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其他有色金属理论与应用

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能量存储装置
能量存储装置 1101     
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本申请涉及能量存储装置。一种新型混合锂离子阳极材料,该混合锂离子阳极材料以在竖直排列的碳纳米纤维(CNF)阵列上同轴涂覆的硅壳为基础。独特的杯形堆叠石墨微结构使裸露的竖直排列的CNF阵列成为有效的Li+插入介质。高度可逆的Li+插入和取出在高功率速率下被观察到。更重要地,高度导电的和机械稳定的CNF核可选择地支撑同轴涂覆的无定形硅壳,该无定形硅壳通过形成充分锂化的合金而具有高得多的理论比容量。在CNF侧壁处的破碎的石墨边缘确保在充电/放电过程期间与硅壳的良好电连接。

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金属络合物色素、光电转换元件、色素增感太阳电池及含有金属络合物色素的色素溶液

一种光电转换元件,含有包含电解质的感光体层,所述感光体层包含由金属络合物色素所承载的半导体微粒子,所述金属络合物色素是下述式(I)所表示的金属络合物色素,且所述金属络合物色素至少具有羧基与羧基的盐,所述盐是钾盐、锂盐或铯盐的任意者,且在1摩尔金属络合物色素中所存在的羧基的盐的个数除以羧基与羧基的盐的总个数的比α以0.1~0.9而存在。M1表示Ru原子或Os原子,Z1表示单齿配体,环Za、环Zb及环Zc表示形成含氮5元环或6元环所必需的非金属原子群组。其中,环Za、环Zb及环Zc所形成的环中的至少两个具有羧基或羧基的钾盐、锂盐或铯盐。

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正极活性物质及其制造方法、正极合剂、正极的制造方法及氧化物固体电池的制造方法

本发明涉及正极活性物质及制造方法、正极合剂、正极的制造方法及氧化物固体电池的制造方法。本发明公开能使烧结温度降低的正极活性物质。正极活性物质,其是包含具有层状岩盐型结晶相的含锂复合氧化物的粒子的正极活性物质,其中,在上述层状岩盐型结晶相中缺损一部分锂,上述粒子的表面部的上述层状岩盐型结晶相的锂缺损率高于上述粒子的内部的上述层状岩盐型结晶相,上述粒子具备晶格常数不同的两个相作为上述层状岩盐型结晶相。

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二次电池用正极活性材料、其制备方法和包含其的二次电池

本发明提供一种二次电池用正极活性材料、其制备方法、以及包含所述正极活性材料的二次电池,所述正极活性材料包含:核;设置为围绕所述核的壳;以及缓冲层,所述缓冲层设置在所述核与所述壳之间并且包含孔和连接所述核和所述壳的三维网络结构,其中所述核、所述壳和所述缓冲层的三维网络结构各自独立地包含锂镍锰钴类复合金属氧化物,且镍、锰和钴中的至少任一种金属元素在所述核、所述壳和整个正极活性材料中的任意一个区域中显示逐渐变化的浓度梯度,因此在制备电极期间通过压延工艺而造成的所述活性材料的破坏最小化且与电解液的反应性最大化,且形成所述壳的粒子具有以有助于锂离子的嵌入和脱嵌的方式排列的晶体结构,从而改善锂二次电池的输出特性和寿命特性。

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电化学器件
电化学器件 761     
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本发明提供一种能够缩短向负极预掺杂锂离子的时间的电化学器件。本发明的一个方式的电化学器件具有正极、负极、隔膜和电解液。正极具有由导电性材料形成的正极集电体和形成于正极集电体上的正极活性物质层。负极包括:具有第一主面和与第一主面相反侧的第二主面的负极集电体;形成于第一主面的第一负极活性物质层;和第二负极活性物质层,其间断地形成在第二主面并且与第一负极活性物质层相比负极活性物质的密度低。隔膜将正极与负极绝缘。电解液浸渍正极、负极和隔膜。电化学器件通过没有形成第二负极活性物质层的第二主面电连接着金属锂并浸渍在电解液中,由此对第一和第二负极活性物质层实施了锂离子的预掺杂。

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具有激光诱导表面改性集流体的电极组件及其制造方法

本申请涉及具有激光诱导表面改性集流体的电极组件及其制造方法。在本文中提供了用于电化学电池的电极组件。所述电极组件包括具有第一表面的集流体、设置在所述集流体的第一表面上的金属氧化物层、和结合到所述集流体的第一表面上的含锂层。所述金属氧化物层包括多个特征。在本文中还提供了制造此类电极组件的方法。所述方法包括在氧的存在下将激光束引向所述集流体的第一表面以在所述第一表面上形成金属氧化物层,并将含锂层施加到所述金属氧化物层上,由此将含锂层与集流体结合。

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非水系二次电池
非水系二次电池 862     
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提供一种非水系二次电池,其包含:正极,其含有能够吸藏和释放锂离子的1种以上正极活性物质;负极,其含有选自由能够吸藏和释放锂离子的材料、和金属锂组成的组中的至少一种的负极活性物质;和非水系电解液,前述负极含有选自由下述通式(1)~(3)所示的化合物组成的组中的至少一种化合物。

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正极活性物质、正极、二次电池以及正极的制造方法

提供一种大容量的充放电循环特性优异的锂离子二次电池用正极活性物质。此外,提供一种正极活性物质,该正极活性物质在被包含在锂离子二次电池中时抑制由充放电循环引起的容量下降。此外,提供一种大容量的二次电池。此外,提供一种安全性或可靠性高的二次电池。本发明是一种正极活性物质,包括具有第一裂缝的第一物质及位于第一裂缝的内侧的第二物质,第一物质包含选自钴、锰和镍中的一个以上、锂、氧、镁以及氟,第二物质包含磷及氧。

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包含双官能膦酸甲硅烷基酯的电化学电池

一种电化学电池,包括:(A)包含至少一种阳极活性材料的阳极,(B)包含至少一种选自含有Mn和至少一种第二过渡金属的混合锂过渡金属氧化物,含有Ni、Al和至少一种第二过渡金属的锂插层混合氧化物,LiNiPO4,LiMnPO4和LiCoPO4的阴极活性材料的阴极;(C)电解质组合物,其含有:(i)至少一种非质子有机溶剂;(ii)至少一种含锂离子导电盐;(iii)式(I)化合物。

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复合粒子及其制造方法、二次电池用电极材料及二次电池

本发明提供安全性高、能进行大电流充放电,而且具有长寿命的锂离子二次电池用正极材料。一种复合粒子,是含有锂的磷酸盐粒子被碳膜包覆而成,所述碳膜含有选自由(i)纤维状碳材料、(ii)链状碳材料以及(iii)纤维状碳材料和链状碳材料互相联结而成的碳材料所组成的群的1种以上的碳材料。优选纤维状碳材料是平均纤维直径为5~200nm的碳纳米管。优选链状碳材料是平均粒径为10~100nm的一次粒子以链状结合而成的碳黑。优选含有锂的磷酸盐是LiFePO4、LiMnPO4、LiMnXFe(1‑X)PO4、LiCoPO4或Li3V2(PO4)3

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全固体二次电池、制造全固体二次电池的方法、和受保护的电极

本发明涉及全固体二次电池、制造全固体二次电池的方法、和受保护的电极。全固体二次电池包括:包括正极活性材料的正极层;负极层;以及设置在所述正极层和所述负极层之间的包括固体电解质的固体电解质层,其中所述负极层包括负极集流体、与所述固体电解质层接触的第一负极活性材料层、以及设置在所述负极集流体和所述第一负极活性材料层之间的第二负极活性材料层,其中所述第一负极活性材料层包括第一金属并且具有比所述固体电解质的还原电位大的锂离子还原电位,和其中所述第二负极活性材料层包括第二金属,并且锂(Li)在所述第二金属中的固溶度大于锂在所述第一金属中的固溶度。

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二次电池的劣化判定系统以及劣化判定方法

本发明提供一种劣化判定系统,包括:至少四个应变仪,其安装于锂离子电池的主表面,用于检测安装位置的电池表面的圧力;以及劣化判定部,其基于应变仪的测定值,对锂离子电池的劣化进行判定,劣化判定部在锂离子电池的表面之中的、由应变仪划分的区域之中,对体积膨胀最大的膨胀最大位置进行推定。

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自由基聚合催化剂
自由基聚合催化剂 1031     
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本发明提供一种使聚合物前体聚合的方法,包括:使聚合物前体与一种碳硼烷锂催化剂及一种引发剂在聚合条件下接触。可使用反应溶剂,但不是必需的。本发明也提供了一种制备碳硼烷锂聚合物的方法,包括:使具有末端烯基或炔基的碳硼烷锂聚合物前体与一种引发剂及一种任选的反应溶剂在聚合条件下接触。本发明还提供了官能化的碳硼烷负离子。

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制备不对称转化反应催化剂的方法

本发明涉及一种制备手性配位体的方法,包括提 供通式(A)的初始材料:其中X* 是手性或非手性的定向取代基,且○是任选取代的单环或多环 芳基或环烷基;对底物进行邻位锂化;将邻位锂化的底物转化 成具有通式- PR1R1” 的膦基团,R1选自 取代和未取代的支链和直链烷基,取代和未取 代的环烷基,取代和未取代的碳环芳基,取代和未取代的杂芳 基,其中每个杂原子独立选自硫、氮和氧,R1” 和R1不同,选自 取代和未取代的支链和直链烷基,取代和未取代的环烷基,取 代和未取代的碳环芳基,取代和未取代的杂芳基,其中每个杂 原子独立选自硫、氮和氧;任选地,或若是必要的话,将 X*转化成不同的基团以制备手 性配位体。

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液流电池
液流电池 963     
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本发明涉及液流电池。提供由伴随介体的化学氧化而生成的含锂析出物引起的放电阻碍得到抑制的液流电池。该液流电池具备:包含在表面设有锂元素的负极集电体的负极;包含正极集电体的正极;配置在负极和正极之间的分隔体;包含具有作为氧化还原对的功能的介体的电解液;具备被分隔体区划、收容正极和电解液、将介体还原的还原部以及收容被分隔体区划的负极的负极室的放电部;与还原部连接的第1流路和第2流路;与第1流路和第2流路连接、将介体化学氧化的氧化部;和使电解液经由还原部、第1流路、氧化部、第2流路的顺序循环的循环装置;在第2流路或氧化部的至少一部分设置有捕集伴随介体的氧化而生成的含锂析出物的捕集部。

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制备高纯度电极材料的方法

本发明涉及一种制备不含磁性和固体污染物的锂过渡金属氧化合物的方法,所述锂过渡金属氧化合物通过集成至该制备方法中的不同分离步骤的组合获得。固体和磁性颗粒与所述化合物的分离可通过靶向使用不同分离步骤实现。由于极高的纯度,所述材料作为锂离子电池的电极中的活性材料具有改善的电性能。

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负极活性物质、蓄电装置以及负极活性物质的制造方法

本申请所公开的负极活性物质,包含具有尖晶石结构的钛酸锂,在将所述钛酸锂的采用BET法测定出的比表面积记为B,使1g的所述钛酸锂浸渍在50cm3重蒸馏水中并搅拌30分钟后的所述重蒸馏水的pH值记为P的情况下,满足B×P<50的关系,其中,所述比表面积的单位为m2/g。

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电极材料、具有该材料的构造体和具有该构造体的二次电池

本发明公开了锂二次电池用的电极材料,包含该电极材料的电极构造体和包含该电极构造体的二次电池。其中,锂二次电池用电极材料(103)采用以下材料:在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含锡的金属互化物(107)的材料;或者,在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含铝、锌、铟、锑、铋、铅任意一种以上的金属互化物(107)的材料。能减少因反复充电、放电而导致的容量下降,延长充放电循环寿命。

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二次电池用正极活性材料、其制造方法、包含其的二次电池用正极以及包含其的二次电池

本发明提供了二次电池用正极活性材料、其制造方法以及包含其的正极和包含其的二次电池,所述二次电池用正极活性材料包含:由式1表示的锂复合金属氧化物;和富钴层,所述富钴层形成在所述锂复合金属氧化物的表面上并具有比所述锂复合金属氧化物高的钴含量。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
具有改善的热稳定性的二次电池正极及其制造方法

本发明涉及锂二次电池用正极,该正极的制备方法,以及包含该正极的锂二次电池。所述锂二次电池用正极包含形成在其最外侧的导电材料含量很低的正极活性材料层,由此所述正极在发生电池内部短路时可具有高热稳定性,并且在应用于二次电池时可实现高功率性质。

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用于合成镍钴铝电极的方法

制备用于在可充电电池使用的电极的方法,使用两个锂化步骤,其中包括第一锂化步骤在比第二锂化步骤更高的温度处进行。

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不间断电源装置
不间断电源装置 719     
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不间断电源装置(U1)具备:转换器(4),将从交流电源(20)供给的交流电力转换为直流电力并输出至第一电源节点(N1);第一双向斩波器(6),在交流电源停电时,将铅蓄电池(B1)的直流电力输出至第一电源节点;二极管(10),连接于第一以及第二电源节点(N1、N2)间;第二双向斩波器(11),在第二电源节点与锂离子电池(B2)之间收发直流电力;以及控制部(15),控制第二双向斩波器,在负载(21)的再生运转时对锂离子电池进行充电,在负载的动力运转时使锂离子电池放电。

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固态二次电池
固态二次电池 1101     
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提供一种安全性高的固态二次电池。在固态二次电池中,在负极集流体层上包括具有释放以及积累锂离子的功能的第一膜,在第一膜上包括具有传输锂离子的功能的第二膜,在第二膜上包括具有释放以及积累锂离子的功能的第三膜,在第三膜上包括正极集流体层,第一至第三膜的总厚度在充电前后相同。

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非水电解质二次电池及其制造方法

非水电解质二次电池具备:正极,其具有由含锂过渡金属氧化物形成的正极活性物质;负极,其具有负极集电体,充电时锂金属在负极集电体上析出;分隔件,其被配置在正极与负极之间配置;以及非水电解质。正极和负极所具有的锂的总量相对于正极中所含的过渡金属量的摩尔比为1.1以下。另外,放电状态下,负极与分隔件之间具有空间层,正极的每单位面积的正极容量α(mAh/cm2)与空间层(50)的厚度的平均值X(μm)满足0.05≤α/X≤0.2。

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非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

作为本公开的一方式的非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法具备如下工序:第1工序,在通式LizNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0≤x≤0.1、0≤y≤0.1、0.97≤z≤1.20,M为选自Mn、W、Mg、Mo、Nb、Ti、Si和Al中的至少1种元素)所示的锂金属复合氧化物粉末中,添加溶解有钨化合物的碱溶液并混合;和,第2工序,将混合的前述碱溶液与前述锂金属复合氧化物粉末在100~600℃下进行热处理,前述第1工序中,前述碱溶液的添加量相对于前述锂金属复合氧化物粉末为0.1~10质量%。

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非水系电解液和非水系电解液二次电池

本发明的课题在于提供一种尤其是在正极的上限工作电位高的电池中低产生气体量、高温循环耐久特性优异的非水系电解液二次电池。该非水系电解液二次电池具备:含有锂盐和溶解该锂盐的非水系溶剂而成的非水系电解液、能够吸留放出锂离子的负极以及正极,其特征在于,非水系电解液含有通式(1)所示的环状碳酸酯、通式(2)所示的氟代环状碳酸酯、和通式(3)所示的氟代链状碳酸酯,且非水系溶剂中含有多于15体积%的通式(1)所示的环状碳酸酯,该非水系电解液二次电池在正极的上限工作电位以Li/Li+基准计为4.5V以上的情况下也为低产生气体量、高温循环耐久特性优异。

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二氧化碳吸收材料、二氧化碳吸收材料的制造方法、二氧化碳吸收方法和二氧化碳吸收装置

本发明涉及能够大幅度提高二氧化碳的吸收量至接近理论值的二氧化碳吸收材料、该二氧化碳吸收材料的制造方法、和使用该二氧化碳吸收材料的二氧化碳吸收方法与二氧化碳吸收装置。本发明的二氧化碳吸收材料含有钛酸锂,该钛酸锂含有70摩尔%以上的Li4TiO4和30摩尔%以下的Li2TiO3。此外,本发明的二氧化碳吸收材料能够按照下述本发明的二氧化碳吸收材料的制造方法得到。即,按照将规定的原料以使锂与钛的原子比为3.5~5.0的方式混合并实施热处理而制造的本发明的制造方法得到。本发明的二氧化碳吸收方法包括二氧化碳吸收工序。本发明的二氧化碳吸收装置具备将二氧化碳吸收在本发明的二氧化碳吸收材料中的二氧化碳吸收单元。

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非水电解质二次电池用正极和使用其的非水电解质二次电池

本发明的目的在于,提供:即使在使用经过大气曝露的正极活性物质的情况下也抑制了初始充电容量的降低的非水电解质二次电池用正极。以一种非水电解质二次电池用正极作为特征,其为包含锂过渡金属氧化物的非水电解质二次电池用正极,所述非水电解质二次电池用正极是将锂过渡金属氧化物、氧化钨和碳酸化合物混合而得到的,在锂过渡金属氧化物表面的至少一部分中具有氧化钨,在氧化钨表面的一部分中具有混合的碳酸化合物。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及非水电解质二次电池

本发明提供能够抑制充放电循环后的DCR上升的非水电解质二次电池用正极活性物质以及具备该正极活性物质的非水电解质二次电池。提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:含锂过渡金属氧化物的一次颗粒(20)聚集而成的二次颗粒(21)、稀土化合物的一次颗粒(24)聚集而成的二次颗粒(25)、和碱金属氟化物的颗粒(22),在含锂过渡金属氧化物的二次颗粒(21)的表面,稀土化合物的二次颗粒(25)附着于邻接的一次颗粒(20)间形成的凹部(23),且稀土化合物的二次颗粒(25)在凹部(23)附着于互相邻接的一次颗粒(20)双方,碱金属氟化物的颗粒(22)附着于含锂过渡金属氧化物的二次颗粒(21)的表面。

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保护膜、使用该保护膜的间隔物以及充电电池

本发明的目的是提供一种能更可靠地抑制会在阳极产生的树枝状结晶生长的阳极保护膜、使用该阳极保护膜的间隔物及充电电池。该保护膜是保护含锂阳极的膜,由高分子多孔质膜、及自身具有锂离子传导性的高分子材料构成,该高分子多孔质膜的至少一个表面用该具有锂离子传导性的高分子材料覆盖。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
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