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其他有色金属理论与应用

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检查电极接线片与引线之间的焊接部分的焊接质量的方法

本发明涉及一种用于检查袋型锂二次电池的电极接线片‑电极引线焊接部分的焊接质量的方法,并且该方法包括:由视觉检查设备识别焊接部分的焊接痕迹;测量所识别的焊接痕迹中的每个的大小;以及通过将测量的大小与参考值进行比较来确定焊接部分是已被弱焊接、过焊接还是正常地焊接。

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多孔膜上的陶瓷交联涂层

公开了一种在其至少一面上具有交联陶瓷涂层的多孔膜。带涂层的多孔膜可用作电池隔板,特别是锂离子电池的电池隔板。涂层至少包含交联剂和陶瓷。交联剂可以是颗粒状聚合物粘合剂交联剂、PEO(PEG)交联剂或POSS交联剂。带涂层的膜表现出可能有利于其用作电池隔板的改进的性能。例如,带涂层的多孔膜可以表现出改进的收缩性能和耐高温性。

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电极的制造方法、电极以及电极-电解质层接合体

本发明涉及电极的制造方法、电极以及电极‑电解质层接合体。提供包含离子传导率高且多孔的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电极的制造方法、该电极以及具备该电极和包含离子传导率高且致密的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电解质层的电极‑电解质层接合体。电极的制造方法,其特征在于,具有:准备石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序、准备含有锂的熔剂的工序、准备电极活性物质的工序、准备将上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒和上述熔剂混合而成的电解质材料的工序、将上述电解质材料和上述电极活性物质在650℃以下的温度下加热而烧结的工序,上述熔剂的数均粒径比上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的数均粒径大。

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偏光板用粘合剂组合物、偏光板用粘合剂、以及带粘合剂层的偏光板

作为偏光板与液晶单元的贴合中使用的粘合剂而使用时,历经长时间地体现优异的再加工性、且耐久性、抗静电性能也优异的粘合剂,提供一种偏光板用粘合剂组合物,其特征在于,含有:丙烯酸类树脂(A);锂盐(B);和,硅烷偶联剂(C),其在结构中含有1个以上的反应性官能团、和1个以上的与硅原子键合的烷氧基,上述丙烯酸类树脂(A)具有源自含羧基的单体(a1)的结构单元,且上述丙烯酸类树脂(A)中的上述源自含羧基的单体(a1)的结构单元的含量为4~10重量%,上述硅烷偶联剂(C)的重均分子量为2000以上。

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端部加强的电池单元间隔件

一种一体式的、金属的、端部加强的电池单元间隔件。间隔件代替电池单元阵列、比如锂电池单元阵列内的电池单元。这通过提供刚性间隔件以防止电池单元相对于彼此移动而允许减小阵列的功率密度和重量。

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中子俘获治疗法系统及中子俘获治疗法用γ射线检测器

本发明提供一种在高强度的中子场中也能够高精度地检测γ射线的中子俘获治疗法系统及中子俘获治疗法用γ射线检测器。中子俘获治疗法系统(1)具备:中子射线生成部(10);载置患者(H)即被照射体的被照射体载置部(20);及检测从患者(H)即被照射体放出的γ射线(G)的γ射线探测部(30),γ射线探测部(30)具有:放出部(31),通过入射γ射线(G)放出光或电子;放大部(32),放大从放出部(31)放出的光或所述电子而输出;第1中子射线屏蔽部(33),由含有锂6的物质形成;及第2中子射线屏蔽部(34),由轻元素形成,第1中子射线屏蔽部(33)以至少覆盖放出部(31)的面中的与和放大部(32)的相邻面(31a)相反的一侧的面的方式设置。

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轮胎用橡胶组合物的制备方法

本发明提供一种轮胎用橡胶组合物的制备方法,其包括:使用通式(I)所表示的化合物对碳黑的表面进行处理而得到表面处理碳黑的工序(工序(i));将得到的表面处理碳黑与橡胶混炼的工序(工序(ii))。根据本发明的轮胎用橡胶组合物的制备方法,能够得到具有低发热性的轮胎(硫化橡胶),且能够得到可抑制焦烧性下降的轮胎用橡胶组合物。式(I)中,R1及R2表示氢原子或碳原子数1~20的烷基、烯基或炔基,R1及R2可以相同或不同;M+表示钠离子、钾离子或锂离子。

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二次电池用正极以及二次电池

二次电池具备包括正极活性物质层的正极、负极和电解液,该正极活性物质层包含由下述的式(1)表示的层状岩盐型的锂镍复合氧化物。在正极活性物质层的表面使用X射线光电子能谱法分析正极活性物质层时,Al的原子浓度相对于Ni的原子浓度之比X满足由下述的式(2)表示的条件。在正极活性物质层的内部(深度=100nm)使用X射线光电子能谱法分析正极活性物质层时,Al的原子浓度相对于Ni的原子浓度之比Y满足由下述的式(3)表示的条件。比X相对于比Y之比Z满足由下述的式(4)表示的条件。LiaNi1‑b‑c‑dCobAlcMdOe…(1)(M是Fe、Mn、Cu、Zn、Cr、V、Ti、Mg以及Zr中的至少一种。a、b、c、d以及e满足0.8<a<1.2、0.06≤b≤0.18、0.015≤c≤0.05、0≤d≤0.08、0<e<3、0.1≤(b+c+d)≤0.22以及4.33≤(1‑b‑c‑d)/b≤15.0。)0.30≤X≤0.70…(2)0.16≤Y≤0.37…(3)1.30≤Z≤2.52…(4)。

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电气设备
电气设备 1163     
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在具有使用了固溶体正极活性物质的正极的锂离子二次电池中,为了活用其高容量特性而在负极中使用现有的含Si合金的情况下,存在得不到充分的循环耐久性的问题。本发明中,作为负极活性物质层所含的含Si合金,使用具有在以非晶质或低结晶性的硅为主要成分的母相中分散有含有过渡金属的硅化物的硅化物相的结构和规定的组成、并且在使用CuKα1射线的X射线衍射测定中在2θ=24~33°的范围内的Si(111)面的衍射峰强度A与在2θ=37~45°的范围内的过渡金属硅化物的衍射峰强度B的比值(B/A)为规定范围内的值的含Si合金;并且,作为固溶体正极活性物质,使用具有规定组成的固溶体、或在该固溶体的颗粒表面形成有氧化物覆盖层的氧化物覆盖固溶体,从而实现了上述问题的解决。

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用于全导电电池电极的方法和系统

全导电电池电极的系统和方法可以包括在集流器上的电极涂层,其中所述电极涂层包含大于50%的硅,并且其中所述电极中的每种材料具有小于100Ω‑cm的电阻率。硅的电阻率可以小于10Ω‑cm、小于1Ω‑cm或小于1mΩ‑cm。所述电极涂层可以包含热解碳和/或导电添加剂。所述集流器包括金属箔。所述金属集流器包括与所述电极涂层电接触的铜、钨、不锈钢和镍箔中的一种或多种。所述电极涂层包含大于70%的硅。所述电极可以与电解质电接触和物理接触。所述电解质可以包括液体、固体或凝胶。所述电池电极可以在锂离子电池中。

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电池的烧结电极及其制备方法

一种用于电池的烧结电极,该烧结电极具有定位为面向集电器的第一表面及定位为面向电解质层的第二表面,使得该烧结电极包括:钴酸锂硫属化物化合物;且使得该烧结电极具有该第一表面与该第二表面之间的厚度,该厚度为45μm到55μm;且使得该烧结电极具有从15%到30%的开放孔隙率。

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咪唑衍生物的制备方法
咪唑衍生物的制备方法 1195     
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本发明提供咪唑衍生物的优异制备方法,该方法适用于工业生产。化合物(VI)是通过将化合物(I)与格氏试剂或镁试剂,以及锂试剂反应,然后将得到的化合物与化合物(V)反应而制备得到。

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移动X射线设备
移动X射线设备 1108     
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一种移动X射线设备,其包括X射线辐射装置;被构造成控制所述X射线辐射装置的控制器;以及被构造成通过锂离子电池向所述X射线辐射装置和控制器提供操作电力并控制在X射线由所述X射线辐射装置发射期间发生的过电流的电源;以及被构造成给电源充电的充电器。所述控制器、电源和充电器中的每一个被实施在物理分离的模块中,且所述电源和所述充电器中的每一个被包封在金属壳体中。

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包含离子交换器的电化学电池

本发明涉及一种电化学电池,其包含:(A)至少一个阴极,其包含至少一种包含锰作为过渡金属的含锂离子的过渡金属氧化物;(B)至少一个阳极;和(C)至少一个层,其包含:(a)至少一种呈颗粒形式的离子交换器;(b)至少一种粘合剂。

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中孔二氧化锰
中孔二氧化锰 1080     
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α-相二氧化锰当为中孔形式时具有有用的性质,使得可将其用作电极,尤其是在锂电池和超级电容器中。

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用于润滑油的烷基硫代磷酸盐

公开了用于润滑油的磷挥发性降低的抗氧添加 剂, 该添加剂为通过使P2S5与由(a)其中R为C2-C20烃基且n为2—10的式R(OH)n的多元醇和(b)具有3—18个碳原子的脂族一元醇组成的醇混合物反应而制备的二烷基二硫代磷酸的钠、钾、锂或油溶性胺盐, 该混合物含有相对量的多元醇和一元醇以使总OH基团的50mol%为该多元醇的OH基团。

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具有负热膨胀系数的结晶化玻璃及其制造方法

本发明涉及一种结晶化玻璃,所述结晶化玻璃基本成分包括:二氧化硅(SiO2)38%~64%;氧化铝(Al2O3)30%~40%;及锂辉石(Li2O)5%~12%。在所述基本成分中至少还包括一种或一种以上的氧化锆(ZrO2)0.5%~15%;二氧化钛(TiO2)0.5%~6.5%;五氧化二磷(P2O5)0.5%~4%;氧化镁(MgO)2%~5%及氟化镁(MgF2)0%~5%。本发明的结晶化玻璃具有较高的负热膨胀系数,可辅助用于各种玻璃及类似产品随温度而产生的热膨胀。

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制备氢气的方法
制备氢气的方法 796     
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本发明提供一种制备氢气的方法,其包括向用重整催化剂和含有锂复合氧化物的二氧化碳气体吸收剂装填的反应器中供应原料气体和蒸汽,其中吸收剂/催化剂的体积比不低于9;和将反应的内容物加热到450-570℃的温度,由此进行重整反应。

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用作平滑肌细胞增殖抑制剂的苄基麦芽三糖苷

本发明提供具有以下结构的式Ⅰ的平滑肌细胞 增殖抑制剂, 其中X是(A), 其中R1、R2、 R3、R4、R5、R6、R7、 R8、R9和R10各独立是氢、具有2-7 个碳原子的酰基、具有2-10个碳原子的全氟酰基、具 有1-6个碳原子的烷基、具有1-6个碳原子的全氟烷 基、苯甲酰基、苄基或-SO3M; M是氢、锂、钠、 钾或铵; R11是氢、具有1-6个碳原子的烷基、具 有1-6个碳原子的全氟烷基、卤素、腈、硝基或具有 1-6个碳原子的烷氧基; R12是氢、硝基、氨基、 具有2-7个碳原子的酰氨基、具有2-7个碳原子的全 氟酰氨基、具有1-6个碳原子的烷基氨基、具有1-6 个碳原子的全氟烷基氨基、其中每一个烷基链独立为 1-6个碳原子的二烷基氨基、其中每一个烷基链独立 为1-6个碳原子的全氟二烷基氨基、具有1-6个碳原 子的烷基磺酰基氨基、具有1-6个碳原子的全氟烷基磺 酰基氨基、具有6-10个碳原子的芳基磺酰基氨基或具 有6-10个碳原子的由卤代取代的芳基磺酰基氨基; 或 其药学上可接受的盐。

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银合金薄膜反射器和透明导电体

本发明提供一种银基合金薄膜,这种薄膜适合用作用于各种光电器件的反射和/或透明导电体,这些光电器件例如是液晶显示器、平面显示器、等离子体显示器、太阳能电池、有机发光二极管和电致变色或节能窗。与银形成合金的元素包括铜、钯、铂、金、锌、硅、镉、锡、锂、镍、铟、铬、锑、镓、硼、钼、锗、锆、铍、铝、镁、锰、钴和钛。厚度为3-20nm时,这些银合金薄膜可以用作透明的导电体。厚度大于20nm时,它们可以用作反射器。这些合金具有中至高的反射率和导电率,以及在环境条件下的适当的耐腐蚀性。

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微孔膜及该膜的制备方法及应用

本发明涉及一种含有聚烯烃的微孔膜、该膜作为电池隔膜的应用及该微孔膜的制备方法。特别是涉及一种关闭温度在120.0℃~130.0℃的范围内且最大固态热收缩率≤30.0%的微孔膜。

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蓄电池组电池隔板
蓄电池组电池隔板 939     
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一种锂离子蓄电池模块包括设置在蓄电池模块的壳体内的蓄电池组电池堆。所述电池堆包括第一蓄电池组电池、与第一蓄电池组电池相邻的第二蓄电池组电池以及安装在第一蓄电池组电池上方的蓄电池组电池隔板。所述蓄电池组电池隔板包括由连续材料形成并限定其中设置有第一蓄电池组电池的袋的多个壁。所述多个壁被配置为使第一电池与第二电池电绝缘。所述隔板还包括从多个壁的壁延伸的突出部,所述突出部位于第一蓄电池组电池的端子和第二蓄电池组电池的端子之间,并且被配置为使端子彼此电绝缘。

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钠过渡金属硅酸盐及其形成方法

一种大孔钠过渡金属硅酸盐材料包含由AaM1bM2cXdOe表示的组成,其中A是钠或者钠与锂和/或钾的混合物;M1是一种或多种过渡金属;M2是一种或多种金属和/或类金属;X是硅或者含有硅和选自磷、硼和铝中的一种或多种元素的混合物;a>0;b>0;c≧0;d≧1;并且e≧2。一种形成大孔钠过渡金属硅酸盐材料的方法包括:将一种或多种过渡金属前体材料在溶剂中混合以形成过渡金属混合物;向所述过渡金属混合物中加入一种或多种硅酸盐/酯前体以形成前体混合物;提高所述前体混合物的pH以形成沉淀物;搅拌所述混合物;老化和干燥所述混合物;洗涤所述混合物;并干燥。

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蓄电用设备的制造方法以及蓄电用设备

本发明的蓄电用设备100的制造方法包括:固接工序,将具有锂箔(82)以及金属箔(84)的层叠体(80)通过粘合构件(90)固接在第一隔板(50a)以及第二隔板(55a)中的至少一方上;卷绕工序,将第一隔板(50a)、第二隔板(55a)、层叠体(80)和隔着第一隔板(50a)以及第二隔板(55a)中的一方而配置的正极(60)以及负极(70)进行卷绕。

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薄膜合金电极
薄膜合金电极 708     
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本发明提供了适用作锂离子电化学电池负极的薄膜合金电极。合金包括铝和至少一种另外的电化学活性金属或复合材料。它们可用作集电器或用作完整电极。

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激光晶体和非线性晶体的封装方法及其在二极管泵浦固态激光器中的应用

本发明涉及将具有周期性畴反转结构的光学非线性晶体(例如,周期极化掺氧化镁铌酸锂)与激光晶体(例如,掺钕钒酸钇)封装在一起的方法,该方法用以实现低成本的紧凑高效的腔内配置中的二次谐波发生。

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颜料着色料
颜料着色料 1225     
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一种特别适用于形成搪瓷组合物的颜料着色料,它包括包含被掺杂于其中的银和选自锂、钾、铷和铯的碱金属的结晶氧化锆的晶格。

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绝缘体陶瓷组合物、绝缘性陶瓷烧结体及层叠型陶瓷电子部件

本发明提供用于绝缘性陶瓷层(3)的绝缘体陶瓷 组合物,该绝缘性陶瓷层(3)在陶瓷多层模块(1)那样的层叠型陶 瓷电子部件所具备的多层陶瓷基板(2)中被层叠,所述绝缘体陶 瓷组合物含有以镁橄榄石为主成分的第1陶瓷粉末、由从以 CaTiO3、 SrTiO3及 TiO2中选择的至少一种为主成 分的第2陶瓷粉末、硼硅酸玻璃粉末,硼硅酸玻璃粉末以 Li2O换算含有3~15重量%锂, 以MgO换算含有30~50重量%镁,以 B2O3换算含有15~30重量%硼,以 SiO2换算含有10~35重量%硅, 以ZnO换算含有6~20重量%锌,以及以 Al2O3换算含有0~15重量%铝。绝缘体陶瓷组合物能够在1000 ℃以下的温度下煅烧,其烧结体的介电常数低,共振频率的温 度系数小,Q值高。

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从其它气体中优先吸附氮气的新吸附剂

用于优先将氮气从气体混合物中分离,特别是用于变压吸附方法中的新的BOG、CAN、EUO、FER、MAS、MEL、MFI、MFS、MTT、MTW、NES、STI、TON、VET构架的吸附剂和它们的混合物,包含大约0%至100%锂一价阳离子、大约0%至100%二价阳离子和大约0%至大约100%三价阳离子。

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离聚物树脂组合物和使用该离聚物树脂组合物的热缩管

提供一种包含乙烯离聚物树脂和有机金属粘土的离聚物树脂组合物,其中有机金属粘土的含量相对于整个离聚物树脂组合物为大于等于2%(重量)且小于等于60%(重量)。还提供一种通过挤压离聚物树脂组合物制成的管形物品,其中管形物品具有下述性质:硬度足以允许自动机器在要被覆盖的锂离子电池上进行加套并且将其收缩的工序:可以在120℃或更低的低温下完成收缩加工;以及优异的耐电解液腐蚀性。

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