本发明提供能够使锂离子电导率良好且提高相对密度、适合用于锂空气电池等的固体电解质及其制造方法。在满足下式(I)的固体电解质中,Li1+XM1XM2YTi2‑X‑Y(PO4)3(I)(其中,式中,M1为选自由Al3+、Cu3+、Co3+、Fe3+、Ni3+、Ga3+、Cr3+及Sc3+组成的组中的一种以上元素,M2为选自由Si4+、Ge4+、Sn4+、Hf4+及Zr4+组成的组中的一种以上元素,X及Y为满足X+Y≤1的实数。),该固体电解质具备NASICON型晶体结构,作为前述NASICON型晶体结构的晶格常数,沿a轴的长度为0.8nm以上,沿c轴的长度为2.8nm以下。另外,在满足下式(II)的固体电解质中,Li1+X‑YAlXNbYTi2‑X‑Y(PO4)3(II)(其中,式中,X及Y为满足X+Y≤1的实数。),该固体电解质具备NASICON型晶体结构。
包括能够充放电的正极、贮藏·放出锂的负极、 电子地遮蔽上述正极和负极的隔膜和非水电解质的非水电解 质二次电池,上述非水电解质包括非水溶剂和溶质构成,上述 非水溶剂包括内酯,上述溶质包括以式(1):(F-O2S-N-SO2-F)Li表示的双氟磺酰基酰亚胺锂。
本发明涉及到一种制备镍酸锂盐的方法,该方法包括将含钴的氧-氢镍氧化物的β-型、γ-型,或者β-型和γ-型混合体与一种锂盐混合,再于400~500℃下对此混合物进行热处理。
一种非水电解质电池,其具备:外包装材;收纳于所述外包装材内的正极;收纳于所述外包装材内且在空间上与所述正极分开的、含有粒子状的活性物质的负极;以及填充于所述外包装材内的非水电解质,所述粒子状的活性物质具有:含有锂嵌入/脱嵌电位为1V?vs?Li/Li+~3V?vs?Li/Li+的物质的粒子、和形成于该粒子表面的尖晶石型锂钛复合氧化物的覆盖层。
本发明的目的是提供二次电池的非水电解质溶液,它能够确保电池在过度充电状态中的安全性,没有不利地影响电池特性如低温特性和储存特性。本发明涉及含有有机溶剂和作为电解质的锂盐的非水电解质溶液,它可用于装有均能储存和释放锂的阴极和阳极的二次电池,其特征在于非水电解质溶液含有部分氢化的三联苯和部分氢化的三联苯在室温下在电解质溶液中具有不低于0.5wt%的溶解度。
本发明提供了一种正极活性材料以及包含这种正极活性材料的正极和非水电解质可充电电池,所述正极活性材料具有在非水电解质可充电材料的连续或高压充电过程中的改进的晶体结构稳定性,良好的循环性能(容量保持率),以及高容量。该正极活性材料具有由如下化学式(1)表示的成分:Lix-yNayCowAlaMgbMcO2+α其中x、y、w、a、b、c、和α分别表示特定值,以及M表示选自Ca、Y、稀土元素、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Ni、Cu、Ag、Zn、B、Ga、C、Si、Sn、N、P、S、F和Cl的至少一种元素;其中,所述正极活性材料为包含锂的复合氧化物粒子的形式,所述包含锂的复合氧化物粒子具有粘附至其表面的化合物,所述化合物包含选自Al、Mg和所述M的至少一种元素。
本发明提供一种电子设备用机壳及电子设备。其中,在对为了实现进一步的轻量化而采用的镁锂合金进行冲压加工而在机壳的表面上成形了凹部的情况下,在形成该凹部的弯曲部上不会产生粗糙面、裂纹。一种电子设备用机壳,其通过对镁锂合金进行冲压加工而形成,并具有由一个以上的面部构成的凸起形状,其中,凸起形状为通过冲压加工将镁锂合金从被冲压加工之前的该镁锂合金的基准面向机壳内侧方向压入而从该基准面错开地配置的新面部被该基准面包围的形状,一个以上的面部的板厚t(mm)为0.4≤t≤2.0,形成凸起形状的一个以上的弯曲部的曲率半径r(mm)为t≤r。
本发明是由 B2O3- Al2O3-SiO2- Li2O型非晶玻璃制成的磁记录 介质基底,其中在所述基底的外周侧或内周侧处的端面和所述 基底的主平面之间形成倒角,并且在所述内或外周侧端面的表 面区域和所述倒角的表面区域处的钠和钾的含量大于所述磁 记录介质基底的钠和钾的平均含量。利用本发明,可以防止由 于在由包括锂的非晶玻璃制成的磁记录介质基底中锂离子的 移动而在磁性膜、保护膜等上产生凸起。
本发明涉及一种用于形成电极物质的方法、活性物质粒子及用于制造活性物质粒子的方法。通过增大能够嵌入正极活性物质并从正极活性物质脱嵌的锂离子的体积密度或重量密度,来实现二次电池的大容量化及高能量密度化。将一种以LixMnyMzOw表示的包括属于空间群C2/c的区域且被包含碳的层覆盖的锂锰复合氧化物用作正极活性物质。元素M是锂及锰以外的元素。该锂锰复合氧化物具有高结构稳定性及大容量。
本发明的目的在于提供一种正极合剂,其是在锂基准的工作电压或伴随初期的结晶相变的电压为4.5V以上的正极合剂,其气体产生少,能够进行稳定的充放电,本发明涉及的正极合剂含有:容积密度为0.1g/cm3以下、微晶尺寸为碘吸附量为1~150mg/g、挥发物含量为0.1%以下、金属杂质为20ppm以下的炭黑以及锂基准的工作电压或伴随初期的结晶相变的电压为4.5V以上的正极活性物质。
本发明的应解决的课题在于提供一种热传导率高的弹性表面波元件用基板。本发明的弹性表面波元件用基板的特征在于,由镁铌酸锂单晶或镁钽酸锂单晶构成,所述镁铌酸锂单晶中,Li与Nb的原子比为0.9048≤Li/Nb≤0.9685,Mg的含有比例为1摩尔%~9摩尔%,所述镁钽酸锂单晶中,Li与Ta的原子比为0.9048≤Li/Ta≤0.9685,Mg的含有比例为1摩尔%~9摩尔%。
本发明是一项能够减少漂洗液的使用量,使漂洗工艺期间正极活性材料的表面劣化最小化,并有效控制残留的锂的发明,并提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括下述步骤:(A)准备锂过渡金属氧化物;以及(B)将所述锂过渡金属氧化物与漂洗液混合并进行漂洗和干燥,其中所述漂洗液包括选自LiOH、NaOH和KOH中的一种或多种添加剂,相对于所述漂洗液中的所述锂过渡金属氧化物,所述添加剂的含量为3,000ppm~18,000ppm,并且所述漂洗液的pH为12以上。
本公开内容涉及一种制造锂二次电池的方法,包括以下步骤:(S1)将包括负极活性材料、导电材料、粘合剂、和溶剂的负极浆料涂布至集电器的至少一个表面上,接着进行干燥和压制,以形成负极活性材料层,由此提供初始负极;(S2)以排列有图案单元的图案的形状将锂金属箔涂布至所述初始负极的所述负极活性材料层的表面上;(S3)切割在其上被图案涂布了所述锂金属箔的所述初始负极以获得负极单元;(S4)用电解质浸渍所述负极单元以获得预锂化的负极;以及(S5)将从步骤(S4)获得的所述负极与正极和隔板进行组装,其中步骤(S3)通过以使得每一个图案单元定位在每一个负极单元的中心部分处并占据所述负极单元的表面大于或者等于10%且小于100%的面积的方式切割所述初始负极来实施。
本发明提供一种炉材及炉材的制造方法,该炉材的耐锂反应性优异且轻质。该炉材是一种用于锂复合氧化物的热处理的炉材,其中的MgO的含量为33~99.5质量%、MgO和Al2O3的总含量为MgO+Al2O3=95~99.9质量%、MgO和Al2O3的含量比以各质量%比计为Al2O3/MgO=0.003~2.1、体积密度为1.0~2.5。
一种非水系二次电池(100),其具备正极(155),所述正极(155)具有由金属构成的正极集电部件(151)和由锂-金属复合氧化物形成的正极活性物质(153)。正极活性物质(153)的表面由平均厚度为20~50nm的锂盐(158)被覆着。
公开了一种具有速率特性适用于非水电解质电池并且尤其适合非水电解质二次电池的正极活性材料的容易大量生产的方法。还公开了具有通过该方法获得的正极活性材料的高性能非水电解质电池。具体公开了一种制造正极活性材料的方法,该方法包括以下步骤:将碳源与磷酸锰锂LiMnPO4或包含作为固溶体组成的磷酸锰锂LiMnPO4的LiMn1-xMxPO4(其中0≤x<1并且M是选自由Co、Ni、Fe、Zn、Cu、Ti、Sn、Zr、V和Al组成的组中的至少一种金属元素)混合,和在惰性气体气氛下将所获得的混合物热处理。还具体公开了具有含该正极活性材料的正极的非水电解质电池。
本发明涉及一种与金属或合金封接用玻璃,其各组成成分的摩尔比例为:70.0%至80.0%的氧化硅,0.0%至4.0%的氧化铝,12.0%至19.0%的氧化硼,0.0%至4.0%的氧化锂,0.0%至6.0%的氧化钠,0.0%至8.0%的氧化钾,其中氧化锂、氧化钠与氧化钾的总和介于3.0%至11.0%之间;0.0%至2.0%的氧化镁、0.0%至2.0%的氧化钙、0.0%至2.0%的氧化锶、0.0%至2.0%的氧化钡,其中氧化镁、氧化钙、氧化锶与氧化钡的总和介于0.0%至4.0%之间;0.0%至2.0%的氧化锌、0.0%至1.0%的氧化砷、0.0%至1.0%的氧化铈,其中氧化砷与氧化铈的总和介于0.05%至1.0%之间。该玻璃具有与封接金属相近的膨胀系数、低气泡产生数及低玻璃液相温度等特性。
提供了非晶态或部分非晶态的纳米级离子贮存材料。例如,锂过渡金属磷酸盐贮存材料在制得的状态中是纳米级且非晶态或部分非晶态,或者在锂的电化学插入或脱插时变为非晶态或部分非晶态。这些纳米级离子贮存材料适用于制备例如高能量和高功率蓄电池的装置。
本发明公开了一种包括低共熔混合物的二次电池电解质,所述低共熔混合物由以下物质组成:(a)一种其N-位上引入至少一个EDG的含有酰胺基的化合物;以及(b)一种可离子化的锂盐。另外,本发明提供了一种包括所述电解质的二次电池,以及一种调节低共熔混合物的电化学稳定窗的方法,所述低共熔混合物由一种含酰胺基化合物和一种锂盐组成,所述调节通过调节引入含酰胺基化合物的N-位的至少一个取代基的给电子特性实现。
提供在进行利用了钙及/或镁的氢氧化物的脱水反应的蓄热的化学蓄热材料中,能示出更高的反应率,实现在更低温下的蓄热的化学蓄热材料。化学蓄热材料同时包括钙及/或镁的氢氧化物及/或氧化物和作为锂化合物的锂的氢氧化物及锂的氯化物。所述锂的化合物的总量优选为相对于所述钙及/或镁的氢氧化物及/或氧化物为0.1~50 mol%。
本发明涉及由任选经掺杂的氟硫酸盐的颗粒组成的材料。该氟硫酸盐具有式(A1-aA′a)x(Z1-bZ′b)z(SO4)sFf(I)的变形的羟磷锂铁石型结构,其中A代表Li或Na;A′代表空隙或至少一种掺杂剂元素;Z代表至少一种选自Fe、Co和Ni的元素;Z′代表空隙或至少一种掺杂剂元素;选择系数a、b、x、z、s和f以确保化合物的电中性,且a≥0,b≥0,x≥0,z>0,s>0,f>0;掺杂剂A和Z′各自的量a和b使得羟磷锂铁石型结构得以保留。该材料是在封闭的反应器中由其前体经过离子热途径或陶瓷途径获得的。该材料特别是用作活性电极材料。
一种固体电解质是通过(1)聚醚共聚物,(2)一种电解质盐化合物,必要时(3)一种增塑剂混制而成,其中聚醚共聚物具有一个从乙烯氧化物衍生而得到一个主链和一个具有两个低聚氧化乙烯基的侧链,而增塑剂是任何一种对质子有惰性的有机溶剂或具有数均分子量为200—5000的聚亚烷基二醇衍生物或金属盐,它们的离子导电性,加工性能,压模性能或机械性能都比普通的固体电解质好。一种二级电池是通过使用固体聚合物电解质同金属锂负电极和钴酸锂正电极所构成。
本发明提供一种光学元件成型模具,它不熔于玻璃,并具有高的硬度,高的表面平滑度和高的模具耐久性。为此,本发明的光学元件成型模具采用模压成型来制造玻璃光学元件,其中在至少一个模制表面上形成一层含有锂元素或锂化合物的TaN薄膜层作为脱模层。
本发明公开了一种 制备式I化合物的方法,该法包 括a)使该式II化合物与式III有机 锂化合物LiR7反应,b)得到的锂配 合物与式IV化合物Y1-CO- CO-Y1反应得到式V化合物,和C)按下面顺序之一,使该化合 物C1)与O-甲基羟基胺肟化;或与羟基胺肟化,然后甲基化或 氟甲基化或二氟甲基化;C2)与氯甲酸酯反应。式中各符号含意 见说明书。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!