966
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本发明涉及非水电解质二次电池用正极,其具备正极集电体和附着于正极集电体的正极合剂层,正极合剂层包含含有第一活性物质颗粒和第二活性物质颗粒的正极活性物质。第一活性物质为锂锰复合氧化物,第二活性物质为锂镍复合氧化物。正极活性物质中含有的第一活性物质颗粒的比例为51体积%以上且90体积%以下,并且、第一活性物质颗粒的体积基准的粒度分布具有大粒径侧的第一峰和小粒径侧的第二峰。对应于大粒径侧的第一峰的第一粒径D1是对应于小粒径侧的第二峰的第二粒径D2的2.5倍以上且5.0倍以下。第二活性物质颗粒的体积基准的粒度分布具有对应于满足D1>D3>D2的第三粒径D3的第三峰。
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本发明涉及墨、墨盒和喷墨记录方法。提供一种能够记录耐臭氧性优异、即使在高湿环境中也几乎不会导致模糊或色调变化且耐湿性优异的图像的墨。所述墨包括着色材料和锂离子。所述着色材料包括以下通式(I)所示的化合物,和所述墨中锂离子的含量相对于通式(I)所示化合物的含量以摩尔比计为3.5倍以上。
该二次电池包含以下:正极,具有包含正极活性材料的正极活性材料层;负极,具有包含负极活性材料的负极活性材料层;以及电解质。正极活性材料包含具有橄榄石结构的磷酸锂铁化合物或者具有尖晶石结构的锂锰复合氧化物。负极活性材料包含含钛无机氧化物。正极的表面积、负极的表面积、正极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量、及负极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量满足规定关系。
846
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本发明的目的在于提供一种集电体,该集电体不仅能够降低非水电解质电池的内部电阻,且能够适用于锂离子二次电池等的非水电解质电池或双电层用电容器或锂离子电容器等的蓄电部件,而且能够提高高速率特性。本发明提供一种集电体,该集电体在导电性基材的至少一面上具备有导电性的树脂层,该树脂层含有壳聚糖类树脂和导电材料,在23℃恒温的室内根据θ/2法测量的该树脂层表面的水接触角是5度以上且60度以下。并且,本发明还提供具备该种集电体的电极结构体、非水电解质电池、蓄电部件。
822
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本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置,该蓄电装置具备:包括正极集流体及正极活性物质层的正极;包括负极集流体及负极活性物质层的负极;以及电解液,其中,在该负极活性物质层中,R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,该R值表示峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),该峰值强度I1360及该峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm-1处及拉曼位移为1580cm-1处被观察到,并且该电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体。
876
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本发明通过使电极和隔膜之间的干扰锂离子传递性的粘合层的尺寸最小化而提高锂离子的传递性,从而提高二次电池的质量。
1072
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提供了一种制备晶体电极材料的方法,所述方法包括:提供包含呈熔融状态的电极材料的熔浴;和将所述电极材料的前体引入所述熔浴中,其中所述电极材料包含锂、金属和磷酸根。还提供了一种晶体电极材料,其包含被小于0.1原子比的Na或K替代的锂;Fe和/或Mn,其被小于0.1原子比的选自如下组的金属替代:(a)Mg、Ca、Al和B,(b)Nb、Zr、Mo、V和Cr,(c)Fe(III),或(d)其任意组合;和PO4,其被小于20原子重量%的选自SO4、SiO4、BO4、P2O7及其任意组合的氧阴离子替代,其中所述材料呈颗粒形式,所述颗粒在其表面的至少一部分上具有非碳和非橄榄石相。
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本发明提供为了获得高性能的锂离子二次电池或钠离子二次电池而能有效地抑制水分的吸附的二次电池用正极活性物质及其制造方法。即,本发明是对含有氧化物和使纤维素纳米纤维碳化而成的碳的复合体担载0.3~5质量%的石墨、使水溶性碳材料碳化而成的0.1~4质量%的碳、或0.1~5质量%的金属氟化物而得到的二次电池用正极活性物质,所述氧化物至少含有铁或锰并由式(A):LiFeaMnbMcPO4、式(B):Li2FedMneNfSiO4或式(C):NaFegMnhQiPO4表示。
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本发明提供了一种用于烷基芳基硫化物衍生物和新型硫化物的方法,具体是制备化学式(III)的烷基芳基硫化物的方法,其特征在于,使用烷基锂有机金属试剂取代化学式(I)的芳基卤化物,然后与化学式(II)的化合物反应,或者将化学式(I)的芳基卤化物与格氏试剂反应以保护供氢取代基,然后与烷基锂有机金属试剂反应,随后与硫和化学式(II)的化合物反应。根据本发明的方法,可以由各种芳基卤化物在较短的反应时间内以高产率通过一步反应制备化学式(III)的烷基芳基硫化物而无需分离或提纯中间化合物。在这些由化学式(III)表示的化合物中,有多种化合物是新型化合物。
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供电给对输入电压敏感的设备14的电池组件12包括保护开关28和控制电路26。当电池件12由充电器10充电时,电池组件的电压达到设备14的最大安全值,控制电路26使保护开关28电气上开断,以保护设备14防止充电器输出可能的过电压。如果电池单元16是锂离子型电池或有最大安全电压的类型电池,还要包括安全开关49去切断通过电池单元16的充电电流52。采用电阻/电容结线51,53,使安全开关49延迟动作,所以,它在保护开关28以后开断。安全开关49包括二极管58,在安全开关切断充电电流的同时,允许设备14继续供电。此外,如果电池组件12通过设备接点20和24充电,需要二极管40和42来消除控制电路26的测量误差。
本发明的第一主题是不溶性粉体,其特征在于ζ电位是负值。在上述不溶性粉体中,优选以硫酸钡为主要成分。在上述不溶性粉体中,优选平均一次粒子径为3~100μm,长径比为3~250。对于上述不溶性粉体,优选是在金属离子的共存下,使钡离子和硫酸根离子反应得到的掺杂金的硫酸钡粉体。在上述不溶性粉体中,优选金属离子选自锂离子、钠离子、锌离子中的1种或2种以上。本发明的第二个主题是皮肤防御功能恢复粉体和皮肤粗糙防止·改善粉体,其特征在于由前述粉体构成。本发明的第三个主题是皮肤外用剂,其特征在于所述皮肤外用剂中上述粉体的含量为1~40质量%。
1185
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本发明涉及一种电化学发生器电池,依次包括某一极性的第一电极层(114)、第一电解质层(110)、相反极性的第二电极层(108)、第二电解质层(112)、所述极性的第二电极层(116)。所述极性的电极层(114,116)并联连接。还包括与所述极性的电极层(114,116)相连的集流器(118,120)。所述极性的第一电极层(114)的厚度不等于所述极性的第二电极层(116)的厚度。本发明可应用于锂-聚合物蓄电池。
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本发明涉及式N-(2-Ra-3-Rb-4-Rh -苯甲酰基)-N′-(2-Rc-3-Rd-4-Re-5-R5 -苯甲酰基)-N′-R9-肼的杀虫化合物, 以及包括农药上 可接受的载体和杀虫有效量的上述化合物的杀虫组合物, 使用 这类化合物或组合物的方法。本发明还涉及化合物及其中间体 的生产方法, 包括在酸性条件下将3-氨基-2-取代苯甲 酸、亚硝酸钠和甲醇进行混合, 或者混合3, 4-稠合杂环苯甲酸 和烷基锂试剂, 接着再与亲电子试剂进行反应。
提供一种可以以低成本制造大型的碳化硅(SIC)单晶的制造方法。通过将硅(SI)和碳(C)溶解在碱金属助熔剂中并使它们反应,使碳化硅单晶生成或生长。作为上述碱金属,优选为锂(LI)。根据该方法,即使是在例如1500℃以下的低温条件下,也可以制造碳化硅单晶。将通过本发明的方法得到的碳化硅单晶的一个例子显示在图3(B)的照片上。
1137
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本发明涉及包括围绕集电体的电极的双极电池。双极电池的实施方式包括含有高聚物材料的集电体。本发明还涉及含有双极电池的双极性电极电池组,该双极电池包括含有分布在高聚物中的导电高聚物或导电颗粒的集电体主体。通过加入这种高分子量聚合物材料至集电体中,可以降低集电体的重量,并且可以改善电池单位重量的输出功率密度。本发明还涉及使用喷墨印刷法形成双极电池用集电体和电极的方法。本发明的双极电池可以用于制造电池,例如锂离子电池,可以连接所述电池形成电池模块,该电池模块用于对机动车提供能量。
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本发明的目的是一种用于在甾族化合物上得到伯胺的非对映选择性方法,该方法在于在醚/醇混合物中利用在低温的氨中的锂还原肟。
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一种用于磁信息存储媒体的玻璃陶瓷基板, 其特 征是, 主结晶相是从二硅酸锂、石英、石英固溶体、方英石、方 英石固溶体中选择至少一种以上, -50~+70℃的热膨胀系数为+62~+130×10-7/℃, 杨氏模量是80~150GPa, 维氏硬度是4.5~15.0GPa, 比重是2.2~2.8, 研磨加工后的表面粗糙度(Ra)是3~9A, Al2O3含有量是2~<10%。该基板兼备与高存储密度相适应的表面平滑性。
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本发明涉及可再充电空气电池组和制造方法。特别是提供一种具有空气阴极的空气电池组,其具有基于多孔碳的空气阴极,所述基于多孔碳的空气阴极含有基于非水性有机溶剂的、包含锂盐和碳酸亚烃酯添加剂的电解液。所述电池组还包含:隔板,其加载有基于有机溶剂的、包含锂盐和碳酸亚烃酯添加剂的电解液;阴极集流体;阳极;阳极集流体和外壳。所述外壳含有所述阴极、隔板、阴极集流体、阳极、阳极集流体和空气供应源。
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本发明公开了一种二次电池用正极活性材料,其包含具有含锂的过渡金属层的至少一种化合物,所述化合物选自下式1的化合物:Li(Li3x±yM1-yPx)O2+z?(1),其中M是对六配位结构稳定的元素,其为选自属于第一周期元素和第二周期元素的过渡金属中的至少一种元素;0y。
1203
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用于在硅占主导的阳极中使用穿孔阳极的系统和方法,所述电池可以包括阴极、电解质和阳极,其中所述阴极和阳极各自包括在集流器上的活性材料。所述集流器和活性材料中的一者或两者可以是穿孔的。例如,所述集流器可以是穿孔的和/或所述集流器和活性材料均可以是穿孔的。所述电池可以包括阳极和阴极的堆叠体。所述堆叠体的每个阴极可以是穿孔的和/或所述堆叠体的每个阳极可以是穿孔的。所述堆叠体的每个阴极可以在所述阴极的每一面上包括两层活性材料,其中所述两层活性材料中的第一层可以用于所述电池阳极的预锂化。所述两层中的第二层可以用于所述电池的锂循环。
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本发明提供一种研磨剂组合物,其中,在氧化物单晶材料基板的研磨中,抑制研磨时的载体鸣音并且能够实现研磨后的研磨表面的平坦性的提高和研磨速度的提高。一种研磨剂组合物,其用于对钽酸锂单晶材料或铌酸锂单晶材料进行研磨加工,上述研磨剂组合物含有二氧化硅颗粒、水溶性高分子化合物和水,二氧化硅颗粒包含平均粒径为10~60nm的小粒径二氧化硅颗粒和平均粒径为70~200nm的大粒径二氧化硅颗粒,小粒径二氧化硅颗粒的质量相对于小粒径二氧化硅颗粒和大粒径二氧化硅颗粒的总计质量的比例为50~95质量%,水溶性高分子化合物由多糖类构成。
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提供了一种碱金属‑硫电池,该碱金属‑硫电池包括:(a)阳极;(b)阴极,该阴极具有(i)包含分散于电解质中的阴极活性材料的阴极活性材料浆料,和(ii)充当3D阴极集流体的导电多孔结构,该导电多孔结构具有按体积计至少70%的孔并且其中阴极活性材料浆料被布置在该导电多孔结构的孔中,其中该阴极活性材料选自硫、多硫化锂、多硫化钠、硫‑聚合物复合材料、硫‑碳复合材料、硫‑石墨烯复合材料、或其组合;以及(c)布置在该阳极与该阴极之间的隔膜;其中阴极厚度与阴极集流体厚度的比率是从0.8/1至1/0.8,和/或该阴极活性材料构成大于15mg/cm2的电极活性材料负载量,并且该3D多孔阴极集流体具有不小于200μm(优选地厚于500μm)的厚度。
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混杂电化学电池和模块包括在一个或多个阳极区域中用主体材料涂覆的阳极双面集流器和在一个或多个阴极区域中用活性材料涂覆的阴极双面集流器,和所述阳极集流器和所述阴极集流器中的一个或多个在一个或多个不同的、非重叠的电容器区域中用电容器材料涂覆。混杂阳极和/或阴极可以包括在电容器区域与阳极区域和阴极区域之间的间隙。施加到电极的电容器材料不同于其主体材料或活性材料。活性材料包括锂金属氧化物和锂金属磷酸盐,例如LiFePO4、Li(NixMnyCoz)O2和/或LiMn2O4;主体材料包括石墨、硅、硅‑Li/Sn/Cu合金、Si/Co/Fe/TiSn氧化物和低表面积碳;和电容器材料包括活性炭、金属氧化物和金属硫化物。
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本揭露提供一种电解质组成物及包含其的金属离子电池。该电解质组成物包含:一金属盐,具有式(I)所示结构、一离子液体、以及一添加剂。MiXj 式(I)其中,M可为锂离子、钠离子、钾离子、铍离子、镁离子、钙离子、钪离子、钇离子、钛离子、锆离子、铪离子、钒离子、铌离子、钽离子、铬离子、钼离子、钨离子、锰离子、鎝离子、铼离子、铁离子、钌离子、锇离子、钴离子、铑离子、铱离子、镍离子、钯离子、铂离子、铜离子、银离子、金离子、锌离子、镉离子、汞离子、铟离子、铊离子、锡离子、铅离子、砷离子、锑离子、铋离子、镓离子、或铝离子;X可为F‑、Cl‑、Br‑、I‑、BF4‑、PF6‑、[(CF3SO2)2N]‑、CF3SO3‑、NO3‑、CH3CO2‑、SO42‑、C2O42‑、或[B(C2O4)2]‑、NO 3‑、CH3C O2‑、S O42‑、C2O42‑、或[B(C2O4)2]‑;以及,i是1、2、3、4、5、或6,j是1、2、3、4、5、或6。该添加剂包含取代或未取代的C5‑C30含氮杂环化合物。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,且所述负极活性物质颗粒具有包含锂化合物的硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,在硅化合物的至少一部分上形成有碳被膜,所述负极活性物质颗粒在硅化合物或是碳被膜的至少一部分表面、或在这双方的至少一部分表面,包含由具有硼‑氟键的化合物和具有磷‑氟键的化合物中的至少一种所构成的被膜,并且,相对于所述负极活性物质颗粒的总量,所述负极活性物质颗粒包含10质量ppm~10000质量ppm的范围内的硼元素或磷元素。由此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其能够使电池容量增加,且能够使循环特性、电池初始效率提高。
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