1008
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本发明提供过度充电抑制剂、采用它的非水电解液及二次电池:在过度充电时,与电位升高的正极反应进行电解聚合,同时使电池的内阻加大的过度充电抑制剂。本发明的过度充电抑制剂,采用具有聚合性单体作为重复单元的聚合物,制作过度充电抑制剂。该聚合性单体具有至少在以锂金属基准的电位达到4.3~5.5V的条件下进行电解聚合的官能团。
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从含镍和锂的正极活性材料中回收过渡金属的方法,其中所述方法包括以下步骤:(a)用浸提剂(优选选自硫酸、盐酸、硝酸、甲磺酸、草酸和柠檬酸的酸)处理含锂过渡金属氧化物材料,(b)将pH值调节至2.5‑8,和(c)用金属镍、钴或锰或前述中至少两种的组合处理步骤(b)中获得的溶液。
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本发明涉及一种用作电池诸如锂离子电池中的负极的硅‑纳米石墨气凝胶,包括由石墨烯、多层石墨烯和石墨纳米片的混合物组成的纳米石墨薄片的基体,以及直径在1nm和100nm之间的硅纳米颗粒,借此气凝胶具有在薄片之间带有孔的三维结构,借此在锂化期间,比表面积适应硅纳米颗粒的至少400%的体积膨胀,并且中纳米石墨薄片的表面被硅纳米颗粒覆盖达10%至90%,或者其中气凝胶具有在10m2/g和500m2/g之间的比表面积,如使用BET(Braunauer‑Emmett‑Teller)测量的。本发明还涉及一种制作气凝胶的方法和一种包括气凝胶的电极。
1148
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本发明涉及活性物质、电极、二次电池、电池组以及车辆。本发明提供能够实现可以显示优异的低温倍率性能和高能量密度的二次电池的活性物质、包含该活性物质的电极、具备该电极的二次电池、具备该二次电池的电池组,以及搭载有该电池组的车辆。根据一实施方式,提供活性物质。该活性物质包含以通式LixFe1‑yM1yNb11‑zM2zO29(1)表示、具有正交晶型的晶体结构的锂铌复合氧化物。通式(1)中,0≤x≤23,0≤y≤1和0<z≤6,M1和M2各自独立地包含选自Fe、Mg、Al、Cu、Mn、Co、Ni、Zn、Sn、Ti、Ta、V和Mo中的至少1种。
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提供了用于由二卤基取代的类金属制备催化剂前体材料的方法。所述方法包含使由以下构成的第一溶液在第一反应区中混合:卤代烷烃、至少一种溶剂和选自二卤基取代的第14族类金属或有机锂试剂的第一组分。将所述第一溶液连续添加到第二反应区,并且将第二溶液连续添加到所述第二反应区。所述第二溶液包含至少一种溶剂和所述二卤基取代的第14族类金属或所述有机锂试剂的第二组分,所述第二组分与所述第一组分不同。将所述第一溶液和所述第二溶液在所述第二反应区中混合。
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本发明提供一种制作荧光X射线分析装置用玻璃珠的方法。在本发明中,使用硼酸锂系助熔剂来制作经时劣化小的玻璃珠。在该制作荧光X射线分析装置用玻璃珠的方法中,将测定对象的材料与碱土类金属的氧化物一起熔解于硼酸锂系助熔剂来制作玻璃珠。
一种热塑性组合物包含:包含双酚A碳酸酯单元和式(I)的第二碳酸酯单元的共聚碳酸酯,以及可选地,双酚A均聚碳酸酯;其中第二碳酸酯单元以基于共聚碳酸酯和双酚A均聚碳酸酯的摩尔数的总和的10至49mol%的量存在,共聚碳酸酯包含通过离子色谱测量的按重量计小于2ppm的以下离子的每一种:锂、钠、钾、钙、镁、铵、氯、溴、氟、亚硝酸根、硝酸根、亚磷酸根、磷酸根、硫酸根、甲酸根、醋酸根、柠檬酸根、草酸根、三甲基铵、和三乙基铵,并且热塑性组合物具有通过高效液相色谱法测量的至少99.6%,或至少99.7%的双酚A纯度。热塑性组合物具有155℃以上的维卡B120;以及在155℃下热老化1000小时期间,小于10的黄度指数的增加。
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本发明提供涉及离子传导化合物的制品、组合物和方法。所述离子传导化合物可以被引入电化学电池(例如锂‑硫化学电池、锂离子电化学电池,基于嵌入式阴极的电化学电池),作为例如用于电极的保护层、固体电解质层和/或在电化学电池内的任何其它合适组分。在某些实施方案中,提供包括含有所述离子传导化合物的层的电极结构和/或用于制造这些电极结构的方法。
在某些方面,提供电解沉积和无电置换沉积方法来形成可以用作电池或基底中的双极性集电器以形成石墨烯片的双金属结构。在其他方面,提供用于基于锂离子的电化学电池的双极性集电器。双金属集电器可以具有含铝表面和连续铜涂层。在其他方面,柔性基底可以涂覆有一种或多种导电材料,比如镍、铜、石墨烯、铝、合金及其组合。对柔性基底进行折叠以形成双极性集电器。还提供用于并入有这样的双极性集电器的锂离子基电池的新型堆叠组件,该新型堆叠组件可以具有无突片和/或无焊缝设计的单元。
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一种非水电解液二次电池的制造方法,包括:(A)构成具备正极和负极的电极群;(B)使电极群浸渗第1电解液;(C)将浸渗有第1电解液的电极群充电到4.3V以上的电压;和(E)充电后,使电极群浸渗第2电解液,由此制造非水电解液二次电池。第1电解液具备第1溶剂、第1锂盐和联苯。第1溶剂不具备1,2‑二甲氧基乙烷。第2电解液具备第2溶剂和第2锂盐。第2溶剂具备1,2‑二甲氧基乙烷。
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本发明涉及一种轮胎部件的制造方法及轮胎的制造方法,所公开的第一轮胎部件的制造方法包括:使包含氮吸附比表面积N2SA(单位m2/g)相对于碘吸附量IA(单位mg/g)的比值为1.00以上的炭黑的凝固处理前橡胶胶乳凝固而得到凝固物的工序、在包含水的凝固物中添加下式(I)的化合物的工序、以及将下式(I)的化合物分散到凝固物中的工序。式(I)中,R1和R2表示氢原子、碳原子数1~20的烷基、碳原子数1~20的烯基或碳原子数1~20的炔基。R1和R2可以相同,也可以不同。M+表示钠离子、钾离子或锂离子。【化学式1】
本发明的太阳能电池用离子捕捉剂含有下述中的至少一方:(A)离子交换基的至少一部分被选自锂离子、钾离子、铯离子、铷离子、镁离子和钙离子中的至少1种离子(a1)替代的α‑磷酸锆,以及(B)离子交换基的至少一部分被选自锂离子、钾离子、铯离子、铷离子、镁离子和钙离子中的至少1种离子(b1)替代的α‑磷酸钛。
提供了二次电池用正极混合物,所述正极混合物使得能够提供在充放电循环中表现出高容量保持率的二次电池。所述二次电池用正极混合物包含正极活性物质、粘合剂和有机酸,其中所述正极活性物质包含具有层状晶体结构的锂镍复合氧化物,所述粘合剂包含基于偏二氟乙烯的聚合物,并且当通过将所述正极活性物质悬浮在纯水中制备的溶液具有为A的pH,并且相对于100质量份的所述正极活性物质的所述有机酸的含量为B质量份时,A和B满足以下表达式(1):30×B+5≤A≤30×B+10 (1)。
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制备包含有机溶剂、锂铁磷酸盐、聚合物粘合剂和至少一种导电剂并包含约30wt.%至约40wt.%的固体的阴极浆料。可将所述阴极浆料涂布到基材的至少一面上以形成阴极涂布的基材。可将阴极涂布的基材干燥以形成阴极。阳极和阴极可与电解质一起容纳在外壳内以形成锂离子电池。
本发明提供低温输出特性优异的非水电解质二次电池用正极活性物质及使用其的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质的一个方案在由含锂过渡金属氧化物形成的正极活性物质的表面附着有含稀土元素的化合物以及含锂和氟的化合物。附着在上述正极活性物质的表面的含稀土元素的化合物优选为选自氢氧化物、羟基氧化物、磷酸化合物、碳酸化合物、氧化物中的至少1种。
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本发明涉及锂复合金属氧化物及其的制备方法,更详细地,涉及包含具有六方形结晶结构的一次粒子和具有至少一个立方形结晶结构的一次粒子的锂复合金属氧化物及其的制备方法。
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本发明涉及一种通过使用甲硅烷基保护的锂乙炔化物处理、然后进一步脱甲硅烷基化而将16-亚甲基-17-酮基类固醇乙炔基化为相应的16-亚甲基-17α-乙炔基-17β-羟基类固醇的方法。所获得的产物可用作为制备数种制药学活性试剂的中间体,例如Nestorone?或醋酸美仑孕酮。
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本发明涉及一种可以用作电极活性物质的含氟材料,以及其生产方法。本发明的材料由氟代硫酸盐的颗粒组成,所述氟代硫酸盐对应于通式(I)Li1-xFe1-xMnxSO4F(I),其中0
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本发明提供了锂电极组件、使用这样的组件的锂离子电池以及制造这样的组件和电池的方法的各种实例。所述方法通常包括接收包含电化学活性的材料的纳米结构和使至少一部分这些纳米结构互连。互连可包括沉积一种或多种互连材料,例如非晶硅和/或含有金属的材料。互连可额外或备选地包括使用各种技术处理包含纳米结构的层,例如压缩所述层、加热所述层和/或使电流通过所述层。这些方法可用于使包含一种或多种高容量材料如硅、锗和锡并且具有各种形状或形式如纳米线、纳米颗粒和纳米片的互连纳米结构。
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由多孔碳和含硫活性材料构成的复合材料及其制造方法。提供了制造由多孔的碳结构和硫构成的复合材料的方法,其在用作锂-硫-二次电池的电极材料时的特征在于高的容量和低的容量损失。建议了,将由碳-粉末、含硫活性材料和水性介质构成的分散体在足以使硫熔化的温度下水热处理。形成的含有硫熔体和水的液相渗透所述多孔碳的孔。
本发明涉及具有高的容量和循环寿命与减少的自放电的碱金属-硫族元素电池(之后称为:电池),特别是锂硫电池。该电池相对于现有技术具有提高的性能值。这是通过正极和负极之间的离子选择性分隔物实现的,所述分隔物对于碱金属离子是可渗透的但对于多硫族元素化物离子、例如多硫化物离子是不可渗透的。因此,首先,阻挡多硫化物离子从正极向负极的迁移,并因此防止枝晶结构在负极上的形成。这有效地防止了Li-S电池的自放电,并实现了高的容量和循环寿命。其次,离子选择性分隔物可以被制成极薄的,以这种方式可以由此实现性能的显著提高。
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本发明公开了一种自动确定激光系统中周期性极化铌酸锂晶体的运行条件的方法、系统及装置。该系统包括:一激光器;一用于接收来自激光器的激光输入的周期性极化铌酸锂(PPLN)晶体;一用于调节PPLN晶体的温度的温度控制装置;一用于监测PPLN晶体的温度的温度传感器;以及一计算装置。当PPLN晶体接收激光输入时,用温度控制装置来改变PPLN的温度。计算装置监视PPLN晶体的温度和变化期间温度控制装置的相应功率,温度监测使用温度传感器。计算装置根据一功率与温度的函数来确定一个或多个温度控制装置的运行条件和PPLN晶体的运行温度。
锂离子电池的过充电保护是通过使用包含至少一种氧化还原对添加剂的电解液来改善的,该添加剂包含原位产生的可溶氧化剂来促进其他形式的化学过充电保护。该氧化剂可以与自由基聚合添加剂组合来使用。
本发明提供一种具备由具有聚阴离子的材料构成的多孔体的非水电解质二次电池用正极材料及其制造方法。在以往方法中,即使对具有磷酸铁锂等聚阴离子的材料的表面实施碳涂敷,虽然能提高低速放电时的容量,但其容量不充分。本发明的所述非水电解质二次电池用正极材料通过在所述多孔体的孔的内壁以层状具备碳来实现放电容量的提高。
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本发明涉及一种水硬性粘合剂,包括钾、钙、铝硅酸盐,以及可选的锂、钠和镁,其中,所述粘合剂包括下列组分:(a)潜在水硬性铝硅酸盐玻璃,其比例符合(CaO+MgO+Al2O3)/SiO2>1,以及(b)具有经验式(I)的碱激发剂a(M2O)*x(SiO2)*y(H2O)(I),其中,M=Li、Na、K,a=0-4,x=0-5,且y=3-20;Ca/Si的摩尔比小于1,Al/Si的摩尔比小于1,M/Si的摩尔比大于0.1。此外,本发明还涉及由所述粘合剂制成的粘合剂基质、砂浆、混凝土胶粘剂和金属阳极。
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[课题]在工业生产上有利的温度下以短时间制造作为光固化性树脂组合物有用的(甲基)丙烯酸酯类共聚物。[解决手段]提供一种(甲基)丙烯酸酯类共聚物(X)的制造方法,其特征在于,使包含下述通式(1)所示的二(甲基)丙烯酸酯、和下述通式(2)所示的(甲基)丙烯酸烷基酯的混合物在有机锂化合物(L)、分子中包含通式Al-O-Ar(式中,Ar表示芳香族环)所示的化学结构的三取代有机铝化合物(A)以及选自由醚和叔多胺组成的组中的至少1种路易斯碱(B)的存在下进行阴离子聚合。(式中,R1表示氢原子或甲基,R2表示碳数1~5的直链亚烷基,R3和R4各自独立地表示碳数1~6的烃基。)(R5表示氢原子或甲基,R6表示碳数1~6的烷基)。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其具备含锂过渡金属氧化物和稀土类的化合物,所述含锂过渡金属氧化物含有镍和锆,且由一次颗粒聚集而成的二次颗粒形成,所述稀土类的化合物附着于上述一次颗粒彼此接触的界面和/或该界面附近。
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本发明涉及一种穿通件,特别是电池穿通件,优选用于锂离子电池,更优选用于锂离子蓄电池,包括:至少一个基体,所述基体具有至少一个开口,至少一个导体、特别是基本上为销状的导体通过该开口被引入到电绝缘材料中,该电绝缘材料包括密封玻璃或由密封玻璃组成,其中,在使所述基体和/或所述导体与所述密封玻璃构成基于材料的连接的情况下,所述基体包括优选选自铝、镁、钛、铝合金、镁合金、钛合金或AlSiC的轻金属和/或轻金属合金,或者由其组成,其中,所述密封玻璃具有钛酸盐玻璃或由其组成,并且只具有极少的磷酸盐含量。
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