本发明提供一种正极用浆料,含有(A)聚合物粒子、(B)橄榄石型含锂磷酸化合物和(C)液状介质。所述(A)聚合物粒子含有二烯系聚合物,该二烯系聚合物具有来自不饱和羧酸的重复单元Mc、来自共轭二烯化合物的重复单元Md和来自芳香族乙烯基的重复单元Me。所述(A)聚合物粒子的平均粒径为90~170nm。
本发明所涉及的全固体电池用正极板(106)构成包含由锂磷氧氮系陶瓷材料形成的固体电解质层(107)的全固体电池(100)的正极,形成固体电解质层(107)的固体电解质层侧表面(106a)的表面粗糙度在0.1μm~0.7μm的范围内。
电池盖,所述电池盖用于棱柱形电池、尤其是用于锂基电池,所述电池盖具有:盖板(6),所述盖板包括下侧(6d)、上侧(6e)和至少一个导电空隙(6a、6b);设置在上侧(6e)上的两个电接头(2、4);第一和第二电流夹(1、3),所述第一和第二电流夹与盖板(6)能在各自设置在下侧(6d)上的连接区域中连接,其中,在导电空隙(6a、6b)中设置电导体(2a、4a),电接头(2、4)和电流夹(1、3)利用所述电导体可接触导通,其特征在于,盖板(6)在至少一个所述连接区域中具有与导电空隙(6a、6b)间隔开距离的连接空隙(6c),至少一个所述电流夹(1、3)在连接空隙(6c)中能与盖板(6)形锁合地连接,盖板(6)尤其是在如下区段中具有至少基本上平的上侧(6e),连接区域在所述区段中设置在下侧上。
本发明涉及固体电解质和包含其的全固态电池。公开了通过在硫化物类化合物上涂覆氧化物类锂离子导体形成的固体电解质。当使用本发明的固体电解质制造全固态电池时,可以降低固体电解质和电极材料之间的界面电阻,并且在制造电极的过程中诸如挤压时可以降低涂覆层损坏的可能性,从而改善电池的输出和寿命。进一步,因为固体电解质可以避免空气中的水分和氧气,容易存储和使用,从而改善电池的制造效率。
本发明涉及有色金属冶金,具体涉及通过电解氟化物熔体而由电力获得铝的电解质的组合物。提出的电解质含有(以重量%计):26~43的氟化钠、至多12的氟化钾、至多5的氟化锂、2~6的氟化钙、2~6的氧化铝、余量的氟化铝和外加剂。技术效果是提高了氧化铝在830℃~930℃的温度下于电解质中的溶解度。在使用的电解质中,碳和惰性电极材料没有被破坏,并且不需要使用特殊方法来纯化熔体成分中的铝。
本发明涉及一种至少包含a)聚噻吩和聚阴离子的配合物,b)至少一种含锂化合物和c)至少一种溶剂的组合物,其中该组合物基于1g聚噻吩包含小于1g的含元素碳的材料,或者根本不包含含元素碳的材料。本发明还涉及一种制备组合物的方法,可以由该方法得到的组合物,该组合物和阴极在Li离子蓄电池中的用途。
提供用于金属空气电池的正极、包括其的金属空气电池、和制备用于金属空气电池的正极的方法。用于金属空气电池的正极包括锂盐、和具有包覆在表面上并且包含聚合物电解质的聚合物电解质层的碳质材料,所述聚合物电解质包括至少一种类型的亲水材料和至少一种类型的疏水材料,其中所述聚合物电解质的一部分经由非共价或共价键锚定至所述碳质材料的表面。
本发明涉及一种电池系统(BS),尤其是锂离子电池系统,包含至少一个电池装置(B),具有至少一个用于在使用除气装置(E)时提高安全性的装置(V),其中,除气装置(E)适合用于电池装置(B)的控制的除气和其中,电池装置(B)和装置(V)被一个外壳围住和除气装置(E)被插入一个外壳的壁中和其中,装置(V)在电池装置(B)和除气装置(E)之间这样地产生一个空间间距,在电池装置(B)和除气装置(E)之间保留一个空间,用于将从电池装置(B)中出来的物质排出到电池系统(BS)的环境中。
本发明涉及非水电解液二次电池用负极材料,其含有可吸留和释放锂离子的负极活性物质、和选自碱金属的羧酸盐、碱土金属的羧酸盐、碱金属的硫酸盐、碱土金属的硫酸盐、碱金属的硼酸盐、碱土金属的硼酸盐、碱金属的磷酸盐和碱土金属的磷酸盐中的至少一种盐。
提供沿其长度包括可变孔隙率的多孔聚合物蓄电池隔板。这种蓄电池隔板可以增加电化学蓄电池单元内的电流密度的一致性,电化学蓄电池单元通常可在其端子端部附近比其相对端部附近经受更高的电流密度和更高的温度。通过在电化学单元的电极之间设置可变孔隙率隔板使得其端子端部具有比其相对端部更低的孔隙率,通过隔板离子例如锂离子的传输可以在通常高电流区域被限制更多且在通常低电流区域被限制更少,藉此增加蓄电池单元内的电流密度的总体一致性。可变孔隙率蓄电池隔板可以通过干拉伸过程或通过湿过程产生。这些过程可包括:形成含聚合物膜;在膜内产生孔隙部位的一致分布;以及将含聚合物膜再成型为一致厚度。
本发明的目的在于:提供非水溶剂尽管较多地含有碳酸亚丙酯,但可以明显地抑制气体发生的二次电池用非水电解质以及非水电解质二次电池。本发明的二次电池用非水电解质含有非水溶剂、和溶解于非水溶剂中的锂盐;非水溶剂含有碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯以及具有炔基的氟代芳香族化合物;相对于非水溶剂,碳酸亚乙酯的含量WEC为5~35质量%,碳酸亚丙酯的含量WPC为15~60质量%。作为具有炔基的氟代芳香族化合物,也可以是具有1~3个氟原子和碳原子数为2~6的炔基的、且碳原子数为6~14的芳香族化合物。
本发明涉及一种用于在介电基板上沉积导电聚合物的组合物和方法。尤其,本发明涉及一种在介电基板的表面上形成导电聚合物的组合物,所述组合物包含至少一种可形成导电聚合物的可聚合单体、乳化剂和酸,其特征在于所述组合物包含至少一种选自锂离子、钠离子、铝离子、铍离子、铋离子、硼离子、铟离子和烷基咪唑离子的金属离子。
本发明涉及真空处理装置、真空处理方法以及微细加工装置。在真空室(31)内设置有喷嘴部(5),按照与喷嘴部(5)的喷出口对置的方式保持硅基板(W)。以0.3MPa~2.0MPa从喷嘴部(5)的基端侧供给例如ClF3气体以及Ar气体,使该混合气体从喷嘴部(5)的顶端侧向1Pa~100Pa的真空气氛喷出。由此混合气体进行绝热膨胀,Ar原子、ClF3的分子结合在一起成为气体团簇(C)。在该气体团簇(C)未离子化的情况下,向硅基板(W)的表面部喷射,使该表面部多孔质化。而且在不破坏真空的情况下,在其它的真空室(41)中对该硅基板(W)的表面进行锂的溅射成膜。
本发明提供一种用于金属烧结的添加剂组合物,该组合物含有与碳酸钙一起加入的碱金属化合物,作为在铁矿石烧结工艺中用于降低熔点的熔化促进剂,所述碱金属化合物是至少一种选自锂(Li)化合物、钾(K)化合物和钠(Na)化合物中的化合物。通过使用包含碱金属化合物的添加剂组合物的化学机制,当烧结铁矿石及其类似物时,能够节省铁矿石及其类似物烧结工艺中所需的热源例如煤或焦炭的使用,降低烧结矿石的熔点,和提高烧结效率。
一种密封阳极化金属表面的方法,其特征在于,将阳极化处理的金属与含水溶液接触,持续时间是每微米阳极化涂层厚度0.5~2分钟,该含水溶液的温度是75℃至其沸点温度,pH值是5.5~8.5,并且包含a)总计0.0004~0.05克/升一种或多种阳离子的、阴离子的或非离子的表面活性剂和b)总计0.0005~0.5克/升一种或多种选自具有3~6个羧基基团的环状多元羧酸和/或膦酸的有机酸。作为表面活性剂优选是非离子表面活性剂,作为酸优选是聚膦酸羧酸。任选地,存在0.0001~5克/升碱金属和/或碱土金属离子,优选锂和镁离子。
根据一个实施方案,提供了非水电解质电池(1),其包括:正极(4)、负极(5)和非水电解质。负极(5)包含第一负极活性材料和第二负极活性材料,第一负极活性材料包含单斜晶β-型钛复合氧化物。第二负极活性材料在0.8V-1.5V(vs.Li/Li+)的电位范围下产生锂离子的嵌入和脱嵌。
一种车载电池组系统包括:氧气储存器,具有第一出口和第一入口;多级压缩机,由车辆支持并且具有第二入口和第二出口,第二出口与第一入口可操作地连接;冷却系统,与多级压缩机可操作地连接并且被配置为给多级压缩机提供冷却剂以冷却多级压缩机内的被压缩的流体;和车载电池组系统堆叠体,包括至少一个负电极,其包括一种形式的锂,车载电池组系统堆叠体具有与第一出口可除去地、可操作地连接的第三入口和与第二入口可操作地连接的第三出口。
本发明涉及一种由金属碳酸盐回收正电性金属的方法。在该方法中,使氢和卤素燃烧以形成卤化氢。借助气态卤化氢将固体金属碳酸盐转化成金属氯化物。在电解中,金属氯化物分解成金属和卤素。在电解中产生的卤素被从电解中导出以用于燃烧。优选地,通过氢气和卤素燃烧来产生卤化氢,并且在流化床反应器中使金属碳酸盐转化成金属氯化物。优选使用锂作为所述金属。
根据本发明实施方案的二次电池是包含其中将正极材料涂布到正极集电器上的正极的二次电池,其中所述正极材料包含不可逆添加剂和正极活性材料,所述不可逆添加剂包含在所述二次电池中在3.0V至4.0V的工作范围内具有三方晶体结构的锂镍氧化物(LNO)。
根据本公开的各种方面的电化学电池包括正电极、负电极、隔离件和电解质。所述正电极包含正电活性材料。所述正电活性材料包含含磷橄榄石化合物。所述负电极包含锂金属。所述隔离件位于所述正电极和所述负电极之间。所述隔离件具有电绝缘性和离子传导性。所述电解质包含三元盐和溶剂。三元盐包含LiPF6、LiFSI和LiClO4。
本发明涉及一种用于制造用于尤其是电驱动的机动车的锂‑离子‑电池的由阳极(6)和阴极(8)构成的电极堆叠(4)的方法,其中,阳极(6)或阴极(8)设有分隔件,在方法中,将阳极(6)和阴极(8)输送到旋转地驱动的或能旋转地驱动的堆叠轮(12)的接纳部(14)中,在方法中,借助堆叠轮(12)的旋转将接纳在接纳部(14)中的阳极(6)和阴极(8)输送至堆叠格层(24),在方法中,借助于刮除臂状部(22)使阳极(6)和阴极(8)保持在堆叠格层(24)的区域中并且基于堆叠轮(12)的旋转将阳极和阴极从相应的接纳部(14)转移到堆叠格层(24)中,其中,阳极(6)和阴极(8)交替地堆叠在所述堆叠格层(24)中,并且在方法中,使交替地堆叠的阳极(6)和阴极(8)在所述堆叠格层(24)中相对彼此挤压。此外,本发明涉及一种用于制造这样的电极堆叠(4)的设备(2)。
本发明涉及一种电解铜箔及其制造方法,所述电解铜箔在锂二次电池的制造工艺的高温环境中具有高的尺寸稳定性和织构稳定性。本发明的电解铜箔在30‑190℃的温度范围内的热膨胀系数为17.1‑22μm/(m·℃),在190℃下热处理30分钟后的(220)面的半峰全宽的变化率为0.81‑1.19,并且在横向方向上的重量偏差为5%或更小。
本发明的硫化物固体电解质含有如下化合物:所述化合物包含具有硫银锗矿型晶体结构的结晶相,且用LiaPSbXc(X为至少一种卤族元素。a表示3.0以上且6.0以下的数。b表示3.5以上且4.8以下的数。c表示0.1以上且3.0以下的数)表示。将通过X射线光电子能谱法测定的由Li的1s的峰定量的锂量记作ALi、将由P的2p的峰定量的磷量记作AP、将由S的2p的峰定量的硫量记作AS、将由卤素的峰定量的卤素量记作AX时,ALi/(ALi+AP+AS+AX)相对于比表面积(m2g‑1)的值为3.40(m‑2g)以上。
公开了用于铁‑锰氧化物电化学电池的材料、设计和制造方法。在各个实施方案中,负极包含球团化的、压块的或压制的含铁组分,其包括金属铁或铁基化合物(氧化物、氢氧化物、硫化物或其组合),统称为“铁负极”。在各个实施方案中,正极包含球团化的、压块的或压制的含锰组分,其包括氧化锰(IV)(MnO2)、氧化锰(III)(Mn2O3)、羟基氧化锰(III)(MnOOH)、氧化锰(II)(MnO)、氢氧化锰(II)(Mn(OH)2)或其组合,统称为“锰氧化物正极”。在各个实施方案中,电解液包含含水碱金属氢氧化物,其包括氢氧化锂(LiOH)、氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钾(KOH)、氢氧化铯(CsOH)或它们的组合。在各个实施方案中,电池组组件被组装成方形构造或圆柱形构造。
本发明涉及具有酰胺改性表面的芳族聚酰亚胺纳米纤维网的制备和用途。用途包括用作过滤介质,以及用作电池尤其是锂离子电池中的隔膜。本发明也涉及包括具有酰胺改性表面的芳族聚酰亚胺纳米纤维网的方法。本发明还涉及包括具有酰胺改性表面的芳族聚酰亚胺纳米纤维网的多层制品,并且涉及包括所述多层制品的电化学电池。
提供了一种被配置为在X射线发射期间控制用于保护锂离子电池的保护电路的操作的移动X射线装置以及操作移动X射线装置的方法。
提供一种电极合剂,其为含有含锂的过渡金属氧化物、导电助剂、粘结剂和有机溶剂的电极合剂,其中,上述导电助剂含有纳米碳材料,上述纳米碳材料为选自由多层碳纳米管、碳纳米突、碳纳米纤维、富勒烯和石墨烯组成的组中的至少一种,上述粘结剂含有包含偏二氟乙烯单元和氟化单体单元(其中不包括偏二氟乙烯单元)的含氟共聚物,上述含氟共聚物中的偏二氟乙烯单元的含量相对于全部单体单元超过50摩尔%且为99摩尔%以下。
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