本发明披露了一种用于从含金属的材料中回收金属的方法,所述含金属的材料包含呈氧化形式的大于1%的Co、大于15%的Co和Ni的总量、和大于1%的Mg,所述方法包括以下步骤:‑将所述含金属的材料与造渣剂一起在浴炉中熔炼,从而产生合金相以及矿渣相,所述合金相具有大于80%、优选大于90%的Co和小于1%的Mg,所述熔炼通过如下方式进行:施加还原性熔炼条件,并且选择CaO、SiO2、以及Al2O3作为造渣剂,所述造渣剂的量使得根据0.25<SiO2/Al2O3<2.5、0.5<SiO2/CaO<2.5的比率并且根据MgO>10%获得最终矿渣组合物;以及,‑将所述合金相与所述矿渣相分离。该方法确保Co与其它金属诸如Ni在合金相中的定量回收,同时将Mg收集到矿渣中。由于不含Mg,所获得的合金可以通过使用湿法冶金技术进行经济的精炼,特别是用于制备用作锂离子电池的阴极材料的前体。
本发明涉及一种全固态电池用固体电解质膜以及包含其的电池。在本发明中,所述电池可以包括锂金属作为负极活性材料。本发明的全固态电池用固体电解质膜包括包含金属颗粒的引导层以引导锂枝晶的水平生长,从而延迟由枝晶生长引起的电短路。另外,所述引导层通过聚合物材料的自组装形成,因此金属颗粒可以以非常规则的图案均匀分布在引导层内。
用于制备二烯聚合物或无规乙烯基芳烃?二烯共聚物的工艺,所述工艺包括任选地在至少一种乙烯基芳烃的存在下,在至少一种烃溶剂、至少一种基于锂的引发剂以及至少一种具有通式(I)或通式(II)的包含至少一个氮氧基的有机化合物的存在下,使至少一种共轭二烯单体阴离子(共)聚合:其中:相互地相同的或不同的R1、R2、R3和R4代表氢原子;或选自任选地包含杂原子诸如例如氧、氮或硫的C1?C20优选地C1?C8直链的或支链的烷基、任选地被取代的环烷基、任选地被取代的C1?C20优选地C1?C8直链的或支链的烷氧基、任选地被取代的芳基;?x是在从0至7的范围内、优选地在从4至5的范围内的整数;?y是在从1至3的范围内、优选地在从1至2的范围内的整数。
本发明涉及组合物,其含有:(i)式(I)咪唑化合物的锂盐:其中Rf是具有1?5个碳原子的氟化烷基,或氟原子;和(ii)至少一种选自组A的阳离子,组A包括钠、钾、钙、铁、镁、锰、锶、钒、铵、银、铝、砷、钡、硅、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、硒、锡、锶和钛;和(iii)至少一种选自组B的阴离子,组B由氟根、氯根、硝酸根、硫酸根、磷酸根、三氟乙酸根、五氟乙酸根和式(II)的阴离子组成,其中所有的阳离子和阴离子高于组合物的0wt%且至多为组合物的1wt%。本发明涉及所述组合物的制备以及所述组合物作为电池电解质的应用。
该二次电池包含以下内容:正电极,其具有包含正电极活性材料的正电极活性材料层;负电极,其具有包含负电极活性材料的负电极活性材料层;以及电解质。所述正电极活性材料包含具有橄榄石结构的磷酸锂铁化合物和/或具有尖晶石结构的锂锰复合氧化物。所述负电极活性材料包含含钛无机氧化物。所述正电极的表面面积、所述负电极的表面面积、所述正电极的每个单位表面面积的不可逆容量和初始充电容量、以及所述负电极的每个单位表面面积的不可逆容量和初始充电容量满足规定的关系。
一种用于电化学电池、尤其锂电池的分离器(10)以及一种相应的制造方法。为了提供具有提高的枝状晶体抗性的分离器,尤其传导离子的颗粒(14)被引入到聚合物层(11,12)的孔(12)中,并且在对孔(12)限界的聚合物壁(13)之间力配合地夹紧。此外,公开一种配备有所述分离器的电化学电池。
激光雷达系统包括被配置为关于目标表面扫描测量光束的五棱镜。聚焦光学组件包括被用于调整测量光束的焦点的角隅棱镜。基于返回光束和本振光束之间的外差频率估计目标距离。本振光束被配置为在与返回光束混合之前向聚焦光学组件来回传播。在一些示例中,使用具有被固定至锂铝硅酸盐玻璃陶瓷管的镜子的法布里-珀罗干涉仪关于目标距离校准外差频率。
本发明提供一种能够缩短充电时间且能够防止缩短二次电池的寿命的无线电力传输装置。无线电力传输装置(1)构成为具备:电流-电压检测部(4),其测定包括被供电设备(10)在内的无线电力传输装置(1)的输入阻抗(Zin);以及控制设备(5),其利用由电流-电压检测部(4)测定出的输入阻抗(Zin)的变化来判定恒定电流充电期间(CC)是否结束,在判定为恒定电流充电期间(CC)结束的情况下,使对锂离子二次电池(9)的充电结束。
本公开涉及电池容量退化解决的方法和系统。一种车辆可以包括牵引电池和控制器,所述控制器与所述电池进行通信以使用说明电池老化的感测的电池电极容量来确定电池状态。所述感测的电池电极容量可以取决于在所述牵引电池的正电极处的活性锂离子。所述控制器可以将电池电压模型与在车辆行驶周期期间测量的电池电压比较,接收所述电池的感测的电流吞吐量数据和开路电压,并且确定偏差阈值是否被超过。所述控制器还可以使用所述测量的开路电压的平均值来校正电极容量以将所述容量误差校正为小于1安培小时,或使用所述电流吞吐量的方差来启动活性锂容量校正以将所述容量误差校正为小于1安培小时。所述信息可以被用于控制所述车辆和电池的使用。
本发明揭示经官能化的IVA族粒子、制备该IVA族粒子的方法、及使用该IVA族粒子的方法。该IVA族粒子可经覆盖该粒子的至少一部分的至少一材料层钝化。该材料层可为一共价键结的非介电材料层。该IVA族粒子可用于各种技术,包括锂离子电池(lithium?ion?battery)及光伏打电池(photovoltaic?cell)。
将收容有正极、负极及非水电解液的外装构件的开口部暂时密封而获得暂时密封电池,并对暂时密封电池进行第一次充电使负极电位高于0.8V且为1.4V以下(相对于Li/Li+),且在50℃以上且未达80℃的环境中储藏后,将内部气体排出并正式密封,而制造非水电解质二次电池。所述钛复合氧化物可使用尖晶石构造的钛酸锂、直锰矿构造的钛酸锂、Li4+xTi5O12、Li2+xTi3O7、通式H2TinO2n+1所示的钛酸化合物、青铜型氧化钛等单斜晶系钛复合氧化物。
本发明的公开内容涉及一种皮肤保护制剂,该皮肤保护制剂被设计成可喷涂于人的皮肤上,目的在于保护皮肤。具体的说,本发明的一种示例性的制剂至少包含载体、结构剂和皮肤保护剂。一种示例性的制剂包含至少包括水的载体、至少包括锂皂石粘土的结构剂、以及包括凡士林的皮肤保护剂。一般地,所述皮肤保护制剂可包含至少约30重量%的皮肤保护剂。可以使用连续喷雾器施用所述皮肤保护制剂,以减少对摩擦的需要,因为已处理的区域被皮肤保护制剂的喷雾覆盖而无需进行摩擦,或者被小的液滴覆盖而无需长时间摩擦使之渗入。
本发明涉及一种制备通式(I)化合物的方法:Lia-bM1bFe1-cM2cPd-eM3eOx(I),其中Fe具有+2氧化态,并且M1、M2、M3、a、b、c、d、e和x的含义如下:M1:Na,K,Rb和/或Cs;M2:Mn,Mg,Al,Ca,Ti,Co,Ni,Cr,V;M3:Si,S,F;a:0.8-1.9;b:0-0.3;c:0-0.9;d:0.8-1.9;e:0-0.5;x:1.0-8,取决于Li、M1、M2、P、M3的数量和氧化态,其中通式(I)化合物是电中性的,此方法包括以下步骤:(A)提供一种混合物,其含有:至少一种含锂的化合物,至少一种其中铁具有+3氧化态的含铁化合物,任选地至少一种含M1的化合物,和/或任选地至少一种含M2的化合物,和/或任选地至少一种含M3的化合物,以及能被氧化成至少一种含有至少一个+5氧化态磷原子的化合物的至少一种还原剂,和(B)将从步骤(A)获得的混合物在100-500℃的温度和自生压力下加热以将Fe还原成+2氧化态,并获得通式(I)的化合物。
用于电池阴极端子中的由掺杂有钌和任选的过渡材料的锂化的氧化锰制成的材料及其合成方法。该材料在高电流密度(1470mA/g和更高的电流密度)下具有改善的电导率和循环性能,并且由于其在高电流密度下的良好循环性能和其相对大的容量可以用于混合动力车和其它电子设备中。
本发明的目的在于提供一种沸石,所述沸石能够实现非水电解液的脱水处理而在通过使用沸石使锂电池用非水电解液脱水时不造成钠从沸石中溶出的问题。本发明涉及一种沸石,其中97.5~99.5mol%的可离子交换的阳离子被锂离子交换,且在使用该沸石时,可以使非水电解液脱水,同时使阳离子杂质如钠的溶出降到50ppm以下。关于所述沸石物种,可以使用选自A型、菱沸石、镁碱沸石、ZSM-5和斜发沸石的至少一种或多种沸石。
本发明的课题是在不损害导电助剂导电性的情况下使含导电助剂的电池用组合物达到分散稳定化,由此提高使用该电池用组合物制作的电池的电池性能。本发明的电池用组合物,包括选自具有碱性官能团的有机色素衍生物、具有碱性官能团的蒽醌衍生物、具有碱性官能团的吖啶酮衍生物、或具有碱性官能团的三嗪衍生物中的一种以上的分散剂、作为导电助剂的碳材料、根据需要添加的酸、溶剂、粘合剂、以及正极活性物质或负极活性物质。本发明的锂二次电池,包括集电体上具有正极复合材料层的正极、集电体上具有负极复合材料层的负极、含锂的电解质、以及根据需要添加的电极基底层,其中,上述正极复合材料层、上述负极复合材料层或电极基底层使用上述电池用组合物而形成。
本发明提供“最优化的”磷酸钒锂材料的制备。所述材料在避免于高温下暴露于例如氢气的还原性气体中的条件下合成,由此生产出高性能的材料。发现如此生产的磷酸钒锂材料可用于生产用于电化学电池的电极。
本发明提供了一种电化学装置,其具有包含镁的阳极;相对于镁参比稳定于至少3.2V电压的阴极;电解质,该电解质包含溶剂和空间位阻仲胺的卤化镁的LiCl络合物。在优选实施方案中,电解质包含四氢呋喃和2,2,6,6-四甲基哌啶醇酯-氯化镁-氯化锂络合物。
本发明提供一种改善了充放电容量和循环特性、热稳定性的正极活性物质颗粒粉末。该正极活性物质颗粒粉末的特征在于,包括至少具有属于空间群R-3m的晶系和属于空间群C2/m的晶系的化合物,具有特定的峰强度比,Mn含量以摩尔比计,Mn/(Ni+Co+Mn)为0.55以上,含有0.01~1wt%的硼,含有0.01~5wt%的氟,并且含有0.004~9wt%的元素A(元素A为选自Al、Mg、Ti、Zr、Ca、Fe、Zn、Mo、Bi中的一种以上的元素),该正极活性物质颗粒粉末通过对包括具有Mn和Ni和/或Co的前体颗粒粉末和锂化合物、硼化合物、氟化合物和元素A的化合物的混合物进行烧制而得到。
通过POF3、PF5或其混合物与Li3PO4反应来形成一种含LiPO2F2的混合物而制造了一种用于电池的电解质盐添加剂LiPO2F2。当施用POF3时,优选地用也可适用作锂离子电池溶剂的一种溶剂来从反应混合物中萃取实质上仅包含LiPO2F2的反应混合物。如果施用PF5,则取决于PF5与Li3PO4的摩尔比,该反应混合物还包含LiF和/或LiPF6。为了从LiF中分离纯的LiPO2F2,例如可以将实质上仅包含LiPO2F2和LiF的反应混合物用二甲氧基乙烷、丙酮、碳酸二甲酯或碳酸亚丙酯进行萃取。为了从LiPF6中分离纯的LiPO2F2,优选地用也可适用作锂离子电池中LiPF6的溶剂的一种溶剂从反应混合物中萃取实质上仅包含这些成分的反应混合物,以便溶解并且去除LiPF6。
一种正极活性材料包括:通过一次粒子凝聚后所获得的二次粒子,所述一次粒子为其中固溶有至少镍(Ni)和钴(Co)作为过渡金属的锂复合氧化物粒子,其中整个二次粒子的平均组成由下式(1)表示:式(1)LixCoyNizM1-y-zOb-aXa,其中钴(Co)的存在量从一次粒子的中心向其表面变大;并且二次粒子的表面附近存在的一次粒子中的钴(Co)的存在量大于二次粒子的中心附近存在的一次粒子中的钴(Co)的存在量。
本发明涉及式N-(2-Ra-3-Rb-4-Rh-苯 甲酰基)-N′-(2-Re-3-Rd-4-Re-5-R5-苯甲酰 基)-N′-R9-肼的杀虫化合物, 以及包括农药上可接受的载体和杀虫有效 量的上述化合物的杀虫组合物, 使用这类化合物或组合物的方法。本发明还涉 及化合物及其中间体的生产方法, 包括在酸性条件下将3-氨基-2-取代苯 甲酸、亚硝酸钠和甲醇进行混合, 或者混合3, 4-稠合杂环苯甲酸和烷基锂 试剂, 接着再与亲电子试剂进行反应。
本发明涉及一种制备结晶的LiFePO4粉末的方法,所述方法包括以下步骤:提供pH在6到10之间的水基混合物,所述水基混合物包含与水混溶的沸点提升添加剂,和作为前体成分的Li(I)、Fe(II)和P(V);将所述的水基混合物加热到105℃以上至小于或等于它在大气压下的沸点的温度,从而沉淀LiFePO4粉末。所述LiFePO4粉末具有提升的电化学性能,能够在在电池中用作电极材料。本发明的方法获得了分布窄的50到200nm的极细粒度。细的粒度说明了没有应用任何的碳包覆就有优异的高排出性能。这就允许电极中活性材料含量明显增加。其窄的分布易化了电极的制造方法并确保电池内均一的电流分布。
本发明涉及一种可控膨胀的化学品(CEC)和其激活系统。在本发明中化学品的混合物通过完全的电子/电气系统激活以破碎(拆除-粉碎-分裂)岩石和混凝土和坚硬岩层;不会产生任何冲击波、飞石、震动且不会产生危险气体并且对人类和活物没有损害和伤害,该化学品的混合物包含氯酸盐、草酸盐、糖或乳糖或淀粉或它们的任意组合,硼的氧化物(氧化硼)(B2O3)和十水硼砂(Na2B4O7.10H2O);所述氯酸盐选自氯酸镁、氯酸钠、氯酸钡、氯酸钾,它们单独使用或两种或更多种混合使用,比率为所述混合物的30-70重量%;所述草酸盐选自草酸钙、草酸亚铁、草酸锂、草酸钾、草酸钠、草酸铵、草酸铁铵、草酸铁钠、草酸铁钾,它们单独使用或两种或更多种混合使用,比率为所述混合物的5-35重量%;糖或乳糖或淀粉或它们的任意组合,比率为所述混合物的10-40重量%;氧化硼的比率为所述混合物的2-25重量%;所述十水硼砂的比率为所述混合物的1-20重量%。
本发明涉及用于Li离子电池的、具有依赖尺寸的组成的正极材料。该锂金属氧化物粉末具有通式LiaNixCoyMnzM’mO2±eAf,其中0.9< a< 1.1,0.2≤x≤0.9,0< y≤0.4,0< z≤0.7,0≤m≤0.35,e< 0.02,0≤f≤0.05并且0.9< (x+y+z+m+f)< 1.1;M’由下组中的任一种或多种元素组成:Al、Mg、Ti、Cr、V、Fe以及Ga;A由下组中的任一种或多种元素组成:F、C、Cl、S、Zr、Ba、Y、Ca、B、Sn、Sb、Na以及Zn。该粉末具有一个粒度分布,该粒度分布限定了一个D10和一个D90;其中或者x1-x2≥0.005;或者z2-z1≥0.005;或者不仅x1-x2≥0.005而且z2-z1≥0.005;x1和z1是具有粒度D90的颗粒的x和z值;并且x2和z2是具有粒度D10的颗粒的x和z值。
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