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本发明涉及车辆用电池的过放电防止装置及其方法,在用于防止向车辆的电负载供给电源的电池(例如,12V锂离子电池)的过放电的继电器断开时,以执行车辆内的各控制器的结束(shut?off)时序的方式进行控制,从而不仅能够安全地保护12V锂离子电池,还能够安全地保护车辆内的各控制器。为此,本发明的车辆用电池的过放电防止装置包括:电压传感器,对电池的电压进行检测;电池的过放电防止用继电器;电源状态检测器,对点火开关接通状态进行检测;以及控制器,当在上述点火开关接通状态下电池的电压达到第一阈值时,输出警告消息,之后当电池的电压达到第二阈值时,通过车辆网络向各电子控制单元传送结束指令之后,使继电器断开。
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本公开提供了用于监控锂电池模块的电池管理和监控系统。该电池管理和监控系统可包括存储器和控制器,该存储器配置用于可恢复地储存一个或多个算法,该控制器与所述存储器通信。基于所述一个或多个算法,所述控制器可配置用于至少监控对应于指示所述锂电池模块的运行状态的一个或多个参数的数据信号,并且基于所述数据信号生成控制信号,该控制信号配置为选择地结合与所述锂电池模块通信的一个或多个接触器,从而如果一个或多个所述参数超过预设阈值,则至少临时地隔离所述锂电池模块。
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本发明涉及用于描述用于锂离子电池组的电极涂层料浆的方法,其中作为最低限度所述方法包括以下步骤:a)将活性材料(A)和粘合剂(B)混合(1)至粘合剂溶液中,以及b)将有机碳酸酯(C)添加(1)至粘合剂溶液中,以便形成浆料。并且本发明包括用于形成用于锂电池组电池的电极的方法,其中作为最低限度的程序包括以下步骤:a)将活性材料(A)和粘合剂(B)和粘合剂溶液混合(1),b)将有机碳酸酯(C)添加(1)至粘合剂溶液中,以便形成浆料,c)用所述浆料涂覆(2)电极材料(D),d)蒸发/干燥(3)电极材料的涂层,是指蒸发作用/干燥所述的有机碳酸酯(C),以及e)对所述浆料进行表面精加工(5,6,7),以便制备用于锂离子电池组电池的电极。最后本发明说明了用于制备锂电池组电池的程序。
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一种化学二氧化碳气体发生器,包括:一个装料壳体;一种包含在所述装料壳体中的二氧化碳气体可穿透性装料,所述装料包括a)40-70重量%的在分解时生成二氧化碳的物质,所述物质选自碳酸镁、其他碳酸盐、草酸镁和其他草酸盐,b)20-50重量%的氧化剂,所述氧化剂选自氯酸钠、氯酸钾、氯酸锂、其它金属氯酸盐,高氯酸钠、高氯酸钾、高氯酸锂和其他金属高氯酸盐,c)1-20重量%的碳或其他燃料,d)1-10重量%的粘合剂,所述组分a)、b)、c)和d)一起构成所述装料总重量的90-100重量%;一个用于点燃所述装料的点火装置;一种二氧化碳气体处理单元,用于减少产生的二氧化碳中的一种或多种副产物——其可由所述装料形成——的含量,和/或用于冷却由所述装料产生的二氧化碳气体;和一个由所述装料产生的二氧化碳气体的出口。
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一种加氢共轭二烯聚合物的制备方法,该方法包括通过加氢终止在适宜的溶剂中用至少一种共轭二烯与有机碱金属聚合引发剂聚合或共聚获得的活性聚合物,在无烃基锂和烷氧基锂化合物存在下和在至少一种双(环戊二烯基)合钛化合物存在下通过终止聚合物与氢接触有效地对终止聚合物的共轭二烯单元中双键选择加氢。
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本发明公开了制备正性工作平版印刷版的方法,该方法包括以下步骤:(1)提供热敏印刷版前体,该前体在具有亲水性表面或提供有亲水层的载体上包含热敏涂层;(2)用热和/或光使所述前体按图像暴露;(3)将暴露的前体用碱性显影水溶液显影,所述显影液含浓度至少为0.05%重量的锂离子和脂族羧酸盐;其特征在于脂族羧酸与锂离子的摩尔比≥1。
分离4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯的方法包括将二氧化碳气体或二氧化碳固体(干冰)加入到包含4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯,惰性有机溶剂,和至少一种锂盐的溶液中,以使所述至少一种锂盐与二氧化碳气体或二氧化碳固体(干冰)反应,形成包含所述4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯、所述惰性有机溶剂和沉淀固体的混合物。所述沉淀固体可从混合物中除去。本发明还公开了使用4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯制备甲基-4-氨基-3-氯-6-(4-氯-2-氟-3-取代的-苯基)吡啶-2-羧酸酯的方法。本发明还公开了由分离4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯的方法中的一种制备的4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯,其中可获得收率大于或等于约90%的所述4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯。
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非水电解质二次电池的生产方法包括:磷酸锂分散体生产步骤(步骤S1):通过不加入正极活性材料(11)而将磷酸锂(14)分散于溶剂(16)中而生产磷酸锂分散体(40);正极混合物糊生产步骤(步骤S2):通过将磷酸锂分散体(40)与包含正极活性材料(11)的正极材料混合而生产正极混合物糊(10);和通过将正极混合物糊(10)施加于集电器元件(151)的表面上并将正极混合物糊(151)干燥而生产正极(155)的步骤(步骤S3),其中正极包含在集电器元件(151)表面上的正极混合物层(152)。
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供电单元包括:铅蓄电池(第一电池),其能够以交流发电机(发电机)生成的电力被充电;锂蓄电池(第二电池),其并联电连接到铅蓄电池,能够以交流发电机(发电机)生成的电力被充电,并且具有比铅蓄电池更高的输出密度或更高的能量密度;和开关部件,其电连接在交流发电机和铅蓄电池与锂蓄电池之间,并且在传导和阻挡之间切换。开关部件通过多个MOS-FET和(半导体开关)串联连接、以使得半导体开关中存在的各自的寄生二极管面对相反的方向来配置。
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本发明的课题是提供一种使用准纵波型泄漏表面声波的表面声波器件,其中通过有效地抑制寄生频率,改善了CI值和Q值,容易实现高频化。作为解决手段,在使用钽酸锂基板作为压电基板的情况下,使由IDT波长λ对钽酸锂基板的厚度t进行标准化得到的标准化基板厚度t/λ处于1≤t/λ≤22的范围内,基板的切角和所述准纵波型泄漏表面声波的传播方向处于欧拉表示的(90°、90°、0°~180°)的范围内。
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在外壳(1)内具有由锂/铟合金组成的负电极(3)并 具有锂-嵌入正电极(5)的可再充电电化学元件的制备方法中, 主要由铟组成的负电极,带有含锂活性化合物的不带电的正电 极以及电解质被引入到外壳内。通过元件的后续形成,形成了 锂/铟负电极。例如,负电极的至少90%由铟组成。其中M为 Ni、Co、Mn的LiMOx化合物用 作正电极材料,并可能掺杂金属Al、Ti、Mg、Zn、Cr中的一 种或多种。
本发明涉及一种制造多层陶瓷电容器的方法和一种多层陶瓷电容器。在钛酸镁锌和硼硅酸钡助熔剂的原料粉末混合物中,发现在助熔剂中加入锂能使用该粉末混合物来制造符合包括加速使用寿命试验在内的符合COG标准的多层陶瓷电容器。加入锂还能够在低至950℃的温度下烧结使COG多层电容器熟化,这转而能使用高银和低钯含量的银-钯合金的掩埋电极,就能够获得较高Q值的电容器,而制造成本也较低。
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本发明的碱性电池,在以氢氧化镍为主体的正极活性物质的表面上具有钴化合物层,并且在该钴化合物层中添加从铌化合物、钛化合物、钨化合物、钼化合物中选择的至少一种化合物,同时,以氢氧化钾为主体的碱性电解液含有氢氧化锂,并且,该氢氧化锂的含量为0.6mol/L以上1.6mol/L以下。由此,能够抑制铌化合物、钛化合物、钨化合物、钼化合物溶解到碱性电解液中,因此得到了:能够维持良好的导电网络,即使在高温的气氛下反复进行充放电循环,也能防止导电性降低的高温下循环特性优良的碱性电池。
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怀炉将散热板(4)与用外壳(2)内置的电池(1)通电的加热器(3)热耦合。电池1)是由锂离子充电电池或锂聚合物电池构成的矩形充电电池(1A),这些锂离子充电电池或锂聚合物电池,将相对的两面作为平面(1A)后构成矩形。加热器(3),是发热体,被与电池(1)的平面(1A)相对配置。在发热体和电池1)的平面(1A)之间,设置遮蔽板(5)。在外壳(2)的表面,配置由与发热体热耦后的散热板(4)。怀炉将矩形充电电池(1A)的平面(1A)、遮蔽板(5)、发热体和散热板(4),配置成层叠结构,用发热体加热散热板(4)。改善电池的温度环境、延长加温时间。成为小型轻量便于携带的怀炉。
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一种具有机械柔性陶瓷固态电解质的全固态Li离子电池,所述电解质具有选自由钙钛矿型氧化物、NASICON结构的锂电解质和含有过渡金属氧化物的石榴石型结构体组成的组的锂导电氧化物组合物。特别是公开了石榴石立方型锂镧锆氧化物(c‑LLZO)、c‑LLZO‑LSPO复合物和各种锂离子导电性硫化物。
本发明的实施方式涉及并提供即使在正极及负极至少一方的锂浓度为不均匀的状态,也能够对锂浓度变得不均匀引起的影响适当进行校正并推断电池的内部状态的电池的劣化判定方法、电池的劣化判定装置、电池的管理系统、电池搭载设备以及存储介质。实施方式提供对作为判定对象的电池的劣化判定的劣化判定方法。劣化判定方法对作为电池的正极及负极至少一方的对象电极,基于以第一电流进行电池充电时对象电极的电位与以比第一电流大的第二电流进行电池充电时对象电极的电位之差、以及以第二电流进行充电时对象电极的阻抗,推断对以第一电流进行充电时对象电极中的锂浓度分布与以第二电流进行充电时对象电极中的锂浓度分布之差进行校正的校正系数。
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一种生产率优越、且可防止对有机层损坏、形成上部电极而长期可靠性优越的显示装置的制造方法。该方法是在基板2上把下部电极4、含发光层有机层5以及上部电极6依次层叠,从上部电极侧6提取发射光的上面发光型的显示装置1的制造方法,在基板2上形成下部电极4,在下部电极4上形成含发光层的有机层5后,通过溅射法以7nm~21nm的膜厚在有机层5上形成含有锂的上部电极6作为阴极。上部电极6的锂重量组成比是0.1%~1.9%。通过溅射法形成上部电极6是以50nm/min以下的成膜速度进行。
本发明涉及氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法。提供了可通过与以往相比的低温烧结得到锂离子传导率高的氧化物电解质烧结体及其制造方法。氧化物电解质烧结体的制造方法的特征在于,具有:准备包含Li,H,碱土金属和镧系元素中至少一种以上的元素L,以及可与氧形成6配位的过渡元素、和属于第12族~第15族的典型元素中至少一种以上的元素M,且通式由(Lix‑3y‑z, Ey, Hz)LαMβOγ(E:选自Al、Ga、Fe和Si的至少一种以上的元素,3≤x‑3y‑z≤7,0≤y<0.22,0<z≤2.8,2.5≤α≤3.5,1.5≤β≤2.5,11≤γ≤13)表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序,准备含有锂的助熔剂的工序,和将上述晶粒和助熔剂混合,在400℃~650℃加热以进行烧结的工序。
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本发明的电化学设备系统具备电化学设备和控制部(7)。电化学设备具有:能够嵌入和脱嵌锂离子的负极(21)、以氧为正极活性物质且在放电时将氧还原的正极(20)、以及夹于负极和正极之间且能够传导锂离子的固体电解质(22)。控制部进行电化学设备的放电时的电流控制。正极中,在放电时生成基于氧和锂离子的反应生成物,在充电时反应生成物分解为氧和锂离子。反应生成物根据放电电压而能够生成多种,多种的反应生成物的各自的充电电压不同。控制部以放电电压成为规定电压的方式进行电流控制,所述规定电压为生成与多种的反应生成物中的其它反应生成物相比充电电压低的反应生成物的电压。
提供:在不破坏锂镍复合氧化物原本所具有的高容量之类的优势的情况下提高循环特性和高温保存特性的非水系电解质二次电池用正极活性物质。通过至少经过氧化焙烧工序S12、混合工序S13和煅烧工序S14来制作非水系电解质二次电池用正极活性物质,所述非水系电解质二次电池用正极活性物质包含用通式(1):Li1+uNi1‑x‑y‑zCoxMnyMgzO2(其中,式中的u、x、y和z满足0.015≤u≤0.030、0.05≤x≤0.20、0.01≤y≤0.10、0.01≤z≤0.05、0.10≤x+y+z≤0.25)表示的锂镍复合氧化物,且微晶直径为100nm~130nm。
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一种电池复合材料的制备方法,至少包括步骤:提供铁化合物、磷酸、锰化合物、锂化合物及碳源;将铁化合物与去离子水混合搅拌,再加入磷酸并进行搅拌,以形成第一磷酸溶液,于第一磷酸溶液中加入第一定量的该锰化合物,使该锰化合物与该第一磷酸溶液持续反应一第一时间,以形成该第一生成物溶液;以至少该第一生成物溶液、碳源及锂化合物进行反应,以生成前驱物;以及对前驱物进行热处理,以生成电池复合材料,化学式为LiFexMn1-xPO4,其中x> 0,其可避免成品粉末于热处理过程中发生团聚效应,进而提高电池电性表现。
在锂离子电池或锂离子电容器的反复充放电循环中,通过尽可能抑制作为充放电的副反应发生的电解液的分解反应,改善锂离子电池或锂离子电容器的长期循环特性。蓄电装置用电极包括集流体以及该集流体上的活性物质层。活性物质层包括多个活性物质粒子及氧化硅。活性物质粒子中的一个的表面具有与其他活性物质粒子中的一个接触的区域。该区域以外的活性物质粒子的表面的一部分或全部被氧化硅覆盖。
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本发明提供一种即使在使用环境变化时或者连续通电时电阻变化也很小、能够稳定地使用的导电性高分子部件,进而通过使用该部件,提供一种能够稳定地得到良好的图像的转印辊以及图像形成装置。其中该导电性高分子部件使用通过对基础聚合物添加季铵盐、亚胺基锂而形成的导电性高分子材料。当将季铵盐、亚胺基锂的混合量分别记为X重量份、Y重量份时,X和Y优选满足下式:0.009≤(Y/X)≤0.019。以及,具备该导电性高分子部件的转印辊和图像形成装置。
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公开了一种正极活性材料,该正极活性材料具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围并且被用于在充放电特性和循环特性方面表现优异的二次电池。通过使具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围的用于二次电池的正极活性材料A经受利用包含至少氟的偶联剂的偶联处理,得到所公开的用于二次电池的正极活性材料B。另外,所公开的用于二次电池的正极活性材料B在具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围的用于二次电池的正极活性材料A的表面的至少一部分上具有至少包含氟的膜。以此方式,所公开的正极活性材料具有相对于锂金属的4.5V或更高的充放电范围并且被用于在充放电特性和循环特性方面表现优异的二次电池。
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