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其他有色金属加工技术理论与应用

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嵌段共聚物的制造方法及嵌段共聚物或其氢化物

本发明能够提供在使用锂引发剂的阴离子聚合中以高生产率得到嵌段共聚物的制造方法,并且能够提供该嵌段共聚物或其氢化物,所述嵌段共聚物具有乙烯基键量高的共轭二烯嵌段部分和分子量分布窄的乙烯基芳香族嵌段部分,并且该嵌段共聚物的分子量分布窄且具有高强度。使用锂引发剂将共轭二烯系单体和乙烯基芳香族系单体嵌段共聚时,使(1)叔胺化合物和(2)醇钠以(2)/(1)为0.01以上且小于0.1的摩尔比共存。

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聚氨酯催化剂的原位形成

用于催化包含多异氰酸酯化合物和异氰酸酯反应性化合物的反应性组合物中的聚氨酯形成的原位形成的聚氨酯催化剂,所述催化剂通过在所述反应性组合物中合并下列成分形成至少一种卤化锂化合物,和至少一种环氧化合物其中待使用的环氧化物的量使得每异氰酸酯当量的环氧当量数为大于0至0.095且每异氰酸酯当量的卤化锂摩尔数为0.0001‑0.06。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法和使用其的非水系电解质二次电池

本发明提供一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其被用于电池的正极时,在不改变正极和负极的构成比率的情况下降低负极电阻,可以得到优异的输出功率特性的电池。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其为包含锂金属复合氧化物的非水系电解质二次电池用正极活性物质,锂金属复合氧化物用通式LiaNi1‑x‑y‑zCoxDyEzO2(其中,式中,0.05≤x≤0.35、0≤y≤0.35、0.002≤z≤0.05、1.00≤a≤1.30,元素D为选自Mn、V、Mo、Nb、Ti和W中的至少1种元素,元素E为在比元素E的离子被还原的电位还高的电位下与锂合金化的元素)表示,且锂金属复合氧化物由一次颗粒和一次颗粒聚集而形成的二次颗粒构成,包含元素E的氧化物存在于一次颗粒和二次颗粒中的任意者的表面。

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非水电解质二次电池用负极以及非水电解质二次电池

本发明的目的在于改善使用碳材料、以及与锂合金化的金属或金属氧化物作为负极活性物质的非水电解质二次电池的初次充放电效率。本发明提供一种使用负极、正极和非水电解质的非水电解质二次电池,所述负极具备作为负极活性物质的碳材料以及与锂合金化的金属或金属氧化物,所述碳材料表面的至少一部分被不与锂反应的聚合物材料覆盖。所述不与锂反应的聚合物材料相对于所述碳材料的质量比优选为0.5~2质量%。

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超级电容器
超级电容器 1000     
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通过含锂盐的电解质中的结合了多孔碳阴极的高性能锂合金阳极,实施方式提供了呈现高的能量密度和功率密度的混合超级电容器。实施方式包括尺寸减小的硅氧化物阳极、硼掺杂的硅氧化物阳极、和/或碳涂覆的硅氧化物阳极,其可改进循环稳定性和倍率性能。进一步的实施方式包括混合超级电容器系统,其使用包括LiPF6在碳酸亚乙酯、碳酸二乙酯和碳酸二甲酯(EC : DEC : DMC,体积比计2 : 1 : 2)和10wt%氟代碳酸亚乙酯(FEC)的混合物中的电解质中的Li活性阳极,其可降低自放电速率。

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使用包含抑制电解质的离子导体的复合物的电极保护

大体上描述了用于保护电极的包括离子传导材料和聚合材料(例如分隔物)的复合结构。该离子传导材料可以是粘合到聚合分隔物上的层的形式。该离子传导材料可包含具有至少10?6S/cm的锂离子传导率的氧硫化锂。

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电池管理装置以及电源装置

本发明提供一种电池管理装置以及电源装置。电池管理装置具备SOC估计部、存储部和锂析出判定部。锂析出判定部比较电池电压相对于由SOC估计部估计出的SOC的微分系数、与电池电压相对于从存储部读出的成为基准的SOC的微分系数,在这些微分系数中出现差的情况下,判定为在锂离子二次电池析出了锂。

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金属酸盐电极
金属酸盐电极 1183     
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本发明涉及含有化学式为AaMbXxOy的活性材料的电极,其中A为选自锂、钠和钾的一种或多种碱金属;M选自一种或多种过渡金属和/或一种或多种非过渡金属和/或一种或多种准金属;X包含选自铌、锑、碲、钽、铋和硒的一种或多种原子;并且进一步地,其中0< a≤6;b的范围是0< b≤4;x的范围是0< x≤1且y的范围是2≤y≤10。这样的电极在例如钠和/或锂离子电池应用中是有用的。

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偶联低乙烯基嵌段共聚物组合物的制造方法和所得组合物

本发明涉及一种用于制造偶联、低乙烯基嵌段共聚物组合物的方法,其包含以下步骤:a)使以锂封端的活性聚合物与烷基三烷氧基硅烷偶联剂反应,由此以形成偶联嵌段共聚物组合物,所述以锂封端的活性聚合物具有式P-Li,其中P为具有至少一个聚合物嵌段A和至少一个聚合物嵌段B的共聚物链,而所述聚合物嵌段A是由一个或一个以上的C8-18单烯基芳烃构成,所述聚合物嵌段B是由一个或一个以上的C4-12共轭二烯构成;所述烷基三烷氧基硅烷偶联剂具有式R-Si-(OR′)3,其中R是选自C3-12支链烷基,且R′为甲基,且其中Si与Li的摩尔比率介于0.3与1.0之间;和b)回收所得偶联、低乙烯基嵌段共聚物组合物。本发明还涉及所得无含溴污染物的偶联、低乙烯基嵌段共聚物组合物。

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非水类电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及非水类电解质二次电池

本发明提供一种高容量、高稳定性且输出特性优良的非水类二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及使用了该正极活性物质的非水类电解质二次电池。适用于非水类电解质二次电池的正极活性物质,是由以LitNi1-x-y-zCoxAlyTizO2(式中,0.98≤t≤1.10、0<x≤0.30、0.03≤y≤0.15、0.001≤z≤0.03)表示并且具有层状结构的六方晶系的含锂复合氧化物构成,所述层状结构是通过由一次粒子构成的二次粒子形成,并且在所述一次粒子表面和该一次粒子之间的晶粒边界上形成有钛浓缩层。在一次粒子表面和/或一次粒子之间的晶粒边界上存在的钛浓缩层是作为锂离子导电体发挥作用,因此,锂离子的脱出和嵌入变得顺利。由此,当将该锂镍复合氧化物作为正极活性物质而形成正极的情况下,能够形成高容量、高稳定性以及高输出特性的二次电池。

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正极活性物质、正极以及非水电解质电池

本发明提供了正极活性物质、正极和非水电解质电池。在该正极活性物质中,不同于主要过渡金属元素A的至少一种金属元素M1存在于包含主要过渡金属元素A的含锂过渡金属氧化物的至少一部分表面上,此外,不同于金属元素M1的金属元素M2的化合物以涂层的方式存在或存在于含锂过渡金属氧化物的附近。

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覆套的电热塞
覆套的电热塞 1066     
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一种包括环状金属外壳、导热的管状护套、中心电极、电阻发热元件以及电绝缘的、导热的粉末的电热塞包括玻璃密封,该玻璃密封与护套和电极密封啮合,以在护套内形成一被密封的腔。该玻璃密封可包括硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃和硼硅酸盐玻璃,并可包括一种或多种过渡金属氧化物,例如铬、钴、镍、铁和铜的氧化物。该玻璃还可包括填料,该填料包括陶瓷氧化物,例如选自由石英、锂霞石、白榴石、堇青石、β锂辉石、玻璃陶瓷、低膨胀玻璃(CTE<5ppm/℃)、富铝红柱石、锆石、氧化锆和矾土构成的一组的陶瓷氧化物。该被密封的腔可容纳保护性的惰性气体。电阻发热元件可以以选自由钨、钼,或含钨、钼、镍、铁、钽、铌、钛、钒、锇和铬的合金构成的一组的金属形成。

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防障电路与使用该电路的电池组件

一种电池组件(102)包括一个锂电池或锂电池组(112),由一个充电器(104)充电。在充电器出故障的情况下,过电压保护电路(120,122)正常防止电池高于某一过电压限值的充电。在充电器与过电压保护电路二者都出故障的情况下,提供一个临界电压保护电路(124,126,128)使电池不工作而处于故障保险状态。临界电压控制电路(128)检测电压达到临界电压值并通过闭合分流开关(126)作出响应,此开关从电池或电池组通过熔断器(124)引出电流,导致熔断器熔断,从而使电池组件不工作而处于故障保险状态。

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用作电解质的化合物、电解质、其制备方法和使用这种电解质的电池

一个负电极(11)和一个正电极(12)对面安置并以电解质(13)置于其间。所述电解质(13)通过将用作电解质的化合物聚合来获得,所述用作电解质的化合物包括具有醚键和能形成交联的官能团的化合物、硅氧烷衍生物和锂盐。具有醚键和能形成交联的官能团的化合物通过聚合形成了三维网络结构。所述硅氧烷衍生物和锂盐可与所述结构相配伍。这在增加离子传导性的同时维持了高的形成高膜强度的膜的能力。

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非水电解质电池用电极
非水电解质电池用电极 1039     
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一种非水电解质电池用电极,当锂复合氧化物由BET法的比表面为Sa、粒径为r、粒度分布为f(r)、密度为d,定义通过下述式(1)所述的Sc的值时,以满足1.5≤Sa/Sc≤10的锂复合氧化物为活性物质并使用。用该电极的电池在能给与高容量的同时,高速率特性优异。

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非水电解质二次电池及其正极活性材料

提供一种用于非水电解质二次电池的正极活性材料,和目前的LiCoO2活性材料相比,它具有更高的容量、在充电状态下提高的热稳定性以及更低的成本,它由具有以下通式的复合含锂氧化物组成:LiaNibCocMndMeO2(1); 这里M代表W和Mo的一种或两种,0.90≤a≤1.15,0<b<0.99,0<c≤0.5,0<d≤0.5,0<c+d≤0.9,0.01≤e≤0.1,以及b+c+d+e=1,其中,除了归为六角形晶体结构的主要衍射峰值之外,复合含锂氧化物给出包括归为Li和W的复合氧化物和/或Li和Mo的复合氧化物的各衍射峰的x-射线衍射图形。

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吸收式过浓度控制器
吸收式过浓度控制器 847     
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一种用于吸收式制冷机的过浓度控制系统,制冷机可以是单效、双效及三效冷却和加热循环形式的,它用溴化锂水溶液作为工作液体。工作液体的性质由表示溶解在水中的溴化锂数量的浓度和相图来表征。该系统设有浓度传感装置、温度传感器、计算吸收循环表达式的装置、产生差值信号的装置、以及必要时改变机器的运行状态以防止所述液体达到结晶边界线上的浓度和温度组合的装置。

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液体昆虫诱饵
液体昆虫诱饵 1080     
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本发明涉及用于靶体昆虫的液体诱饵和通过其应用的方式引诱或防治昆虫的方法。将山梨醇以足以形成含水载体的量溶于水中。溶解的山梨醇的浓度大至足以有效地作为延迟液体载体干燥的保湿剂。此液体诱饵还包括至少一种昆虫引诱剂,该引诱剂以引诱靶体昆虫有效的量溶解、分散、悬浮或乳化于液体诱饵中。昆虫引诱剂可以包括组合的蔗糖、果糖、d-麦芽糖、糖精锂、氯化锂和维生素。液体诱饵也可以包括有效量的选自下列的昆虫防治活性成分:杀虫剂、昆虫生长调节剂、几丁质抑制剂、昆虫病原体、由昆虫病原体衍生的昆虫防治物质及其组合。

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负极材料及非水电解质二次电池

一种负极材料,其包含:包含硅酸锂的硅酸锂相、和分散在上述硅酸锂相内的硅颗粒,上述硅颗粒的微晶尺寸为10nm以上,上述硅酸锂的组成以式Li2Si2O5·(x‑2)SiO2表示且满足2<x≤18。

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化学强化玻璃的制造方法和化学强化玻璃

本发明涉及一种化学强化玻璃,其为厚度为t[单位:μm]的化学强化玻璃,其中,所述化学强化玻璃为锂铝硅酸盐玻璃,所述化学强化玻璃的表面压应力值(CS0)、从玻璃表面起算的深度50μm处的压应力值(CS50)、DOL[单位:μm]和(CS0×DOL)/K1c[单位:μm/m1/2]在特定的范围内,玻璃表面的K浓度为1质量%以下。

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移动式智能控制器
移动式智能控制器 975     
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本发明公开一种移动式智能控制器,包括底壳、壳盖、微电脑智能核心板及高容量锂电池,底壳中开设有电池容纳腔,电池容纳腔的开口处设有电池盖,高容量锂电池置于电池容纳腔内,微电脑智能核心板置于底壳中对应电池容纳腔的上方并与高容量锂电池电性连接,微电脑智能核心板上设有电热凸座、充电连接口及若干功能按键,底壳的侧壁设有与充电连接口相接通的连接口通孔,壳盖对应电热凸座、功能按键分别开设有凸座通孔及若干功能按键通孔,壳盖固定罩盖于底壳上,电热凸座自凸座通孔伸出,功能按键自对应的功能按键通孔伸出。本发明移动式智能控制器设有移动充电的高容量锂电池,使用没有空间限制,灵活方便。

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用于氩纯化的吸附剂组合物

本申请描述了最佳材料组合物,其允许用于从流体进料流中纯化至少一种进料组分,以使得吸附剂具有至少10重量%的氧容量。更具体地,所述材料是具有大于或等于3:1的比例的氧相对氩的选择性的用于流体进料流纯化的吸附剂,所述吸附剂为使用锂进行部分离子交换以产生小于4A型沸石且大于3A型沸石的孔尺寸的A型沸石。在经交换的沸石中,非锂电荷平衡抗衡阳离子基本是钠。所述吸附剂是具有至多20重量%的粘合剂的团聚颗粒形式,所述团聚吸附剂颗粒在0.4至1.2?mm的范围内。

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电极用复合材料、用于制备复合材料的方法、及二次电池

本发明涉及一种电极用复合材料,所述复合材料包含:源于植物的多孔碳材料,源于植物的多孔碳材料具有根据MP方法的0.1cm3/克或更大的孔体积、或者根据BJH方法测量的小于100nm的0.3cm3/克或更大的孔体积;和硫化锂,硫化锂被支撑在多孔碳材料具有的孔上,其中,根据MP方法的孔体积小于0.1cm3/克,或者根据BJH方法测量的小于100nm的孔体积小于0.3cm3/克。

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电池用组合物
电池用组合物 887     
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在含导电助剂的电池用组合物中,在不损害导电助剂导电性的情况下稳定地进行分散,由此提高使用该电池用组合物制作的电池的电池性能。本发明的电池用组合物包括选自具有酸性官能团的有机色素衍生物或具有酸性官能团的三嗪衍生物中的一种以上分散剂、作为导电助剂的碳材料、根据需要添加的溶剂、粘合剂、正极活性物质或负极活性物质。本发明的锂二次电池包括集电体上具有正极复层材料层的正极、集电体上具有负极复层材料层的负极、含锂的电解质、以及根据需要添加的电极基底层,其中,上述正极复层材料层、上述负极复层材料层或电极基底层使用上述电池用组合物而形成。

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硼系化合物的制造方法

提供能以高收率制得作为光引发剂或者光吸收 性消色剂有用的、高纯度的通式(1)的硼系化合物的制造方法。 该方法是通过将含锂或镁的化合物和通式(2)的卤化物及通式 (3)的化合物在溶剂中反应, 制造硼化化合物前体, 使含锂或镁的 化合物和通式(4)的卤化物及上述硼化化合物前体在溶剂中反 应, 制造硼酸金属盐; 以及在上述硼酸金属盐中添加通式(5)的卤 化鎓, 以进行离子交换反应而制得。

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用于包装电池的袋及其制备方法

本发明提供了一种用于包装电池如锂二次电池或便携式蓄电池的袋及其制备方法。根据本发明的用于包装电池如锂二次电池或便携式蓄电池的袋具有电池袋所特别需要的大大改进的耐电解质性,因此能防止阻隔层被电解质腐蚀以及防止密封剂层从阻隔层脱层。此外,根据本发明的用于包装电池的袋能安全地保护电池,自由地成形,具有优良的阻隔性、模塑性能、抗冲击性、抗空气(氧气)渗透性、抗湿气渗透性和戳穿强度,缩短制造时间,提高工艺效率,降低成本,且重量轻。

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不对称的隔板
不对称的隔板 1085     
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本发明涉及一种置于电池中的隔板,包括一个基体(1),其中所述基体(1)具有用于接触电池阳极的阳极侧(2)和用于接触电池阴极的阴极侧(3),鉴于其目的为提供一种可无问题使用于锂离子电池中的隔板并且提高锂离子电池的工作安全性,其特征在于,所述的阳极侧(2)具有与阴极侧(3)不同的材料相容性。

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正极活性物质、其制造方法以及非水电解质二次电池

本发明披露了一种正极活性物质及其制造方法以及非水电解质二次电池。该正极活性物质包括:复合氧化物颗粒,其至少包括锂LI和钴CO;包覆层,其被设置于所述复合氧化物颗粒的至少一部分表面上,并且包括含有锂以及选自镍NI和锰MN的至少一种包覆元素的氧化物;以及表面层,其被设置于所述包覆层的至少一部分上,并且包括至少含有一种选自镧系元素的元素的氧化物。本发明的用于非水电解质二次电池的正极活性物质的化学稳定性方面得到改进,从而使功能得到改进,并且实现了高的电池容量及充电-放电循环特性。

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生产乙酸的方法
生产乙酸的方法 775     
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公开了生产乙酸的方法,其中蒸气侧馏分从初步净化组列的第二塔取出。该蒸气侧馏分包含乙酸和浓度不大于100wppb的含锂化合物。还从第二塔取出底部物料流,其富含含锂化合物如乙酸锂或乙酸锂二水合物。有利地,将该蒸气侧馏分或其冷凝部分直接进料到具有酸阳离子交换位点的金属交换的离子交换树脂,来产生净化的乙酸。这防止该离子交换树脂中金属的置换。

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具有改进的化学稳定性的固体电解质材料

本发明的主题是用于电化学电池(10),尤其锂离子电池组电池的固体电解质材料(1),其包含:至少一种石榴石型的传导锂离子的固体电解质(2),和至少一种涂覆材料(3),该涂覆材料施加到所述石榴石型的传导锂离子的固体电解质(2)的至少一部分表面上,其中所述至少一种涂覆材料(3)包含至少一种对空气和水分呈化学稳定的传导锂离子的化合物。本发明的另一主题是制备所述固体电解质材料(1)的方法、其用途以及包含所述固体电解质材料(1)的电化学电池(10)。

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