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其他有色金属理论与应用

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具有结晶状无机材料和/或无机-有机杂化聚合物制成的涂层的微粒电极材料及其制备方法

本发明涉及一种被包覆的微粒电极材料,包含选自锂嵌入物质和锂脱嵌物质的微粒电极材料(1),所述材料至少部分地具有a)纳米结构涂层(2),所述纳米结构涂层包含至少一种结晶状的、微粒的无机材料或由至少一种结晶状的、微粒的无机材料组成;和/或b)杂化聚合物涂层(3),所述杂化聚合物涂层包含至少一种无机-有机杂化聚合物或由至少一种无机-有机杂化聚合物组成。所述要求保护的电极材料具有高的能量密度、高的安全性和长的寿命(相对于降解和材料疲劳的稳定性)。所述电极材料还以高的电导率和高的离子传导率为特征,从而实现非常低的电阻值。此外,本发明还提供了一种包覆微粒电极材料的方法,通过所述方法,可以制备根据本发明的电极材料。本发明还涉及要求保护的电极材料的用途。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有内置密封装置的集电器、包括该集电器的双极电池以及用于制造该电池的方法

本发明涉及一种沿着纵轴(X)细长形的用于锂离子电化学发电机的装置,该装置包括带部,所述带部具有集电器中央部和至少两个侧外围部,所述中央部是至少部分导电的,其中,两个正面中的至少一个面覆盖有由锂离子插入材料制成的电极,而至少两个侧外围部连接至中央部且横切所述纵轴延伸,所述侧外围部由包括至少一种聚合物的电绝缘材料制成,所述两个侧外围部中的至少一者的绝缘材料能够可恢复地或可塑地变形且尺寸还被确定成在带部围绕卷绕轴卷绕期间允许变形而不发生破裂,所述卷绕轴横切纵轴(X)且接近所述两个侧外围部中的另一者。本发明涉及一种用于制造相关的双极电池的方法。

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非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池

本发明非水电解质二次电池用正极活性物质(10)包含:第一颗粒(11),其具有4%以下的平均表面粗糙度并且主要由锂?镍复合氧化物构成,所述锂?镍复合氧化物中相对于除了Li以外的金属元素的总摩尔数,Ni的比例是大于30摩尔%;和第二颗粒(12),其存在于所述第一颗粒(11)的表面上并且主要由选自镧系元素(不包括La和Ce)的氢氧化物和羟基氧化物中的至少一种氢氧化物构成。

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具有优异的硬度强度的正电极材料

一种用于锂二次电池的粉末状正电极材料,该材料具有通式Li1+x[Ni1?a?b?cMaM’bM”c]1?xO2?z;M是组Mn、Zr和Ti中的任一种或多种元素,M’是组Al、B和Co中的任一种或多种元素,M”是不同于M和M’的掺杂剂,x、a、b和c是以mol表示,其中?0.02≤x≤0.02、0≤c≤0.05、0.10≤(a+b)≤0.65并且0≤z≤0.05;并且其中该粉末状材料的特征在于具有的BET值为≤0.37m2/g,Dmax为< 50μm,并且对于P=200MPa,硬度强度指数ΔΓ(P)为不大于100%+(1?2a?b)×160%,其中(I),其中D10P=0是非限制粉末(P=0MPa)的D10值,Γ0(D10P=0)是在D10P=0下非限制粉末的累积体积粒径分布,并且ΓP(D10P=0)是在D10P=0下压制样品的累积体积粒径分布,其中P是以MPa表示。

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蓄电设备用Si系合金负极材料以及使用该材料的电极

本发明提供一种通过对提高组织的微细化、出色的离子传导性和电子传导性、应力缓和效果的成分系进行的控制、以及对Si相和金属问化合物相的微晶尺寸的控制,从而得到出色的电池特性的Si系合金负极材料以及电极。本发明的负极材料是充放电时伴随着锂离子的移动的蓄电设备用的由Si系合金构成的负极材料,由Si系合金构成的负极材料具有:由Si构成的Si初晶相和由Si及Si以外的一种以上的元素构成的化合物相,化合物相具有包含由Si和Cr、或者Si、Cr及Ti构成的相,Si初晶相的Si微晶尺寸为30nm以下,且由Si和Cr、或者Si、Cr及Ti构成的化合物相的微晶尺寸为40nm以下。

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蓄电池系统
蓄电池系统 1022     
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本发明提供一种蓄电池系统。实施方式的蓄电池系统具备第一电池以及与第一电池并联连接的第二电池。第一电池包括铅蓄电池。第二电池包括非水电解质电池。非水电解质电池具备正极和负极。负极包括负极合剂层,负极合剂层包含钛酸锂。负极合剂层具有15g/m2~100g/m2的范围内的单位面积重量和5μm~50μm的范围内的厚度。正极包含正极活性物质(LiMn2-xM(a)xO4)。第二电池的电池容量相对于第一电池的电池容量之比处于1/133~1/2的范围内。

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油脂组合物
油脂组合物 736     
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本发明提供了一种油脂组合物,其包括:基油;由至少一种选自锂、钙、镁和铝的金属和在每个分子结构中含有选自羟基、羧基和羧酸金属盐基团中的至少一种的脂肪酸形成的金属皂增稠剂;和由选自氧化物、碳化物和金刚石材料中的至少一种形成的纳米粒子。

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动力输出装置以及二次电池的设定方法

将电池的总电极面积SB与电动机(MG2)的牵引侧的额定输出(最大功率)PM2MAX的关系满足作为第一必要条件的SB/PM2MAX>0.09(平方米/KW)并且电池的总电极面积SB与电动机(MG1)的再生侧的额定输出PM1MIN以及电动机(MG2)的再生侧的额定输出PM2MIN的关系满足作为第二必要条件的SB/(|PM1MIN+PM2MIN|)>0.04(平方米/KW)的锂离子电池作为电池(36)使用。由此,能够使电动机(MG2)的驱动特性充分发挥并且能够使电动机(MG1)的发电特性以及电动机(MG2)的发电特性充分发挥。

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弹性波装置
弹性波装置 739     
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本发明提供一种在谋求小型化的同时还能够提高Q值且能够增大电容的弹性波装置。弹性波装置(1)具备压电体层(4)和第1电极(51)以及第2电极(52)。第1电极(51)以及第2电极(52)在与压电体层(4)的厚度方向(D1)交叉的方向(D2)上对置。弹性波装置(1)利用厚度剪切一阶模的体波。压电体层(4)的材料是铌酸锂或钽酸锂。第1电极(51)以及第2电极(52)各自的至少一部分埋入到压电体层(4)。

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聚烯烃类农膜用改性剂、母料、聚烯烃类农膜以及层叠膜

提供一种聚烯烃类农膜用改性剂、母料、聚烯烃类农膜以及层叠膜。聚烯烃类农膜用改性剂含有:组分A,非离子性表面活性剂,组分B,有机磺酸盐,组分C,无机盐,以及组分D,除组分C的无机盐以外的无机物。组分C的无机盐是从硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、硫酸锂、氯化钠、氯化钾、氯化锂、氯化镁以及氯化钙中选择的至少一种。

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制造电池单元的金属复合箔的方法和具有电池单元的汽车

本发明涉及一种电池单元(1),其带有单元垛(5),单元垛或单元卷包括一起被壳罩(2)包围的至少一个阳极(6)、至少一个阴极(8)、至少一个布置在其间的分隔层(7)和电解质(9)。电池单元(1)特征在于,在壳罩(2)内部布置有至少一个单独的锂离子源(17),锂离子源与电解质(9)直接接触。

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二次电池正极活性物质粉末的制备方法

本发明公开了一种二次电池正极活性物质粉末的制备方法,其特征在于,包括:第一步骤,将包含锂离子、过渡金属离子及多元酸负离子的反应溶液与多个微球进行混合来制备混合溶液;第二步骤,搅拌上述混合溶液并使上述混合溶液内的上述锂离子、过渡金属离子及多元酸负离子进行反应来形成种子;第三步骤,利用形成有上述种子的混合溶液进行喷雾干燥来形成活性物质粉末;以及第四步骤,对上述活性物质粉末进行热处理。

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负极活性物质及其制备方法

提出了一种负极活性物质,所述负极活性物质包括非晶碳材料,在非晶碳材料中,基于整个晶面距离分布,晶面之间的距离d002或更大的部分的量为4%至15%。使用负极活性物质能够实现高容量并且能够提高锂电池的寿命特性。

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聚酰胺-4颗粒的制造方法

本发明的目的在于提供一种制造粒径小的聚酰胺‑4颗粒的新方法。本发明的聚酰胺‑4颗粒的制造方法的特征在于:在与2‑吡咯烷酮不相容的非质子性溶剂中,在聚合引发剂和2‑吡咯烷酮锂盐的存在下,使2‑吡咯烷酮聚合;或者,在与2‑吡咯烷酮不相容的非质子性溶剂中,在聚合引发剂、2‑吡咯烷酮锂盐和2‑吡咯烷酮钠盐的存在下,使2‑吡咯烷酮聚合。所得到的聚酰胺‑4颗粒的体积平均粒径为1μm~100μm,聚酰胺‑4颗粒的分子量分布(Mw/Mn)为1.0~5.0。

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二次电池用负极和二次电池以及它们的制造方法

[课题]本发明提供一种能量密度大、即使反复进行充放电其容量也不易降低的二次电池用负极和二次电池以及它们的制造方法。[解决方法]通过下述结构形态来解决上述课题:一种二次电池用负极,其具有负极集电体及至少包含硅系活性物质和粘结剂的负极活性物质层,前述硅系活性物质具有含锂的非晶区,在该非晶区中分布有岛状的碳酸锂。该二次电池用负极通过具有下述工序的方法来制造:形成包含Si系活性物质和粘结剂的负极活性物质层的工序;以及使含有Li的电解液接触该负极活性物质层并施加压力,利用电化学方法导入Li离子的预掺杂工序。

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用于电池应用的阳极电极组合物和含水分散体

使用碳纳米结构体来制备用于锂离子电池的电极组合物。在一个实例中,将碳纳米结构体、碳纳米结构体的碎片和/或破裂的碳纳米管以含水分散体的形式提供,所述含水分散体可用于制造含有硅的阳极。所述含水分散体可进一步包括另外的导电碳添加剂例如碳黑。

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电解液、电化学器件、二次电池和组件

本发明提供一种能够得到IV电阻值(内部电阻)小、循环特性也优异的锂二次电池等电化学器件或组件的电解液。该电解液的特征在于,含有:溶剂;电解质盐;选自通式:R11X11-SO3M11所示的化合物和通式:R21R22N-SO3M21所示的化合物中的至少1种化合物(X);和选自通式:(R31)n31-M31-O-SiR32R33R34所示的化合物和通式:R41R42R43-Si-F所示的化合物中的至少1种有机硅化合物。

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非水电解质二次电池用正极及非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用正极包含第1颗粒和第2颗粒。第1颗粒是电化学活性的正极活性物质,正极活性物质包含含锂的过渡金属氧化物。第2颗粒是电化学惰性的金属氧化物,第2颗粒的BET比表面积为10~100m2/g,第2颗粒的球形度为0.8以上。

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搪瓷组合物、制备搪瓷组合物的方法和烹饪用具

本发明提供了搪瓷组合物、制备搪瓷组合物的方法和烹饪用具。所述搪瓷组合物可以包含:15重量%至50重量%的五氧化二磷(P2O5);10重量至20重量%的二氧化硅(SiO2);1重量%至15重量%的氧化硼(B2O3);5重量%至20重量%的氧化锂(Li2O)、氧化钠(Na2O)或氧化钾(K2O)中的一种或多种;1重量%至5重量%的氟化钠(NaF)、氟化钙(CaF2)或氟化铝(AlF3)中的一种或多种;1重量%至35重量%的氧化镁(MgO)、氧化钡(BaO)或氧化钙(CaO)中的一种或多种;和10重量%至25重量%的二氧化钛(TiO2)、二氧化铈(CeO2)、三氧化钼(MoO3)、氧化铋(Bi2O3)或氧化铜(CuO)中的一种或多种,从而可以缩短清洁所需的加热时间,并且可以完全除去油类污染物。

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制造高性能电极的方法

本发明涉及制造高性能电极的方法。提供用于制造用在像锂离子电池组一样的电化学电池中的诸如负电极或正电极的电极的方法。该方法包括交联步骤和碳化步骤。交联步骤包括使包括聚合粘结剂和电活性材料的第一混合物交联,所述电活性材料包括硅、锂、石墨和它们的组合,以形成交联中间电极。交联中间电极包括分散在聚合粘结剂内的电活性材料,其中,聚合粘结剂的至少一部分是交联的。碳化步骤包括等离子处理交联中间电极,或使交联中间电极暴露于电磁辐射。

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用于高能量密度的含石墨电池组的电解质

本公开提供一种用于电极的电解质体系,所述电极具有大于或等于大约4.0 mAh/cm2的荷载密度。所述电解质体系可包括大于或等于大约1.0 M至小于或等于大约1.5 M的氟磺酰亚氨基锂(LiN(FSO2)2)(LiFSI);小于或等于大约0.5 M的六氟磷酸锂(LiPF6);和一种或多种溶剂,其包含碳酸亚乙酯(EC),其中所述电解质包括小于或等于大约30重量%的碳酸亚乙酯(EC)。所述电解质体系还可包括选自耐腐蚀添加剂、形成添加剂和稳定剂添加剂的一种或多种电解质添加剂。形成添加剂和/或稳定剂添加剂有助于在含石墨的电极的一个或多个表面上形成和保持固体电解质界面层。

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非水电解液以及使用了非水电解液的蓄电设备

本发明为[1]一种能够提高宽温度范围内的电化学特性的非水电解液,其特征在于,其是在非水溶剂中溶解有电解质盐的非水电解液,在非水电解液中含有0.001~5质量%的特定的非环状锂盐;以及[2]一种蓄电设备,其是具备正极、负极及在非水溶剂中溶解有电解质盐的非水电解液的蓄电设备,在非水电解液中含有0.001~5质量%的特定的非环状锂盐。

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电解质和电极结构
电解质和电极结构 1034     
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本发明公开了电解质和电极结构。示例性电解质包含溶剂、锂盐和可溶于溶剂的膜前体。所述可溶于溶剂的膜前体选自(Li2S)l-(P2S5)m-(YX2)n,其中l、m和n各自≥0,但l、m或n的至少两个> 0,Y是至少一种选自Ge、Si和Sn的元素,并且X是至少一种选自S、Se和Te的元素。

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非水电解质二次电池用活性物质、该活性物质的制造方法、非水电解质二次电池用电极和非水电解质二次电池

本发明的课题在于提供一种放电容量大、低SOC区域的输出性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。上述非水电解质二次电池用活性物质的特征在于,含有锂过渡金属复合氧化物,该锂过渡金属复合氧化物具有α?NaFeO2型晶体结构,由组成式Li1+αMe1?αO2(Me为包含Mn、Ni和Co的过渡金属元素且0<α<1)表示且1.250≤(1+α)/(1?α)≤1.425,所述非水电解质二次电池用活性物质在使用了CuKα球管的X射线衍射测定中,2θ=18.6°±1°的衍射峰的半峰宽为0.20°~0.27°和/或2θ=44.1°±1°的衍射峰的半峰宽为0.26°~0.39°,进行电化学氧化至电位5.0V(vs.Li/Li+)时,在X射线衍射图上作为归属于六方晶(空间群R3?m)的单相被观察到。

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生产由氧化锆制造的有色制品,特别是橙色制品的方法;和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品

本发明涉及制造橙色氧化锆基制品的方法,其特征在于它包括一系列步骤,在于:包含以下组分的第一混合物:氧化锆粉末,3-20重量%的至少一种选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组的稳定剂,0.1%至5重量%的至少一种预期形成玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素,1%至6重量%氧化铈粉末;产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物;通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物;通过赋予所述第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯;在1,250-1,500℃的温度下空气烧结至少30分钟并将所需制品在还原气氛中在700℃至1,350℃的温度下退火30分钟至20小时,和将所述烧结生坯抛光。

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正极及非水电解质电池

本发明提供一种能实现可确保良好的充放电循环特性及能量密度,同时可发挥高功率的非水电解质电池的正极以及非水电解质电池。1个实施方式所涉及的正极(6)具备含正极活性物质层(62)。含正极活性物质层(62)含有正极活性物质及导电剂。正极活性物质含有用LiMn2-xMxO4表示的锂锰氧化物。下标x在0.22≤x≤0.7的范围内。M为至少1种金属元素。含正极活性物质层(62)在通过激光衍射散射法得到的粒度分布中,平均粒径d50在2μm~5μm的范围内,粒径d10在0.5μm~3μm的范围内,粒径d90在4μm~10μm的范围内。用X=(d50-d10)/d50表示的X在0.4以上且0.8以下的范围内,用Y=(d90-d50)/d90表示的Y在0.2以上且0.6以下的范围内。

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红色磷光体和包括该红色磷光体的发光装置

根据本发明的一个实施例的红色磷光体包括由经验式Az(Sr,M)2(Si,Al)O4-xNy(0

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Li-Ni复合氧化物颗粒粉末及其制造方法、以及非水电解质二次电池

本发明涉及一种在用作非水电解质二次电池的正极活性物质的情况下,初始放电容量高且热稳定性优异的Li-Ni复合氧化物颗粒粉末及其制造方法,该Li-Ni复合氧化物颗粒粉末的特征在于,Li-Ni复合氧化物的粉末组成为LixNi1-y-a-bCoyM1aM2bO2(1.00≤x≤1.10、0<y≤0.25、0<a≤0.25、0≤b≤0.10、M1为选自Al、Mn中的至少一种元素、M2为选自Zr、Mg中的至少一种元素),上述Li-Ni复合氧化物颗粒粉末的由X射线衍射的里特沃尔德解析得到的锂位点的金属占位率(%)与由里特沃尔德解析得到的微晶尺寸(nm)之积为700以上1400以下。

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具有高电流和低电流放电接线柱的电池组盒

一种能够为终端产品供给高电流和低电流放电的电池组盒。电池组盒包括柱形的壳体,且锂离子电池组电池被包封在壳体内。壳体还包括第一端部分、第二端部分以及主体部分。第一端部分包括用于电连接至终端产品的多个接线柱。接线柱包括高电流放电接线柱、低电流放电接线柱、电池组盒识别接线柱、电池组盒温度接线柱以及正压接线柱。第二端部分包括用于将电池组盒可去除地固定至诸如电池组充电器或动力工具的终端产品的凹陷。包括在电池组盒壳体内的是用于控制通过低电流放电接线柱进行的电池组盒的充电和放电的电路。

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光固化性液态树脂的制造方法以及通过该方法制造的光固化性液态树脂

光固化性液态树脂的制造方法,其特征在于,其包含如下阶段:(A)在饱和烃系溶剂中,通过双锂引发剂将共轭二烯系单体、或者共轭二烯系单体和芳香族乙烯基系单体聚合,制造具有重均分子量为5000~40000以及分子量分布为3.0以下的共轭二烯系聚合物或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物;(B)使所述共轭二烯系聚合物或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物与环氧烷烃反应,制造共轭二烯系聚合物多元醇或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇;(C)对所述共轭二烯系聚合物多元醇或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇进行加氢反应,制造氢化共轭二烯系聚合物多元醇或氢化共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇;(D)使所述氢化共轭二烯系聚合物多元醇或氢化共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇与含光固化性不饱和烃基的化合物反应。本发明提供一种水蒸气阻碍性高、耐热性优异、并且作为橡胶弹性材料具有适度的硬度的、适于密封材料的材料及其制造方法。

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