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具有无铜电极的电化学电池及其制造方法

本发明公开了具有无铜电极的电化学电池及其制造方法。提供了具有无铜电极的电化学装置、制造/使用此类装置的方法、和用于可再充电锂型电池组电池的基于锂合金的电极极耳和集流体。制造无铜电极的方法包括将铝工件(如铝板金属条带)进料到掩蔽装置中。该掩蔽装置随后将一系列电介质掩模(如环氧树脂条带或电介质带)施加到该工件的离散区域上以形成具有与未掩蔽区域交错的掩蔽区域的掩蔽的铝工件。随后将该掩蔽的工件进料到电解阳极化溶液(如硫酸)中以形成阳极化铝工件,其具有与在掩蔽区域的电介质掩模下方的未阳极化表面部分交错的在未掩蔽区域上的阳极化表面部分。去除该电介质掩模以显露未阳极化表面部分,并将阳极化铝工件分割成多个无铜电极。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
电池管理设备及方法
电池管理设备及方法 1002     
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根据本发明实施方式的电池管理装置被配置为基于容量‑电压差分曲线诊断电池单元的状态。具体地,电池管理装置根据容量‑电压差分曲线中与正极反应面积相关联的峰和与可用锂相关联的峰的变化方面来诊断电池单元的状态。根据本发明的一个方面,存在的优点在于:即使电池单元正在工作时,也能够实时地诊断电池单元的状态。此外,存在的另一优点在于:能够独立地诊断电池单元的正极反应面积是否减小以及可用锂是否损失。

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具有耐划痕表面的层叠玻璃制品

本文揭示了具有硬的耐划痕外表面的层叠玻璃制品。在一些实施方式中,层叠玻璃制品包括玻璃芯层和玻璃包覆层。在一些实施方式中,层叠玻璃制品包括夹在两层玻璃包覆层之间的玻璃芯层。在一些实施方式中,包覆玻璃选自下组:铝酸盐玻璃;氮氧化物玻璃;稀土/过渡金属玻璃;绿柱石玻璃;以及含有锂、锆的玻璃或者同时含有锂和锆的玻璃。因而此类玻璃组合物可用于形成包覆层。

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用于电化学电池的无机捕获剂混合物

一种电化学电池,例如锂离子电池组的二次电池,其包括具有作为阴极的活性材料的正极;具有作为阳极的活性材料的负极;非水性电解质;以及放置在正极和负极之间的隔件。所述隔件包括无机材料。该无机材料包括第一无机颗粒和一种或多种第二无机颗粒的混合物;其中所述无机材料吸收电化学电池中出现的水分、游离过渡金属离子或氟化氢(HF)中的一种或多种。一个或多个电池可在外壳中组合以形成锂离子二次电池组。

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二次电池和电解液
二次电池和电解液 896     
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二次电池具备正极、负极和电解液。负极包含能够电化学地吸藏和释放锂离子的负极活性物质,负极活性物质包含第一复合材料,所述第一复合材料包含硅酸盐相和分散在硅酸盐相内的硅颗粒。硅酸盐相包含碱金属和碱土金属中的至少一者。第一复合材料中的硅颗粒的含量为30质量%以上且80质量%以下。电解液包含氟磺酸锂。

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基于氟化离子液体的稳定电解质及其在高电流速率Li-空气蓄电池的应用

本发明涉及用于特别是锂‑空气蓄电池的电解质组合物,其包含:(A)结构R1R2R3N+‑(连接基团1)‑O‑(连接基团2)‑(FC)的氟化阳离子,其中R1、R2和R3是C1‑C6直链状或分支状烷基,连接基团连接基团1和连接基团2含有亚烷基或氧化亚烷基链和FC是氟化烷基;(B)阴离子;(C)含有至少一个‑O‑CH2‑CH2‑O‑或‑O‑CH2‑CHMe‑O‑基团的溶剂、∈‑己内酯低聚物或二烷基亚砜;和(D)锂盐。

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用于碱金属-硫系二次电池的电解液和碱金属-硫系二次电池

本发明提供一种用于碱金属‑硫系二次电池的电解液以及碱金属‑硫系二次电池,所述碱金属‑硫系二次电池不需要添加聚硫锂,循环性能优异,充放电时的电阻低。所述碱金属‑硫系二次电池具有含有碳复合材料的正极,所述碳复合材料含有碳材料和含硫的正极活性物质,所述碳材料具有1.5以上的细孔体积比(微孔/介孔),用于上述碱金属‑硫系二次电池的电解液含有由式(1):R11‑(OR12)n11‑O‑R13所示的氟代醚。式(1)中,R11和R13相同或不同,为可具有氟原子的烷基,其中R11和R13之中至少一者具有氟原子;R12为可具有氟原子的亚烷基;n11为0、1或2。

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二次电池用电解液、包括其的电池及柔性电池

本发明提供二次电池用电解液。本发明一实施例的二次电池用电解液包含:非水性有机溶剂,包含丙酸丙酯(PP)与丙酸乙酯(EP);锂盐;以及添加剂,上述锂盐的浓度为0.6~1.6M。由此,具有如下效果,即,当适用于电池及柔性电池时,即使处在极低温或高温的条件下也可表现出优秀的放电性能。并且,即使发生反复弯曲,本发明的柔性电池也可防止或减少电池所需的物性方面的降低问题。如上所述的本发明的二次电池用电解液可适用于需在极低温及高温的条件下确保高放电容量的各种领域。

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具有改进的密封的火花塞

提供了一种导电玻璃密封,用于提供火花塞的导电部件与绝缘体之间的密封结合。玻璃密封通过混合玻璃粉、粘合剂、膨胀剂和导电金属粒子而形成的。玻璃粉可包括二氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化铝(Al2O3)、氧化铋(Bi2O3)和氧化锌(ZnO);粘合剂可包括钠基膨润土或镁铝硅酸盐、聚乙二醇(PEG)和糊精;膨胀剂可包括碳酸锂;而导电粒子可包括铜。基于玻璃密封的总重量,完成的玻璃密封包括总量为50.0到85.0wt.%的玻璃,以及含量为15.0到50.0wt.%的导电金属粒子。

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MnZnLi系铁氧体、磁芯及变压器

本发明为一种MnZnLi系铁氧体,其含有氧化铁、氧化锌、氧化锂及氧化锰作为主成分。在将氧化铁的含量设为以Fe2O3换算为a摩尔%、将氧化锌的含量设为以ZnO换算为b摩尔%、将氧化锂的含量设为以LiO0.5换算为c摩尔%、将氧化锰的含量设为以MnO换算为d摩尔%的情况下,满足57.5≤a≤62.0、4.0≤b≤11.0、1.8≤c≤4.2、a+b+c+d=100。进而,含有以MoO3换算计为10~500重量ppm的Mo作为副成分。

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非水电解液和非水电解液二次电池

本发明公开了一种非水电解液,该电解液包含锂盐、有机溶剂和添加剂,其中所述添加剂包含至少一种在分子中包括一个或多个苯二胺结构部分的多胺化合物。该非水电解液具有希望的在锂离子电池负极上的成膜特性。本发明还公开了包含该非水电解液的二次电池。

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二次电池、复合电解质、电池包及车辆

实施方式涉及二次电池、复合电解质、电池包及车辆。本发明提供一种可实现贮藏性能及放电性能优异的二次电池的复合电解质。根据实施方式,提供一种复合电解质,其含有:0.1重量%以上且10重量%以下的平均直径为1nm以上且100nm以下的高分子纤维,含锂无机粒子,和包含锂离子的有机电解液。

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宽电化学窗口复合固体电解质及其制备方法

本发明涉及电化学储能领域,具体是指一种宽电化学窗口复合固体电解质及其制备方法。该复合固体电解质的成分为聚丙烯腈、锂盐、陶瓷填料以及保护层材料,其制备方法如下:首先通过球磨或加热搅拌制备复合电解质的前驱体浆料;然后采用流延成型法将该浆料涂于洁净的玻璃板上,烘干后得到PAN基复合固体电解质;最后制备保护层浆料,并通过旋涂法或流延成型法将其均匀涂于所得的PAN基复合固体电解质的一个表面上,烘干后即得该宽电化学窗口复合固体电解质。本发明的复合固体电解质具有电化学窗口宽(0~4.5V vs.Li/Li+)、厚度薄(5~300μm)、柔韧性好以及制备方法简单等优点,适用于锂离子电池、液流电池等领域。

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制备二次电池的阴极材料的方法

本文提供了一种通过静态混合器制备锂离子电池的三元阴极材料的方法,其中阴极材料包含由xLi2MnO3·(1‑x)LiNiaMnbCocAl(1‑a‑b‑c)O2,其中0≤a<1、0≤b<1、0≤c<1、a+b+c≤1和0≤x<1表示的锂多金属复合氧化物。本文所公开的阴极材料展现出高的初始比容量,具有良好的安全性能且展现出优异的能量保持率。

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用于制造电化学电池的方法

用于制造电化学电池的方法可包括使金属基底的表面暴露于气相硫属元素中,从而使得金属硫属化合物层形成在金属基底的表面上。锂金属箔可层压至金属基底的表面上的金属硫属化合物层上,从而使得锂金属箔的表面以物理和化学的方式结合至金属基底的表面上的金属硫属化合物层上。

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电解质和含有该电解质的电池组单元

描述了一种用于特别是含锂的电化学电池的电解质材料(18),包含基于有机溶剂或聚合物的电解质材料(18)以及至少一种导电盐,其中规定第3、第4或第5主族的元素的全氟烷氧基化物、特别是全氟烷氧基锂作为导电盐。

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制备正极活性材料的方法

本发明提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:通过将包含锂原料和镍‑锰‑钴前体的反应混合物添加到第一坩埚并在500℃至800℃的温度下进行一次热处理来形成预煅烧混合物;以及在从所述第一坩埚排出所述预煅烧混合物之后,将所述预煅烧混合物添加到第二坩埚并在700℃至1,000℃的温度下进行二次热处理,以形成锂镍锰钴类正极活性材料,其中所述一次热处理之后形成的所述预煅烧混合物的体积是添加到所述第一坩埚的所述反应混合物的体积的20%至50%。

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硫化物固体电解质材料和使用该材料的电池

本公开提供硫化物固体电解质材料和使用该材料的电池。硫化物固体电解质材料具备硫化物层和配置在硫化物层之上的氧化物层。硫化物层含有锂、磷、卤素和硫。氧化物层含有锂、磷、卤素和含氧的氧化物。在硫化物固体电解质材料的31P‑NMR谱图中,在化学位移为87.6ppm以上且88.4ppm以下的范围内定义的第1峰成分的强度,是在所述化学位移为83.6ppm以上且84.4ppm以下的范围内定义的第2峰成分的强度的0.42倍以下。

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微结构离子导电复合材料及其用途

采用具有纳米结构无机相和有机相的复合膜作为离子选择层,以通过更好的锂离子电导率提高锂金属阳极的功率输出、防止枝晶短路和改善加工性。相对于宏观尺度限制,已知纳米限制会显著改变块状材料的性质。使用聚合物模板可以控制陶瓷的尺寸、形状和性能。这是一种新的物质组合和复合膜设计的独特方法。

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具有用于电子设备和电池的公共衬底的可安装在身上的装置

示例装置包括具有第一衬底表面和第二衬底表面的硅衬底;与集成电路(IC)的一个或多个电子部件相关的多个层,其中多个层沉积在第二衬底表面上;锂基电池,具有沉积在硅衬底的第一衬底表面上的多个电池层,其中锂基电池包括阳极集流体和阴极集流体;第一硅通孔(TSV),穿过硅衬底并在阳极集流体和与IC的一个或多个电子部件相关的多个层之间提供电连接;以及第二TSV,穿过硅衬底并在阴极集流体和与IC的一个或多个电子部件相关的多个层之间提供电连接。

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油脂组合物
油脂组合物 839     
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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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蓄电池系统
蓄电池系统 1139     
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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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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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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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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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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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生产阴极的方法
生产阴极的方法 1182     
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本发明涉及一种生产阴极的方法,该阴极包含一种包含如下组分的阴极材料:(A)至少一种锂代过渡金属混合氧化物,(B)呈导电晶型的碳,(C)至少一种粘合剂,以及还有(D)至少一种薄膜。该方法特征在于(a)将包含锂代过渡金属混合氧化物(A)、碳(B)和粘合剂(C)的混合物施涂于薄膜(D),(b)干燥,(c)充分压实至该阴极材料具有的密度为至少1.8g/cm3的程度而得到压实的坯料,以及(d)在按照(c)的压实之后在比粘合剂(C)的熔点或软化点低35℃至比粘合剂(C)的熔点或软化点低最多5℃的温度下热处理。

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电沉积铜、包括其的电部件和电池

本发明公开了电沉积铜,其中所析出表面的中线平均粗糙度(Ra)、最大高度(Rmax)和十点平均高度(Rz)满足以下表达式:1.5≤(Rmax-Rz)/Ra≤6.5。根据本发明的电沉积铜表现出高延伸率,同时保持低粗糙度和高强度,尤其是具有高光泽度,并因此可以用于锂离子二次电池的集流体以及用于带载封装(TCP)的带式自动接合(TAB)的半导体封装基板。

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非水电解质二次电池及电池包

非水电解质二次电池包含正极、负极和非水电解质。负极包含负极集电体和配置在该负极集电体上的负极合剂层。负极集电体包含金属箔。负极合剂层含有嵌入及脱嵌锂离子的含钛金属氧化物和包含丙烯酸系树脂的粘结剂。该负极满足下式(I)。α/β>1.36×10-2  (I)。其中,α是所述集电体与所述负极合剂层的剥离强度(N/m),β是所述负极合剂层中的用表面/界面切削法测定的切削强度(N/m)。

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