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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂二次电池用电极和锂二次电池

一种锂二次电池用电极,其特征在于活性物质薄膜在主体上具有与Li反应的第一相、和在初次充电前及初次充电后的各循环放电后至少存在的与Li反应比所述的第一相难的第二相,集电体表面的算术平均粗造度Ra为0.1微米以上,在薄膜表面上形成有与集电体表面凹凸对应的凹凸,通过初次以后的充放电,由薄膜表面凹凸的谷部与集电体表面凹凸的谷部的连接线沿着厚度方向形成裂缝,该裂缝将薄膜分离成柱状或岛状。根据本发明的在由不与Li合金化的金属组成的集电体上,设置了与Li合金化的活性物质薄膜的锂二次电池用电极,可以改善循环特性。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于锂电池的碳材料和锂电池

提供了碳材料,从该碳材料可获得放电容量大且输出特性良好的 锂电池。根据本发明的用于锂电池的碳材料的特征在于BET比表面积是 10-1, 000m2/g;碳层间距离是0.350-0.380nm;并且碳强度是2, 000cps 或更高。在根据本发明的用于锂电池的碳材料中,当形成锂电池时, 可获得高输出和低保留性。

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用于锂硫电池的正极材料及包含其的锂硫电池

本发明涉及一种用于锂硫电池的正极材料以及包含其的锂硫电池。所述锂硫电池包括隔膜、正极、负极和电解液,所述正极采用上述正极材料制备。本发明的锂硫电池采用硅碳负极配合含锂不可逆材料取代金属锂,安全性能大大提高,并且大孔碳结构能够很好地提高锂离子硫电池的循环寿命和能量密度,因此具有功率大、寿命长、安全性高的优点。

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锂离子电池阴极组合物的制备方法和使用其的锂离子电池

本发明涉及一种锂离子电池阴极组合物的制备方法和使用其的锂离子电池,该锂离子电池阴极组合物的制备方法包括:加入掺杂材料M3制备核前驱体;加入掺杂材料M4制备壳前驱体;加入锂源进行烧结;然后将烧结所得物加入包覆材料M6进行烧结,得到目标产物[Lia(Ni1‑x‑y‑zCoxM1yM3z)O2]d·[Lis(Ni1‑m‑n‑tComM2nM4t)1‑rM6rO2]1‑d。本发明制备方法合成的具有核壳结构的锂离子电池阴极组合物,具有优良的循环性能。本发明的制备方法工艺简单,过程可控,易于工业化量产。

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用于锂金属二次电池的保护锂阳极的聚合物层及制造方法

提供了一种锂二次电池,所述锂二次电池包括阴极、阳极以及布置在所述阴极与所述阳极之间的电解质或隔膜‑电解质组件,其中所述阳极包括:(a)锂或锂合金的箔或涂层;以及(b)布置在所述箔/涂层与所述电解质(或隔膜‑电解质组件)之间的高弹性聚合物的薄层,所述高弹性聚合物具有不小于2%的可恢复拉伸应变、在室温下不小于10‑6S/cm的锂离子电导率、以及从1nm至10μm的厚度,其中所述高弹性聚合物含有交联的聚合物链网络,所述交联的聚合物链网络在所述交联的聚合物链网络中具有醚键、腈衍生的键、过氧化苯甲酰衍生的键、环氧乙烷键、环氧丙烷键、乙烯醇键、氰基‑树脂键、三丙烯酸酯单体衍生的键、四丙烯酸酯单体衍生的键、或其组合。

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锂空气电池正极及包含该正极的锂空气电池

本发明涉及一种用于锂空气电池的正极,及包含该正极的锂空气电池,更具体地涉及一种用于锂空气电池的正极,该正极包含中孔碳作为氧气的氧化还原催化剂;以及涉及一种包含该正极的锂空气电池。根据本发明的锂空气电池的正极可以通过利用中孔碳作为氧气的氧化还原催化剂实现高的充电和放电容量,进而改善能量效率和容量。

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隔膜及包括其的锂-硫电池

本申请涉及隔膜及包括其的锂-硫电池。根据本发明的隔膜可防止多硫化锂从阴极洗脱并且抑制在阳极发生的锂枝晶生长,从而提高电池的耐用性和安全性。

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用于锂二次电池的电解液及包含其的锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的电解液和包含该电解液的锂二次电池,其中,该电解液进一步包括包含选自铵类阳离子的一类阳离子和硫氰酸根阴离子(SCN‑)的固体盐。根据本发明,通过提供包含添加剂的电解液可提供具有改善的寿命特性的锂二次电池。

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用于锂离子二次电池的负极集电体的铜箔

一种具有适合用于锂离子二次电池负极集电体的特性的电解铜箔。该铜箔具有11至45kg/mm2范围内的屈服强度,且其辊筒面及沉积面的残留应力差值最多为95MPa。本公开还叙述一种用于锂离子二次电池的负极集电体、一种包含负极的锂离子二次电池,以及含有该负极集电体的电池。

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制备锂金属氧化物的方法和制造锂二次电池的方法

制备锂金属氧化物的方法,其中制备初级锂金属氧化物。使用洗涤溶液洗涤初级锂金属氧化物以除去锂盐杂质。洗涤溶液包含水和有机配体多聚体化合物。使用洗涤溶液获得具有改善的结构均匀性和稳定性的锂金属氧化物。

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锂离子二次电池用正极活性物质、正极及锂离子二次电池

本发明涉及锂离子二次电池用正极活性物质、正极及锂离子二次电池。锂离子二次电池用正极活性物质含有由组成式(1)表示的磷酸钒锂,上述磷酸钒锂在X射线衍射图案中,以(201)面的峰强度标准化的(002)面的峰强度((002)int/(201)int)及以(201)面的峰强度标准化的(102)面的峰强度((102)int/(201)int)分别满足0.35≤(002)int/(201)int≤0.53且0.46≤(102)int/(201)int≤0.63。

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通过电解从含锂溶液中提取高纯度锂的方法

本发明涉及通过电解从含锂溶液中提取具有高纯度的锂的方法。更具体地,本发明提供了通过向所述溶液中加入磷供应材料以制备用于水解的磷酸锂的水溶液,而从含锂溶液中经济地提取锂的方法。

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锂金属电池用负极、其制造方法及包含其的锂金属电池

本公开内容提供了一种锂金属电池用负极,包含:金属集电器基材、形成在所述金属集电器基材的至少一个表面上的锂金属层和形成在所述锂金属层上的保护层,其中所述保护层基于总重量计以70重量%以上的量包含能够吸藏和释放锂的材料;其制造方法;以及包含其的锂金属电池。

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用于锂二次电池的电解质组合物和包括该电解质组合物的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的热固性电解质组合物和包括这种热固性电解质组合物的锂二次电池,且特别地涉及一种用于锂二次电池的包括作为第一锂盐的LiPF6、非水有机溶剂和含有由式1表示的单元的聚合物或低聚物的热固性电解质组合物和包括这种热固性电解质组合物的锂二次电池,其中所述含有由式1表示的单元的聚合物或低聚物以基于所述用于锂二次电池的热固性电解质组合物的总重量的0.6重量%至15重量%的量来包括。

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用于锂二次电池的电解液及包含它的锂二次电池

一种锂二次电池中的电解液,包括具有下面化学 式1的阳离子的烷基铵盐,锂盐,及有机溶剂,其中R1到R4独立地为C1~C6烷基,C2~C6烯基,或者它们的取代基。由于高速下平均放电电压的增加,使得锂二次电池具有改善了的循环寿命,高速特性,及高能量密度。

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锂电池用正极活性物质、制造方法及含该活性物质的锂电池

锂电池用廉价的正极活性物质包含具有六方晶系多层结构的锰酸锂,其空间群为R3m且对于金属锂能显示出从4.5V到2V的连续放电电压特性。

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钛酸锂颗粒粉末及其制造方法、含Mg钛酸锂颗粒粉末及其制造方法、非水电解质二次电池用负极活性物质颗粒粉末以及非水电解质二次电池

本发明提供作为非水电解质二次电池用活性物质显示优异的初期放电容量且高效率放电容量维持率高,抑制了气体产生的钛酸锂颗粒粉末及其制造方法以及含Mg钛酸锂颗粒粉末。该钛酸锂颗粒粉末具有尖晶石结构,其特征在于:在通过XRD以Fd-3m指数化时,通过里特沃尔德解析得到的TiO2量为1.5%以下,Li2TiO3量为1%以上6%以下的范围,Li4Ti5O12量为94%以上99%以下,且通过BET法得到的比表面积为7~15m2/g的范围。该钛酸锂颗粒粉末的制造方法的特征在于,包括:向BET比表面积值为40~400m2/g、一次粒径为5~50nm的钛氧化物的水性悬浊液中添加混合水溶性锂溶液,使该混合悬浊液在50~100℃进行熟化反应的工序;对得到的反应生成物进行过滤、干燥、粉碎的工序;和对得到的干燥粉末在550~800℃进行加热烧制处理的工序。该含Mg钛酸锂颗粒粉末的特征在于:组成以LixMgyTizO4(其中,x,z>0,0.01≤y≤0.20,0.01≤y/z≤0.10,0.5≤(x+y)/z≤1.0)表示,BET比表面积值为5~50m2/g,结晶结构为尖晶石型单相,其晶格常数a为所示的值。

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用于蒸发锂的混合物和锂分配器

本发明描述了锂盐与还原剂的混合物用于锂蒸发的用途,尤其是用于制备有机电致发光显示器。也描述了基于使用这些混合物的锂分配器。

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借助氯化和氯碱工艺由含锂的矿石制备氢氧化锂的方法

对于用于借助于氯碱工艺由含锂的矿石和/或矿物质和/或含锂的土壤(1)制备用于使用在电池和/或储能器中的氢氧化锂(4)、尤其高纯的氢氧化锂的方法,提出一种解决方案,该解决方案在这种方法中在应用氯碱工艺时提高了高纯的氢氧化锂的获得率。这由此实现:在氯化步骤(A)中制成氯化锂溶液(2),其中,使含锂的矿石和/或矿物质和/或土壤(1)首先在使用氯气(5)的情况下氯化,并且紧接着尤其在使用水的情况下进行浸析,其中,然后在随后的纯化步骤(B)中生成高纯的氯化锂溶液(3),其中,氯化锂溶液(2)尤其通过从氯化锂溶液(2)中除去阳离子,例如钠、钾、钙、镁和/或铁来纯化,并且其中,然后在随后的电解步骤(C)中制成氢氧化锂(4)、尤其高纯的氢氧化锂,其中,高纯的氯化锂溶液(3)经历生成氯气(5)和氢气作为副产物的膜电解。

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用于锂二次电池的隔板和包括该隔板的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的隔板、一种用于制备所述隔板的方法和一种包括所述用于锂二次电池的隔板在内的锂二次电池,所述隔板包括:基板;第一涂层,所述第一涂层包括包含烯键式不饱和基团的第一有机粘合剂;和第二涂层,所述第二涂层包括第二有机粘合剂和无机颗粒。

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用于锂二次电池的正极活性材料及包括包含正极活性材料的正极的锂二次电池

提供用于锂二次电池的正极活性材料、其制备方法、及包括包含正极活性材料的正极的锂二次电池,所述正极活性材料包括:基于镍的活性材料的二次颗粒,其中所述二次颗粒包括多个一次颗粒,其中所述二次颗粒包括径向排布结构体和不规则多孔结构体,所述径向排布结构体与所述不规则多孔结构体相比位于更靠近所述二次颗粒的表面,并且基于氟化锂的化合物存在于所述基于镍的活性材料的表面上。

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用于锂二次电池的负极活性材料的制造方法、和锂二次电池

本发明涉及用于锂二次电池的负极活性材料的制造方法和锂二次电池,并且提供锂二次电池负极活性材料的制造方法,其是通过在干或湿条件下机械磨碎或粉碎粒状硅制造的,所述粒状硅为通过结晶的和非晶的一次Si颗粒附聚形成的二次颗粒状态。

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锂正极材料与锂电池
锂正极材料与锂电池 947     
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本发明公开了一种锂正极材料,包括:主体材料;以及掺杂到主体材料中的掺杂材料,其中掺杂材料的组成为:LiyLazZrwAluO12+(u*3/2),5≤y≤8;2≤z≤5;1≤w≤3;以及0< u< 1。上述锂正极材料可搭配碳材与粘合剂形成正极,以应用于锂电池中。

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包含具有多层结构的锂金属氧化物的锂二次电池用正极活性物质和包含其的正极

本发明提供具有核‑壳结构的锂二次电池用正极活性物质,其包含:由包含镍(Ni)、锰(Mn)和钴(Co)的锂过渡金属氧化物构成的核;以及由包含钴(Co)的锂过渡金属氧化物构成的壳,其中通过在所述壳的表面上进行涂布而进一步形成无机物层。

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锂离子电池以及使用该锂离子电池的电子设备

非水系电解液型锂离子电池(E)具有正极端子(1)以及负极端子(2)和电池壳体(3),在电池壳体(3)的内部收纳有电极体(10)。电极体(10)具有正极集电体(11)以及正极用电极板(12)和负极集电体(13)以及负极用电极板(14),正极用电极板(12)和负极用电极板(14)分别具有通过隔膜(15)层叠的结构。在所述锂离子电池(E)的电池壳体(3)内设置CO和CO2吸附材料。作为所述吸附材料,可使用LSX型、X型或者A型的沸石。特别地,在即使气体吸收材料吸收水分,气体吸收性能降低也能再生的点上,优选进行了Ca离子交换的A型的沸石。通过本发明的锂离子电池,能缓和与异常时、长时间的使用时由在电池内部产生的CO、CO2等气体成分导致的内压上升相伴的气密容器的变形。

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锂二次电池用电解液和包含其的锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池用电解液和包含其的锂二次电池,所述电解液包含:溶剂;锂盐;和添加剂,其中所述添加剂是二胺类化合物。

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锂离子二次电池用电极、以及锂离子二次电池

一种锂离子二次电池用电极(10),其具备:集电体(20)、以及设置在集电体(20)的表面上的电极活性物质层(30)以及绝缘层(40)。绝缘层(40)与电极活性物质层(30)的端部(31)相邻且以覆盖该端部(31)的方式而设置。绝缘层(40)依据JIS K 7161所测量的拉伸弹性率为2.0~7.0GPa且依据JIS K 7161所测量的断裂伸长率为15%以上。由此,能够提供一种锂离子二次电池用电极,该锂离子二次电池用电极即便在电极上存在毛刺,也依旧能够防止两个电极之间发生短路。

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用于锂二次电池的负极及包含其的锂二次电池

本发明提供了一种用于锂二次电池的负极以及包括其的锂二次电池,该用于锂二次电池的负极包括集流体;设置在集流体上并包括含有人造石墨和天然石墨的第一石墨基活性物质和第一硅基活性物质的第一负极活性物质层;和设置在第一负极活性物质层上并包括含有人造石墨和天然石墨的第二石墨基活性物质和第二硅基活性物质的第二负极活性物质层,其中第一石墨基活性物质的人造石墨的含量等于或小于天然石墨的含量,第二石墨基活性物质的人造石墨的含量大于天然石墨的含量。

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锂混合金属氧化物阴极组合物以及采用该组合物的锂离子电化学电池

本发明提供用于锂离子电池的阴极组合物,其化学式为 Li[LixMnaNibCocMd]O2,其中M是除Mn、Ni或Co以外的金属,并且x+a +b+c+d=1;x≥0;b>a;0<a≤0.4;0.4≤b<0.5;0.1 ≤c≤0.3;且0≤d≤0.1。本发明所提供的组合物适合用作二次锂 离子电池的阴极。该组合物可以包括具有至少两种源自第2族或第13族元 素的掺杂物的锂过渡金属氧化物。该过渡金属氧化物可以包含一种或多种 选自锰、钴和镍的材料。本发明所提供的组合物可以提供具有高比容量和 高热稳定性的阴极材料。

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可再充电锂电池用隔板、其形成方法和可再充电锂电池

本发明公开了一种用于可再充电锂电池的隔板和可再充电锂电池,所述用于可再充电锂电池的隔板包括多孔基板和布置在所述多孔基板的一面或多面上的涂层,所述涂层包括有机颗粒和粘合剂聚合物,其中,所述有机颗粒包括不同于所述粘合剂聚合物的材料,且基于所述涂层总量,所述粘合剂聚合物在所述涂层中的含量在50wt%至99wt%的范围内。

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