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其他有色金属加工技术理论与应用

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用于可充电锂电池的电解液和包括其的可充电锂电池

本发明提供了一种用于可充电锂电池的电解液以及一种具有该电解液的可充电锂电池。该电解液包括由式1表示的化合物、锂盐和非水有机溶剂:A[OSi(CmH2m+1)3]3 (1)。其中,A是P或B,m是0到6范围内的整数。

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锂二次电池用负极活性材料和具有该负极活性材料的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用负极活性材料和具有该负极活性材料的锂二次电池。所述锂二次电池用负极活性材料包含由硅和不同于硅的至少两种金属组成的硅合金,所述至少两种金属各自与硅的混合热为-23kJ/摩尔以下。所述锂二次电池用负极活性材料具有高容量,因此可用于制造高容量锂二次电池。另外,所述锂二次电池用负极活性材料的硅相晶粒度小,因此在充电/放电期间的体积变化小,由此在应用于电池时确保了优异的循环寿命特性。

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锂二次电池用复合粒子及其制造方法、使用其的锂二次电池

一种锂二次电池用复合粒子,所述复合粒子包含在具有正极、负极、隔膜和非水电解液的锂二次电池的正极和负极的至少一个中,并含有能可逆地吸附和解吸锂离子的活性物质和导电剂。该复合粒子是通过由活性物质与导电剂构成的外壁和能够保持非水电解液的空洞而构成的中空体,且在复合粒子的表面设置至少一个或多个可以进出电解液的空洞的开口部。

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锂空气电池和锂电池的正极结构体

本发明提供锂空气电池和锂空气电池的正极结构体。该锂空气电池与以往的空气电池相比,能提高锂空气电池正极的氧化还原能力而防止产生氢。锂空气电池(1、1A)具备负极(4、11)、固体电解质(13)、电解质(7)、正极(3、8)。此外,正极(3、8)的表面积大于负极(4、11)的表面积。

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预锂化负极的制造方法及其在柔性锂电池中的应用

本发明涉及一种用于制备预锂化负极的方法,其包括在电解质的存在下使碳布或金属包覆的碳布与锂箔直接接触。本发明还涉及根据本发明的方法制备的预锂化负极,以及包括该预锂化负极的柔性锂电池。

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用于锂二次电池的非水电解质溶液及包含其的锂二次电池

本公开内容提供了一种用于锂二次电池的非水电解质溶液,其可以形成坚固的固体电解质界面(SEI),以及提供了通过包含该非水电解质溶液而提高了电池性能的锂二次电池。具体地,用于二次电池的非水电解质溶液包括锂盐、非水有机溶剂、第一添加剂和第二添加剂,其中用于二次电池的非水电解质溶液可以包括作为第一添加剂的低聚物,该低聚物包括衍生自式1表示的单体的重复单元和衍生自式2表示的单体的重复单元,并且可以包括选自由腈类化合物、锂盐化合物以及环状碳酸酯化合物构成的群组中的至少一种作为第二添加剂。

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非水电解质溶液添加剂以及包含其的锂二次电池用非水电解质溶液和锂二次电池

本发明涉及一种非水电解质溶液添加剂、包含其的锂二次电池用非水电解质溶液、以及包含该非水电解质溶液的锂二次电池,特别是,涉及使用能够与酸快速反应的路易斯碱化合物的非水电解质溶液添加剂、包含其的锂二次电池用非水电解质溶液、以及通过包含该非水电解质溶液来改善高温存储耐久性的锂二次电池。

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高容量固态复合正极、固态复合隔膜、固态可充电锂电池及其制造方法

一种高容量固态复合正极,包含分散在无定形无机离子导电金属氧化物如锂镧锆氧化物和/或锂碳镧锆氧化物中的活性正极材料。一种固态复合隔膜,包含分散在无定形、无机、离子导电的金属氧化物中的电子绝缘无机粉末。提供了用于制备复合正极和复合隔膜的方法。

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锂可再充电电池
锂可再充电电池 803     
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本发明涉及一种锂可再充电电池。本发明的锂可再充电电池具有阴极、阳极、隔膜、非水电解质溶液。所述阴极或阳极、或二者的形成电极的电极活性材料颗粒包括金属氧化物涂层,或者,所述阴极或阳极、或二者在形成于集电器上的电极层的表面上包括金属氧化物涂层,所述非水电解质溶液含有可电离锂盐、有机溶剂、及特定结构的二腈化合物。本发明的锂可再充电电池能够防止电极降解并且抑制电解质溶液的副反应,因此,循环寿命和输出特性性能优异。

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磷酸钴锂的制造方法和磷酸钴锂碳复合体的制造方法

一种磷酸钴锂的制造方法,该磷酸钴锂由下述通式(1):LixCo1-yMyPO4(1)(式中,0.8≤x≤1.2、0≤y≤0.5,M源表示选自Mg、Zn、Cu、Fe、Cr、Mn、Ni、Al、B、Na、K、F、Cl、Br、I、Ca、Sr、Ba、Ti、Zr、Hf、Nb、Ta、Y、Yb、Si、S、Mo、W、V、Bi、Te、Pb、Ag、Cd、In、Sn、Sb、Ga、Ge、La、Ce、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy和Ho中的1种或2种以上的金属元素)表示,该制造方法包括:第一工序,在水溶剂中添加有机酸和氢氧化钴,接着添加磷酸和氢氧化锂,制备水性原料浆料(1);第二工序,利用介质磨对该水性原料浆料(1)进行湿式粉碎处理,得到含有原料粉碎处理物的浆料(2);第三工序,对含有该原料粉碎处理物的浆料(2)进行喷雾干燥处理,得到反应前体;和第四工序,对该反应前体进行烧制。根据本发明,提供一种能够利用工业上有利的方法得到在X射线衍射中呈单相的磷酸钴锂的方法。

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尤其用于锂离子电池和锂电容的基于磷酸盐和硅酸盐的新型电极材料

本发明涉及基于磷酸盐和硅酸盐的新型晶体电极材料,其优选具有磷锌矿晶格结构或沸石晶格结构,尤其是适合于基于非水系统的锂离子电池和锂电容器。根据本发明使用的电极材料的结构至少包括a)2至193原子%包含(MX4)n-配位多面体的晶格结构的形式的形成结构的离子M,其中M选自一种或多种第2至15族元素,b)8至772原子%包含(MX4)n-配位多面体的晶格结构的形式的阴离子X,其中n=2至4的数,X选自一种或多种第16和17族元素,优选为氧,比例最高为25.01%的阴离子X可以被卤离子如F-或Cl-或者被OH-代替,c)0至5原子%一种或多种元素周期表第3至13族元素的不可迁移的形成结构的阳离子,及d)>0至46原子%选自元素周期表第1族或第11族元素的可迁移的阳离子;该结构具有至少一个空闲的孔道或者完全或部分地填充有一种或多种可迁移的阳离子的孔道,其延伸穿过该结构的元胞。

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锂复合金属氧化物的制造方法、锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池

本发明提供一种锂复合金属氧化物的制造方法、锂复合金属氧化物及非水电解质二次电池。该方法包括如下工序:在选自由A的氟化物、A的氯化物,A的碳酸盐、A的硫酸盐、A的硝酸盐、A的磷酸盐、A的氢氧化物、A的钼酸盐及A的钨酸盐构成的组中的一种以上的惰性熔融剂(在此,A为选自由Na、K、Rb、Cs、Ca、Mg、Sr及Ba构成的组中的一种以上的元素。)的存在下,将一种以上的M的化合物(在此,M为选自由镍、钴及锰构成的组中的一种以上的元素。)和锂化合物的混合物进行烧成。该锂复合金属氧化物含有镍、钴及锰,BET比表面积为3m2/g以上且15m2/g以下,通过激光衍射散射法所确定的平均粒径为0.1μm以上且低于1μm。

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锂二次电池用非水电解液以及包含其的锂二次电池

本发明公开了一种锂二次电池用非水电解液。所述非水电解液包含可电离的锂盐、有机溶剂和添加剂。所述添加剂包含:1~10重量%的特定的卤化环状碳酸酯与含有亚乙烯基或乙烯基的化合物的混合物;以及0.1~9重量%的具有C2-C12烷氧基烷基的腈化合物。还公开了一种包含所述非水电解液的锂二次电池。可以使所述锂二次电池在过充电时免于着火,并防止其在高温存储期间发生溶胀。

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从含锂卤水中回收锂值的方法

本发明涉及通过以下步骤由含有溶解的Na+、Ca2+和Mg2+的锂源产生高纯度锂溶液:使所述源进入和离开吸附剂床,所述吸附剂由LiX,优选地LiCl插层水合氧化铝组成,以从所述锂源提取锂进入所述吸附剂;用稀LiCl水溶液洗涤所述吸附剂床,以从所述吸附剂中除去锂以获得Li+浓度增加的锂洗脱液;使此洗脱液经受纳滤以产生锂渗透物,从所述锂渗透物中同时除去Ca2+、Mg2+和其他可纳滤组分,以产生与来自洗涤的所述洗脱液相比,具有25%或更少的Ca2+和Mg2+的渗透物溶液,以及具有75%或更多的Ca2+和Mg2+的渗余物溶液;以及使所述渗透物溶液经受特定的正渗透,产生具有13,000‑25,000ppm溶解锂的溶液。指定的任选步骤和新特征可用于增加锂浓度和纯度。

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用于锂电池的电解液及包含它的锂电池

本发明公开了一种用于锂电池的电解液及采用它的锂电池。该电解液包含非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂选自通式(1)~(3)所示的化合物及其组合,式中X选自氢、卤素、具有1~6个碳原子的烷基和具有6~8个碳原子的芳基,R是具有1~6个碳原子的烷基或者具有6~10个碳原子的芳基。与常规的包含非水电解液的电池相比,包含本发明提出的电解液的锂电池有着优良的过充电性能和优良的安全特性。

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可充电锂电池的电极以及利用该电极制造的可充电锂电池

本发明的实施例提供了一种可充电锂电池的电极、具有该电极的可充电锂电池以及该可充电锂电池的制造方法。该电极包括集流体和在集流体上的活性材料层,其中,活性材料层包括活性材料、粘结剂和造孔聚合物,其中,活性材料适于可逆地进行锂离子的嵌入和脱嵌。

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锂二次电池正极用含锂复合氧化物的制备方法

本发明提供体积容量密度、安全性、充放电循环耐久性及低温特性良好的锂二次电池正极用含锂复合氧化物的制造方法。它是在含氧气氛中对包含锂源、N元素源、M元素源及根据需要使用的氟源的混合物进行煅烧的通式LipNxMmOzFa表示的含锂复合氧化物的制造方法,上述式中,N为选自Co、Mn及Ni的至少1种元素,M为选自N以外的过渡金属元素、Al及碱土金属元素的至少1种元素,0.9≤p≤1.2,0.97≤x<1.00,0<m≤0.03,1.9≤z≤2.2,x+m=1,0≤a≤0.02;其特征在于,作为上述M元素源,使用分子内具有1个以上的羧基及1个以上的羰基和M元素的酮羧酸盐化合物的水溶液。

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高锂含量的铝-锂化合物的制备方法

本发明公开了一种高锂含量的铝-锂化合物的制备方法,包含利用一含氯化锂、氯化钾及氯化钙的电解液,于380~550℃的大气环境下进行电解扩散反应,使锂原子还原于阴极并扩散入阴极的铝内,形成锂-铝金属液体并浮于电解液的液面上,将此锂-铝金属液体捞起凝固后可得到含40~62WT%(重量百分比)锂的铝-锂化合物(ALLI)。

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含氧酸盐锂正极活性物质用电解质溶剂及电解质溶液、以及锂离子二次电池

本发明的目的在于提供库仑效率及放电容量优异的含氧酸盐锂正极活性物质用电解质溶剂、含氧酸盐锂正极活性物质用电解质溶液及锂离子二次电池,其中,所述电解质溶剂是使用含氧酸盐锂作为正极活性物质的锂离子二次电池用电解质溶剂。为此,本发明提供一种电解质溶剂,其用于使用含氧酸盐锂作为正极活性物质的锂离子二次电池,其中,该电解质溶剂具有铵离子,该铵离子含有2个以上烷氧基烷基作为其取代基。

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锂电池正极材料之含锂球状前驱物制造成型方法

本发明公开了一种锂电池正极材料之含锂球状前驱物制造成型方法,其主要包括下列步骤:将含有酸根之含锂金属盐类离子与水液均匀混合以调制成含锂金属盐类水溶液;将含锂金属盐类水溶液送入高温喷雾造粒设备所设热风炉腔中,通过雾化器,将送入热风炉腔中之含锂金属盐类水溶液喷洒扩散呈雾化状,从而形成粒径介于0.1μm至20μm之间的若干球状液滴;热风炉腔中供应温度介于摄氏300度至摄氏1000度之间的高温热风,使雾化之若干球状液滴与高温热风作用产生裂解效应以裂解酸根,并使各球状液滴瞬间干燥定型从而形成含锂球状前驱物。

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锂金属电池用的锂电极及其制造方法

本发明公开了一种锂金属电池用的锂电极以及制造该锂电极的方法,该锂电极采用具有三维(3D)多孔结构的固体快离子导体,其中锂金属或锂合金被填充到各个孔中并被分散。通过应用具有3D多孔结构的固体快离子导体,可使用固体快离子导体而非传统液体电解质来确保锂电极中的离子导电通路、进一步改善充电和放电过程中的电化反应性、并且增强寿命和高倍率性能。

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锂金属二次电池用壳体、包含该壳体的锂金属二次电池及其制造方法

本发明的目的是提供一种锂金属二次电池用壳体,其包括:电池壳体材料;至少一个防粘性囊,其至少部分地或全部地附接到所述壳体材料的内表面以覆盖壳体材料的内表面;以及承载在所述防粘性囊中的脱离溶液,其中,所述防粘性囊包括囊包膜和由所述囊包膜围绕的囊内部空间,所述脱离溶液承载在所述囊内部空间中,并且所述脱离溶液包含脱离剂和溶剂。本发明还提供了包括所述壳体的锂金属二次电池及其制造方法。通过使用本发明的防粘性囊,可以提高锂金属二次电池中的负极的脱离性并改善钉刺安全性。

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锂离子电池、锂离子电池用负极、电池模块、汽车和储电装置

本发明的目的是提供一种输入输出特性、寿命特性、安全性优异的锂离子电池。一种锂离子电池,其在电池容器内具备电极组和电解液,所述电极组由正极与负极隔着隔膜配置而成。作为正极活性物质,包含层状晶体结构的锂‑镍‑锰‑钴复合氧化物,作为负极活性物质,包含易石墨化碳,易石墨化碳在热重分析时在干燥空气气流中的550℃加热重量相对于在干燥空气气流中的25℃重量为大于或等于75%,在干燥空气气流中的650℃加热重量相对于在干燥空气气流中的25℃重量为小于或等于20%。

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锂‑硫电池
锂‑硫电池 1061     
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本发明涉及锂‑硫电池技术领域,所述锂‑硫电池具有高的能量密度和功率密度。特别地,本发明涉及具有多孔隔离物的锂‑硫电池及其制造方法,所述多孔隔离物由双向拉伸聚丙烯制成。

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锂离子二次电池用的电解液添加剂以及锂离子二次电池

本发明提供一种锂离子二次电池用的电解液添加剂,其包括有机锂化合物和超分歧结构材料。所述电解液添加剂使得电解液的分解电压高达5.5V,且可提升电解液热耐受温度达至少10℃,能大幅增进电池的安全性。本发明亦提供一种锂离子二次电池。

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锂-钴复合氧化物的制备工艺

本发明提供了一种具有均匀晶粒的锂-钴复合氧化物和一种用于容量高、循环充放电性能优异的锂二次电池中的高效能电极活性物质的低成本简单制备工艺。包括在250℃~1000℃范围内的温度下煅烧一种钴化合物和一种锂化合物的混合物。

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锂二次电池的阳极活性材料及含有该材料的锂二次电池

本发明涉及一种用于锂二次电池的阳极活性物质以及包含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含基于碳的阳极活性物质和Li2SiF6。添加Li2SiF6使得电池的充电/放电效率和循环性能得到提高。

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用于可再充电锂电池的正极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和包括其的可再充电锂电池。所述可再充电锂电池包括包含正极活性材料层的正极、包含负极活性材料的负极和电解质,其中所述正极活性材料层包括正极活性材料、粘结剂、导电材料和活性炭,所述活性炭包括其中吸附和捕获锰离子的微孔,和以约0.1重量%~约3重量%的量包括所述活性炭,基于所述正极活性材料层的总重量。

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锂二次电池及制造锂二次电池的方法

本发明涉及一种锂二次电池及制造该锂二次电池的方法,所述锂二次电池包括固‑液混合电解质膜,该固‑液混合电解质膜包括无纺织物基材层和多孔结构层。本发明的一个方面可以提供一种锂二次电池,以及制造该锂二次电池的方法,该锂二次电池包括与现有技术相比具有改进的机械强度和离子电导率的固‑液混合电解质膜。

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制备用于锂离子电池的初生石墨锂插入负极材料的方法

本发明提供了制备用于锂离子电池的高容量初生石墨锂插入负极材料和由其制备的负电极的方法。该石墨材料通过析出在存在于未孕育或用金属/准金属单独或组合孕育的铁/钢中的碳过饱和固溶体中的过量碳来制备。用于溶解的碳的形式是含有碳的聚合物前体,如生物材料和不可生物降解的塑料废物,其碳化可以在原位或在添加至熔体之前进行。该石墨产物提供300至600mAh.g-1之间的可逆容量,具有在低于200mV的电势对于锂的电化学插入/脱出的平坦的电压曲线。

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