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本发明涉及一种锂二次电池,在该锂二次电池中,可以被充电/放电的电极组件被密封在覆盖材料的内侧,并且电连接到该电极组件的电极端子(正极端子/负极端子)部分地突出到该覆盖材料的外部,其中这些电极端子的暴露到锂二次电池的覆盖材料的外部的部分镀覆有耐腐蚀金属。根据本发明,耐腐蚀金属,诸如钴、铜、镍和铂,被直接镀覆到这些电极端子上以便增强这些电极端子的耐腐蚀性,从而增强锂二次电池的性能。
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提供了一种新的聚合体组合物,包含:(I)具有衍生自下列单体的聚合物主链的一种聚合体(IA)基于该聚合体按重量计至少30%到按重量计100%的一种第一单体,该第一单体向该聚合物主链引入一个仲碳以及一个叔碳中的至少一个,以及(IB)基于聚合体按重量计从0到70%范围内的至少一种其他单体;(II)至少一种锂盐;以及(III)至少一种抗氧化剂,连同用于生产聚合体固化橡胶的一种方法,包括对以上提及并另外包含一个固化体系的聚合体组合物进行固化的步骤。还提供了用于改进以上提及的聚合体的热空气老化以及耐水性流体特性的一种方法,该方法包括将所述聚合体与至少一种锂盐以及至少一种抗氧化剂进行混合的步骤。
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提供一种高效率、高稳定的激光谐波发生装置。在往复光路上形成掺杂了MGO或ZNO的PPLT(周期性极化了的钽酸锂)、PPSLT(周期性极化了的化学计量钽酸锂)、PPLN(周期性极化了的铌酸锂)、PPSLN(周期性极化了的化学计量铌酸锂)等的周期性极化了的非线性光学晶体。从该晶体的1个端面输入从光纤激光器中发射出的激光束,从相同的端面输出波长转换了的谐波。通过往复光路,使发热均匀化,由于在非线性光学晶体内使温度分布均匀化,所以在长度方向按相同条件维持波长转换整合条件。因此,能够产生高效率、高稳定的高频光束。
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制备线性葡糖酰胺表面活性剂的改进的工艺,包括使一种N-烷基葡糖胺,例如,N-甲基葡糖胺,一种脂肪酯,例如椰子甲酯和一种高浓度的选自磷酸三锂,磷酸三钠,磷酸三钾,焦磷酸四钠、焦磷酸四钾、三聚磷酸五钠、三聚磷酸五钾、碳酸锂、碳酸钠、碳酸钾、酒石酸二钠、酒石酸二钾、酒石酸钠钾、柠檬酸三钠、柠檬酸三钾、碱性硅酸钠,碱性硅酸钾,碱性硅铝酸钠,碱性硅铝酸钾及其混合物的催化剂反应。
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用于对盐浴组合物进行再生的方法包括将盐浴组合物加热至离子交换温度以形成熔盐浴。方法还可以包括使得至少一部分的包含氧化锂(Li2O)的可离子交换制品与熔盐浴接触。锂阳离子可以从可离子交换制品扩散出来并进入到熔盐浴中。此外,方法可以包括向熔盐浴添加第一磷酸盐。可以从熔盐浴形成并沉淀包含至少一部分的所述锂阳离子的磷酸锂盐。除此之外,方法还可以包括向熔盐浴添加包含多价金属阳离子的多价盐。可以从熔盐浴形成并沉淀包含所述多价金属阳离子的第二磷酸盐。
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提供一种蓄电元件及蓄电装置。蓄电元件具备电极体以及至少一部分含浸于该电极体的电解液,电极体至少具有相互对置的正极以及负极来作为构成件,且含有碳酸锂,电解液至少含有六氟磷酸锂,正极以及负极的至少一方具有含有金属化合物的活性物质层,活性物质层具有周缘区域以及比该周缘区域靠内侧的内侧区域,电极体包括碳酸锂含有率比内侧区域的碳酸锂含有率高的高含有部,高含有部形成于活性物质层的周缘区域的至少一部分,或形成于在层厚度方向上与活性物质层的周缘区域相面对的电极体的构成件的至少一部分。蓄电装置具备上述蓄电元件及与蓄电元件电连接的母线部件。
本发明的目的在于提供一种蓄电器件用负极材料及其制造方法,所述蓄电器件用负极材料使用初次充放电效率及大气中的稳定性优异的Si系材料。此外,还提供包含这种负极材料的蓄电器件用电极及蓄电器件以及它们的制造方法。本发明提供一种蓄电器件用负极材料的制造方法,于存在溶剂的情况下,将可吸藏、放出锂离子的Si系材料和锂金属混炼混合,并在该混炼混合后实施热处理来形成硅酸锂,从而制造预掺杂锂的负极材料。
本发明揭示一种用于太阳能电池电极的组成物。该组成物包含一导电粉末、一玻璃料及一有机载体;其中,该玻璃料是一氧化铋-氧化碲-氧化锌-氧化锂系玻璃料,包括:5wt%至20wt%的氧化铋、55wt%至80wt%的氧化碲、0.1wt%至15wt%的氧化锌及0.1wt%至10wt%的氧化锂。根据本发明的组成物所形成的太阳能电池电极具有低串联电阻(Rs)以及高开放电压(Voc),从而提供高转换效率以及对条带的高黏合强度。
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本发明的一个方式的目的是提供一种没有浪费地使用电极活性物质材料的蓄电池。此外,本发明的一个方式的目的是提供一种具有适当的配合比的电极活性物质。本发明的一个方式是一种锂离子蓄电池,包括:正极;负极;以及正极和负极之间的电解液,其中,正极包括正极集电体及正极活性物质层,正极活性物质层包括第一正极活性物质及第二正极活性物质,第一正极活性物质的充电电容高于放电电容,并且,第二正极活性物质的放电电容高于充电电容。本发明的一个方式可以是一种锂离子蓄电池,其中,第一正极活性物质是锂锰复合氧化物,而第二正极活性物质是尖晶石型结晶结构的锂锰氧化物。
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本申请涉及粘结的磨料物品。在一方面,所述磨料物品具有磨料本体,该磨料本体具有包含在粘结剂材料内的磨料颗粒,其中,这些磨料颗粒包括微晶氧化铝,并且其中,该粘结剂材料包括含量小于2.0mol%的氧化锂(Li2O)、以及含量小于10mol%的氧化硼(B2O3)。另一方面,所述磨料物品具有磨料本体,该磨料本体具有小于50vol%的孔隙率以及包含在粘结剂材料内的磨料颗粒,其中,这些磨料颗粒包括微晶氧化铝,并且其中,该粘结剂材料包括含量小于13mol%的碱金属氧化物以及含量小于2.0mol%氧化锂(Li2O)的总含量。所述磨料物品具有改进的性能。
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本发明提供一种循环特性优良、可抑制气体发生而可防止外包装材料的膨胀的非水电解质电池。本发明的非水电解质电池具备:外包装材料;收纳于所述外包装材料内的负极,所述负极具有第1集电体和形成于该第1集电体的至少一个面上的负极层;收纳于所述外包装材料内的正极,所述正极具有第2集电体和形成于该第2集电体的至少一个面上、并与所述负极层相对配置的正极层;以及填充于所述外包装材料内的非水电解质,其中,所述负极层具有锂嵌入/脱嵌电位以锂电极基准计为0.4V以上的第1负极活性物质,所述正极层具有第1正极活性物质和第2正极活性物质,所述第1正极活性物质含有层状锂镍钴锰复合氧化物,所述第2正极活性物质含有至少一部分表面被金属化合物覆盖的锂钴复合氧化物,相对于每1g除去所述第2集电体的重量后的所述正极层的重量,所述正极层的通过水银压入法得到的细孔径为0.01μm~1.0μm的细孔体积是0.06ml~0.25ml,并且通过水银压入法得到的细孔径为0.01μm~1.0μm的细孔体积范围内的细孔表面积是2.4m2/g~8m2/g。
本发明涉及电解质分隔物系统,其由熔点低于100℃且由1,2-二烷基-咪唑鎓阳离子和六氟磷酸根阳离子组成的盐、导电的盐以及陶瓷分隔物组成,本发明还涉及本发明电解质分隔物系统在电化学能量储存系统,特别是在锂金属和锂离子电池组中的应用。
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一种移动式捆扎设备(1),适合于用捆扎带捆扎包装物,包括:拉紧装置(6),用于向捆扎带的环上施加带拉紧力;连接装置(10),用于在捆扎带的环的两个上下重叠的范围形成连接;以及,可充电的储能器(15),用于储存能量,该能量可以释放用来作为电动机驱动运动的驱动能量,至少用来供给摩擦焊接装置形成摩擦焊接连接和/或供给拉紧装置,至少在很大程度上,为了使这种设备具有高的功能可靠性和便于操作,而不管包装带的自动化生产的可能性。为此目的,该捆扎设备的储能器包括锂离子蓄电池,利用该锂离子蓄电池可以供给由磨擦焊接装置构成的连接装置的驱动能量。
本发明提供一种用于非水电解质二次电池的正极活性材料,如果该正极活性材料用作锂离子二次电池的正极,电池的内阻会减少,二次电池会有优异的输出性能和寿命性能。在分别以特定的量将原料粉末混合形成由LizNi1-wMwO2(其中M选自由Co、Al、Mg、Mn、Ti、Fe、Cu、Zn和Ga构成的组中的至少一种或多种金属元素;且w和z分别满足0<w≤0.25和1.0≤z≤1.1)表示的锂-金属复合氧化物之后,进行两个阶段的烘焙。首先以0.5-15℃/min的升温速率使温度从室温升高至第一阶段烘焙温度(450-550℃),并保持1-10小时。之后,将温度升高至第二阶段烘焙温度(650-800℃),并保持0.6-30小时。
本发明涉及一种用于测试至少一个能量微储存器件的方法,所述能量微储存器件包括:由通过在对锂离子呈惰性的金属上电沉积Li+离子而形成的金属锂制成的阳极,所述方法包括在制造所述阳极期间的步骤的序列,所述序列包括:o测量能量微储存器件的初始电压OCV的步骤;o第一充电步骤,包括施加电流,测量器件的电压和内阻,以验证在阳极处形成的非常低的锂层厚度上的测量的合规性;o第二充电稳定化步骤,包括施加电流并测量器件的电压以验证在阳极处形成的低的锂层厚度上的测量的合规性;o施加零电流并测量电压,以确认能量微储存器件的合规性,的保持步骤。本发明还涉及一种用于实施该方法的系统。
本发明提供一种LiCoO2膜形成用前驱体溶液以及利用该溶液的LiCoO2膜的形成方法。该LiCoO2膜形成用前驱体溶液为用于形成用作薄膜型锂二次电池的正极材料的LiCoO2膜的前驱体溶液。该LiCoO2膜形成用前驱体溶液经有机锂化合物以及有机钴化合物溶解于有机溶剂中而成。并且,有机锂化合物为用通式CnH2n+1COOH表示的羧酸的锂盐,其中,2≤n≤8。
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本发明提供一种铝塑膜,尤指锂电池专用铝塑膜(锂电池封装材料),由顶部至底部的顺序分别为外层、第一接着层、第一底涂层、中间层、第二底涂层、第二接着层、底层,第一接着层将外层内面与中间层作结合,底层位于中间层内面下方,第二接着层将中间层内面与底层作结合,第一底涂层与第二底涂层为功能性处理层,由于锂电池有机电解液中的盐类易与水气反应生成氟化氢极具腐蚀性,因此以功能性处理层,处理于铝塑膜内部一预定位置,作为保护中间层及阻隔的结构处理,整体结构专用于锂电池封装应用的材料。
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本发明涉及一种原电池,其具有至少一个锂-嵌入的和至少一个锂-脱嵌的电极(12,14)。正电极和负电极(12,14)被具有迷宫-多孔结构(34)的基于聚酰亚胺的隔板(32)分隔。在所述基于聚酰亚胺的隔板(32)的至少一面(36,38)上具有包含粘合剂(50)和陶瓷颗粒(48)的基于陶瓷的多孔涂层(42)。
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提供一种弹性波装置及复合滤波器装置,能够充分地抑制谐振频率的2.2倍的频率下的高阶模式。本发明的弹性波装置(1)具备面取向为(111)的硅基板(2)、氮化硅层(3)、氧化硅层(4)、钽酸锂层(5)、以及设置在钽酸锂层(5)上的IDT电极(6)。在将由IDT电极(6)的电极指间距规定的波长设为λ时,氮化硅层(3)的厚度SiN[λ]、氧化硅层(4)的厚度SiO2[λ]、钽酸锂层(5)的厚度LT[λ]及钽酸锂层(5)的欧拉角中的LTθ[deg.]为通过式1导出的第一高阶模式的相位成为‑20[deg.]以下的范围内的厚度及角度。
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本发明涉及电压改变的混合型电化学电池设计。混合型锂离子电化学电池,包括:第一电极,其具有第一极性和可逆地循环锂离子、具有第一最大运行电压的第一电活性材料,和第二电极,其具有第一极性和具有第二最大运行电压的第二电活性材料。所述第二和第一最大运行电压之间的差定义预定电压差。还包括的是至少一个第三电极、分隔体和电解质,所述至少一个第三电极具有与第一极性相反的第二极性、包含可逆地循环锂离子的第三电活性材料。电压改变部件(例如二极管)与所述第一和第二电极电通信。在对应于充电的第一运行状态下,所述至少一个电压改变部件配置成诱发对应于所述预定电压差的电压降,提供高功率密度和高能量密度混合型锂离子电化学电池。
本发明是关于用作为蛋白激酶C抑制剂的新的 喹啉唑-2-酮类化合物,本发明化合物治疗高血压 和哮喘是有效的。本发明还包括制备中间体酮的方 法,该方法涉及溴-喹啉化合物与丁基锂的反应,然 后使锂化的化合物进一步与N-甲基-N-甲氧基链 烷酰胺反应。
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本发明提供了一种飞灰组合物,该组合物包括C类飞灰、碳酸钾和碳酸锂的混合物,当该飞灰组合物用于混凝土用途时这几种成分的组合可减少碱氧化硅反应。该飞灰组合物包括约65到99%重量比的C类飞灰,约0.1到约4%重量比的碳酸钾,以及约0.1到约4%重量比的碳酸锂。
在此公开的是一种具有改善了的使用寿命特性的锂二次电池,其中,通过将包含选自锂、钠、铵及其任意组合的阳离子的阳极交换材料添加至电极和/或隔膜表面,经由阳离子交换过程去除电池组装过程中所掺入的金属离子杂质,以防止金属离子在阳极上产生电沉积,由此改善使用寿命特性。
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本发明公开了用于制备具有通式R1-M1-Ad zLiX(I)的化合物的方法, 其中在锂盐存在下将化合物R-A(III)与元素M1反应。本申请还公开了用 于制备具有通式R1m-M3-Tn zLiX(II)的化合物的方法,其中在锂盐存在下 和在元素金属M2存在下将化合物R1-A(III)与含有M3的化合物反应。由 此,金属M3可以选自Al,Mn,Cu,Zn,Sn,Ti,In,La,Ce,Nd,Y,Li,Sm,Bi, Mg,B,Si和S。
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本发明涉及非水电解质二次电池用正极材料及非水电解质二次电池。能够得到一种非水电解质二次电池用正极材料,以及使用该正极材料的非水电解质二次电池,该非水电解质二次电池能够得到良好的热稳定性和高放电容量,并且显现良好的充放电循环特性。该非水电解质二次电池用正极材料的特征为:其含有能够吸留、放出锂的正极活性物质(例如,层状含锂的复合氧化物)、Li3PO4等的磷酸锂化合物和Al2O3,优选在正极活性物质的附近配置磷酸锂化合物和Al2O3。
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非水电解质二次电池用负极具备:包含负极活性物质和碳纳米管的负极合剂层。负极活性物质包含第1负极活性物质和第2负极活性物质,第1负极活性物质和第2负极活性物质包含:含有锂、硅和氧的硅酸锂相、及分散于硅酸锂相内的硅颗粒,各硅酸锂相中的氧相对于硅的摩尔比(O/Si)不同,碳纳米管的直径为1nm~5nm,第1负极活性物质的质量相对于第1负极活性物质和第2负极活性物质的总质量的比率为60%以下。
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非水电解液电池具备:包含二氧化锰和碳材料的正极;包含锂或锂合金的负极;非水电解液;以及收容正极、负极和非水电解液的容器,在使用波长514.5nm的氩激光对正极实施拉曼光谱分析而测定的光谱中,出现于1330cm‑1附近的峰的强度ID与出现于1580cm‑1附近的峰的强度IG的峰强度比ID/IG的平均值满足0.5≤ID/IG≤1.3的关系,正极的质量M1与非水电解液的质量M2的质量比M2/M1满足0.22≤M2/M1的关系。
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