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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂离子电池单元和模块
锂离子电池单元和模块 1358     
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提供一种电化学电池单元。所述电化学电池单元包含含有第一基于锂金属的材料的正电极(12),所述第一基于锂金属的材料包含一种或更多种过渡金属离子,其中所述正电极(12)相对于锂金属电势具有4.5伏或更大的操作电压。所述电化学电池单元还包含由包括溶剂和锂盐的成分形成的电解质(18)。所述溶剂包含至少一种碳酸酯。所述电化学电池单元还包含含有第二基于锂金属的材料的负电极(14),所述第二基于锂金属的材料包含一种或更多种过渡金属离子。

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改进锂离子电池电极的离子电导率的添加剂

本发明涉及用于锂离子电池的电极材料、优选正极材料,该材料的制备方法,以及加入所述电极材料的锂离子电池。该复合电极材料包括:-电子导电添加剂,如碳;-活性材料,其为锂的氧化物、磷酸盐、氟代磷酸盐或硅酸盐;-聚合物粘合剂,如PVDF;以及,对应于限定的化学式的有机盐,所述化学式例如为LiPDI、LiTDI、LiPDCI、LiDCTA、LiFSI、LiTFSI,任选地作为混合物。该有机盐使得可提高电极的离子电导率。

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用于制造锂二次电池用的负极的方法

本发明涉及一种用于制造锂二次电池用的负极的方法,所述方法能够有效地进行预锂化。根据本发明,在用压制机对负极进行压制的同时,在压制机的上板和下板的与负极活性材料层接触的部分上形成锂合金层,并且负极接片通过分别设置在压制机的上板和下板上的连接部与压制机电连接,因此,可以制造一种用于锂二次电池的负极,其中即使不进行单独的预锂化工序,也可以在压制时进行负极的预锂化。

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方块型锂电池与电源插座组合结构

本发明是关于一种方块型锂电池与电源插座组合结构,设有两并排设立的方块型锂电池,并于两并排的方块型锂电池间设有电源插座,且使方块型锂电池与电源插座之间以导电线相连接,借此,利用将电源插座设置于两块并排的方块型锂电池中间形成之间隙处设计,即可有效缩减方块型锂电池与电源插座组合后的整体体积,达到方便装配使用等实质效益。

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锂离子二次电池和用于其的盖组件

本发明公开了一种锂离子二次电池和用于锂离子二次电池的盖组件。所述锂离子二次电池具有盖板、绝缘板、端板,每个被成形来防止当组装盖组件时端板被旋转。所述盖板具有形成于其下表面上的抗旋转槽,且所述绝缘板具有形成于其上表面上的绝缘板突起。当抗旋转槽被耦合到绝缘板突起时,可以防止端板旋转。

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在氯化物形成的盐溶液中贫化镁和富集锂的方法

本发明涉及一种从氯化物性质的溶液中富集锂同时贫化镁的方法,这种氯化物性质的溶液具有相对于锂含量而言很高的镁含量。根据本发明以如下方式实现所述方法:向具有4g/L Li+和60g/L Mg2+的最低含量的待进一步蒸发的溶液中配量加入KCl,所述KCl与溶液中的MgCl2至少部分地反应形成钾光卤石并且以钾光卤石的形式析出,其中,加入的KCl量被以如下方式设定,即:将母液的组成调整至光卤石(钾光卤石)和KCl接近饱和,从而避免锂光卤石的形成。

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罐型锂二次电池
罐型锂二次电池 902     
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本发明公开一种罐型锂二次电池,通过在端子板上形成加固部可防止包括端子板的盖组件由于电极端子的插入所引起的旋压力而变形。该罐型锂二次电池包括:电极组件,其包括第一电极板、第二电极板和形成在第一与第二电极板之间的隔板;容纳电极组件及电解液的罐;盖组件,其包括盖板、绝缘板、具有用于防止端子板变形的加固部的端子板、电极端子和垫圈,并连接至壳体的上端开口。改进的罐型锂二次电池可包括分别形成在绝缘板和端子板上的若干突出部,以及用于容纳相应突出部的若干槽,这些槽可分别形成在盖板、绝缘板和端子板中。

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用于产生氧化锂的方法
用于产生氧化锂的方法 1121     
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本发明涉及一种用于产生氧化锂的新颖方法以及所述氧化锂的用途,其中使碳酸锂在720℃至1200℃的温度范围内的反应条件下与元素碳或形成元素碳的碳源反应,并且其中所述反应在基本排除氧的情况下(即,在真空下或在对碳惰性、例如含有N2、Ar或其他惰性气体的气体气氛中)进行,并且所述反应在容器中进行,所述容器的产物接触表面耐反应物和产物腐蚀。根据所述方法获得的所述氧化锂用于产生纯氢氧化锂溶液或用于产生玻璃、玻璃陶瓷或结晶陶瓷,例如锂离子导电陶瓷。

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负极活性材料,其制备方法和可再充电锂电池

本发明公开了一种负极活性材料,其制备方法和可再充电锂电池。负极活性材料可包括设置为吸收和释放锂的石墨芯。所述石墨芯可包括从其外表面延伸至其内部的孔隙。所述孔隙可包含金属纳米粒子和硬碳。所述可再充电锂电池可以包括:含有设置为吸收和释放锂离子的正极活性材料的正极板;含有设置为吸收和释放锂离子的负极活性材料的负极板;插入所述正极半和负极板之间的隔板;和设置为传输所述锂离子的电解液。

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适于一级锂电池的低温性能的THF基电解液

一种表现出改进的低温性能的电化学电池(10)包括具有开放端的圆柱形容器(12)、封闭所述开放端的顶盖(14)、置于所述容器内部的卷芯电极组装件和电解液。所述电极组装件包括:主要由锂或锂基合金组成的阳极(18);由涂覆在固态箔片集电器上的包含导体、粘结剂和至少80wt%的二硫化铁的混合物组成的阴极(20);和置于所述阳极(18)和阴极(20)之间的隔膜(26)。所述电解液包含主要由10-95wt%的四氢呋喃和5-90wt%的1,3-二氧戊环组成的溶剂混合物和选自由酰亚胺锂、碘化锂和它们的组合组成的组的溶质。或者所述电解液主要由溶于四氢呋喃、1,3-二氧戊环和1,2-二甲氧基乙烷中的溶质组成,或者所述电解液具有主要由10-95wt%的四氢呋喃基溶剂、5-90wt%的1,3-二氧戊环和0-40%的1,2-二甲氧基乙烷组成的溶剂混合物和选自由酰亚胺锂、碘化锂和它们的组合组成的组的溶质。

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锂聚合物电池的充放电装置

本发明公开了一种锂聚合物电池的充放电装置。在安放板上形成的多个安放孔中放进许多锂聚合物电池的状态下,利用升降气缸的运动使升降体和线路板以及许多成对的通电电极往下降落,直到使通电电极位于锂聚合物电池电极的两侧为止;此时,让夹持气缸起动,并通过移动板的移动,使两侧的通电电极去夹持锂聚合物电池的电极,并向锂聚合物电池内部进行充电。其特点是可对大量的锂聚合物电池进行自动的充放电。由此提高效率。

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具有保护层工具的整合的锂沉积

在一实施方式中,公开了一种用于在能量储存装置中的锂金属的沉积和处理的整合处理工具。整合的处理工具可为卷材工具(web tool)。整合的处理工具可包括:卷对卷系统(reel‑to‑reel system),该卷对卷系统用于经由下列的腔室来传送连续的材料片:用于将锂金属的薄膜沉积在连续的材料片上的腔室和用于将保护膜沉积在锂金属的薄膜的表面上的腔室。用于沉积锂金属的薄膜的腔室可包括:诸如电子束蒸发器的PVD系统、薄膜传送系统,或狭缝式沉积系统(slot‑die deposition system)。用于将保护膜沉积在锂金属膜上的腔室可包括:沉积夹层膜的腔室或用于将锂离子传导性聚合物沉积在锂金属膜上的腔室。

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制备高纯度氢氧化锂和盐酸的方法

本发明涉及用于生产高纯度单水氢氧化锂的方法,包括以下步骤:将含有锂的卤水浓缩;纯化该卤水以去除或降低除锂以外的离子浓度;如有必要,将卤水的pH值调节到约10.5至11以进一步去除除锂以外的阳离子;用酸中和该卤水;通过离子交换将卤水纯化以将钙和镁的总浓度降低至150ppb以下;将该卤水电解以生成其中钙和镁的总浓度在150ppb以下的氢氧化锂溶液,副产物为氯气和氢气;如果选择这样操作的话,通过将氯气与过量的氢气燃烧以及随后用纯净水洗涤所得气流来产生盐酸;以及将氢氧化锂溶液浓缩和结晶以产生单水氢氧化锂晶体。

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应用于串联大容量锂电池组的能量均衡装置

本实用新型有关于一种应用于串联大容量锂电池组的能量均衡装置,其主要是通过串联的方式组成大容量锂电池组,且在串联的两锂电池间连设有一能量均衡装置,以及该能量均衡装置可取得两锂电池的电压并比较其准位,当侦知两锂电池的电压存有高低位差时,即同步通过该能量均衡装置,将电压较高的锂电池的电量输送往电压较低,使得两锂电池的电量均衡,且达到能量均匀分布的状态。

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处理锂锰氧化物尖晶石的方法

本发明公开了一种处理具有尖晶石结构的锂锰氧化物的方法。该方法包括在不与该尖晶石反应的惰性气体,如氩、氦、氮气或者二氧化碳的气氛中加热锂锰氧化物尖晶石。任选地是该尖晶石先与碱金属氢氧化物,优选与氢氧化锂、氢氧化钠或者氢氧化钾反应,再在含有二氧化碳的气体中加热。这样处理的锂锰氧化物尖晶石提高了尖晶石在用作再充式电池,如锂离子电池的电极时的性能。任选地是该尖晶石可以在用热二氧化碳或者惰性气体处理之前先在可溶性的金属羧酸盐的水溶液中处理。对于后一种情况,该尖晶石也可以任选地在用二氧化碳或者惰性气体处理之前用碱金属氢氧化物处理。

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锂一次电池
锂一次电池 861     
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本发明涉及具备:含有氟化物作为正极活性物质的正极、含有锂金属或锂合金作为负极活性物质的负极、配置在正极和负极之间的隔膜、和电解质的锂一次电池。正极含有金属氧化物,该金属氧化物可嵌入及脱嵌锂离子,具有尖晶石结构,且与氟化物相比相对于锂的放电电位低。

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锂二次电池的制造方法

本发明涉及锂二次电池的制造方法。本发明要解决的问题是,由于在制造工序中混入的Fe系金属异物使电池内部短路,导致锂二次电池的可靠性降低。本发明的锂二次电池的制造方法是,通过用模头部除去混入到电极膜糊料中的Fe系微小金属异物,可以除去混入到锂电池电极膜糊料中的Fe系微小金属异物,因而能够提供没有电池内部短路事故的可靠性高的锂电池。

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从硅酸盐矿物收取锂
从硅酸盐矿物收取锂 825     
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公开了用于从含锂的硅酸盐矿物收取锂的方法和系统。所述方法和系统包括混合所述硅酸盐矿物和硝酸。所述方法和系统还包括使混合物经受浸出过程,该浸出过程具有使得所述硅酸盐矿物中的锂值作为硝酸锂从所述硅酸盐矿物浸出的条件。所述硝酸可为含水、气态或前体气态形式。

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无机固体电解质和锂电池元件

一种硫化物基无机固体电解质,它可抑制硫化硅 与金属锂之间的反应,即使是当所述电解质与所述金属锂处于 接触状态时也是如此,一种形成所述电解质的方法,和一种含 有所述电解质的锂电池元件和锂二次电池。所述电解质含有 Li、P和S,但不含Si。理想地,当采用一种配带有能够保持低于1.33×10-9hPa的超真空的分析室的XPS进行分析时,在下述两个元件之间的边缘区域,所述氧含量,从所述电解质到所述含锂物质,是逐渐变化的,而且,在所述含锂物质表面上的含氧层,几乎完全被除去。所述电解质可以这样的方式形成,使得至少部分所述形成步骤,与采用惰性气体离子照射所述表面以蚀刻所述基底表面的步骤是同时进行的。

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锂离子二次电池和用于其的固体电解质

用于锂离子二次电池的固体电解质的叠层为至 少两层。该叠层的最厚的层包括锂离子导电晶体,优选锂离子 导电玻璃-陶瓷,其主要层为 Li1+x+y (Al,Ga) x (Ti,Ge) 2- xSiyP3-yO12,其 中0≤x≤1,0≤y≤1。在优选实施方案中,包括锂离子导电玻 璃-陶瓷的电解质层的厚度是150μm或以下,而不包含锂离 子导电玻璃-陶瓷或者仅仅包含少量的锂离子导电玻璃-陶 瓷的电解质层的厚度是50μm或以下。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
液态锂供应和调节
液态锂供应和调节 877     
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提供了用于生产和递送高纯度的锂金属的方法和系统。尤其是,提供了用于锂金属纯化、递送和沉积的方法和系统。在至少一个方面中,提供了一种液态锂递送系统。所述液态锂递送系统包括液态锂递送模块。所述液态锂递送系统包括:锂存储区域,所述锂存储区域可操作以储存液态锂;泵送区域,所述泵送区域可操作以移动液态锂通过所述锂递送模块;和流控制区域。所述泵送区域包括电磁泵,所述电磁泵可操作以使用电磁来移动所述液态锂。可操作以控制液态锂的流量的所述流控制区域包括一个或多个阀,所述一个或多个阀可操作以控制所述液态锂的所述流量,其中所述泵送区域定位在所述锂存储区域下游和所述流控制区域上游。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
在内部形成空洞的锂-碳复合体及其制造方法

本发明涉及一种在内部形成空洞的锂‑碳复合体及其制造方法,其要旨在于,包括:向具有芳族环的有机溶剂添加锂前驱体并进行混合的步骤;向上述有机溶剂内配置一对金属丝的步骤;通过溶液中的等离子体放电而形成在碳元素体中掺杂锂的锂‑碳复合体的步骤;以及,对上述锂‑碳复合体内的氢进行去除并为了在上述锂‑碳复合体的内部形成空洞而对上述锂‑碳复合体进行退火处理的步骤。借此,能够利用溶液中的等离子体放电简单地合成出锂‑碳复合体,而且能够通过对所合成的锂‑碳复合体进行退火处理而在内部形成空洞,从而提升适用上述锂‑碳复合体的锂可充电电池的锂充放电性能。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
橄榄石型锂铁磷酸盐、包含其的正极混合物及其分析方法

本发明涉及橄榄石型锂铁磷酸盐、包含其的正极混合物及其分析方法。本发明还涉及包含电极的锂二次电池,其中在所述电极上涂布有所述正极混合物。所述锂铁磷酸盐具有式I的组成,其包含0.1~5重量%的Li3PO4,且不含Li2CO3,或者如果存在Li2CO3,则Li2CO3的含量少于0.25重量%:Li1+aFe1-xMx(PO4-b)Xb(I),其中M、X、a、x和b如说明书中所定义。所述锂铁磷酸盐包含具有优异电化学稳定性、热稳定性和离子传导率的Li3PO4,由此在被用作所述锂二次电池用正极活性材料时,有利地对锂二次电池提供了高温稳定性和储存稳定性,以及稳定性能和倍率性能。

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用于估计单独的电极的容量和锂离子电池系统的总容量的方法和系统

一种估计锂离子电池单元的至少一个参数的方法,其包括:利用电压传感器确定锂离子电池单元的平衡状态期间的锂离子电池单元的端电压(Veq)以及利用电流传感器确定锂离子电池单元的充电操作期间的锂离子电池单元的充电电流(I)。该方法还包括:基于锂离子电池单元的电化学模型使用参数估计技术来估计如下项中的至少一个:正极的存储锂离子的容量(CO+)、负极的存储锂离子的容量(CO-)以及由电化学电池单元存储的锂离子的总量(???????????????????????????????????????????????)。

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复合负极活性材料、其制法及含该材料的负极和锂电池

复合负极活性材料包括可与锂合金化的金属、不能够与锂合金化的金属间化合物和碳质材料,其中该金属间化合物以与该能够与锂合金化的金属结构上分离的相存在。由于该复合负极活性材料包含金属间化合物,其不与锂也不与能够与锂合金化的金属形成任何合金相,而是以结构上分离的相存在,因此该复合负极活性材料展现出优异的库仑效率。此外,包括该复合负极活性材料的负极和锂电池展现出改善的充电和放电特性。

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包含锂锰基氧化物的高电压正极活性材料及其制备方法

本发明提供一种包含富锂锂锰基氧化物的正极活性材料,其中,锂锰基氧化物具有化学式(1)的组成,在所述锂锰基氧化物颗粒的表面上形成有锂离子导电性玻璃‑陶瓷固体电解质层,所述固体电解质层含有选自由硫代LISICON(硫代锂超离子导体)、LISICON(锂超离子导体)、Li2S‑SiS2‑Li4SiO4和Li2S‑SiS2‑P2S5‑LiI组成的组的至少一种。Li1+xMyMn1‑x‑yO2‑zQz(1),其中,0<x≤0.2,0<y≤0.2,且0≤z≤0.5;M是选自由Al,Mg,Ni,Co,Fe,Cr,V,Ti,Cu,B,Ca,Ga,In,Ru,Zn,Zr,Nb,Sn,Mo,Sr,Sb,W,Ti和Bi组成的组的至少一种元素;Q是选自由P、N、F、S和Cl组成的组的至少一种元素。

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正极活性物质、其制备方法和包括其的可再充电锂电池

公开了一种用于可再充电锂电池的正极活性物质、一种制备该正极活性物质的方法和一种包括该正极活性物质的可再充电锂电池。一种用于可再充电锂电池的正极活性物质包括由化学式1表示的锂复合金属氧化物。一种制备该正极活性物质的方法包括:将由化学式2表示的锂金属氧化物加入到含Zr盐的溶液中以获得混合溶液;以及对混合溶液进行热处理,以制备出由化学式1表示的锂复合金属氧化物。一种可再充电锂电池包括正电极,所述正电极包括所述正极活性物质。[化学式1]LiaZrbNicCodMneZrfO2,其中,0.9≤a≤1.1,0< b≤0.1,0≤c≤1,0≤d≤1,0≤e≤1,0≤f≤0.1,0.9≤a+b≤1.1,且c+d+e+f=1,[化学式2]LiaNigCohMniO2,其中,0.9≤a≤1.1,0≤g≤1,0≤h≤1,0≤i≤1,且g+h+i=1。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
有机电解溶液和使用该溶液的锂电池

一种有机电解溶液,其包括有机溶剂以及一种包括阴离子聚合单体的化合物,所述阴离子聚合单体具有能与锂金属阳离子螯合的加成部分。锂电池可以使用所述的有机电解溶液。所述锂电池具有改善的稳定性以减少分解,降低的首次循环不可逆容量,以及提高的充/放电效率及寿命。而且,电池的可靠性可以提高,因为电池在成形和室温下标准充电之后,不会膨胀超过预定的厚度。甚至在高温下锂电池显著膨胀后,由于其回复容量,所述锂电池的容量对于实际应用也可以足够高。

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回收锂的方法
回收锂的方法 824     
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本发明公开了一种从冶炼炉渣中回收锂的方法,所述方法包括以下步骤:焙烧锂辉石以将所述锂辉石从α变体转变成β变体;使用化学计量过量的酸,使所述β变体与硫酸反应;用水对反应产物进行重新制浆,形成酸性浆液;通过添加至少一种中和剂,将所述酸性浆液中和至pH介于5和7之间;将中和的浆液过滤,从而获得含锂溶液和残留物;所述方法的特征在于,在重新制浆步骤和中和酸性浆液步骤中的一者或两者中,加入含锂冶炼炉渣作为中和剂。所述含锂冶炼炉渣用于替代至少部分典型的中和剂。所述炉渣中的锂被释放,并加入到从所述锂辉石放出的锂中。

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双层复合结构玻璃陶瓷、锂空气电池及其制备方法

本发明涉及一种双层复合结构玻璃陶瓷、锂空气电池及其制备方法。该双层复合结构玻璃陶瓷,包括依次层叠的高致密度层和高孔隙率层,该双层复合结构玻璃陶瓷的材质为Li1+xMxTi2-x(PO4)3,其中0< x< 0.5,M为Al、Ga、In或Sc。本发明双层复合结构玻璃陶瓷的多孔结构上还沉积有电子导电层,最终在一体化电解质及电极结构内部形成三维立体结构的电子、锂离子和氧气的输运通道。制备得到双层复合结构玻璃陶瓷可应用于锂空气电池,使锂空气电池的放电容量和倍率放电能力提升了1~2个数量级,阴极活性面积增加至330cm2,电池内阻降至14Ωcm2以下,放电容量增至18000mAh/g以上。

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