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包含至少两种导电材料的锂二次电池用正极材料浆料和使用所述正极材料浆料的锂二次电池

本发明提供一种二次电池用正极材料浆料,所述正极材料浆料包含正极活性材料、导电剂、粘合剂和溶剂,其中所述导电剂包含具有不同粒子形状和尺寸的第一导电剂和第二导电剂。通过包含点型导电剂作为所述第一导电剂和经受了研磨过程的碳纳米管(CNT)作为所述线性第二导电剂,可以将本发明的所述导电剂均匀地分散在所述正极活性材料中,由此可以改善所制备电极的导电性且可以提供一种具有改善的高倍率放电容量特性的二次电池。

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用于锂二次电池的高耐热性复合隔膜和包括该隔膜的锂二次电池

本发明公开了一种高耐热性复合隔膜,所述隔膜包括具有多个孔隙的多孔基板、在多孔基板的一个表面形成的无机包覆层、以及在多孔基板的另一个表面上形成的高耐热性聚合物包覆层,所述无机包覆层包括多个无机颗粒和设置在无机颗粒部分或全部表面上用以连接和粘合无机颗粒的粘合剂聚合物,所述高耐热性聚合物包覆层包括高耐热性聚合物和分散在所述高耐热性聚合物中的无机颗粒。

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电极材料、锂硫电池电极、锂硫电池和电极材料的制造方法

本发明提供一种电极材料,具有由碳骨架和孔隙形成的共连续结构,并且通过赋予大表面积,导电性、导热性、吸附性等优异。本发明是一种电极材料,含有碳材料和硫,所述碳材料具有碳骨架和孔隙分别呈连续结构的共连续结构部分,并且在表面具有直径为0.01~10nm的细孔。

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具有提高的抗撞击性能的铝-铜-锂合金

本发明涉及一种铝基合金制成的挤压产品,包含4.2wt%到4.8wt%的Cu,0.9wt%到1.1wt%的Li,0.15wt%到0.25wt%的Ag,0.2wt%到0.6wt%的Mg,0.07wt%到0.15wt%的Zr,0.2wt%到0.6wt%的Mn,0.01wt%到0.15wt%的Ti,Zn的量低于0.2wt%,Fe和Si的量各自低于或等于0.1wt%,不可避免的杂质各自的含量低于或等于0.05wt%且总量低于或等于0.15wt%。本发明的型材,由于与那些已知产品的性能相比改善的性能,尤其在撞击过程中的能量吸收、静态力学性能和抗腐蚀性方面的性能,及其低密度,特别适用于作为机身加劲肋或纵向加劲肋、环架、翼肋、地板梁或地板轮廓或座椅轨道。

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用于具有固有聚合物电解质的二次电池的电极、制造该电极的方法以及二次电池

一种二次电池电极,包括集流体和在集流体上形成的活性材料层。此外,活性材料层包括第一活性材料层组分和第二活性材料层组分,第一活性材料层组分包括电极活性材料、粘合剂和第一极性聚合物,第二活性材料层组分包括第二极性聚合物并设置在第一活性材料层组分之间的空隙中。在具有固有聚合物电解质的二次电池中采用该二次电池电极。

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固体电解质、锂离子电池用电极和锂离子电池

本发明的固体电解质,其特征在于,包含下述化合物(A)、(B)和(C)中的至少一种。(A)Li3PS4中的部分Li原子被多价原子(除Mg以外)取代而得到的化合物、(B)Li6PS5X(X是Cl、Br或I)中的部分Li原子被多价原子取代而得到的化合物、(C)Li7P3S11中的部分Li原子被多价原子取代而得到的化合物。

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金属复合氢氧化物及其制造方法、锂离子二次电池用正极活性物质及其制造方法及使用其的锂离子二次电池

本申请提供钨的成品率良好的金属复合氢氧化物的制造方法。所述金属复合氢氧化物的制造方法具备下述工序:第一晶析工序,向反应槽中供给含有金属元素的第一原料水溶液及铵离子供给体,调整反应槽内的反应水溶液的pH来进行晶析反应,以及第二晶析工序,供给与第一原料水溶液相比含有更多钨的第二原料水溶液及铵离子供给体,调整反应水溶液的pH来进行晶析反应,形成钨浓缩层;在粒子生长中,将从氧浓度为5容量%以下的非氧化性气氛以及与非氧化性气氛相比具有高氧浓度的氧化性气氛的任一气氛向另一气氛的反应气氛的切换进行2次以上;在非氧化性气氛中将第二原料水溶液供给至反应槽的时间相对于将第二原料水溶液供给至反应槽的总时间为50%以上。

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反应性烷氧基硼酸锂在锂离子电池组用电解质中作为电解质添加剂的用途

一种电解质组合物(A),含有(i)至少一种非质子有机溶剂,(ii)至少一种不同于至少一种式(I)化合物的导电盐,(iii)至少一种式(I)化合物,其中R1、R2、R3和R4选自C1?C10烷基、C2?C10链烯基、C2?C10炔基、C3?C10环烷基、C6?C14芳基和C5?C14杂芳基并且其中R4不同于各R1、R2和R3,(iv)任选地,至少一种其他添加剂。

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锂二次电池用负极及包含该负极的锂离子二次电池

本发明涉及二次电池用负极和包含该负极的二次电池,上述负极包括:负极集电体;负极活性物质,涂敷于上述负极集电体上;以及未涂敷部(负极极耳),以上述负极集电体的一部分向一侧突出的状态未涂敷负极活性物质,上述二次电池用负极包括金属部件,该金属部件与上述未涂敷部相接合,并且,与上述负极集电体相比,对金属氧化物的反应性或还原性高。

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锂二次电池用负极活性材料、包含其的负极以及包含所述负极的锂离子二次电池

本发明涉及一种可以用作负极活性材料的负极材料。所述负极材料包含含有金属(M)‑硅酸盐的硅氧化物材料和碳质材料。根据本发明的实施方案,所述负极材料可以包含含有以预定比例彼此混合的金属(M)‑硅酸盐的硅氧化物材料和碳质材料。根据本发明的负极活性材料包含具有宽的粒度分布的碳质材料与金属‑硅酸盐的复合材料,由此提供了改善的导电性和寿命特性。

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非晶碳粒子的制造方法、非晶碳粒子、锂离子二次电池用负极材料以及锂离子二次电池

一种非晶碳粒子的制造方法,具备如下工序:向非晶碳的前体添加并混合中间相粒子后实施交联处理而得到第1交联处理品或者对上述非晶碳的前体实施交联处理后添加并混合上述中间相粒子而得到第2交联处理品的工序;和对上述第1或者第2交联处理品实施不熔化处理后进行煅烧而得到将上述中间相粒子内包于粒子内的非晶碳粒子的工序。

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蓄电装置用非水溶剂和非水电解液、以及使用它们制成的蓄电装置、锂二次电池和双电层电容器

本发明的蓄电装置用非水溶剂,含有含氟环状饱和烃、相对介电常数为25以上的化合物和链状碳酸酯,所述含氟环状饱和烃具有下述通式(1)所示的、在环己烷环上导入了1或2个取代基R的结构,通式(1)中,R以CnX2n+1表示,n是1以上的整数,2n+1个X中的至少一个是F,其它的X是H。

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负极用树脂集电体的制造方法、锂离子电池用负极的制造方法以及锂离子电池的制造方法

本发明的目的在于提供无针孔的薄的负极用树脂集电体的制造方法。本发明涉及一种片状的负极用树脂集电体的制造方法,其特征在于,其具备将包含聚烯烃和导电性填料的导电性树脂组合物的熔融物层积3层以上而得到多层体的层积工序,构成上述多层体的各层的各导电性树脂组合物中包含的上述聚烯烃在温度230℃、负荷2.16kg的条件下利用JIS K7210‑1:2014中记载的方法测定的熔体质量流动速率为15~70g/10min。

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用于锂铁电池的使用微粒的硅-金属混成阳极

一种形成硅基混成阳极材料的系统及方法。硅基混成阳极材料包含具多个硅微粒及多个以选定比例与多个硅微粒混合的金属微粒混合物。微粒混合物形成于厚度介于约2以及约15微米之间的硅混成阳极材料层内。

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锂电池的制备方法
锂电池的制备方法 931     
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提供了一种制备电池方法,其中采用了高温成形方法、在高温存贮后的室温成形方法或施加外部压力的压缩成形方法。在高温和室温下常常发生的电池膨胀问题可被显著改善,同时将电池的标准容量恢复率降至最低。

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硫-碳材料复合体、锂硫二次电池用正极材料以及锂硫二次电池

本发明提供一种用于二次电池的电极时,二次电池在充放电时的循环特性不易劣化的碳‑硫复合体。一种硫‑碳材料复合体,其含有:第一碳材料,其具有石墨烯叠层结构,间隔物,其至少一部分设置于所述第一碳材料的石墨烯层间或端部,以及硫或含硫化合物,其至少一部分设置于所述第一碳材料的石墨烯层间或端部。

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用于锂离子充电电池电极的氧氟化锂锰

用通式为Li1+xMyMn2-x-yO4-zFz的氧氟化物电极组分夹塞材料改善了Li离子可充电电池的循环稳定性和容量, 通式中, M是例如Co、Cr或Fe的金属, 且x≤0.4, y≤0.3, 0.05≤z≤1.0。

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具有改进的韧性的铝-铜-锂合金薄板及制备铝-铜-锂合金薄板的方法

本发明涉及一种制造铝基合金薄板的方法,所述薄板包含以重量百分比计2.2至2.7%的Cu、1.3至1.6%的Li、小于0.1%的银、0.2至0.5%的Mg、0.1至0.5%的Mn、0.01至0.15%的Ti、Zn的量小于0.3、Fe和Si的量各自小于或等于0.1%,以及不可避免的含量各自小于或等于0.05重量%的杂质且总计0.15重量%,其余为铝,其中特别是热轧入口温度为400℃至460℃,热轧出口温度低于300℃,固溶热处理期间在300至400℃的平均加热速度至少约为17℃/min,时效条件使得长横向上的屈服强度Rp0.2(LT)为350至380MPa。本发明的板具有有利的机械性能并且特别用于制造飞机机身面板。

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用于制造柔性层堆叠的方法和设备以及柔性层堆叠

本公开内容提供一种用于制造柔性层堆叠(100)的方法。所述方法包括:提供(310)柔性基板(101);在柔性基板(101)之上沉积(320)第一层(110),第一层(110)包括第一材料;在第一层(110)之上沉积(330)第二层(120),第二层(120)包括第二材料;和去除(340)柔性基板(101)。

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难石墨化碳材料的制造方法、难石墨化碳材料、锂离子二次电池用负极材料和锂离子二次电池

本发明提供一种容易控制粒径的难石墨化碳材料的制造方法,其包括:对难石墨化碳材料的原料实施交联处理、得到交联处理品的工序;对所述交联处理品实施不熔化处理、得到不熔化处理品的工序;对所述不熔化处理品实施粉碎处理的工序;对实施了所述粉碎处理的所述不熔化处理品在900~1300℃下进行焙烧、得到难石墨化碳材料的工序。

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电解铜箔以及使用该电解铜箔的锂离子二次电池用负极、锂离子二次电池、覆铜层叠板和印刷布线板

使用各裁断铜箔测定的拉伸强度满足下述要件(I)~(III),所述各裁断铜箔是将电解铜箔从其宽度方向的一端至另一端以100mm间隔裁断而得到的。要件(I):常态下的所述各裁断铜箔的拉伸强度的平均值为400MPa以上且650MPa以下。要件(II):常态下的所述各裁断铜箔的拉伸强度的方差σ2为18[MPa]2以下。要件(III):在150℃下热处理1小时后的状态下的所述各裁断铜箔的拉伸强度的平均值为350MPa以上。

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用于制造包含具有多层结构的金属氧化物的正极活性材料的前体和使用所述前体制造的锂二次电池用正极活性材料

本发明提供一种用于制造二次电池用正极活性材料的前体和使用所述前体制造的正极活性材料,所述前体包含:核,所述核含有包含镍(Ni)和锰(Mn)的过渡金属氢氧化物或包含镍(Ni)、锰(Mn)和钴(Co)的过渡金属氢氧化物;和壳,所述壳含有包含钴(Co)的过渡金属氢氧化物。

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设置成由多种墙壁适配器DC供电的锂离子/锂聚合物电池充电器

一种电池充电器的控制器连接到包含AC-DC(或者DC-DC)变换器的AC-DC(或者DC-DC)适配器的DC输出端子。在电池充电器的控制器电路的输入和输出端子之间受控电流流动路径被控制为提供基本上恒定的电流,从而对电池充电,以达到额定的电池电压。当所述适配器的恒定电压输出转换为限制可用的充电电流到低于预定恒定充电电流值的值时,在限制的时间间隔内,增加用于受控电流流动路径的电流流动驱动。此后,受控电流流动路径逐渐减小充电电流,而电池电压保持在额定电池电压,直到充电结束或者终止。

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电隔片及其制备方法和在锂-高功率蓄电池中的应用

本发明涉及一种电隔片以及其制备方法。电隔片是一种用于如在保持离子传导性下需将电极相互隔开的蓄电池和其它装置中的隔片。该隔片优选是一种具有高的离子穿透性、优良的机械强度和可长期耐受在如蓄电池的电解中所用的化学试剂和溶剂的薄型多孔绝缘材料。在蓄电池中该隔片应能使阴极和阳极完全绝缘。此外该隔片需有持续的弹性,并在如电极组合的系统中于充电和放电时会跟随移动。该目的是通过本发明的电隔片达到的,该隔片包含平面状的含大量开孔的柔性基片,该柔性基片上和柔性基片中存在有涂层,其中该基片是聚合物非织物,该涂层是多孔电绝缘陶瓷涂层,该隔片的特征在于,该非织物厚度小于30μm、孔隙度大于50%、孔径分布为至少50%的孔的孔径为75-150μm。

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人造石墨材料、人造石墨材料的制造方法、锂离子二次电池用负极以及锂离子二次电池

一种人造石墨材料,其中,从通过X射线广角衍射法获得的(112)衍射线算出的c轴方向的微晶的大小L(112)是4~30nm,由激光衍射式粒度分布测定装置算出的体积基准表面积是0.22~1.70m2/cm3,吸油量是67~147mL/100g,使用X波段测定的在电子自旋共振法中出现的源自碳的光谱处于3200~3410高斯的范围内,从该光谱的温度4.8K的一次微分光谱算出的所述光谱的线宽即△Hpp是41~69高斯。

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蓄电设备、锂离子电容器以及锂离子电容器用负极

本发明提供一种蓄电设备,其具有正极和负极,该负极具有含有含氟丙烯酸粘合剂的负极活性物质层,上述负极活性物质层的密度为0.75g/cc~1.10g/cc。

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正极材料以及包含所述正极材料的锂二次电池用正极和锂二次电池

本发明涉及一种正极材料和制备所述正极材料的方法,所述正极材料包含:正极活性材料;和形成在所述正极活性材料的表面上的涂层,其中所述涂层具有聚酰亚胺以岛状分散和分布的形式。

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具有优异分散性的复合导电材料、使用其的锂二次电池的电极形成用浆料和锂二次电池

本发明提供:具有优异分散性的复合导电材料,该复合导电材料包含球形碳粒子和碳纳米纤维,该碳纳米纤维通过从碳粒子与已经渗透入碳粒子内的催化剂之间的接触点生长而形成;电极形成用浆料,该浆料包含所述导电材料;和二次电池用电极。此外,本发明提供制造复合导电材料的方法,该方法的特征在于包括:用催化剂渗透碳粒子的步骤(S1);通过在氦气或氢气气氛中对催化剂进行热处理而使催化剂渗透入碳粒子内的步骤(S2);以及通过供给并加热包含碳原子的基材气体使碳纳米纤维从催化剂与碳粒子之间的接触点生长的步骤(S3)。在根据本发明的二次电池用复合导电材料中,通过使碳纳米纤维直接从碳粒子合成并生长,碳纳米纤维与具有优异分散性的球形碳粒子成为一体,因此具有补偿高导电性的碳纳米纤维的不良分散性的效果。

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从锂离子电池废物中对锂的有效回收

一种用于回收Li离子的方法,其可以包括:提供组合物,其含有待从其中萃取的Li离子;从该Li离子中去除物质;向该Li离子引入一种或多种环硅氧烷,以形成一种或多种环硅氧烷-Li离子配合物;通过一个或多个液-液萃取步骤萃取一种或多种环硅氧烷-Li离子配合物;将含有环硅氧烷-Li离子配合物的有机相与水相分离;从所述有机相中去除水;过滤所述有机相以获得滤液;和从所述滤液获得一种或多种Li离子(例如Li盐)。

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化学强化的焦硅酸锂-透锂长石玻璃陶瓷

本文所述的离子交换玻璃陶瓷制品具有应力,所述应力根据基本线性函数,在距离离子交换玻璃陶瓷制品外表面约0.07t的深度到约0.26t的深度,随着距离增加从压缩应力减小到拉伸应力。所述应力在距离离子交换玻璃陶瓷制品的外表面约0.18t至约0.25t的深度处从压缩应力转变成拉伸应力。离子交换玻璃制品的外表面处的最大压缩应力的绝对值是离子交换玻璃制品的最大中心张力(CT)的绝对值的1.8至2.2倍,并且所述玻璃陶瓷制品的断裂韧度大于或等于1MPa√m,这根据双悬臂梁方法测量。

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