有能够嵌入及脱嵌锂离子的金属负极、能够嵌入及脱嵌锂离子的正极、和配置于金属负极与正极之间的电解质,金属负极为板状,包含锂和锂固溶的母材,放电状态的金属负极具有置换型固溶体的层,置换型固溶体具有将构成母材的金属的结晶晶格的一部分用锂置换而得到的结构,层位于金属负极的和与正极相对的面相反侧的表面、或金属负极的内部。

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具有提高的高温存储特性的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池,其包括正极、负极、设置在正极和负极之间的隔膜以及非水性电解液,所述正极包括式1表示的正极活性材料,所述非水性电解液包括非水性有机溶剂、第一锂盐、作为第二锂盐的双(氟磺酰)亚胺锂以及添加剂,其中,第一锂盐与第二锂盐的摩尔比为1:0.01至1:1,所述添加剂是包含重量比为1:0.05:0.1至1:1:1.5的氟苯、四乙烯基硅烷和叔丁基苯的混合添加剂。[式1]Li(NiaCobMnc)O2(在式1中,0.65<a≤0.9,0.05≤b<0.2,0.05≤c<0.2,且a+b+c=1)。

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锂二次电池用复合活性物质及其制造方法

本发明目的在于提供能够制作兼具大充放电容量、高速充放电特性和良好的循环特性的锂二次电池的锂二次电池用复合活性物质及其制造方法。本发明的锂二次电池用复合活性物质的制造方法具有:将比表面积30m2/g以上的石墨和可与锂离子化合的电池活性物质混合,得到混合物的混合工序,和对所述混合物实施球形化处理,制造含有石墨和可与锂离子化合的电池活性物质的近似球状的锂二次电池用复合活性物质的球形化工序。

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含锂复合氧化物的制造方法及非水系二次电池

本发明提供一种以通式(1)表示的含锂复合氧化物的制造方法以及包含所述含锂复合氧化物作为正极活性物质的非水系二次电池。LixMyMe1-yO2+δ????(1),式中,M表示选自Ni、Co及Mn中的至少一种元素,Me表示与M不同的金属元素,0.95≤x≤1.10、0.1≤y≤1。对含有M及Me的化合物和锂化合物进行烧成,用含有N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、N,N′-二甲基咪唑啉酮(DMI)、二甲基亚砜(DMSO)等中的1种或2种以上水溶性极性非质子性溶剂的清洗液来清洗上述得到的烧成物。

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正极活性物质、其制备方法以及可再充电锂电池

公开了用于可再充电锂电池的正极活性物质、其制备方法及包括它的可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的正极活性物质包括含镍的锂过渡金属复合氧化物和位于所述锂过渡金属复合氧化物表面上的涂层,其中所述涂层包括氧化钒、锂钒氧化物或它们的组合。

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锂离子二次电池、其负极、电动工具、电动车和能量储存系统

本发明涉及锂离子二次电池、其负极、电动工具、电动车和能量储存系统。具体地,本文提供了一种允许改善循环特性和初始充放电特性的锂离子二次电池。该锂离子二次电池包括正极、负极和电解液。负极包括包含多个负极活性物质颗粒的负极活性物质。负极活性物质颗粒各自包括核心部和施加至核心部的一部分或整个表面的涂覆部,并且核心部包含硅类材料(SiOx:0≤x<0.5)而涂覆部包含非结晶或低结晶硅类材料(SiOy:0.5≤y≤1.8)。

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锂离子可再充电电池
锂离子可再充电电池 942     
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本发明提供一种锂离子二次电池。所述锂离子二次电池包括被密封条包封的电极组件,位于电极组件顶部的顶绝缘板、位于电极组件底部的底绝缘板、容纳所述电极组件的容器、密封所述容器的顶盖组件。在一个实施例中,顶绝缘板具有包括网眼形式的孔。在另一个实施例中,底绝缘板的表面具有多种形状的凹进处。底绝缘板的表面可以涂覆对电解液具有亲合力的原料。容器的内表面具有多种形状的凹进处或者槽。密封条可以涂覆对电解液具有亲合力的原料。所以,根据本发明的原理,所述电极组件容易被电解液浸渍,并且锂离子二次电池的综合性能得到了改善。

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制造锂二次电池的方法

本发明公开了一种制造锂二次电池的方法,该方法包括的操作有:注入锂盐;布置包括正极、分隔件和负极的电极组件;注入不包括锂盐的溶剂。

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尖晶石型锰酸锂的制备方法

根据本发明的制备尖晶石型锰酸锂的方法由下列过程构成:即通过把电解二氧化锰(用氢氧化钾、碳酸钾和氢氧化锂的任一种中和通过电解沉淀的二氧化锰而制得)与锂材料混合的过程,和使所述混合物经过一个烧结过程的过程。

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处理含锂材料的方法
处理含锂材料的方法 1019     
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本公开涉及从含锂材料提取锂的方法。例如,所述方法可包括在适合于获得包含诸如硫酸锂和/或硫酸氢锂的锂化合物的含水组合物的条件下浸析焙烧的含锂材料。可将包含硫酸锂和/或硫酸氢锂的含水组合物任选地用于例如包括膜电解过程的制备氢氧化锂的方法中。可以例如通过利用任选地包含硫酸锂和/或硫酸氢锂的含水组合物的方法制备焙烧的含锂材料,所述任选地包含硫酸锂和/或硫酸氢锂的含水组合物可获自制备氢氧化锂的方法,所述方法包括诸如两室的单级或双极电解过程的膜电解过程。

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具有锂电极的电化学电池单体的制造方法和电化学电池单体

本发明涉及一种用于制造用于固态电池的电化学电池单体(10)的方法,所述电化学电池单体具有负电极(12)、正电极(14)和固体电解质(16),所述固体电解质设置在负电极与正电极之间并且传导锂离子,所述负电极(12)包括由金属锂构成的层(24),该层直接地邻接于固体电解质(16)。为了制造电化学电池单体(10),由金属锂构成的层(24)在与固体电解质(16)结合在一起之前加热直至软化。按本发明的电化学电池单体(10)包括负电极(12),所述负电极包括由金属锂构成的层(24),该层直接地邻接于固体电解质(16),并且所述负电极在由金属锂构成的层上包括由锂‑金属合金构成的层(26)。

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锂电池的温度侦测管理方法及系统

本发明是一种锂电池的温度侦测管理方法及系统,其中关于发明的方法部分,其步骤包含于特定时间内,侦测锂电池组内的锂电池区块的温时差;以及接收并处理特定时间内锂电池区块的温时差并统计,当锂电池区块彼此间的温时差大于特定值时,将产生通知讯息,藉以通知可透过置换手段以将锂电池区块彼此间的位置进行置换,目的是延长锂电池区块的寿命。同理,亦适用于锂电池组本身的位置变换。

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正极活性材料、其制备方法和包括其的锂二次电池

本发明提供了一种其中含有锂、过渡金属和氧的化合物掺杂有掺杂金属的正极活性材料,所述正极活性材料包括锂(Li)层,其中锂层可以包括仅包括锂的第一锂层和其中第一锂层的至少一部分锂被过渡金属取代的第二锂层。

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锂二次电池用电极及其制造方法

本发明提供了锂二次电池用电极及其制造方法,所述锂二次电池用电极可应用于锂二次电池,从而提高电池的循环性能和效率。若将本发明的锂二次电池用电极应用于锂二次电池,则在对电池充电/放电时,锂金属在电极的整个表面上均匀沉积和剥离,从而抑制锂枝晶的不均匀生长并提高电池的循环和效率特性。此外,与包含金属集电体和活性材料层的现有电极相比,本发明的锂二次电池用电极表现出显著高的柔性,从而提高电极制造和电池组装过程中的可加工性。

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锂二次电池及包含其的二次电池子模块

本发明涉及一种锂二次电池及包含其的锂二次电池子模块,更详细地,涉及一种包含电极组件、塑料盒及袋膜盖的锂二次电池及包含所述锂二次电池的锂二次电池子模块。所述塑料盒用于容纳所述电极组件且含有气障层,所述袋膜盖对容纳有所述电极组件的塑料盒进行密封。所述锂二次电池因具有上述结构而能够使厚度得到显著增加,从而能够使容量不受结构限制地扩充,因具有耐通气性而能够确保耐久性,并且因降低了绝缘不良的产生而能够提高生产率。由于所述锂二次电池子模块包含锂二次电池,从而能够实现能量密度高且紧凑的形状,并且能够降低制备费用。

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