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其他有色金属理论与应用

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蓄电装置以及电力路径开闭装置

本发明涉及蓄电装置以及电力路径开闭装置,用于在蓄电装置等的保护中,使与充放电路径或者电力路径的开闭相关的判断精度提高而获得高的可靠性。蓄电装置(1)具备:锂离子二次电池(20);测定锂离子二次电池的充放电路径的任意两点间的电位差的电池侧电压测定部(11)和充放电侧电压测定部(12);测定锂离子二次电池的充放电路径的电流的电流测定部(17);设置在充放电路径的两点之间的锁定继电器(30);驱动锁定继电器的开闭控制部(14);以及驱动判定部(15),其基于电池侧电压测定部以及充放电侧电压测定部和电流测定部的测定结果中至少任意一方、和开闭控制部的控制状态,来判定锁定继电器的动作状态。

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结构体
结构体 935     
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本发明涉及一种结构体。更特别地,制造一种管状结构体,所述管状结构体的一个端部是开口的,或其两个端部是开口的,然后在包含在所述管的内表面中的金属周围形成电极活性材料例如锂金属,从而防止锂金属枝晶的形成和锂金属与电解质之间的反应。

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电极、非水电解质电池及电池包

本发明提供一种可实现优异的输入输出特性及循环寿命特性的电极、具备该电极的电池及电池包。根据实施方式提供一种电极。电极具备含有活性物质粒子和粘合剂的含活性物质层,该粘合剂含有高分子,该高分子含有含氮原子的单体。活性物质粒子含有选自含锂的镍钴锰复合氧化物、含锂的钴氧化物、含锂的锰氧化物中的至少1种。通过激光衍射散射法得到的电极的粒度分布图具有与峰顶对应的粒径不同的峰A及峰B。与峰A的峰顶对应的粒径DA小于与峰B的峰顶对应的粒径DB。峰A的峰顶的频率PA与峰B的峰顶的频率PB的比PA/PB在0.2以上且1.5以下的范围内。

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前体溶液、前体粉末、电极的制造方法及电极

本发明涉及前体溶液、前体粉末、电极的制造方法及电极。本发明的前体溶液包含有机溶剂、对所述有机溶剂显示溶解性的含氧酸锂盐、以及对所述有机溶剂显示溶解性的铝化合物。以满足下述组成式(1)的化学计量组成时的铝的含有率与锂的含有率的比率为基准时,所述前体溶液中的锂的含有率相对于所述基准优选为1.00倍以上且1.20倍以下:LiAlO2……(1)。

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具有两种表面的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,具体是指一种具有两种表面的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两种聚合物、锂盐以及陶瓷填料。首先通过静电纺丝或冰模板法等方法制备三维陶瓷骨架,并配制两种具有不同电化学稳定性的聚合物电解质的前驱体溶液;然后采用旋涂法或流延成型法将其中一种聚合物电解质的前驱体涂于洁净的玻璃板上,将所得三维陶瓷骨架置于聚合物电解质前驱体之上并加热使聚合物电解质成型;最后通过旋涂法或流延成型法将另一种聚合物前驱体电解质溶液均匀涂于陶瓷三维骨架的另一个表面上,加热后即得该具有两种表面的复合固体电解质,适用于锂离子电池、锂硫电池以及液流电池等领域。

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体积膨胀可适应的无阳极的固态电池

本文呈现了无阳极的固态电池单元的各种布置。电池单元可以包括位于固态电解质和阳极集流体之间的锂离子缓冲层。当电池单元充电时,锂离子可以存储在锂离子缓冲层中,这样可以减少电池单元内的膨胀量。

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二次电池用正极和包含其的二次电池

本发明涉及一种二次电池用正极,所述二次电池用正极包含正极活性材料层,所述正极活性材料层包含:正极活性材料,所述正极活性材料包含锂过渡金属氧化物,所述锂过渡金属氧化物含有镍、钴和锰,并且在全部过渡金属中镍的原子比为80atm%以上;和金属氧化物,所述金属氧化物包含与锂的结合电位为0.5V至4V的金属元素,并且本发明涉及一种包含所述二次电池用正极的二次电池。

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二次电池用正极活性材料的制备方法

本发明提供了一种二次电池用正极活性材料的制备方法,其包括:提供含有镍、钴和锰且镍含量占全部金属的60摩尔%以上的正极活性材料前体;以及通过将所述正极活性材料前体、锂源材料、第一烧成添加剂、第二烧成添加剂和第三烧成添加剂混合并进行一次烧成来形成锂过渡金属氧化物,其中第一烧成添加剂是含锂化合物,第二烧成添加剂是含碳酸根离子的化合物,并且第三烧成添加剂是含硼化合物。

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用于高能电池的隔膜和其生产

本发明涉及尤其用于锂高能电池的电隔膜,和涉 及一种用于制造它们的方法。用于锂高能电池的隔膜必须具有 非常低的重量和非常低的厚度。已经惊人地发现,重量低于 50g/m2和厚度低于35μm的这些 隔膜可通过将陶瓷涂层以低于30μm的厚度施用到聚合物幅 材上而制成,如果元素Al、Si和/或Zr的热解氧化物用作颗粒 孔形成组分,这些隔膜非常可用于锂高能电池。

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蓄电装置及其充电方法
蓄电装置及其充电方法 1056     
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本发明提供一种提高了蓄电池充电时的可靠性的蓄电装置和充电方法。包括在锂离子蓄电池的充电中的电池电压达到规定值的情况下计算该达到时的充电率的SOC计算部(21a),计算与上述充电率和锂析出时充电率之间的差对应的电池电压的差的电压差计算部(21b),将该电压差与上述达到时的电池电压相加而计算充电结束电压的充电结束电压计算单元(21),和在电池电压达到充电结束电压的情况下、使锂离子蓄电池的充电结束的充电控制单元(23)。

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固体电解质、其制备方法和包括其的二次电池

提供固体电解质、其制备方法和包括其的二次电池,所述固体电解质包括:无机锂离子传导膜;和在所述无机锂离子传导膜的表面上的多孔层,其中所述多孔层包括第一多孔层和第二多孔层,且所述第二多孔层设置在所述无机锂离子传导膜和所述第一多孔层之间,和其中所述第一多孔层具有比所述第二多孔层的孔尺寸大的孔尺寸。

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放射线照射装置
放射线照射装置 1092     
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本发明提供一种放射线照射装置,其防止电池起因于在产生放射线时流过的大电流的劣化。该放射线照射装置具备:产生放射线的放射线产生部(50);向放射线产生部(50)供电的电池部(61);以及接受来自放射线产生部(50)的放射线的射出指示的曝射开关(90),电池部(61)具有:锂离子电池(61a);与锂离子电池(61a)并联的电容器(61b);以及由从锂离子电池(61a)对电容器(61b)供电的状态切换为从电容器(61b)对放射线产生部(50)供电的状态的开关元件(61c),开关元件(61c)按照在曝射开关(90)中接受的指示切换供电的状态。

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具有一个或多个多层电极的电化学电池

本公开的电化学电池可以包括一个或多个多层电极。每个多层电极可以被配置为使得最接近集流体的层中的活性材料具有较低的每摩尔锂化能量、较高的每摩尔脱锂能量、不同的固态扩散率,和/或不同的平均粒度。这种布置抵消了例如标准锂离子电池中存在的自然梯度场和不期望的极化。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、非水电解质二次电池和非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

非水电解质二次电池用正极活性物质包含:含Ni的锂过渡金属氧化物的一次颗粒聚集而成的二次颗粒,前述锂过渡金属氧化物中的Ni的比率相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上,一次颗粒的平均粒径为0.5μm以上,二次颗粒的平均粒径为8μm以上,前述锂过渡金属氧化物的通过X射线衍射法求出的、Ni元素的紊乱为3%以下,微晶直径为100~200nm的范围。

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5G基站甲醇燃料电池恒压备电系统及应用方法

本发明提供一种5G基站甲醇燃料电池恒压备电系统及应用方法,包括市电供电系统、甲醇燃料电池供电系统、中央处理器、辅助锂电池供电系统以及基站负载;其中,市电供电系统与甲醇燃料电池供电系统连接辅助锂电池供电系统,中央处理器与基站负载连接,市电供电系统、甲醇燃料电池供电系统以及辅助锂电池供电系统均连接中央处理器与基站负载。本发明提供的一种5G基站甲醇燃料电池恒压备电系统及应用方法,解决了现有基站配电存在电压波动、维护成本高、造成一定环境污染以及配电时长的问题。

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蓄电设备及蓄电设备用电极

本技术的目的在于提供一种能够使更多的锂离子参与充放电反应的蓄电设备及蓄电设备用电极。锂离子二次电池(LiB1)具有正极集电体(P1)、正极集电体(P1)上的正极活性物质层(P2)、负极集电体(N1)和负极集电体(N1)上的负极活性物质层(N2)。负极活性物质层(N2)具有碳纳米墙(CNW1)。碳纳米墙(CNW1)在1次的充电或放电中,能够使每1个碳原子有2个以上的锂离子参与充放电反应。

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具有氟化碳阴极材料的混合物的非水电池

本发明主要涉及适合用于非水电化学电池的阴极材料,所述电池包含氟化碳材料的混合物,并且本发明更尤其涉及这样的电池,其包含三种氟化碳材料的混合物,每种所述氟化碳材料具有不同的(彼此之间)放电曲线(例如,不同的电压和容量)。另外,本发明涉及包含这样的阴极材料的非水电化学电池,并尤其涉及锂基(即,锂或锂离子的非水电化学电池)这样的非水电化学电池。

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二次电池、功能聚合物、以及它的合成方法

本发明提供一种更安全的二次电池。更具体而言,提供一种可以防止过度充电的二次电池。本发明实施方式中的二次电池是具有,包含n掺杂区域和p掺杂区域的可以多电子反应的正极材料,以及电解质(固体或液体)的电解质盐浓度与其需要量被限制的电池。在这种二次电池的正极中,在充电时低电位(n掺杂电位)首先会发生锂离子的脱离,其次,在比前述电位高的p掺杂电位会发生吸收阴离子的反应。在n掺杂电位,离子电流的载体只有锂离子,而在p掺杂电位中正极方有阴离子电流流过、负极方有锂离子电流流过。由此,在过量充电前,电解质浓度会减少、内部电阻会增大,可以回避过量充电。

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活性物质复合粉体的制造方法

本发明涉及活性物质复合粉体的制造方法。提供能够制造可抑制高电压状态下的反应电阻的增加的活性物质复合粉体的活性物质复合粉体的制造方法。活性物质复合粉体的制造方法,其具有:向活性物质喷雾含有铌的过氧化络合物和锂的溶液并与此并行地将溶液干燥的工序;在该工序后进行热处理,由此得到具有活性物质和附着于该活性物质表面的被覆层的粉体的工序;将能使硝酸锂溶解且通过热处理工序得到的被覆层中包含的铌酸锂不溶解的溶剂与上述得到的粉体混合,由此制作混合液,并对该混合液进行搅拌的工序;将经搅拌的混合液固液分离的工序;和将该固液分离中得到的固体干燥的工序。

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包括充电设备的便携式电子系统和给二次电池充电的方法

公开了包括充电设备的便携式电子系统和给二次电池充电的方法。在一方面,提供了包括一次设备和二次设备的便携式电系统,一次设备具有第一钴酸锂电池,而二次设备具有第二磷酸铁锂电池或钛酸锂电池,其中一次设备和二次设备配置为允许以2C至16C之间的速率从第一电池给第二电池再充电。

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固体电池及固体电池的制造方法

本发明提供一种固体电池及固体电池的制造方法,其中,所述固体电池即使反复充放电其放电容量也不易降低,所述固体电池的制造方法是利用简单的工艺来获得固体电解质层与负极电极层之间的良好的接合界面。固体电池1,具备正极电极层20、负极电极层30、及被配置在正极电极层20与负极电极层30之间的固体电解质层40;其中,负极电极层30,具有:与固体电解质层40相接的铝层31、锂层32、及被配置在铝层31与锂层32之间的铝‑锂合金层33。

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用于二次电池的具有不对称结构的阻燃隔板

本文披露了一种具有不对称结构的用于二次电池的阻燃隔板,且更具体地涉及一种其中氢氧化物基无机阻燃剂仅涂覆在面向正极的表面上的具有不对称结构的用于二次电池的阻燃隔板。本发明提供一种隔板和包括所述隔板的锂二次电池,其中与传统的涂覆有无机物的隔板相比,所述隔板能够防止锂离子主要从锂二次电池中的负极析出的风险、增强阻燃效果并保持电化学特性。

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二次电池及用于制造该二次电池的设备和方法

本发明涉及一种二次电池及用于制造该二次电池的设备和方法,该设备包括:基本单元片材供给部,其供给其中第一电极片材层压在其最外部上的半成品基本单元片材;膜片材供给部,其供给涂覆有稳定化锂金属粉末(SLMP)层的膜片材,使得膜片材紧密贴附至半成品基本单元片材的顶表面和底表面中的每一个;膜片材挤压部,其挤压膜片材,以紧密贴附至半成品基本单元片材的顶表面和底表面中的每一个,使得粘合至半成品基本单元片材,膜片材挤压部使施加至膜片材的稳定化锂金属粉末层粘合至半成品基本单元片材的顶表面和底表面中的每一个;和膜片材去除部,其从粘合至半成品基本单元片材的稳定化锂金属粉末层去除膜片材,以制造完成的基本单元片材。

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镍复合氢氧化物粒子、二次电池用正极活性物质、及它们的制造方法以及二次电池

本发明的目的在于提供一种保持高容量且高安全性并且通过控制反应电阻而循环特性优良的由锂镍复合氧化物构成的非水电解质二次电池用的正极活性物质及其制造方法。本发明采用下述工序(i)~(iii)制造锂镍复合氧化物。(i)在850℃以下的非还原环境下焙烧规定组成的镍氢氧化物和/或镍羟基氧化物,以制造镍氧化物。(ii)以规定的摩尔比混合前述镍氧化物和锂化合物后,在氧环境下在650~850℃的范围进行烧成。(iii)在将所得到的烧成粉末形成规定的浆料浓度的状态下在满足下式的时间内进行水洗,然后,进行过滤、干燥。B/40<A≤B/10(A是以分钟为单位的水洗时间,B是以g/L为单位的烧成粉末的浆料浓度)。

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正极活性物质和使用该正极活性物质的二次电池

本公开提供一种抑制二次电池的放电容量维持率降低的正极活性物质。本公开的一个技术方案中的正极活性物质(10),具备包含锂复合氧化物的粒子(1)、和具有包含除锂以外的其它金属的磷酸铵化合物且被覆粒子(1)的被覆层(2)。其它金属包含选自锰、镍和钴之中的至少一者。磷酸铵化合物的重量相对于锂复合氧化物的重量的比率例如为1.0重量%以上且2.0重量%以下。

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用于电容器辅助蓄电池的浓缩电解质

本申请涉及用于电容器辅助蓄电池的浓缩电解质。本公开提供了用于混合锂离子电化学单体电池的电解质体系。所述电化学单体电池包含一种或多种电容器材料并且可以能够在大于或等于约3.6V循环。所述电解质体系包含一种或多种锂盐和溶剂。锂盐在电解质体系中的浓度可为大于或等于约1.0M至小于或等于约30M。溶剂可包含在25℃的粘度为大于或等于约0.5mPa·s至小于或等于约5mPa·s的第一较高粘度溶剂,和在25℃的粘度为大于或等于约0.1mPa·s至小于或等于约1mPa·s的第二稀释剂溶剂。所述电解质体系还可包含一种或多种电解质添加剂。

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非水二次电池及其使用方法

本发明提供一种高容量、充放电循环特性优良且安全性等可靠性高的非水二次电池及其使用方法。本发明的非水二次电池的特征是,其是具备具有正极合剂层的正极、负极和非水电解质的非水二次电池,上述正极,作为活性物质含有平均粒径不同的3种以上含锂过渡金属氧化物;上述3种以上含锂过渡金属氧化物,作为过渡金属元素M1含有Co、Ni或者Mn,而且具有最小平均粒径的含锂过渡金属氧化物其过渡金属元素M1的一部分被过渡金属元素M1以外的金属元素M2置换;上述正极合剂层的密度是3.8g/cm3以上。本发明的非水二次电池的使用方法的特征是,要使满充电时的正极电位按Li基准电位达到4.35~4.6V来对上述非水二次电池进行充电。

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石墨烯、蓄电装置以及电气设备

本发明的目的之一是提供一种兼有使锂等的离子透过的能力和导电性的石墨烯。另外,本发明的目的之一是通过使用该石墨烯提供一种其充放电特性良好的蓄电装置。在包含碳及氮形成的环状结构的内侧具有空孔的石墨烯具有使锂等的离子透过的能力和导电性。包含在石墨烯中的氮浓度优选为0.4at.%以上且40at.%以下。另外,在使用该石墨烯时,可以使锂等的离子适当地透过,从而可以提供一种其充放电特性良好的蓄电装置。

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在离子交换系统中从含Li+稀溶液中捕获和浓缩Li+的方法

在锂交换吸附剂生产过程中,从离子交换过的溶液中回收锂可由下述方法实现:用离子交换装置从沸石洗涤液和沉淀盐中进行有益的锂二次回收。

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纯内阻电池加热系统
纯内阻电池加热系统 1060     
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本发明公开了一种纯内阻电池加热系统,属于动力电池能源应用领域。它包括外部控制电路、电池,通过外部控制电路和电池回路产生的持续以及脉冲电流,并作用在电池低温内阻上从而实现利用焦耳热对电池的预热。本技术方案无需改变锂离子电池内部及外部的结构,任何市场上现有的锂离子电池都可以使用该系统来实现预加热功能;整个预加热系统通过简单的外部控制电路来实现,成本可以控制在较低范围内;该预加热系统可以快速预热锂离子电池,在一分钟之内可以将电池由零下三十度加热至零度;由于依靠电池自身发热,该加热系统可以非常均匀地加热电池,从而实现电池组内温差的最小化。

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