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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于运行锂离子电池的方法、锂离子电池和机动车

本发明涉及一种用于运行锂离子电池(1)的方法,锂离子电池包括至少一个锂离子电池单元和加热装置(2),该加热装置(2)构造用于在5℃至90℃的温度范围内运行锂离子电池(1),该锂离子电池单元具有阳极(4)、阴极(5)、分隔件(6)、集电器(7)和电解质(3),所述方法包括在5℃至90℃的温度范围内运行锂离子电池(1)的步骤,并且所述电解质(3)包含:LiBOB作为导电盐和选自PC和EC的至少一种作为溶剂或LiFSI和/或LiDFOB作为导电盐和至少一种乙二醇醚和/或DMC作为溶剂或LiFSI和/或LiTFSI和/或LiDFOB和/或LiTDI作为导电盐和至少一种选自咪唑鎓化合物、吡咯烷鎓化合物和哌啶鎓化合物的化合物作为溶剂。

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层状结构锂镍金属氧化物的制造方法及包含该氧化物的锂二次电池

本发明涉及层状结构锂镍金属氧化物的制造方法及包含该氧化物的锂二次电池。本发明提供一种提高结构稳定性和热稳定性且高效率、高容量、循环特性和寿命特性优异的由下述化学式1表示的锂二次电池正极活性物质用金属氧化物。在所述化学式1中,M是选自铝、镓和铟中的任意一种,a、x、y和z满足1.01≤a≤1.05,0.7≤x≤0.9,0≤y≤0.17,0.02≤z≤0.16,x+y+z=1,化学式1:LiaNixCoyMzO2。

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用于可再充电锂电池的负电极以及相应的可再充电锂电池

本发明公开了一种用于可再充电锂电池的负电极包括:集流体;和设置在所述集流体上的负极活性块。所述负极活性块包括负极活性材料,所述负极活性材料包括锂钒复合氧化物和用于防止晶体结构被恶化的晶体结构助剂。所述负极活性材料可在充电和放电过程中防止出现不可逆的晶体结构改变,并且不会导致电解质分解,从而使可再充电锂电池的循环寿命增加。

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锂系二次电池用负极、碳系负极活性物质的制造方法、和锂系二次电池及其用途

本发明提供一种锂系二次电池用负极和其用途,所述锂系二次电池用负极含有可吸藏和释放锂离子的活性物质(A)和粘合剂(B),其特征在于,所述活性物质(A)是以选自石油焦和煤焦中的至少一种作为原料而得到的、平均粒径为1~30μm且真密度为1.90~2.00g/cm3的碳系材料。本发明还提供了一种碳系负极活性物质的制造方法,其特征在于,通过下述工序制成平均粒径为1~30μm且真密度为1.90~2.00g/cm3的碳系负极活性物质,所述工序包括:(a)将选自石油焦和煤焦中的至少一种进行粉碎的工序,(b)调整粒度的工序,以及(c)在惰性气体氛围中900~1900℃下进行热处理的工序。

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制造富锂的锂锰尖晶石的改进的方法

提出了一种制备分子式为Li(1+x)Mn2O4的富锂锂锰尖晶 石的方法, 包括在一定温度下使分子式为LiMn2O4的锂锰尖晶石与羧 酸锂化合物反应, 反应时间应该足以使所说的羧酸盐化合物分解放出锂形成所说 的富锂尖晶石。

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用于锂二次电池的正极活性物质、包括其的正极和包括其的锂二次电池

本发明公开了一种根据本发明的实施方案的用于锂二次电池的正极活性物质,该正极活性物质包括含有镍的锂金属氧化物颗粒和形成在锂金属氧化物颗粒的表面的至少一部分上的涂层物质。该涂层物质包括类金属元素或金属元素。该正极活性物质的表面涂覆水平为0.3以上。

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用于锂二次电池的阳极活性物质和包括其的锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的阳极活性物质和包括该阳极活性物质的锂二次电池。用于锂二次电池的阳极活性物质包括两种结晶碳,其中在X射线衍射图中,3R(101)面与2H(100)面的峰强度比I3R(101)/I2H(100)的范围为0.55至0.7。

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锂金属电池用负极、其制造方法、包括其的锂金属电池

本发明涉及锂金属电池用负极、其制造方法以及包括该负极的锂金属电池。具体地,在本发明的示例性实施方式中制造了锂金属电池用负极,该负极包括负极集流体和置于负极集流体上的包含卤素基阻燃剂、陶瓷和有机粘合剂的钝化层。然而,在钝化层中,陶瓷和有机粘合剂的体积比被限制在特定范围内。

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锂二次电池用负极活性材料和包含其的锂二次电池用负极

本发明涉及一种锂二次电池用负极活性材料、包含所述负极活性材料的负极以及包含所述负极的锂二次电池。更特别地,本发明涉及一种负极活性材料、包含所述负极活性材料的负极以及包含所述负极的锂二次电池,所述负极活性材料的特征在于,通过对用于涂布人造石墨活性材料表面的碳的类型和量进行调节,能够使在电极压延期间电极的结构和总的内部孔体积的变化量最小化。

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锂离子二次电池用电解液、锂离子二次电池及组件

本发明所要解决的技术问题在于:提供一种不仅能够抑制锂离子二次电池的初始电阻,还能够抑制高温循环时的电阻升高,另外,也能够抑制高温时产生气体的电解液。本发明解决上述技术问题的技术手段是:一种锂离子二次电池用电解液,其特征在于,包含通式(1)所示的化合物(1)、二氟磷酸锂及草酸根离子,通式(1):通式(1)中,R1及R2独立地为甲基、乙基、丙基或丁基。

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用于锂二次电池的电解液和包括该电解液的锂二次电池

公开了一种用于锂二次电池的电解液以及包括该电解液的锂二次电池,该电解液包括:非水性有机溶剂;锂盐;和由化学式1表示的添加剂。

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用于制备颗粒状碳涂覆的磷酸铁锂的方法、碳涂覆的磷酸铁锂及其用途

本发明公开了锂金属磷酸盐、其制备和用途,一种用于制备颗粒状碳涂覆的磷酸铁锂的方法,所述方法包括研磨步骤和煅烧步骤。所述方法使用聚乙烯醇缩丁醛作为含碳前体,以及脱水磷酸铁作为含铁前体,所述聚乙烯醇缩丁醛具有分子量分布,使得至少75%的聚乙烯醇缩丁醛具有在30000至90000范围内的分子量。所述方法能够形成具有改善的电化学特性的磷酸铁锂。

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可再充电锂电池用负极活性物质和含它的可再充电锂电池

本申请公开了一种用于可再充电锂电池的负极活性物质以及包含该负极活性物质的可再充电锂电池,并且该负极活性物质是包括含结晶碳和硅颗粒的硅碳复合材料的用于可再充电锂电池的负极活性物质,其中硅碳复合材料进一步包括碱金属或碱土金属,并且基于硅碳复合材料的含量,碱金属或碱土金属的含量为大于等于约500ppm且小于约5000ppm。

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用于锂‑硫电池的锂电极

本发明涉及一种用于制造薄膜的方法,所述方法包括:(i)提供组合物[组合物(C)],该组合物包含以下各项,优选由以下各项组成:‑至少一种氟聚合物[聚合物(F)],该氟聚合物包含衍生自至少一种包含‑SO3M官能团的氟化单体[单体(FM)]的重复单元,其中M是碱金属,和‑液体介质[介质(L)],该液体介质包含基于所述介质(L)的总重量按重量计至少50%的至少一种碳酸烷基酯;(ii)将步骤(i)中提供的该组合物(C)加工成薄膜;并且(iii)干燥步骤(ii)中提供的该薄膜。本发明进一步涉及所述薄膜在用于制造锂电极的方法中的用途以及所述锂电极在用于制造锂‑硫电池的方法中的用途。

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锂二次电池用锂复合过渡金属氧化物的前体粒子及包含其的正极活性材料

本发明公开了锂二次电池用锂复合过渡金属氧化物的前体粒子及包含其的正极活性材料,其中所述锂复合过渡金属氧化物的前体粒子是包含至少两种过渡金属并且平均直径为1μm~8μm的复合过渡金属氢氧化物粒子,其中所述复合过渡金属氢氧化物粒子显示单分散性粒度分布并且具有0.2~0.7的变异系数。

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锂离子二次电池用负极以及锂离子二次电池

本发明涉及一种锂离子二次电池用负极,其包括:在表面形成有多个凸部的负极集电体,以及受到凸部支撑的、且含有能够嵌入和脱嵌锂离子的合金系活性物质的多个粒状体;其中,各粒状体在各自的表面具有树脂层,树脂层含有选自聚酰亚胺以及聚丙烯酸之中的至少1种的第1树脂成分、以及由含有偏氟乙烯单元和六氟丙烯单元的共聚物构成的第2树脂成分。本发明还涉及具有该负极的锂离子二次电池。

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锂二次电池正极活性物质及包括该物质的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池正极活性物质及包括该正极活性物质的锂二次电池,所述正极活性物质可包括锂、镍、钴、锰及掺杂元素,所述掺杂元素可包括Zr、Al及Ti。

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制造锂二次电池用正极活性材料的方法和由此制造的锂二次电池用正极活性材料

本发明涉及一种制造正极活性材料的方法、通过所述方法制造的正极活性材料、包含所述正极活性材料的正极和锂二次电池。所述方法包括:将锂过渡金属氧化物和中空结构的碳类材料进行混合以形成混合物;以及对所述混合物以机械方式进行处理以在所述锂过渡金属氧化物的表面上形成碳涂层,其中所述中空结构的碳类材料呈链状,并具有500m2/g以上的比表面积、1.0以上的石墨化度(ID/IG)和300mL/100g以上的DBP吸油量。

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用于锂二次电池的隔板、锂二次电池和制造方法

本发明公开了一种用于锂二次电池的隔板、锂二次电池和其制造方法。所述用于锂二次电池的隔板包括含具有反应性官能团的有机和无机可连接硅烷化合物和无机化合物的涂料层,所述反应性官能团选自由氨基、异氰酸酯基、环氧基、巯基及它们的组合组成的组。所述隔板具有优异的高温稳定性。

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锂离子二次电池用凝胶电解质和具有其的锂离子二次电池

提供具有高安全性和良好寿命特性的锂离子二次电池。还提供锂离子二次电池用凝胶电解质,其含有锂盐、特定单体的共聚物、具有特定磷腈结构的化合物和选自特定环状二磺酸酯、特定链二磺酸酯和特定磺内酯化合物的至少一种化合物。

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锂离子二次电池用的电解液和包含它的锂离子二次电池

用于锂离子二次电池的电解液包括锂盐、非水有机溶剂、γ-丁内酯和润湿性活化剂。该用于锂离子二次电池的电解液提供优异的寿命特性和高温稳定性并显示出改进的电解液倾倒性。

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锂二次电池用正极和包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用正极和包含其的锂二次电池,更特别地,涉及一种锂二次电池用正极,所述锂二次电池用正极包含:作为正极活性材料的含有热膨胀的还原型氧化石墨烯的硫‑碳复合物;和作为添加剂的蒙脱石。本发明的锂二次电池用正极不仅具有优异的电化学反应性,而且改善了由于多硫化锂溶出导致的问题,从而改善了所述锂二次电池的容量和寿命特性。

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锂化合物、该锂化合物的制造方法以及非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

一种锂化合物,其能够在缩短非水系电解质二次电池用正极的整体制造时间的同时,容易地得到使内含的磁力可吸物的量减少的正极活性物质。该锂化合物用于制造非水系电解质二次电池用正极活性物质,将所述锂化合物与由晶析反应得到的过渡金属复合氢氧化物等混合,对混合得到的混合物进行烧成,能得到锂过渡金属复合氧化物,在将水、磁铁加入在该锂化合物中并混合、搅拌的情况下,被磁铁捕集的磁力可吸物的量相对于锂化合物的锂量为0.0007质量%以下。由此,能够缩短用于制造正极活性物质的整体制造时间,并且容易地得到内含的磁力可吸物的量为0.02质量ppm以下的正极活性物质。

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异种金属掺杂锂钛复合氧化物的制备方法及通过该方法制备的异种金属掺杂锂钛复合氧化物

本发明涉及一种异种金属掺杂的锂钛复合氧化物的制备方法及通过该方法制备的异种金属掺杂的锂钛复合氧化物,尤其涉及一种掺杂异种金属,且通过喷雾干燥法制成而一次粒子被控制成微细大小的异种金属掺杂的锂钛复合氧化物的制备方法及通过该方法制备的异种金属掺杂的锂钛复合氧化物。本发明的异种金属掺杂的锂钛复合氧化物的制备方法及通过该方法制备的异种金属掺杂的锂钛复合氧化物与以往的锂钛复合氧化物相比,能够对一次粒子大小进行微细调节,并且抑制金红石型二氧化钛的生成,从而可提供一种初始充放电效率及比率特性较高的电池。

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用于锂二次电池的阳极活性物质,制备这种物质的方法和包含这种物质的锂二次电池

提供一种用于锂二次电池的阳极活性物质,制备这种物质的方法和包含这种物质的锂二次电池。根据本发明用于锂二次电池的阳极活性物质包含:活性粒子,借助于所述粒子可吸附/释放锂离子;和涂布在活性粒子表面上的涂层,其中所述涂层包含第一物质和第二物质,第一物质是中空纳米纤维,第二物质是碳前驱体或LTO。当硅用作锂二次电池的阳极活性物质时,由于在充电/放电期间与锂离子的反应使得体积改变,会产生裂缝且活性物质粒子被破坏。然而,本发明用于锂二次电池的阳极活性物质可防止容量随着充电/放电循环的进行根本上降低,从而延长循环寿命,且因此实现适于高容量电池的高能量密度。

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锂二次电池及其控制系统和检测锂二次电池状态的方法

本发明提供了一种锂二次电池的控制系统,该控制系统可以定量地感测使用氧化硅作为负电极活性材料的锂二次电池中固有的劣化状态,即,负电极的非均匀反应状态。一种包括正电极、使用氧化硅作为负电极活性材料的负电极和相对于负电极具有参考电势的锂参考电极的锂二次电池的控制系统包括:测量装置,其用于测量锂二次电池放电期间的负电极相对于锂参考电极的电压V和锂二次电池的放电容量Q;生成装置,其用于生成代表dQ/dV和电压V之间的关系的V-dQ/dV曲线,其中dQ/dV是放电容量Q的变化量dQ与电压V的变化量dV之比;计算装置,其用于计算针对电压V中的两个电压值的V-dQ/dV曲线上出现的两个峰的强度比率;以及感测装置,其用于利用强度比率感测负电极的状态。

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用于具有改善的寿命的锂二次电池的非水电解液组合物,以及包括其的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的非水电解液组合物,其包含脱水糖醇衍生物;以及包含该非水电解液组合物的锂二次电池,更具体地,涉及:一种非水电解液组合物,其包含特定量的作为添加剂的脱水糖醇衍生物,并且能够提供具有改善的电池寿命性能和储存稳定性的锂二次电池;以及包括该非水电解液组合物的锂二次电池。

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用于提高锂离子电池中的安全性的方法以及安全性提高的锂离子电池

本发明涉及一种锂离子电池,所述锂离子电池至少具有电解质,所述电解质具有溶剂和溶解在所述溶剂中的含锂离子的导电盐并且进一步具有一种或多种安全剂,当电池的功能由于故障事件而受影响时所述安全剂提高锂离子电池的安全性。

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锂离子电池和阳极的预锂化方法

提供了一种用于预锂化锂离子电池的阳极的新颖方法,所述方法包括以下步骤:(a)在第一温度下将所述电池充电至约4.2‑约4.5V的电压;以及(b)在比第一温度低约20℃至40℃的第二温度下,将所述电池放电至约2.5‑约3.2V的电压。还提供了一种包括如此预锂化的阳极的锂离子电池。

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锂离子电池的磷酸亚铁前驱物及使用其制备的磷酸锂铁粉末

一种锂离子电池的磷酸亚铁粉末、及使用其制备的磷酸锂铁粉末及其制备方法。其中,本发明的磷酸亚铁粉末如下列化学式(I)所示:Fe(3-x)Mx(PO4)2·yH2O(I)其中,M包含一种或以上的金属,且该金属是选自由Mn、Cr、Co、Cu、Ni、V、Mo、Ti、Zn、Zr、Tc、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、Pt、Au、Al、Ga、In、Be、Mg、Ca、Sr、B及Nb所组成的群组,0≦x< 1.5,y为0至8的整数,且磷酸亚铁粉末是由复数片状粉末组成,每一片状粉末的长度为0.2-10μm,且每一片状粉末的长度对厚度比介于14至500之间。

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