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本发明提供一种能够缓和因随着充放电阳极活性材料层的膨胀和收缩引起的应力的阳极、或能降低随着充放电的阳极活性材料层的结构性损坏和阳极活性材料层与电解质间的反应性的阳极,及使用阳极的电池。阳极活性材料层含能够与锂形成合金化的元素,例如,选自Si或Ge的单体、合金和化合物中的至少一种。在阳极集电器和阳极活性材料层之间配置具有超弹性或形状记忆效应材料的中间层。此外,阳极集电器由有 超弹性或形状记忆效应的材料制成。此外,在阳极活性材料层上形成含超弹性或形状记忆效应材料的薄膜层。
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本发明涉及一种铝基合金、特别是Al-Li-Mg 系合金, 其化学组成如下(重量%) : 锂 : 1.5—1.9; 镁 : 4.1—6.0 锌0.1—1.5; 锆 : 0.05—0.3; 锰0.01—0.8; 氢 : 0.9×10-5-4.5 ×10-5以及至少一种选自下列一组的元素 : 铍 : 0.001—0.2 钇 : 0.01—0.5; 钪 : 0.01—0.3; 铝 : 余量。本发明还涉及一种处理 该合金的方法, 其工艺步骤如下 : -在冷水或空气中进行400至 500℃的淬火,-通过保持0至2%的变形程度进行拉伸矫直, -分步热处理,-第一步在80—90℃下进行3至12小时, -第二步在110—185℃下进行10—48小时, 在第二步的保 持时间结束之后进行,-第三步, 它包括在90—110℃下加热 14小时, 或者以2至8℃/小时的速率缓慢冷却。
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本发明的目的是提供大电流特性和充放电循环 特性优良的负极活性物质、非水电解质电池以及电池组。本发 明的负极活性物质的特征在于,含有平均细孔直径为50~500 的锂钛复合氧化物粒子。
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本发明开发了一种处理低含水量催化剂溶液以除去腐蚀金属杂质的方法,此催化剂溶液中含有铑组分和碱金属组分。该方法是将催化剂溶液与离子交换树脂(最好以锂的形式)和足量的水接触以降低碱金属的浓度,优化除去腐蚀金属杂质。
本发明涉及如通式(1)的化合物的药物可接受的 金属盐,其中:R1是选自可以被 (C1- C6)烷氧基取代的 (C1- C6)烷氧基 (C1- C6)烷基,其中苯基可以被 (C1- C6)烷基、 (C1- C6)烷氧基或卤素取代的苯基- (C1- C6)-烷基和苯基氧- (C1- C6)-烷基,和萘基- (C1- C6)-烷基的基团, R2和 R3独立地为氢或卤素, R4是形成生物不稳定酯的基团, 其特征在于,所述盐选自锂盐和二价金属离子盐如镁、钙和锌 盐。本发明还涉及上述盐的制备方法,包含本发明盐的药物组 合物,这些盐在治疗心脏病症或高血压,改善肠胃血流或者治 疗和预防由阿霉素及类似抗癌药物所引起的心脏损害方面的 应用,并涉及在上述盐的制备过程中可用作中间体的式(I)化合 物的结晶S-α-甲基苄基胺盐。
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本发明涉及二氧化硅纱线,以及由所述纱线生产的纺织物或无纺织物,所述纱线以重量计包括:30~1500ppm的氧化形式的铝;10~200ppm的氧化形式的钛;不同于Si和O的化学元素的质量之和按重量计低于5000ppm;下面元素可不存在或以很少的含量存在于其中:硼、钠、钙、钾或锂。包括这种二氧化硅纱线的织物,具有优良的耐高温性,因此在高于600℃下长时间保持其挠性。它们尤其用于要求良好的高温挠性的应用中,例如用于炉密封。
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具备对于构成非水电解液电池盒(特别是锂离子非水电解液二次电池盒)的非水电解液二次电池的非水电解液显示出优异液体吸收性的液体吸收性树脂层的液体吸收性片材中,液体吸收性树脂层通过将含有单官能单体成分(A)、和多官能单体成分(B)的单体组合物涂覆到该支承基材上,对得到的涂覆膜进行紫外线照射而聚合得到,其中该单官能单体成分(A)包含能形成溶解于非水电解液二次电池的非水溶剂的均聚物的单官能单体(a)。
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本发明提供了一种通式为 LixMyNzO2的化合物及其制备方法。M和N各自是金属原子或主 族元素,x,y和z均为0-1的数,y和z的数值是使所述的 化合物的 MyNz部分上的形式电荷为(4-x)。在某些实施方式中,这些化 合物用在可充电电池的正极里。本发明还包括含有该化合物的 制品。
提供一种多孔复合材料颗粒,其包含氧化铝成分例如结晶勃姆石和可溶胀粘土成分例如合成锂蒙脱石,所述可溶胀粘土成分以比没有可溶胀粘土有效提高所述复合材料颗粒的水热稳定性、孔隙体积、和/或中孔孔隙最可几值的量良好分散在氧化铝成分中。还提供一种制造复合材料颗粒、由其获得的团块颗粒的方法,以及一种使用所述团块支持加氢处理催化剂来加氢处理石油原料的方法。在所述复合材料颗粒中:(A)氧化铝成分包含至少75重量%的氧化铝,所述氧化铝的至少5重量%是结晶勃姆石、得自结晶勃姆石的γ氧化铝或它们的混合物形式的;(B)可溶胀粘土在引入到复合材料颗粒中之前是可分散的并且在复合材料颗粒中的存在量(i)小于10重量%,按所述氧化铝成分和可溶胀粘土成分的总重量计。
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本发明涉及一种用于制备钟芯式聚合物电池组的聚合物电解质母体,其包括VdF-HFP共聚物、锂盐和增塑剂,它能改善阻抗、低温特性、周期寿命和自放电等性质。
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根据一个实施方式,可提供包含集电体和设在集电体上的活性物质层的电池用电极。活性物质层包含具有尖晶石结构的钛酸锂化合物的粒子和碱性聚合物。其中,碱性聚合物覆盖钛酸锂化合物粒子表面的至少一部分。
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一种用于便携设备的电池组,所述电池组除了锂离子电池之外还包括集成DC-DC转换器。所述DC-DC转换器能够提供大于锂离子电池的直流输出的输出电压。在特定的优选实施例中,所述电池组还包括至少一个另一DC-DC转换器来提供不同于第一输出电压的第二输出电压。
本发明提供了一种能够改善化学稳定性的阴极活性材料、其制造方法和使用其的非水电解质二次电池,该二次电池具有高容量和良好的充电-放电循环特性。阴极(2)具有阴极活性材料。该阴极活性材料包括形成在复合氧化物颗粒的至少一部分上的涂覆层,该涂覆层包括含锂LI氧化物和含(一种或者多种)涂覆元素镍NI、或者镍NI和锰MN的(一种或多种)氧化物,以及形成在涂覆层的至少一部分上并包括钼MO的表面层。
本发明涉及一种聚砜类聚合物,其包含由以下化学式1所表示的重复单元。X是单键或Ar1,所述Ar1是取代或被取代的C6-C20的亚芳基;M1、M是相互独立的氢、锂、钠或钾;a+b=5,c+d=5,其中a、c是x相互独立的整数1至5;e、f是相互独立的整数0至4;R1、R2、R3及R4是相互独立的C1-C20的直链或支链型烷基、C2-C20的烯基、C2-C20的炔基、C5-C20的环烷基、C6-C20的芳基、C2-C20的杂芳基、C7-C20的烷基芳基或C1-C20的烷氧基;n是10至10, 000的聚合度。本发明还涉及该聚砜类聚合物的制备方法、包含该聚合物的高分子电解质膜、包含该电解质膜的膜电极组件及燃料电池。
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本发明涉及一种形成纳米碳纤维的方法,包括提供聚丙烯腈溶液;纺丝该聚丙烯腈溶液以形成多条纳米纤维,其中该些纳米纤维叠合成网状;热氧化该些纳米纤维以形成多条纳米氧纤维;微波该些纳米氧纤维以形成多条纳米碳纤维。上述的纳米碳纤维具有导电性,适用于锂电池的导电材。此外,可进一步活化上述的纳米碳纤维使其具有多孔结构,以应用于超级电容器的电极。
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一种电化学电池例如Li离子电池,具有(a)正电极;(b)负电极;(c)介于所述正电极和负电极之间的多孔无机/有机复合层;以及(d)含有锂盐和非水性溶剂的电解质。所述复合层包括无机纳米颗粒和粘合剂从而形成纳米复合分隔体(NCS)。除所述复合层外,该电化学电池还包括多孔分隔体。
本发明涉及一种制备过渡金属氧化物和碳纳米管的复合物的方法。所述方法包括:(a)将碳纳米管粉末分散在溶剂中的步骤,(b)将分散液与过渡金属盐混合的步骤,和(c)将微波施用于混合溶液来合成过渡金属氧化物和碳纳米管的复合物的步骤。本发明的复合物制备方法可显著减少所述复合物的合成时间。在通过本发明所述制备方法制备的过渡金属氧化物/碳纳米管的复合物中,过渡金属氧化物可以以纳米颗粒的尺寸在碳纳米管的表面上聚积,并且因此,可在作为阳极材料应用于锂二次电池时增强充电/放电特性。
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本申请涉及一种由二氟碘甲烷和[1.1.1]螺桨烷合成1‑(二氟甲基)‑3‑碘双环[1.1.1]戊烷的改进方法。通过在溶剂(诸如环丁砜)和无机碱的存在下使碘化物盐与氯二氟乙酸反应来制备二氟碘甲烷,通过使1,1‑二溴‑2,2‑顺式[氯甲基]环丙烷与试剂(诸如镁、甲基锂或苯基锂)反应来合成[1.1.1]螺桨烷。
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公开了玻璃陶瓷制品和前体玻璃的实施方式。在一种或多种实施方式中, 玻璃?陶瓷制品是透明的,且包含霞石相和磷酸盐相。玻璃?陶瓷制品是无色的,且越过可见光谱呈现约70%或更大的透光率。玻璃?陶瓷制品可任选地包含锂铝硅酸盐相。玻璃?陶瓷制品的晶体可具有约100nm或更小的主要横截面。
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一种甲基丙烯酸类树脂组合物,其含有末端双键的量小于0.012摩尔%且优选键合硫原子的量小于0.25摩尔%的甲基丙烯酸类树脂100质量份、原子序号为20以下的金属元素(优选锂元素和铝元素)5×10‑6~9×10‑3质量份和2,6‑双(1,1‑二甲基乙基)‑4‑甲基苯酚等受阻酚系抗氧化剂0.025~0.50质量份,并且在氮气气氛中、290℃下暴露15分钟时的热重保持率为98质量%以上。
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提供一种大容量且充放电循环特性优良的用于锂离子二次电池的正极活性物质。一种正极活性物质,其包含锂、钴及氧。其中起因于2价的钴离子及4价的钴离子的自旋密度为指定范围内。在正极活性物质中,优选还包含镁。以相对于钴的浓度表示适当的镁的浓度。另外,正极活性物质优选还包含氟。
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在负极主要由铝、镁、锌、锂等金属构成的金属负极电池中,在负极与电解液接触时容易发生自放电,容易产生电池的容量损失大的问题。本发明的目的在于提供一种金属负极电池,其可减轻该自放电量,缓和使用时或保存时的电池的容量损失,并且根据需求稳定地改变电池输出。提供一种金属负极电池,该金属负极电池具有:正极使用正极活性物质或空气等的正极电极;主要由铝、镁、锌、锂等金属构成的金属负极电极;和电解液,其中,所述金属负极电池具备上述金属负极电极根据需求浸渍在上述电解液中的浸渍单元。
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本发明涉及:一种锂二次电池用固体电解质组合物,其中包含亚烷氧基和可交联官能团的单体接枝到含氟聚合物上;和二次电池用固体电解质,所述固体电解质通过使所述组合物热固化而形成。通过将包含亚烷氧基和可交联官能团的单体接枝共聚到具有高锂离子电导率的含氟聚合物上,本发明的固体电解质能够提供具有显著提高的固体电解质离子电导率和电化学稳定性的二次电池用固体电解质。
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本发明提供一种模块化,堆叠式的电池能源储存单元和控制系统以及其应用。电能储存单元也可以被称作电池能量储存系统(“BESS”)。在一实施例中,电能储存单元包括电池系统控制器和带操作系统的电池组。电池组包括电池单体,控制电池单体的电池组控制器,电池组控制系统,所述电池组控制系统包括一系列模块,其中包括其他模块,追踪电池续航时间模块,确保电池单体在质保期内有效用的模块和逆变器均衡模块。所述逆变器均衡模块控制电池单体内的电源量。在一实施例中,所述电池单体为锂离子电池单体。
公开了用于形成用于抑制电极的活性物质层的层厚度增加的多孔绝缘层的组合物、用于制造用于非水电解液可再充电电池的电极的方法,以及根据该方法制造的用于非水电解液可再充电电池的电极和包括该电极的非水电解液可再充电电池。根据本公开的用于形成多孔绝缘层的组合物是一种用于在设置在集流体的主表面上的活性物质层上形成多孔绝缘层的组合物,其中活性物质层至少包括能够电化学嵌入和脱嵌锂离子的活性物质和活性物质层粘合剂,用于形成多孔绝缘层的组合物包括包含有机溶剂的溶剂和绝缘无机颗粒,并且活性物质层粘合剂和有机溶剂的汉森溶解度参数之间的距离大于或等于约8.0(MPa)1/2。
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本发明提供粘结剂组合物,其用于包括在复合材料中,该复合材料用在用于包括在二次电池中的电极的形成中。该粘结剂组合物包括聚合物或共聚物的羧酸的金属离子盐,其中所述聚合物或共聚物包括一个或多个含羧基的基团作为取代基,所述含羧基的基团得自选自如下的含羧基的单体单元:丙烯酸、丙烯酸衍生物、马来酸、马来酸衍生物、马来酸酐和马来酸酐衍生物,其特征在于,所述羧基的80-20%得自丙烯酸、丙烯酸衍生物、马来酸或马来酸衍生物且所述羧基的20-80%得自马来酸酐或马来酸酐衍生物,但排除聚乙烯-交替-马来酸锂以及聚(马来酸-共-丙烯酸)锂和聚(马来酸-共-丙烯酸)钠。提供包括所述粘结剂的复合电极材料、电极混合物、电极和电化学电池。
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