1091
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本发明提供凝胶电解质电池,包括溶解在非水溶剂中的含锂电解质盐的非水电解液,该电解液通过基质聚合物制成凝胶状态,而凝胶电解质含有含量不小于0.05wt%和不大于5wt%的碳酸亚乙烯酯或其衍生物。该凝胶电解质表现出优良的与负极的化学稳定性、强度和液体保留率。该凝胶电解质能得到满意的电池容量、循环性能、负载性能和低温性能的凝胶电解质电池。
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本发明涉及一种制备聚四氢呋喃、聚四氢呋喃共聚物或这些聚合物的二酯或单酯的方法,包括在锂蒙脱石催化剂上、在至少一种调聚体和/或共聚用单体存在的条件下进行。
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本发明是涉及电源、充电装置以及充电系统的,该二次电池包括:具有一对电极的锂离子二次电池元件和与一对电极的至少一极性侧电连接的电阻体(13)。
本发明公开一种在保护气氛存在下分解和贮藏含碱金属物质的目的物,特别是含锂蓄电池的方法和装置,其中该保护气氛是二氧化碳。该装置包括一个将目的物置于保护性环境下的气密室,和一个用于在二氧化碳气保护气氛内分解的气密室。
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在一种带通滤光器中, 能防止折射率的变化的用 作滤光器的玻璃陶瓷, 在-20℃~+70℃的温度范围内, 其具有的热膨胀系数在95×10-7/℃~140×10-7/℃范围内, 并且, 优选杨氏模数为85GPa和抗弯强度为10kg/mm2, 以及, 在950nm~1600nm的波长范围内, 对于10mm厚片的透光度为60%或以上。这些玻璃陶瓷的主要晶相应优选为(a)二硅酸锂和(b)一种选自α-石英, α-石英固体溶液, α-方石英和α-方石英固体溶液。
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锂离子二次电池(10)包括:铝制的壳体(50)、电解液(52)、正极板(60)、负极板(62)、正极端子(70)、负极端子(72)、以及电压传感器(80、82)。正极端子(70)和负极端子(72)在与壳体(50)绝缘的状态下向壳体(50)的外部突出。电压传感器(80)连接于壳体(50)和正极端子(70)之间,检测正极端子(70)相对于壳体(50)具有的电位VR的电位。基于检测出的结果,分别区别地检测正极板(60)和负极板(62)的状态。
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本发明提供一种二液固化型氨基甲酸酯组合物和使用其的防水结构体的制备方法。该组合物包含主剂(I)和固化剂(II),主剂(I)包含由多异氰酸酯和聚氧化烯多元醇反应得到的末端具有2个以上异氰酸酯基的氨基甲酸酯预聚物(A)和末端具有恶唑烷基的氨基甲酸酯化合物(B),固化剂(II)包含由至少一种有机酸金属盐组成的缓凝剂(C)和油中水滴型乳浊液(D),该有机酸金属盐为有机酸钾、有机酸钴、有机酸锰、有机酸铜、有机酸铁、有机酸钙、有机酸锌、有机酸铝、有机酸锆、有机酸钡、有机酸锂、有机酸镍、有机酸钕和有机酸锡,并且前述(D)的含水量在含有前述(A)、(B)、(C)和(D)的二液固化型氨基甲酸酯组合物中为0.1~1.5WT%。
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本发明提供一种扁平形有机电解液二次电池,其具有负极、正极、有机电解液、隔膜、封口板和正极罐垫圈。负极含有能可逆地嵌入/脱嵌锂离子的氧化物作为负极活性物质。封口板与负极接触,兼作负极端子。垫圈介于正极罐和封口板之间。垫圈由热变形温度在0.45MPA负荷下为70℃以上、在1.82MPA负荷下为60℃以下的四氟乙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚树脂构成。
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本发明公开了一种非水电解质二次电池,其包括具有正极活性物质层的正极、负极以及非水电解质,其中该正极活性物质层包括具有橄榄石结构的磷酸锂化合物的二次粒子,构成该二次粒子的一次粒子的平均粒径A为50NM以上和500NM以下,并且该二次粒子的孔径B与一次粒子的平均粒径A的比值B/A为0.10以上和0.90以下,优选在0.10以上和0.75以下。
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本发明提供了一种能够改善循环特性和膨胀特性的负极、电池以及制造该负极和电池的方法。该电池包括正极、负极以及电解液。电解液浸渍到设置在正极和负极之间的隔膜中。负极在设置在负极集电体上的负极活性物质层上具有涂层。该涂层包含金属盐。该金属盐具有羟基,以及磺酸基和羧酸基中的至少一种。从而,锂离子不但易于嵌入到负极中而且易于从负极中脱嵌,并且可以防止电解液的分解。
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本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,r E的单位kJ/m2。
本发明涉及封装与激光晶体(例如,掺Nd的YVO4)粘接的具有周期性畴反转结构的光学非线性晶体(例如,周期性极化的掺MgO的铌酸锂)的方法,以在内腔结构中实现有效的二次谐波发生。
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本发明涉及环孢菌素类似物的异构体混合物,该类似物在结构上与环孢菌素A相似。该混合物与各异构体、天然存在的环孢菌素和其它现有的环孢菌素和环孢菌素衍生物相比,具有增强的功效和降低的毒性。本发明实施方案涉及称为ISATX247的环孢菌素A类似物的顺式和反式异构体及其衍生物。ISATX247异构体的混合物与天然存在的环孢菌素和其它现有的各种环孢菌素相比,具有增强的功效和降低的毒性的组合。ISATX247异构体及其烷基化、芳基化、和氘化衍生物可通过立体选择性路线合成,其中具体的反应条件决定了立体选择性的程度。立体选择性路线可利用Wittig反应,或含无机元素(如硼、硅、钛、和锂)的有机金属试剂。混合物中各异构体的比例范围是(E)-异构体:(Z)-异构体=10-90重量%:90-10重量%,以混合物的总重量为基础计算。
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一种可用于电解质的物质的组合物,其包括聚合物,所述聚合物包含:重复单元,所述重复单元包含主链区段;和连接到所述主链区段的侧链,其中所述侧链包括被配置成离子结合到锂离子的配体部分。所述聚合物具有玻璃化转变温度(例如,低于室温),其中所述聚合物在包括有包括所述聚合物的电解质的锂离子电池的操作期间处于固态。
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二次电池用正极具备:正极集电体、及包含正极活性物质且设置于正极集电体的表面的正极合剂层,正极活性物质包含:具有层状结构、且除锂以外的金属的80原子%以上为镍的含锂复合氧化物。正极合剂层包含最外周径为5nm以下的碳纤维,以相对于正极活性物质100质量份为0.1质量份以下的比例包含碳纤维。
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一种储能设备可以包括第一电极、第二电极以及第一电极与第二电极之间的隔膜,其中,第一电极或第二电极包括单质锂金属和碳颗粒。一种用于制造储能设备的方法可以包括形成第一电极和第二电极,以及将隔膜插入在第一电极和第二电极之间,其中,形成第一电极或第二电极可以包括组合单质锂金属和多个碳颗粒。
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描述了通过使3-(5-乙氧基庚-1-基)环戊烯与二氯乙烯酮反应来合成6-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.3.0]辛烷-3-酮的方法。使所得反应产物与乙酸和锌反应以产生4-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.2.0]庚烷-6-酮和4-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.2.0]庚烷-7-酮,使其与三甲基碘化锍反应以产生2-(5-乙氧基庚-1-基)螺[双环[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]和4-(5-乙氧基庚-1-基)-螺-[双环-[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]。使碘化锂与2-(5-乙氧基庚-1-基)螺[双环[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]和4-(5-乙氧基庚-1-基)螺-[双环-[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]反应以产生6-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.3.0]辛烷-3-酮。还描述了合成6-(5-甲氧基庚-1-基)双环[3.3.0]辛烷-3-酮的方法。
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用于形成电池单元的方法包括提供多孔聚合膜(PPM),使PPM吸入包括增塑剂和锂盐的增塑溶液以形成固体凝胶电解质膜片,以及在阳极和阴极之间布置固体凝胶电解质膜片。PPM可被提供为阳极或阴极上的涂层。增塑剂可为三乙二醇二甲醚(三甘醇二甲醚)、四乙二醇二甲醚、以及磷酸三乙酯。锂盐可为LiBF4、LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiTf、LiFSI、LiTFSI、LIBOB。增塑剂溶液可为17.5wt.%至27.5wt.%的LiTFSI和72.5wt.%至82.5wt.%的三甘醇二甲醚。增塑剂溶液可为56wt.%至66wt.%的LiTFSI和33.5wt.%至43.5wt.%的三甘醇二甲醚。增塑剂溶液可为16wt.%至26wt.%的LiTFSI、9wt.%至19wt.%的三甘醇二甲醚和55wt.%至75wt.%的磷酸三乙酯。
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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: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中并在500℃至800℃的温度下进行第一热处理以形成预煅烧混合物的步骤;从第一坩埚取出预煅烧混合物并对其进行粉碎或分级的步骤;以及将粉碎或分级的预煅烧混合物添加到第二坩埚中并在氧气分压为20%以下的气氛下在700℃至1000℃的温度下进行第二热处理以形成锂镍‑锰‑钴类正极活性材料的步骤,其中第一热处理后形成的预煅烧混合物的体积相对于添加到第一坩埚中的反应混合物的体积为20%至50%。
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本发明提供一种基质聚合物的浓度低、可维持凝胶状态的凝胶状电解质。一种凝胶状电解质,其含有含锂电解质溶解于非水溶剂而成的非水电解液和基质聚合物,基质聚合物为含有偏氟乙烯单元和含氟原子的单体单元的共聚物,相对于凝胶状电解质中的基质聚合物的浓度C(质量%),基质聚合物的熔点Tm满足Tm≥145‑C(I),(式(I)中,0.1≤C≤30)。
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本发明提供一种蓄电器件用隔板,该蓄电器件用隔板的锂离子等离子的透过性优异,可以构成高性能锂离子电池、电容器(Capacitors)、电容器(congdenser)等蓄电器件,即使用于高输出功率用途,也不易发生枝晶导致的正极和负极的短路,以及放电容量的迅速降低。本发明的蓄电器件用隔板,其含有具有微孔部的合成树脂膜,其中,所述隔板的透气阻抗为30sec/100mL/16μm以上且100sec/100mL/16μm以下,在小角X射线散射测定(SAXS)中,在散射矢量q在0.0030nm‑1以上且0.0080nm‑1以下的范围内,具有拉伸方向上的第一散射峰。
本发明涉及一种负极活性材料,包含:包含SiOx(0<x<2)的核;设置在所述核上并且包含锂硅酸盐的壳;和设置在所述壳上并且包含碳纳米管的涂层。
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提供一种能够将由铌酸锂和/或钽酸锂构成的压电性材料层牢固地接合于由莫来石构成的支撑基板上的微结构。作为解决方案,提供一种具备支撑基板(3)以及压电性材料层(2)的接合体(1)。支撑基板(3)由莫来石构成,压电性材料层(2)的材质为LiAO3,其中,A为选自由铌和钽构成的组中的一种以上的元素。具备:沿着支撑基板(3)与压电性材料层(2)之间的界面而存在的界面层(4)、以及存在于界面层(4)与支撑基板(3)之间的支撑基板侧中间层(5)。界面层(4)以及支撑基板侧中间层(5)分别以选自由铌和钽构成的组中的一种以上的元素、氧、铝和硅作为主成分。
提供了一种锂或钠金属电池,该电池具有阳极、阴极、以及多孔隔膜和/或电解质,其中该阳极含有由多个孔、孔壁、以及位于这些孔中的吸引锂的金属构成的一体式3D石墨烯‑碳混杂泡沫;其中该金属选自Au、Ag、Mg、Zn、Ti、Na、K、Al、Fe、Mn、Co、Ni、Sn、V、Cr、或其合金,并且其量是总混杂泡沫重量或体积的0.1%至50%,并且这些孔壁含有通过碳材料化学结合的单层或少层石墨烯片,具有从1/200至1/2的碳材料与石墨烯重量比,其中,石墨烯片含有原生石墨烯或非原生石墨烯,该非原生石墨烯选自氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、氟化石墨烯、氯化石墨烯、溴化石墨烯、碘化石墨烯、氢化石墨烯、氮化石墨烯、掺杂石墨烯、化学官能化石墨烯、或其组合。
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本发明提供了一种用于形成电极的材料,该材料由式Li1+x+aMn1?x?y?z?wDwNiyCozO2?δ表示,其中0≤a≤0.1,0.1≤x≤0.5,0≤y<1,0≤z≤0.5,0<w≤0.5,且0≤δ≤0.3。该材料减少了在使用富锂层状氧化物电极材料的电化学池中的电压衰减。
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相对于单独的PS‑PEO嵌段共聚物和锂盐,掺入PS‑PEO嵌段共聚物、PXE添加剂和锂盐的聚合物电解质提供改进的物理性质,并因此提供改进的电池性能。
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