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其他有色金属加工技术理论与应用

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洗涤正极活性材料的方法、包含该洗涤方法的制备正极活性材料的方法以及由此制备的正极活性材料

本发明涉及一种洗涤正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:(1)准备锂复合过渡金属氧化物,所述锂复合过渡金属氧化物包含Ni、Co和Mn,并且具有60摩尔%以上的Ni含量;(2)将所述锂复合过渡金属氧化物投入水中;以及(3)向投入了所述锂复合过渡金属氧化物的水中加入弱酸,以将pH调节到7至10。

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非水电解质二次电池及非水电解质二次电池用正极活性物质

本发明的非水电解质二次电池,其具备正极、负极和非水电解质,正极含有过渡金属中的主要成分为镍的含锂过渡金属氧化物颗粒作为正极活性物质,在含锂过渡金属氧化物颗粒表面的一部分烧结有组成与含锂过渡金属氧化物颗粒不同、含有选自由归属于4族和5族的元素组成的组中的至少一种元素Ma的第一化合物,进而,正极含有组成与前述含锂过渡金属氧化物颗粒不同、含有选自由归属于6族的元素组成的组中的至少一种元素Mb的第二化合物。

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用于太阳能电池电极的导电浆料

本发明题为用于太阳能电池电极的导电浆料。本发明涉及用于太阳能电池电极的导电浆料,其包含(i)基于所述导电浆料的总重量计,60重量%至95重量%的导电粉末,(ii)基于所述导电浆料的总重量计,0.1重量%至10重量%的铅-碲-氧化物粉末,所述铅-碲-氧化物粉末基于所述铅-碲-氧化物粉末的总重量计包含20重量%至60重量%的PbO和20重量%至60重量%的TeO2,(iii)基于所述导电浆料的总重量计,3重量%至38重量%的有机介质,和(iv)基于所述导电浆料的总重量计,0.01重量%至5.0重量%的锂氧化物粉末,所述锂氧化物粉末选自LiMnO3、Li2WO4、Li2CO3、Li2TiO3、Li4Ti5O12、Li2MoO4以及它们的混合物。

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非水电解液二次电池用正极组合物

本发明要解决的问题是:在正极组合物中使用钴含量少或不含钴、且含有镍及钨的锂过渡金属复合氧化物的情况下,使输出特性及循环特性提高。解决问题的方法为:提供一种非水电解液二次电池用正极组合物,其包含:用通式LiaNi1-x-yCoxM1yWzM2wO2(1.0≤a≤1.5、0≤x≤0.5、0≤y≤0.5、0.002≤z≤0.03、0≤w≤0.02、0≤x+y≤0.7、M1为选自Mn及Al中的至少一种,M2为选自Zr、Ti、Mg、Ta、Nb及Mo中的至少一种)表示的锂过渡金属复合氧化物、和至少含有硼元素及氧元素的硼化合物。

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电极活性物质、电极及非水电解质二次电池

本发明提供电极活性物质、电极及非水电解质二次电池。该电极活性物质含有以下的粉末(A)及粉末(B),(A)为以下的式(1)所示的、具有层状岩盐型晶体结构的锂复合金属氧化物的粉末,且为BET比表面积为3m2/g以上且30m2/g以下的粉末,Li(Ni1-(x+y)MnxFey)O2????(1)(这里,x超过0且不足1,y超过0且为0.1以下,x+y超过0且不足1)(B)具有尖晶石型晶体结构的锂复合金属氧化物的粉末。该电极含有该电极活性物质。该非水电解质二次电池具有该电极作为正极。

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用于防止二次电池过充电的添加剂和包括其的非水电解质

提供了一种用于防止锂离子电池过充电的添加剂。还提供了一种包括锂盐和有机溶剂的用于锂离子电池的非水电解质,所述添加剂包括三联苯衍生物和二甲苯衍生物。所述添加剂在过充电期间经历氧化聚合,并提高电极表面的电阻,由此切断过充电电流。当在锂离子电池的电解质中使用本发明的添加剂时,可以在过充电期间提高电池的安全性。

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电力储存设备单元及其制造方法以及蓄电设备

本发明的目的在于得到一种兼具瞬时力和持续力,并且即使反复急速充放电也能够维持静电容量的可靠性高的电力储存设备单元。一种电力储存设备单元,具有电容器正极(11a)和锂正极(11b)、以及在形成了透过孔(4)的集电箔中形成了电极层(5,6)的公共负极(7),在电容器正极(11a)与公共负极(7)的电极层(5)侧的面之间夹着第1隔膜(12)而形成了电容器,在锂正极(11b)与公共负极(7)的电极层(6)侧的面之间夹着第2隔膜(13)而形成了锂离子电池,对电容器正极(11a)和锂正极(11b)进行了短路连接,其中,公共负极(7)的电极层(5,6)由混合了石墨粒子和硬碳粒子而成的碳系材料构成,碳系材料中的硬碳粒子的比率成为5重量%以上70重量%以下。

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二次电池的状态估计装置

扩散估计部(100)按照通过极坐标表示的活性物质内的扩散方程式来估计活性物质内部的锂浓度分布。开路电压估计部(110)根据基于由扩散估计部(100)估计出的活性物质界面处的锂浓度的局部SOC(Θ)来求出开路电压(U(Θ))。电流估计部(120)使用由电压传感器测出的电池电压(V(T))、估计出的开路电压(U(Θ))以及由电池参数值设定部(130)设定的电池参数,并通过将电化学反应式简化了的电压-电流关系模型表达式来估计电池电流密度(I(T))。边界条件设定部(140)基于估计出的电池电流密度(I(T))来逐次设定扩散估计部(100)的扩散方程式的活性物质界面处的边界条件。

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制备普罗布考及其衍生物的酯和醚的方法

通过含游离羟基的普罗布考或其衍生物(普罗布考衍生物是指具有至少一个取代基不同于起始普罗布考分子的取代基,但保留两个游离羟基的普罗布考化合物)与格式试剂或锂试剂反应产生普罗布考或其衍生物的溴化镁或锂盐,普罗布考或其衍生物可有效转化为普罗布考的单酯或单醚。然后将所述普罗布考化合物阴离子与成酯或成醚化合物反应。

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精密仪器用的润滑脂组合物以及使用该组合物的表

揭示一种用于精密仪器的润滑脂组合物,该组合物包含锂基润滑脂或脲润滑脂,以及抗磨剂。锂基润滑脂或脲润滑脂的分子中没有羟基,以润滑脂组合物总重量计,抗磨剂含量为0.1-20重量%。通过将该润滑脂组合物施用于精密仪器如表的滑动机构,可获得合适的滑动扭矩,精密仪器如表能稳定运行。

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生产与金属阳离子交换的X沸石颗粒的方法

本发明涉及一种生产与至少锂离子交换的且Si/Al比小于或等于1.5的X型沸石颗粒的方法,其中:a)将至少一种含有摩尔纯度超过95%的锂盐的母液通过一个沸石颗粒床渗滤,所说的母液对所说的沸石颗粒来说可以获得90—100%的极限交换因子(LEF),b)当母液用量导致平均实际交换因子(REF)为:REF=LEF-2%±1%时,停止所说母液的渗滤,c)回收锂交换沸石颗粒。用这种方法得到的至少88%与锂离子交换的且Si/Al比小于或等于1.5的八面沸石颗粒,优选X沸石颗粒在用于分离或纯化气流的PSA,优选VSA方法中可以用作吸附剂。

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用于原电池的导电盐、其制备及应用

本发明涉及一种用于原电池的导电盐,它含有双 (草酸根合)硼酸锂(LiBOB)以及通式(I)类型混合硼酸锂盐,其中 化合物(I)在导电盐中的比例介于0.01mol%~20mol%,并且通 式(I)中的X是通过两个氧原子与硼相连的桥,其选自通式(II), 其中Y1和 Y2合起来代表=O,m=1,n=0, 并且Y3和 Y4彼此独立地是氢或1~5个碳 原子的烷基残基,或者Y1、 Y2、 Y3、 Y4在各种情况下彼此独立地代 表OR(其中R=1~5个碳原子的烷基残基),或H或1~5个碳 原子的烷基残基,且其中m=0或1,n=0或1,或者 Y2和 Y3是5-元或6-元芳族或杂芳 族环的成员(以N、O或S作为杂元素),它可任选地取代上烷 基、烷氧基、羧基或腈,其中在后一种情况下, Y1和 Y4不适用并且n=0,m=0或1。 本发明还涉及生产本发明导电盐的方法。

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石墨烯、蓄电装置以及电气设备

本发明的目的是提供能够用于电气设备且透过锂离子的石墨烯。在石墨烯中设置环元数为9以上的碳环。环元数为9以上的碳环对锂离子的最大势能几乎为0电子伏特,所以可以用作透过锂离子的孔。当利用这种石墨烯涂覆电极或活性物质表面时,能够不阻碍锂离子的移动而抑制电极或活性物质与电解液起反应。

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高频表面声波组件及其基板

本发明是关于一种高频表面声波组件及其基板,尤其是指一种无需以价格昂贵的蓝宝石基板做为其基板的高频表面声波组件及其基板。高频表面声波组件包括:一基板;一形成于基板的表面的第一缓冲层;一形成于第一缓冲层的表面的第二缓冲层,一形成于第二缓冲层的表面的压电层;一输入转换部;以及一输出转换部。其中,输入转换部与输出转换部成对地设置于压电层的表面或其下方。基板为硅基板,第一缓冲层为氧化硅,厚度介于0.05至0.2μm之间,第二缓冲层为氧化铝,厚度介于0.5至20μm之间,压电层为氧化锌、氮化铝、铌酸锂或钽酸锂材质的压电薄膜。

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具有耐蚀膜的稀土金属基永磁体,其制备方法以及用于形成耐蚀膜的处理液

本发明目标在于提供一种在表面上存在同时具有优异耐热性能和优异结合性能的廉价耐蚀膜的稀土金属基永磁体;一种制备该永磁体的方法;以及一种用于形成耐蚀膜的处理液。本发明提供的稀土金属基永磁体的特征在于:该磁体在表面上存在含有作为构成组分的硅酸锂和热塑性树脂的耐蚀膜,所述膜含有在其中均匀分散的含量为0.1-50wt%的热塑性树脂。所述处理液是一种用于形成耐蚀膜的优异液体,其特征在于它使用一种无皂型乳化水溶液形式的热塑性树脂,并且含有给定量的硅酸锂。用于制备稀土金属基永磁体的方法的特征在于通过使用所述处理液来形成耐蚀膜。

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制造模制料混合物和由其构成的模制体的方法及在该方法中使用的成套材料和设施

描述一种用于制造用于在铸造工业中使用的模制料混合物或用于制造模制料混合物和由其构成的模制体,优选铸模或型芯的方法,其中模制料混合物包含模制基本料和包含含锂的水玻璃的溶液或分散体,所述方法包括以下步骤:(1)制造或提供成套材料,所述成套材料至少包含以下作为单独的组分:(K1)包含水玻璃的水溶液或分散体,和(K2a)包含溶解在水中的锂离子的第一不含水玻璃的溶液或分散体,和优选(K2b)优选包含比在组分(K2a)中更低浓度的溶解在水中的锂离子的第二不含水玻璃的溶液或分散体;然后(2)制造模制基本料与一定份额的组分(K1)和与一定份额的组分(K2a)以及可能与一定份额的组分(K2b)的混合物。还描述上述成套材料,特别是用于在根据本发明的方法中使用的成套材料。还给出一种用于制造包含含锂的水玻璃的中间溶液或分散体的设施,用于制造模制料混合物或用于制造模制料混合物和由其构成的模制体。

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液体渗透固态电解质和包含其的可再充电电池

本发明的实施例涉及包含固态电解质的锂或锂离子电池单元,包括:阳极电极;具有超过约3.5mAh/cm2的面积容量负载的阴极电极;将所述阳极电极与所述阴极电极电隔离的离子导电隔膜层;以及将所述阳极与所述阴极以离子方式耦合的一种或多种固体电解质,其中,所述一种或多种固体电解质中的至少一种或者所述一种或多种固体电解质的至少一种固体电解质前体作为液体渗透到所述固态锂或锂离子电池单元中。

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车载电源装置的控制装置

车载电源装置的控制装置适用于装设于车辆的电源装置,该电源装置包括:锂离子蓄电池、对所述蓄电池的温度进行检测的温度传感器,基于由温度传感器检测出的检测温度控制锂离子蓄电池的通电,包括:对温度传感器的故障进行判断的故障判断部;在判断为温度传感器发生了故障的情况下,通过温度传感器故障后的持续通电来设定预测锂离子蓄电池的温度上升至规定的限制温度所需的温度上升所需时间的设定部;以及在从判断为温度传感器发生了故障起至经过温度上升所需时间为止的期间内,实施对锂离子蓄电池持续通电的处理,以作为故障安全防护处理的故障安全防护处理部。

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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

本发明提供一种在作为非水系电解质二次电池的正极材料使用时,能够改善输出特性的正极活性物质。向通过晶析反应而得到的过渡金属复合氢氧化物中添加锂化合物,进行混合,在氧浓度为4容量%以上的环境中对得到的锂混合物进行烧成。在该烧成工序中,在以烧成温度进行保持的期间,将所述环境中的二氧化碳气体浓度维持为10容量%以下,优选维持为0.01容量%~10容量%。由此,得到正极活性物质,其由锂过渡金属复合氧化物构成,碳含量为0.010质量%~0.100质量%,所述锂过渡金属复合氧化物由通过使多个一次粒子凝集而形成的二次粒子构成。

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非水电解质二次电池用正极和非水电解质二次电池

本发明涉及非水电解质二次电池用正极和非水电解质二次电池。作为一例实施方式的正极(11),具备:以铝(Al)为主成分而构成的正极集电体(30);形成于正极集电体(30)上的保护层(31);和包含含锂过渡金属氧化物、形成于保护层(31)上的正极合剂层(32)。保护层(31)的厚度为1μm~5μm,包含氧化能力比含锂过渡金属氧化物低的无机化合物、和导电材料。

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非水系电解质二次电池用正极材料及其制造方法、及使用了该正极材料的非水系电解质二次电池

本发明提供非水系电解质二次电池用正极材料,其用于非水系电解质二次电池的正极,兼备高容量和高输出功率的优点。非水系电解质二次电池用正极材料的制造方法,其特征在于,所述正极材料由通式LizNi1-x-yCoxMyO2(其中,0.10≤x≤0.35、0≤y≤0.35、0.97≤z≤1.20,M为添加元素,且为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti及Al的至少一种元素)表示,所述制造方法将包含一次粒子及由所述一次粒子凝集而成的二次粒子的锂金属复合氧化物粉末和钨酸锂混合。

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制备丁二醇二甲基丙烯酸酯的方法

本发明涉及一种制备丁二醇二甲基丙烯酸酯的方法,其包括丁二醇与甲基丙烯酸酯在催化剂存在下进行酯交换反应,其中使用包含至少一种锂化合物和至少一种钙化合物的结合物作为催化剂,锂和/或钙的化合物中的至少一种是氧化物、氢氧化物、含有1-4个碳原子的醇盐或含有1-4个碳原子的羧酸盐,并且该反应的至少一部分在有效量的水存在下进行。本发明的方法使得可以特别便宜地制备具有非常高的纯度的丁二醇二甲基丙烯酸酯。

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二次电池用电极、以及使用其的二次电池

二次电池用电极,其通过在电极的厚度方向层叠电极活性物质层(I)和电极活性物质层(II)而形成,该电极活性物质层(I)包含尖晶石结构锰酸锂作为电极活性物质,该电极活性物质层(II)包含下述化学式(1)所示的复合氧化物作为电极活性物质;前述电极活性物质层(I)与集电体接触地配置,并且,前述复合氧化物的平均粒径比前述尖晶石结构锰酸锂的平均粒径小。由此,可以提供一种可以实现体积能量密度和体积功率密度双方均优异的二次电池的二次电池用电极。LiCovNiXMnYMZO2 (1)

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单壁碳质毫微管有助于其溶剂化的化学衍生化以及经衍生化毫微管的用途

本发明涉及制备碳质毫微管的化学衍生物和该衍生化毫微管的用途,包括制备阵列作为碳纤维合成的基础。在一个实施方案中,本发明还提供了制备毫微管侧壁上连接有取代基的单壁碳质毫微管的方法:将单壁碳质毫微管与氟气反应,回收用氟衍生化的碳质毫微管,然后将其与亲核体反应。一些氟取代基通过亲核取代反应被取代。如有必要,可以全部或部分除去剩下的氟,制得毫微管侧壁上连接有取代基的单壁碳质毫微管。这些取代基当然取决于亲核体,较佳的取代基包括烷基锂物质,如甲基锂。

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利用导热的塑料化合物对原电池进行的调温

本发明涉及用于一个或多个原电池(Z)、尤其锂电池、例如锂离子电池的调温板(T)和塑料壳体(G)。为了改善对电池(Z)的调温以及降低成本和重量,所述调温板(T)或塑料壳体(G)包括至少一个设置用于排热的区段(12a),所述区段由塑料化合物(MW)构成,所述塑料化合物包括至少一种用于提高导热性的添加剂。

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蓄电装置用正极活性物质的制造方法

本发明的课题之一是提供一种提高了电容特性及电子传导性的蓄电装置用正极活性物质的制造方法。在包括由通式Li2MSiO4表示的硅酸锂化合物的蓄电装置用正极活性物质的制造工序中,对混合材料在高温下进行热处理,然后进行粉碎处理,添加碳类材料再次进行热处理,从而可以在提高包含在混合材料中的物质之间的反应性、改善结晶性的同时,实现因高温处理而显著成长的结晶粒径的微粒子化以及结晶性的恢复,并可以在结晶化了的混合材料的粒子表面担载碳。因此,可以在使所得到的正极活性物质的锂脱离及插入变得更容易的同时,制造电子传导性优异的蓄电装置用正极活性物质。另外,通过利用所得到的蓄电装置用正极活性物质制造锂离子二次电池,可以获得放电容量大的锂离子二次电池。

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改进的低电阻抗微孔电池隔膜、隔板、电池单元、电池及相关方法

新型或改进的微孔电池隔膜、隔板、电池单元或包括这种膜或隔板的电池,和/或和/或制造这种隔膜和/或隔板的方法,和/或使用这种隔膜和/或隔板的方法。根据至少某些实施例,本发明涉及用于二次或可再充电锂电池的电池隔板,其可以具有小于0.95Ω·cm2的低电阻抗,在一些情况下,小于0.8Ω·cm2。此外,本发明的电池隔膜或隔板可以提供一种手段,以基于低电阻抗、低Gurley值、低弯曲度和/或独特梯形形状的孔等可能的协同组合实现可再充电或二次锂电池中的电池性能的改善水平。根据至少某些多层实施例(仅举例来说,由两个聚丙烯层和其中间的聚乙烯层制成的三层膜),本文所述的微孔膜或电池隔板可以具有优异的热关断起始和/或优异的热关断性能比。

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具绝缘封装包覆体的多边导电端子电极板对充放电装置

本发明关于一种具绝缘封装包覆体的多边导电端子电极板对充放电装置,所述具绝缘封装包覆体的多边导电端子电极板对充放电装置为以绝缘性质封装材料密闭包覆于具多边导电端子的电极板对及其至少两边所延伸对外作输出入电能的导电端子的邻近连接电极板段,两者同时被密封,以形成具绝缘封装包覆体的全密闭型可充放电装置例如磷酸锂铁电池、锂镍锰钴电池、锂离子聚合物电池等锂离子电池或超电容,而使电极板对经至少两边的导电端子所构成的导电接口对外输出或输入电能,以解决密闭处质量管控较难,长时间使用常呈现密闭结构劣化的技术问题。

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制备二次电池用正极活性材料的方法

本发明涉及一种制备二次电池用正极活性材料的方法,所述方法包括:准备包含镍(Ni)、钴(Co)以及选自由锰(Mn)和铝(Al)组成的组的至少一种的正极活性材料前体;并且将所述正极活性材料前体与锂源混合并进行煅烧来形成锂复合过渡金属氧化物,其中,所述正极活性材料前体的镍(Ni)含量为全部金属元素的60mol%以上,并且所述锂源的锂(Li)与所述正极活性材料前体的全部金属元素(M)的摩尔比(Li/M)大于1.1。

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涂覆氧化物材料的方法
涂覆氧化物材料的方法 1099     
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本发明涉及一种制备涂覆的氧化物材料的方法,所述方法包括以下步骤:(a)提供选自锂化镍钴铝氧化物、锂钴氧化物、锂化钴锰氧化物和锂化层状镍钴锰氧化物的颗粒材料,(b)用金属醇盐或金属氨基化物或烷基金属化合物处理所述阴极活性材料,(c)用水分处理步骤(b)中获得的材料,并且,任选地重复步骤(b)和(c)的序列,其中步骤(b)和(c)在其中至少一部分围绕水平轴旋转的容器中进行。

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