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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂离子二次电池、充放电系统和充电方法

本发明涉及锂离子二次电池,其包含正极、负极、置于正极和负极之间的隔膜和非水电解质。正极包含正极集电器和保持在正极集电器上的正极活性材料。正极活性材料包含含锂的过渡金属氧化物。负极包含负极集电器和保持在负极集电器上的负极活性材料。负极活性材料包括选自锂金属、锂合金、碳材料、含锂的钛化合物、硅氧化物、硅合金、锌、锌合金、锡氧化物和锡合金中的至少一种物质。非水电解质包含由有机阳离子和第一阴离子组成的第一盐,和由锂离子和第二阴离子组成的第二盐。即使在高倍率下对锂离子二次电池进行充放电的情况下,根据本发明的锂离子二次电池也能实现高容量。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
用于锂硫电池的电解质组合物

本发明涉及一种用于锂硫电池的电解质组合物,其中所述锂硫电池具有至少一个阳极和至少一个含硫化物的阴极,所述电解质组合物包括至少一种锂盐、至少一种非水性溶剂和至少一种加入的多硫化物,按照本发明,一种锂盐为硝酸锂。本发明还涉及一种具有所述电解质组合物的锂硫电池以及一种利用硝酸锂并结合至少一种多硫化物用于提高锂硫电池的循环稳定性的用途。

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正极活性物质、制备其的方法和包括其的可再充电锂电池

本发明公开了用于可再充电锂电池的正极活性物质,其包括:包括选自由化学式1表示的基于镍的复合氧化物和由化学式2表示的锂锰氧化物的至少一种的芯;和在所述芯的表面上并包括由化学式3表示的锂金属氧化物的包覆层,在使用CuKα射线的X-射线衍射图案中,所述正极活性物质具有在约19°-约22°的2θ值处的峰和在约40°-约45°的2θ值处的另一峰。还公开了制备其的方法和包括其的可再充电锂电池。在化学式1-3中,x、y、a、b、c和M与详细描述中的相同。化学式1LiNixCoyMn1-x-yO2;化学式2LiaMnbOc;化学式3Li2MO3

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锂电池充电控制方法
锂电池充电控制方法 1160     
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一种锂电池充电控制方法,在锂电池充电过程中,利用一电压侦测电路不断地侦测锂电池的电量,以判断且选择锂电池所需的充电方式,再通过微处理器内的脉波宽度调变功能,将电力调变成合适的定电流或定电压对锂电池充电;通过不断重复侦测锂电池电量、判断、选择充电阶段、对锂电池充电、与预设电压值相比较、再充电,如此直至锂电池充电完成。

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磷酸锂铁晶体材料的制备方法

一种利用固态反应法制备磷酸锂铁晶体材料的方法,其包含下列步骤:混合一含铁前驱物和一含锂前驱物以形成一混合物;和热处理所述混合物以进行固态反应。所述含铁前驱物另外包含碳或磷,例如草酸亚铁、磷酸铁或醋酸铁。所述含锂前驱物为氢氧化锂、磷酸二氢锂、碳酸锂或卤化锂(例如氟化锂)。此外,所述混合物另外包含一含碳化合物,例如碳水化合物、有机物质或糖。热处理所述混合物是在一非氧化环境中进行的,例如在氩气/氢气环境中将所述混合物预热到一第一温度并保持一第一预定时间、将所述混合物加热到一第二温度并保持一第二预定时间,和将所述混合物冷却到室温。

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从水溶液中回收锂的方法

一种从水溶液中以氢氧化锂形式回收锂的方法,其是通过将含有锂离子的水流通入双极电渗析池,在池中形成氢氧化锂溶液。本发明还提供实施该方法的装置或系统。

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锂复合化合物颗粒粉末及其制造方法、非水电解质二次电池

本发明涉及锂复合化合物颗粒粉末,在Li1+xNi1-y-zCoyMzO2(M=B、Al)所示的锂复合化合物颗粒粉末中,以飞行时间型二次离子质谱仪分析该锂复合化合物颗粒粉末的颗粒表面时的离子强度比A(LiO-/NiO2-)为0.3以下且离子强度比B(Li3CO3+/Ni+)为20以下。本发明的锂复合化合物颗粒粉末能够作为循环特性良好且高温保存特性优异的二次电池的正极活性物质使用。

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锂电池的电极结构
锂电池的电极结构 961     
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本发明有关于一种锂电池的电极结构。锂电池的电极结构包括一集电体、至少一能量活物层以及至少一功率活物层,能量活物层和功率活物层形成于集电体上。能量活物层包括一第一含锂化合物和多个第一导电粒子,功率活物层包括一第二含锂化合物和多个第二导电粒子。第一含锂化合物和第二含锂化合物为含锂复合过渡金属氧化物,第一含锂化合物和第二含锂化合物的组成包括镍、钴及锰的至少其中之一。第二含锂化合物的锂离子扩散系数(lithium?iondiffusion?coefficient)大于第一含锂化合物的锂离子扩散系数,第一含锂化合物的单位克电容量(specific?capacity)大于第二含锂化合物的单位克电容量。

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锂离子二次电池的充电和放电方法及其充电和放电系统

预先设定比逐渐劣化的SOC低的预设第一阈值以及比逐渐劣化的SOC大的预设第二阈值,所述逐渐劣化的SOC是当锂离子二次电池被存储时锂离子二次电池的电池性能劣化的SOC。计算机对电线与锂离子二次电池之间提供的开关、用于提供对锂离子二次电池进行充电所必需的电力的电力电源、以及消耗从与电线相连接的锂离子二次电池放出的电力的负载进行控制,使得基于锂离子二次电池的SOC的值,当锂离子二次电池充电时,用于锂离子二次电池的充电操作从所述第一阈值持续到所述第二阈值,从用于对锂离子二次电池的SOC的值进行检测的监控设备来传送所述SOC的值,并且用于对开关进行控制,使得当锂离子二次电池放电时,用于锂离子二次电池的放电操作从第二阈值持续到第一阈值。

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具有高氧化的铁含量的含锂玻璃及其制造方法

一种低红外线吸收性锂玻璃,其包括0.0005-0.015wt%,更优选0.001-0.010wt%的FeO,并且氧化还原比是0.005-0.15,更优选0.005-010。该玻璃可以化学回火和用于提供夜视镜或者显示器所用的冲击观察罩。提供了一种方法,通过将另外的氧化剂加入到批料中,来将玻璃制造方法从制造高红外线吸收性锂玻璃(其的FeO是0.02-0.04wt%和氧化还原比是0.2-0.4)变成低红外线吸收性锂玻璃。提供了第二方法,通过将另外的还原剂加入到该批料中,来将玻璃制造方法从制造低红外线吸收性锂玻璃变成高红外线吸收性锂玻璃。在本发明的一种实施方案中,该氧化剂是CeO2。本发明的一种实施方案包括根据所述方法制造的玻璃。

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锂电池及其制造方法
锂电池及其制造方法 994     
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本发明提供一种锂电池,该锂电池虽然含有固体电解质,却具有高容量。锂电池1包括:正极层13;负极层14;以及设置在层13和层14之间的硫化物固体电解质层(SE层15)。锂电池1具有在层13和层15之间形成的正极覆盖层16和缓冲层17,以抑制锂离子在层13和层15之间的界面附近区域内的不均匀分布。在电池1中,正极覆盖层16含有LiCoO2,而正极层13不含LiCoO2。

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二氟双(草酸根)合磷酸锂溶液的制造方法

本发明公开了二氟双(草酸根)合磷酸锂溶液的制造方法,其特征在于,在非水溶剂中混合六氟磷酸锂和草酸,使得六氟磷酸锂与草酸的摩尔比落入1∶1.90~1∶2.10的范围,进而向其中添加四氯化硅,使得六氟磷酸锂与四氯化硅的摩尔比落入1∶0.95~1∶1.10的范围,进行反应。通过该方法制造的二氟双(草酸根)合磷酸锂溶液由于氯化合物、游离酸的含量较少,因而可成为对非水电解液电池的性能提高而言有效的添加剂。

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磷酸铁锂的制造方法
磷酸铁锂的制造方法 1036     
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一种磷酸铁锂的制造方法,其包括:水溶液准备工序,准备含有磷酸和羧酸的水溶液;第一制作工序,向所述水溶液中添加具有0.5质量%以上的氧含量的铁粒子,并在氧化气氛下使其反应,制作第一反应液;第二制作工序,向由上述合成工序得到的第一反应液中添加锂源,制作第二反应液;前体生成工序,使上述第二反应液干燥而生成磷酸铁锂前体;以及一次煅烧工序,将上述磷酸铁锂前体在非氧化性气氛下煅烧而得到磷酸铁锂。

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制备碳酸锂的方法
制备碳酸锂的方法 1130     
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提供了方法,所述方法包括将包含硫酸锂和/或硫酸氢锂的水性组合物进行电解或电渗析,以将至少一部分所述硫酸盐转化为氢氧化锂。在电解或电渗析期间,水性组合物被至少基本上维持在具有约1至约4的值的pH;以及将所述氢氧化锂转化为碳酸锂。可选地,可将硫酸锂和/或硫酸氢锂进行包括双室膜过程的第一电膜过程,以将硫酸锂和/或硫酸氢锂转化为氢氧化锂,并获得第一锂减少的水性流和第一富含氢氧化锂的水性流;以及将所述第一锂减少的水性流进行包含三室膜过程的第二电膜过程,以制备至少另一部分氢氧化锂,并获得第二锂减少的水性流和第二富含氢氧化锂的水性流。

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锂-过渡金属氧化物粉体的制造方法

本发明涉及锂-过渡金属氧化物粉体的制造方法。提供一种锂-过渡金属氧化物粉体的制造方法,其特征在于,所述锂-过渡金属氧化物粉体由表面的一部分或全部被含有铌酸锂的被覆层被覆的锂-过渡金属氧化物颗粒形成,所述制造方法包括下述工序:得到混合物的工序,将含有铌酸络合物和锂化合物的水溶液、与锂-过渡金属氧化物粉体混合而得到混合物;和得到粉体的工序,去除该混合物的水分,得到在锂-过渡金属氧化物粉体表面覆盖有铌酸络合物和锂化合物的粉体;和热处理工序,将该粉体在300℃以上且700℃以下进行热处理。

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制造用于锂二次电池的正极活性物质的方法

本发明提供了一种制造用于锂二次电池的正极活性物质的方法。根据本发明实施方案的制造用于锂二次电池的正极活性物质的方法包括混合过渡金属大前体和锂前体以制备初级锂‑过渡金属复合氧化物颗粒;煅烧该制得的初级锂‑过渡金属复合氧化物颗粒;和粉碎该煅烧的初级锂‑过渡金属复合氧化物颗粒以形成锂‑过渡金属复合氧化物颗粒。因此,可以容易地进行该工艺,并且可以制造具有均匀尺寸的单晶正极活性物质。

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用于锂离子电池组阴极合成的前体材料

提供了用作用于合成锂离子电池的锂离子阴极活性材料的前体材料的粒子,其包含:式MOx的非锂化镍氧化物粒子,其中M包含80原子%或更多的Ni,并且其中x为0.7至1.2,M任选在MOx晶体结构中不包括硼;和与非锂化镍氧化物粒子互混、涂布在非锂化镍氧化物粒子上、存在于非锂化镍氧化物粒子内或其组合的改性剂氧化物,其中所述改性剂氧化物与非锂化镍氧化物缔合,以致在500℃下煅烧2小时导致2纳米或更小的通过XRD测得的微晶生长。也提供了使用前体镍氧化物形成电化学活性粒子的方法。

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包含陶瓷粒子的含锂电极及其制造方法

本发明公开了包含陶瓷粒子的含锂电极及其制造方法。在本文中提供了包含陶瓷粒子的锂金属电极,以及包括该锂金属电极的电化学电池和制造该锂金属电极的方法。锂金属电极包含以下列形式存在的陶瓷粒子:与锂金属电极的第一表面相邻的陶瓷层、嵌在第一表面内、或其组合。陶瓷粒子包含锂镧锆氧化物(LLZO)粒子、氧化铝粒子或其组合。

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尖晶石型含锂锰复合氧化物

提供:关于5V级尖晶石,能抑制气体产生、且提高功率特性进而寿命特性的尖晶石型含锂锰复合氧化物。提出了一种尖晶石型含锂锰复合氧化物,其为至少包含Li、Mn和O、以及除它们之外的2种以上的元素、且在以金属Li为标准电位时具有4.5V以上的工作电位的尖晶石型含锂锰复合氧化物,D50为0.5μm~9μm、(|众数粒径‑D50|/众数粒径)×100的值为0~25%、(|众数粒径‑D10|/众数粒径)×100的值为20~58%、根据由SEM图像算出的平均一次粒径和前述D50算出的、平均一次粒径/D50为0.20~0.99,一次颗粒为多晶。

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正电极材料:用于其制备并在锂二次电池中使用的方法

提供了一种用于锂二次电池的正电极材料。该材料包括作为反应物质的氧化锂化合物或复合化合物。该材料还包括至少一种类型的碳材料、以及可选的接合剂。第一类型的碳材料被提供为反应物质颗粒表面上的涂层。第二类型的碳材料是碳黑。以及第三类型的碳材料是纤维碳材料,被提供为纤维直径和/或纤维长度不同的至少两种类型的纤维碳材料的混合物。此外,也提供了一种用于制备该材料的方法以及包含该材料的锂二次电池。

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阴极活性材料和锂离子二次电池

一种锂离子二次电池,其具有至少具有阴极活性材料和粘合剂的正电极、负电极、电解液以及布置在所述正电极与所述负电极之间的隔离膜,以及其中在满充电的状态下每单元电池的开路电压在(4.25V≤电压≤6.00V)的范围内。所述阴极活性材料包含通式LiaCo1-xMexO2-b表示的锂-钴复合氧化物(Me表示至少一种或两种或更多种选自V、Cu、Zr、Zn、Mg、Al以及Fe的金属元素;a取值为0.9≤a≤1.1;x取值为0≤x≤0.3;以及b取值为-0.1≤b≤0.1)或通式LiaNi1-x-y-zCoxMnyMezO2-b表示的锂-钴-镍-锰氧化物(0.9≤a≤1.1;0<x<0.4;0<y<0.4;0<z<0.3;以及-0.1≤b≤0.1)。所述粘合剂含有聚丙烯腈系列树脂。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法以及包含其的锂二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极活性材料,所述二次电池用正极活性材料包含锂复合过渡金属氧化物,所述锂复合过渡金属氧化物包含镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn),其中所述锂复合过渡金属氧化物具有空间群R3m的层状晶体结构,基于过渡金属的总量,所述锂复合过渡金属氧化物以60mol%以下的量包含所述镍(Ni),所述锂复合过渡金属氧化物以比所述锰(Mn)的量大的量包含所述钴(Co),并且所述锂复合过渡金属氧化物由单粒子构成。

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制备吸附材料的方法和使用该材料提取锂的方法

本发明涉及用于吸附锂的固体材料领域。具体地,本发明涉及一种制备优选以挤出物的形式成型的式(LiCl)x·2Al(OH)3·nH2O的固体结晶材料的新方法,其中,n为0.01~10,x为0.4~1,所述方法包括:步骤a),在特定温度和pH条件下,使勃姆石沉淀;使所得到的沉淀物与特定量的LiCl接触的步骤;至少一个成型步骤,优选通过挤出成型;所述方法还包括最终的水热处理步骤。当所得材料用于从盐溶液中提取锂的方法时,与由现有技术获得的材料相比,该方法整体使得所得材料的锂吸附容量和吸附动力学增加。

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锂离子电容器及其制备方法

一种锂离子电容器可包括阴极、阳极、设置在阴极和阳极之间的隔离物、锂复合材料和电解质溶液。阴极和阳极可为非多孔的。锂复合材料包括锂金属芯体和包封芯体的络合锂盐涂层。使用时,络合锂盐可溶解于电解质溶液并构成电解质溶液的一部分。

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磷酸铁锂纳米粉末的制备方法

本发明涉及磷酸铁锂纳米粉末的制备方法及根据上述方法制备的磷酸铁锂纳米粉末,上述方法包括:步骤(a),在甘油溶剂中放入锂前体、铁前体及磷前体来制备混合溶液;以及步骤(b),向反应器投入上述混合溶液并进行加热,在1巴以上且小于10巴的压力条件下合成磷酸铁锂纳米粉末。与现有的水热合成法、超临界水法及醇热法相比,上述磷酸铁锂纳米粉末的制备方法能够在相对低压的条件下进行反应,由此,因不使用高温/高压反应器而既能确保工序的安全性与经济性,又能容易地制成粒子大小及粒度分布得到控制的磷酸铁锂纳米粉末。

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锂离子二次电池的充电方法以及充电系统

本发明涉及对锂离子二次电池进行充电,所述锂离子二次电池包括:含有能够嵌入和脱嵌锂离子的正极活性物质的正极,含有能够嵌入和脱嵌锂离子的合金系活性物质作为负极活性物质的负极、介于所述正极和所述负极之间的隔膜以及非水电解液。此时,检测锂离子二次电池的残存容量和温度,进行所述锂离子二次电池的充电,直至达到与所述残存容量和温度事先关联的基准电压E1。

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用于锂离子电化学电池的电解质组合物

一种用于锂离子电化学电池的电解质组合物,其包含:‑至少一种四氟化或六氟化锂盐,‑双(氟磺酰基)酰亚胺锂LiFSI盐,‑碳酸亚乙烯酯,‑硫酸亚乙酯,‑二氟磷酸锂,‑选自环状或线性碳酸酯、环状或线性酯、环状或线性醚及其混合物的至少一种有机溶剂,在添加至溶剂之前,硫酸亚乙酯的质量与碳酸亚乙烯酯的质量之比严格小于1,双(氟磺酰基)酰亚胺锂的质量百分比占由所述至少一种四氟化或六氟化锂盐、所述双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐和所述至少一种有机溶剂组成的组的质量的小于1%。在锂离子电化学电池中使用该组合物增加了电池的寿命,尤其是在低温和高温循环条件下。

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锂离子电池负极材料
锂离子电池负极材料 824     
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本发明提供一种锂离子电池负极材料,该负极材料以β相氮化硅为主体的氮化硅结构,所述氮化硅中包含50wt%以上的β相氮化硅。β相氮化硅为层状的六方晶系结构,因为具有层状特性,促使锂离子嵌入与嵌出容易,降低了因锂离子无法顺利嵌出而产生锂枝晶(Lithium Dendrites)结构,并因充、放电过程结构尺寸稳定,可大幅降低材料破碎、崩解所导致电容量的衰退,以提高循环寿命。本发明中所公开的β相氮化硅,其化学式为β‑Si3Nx,其中1≦x≦4,由于低氮原子重量百分比,所以β相氮化硅(β‑Si3Nx)具有不稳定的悬挂键、不饱和键及其它未配对键结,可提高负极材料的活性及电容量。

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正极活性物质、其制备方法、及正极和可再充电锂电池

本发明公开了包括过锂化的层状氧化物(OLO)的用于可再充电锂电池的正极活性物质、其制备方法、以及包括其的用于可再充电锂电池的正极和可再充电锂电池。

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用于锂离子电容器的阴极活性材料和用于生产该阴极活性材料的方法

本发明涉及一种具有良好的电容特性和高的能量密度的锂离子电容器,且尤其涉及一种用于锂离子电容器的阴极活性材料和用于生产该阴极活性材料的方法以及包括该阴极活性材料的锂离子电容器,该阴极活性材料使用具有大的初始不可逆电容的锂化合物金属氧化物作为应用为阴极活性材料的碳基材料的某种阴极添加剂。根据本发明,锂可以以电化学方式被掺杂到阳极上而不使用金属锂,且锂离子电容器的电容特性和锂掺杂工艺的安全性得到了显著改善。

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