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其他有色金属加工技术理论与应用

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泄漏检测装置及泄漏检测方法

本发明揭示一种泄漏检测装置及泄漏检测方法,对应于预想硬币型锂电池(2)的锂电解液泄漏的负极面(23)的形状,用缩小聚光光学系统(51)将脉冲激光(L)整形为圆形并进行聚光。将聚光成圆形的脉冲激光(L)照射硬币型锂电池(2)的负极面(23)的中央部。由脉冲激光(L)的照射而发生的荧光(F)经荧光分光测定器(65)进行光谱分析后,即使用判定装置(67)进行定量并判定,也能高精度地检测硬币型锂电池(2)的锂电解液的泄漏。

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具有改善的颗粒形态的阴极活性材料

本发明公开了混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物,它们涉及分别根据NixMnyCozMeαOβ和Li1+γNixMnyCozMeαOβ的化合物。在这些化合物中,Me选自B、Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Fe、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Nb、Mo、Ru、Ag、In以及它们的组合;0≤x≤1;0≤y≤1;0≤z<1;x+y+z>0;0≤α≤0.5;并且x+y+α>0。对于混合金属氧化物,1≤β≤5。对于锂化的混合金属氧化物,‑0.1≤γ≤1.0并且1.9≤β≤3。在一些变型中,混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物包括平均密度大于或等于理想晶粒密度的90%的颗粒。在一些变型中,混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物包括原生颗粒,其包括平均粒度为1μm至50μm的第一部分。还公开了制造混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物的方法。

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非水电解液电池及电池组

本发明提供能够在不会有损放电容量的情况下提高充放电循环特性的非水电解液电池及电池组。本发明的非水电解液电池的特征在于,其具备:正极;负极,其具有负极集电体和附载在该负极集电体的单面或两面上的负极活性物质含有层,该负极活性物质含有层中含有选自碳酸锂、硫化锂、磷化锂和氟化锂中的至少1种及锂钛复合氧化物;以及非水电解液。

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非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池

作为本公开的一方式的非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,其包含:含Ni的锂复合氧化物A和含Ni的锂复合氧化物B,含Ni的锂复合氧化物A含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为55摩尔%以上的Ni,含Ni的锂复合氧化物B含有Ti和Ni,含Ni的锂复合氧化物B中的Ni的含量相对于除Ti和Li之外的金属元素的总摩尔数为55摩尔%以上,含Ni的锂复合氧化物A和含Ni的锂复合氧化物B分别为规定的平均一次粒径和平均二次粒径,含Ni的锂复合氧化物A与含Ni的锂复合氧化物B的比例以质量比计为5:95~55:45。通过使用该正极活性物质,从而可以提供:实现高容量化、且抑制电阻上升和内部短路的发生的非水电解质二次电池。

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非水电解质电池、电池组以及交通工具

本发明的目的是提供一种可以提高充放电循环特性的非水电解质电池。该非水电解质电池的特征在于,具有正极、负极和非水电解质,所述负极以下式(1)中所示的范围的重量比含有锂钛复合氧化物和在比所述锂钛复合氧化物更高的电位下嵌入LI的锂嵌入物质,3≤(A/B)≤100 (1)其中,A为所述锂钛复合氧化物的重量(重量份),B为所述锂嵌入物质的重量(重量份)。

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非水电解质二次电池用负极的制造方法和制造装置、非水电解质二次电池

本发明提供一种非水电解质二次电池用负极的制造方法,其包括通过干式成膜法向可嵌入脱嵌锂的负极的前体附加锂的步骤。在该步骤中,将前体抵接在具备非水电解质和对电极的测定端子上。然后,从前体相对于对电极的开路电位算出嵌入前体的锂量,并基于算出的锂嵌入量来控制附加给前体的锂量。

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非水电解质二次电池用负极材料和非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用负极材料包含:硅酸锂相、分散在硅酸锂相内的硅颗粒、以及分散在硅酸锂相内的选自由稀土元素和碱土金属组成的组中的至少1种元素Me。硅酸锂相的组成用例如通式Li2zSiO2+z表示,且满足0<z<2,元素Me以例如Me氧化物的形式分散在硅酸锂相内。

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具有人造SEI层的阳极活性材料颗粒

本发明涉及制备用于锂电池和/或锂电池组,特别是锂离子电池和/或锂离子电池组的阳极活性材料和/或阳极(100)和/或电解质的方法,和/或制造这种锂电池和/或锂电池组的方法。为了改进锂电池和/或锂电池组的循环稳定性,在该方法中‑将阳极活性材料颗粒,特别是硅颗粒(1)和至少一种可聚合单体(2)混合,并‑借助至少一种聚合引发剂引发所述至少一种可聚合单体(2)的聚合,和/或‑将至少一种具有至少一个可聚合官能团和/或聚合引发官能团和/或聚合控制官能团的硅烷化合物固定在阳极活性材料颗粒,特别是硅颗粒(1)的表面上,并‑加入至少一种可聚合单体(2),和/或‑使至少一种可聚合单体(2)和/或至少一种由所述至少一种可聚合单体(2)形成的聚合物与至少一种具有至少一个可聚合官能团和/或聚合引发官能团和/或聚合控制官能团的硅烷化合物反应,并‑加入阳极活性材料颗粒,特别是硅颗粒(1),和/或‑为阳极活性材料颗粒,特别是硅颗粒(1)和/或电解质配备至少一种具有至少一个可聚合官能团的冠醚和/或冠醚衍生物和/或配备至少一种包含冠醚和/或冠醚衍生物的聚合物。此外,本发明涉及阳极活性材料、阳极(100)、电解质和锂电池和/或锂电池组。

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非水电解质二次电池用负极活性物质和非水电解质二次电池

使用硅材料作为负极活性物质的非水电解质二次电池中,使初次充放电效率和循环特性提高。作为实施方式的一例的负极活性物质颗粒(10)具备:Li2zSiO(2+z){0< z< 2}所示的硅酸锂相(11)、和分散于硅酸锂相(11)中的硅颗粒(12)。构成硅酸锂相的硅酸锂的微晶尺寸为40nm以下。该微晶尺寸是根据负极活性物质颗粒(10)的由XRD测定得到的XRD图谱的硅酸锂(111)面的衍射峰的半值宽度、通过谢勒公式算出的。

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二次电池用电极活性材料及其制备方法

本发明涉及一种电极活性材料,其包含:(a)可与锂合金化的金属(或准金属)的氧化物的第一微粒;以及(b)包含锂和与所述金属(或准金属)相同的金属(或准金属)的氧化物的第二微粒。当将所述电极活性材料用作负极活性材料时,在电池的初始充放电期间所产生的不可逆相如锂氧化物或锂金属氧化物的量下降,因为在所述初始充放电之前,锂已经包含在所述第二微粒中,由此能够使在正极侧面上的死体积最小化并能够制造高容量电池。

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用于固定电池组件的设备和方法

一种带框的锂电池组,包括第一框(20)和第二框(30)。所述框被锁定到一起,将锂电池组件(10)夹持到封边表面(13,16)上,从而提供结构上的刚性,并预防由于操作和振动而引起的损伤。每一个框(20,30)在面对夹持表面(33)的侧面上具有多个插头(25)和插孔(26),以便于对准并堆叠多个锂电池组件和框组装件,从而组成锂电池组(50)。每一个框(20,30)包括一个母线俘获构件(22,32),具有插入其中的母线(40),用于将给定锂电池组件组的所有端子电连接到母线(40)上。

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非水电解质蓄电元件及其制造方法

本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备具有锂合金的负极和包含氟化溶剂的非水电解质,上述锂合金含有银,上述锂合金中的银的含量相对于锂和银的总含量为3质量%~20质量%。本发明的另一方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备具有锂合金的负极和包含含有氟的锂盐的非水电解质,上述锂合金含有银,上述锂合金中的银的含量相对于锂和银的总含量为3质量%~20质量%。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及非水电解质二次电池

本发明提供内部电阻小、热稳定性优异的由锂镍复合氧化物构成的非水电解质二次电池用正极活性物质。对通过烧成工序获得的锂镍复合氧化物粉末实施使用淋水的水洗处理,直至滤液的电导率为30~60mS/cm,并干燥,获得非水电解质二次电池用正极活性物质,其由组成式(1):LibNi1‑aM1aO2表示的锂镍复合氧化物构成,比表面积为0.5~2.05m2/g,碳含量相对于锂镍复合氧化物的总量为0.08质量%以下,存在于锂镍复合氧化物表面的锂化合物的锂量相对于锂镍复合氧化物的总量为0.10质量%以下,锂镍复合氧化物粉末的含水率为0.2质量%以下,M1表示从Ni以外的过渡金属元素、第二族元素和第十三族元素中选出的至少一种元素,a为0.01≤a≤0.5,b为0.85≤b≤1.05。

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含有低聚醚硫酸盐的离子导电材料

本发明涉及含低聚醚硫酸盐的离子导电材料。所述材料包括溶解在溶剂化聚合物中的离子化合物。所述离子化合物是二(三氟甲烷磺酰)亚胺锂和至少一种低聚醚硫酸锂的混合物,所述低聚醚硫酸锂选自:对应于通式R-[O-CH2-CH2]n-O-SO3-Li+(I)的低聚醚一硫酸锂,其中R是基团CmH2m+1且1≤m≤4和2≤n≤17;和对应于通式Li+O-SO2-O-CH2-[CH2-O-CH2]p-CH2-O-SO2-O-Li+(II)的低聚醚二硫酸锂,其中3≤p≤45;Ot/Lit的总比例小于或等于40;Ot表示由所述溶剂化聚合物和低聚醚提供的O原子的总数;LiTFSI的含量使得比例Ot/LiTFSI大于或等于20。

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将甲烷转化为高级烃产物的方法和催化剂

通过氧化偶合使甲烷转化为高级烃产物,特别是 乙烷和乙烯,该方法是使含甲烷和氧的气体混合物在 高温下与固体催化剂短时间接触,该催化剂由氧化 锂、碱土金属氧化物(以镁较好),和镧系元素氧化物 (以钕或镧较好)构成,其中的锂含量小于0.20%(重 量),碱土金属与镧系元素的原子比在0.8/1至 8/1之间变化,所说的催化剂按以下方法制得:——制备锂、碱土金属和镧系元素的氧化物的混 合物,其中锂含量超过1%(重量);——在至少是部分氧化性的气氛中通过高温热 处理使混合物中的锂含量降到0.20%(重量)以下。

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绝缘膜成膜用原料及使用该原料的成膜方法

本发明提供用旋转喷涂法、喷雾沉积法或CVD法在各种基板的表面形成高质量、高纯度的含有锂的绝缘膜或者含有硅酸锂的绝缘膜的绝缘膜成膜用原料及使用该原料的成膜方法。本发明的绝缘膜成膜用原料由锂的烷氧基化合物和、从醚、酮、酯、醇或烃选出的1种以上的有机溶剂组成,或者由锂的烷氧基化合物或锂的羧酸盐、四甲氧基硅烷或者四乙氧基硅烷及有机溶剂组成,本发明的成膜方法是使用这些原料进行成膜的。

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非水电解质二次电池及其充电和放电系统

一种非水电解质二次电池,它包括:包括正极材料混合物层的正极;包括负极材料混合物层的负极;设置于正极和负极之间的隔板或锂离子导电多孔膜;和锂离子导电非水电解质。所述正极材料混合物层含有包括锂过渡金属复合氧化物的正极活性材料,并且所述锂过渡金属复合氧化物包含锂、过渡金属和不同于所述过渡金属的金属。所述负极材料混合物层含有包括碳材料的负极活性材料。在正极材料混合物层和负极材料混合物层彼此相对的区域中,比例R:Wp/Wn是1.3-2.2,其中Wp是单位相对面积的正极材料混合物层中所含的正极活性材料的重量,Wn是单位相对面积的负极材料混合物层中所含的负极活性材料的重量。在正常操作时,将最终充电电压调整至4.25-4.5V。

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液流电池
液流电池 821     
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本公开提供一种具备锂离子传导膜的液流电池,锂离子传导膜具有可挠性,并且对于还原能力高的非水性电解液具有耐久性。本公开的液流电池,具备第1非水性电解液、第1电极、第2电极和锂离子传导膜。第1非水性电解液含有锂离子,还含有联苯、菲、二苯乙烯、三亚苯、蒽、苊、苊烯、芴、荧蒽、邻三联苯、间三联苯、或对三联苯。锂离子传导膜含有锂离子传导性高分子和聚偏二氟乙烯,锂离子传导性高分子包含芳香环,芳香环被导入了酸性基的锂盐。在复合体内,锂离子传导性高分子和聚偏二氟乙烯彼此均匀混合。

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多层膜、隔板、电池及方法

根据至少选定的实施方式,本申请、公开或发明涉及改进的膜、隔板膜、隔板、电池隔板、二次锂电池隔板、多层膜、多层隔板膜、多层隔板、多层电池隔板、多层二次锂电池隔板、多层电池隔板、电化学电池、电池、电容器、超级电容器、双层超级电容器、燃料电池、锂电池、锂离子电池、二次锂电池和/或二次锂离子电池,和/或用于制造和/或使用这样的膜、隔板膜、隔板、电池隔板、二次锂电池隔板、电化学电池、电池、电容器、燃料电池、锂电池、锂离子电池、二次锂电池、和/或二次锂离子电池的方法,和/或包括上述的装置、车辆或制品,和/或之类的。

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用于车辆的电源装置
用于车辆的电源装置 1052     
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用于车辆的电源装置。一种安装到车辆的电源装置配备有铅酸电池和锂电池。如此确定每个电池的开路电压和内阻以满足下列条件(a1),(a2)和(a3):(a1)在铅酸电池的SOC的使用范围以及锂电池的SOC的使用范围内有等压点Vds,在该等压点处,铅酸电池的开路电压V0(Pb)变得与锂电池的开路电压V0(Li)相等;(a2)在电池的SOC的使用范围内的上限侧满足关系V0(Li)>V0(Pb);以及(a3)当最大电流流入锂电池时,锂电池的端电压Vc(Li)不大于调节器的设定电压Vreg。

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二次电池的正极活性材料及其制备方法

本发明是可以用于二次锂和锂离子电池的正极 活性材料,该材料能够提供电容量,即在短时间内释放或吸收 能量的能力,也就是电力工具、电动自行车和混合电动交通工 具等高电动力应用所需的能力。本发明的正极活性材料包含至 少一种化学式为 LiM1x- y{A}yOz的电子传导化合物和至少一种电子不可 传导但锂离子可传导的锂金属氧化物,其中 M1是一种过渡金属元素,{A}用 式∑ wiBi表示,其中Bi是除 M1之外的元素,用于置换过渡金 属元素M1, wi是在整个掺杂结合物中的 Bi含量的分数部分,从而使得∑ wi=1; Bi是 LiM1x- y{A}yOz中的一种阳离子;0.95≤x≤2.10;0≤y ≤x/2;以及1.90≤z≤4.20。优选地,该锂金属氧化物是 LiAlO2和 Li2M2O3,其中 M2是至少一种选自Ti、Zr、Sn、 Mn、Mo、Si、Ge、Hf、Ru和Te的四价金属。本发明还包含 生产这种正极活性材料的方法。

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非水基电解质二次电池
非水基电解质二次电池 1189     
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一种非水基电解质二次电极, 包括一种钛酸氢锂 电极活性材料, 该材料的pH值为11.2或更小, 通过用酸处理钛酸 锂制备, 或者用通式HxLiy-xTizO4(其中, y≥x>0, 0.8≤y≤2.7, 1.3≤z≤2.2)表示的钛酸氢锂。可以用钛酸氢锂作为正极活性材料或负极活性材料, 所得的充电容量大于理论容量。钛酸氢锂是颗粒形式的, 优选的是在晶粒中有空隙。最大颗粒直径优选的是0.1-50μm, 比表面积优选的是0.01-300m2/g。

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电解质的分离
电解质的分离 1022     
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本发明提供涉及锂电池内电解质组合物的分离的方法和制品。本文中所述锂电池可包括含有锂作为活性阳极物质的阳极和含有硫作为活性阴极物质的阴极。用于所述锂电池的适宜电解质可包括非均相电解质,所述非均相电解质包含分隔向阳极并有利于阳极的第一电解质溶剂(如二氧杂环戊烷(DOL))(在本文中称为“阳极侧电解质溶剂”)和分隔向阴极并有利于阴极的第二电解质溶剂(如1,2-二甲氧基乙烷(DME))(在本文中称为“阴极侧电解质溶剂”)。通过在电池的运行过程中分离所述电解质溶剂,使得所述阳极侧电解质溶剂不均衡地存在于阳极处,而所述阴极侧电解质溶剂不均衡地存在于阴极处,从而电池可从两种电解质溶剂的理想特性(如阳极侧电解质溶剂的相对低的锂反应性和阴极侧电解质溶剂的相对高的多硫化物溶解度)中受益。

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便携式自持电源工具
便携式自持电源工具 703     
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本发明涉及一种便携式自持电源工具单元,例如钳子、链锯、水果收割工具、修剪器、风镐等,包括至少三个独立的组件。该工具的特征在于第二组件(3)可以由用户携带,并且包括:锂离子或锂聚合物电化学电池(5),电池(5)由多于四个电池单元(6)串联组合而成,每一个电池单元由并联的一个或多个单元组成;电池(5)的控制和操作模块(7),该模块(7)在时间上以受控方式确保最大电池容量以及工具的最佳使用。第一组件(2)在其工作期间受限流系统(8)控制,用于保留其获取能量的锂离子或锂聚合物电池(5)。第三组件(4)包括至少一个电源,该电源的电压和电流适用于对锂离子或锂聚合物电池(5)进行再充电。

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电子装置及其电源充电系统

本发明公开了电子装置及其电源充电系统,连接于一电源供应器与一锂离子电池之间且该锂离子电池用以对一电子系统供电,该电源充电系统包含:一嵌入式控制器,连接于该锂离子电池,用以根据该锂离子电池所含的电量,输出一预充电信号、一第一充电信号及一第二充电信号;一控制集成电路,根据所接收的该预充电信号、该第一充电信号及该第二充电信号的电平,控制多个开关的导通或截止,来产生多个组态之一组态,并根据该组态对应产生一电压值;一电流充电集成电路,以一充电电流接脚接收该电压值,并根据该电压值输出一控制信号;以及一电源转换器,根据所接收的该控制信号,将该电源供应器所输出的一直流电流转换为一具特定值充电电流对该锂离子电池充电。

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非水电解质二次电池及其制造方法

本发明提供高容量且循环特性优越的非水电解质二次电池。作为正极活性物质,使用锂镍复合氧化物(LixNi1-yMyOz、0.9<x≤1.1、0≤y≤0.7、1.9≤z≤2.1,M包括Al、Co、Mn的至少一种),在锂镍复合氧化物表面存在的碳酸锂量相对于所述锂镍复合氧化物为0.20质量%以下,在所述正极表面设置具有无机氧化物和碳酸锂的多孔质层。

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借助活性自由基聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒

本发明涉及借助活性自由基聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒。具体地,本发明涉及锂电池和/或锂电池组,尤其锂离子电池和/或锂离子电池组的阳极活性材料和/或阳极(100)的制备方法,和/或这种锂电池和/或锂电池组的制备方法。为了改善锂电池和/或锂电池组的循环稳定性,在所述方法中使阳极活性材料颗粒(1),尤其硅颗粒和至少一种可聚合单体(2)混合,其中所述至少一种可聚合单体(2)通过活性自由基聚合而能够聚合,和所述至少一种可聚合单体(2)的活性自由基聚合借助至少一种用于引发活性自由基聚合的聚合引发剂(3)而引发。此外,本发明涉及阳极活性材料、阳极(100)以及锂电池和/或锂电池组。

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正极活性物质、正极、电池、电池组和电子设备

本发明涉及正极活性物质、正极、电池、电池组和电子设备。该正极活性物质包括由层状岩盐型锂金属氧化物配置的第一正极材料,所述层状岩盐型锂金属氧化物包括锂和除锂以外的金属,所述金属由镍(Ni)、或镍(Ni)等金属配置。除锂以外的金属离子在通过放电状态下的正极中的所述第一正极材料的粉末X射线衍射图的Rietveld分析获得的3a位上的占位是约5%或更小,且占所述3a位的一部分的金属以外的金属离子在3a位上的占位是约1%或更多,且所述正极活性物质由涂膜覆盖,且从所述涂膜暴露的所述正极活性物质的暴露量在从约0.05%至约8%的范围内。

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新型二次电池
新型二次电池 744     
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本发明涉及锂二次电池,其包含:正极,所述正极包含磷酸铁锂和层状锂镍锰钴氧化物作为正极活性材料;和负极,所述负极包含负极活性材料,在由磷酸铁锂整体提供的50%荷电状态(SOC)的点处,所述负极活性材料与磷酸铁锂具有3.10V以上的电位差。

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镀锌钢材用的金属表面处理剂、被覆方法及被覆钢材

本发明的镀锌钢材用的金属表面处理剂含有有机树脂颗粒(A)、氧化硅颗粒(B)、硅酸锂(C)、有机钛化合物(D)及含环氧基化合物(E),前述有机树脂颗粒(A)为通过硅烷偶联剂(A?1)和含多官能环氧基化合物(A?2)使基体树脂改性的树脂颗粒,且为具有硅烷醇基及/或烷氧基甲硅烷基的树脂颗粒,前述氧化硅颗粒(B)及前述硅酸锂(C)中含有的硅元素的总量的SiO2换算摩尔数相对于前述硅酸锂(C)中含有的锂元素的Li2O换算摩尔数为40~70倍,前述硅酸锂(C)的质量相对于前述有机钛化合物(D)中含有的钛元素的质量之比为0.2~200。

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