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其他有色金属加工技术理论与应用

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锂靶自动再生装置及锂靶自动再生方法

获得一种锂靶自动再生装置及锂靶自动再生方法,其具备锂靶的锂的膜厚的测定功能,并且可使蒸镀源向锂靶移动,自动地进行消耗了的锂靶的再生。锂靶自动再生装置(106)可自动地再生锂靶的锂,该锂靶自动再生装置(106)具备使锂蒸镀到锂靶上的锂蒸镀单元(1),锂蒸镀单元(1)可移动到锂靶侧,使锂蒸镀到锂靶上。

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锂化学品和金属锂的制备

本发明公开了用于由硝酸锂制备氧化锂的方法和系统。在该方法和系统中,硝酸锂以使得硝酸锂的一部分形成氧化锂,并且使得硝酸锂的剩余部分不分解成氧化锂的方式被热分解。热分解可以在确定的时间段之后终止,以确保存在硝酸锂的剩余部分,并且从而制备氧化锂在硝酸锂中的产物。氧化锂在硝酸锂中的产物可以具有添加到其中以形成电池电极的一种或多种过渡金属氧化物、氢氧化物、碳酸盐或硝酸盐。氧化锂在硝酸锂中的产物可以供选择地经历碳热还原以制备锂金属。

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掺杂有异种金属的锂钛复合氧化物的制造方法、以及由该方法制造的掺杂有异种金属的锂钛复合氧化物

本发明涉及掺杂有两种异种金属的锂钛复合氧化物的制造方法、和由该方法制造的掺杂有两种异种金属的锂钛复合氧化物,更具体而言,涉及一种通过调整两种异种金属的混合比来进行固相混合、粉碎、喷雾干燥,从而能够调整杂质含量的掺杂有异种金属的锂钛复合氧化物的制造方法,和由该方法制造的掺杂有异种金属的锂钛复合氧化物。本发明通过在锂钛复合氧化物的表面以适宜的比率掺杂两种异种金属,减少以往作为杂质包含的金红石相二氧化钛、锐钛矿相二氧化钛和Li2TiO3的含量,由此能够制造出容量特性和结构特性优秀的二氧化钛,而包含该二氧化钛的电池显示出初期充放电效率和倍率特性优异的电池特性。

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作为锂电池用的Li超级离子导体、固体电解质和涂层的锂钾元素氧化物化合物

本发明涉及作为锂金属电池和锂离子电池用的Li超级离子导体、固体电解质和涂层的锂钾元素氧化物化合物。具体地,提供了基于锂钾元素氧化物的化合物的固态锂离子电解质,其含有能够传导锂离子的阴离子骨架。元素原子是Ir、Sb、I、Nb和W。锂钾元素氧化物化合物的活化能为0.15‑0.50eV和传导率在300K下为10‑3‑22mS/cm。提供了具有特定化学式的化合物和改变包括所示异价离子的材料的方法。还提供了含有复合锂离子电解质的锂电池。还提供了含有基于锂钾元素氧化物的材料的电极和具有这样电极的电池。

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锂二次电池用负极和锂二次电池

本发明提供锂二次电池用负极,其为在集电体上具有含有石墨粒子和有机粘结剂的混合物层的锂二次电池用负极,所测定的该混合物层的X射线衍射的衍射强度比(002)/(110)小于等于500。本发明还提供具有该锂二次电池用负极和含有锂化合物的正极的锂二次电池。由此,在提高锂二次电池的负极密度时不会降低快速充放电特性和循环特性,因此可以提供提高了二次电池的单位体积能量密度的高容量锂二次电池。

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镍锂金属复合氧化物的制造方法、镍锂金属复合氧化物粉体及其应用

本发明涉及一种镍锂金属复合氧化物的制造方法、镍锂金属复合氧化物粉体及其应用。本发明在于实现锂离子电池正极活性物质的高性能化和低成本化。本发明的镍锂金属复合氧化物的制造方法中,所述镍锂金属复合氧化物由式LiaNi1‑x‑yCoxMyOb表示,所述方法包括:原料及前体的混合工序;以小于碳酸锂的熔点的温度进行烧成的低温烧成工序;及以碳酸锂的熔点以上的温度进行烧成的高温烧成工序。在烧成之后紧接着获得没有凝聚和粘固的细粒状的镍锂金属复合氧化物。

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锂离子二次电池用负极活性物质及锂离子二次电池

本发明提供一种可以进一步提高充放电循环特性的锂离子二次电池用负极活性物质及使用所述锂离子二次电池用负极活性物质的锂离子二次电池。由具有由聚合物构成的芯部、由金属层的壳部构成的芯·壳结构的复合粒子构成,且所述壳部的金属层通过金属镀敷形成的锂离子二次电池用负极活性物质。所述金属层优选至少从芯部侧依次具有通过非电镀形成的金属层a1及通过电镀制作的金属层a2。

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为多用途车辆上的锂电池充电

一种对多用途车辆的锂电池充电的充电系统。该充电系统包括:配置成与外部充电器耦合的插座,配置成向多用途车辆的一电负载组提供锂电池电力的锂电池,以及与插座和锂电池耦合的控制电路。该控制电路配置成:检测外部充电器与插座之间的连接,以及响应于检测外部充电器与插座之间的连接而确定锂电池的充电状态。该控制电路还配置成基于充电状态来通过插座向外部充电器输出控制信号,该控制信号配置成控制来自外部充电器以对锂电池充电的充电输出。

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锂二次电池用电极和使用该电极的锂二次电池

本发明的目的是提供循环特性优异的锂二次电池和锂二次电池用电极。本发明为锂二次电池用电极和具备该电极的锂二次电池,所述锂二次电池用电极,是具备集电体和设置在所述集电体上的活性物质结构的锂二次电池用电极,所述活性物质结构包含含有吸藏和放出锂离子的第1材料的至少1个第1层、和含有化学上不与锂反应的导电性的第2材料的至少1个第2层,所述第1层和所述第2层交替地层叠,所述第2层的杨氏模量大于所述第1层的杨氏模量。

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锂离子电池的控制装置以及锂离子电池的复原方法

本发明的目的在于,不赋予较大的热负载便使析出的锂复原成锂离子。本发明涉及锂离子电池的控制装置,是将包含正极体和负极体的发电构件收容于壳体的锂离子电池的控制装置,在所述壳体的内部收容有化合物,该化合物通过在比与引起锂的析出的负极电位对应的正极电位即第1电位低、且比与所述锂离子电池的使用电压的上限值对应的正极电位高的第2电位向所述正极体释放电子,来产生质子,所述锂离子电池的控制装置具有控制器,该控制器执行通过对向所述锂离子电池供给电力的电源部进行驱动而使正极电位成为所述第2电位,来利用所述质子使在所述负极体析出的锂成为锂离子的复原处理。

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锂离子电池的磷酸锂铁粉末及其制作方法

本发明是有关于一种锂离子电池的磷酸锂铁粉末及其制作方法,其中磷酸锂铁粉末是具有一扁平片状的外型,其中磷酸锂铁粉末的厚度为5-200nm,且磷酸锂铁粉末的扁平平面的法线与锂离子通道的夹角为0-80°。此外,本发明所提供的磷酸锂铁粉末制作方法,仅需通过简单的工艺,即可制作出具有短锂离子行进距离的磷酸锂铁粉末,进而提升锂离子电池的充放电效率、及降低电池制作成本。

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用于预锂化阳极的设备和用于预锂化阳极的方法

本技术涉及一种用于预锂化负极的设备和方法,所述设备包括:预锂化反应器,依次划分为浸渍区段、预锂化区段和老化区段,并且容纳有负极结构在其中移动的预锂化溶液;负极辊,设置在所述预锂化溶液之外,其上卷绕有移动前的所述负极结构;锂金属对电极,设置在所述预锂化区段中的所述预锂化溶液中,并与所述负极结构间隔预定距离以面对在所述预锂化溶液中移动的所述负极结构;和充电和放电单元,连接到所述负极结构和所述锂金属对电极,其中所述锂金属对电极与所述负极结构之间的间隔距离为7mm至15mm。

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锂二次电池的制造方法以及锂二次电池的充电方法

本发明涉及锂二次电池的制造方法,其中,上述锂二次电池具备能够对锂离子进行吸留和释放的铝负极、能够对锂离子进行吸留和释放的正极以及电解质,上述铝负极由含铝金属构成,其包括下述工序:对锂二次电池进行组装的工序;对组装后的锂二次电池进行充电的工序;在充电后至少保存4小时的工序;以及在保存的工序之后对锂二次电池的容量进行检测的工序。

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锂离子二次电池用离子捕捉剂、电解液、间隔件和锂离子二次电池

本发明提供一种锂离子二次电池用离子捕捉剂,其能够高选择性地捕捉由锂离子二次电池的构成部件产生的杂质金属离子,且平均单位质量的吸附能力高,抑制因杂质而发生短路,并且,因赋予中性液体而基本不对电解液造成影响,赋予长寿命的锂离子二次电池。本发明的锂离子二次电池用离子捕捉剂含有磷酸盐,所述磷酸盐是选自(A)特定范围的离子交换基团被锂离子取代的特定组成的α‑磷酸锆、(B)特定范围的离子交换基团被锂离子取代的特定组成的α‑磷酸钛、以及(C)特定范围的离子交换基团被锂离子取代的特定组成的三聚磷酸二氢铝中的至少一种。

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由氯化锂制备碳酸锂的方法

本发明涉及一种由含氯化锂的盐水制备碳酸锂的方法。在一个实施方案中,在反应容器中使含氯化锂的溶液与氢氧化钠溶液接触,以产生氢氧化锂溶液。在反应容器中使氢氧化锂与二氧化碳气接触,以产生包含碳酸锂的溶液。分离碳酸锂,以产生产品物流和氯化钠物流,后者可以循环回电化学电池。

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用于锂蓄电池的阳极活性材料、其制备方法以及包含其的锂蓄电池

本发明公开了一种用于锂蓄电池的阳极活性材料,其制备方法以及包含其的锂蓄电池。用于锂蓄电池的阳极活性材料包括含碳材料芯和形成在含碳材料芯外部的壳体。该壳体包含多个尖晶石锂钛氧化物粒子和多个金属氧化物粒子,其中该金属属于元素周期表的4组或13组,金属氧化物粒子填充由含碳材料和多个尖晶石锂钛氧化物粒子形成的间隙。用于锂蓄电池的阳极活性材料具有金属氧化物壳,因此具有改善的导电性、高的输出密度以及随之而来的优良电性能。使用阳极活性材料制造的锂蓄电池充分保证了安全性。

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非水系锂蓄电元件
非水系锂蓄电元件 752     
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一种非水系锂蓄电元件,其使用了无孔状的正极集电体和无孔状的负极集电体,该非水系锂蓄电元件不降低包含锂化合物的正极中的电子传导性,具有高输出和高能量密度,高负荷充放电循环特性优异,能够对涂布于无孔状的正极集电体的双面的正极活性物质层的电位变化进行调节,抑制高温高电压下正极中残存的锂化合物的过量分解中所产生的气体,该非水系锂蓄电元件能够缓和高负荷充放电循环中电解液中的离子不均、抑制电阻上升,并且能够抑制高电压下正极中的锂化合物的分解、抑制气体产生,在将蓄电元件中的锂化合物的平均粒径设为X1时,满足0.1μm≤X1≤10.0μm,在将正极活性物质的平均粒径设为Y1时,满足2.0μm≤Y1≤20.0μm、X1<Y1。

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锂离子二次电池用负极材料及其制造方法以及锂离子二次电池

本发明提供一种具有高充放电容量而且可以改善伴随充放电循环的负极活性物质的劣化的锂离子二次电池用负极材料及其制造方法以及使用锂离子二次电池用负极材料的锂离子二次电池。该锂离子二次电池用负极材料是在锂离子二次电池中使用的锂离子二次电池用负极材料(10),其特征在于,锂离子二次电池用负极材料(10)是在负极集电体(1)上形成在非晶质碳中分散从30~70AT%的SI及1~40AT%的SN中选择的至少一种金属的负极活性物质(2)而成的锂离子二次电池用负极材料。

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锂离子电池电解液和含有该电解液的锂离子电池

一种锂二次电池的电解液,包括含有占有机溶剂总量的20至95体积%的酯类或者醚类有机溶剂的非水有机溶剂;锂盐;以及具有至少2个碳酸酯基团的加合物。一种含有该电解液的锂二次电池,其具有优良的抑制溶胀性能和如电容量和循环寿命等的电化学性能。

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多孔质介电性颗粒、锂离子二次电池用电极、及锂离子二次电池

本发明所要解决的问题在于,提供一种多孔质介电性颗粒、包含所述多孔质介电性颗粒的锂离子二次电池用电极、及使用了所述锂离子二次电池用电极而得的锂离子二次电池,所述多孔质介电性颗粒能够实现一种锂离子二次电池,所述锂离子二次电池的体积能量密度高,为高输出,且即使进行反覆充放电,输出特性的降低仍较少。为了解决上述问题,使用多孔质的介电性氧化物,并将其分散配置于电极的活性物质颗粒间的间隙。具体来说,作为掺合于具备电解液的锂离子二次电池的电极中的颗粒,使用一种多孔质介电性颗粒,其多孔质的核心颗粒的至少一部分表面被介电性氧化物覆盖。

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铝硅酸锂玻璃;β-石英和/或β-锂辉石玻璃陶瓷;所述玻璃和玻璃陶瓷的制备;及其制备方法

本发明涉及矿物质材料,其选自:含钒的铝硅酸锂玻璃,优选是玻璃陶瓷前体,以及含β-石英和/或β-锂辉石的固溶体作为主要晶体相的、钒着色的玻璃陶瓷;所述矿物质材料的制品;以及所述玻璃、玻璃陶瓷、以及所述玻璃和玻璃陶瓷制品的制备方法。本发明更具体地涉及在制备玻璃或玻璃陶瓷中对含SnO2作为澄清剂的铝硅酸锂玻璃进行澄清的优化框架。

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用于锂二次电池的正电极材料及使用该材料的锂二次电池

本发明提供了一种用于非水锂二次电池的正电 极材料,以及在低温时具有优良循环寿命和安全性以及减小的 电池内阻的锂二次电池。用于非水锂二次电池的正电极材料包 括由化学式 LiaMnxNiyCozMaO2 表示的层状结构的复合氧化物,其中0≤a≤ 1.2,0.1≤x≤0.9,0≤y≤0.44,0.1≤z≤0.6,0.01≤α≤0.1, 并且x+y+z+α=1。在X射线源中使用Cu-Kα线的X射线 粉末衍射谱中,(003)面与(104)面之间的衍射峰强度比 (I(003)/I(104))不小于1.0并且不大于1.5。

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锂电池的负极活性物质及负极的制备方法以及这种锂电池

本发明公开了一种可充电锂电池的负极活性物质组合物,采用该组合物制备可充电锂电池负极的方法,以及采用该组合物的可充电锂电池。该负极活性物质组合物包括负极活性物质,能够在充放电期间于负极上形成表面电解质界面膜的添加剂,粘合剂,以及有机溶剂。

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锂离子二次电池用负极材料及其制造方法、以及锂离子二次电池

本发明提供一种具有高的充放电容量且能够改善伴随充放电循环的负极活性物质的劣化,并且可以以高速充放电的锂离子二次电池用负极材料及其制造方法、以及使用该锂离子二次电池用负极材料的锂离子二次电池。本发明的用于锂离子二次电池的锂离子二次电池用负极材料(10)的特征在于,锂离子二次电池用负极材料(10)是在负极集电体(1)上形成负极活性物质(2)而成的,所述负极活性物质(2)是在非晶质碳中分散1~40at%的Sn和3~20at%的选自4A、5A、6A族元素中的至少一种金属而成的。

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用于锂蓄电池的壳核型阳极活性材料及其制备方法以及包含所述材料的锂蓄电池

本发明涉及一种用于锂蓄电池的包括含碳材料芯和在含碳材料芯外部形成的壳的壳核型阳极活性材料,所述壳包括PTC(正温度系数)介质。用于锂蓄电池的壳核型阳极活性材料包括PTC介质的壳,所以具有改善的导电性和高输出密度,显示了优良的电学特性。并且,使用阳极活性材料制造的锂蓄电池具有极好的安全性,特别是在过充和外部短路的安全性上表现更佳。

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用于预锂化负极的装置和用于预锂化负极的方法

本发明涉及一种用于预锂化负极的装置和方法,所述用于预锂化负极的装置包括:预锂化反应器,所述预锂化反应器依次划分为浸渍区段、预锂化区段和老化区段,并且所述预锂化反应器在其中容纳有负极结构通过其移动的预锂化溶液;负极辊,所述负极辊设置在所述预锂化溶液外部,在所述负极辊上卷绕有移动前的所述负极结构;锂金属对电极,所述锂金属对电极设置在所述预锂化区段中的所述预锂化溶液中,并且所述锂金属对电极设置为与所述负极结构间隔预定距离以面对在所述预锂化溶液中移动的所述负极结构;和连接到所述负极结构和所述锂金属对电极的充电和放电部,其中所述锂金属对电极具有倾斜的结构,使得所述锂金属对电极与所述负极结构的间隔距离在所述负极结构的移动方向上不断地增加。

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插有锂的二氧化钛、由其制得的钛酸锂颗粒以及相应的方法

本发明提供一种适用于电池电极中的含锂颗粒的制备方法,所述方法包括形成包含二氧化钛前体颗粒和锂化合物水溶液的混合物;以及在密封的压力容器中,在升高了的温度下加热所述混合物,以形成插入了锂的二氧化钛颗粒,其中,选自以下的至少一种粒度特征基本上未被所述加热步骤改变:二氧化钛颗粒的平均一次粒度、粒度分布、平均颗粒内孔径、平均颗粒间孔径、孔径分布和二氧化钛颗粒的颗粒形状。本发明还提供一种电池,所述电池包含第一电极、第二电极和位于所述第一和第二电极之间且包含电解质的分隔件,其中,所述第一和第二电极中的一者包含按照本发明制得的插入了锂的二氧化钛颗粒或钛酸锂尖晶石颗粒。

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锂离子电池的制造方法和锂离子电池

本公开涉及锂离子电池的制造方法和锂离子电池。锂离子电池的制造方法至少包括:(A)准备第1锂离子电池;(B)检测第1锂离子电池的容量减少;以及(C)对检测出容量减少的第1锂离子电池实施容量恢复处理,由此制造第2锂离子电池。第1锂离子电池至少包含正极、负极和电解液。自容量减少的检测以前,电解液包含锂盐、溶剂和添加剂。添加剂具有氧化电位。氧化电位比第1锂离子电池的充电状态为100%时的正极的OCP高。在容量恢复处理中,以添加剂的至少部分氧化的方式对第1锂离子电池充电。

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锂二次电池正极活性物质、其制造方法以及锂二次电池

本发明涉及一种锂二次电池正极活性物质、其制 造方法以及锂二次电池。该锂二次电池正极活性物质即使使用 廉价的钴原料,也能提高锂二次电池的循环特性、并能提高低 温下的电池容量。该锂二次电池正极活性物质是以下粉末(A) 和(B)的混合粉末:(A)将羟基氧化钴和锂化合物的混合物进行 烧结生成的平均粒径为5~30μm的钴酸锂颗粒粉末;(B)将四 氧化三钴和锂化合物的混合物进行烧结生成的平均粒径为 0.1~10μm,且平均粒径小于上述(A)的平均粒径的钴酸锂颗 粒粉末,其中,上述(A)和(B)的配合比例以重量比计为(A)∶(B) =95∶5~60∶40,且振实密度为1.8~ 3.0g/cm3。

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锂二次电池用隔板用基材和锂二次电池用隔板

本发明的课题是提供锂二次电池用隔板用基材,其是低单位面积重量薄膜的基材,同时具有复合化处理时难以破损等优点。还提供复合化处理即使为水系处理也难以产生起伏的锂二次电池用隔板用基材。锂二次电池用隔板用基材,其包含含有原纤化的溶剂纺丝纤维素纤维和合成纤维的无纺布,其特征在于,无纺布含有上述原纤化的溶剂纺丝纤维素纤维10~30质量%、和作为合成纤维的、平均纤维直径为2.0~3.5μm的取向结晶化聚酯短纤维40~50质量%和平均纤维直径为5.0μm以下的未拉伸粘合剂用聚酯短纤维30~40质量%,它们的质量%的总计为100以下,单位面积重量为10g/m2以下,且厚度为15μm以下。

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湖南有色金属研究院
教授级高工/原总工程师
江西理工大学
副处长/教授
中国矿业大学(北京)
教授
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原矿山院院长/教授级高工
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