本发明涉及稀土元素(Ln)磷酸盐,其中Ln或者为选自铈和铽中的至少一种稀土元素,或者为镧与上述两种稀土金属中的至少一种的组合,该稀土元素(Ln)磷酸盐具有磷镧镨矿型或独居石型的晶体结构,其具有最多300ppm的锂含量。通过在低于2的恒定pH下沉淀稀土元素氯化物,然后将其煅烧和再分散于热水中来获得该磷酸盐。本发明还涉及通过在至少1000℃的温度下煅烧所述磷酸盐获得的无机发光材料。
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本发明提供电极合剂、电极和非水电解质二次电池?电极合剂含有式(1)表示的锂复合金属氧化物、导电剂和水分散性高分子系粘合剂。Liz(Ni1-x-yMnxMy)O2?(1),其中,x为0.30以上且小于1,y为0以上且小于1,x+y为0.30以上且小于1,z为0.5以上且1.5以下,M表示选自Co、Al、Ti、Mg和Fe中的1种以上。
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吸收循环系统采用附加吸收回路与传统吸收回路的组合。用于所述附加吸收回路中的吸收剂可包含离子化合物,或具有较低结晶度的任何吸收剂。此类吸收剂与水的混合物在低于现有技术中传统溴化锂水吸收剂溶液的最低可行操作温度的温度下,保持为液体。
本发明提供一种具有改进的高温性能和防过充电性能、尤其是在高电压/高电流条件下具有改进的防过充电性能,同时使电池性能的劣化程度减到最小的二次电池电解质;上述性能通过向锂二次电池的电解质中添加3-5重量%的环己基苯(CHB)和0.2-1.5重量%的2-氟联苯(2-FBP)作为防过充电添加剂来实现。
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本发明提供了加工金属磷酸盐颗粒或混合金属磷酸盐颗粒的方法,特别是加工锂化金属磷酸盐和混合金属磷酸盐的方法。例如,使用图1和图2所示的机械融合系统进行所述加工。通常,将粉料放置在旋转容器中,施加离心力并将其紧紧地压到容器壁上。随后,当所述材料落入到具有不同曲率的容器壁和转子内芯之间时(图2),对所述材料施加强压和剪力。所述材料的颗粒被这种力聚集到一起,从而相互粘附。在图2所示的机械融合系统中,粉料通过旋转壁上的槽传送。粉料通过装有转子的循环叶片送至转子上方。随后,材料返回转子,并在此经受转子内芯的强压和剪力。此三维循环和有效压缩/剪切粉料的循环在高速下重复进行,使粉料形成复合电活性材料(粉)。
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公开了一种新颖的烃类转化催化剂、它的制备方 法及其应用。催化剂由铂族组分、IV A族组分和二 元碱金属组分载于载体物质上构成。按复合物的重 量计二元碱金属组分含有大约0.05到大约2%(重 量)的锂以及大约0.05到大约3%(重量)的钾。作 为烃类脱氢催化剂此催化剂特别有效。
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一种用于碱性电池的粉末,其组成为:或(1),1—95ppm Al;0.001—2%Bi、0.005—2%In以及0.003—2%Pb中的一种;任选0.003—2%Ca;或(2),1—95ppm A;0.001—2%Bi;0.005—2%In;任选0.003—2%Pb;或(3),1—95ppm Al;0.001—2%Bi和0.005—2%In中的一种;0.003—2%Pb,任选0.003—2%Ca;或(4),1—1000ppm Li;0.001—2%Bi和0.005—2%In中的至少一种,任选0.003—2%Ca;或(5),1—1000ppm Li;0.003—2%Pb,0.003—2%Ca,任选0.005—2%In;或(6)1—1000ppm Li;0.001—2%Bi,0.003—2%Pb,任选0.005—2%In和0.003—2%Ca中的至少一种元素;或(7),1—95ppm Al;1—1000ppm Li;0.001—2%Bi、0.005—2%In和0.003—2%Pb中的至少一种,任选0.003-2%Ca;其余的是锌以及上述金属中存在的不可避免的杂质,但除非这些粉末含钙,否则排除混合组成(1)和(3)中铝含量为50ppm的含铟粉末。
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介绍一种由LAS(锂铝硅酸盐)体系与着色性组分组成的、着成 黑色的、含高温石英混晶的微晶玻璃,所述微晶玻璃在厚度为4mm时, 在波长小于630nm时具有小于1%的透过率,含有1.5至5重量%TiO2、 0.01至0.3重量%Fe2O3以及0.003至0.7重量%V2O5作为着色性组分以 及具有大于70重量%的晶相份额,以及残余玻璃相间隙的尺寸为至少 50nm,特别是50至100nm。通过调整残余玻璃间隙的尺寸,即使在很 少地使用着色性成分,特别是很少地使用昂贵的V2O5时,也可以实现 所需要的低透过率。
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本发明的电化学元件用电极具有集电体以及形成于集电体上的活 性物质层。活性物质层含有能够可逆地嵌入和脱嵌锂离子的理论容量 密度超过833mAh/cm3的活性物质,活性物质层的BET比表面积为 5m2/g~80m2/g。
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已经开发了比以前所报道的其他嵌段共聚物电解质具有更高电导率的新型嵌段聚合物电解质。该新材料是由域大小相对较低的多个嵌段(>5个)构建而成的。小的域大小在电化学电池中提供了避免在相对于锂循环期间形成树枝状物的更大防护,而大的总分子量确保了较差的长距离排列,这导致更高的电导率。除了具有更高的电导率以外,由于对试剂纯度水平要求的降低,这些材料能够更容易地合成。
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本发明提供非水电解质二次电池用负极活性物质及其制造方法。提供可获得维持氧化硅的高电池容量,且初次充放电效率高,循环特性方面优异的非水电解质二次电池的作为负极活性物质有效的被覆颗粒及制造方法以及具有采用其的负极的锂离子二次电池及电化学电容器。由具有碳被膜的被覆颗粒组成的负极活性物质的制造方法将选自氧化硅颗粒、具有硅纳米颗粒分散于硅氧化物中的结构的复合颗粒及它们的混合颗粒的颗粒不通入有机物气体进行热处理后,将获得的热处理颗粒在有机物气体中进行化学气相沉积(CVD)处理;其特征在于将上述热处理的温度(热处理中的最高温度)设为T1,将化学气相沉积处理中的温度(化学气相沉积处理中的最高温度)设为T2,且T1>T2。
本发明涉及改性共轭二烯系聚合物的制造方法,其具有下述工序:聚合工序,使用包含分子内具有至少1个氮原子的化合物和有机锂化合物的聚合引发剂,得到具有活性末端的共轭二烯系聚合物;和改性工序,使所述共轭二烯系聚合物的活性末端与下述化学式(6)表示的改性剂反应。(式(6)中,R4~R7各自独立地表示碳原子数为1~20的烷基或碳原子数为6~20的芳基,R8表示碳原子数为3~10的亚烷基,R9表示碳原子数为1~20的亚烷基,m为1或2的整数,n为2或3的整数。)
本发明提供一种丙烯类树脂微孔膜,其能够构成电解液的保液性优异且即使反复充放电也可充分减少放电容量降低的锂离子电池,其中,包含重均分子量为25万~50万、熔点为160~170℃且五元组分率为96%以上的丙烯类树脂,表面开口率为27~42%,表面开口率相对于孔隙率的比为0.6以下,透气度为50~400s/100mL。
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二次电池模块具有:至少1个非水电解质二次电池;以及弹性体,其与所述非水电解质二次电池一起排列,且在所述排列方向上承受来自所述非水电解质二次电池的载荷。所述非水电解质二次电池具备:将正极、负极和配置于所述正极与所述负极之间的分隔件层叠而成的电极体;以及收纳所述电极体的壳体,所述弹性体的压缩弹性模量为5MPa~120MPa,所述正极具备:正极集电体,其含有Ti作为主要成分,且厚度为1μm~8μm;以及正极活性物质层,其配置于所述正极集电体上,且含有Ni相对于除Li之外的金属元素的总量的比例为70摩尔%~100摩尔%的含锂镍复合氧化物。
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本发明提供一种精密仪器用润滑脂组合物,其能够在钟表的滑移机构上形成牢固的润滑被膜,防止滑移机构的劣化和转矩的降低的能力的持续性优异。上述精密仪器用润滑脂组合物包含基础油、增稠剂和耐磨损剂,上述基础油是碳原子数为30以上的石蜡系烃油(A-1)等,上述增稠剂为锂皂或双脲化合物,上述耐磨损剂为下述通式(b-1)表示的中性磷酸酯(B-1)等,上述耐磨损剂在上述精密仪器用润滑脂组合物100质量%中以0.1质量%~20质量%的量含有。
本发明提供可得到对烯烃系树脂赋予优异结晶性,且具有优异力学特性及透明性的成型品的成核剂组合物、烯烃系树脂组合物、其成型品及烯烃系树脂组合物的制造方法。本发明的成核剂组合物含有成核剂与助剂,该成核剂含有下述通式(1)(通式(1)中,R1~R4表示碳原子数1~6的烷基,R5表示氢原子或碳原子数1~3的烷基,n表示1或2,n为1时,M表示锂或二羟基铝,n为2时,M表示羟基铝)所示的芳香族磷酸酯金属盐,助剂为选自由水及多元醇化合物组成的组中的至少一种,相对于成核剂100质量份,助剂的含量为1~10000质量份。
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本发明涉及一种制备锂离子电池组用阴极活性材料的方法,所述方法包括以下步骤:(a)用至少一种芳族二羧酸、三羧酸或四羧酸或上述至少两种的组合处理根据通式Li1+xTM1‑xO2的混合氧化物,其中TM是Mn和Ni以及任选地至少一种多种选自Ba、Al、Co、Ti、Zr、W、Fe、Cr、K、Mo、Nb、Ta、Mg和V的金属的组合,并且x为0‑0.2,(b)使所述前体经受温度为500‑800℃的热处理。
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本文描述了包含磺化聚酰胺聚合物、芳香族聚酰胺聚合物以及增强填充剂的聚酰胺聚合物共混物。任选地,该聚酰胺聚合物共混物包含添加剂。出乎意料地发现,相对于对应的具有非磺化聚酰胺聚合物的聚酰胺聚合物共混物,包含除了芳香族聚酰胺聚合物之外的磺化聚酰胺聚合物的共混物具有增加的机械性能。此外,还出乎意料地发现,当磺化聚酰胺聚合物包含钠抗衡离子时,相对于对应的具有包含锂抗衡离子代替钠抗衡离子的磺化聚酰胺聚合物的聚酰胺聚合物共混物,该聚酰胺聚合物共混物的机械性能进一步增强。至少部分是由于增加的机械性能,聚酰胺聚合物共混物可以被期望地掺入结构部件中,这通常受益于较高的机械性能。
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本申请涉及一种涂覆的隔膜及其制备方法,通过将包括陶瓷颗粒、纳米纤维素纤维、温敏性颗粒、分散剂、粘结剂以及水性溶剂的涂层浆料涂布于隔膜基材上,本申请得到了一种超薄、高机械强度的涂覆的隔膜,与未进行涂覆的隔膜相比,本申请的涂覆的隔膜具有出色的耐高温性能和优良的热关断功能,特别适合于制备对超薄、高强度及安全性有较高要求的动力锂电池。
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本发明涉及一种用于制造尤其电驱动的机动车的锂离子电池的电极堆叠体(2)的方法,该电极堆叠体由阳极(4)和阴极(6)构成,其中,阴极(6)在第一存储室(8)中被提供并且仅沿第一方向(R1)从第一存储室(8)无夹具地被输送到腔室(12)中,其中,阳极(4)在第二存储室(10)中被提供并且仅沿第二方向(R2)从第二存储室(10)无夹具地被输送到腔室(12)中,其中,将阴极(6)和阳极(4)交替地堆叠在腔室(12)中,并且其中,将在所述腔室(12)中交替地堆叠的阴极(6)和阳极(4)对齐地定向并且相互挤压。本发明还涉及一种用于制造这样的电极堆叠体(2)的设备(16)。
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声波谐振器、滤波器、多路复用器和晶片。一种声波谐振器,该声波谐振器包括:支撑基板;压电层,该压电层设置在支撑基板上,并且是切割角在大于50°且小于150°的范围内的旋转的Y切割X传播的钽酸锂;以及设置在压电层上的一对梳状电极,梳状电极中的每一个包括多个电极指,梳状电极中的一个的电极指的平均节距等于或大于压电层的厚度的1/2。
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根据本发明提供一种用于电化学的阻抗测量装置的校准方法,所述阻抗测量装置用于测量电化学电池单体、尤其是锂离子电池单体的阻抗,该方法包括下述步骤:(a)将阻抗测量装置与阻抗标准连接,该阻抗标准具有至少两个用于馈入激励信号的激励接头(A1、A2)和至少两个用于确定测量信号的测量接头(M1、M2)并且具有相应于阻抗设定值ZSoll的固定或可调阻抗;(b)将电压信号UEin施加到激励接头上并且在测量接头上测量基于UEin流过阻抗标准的电流IAUS;或向激励接头供应电流信号IEin并在测量接头上测量下降的电压UAUS;并且(c)使用Z=UEin/IAUS=ZSoll或Z=UAUS/IEin=ZSoll将阻抗测量装置相对于阻抗标准校准为阻抗ZSoll,其特征在于,所述阻抗标准的接头A1、A2、M1、M2的几何布置结构相应于阻抗应被测量的电池单体的接头的几何布置结构,从而阻抗标准能够以与电池单体相同的布置结构与阻抗测量装置接触。本发明还涉及一种用于实施该方法的阻抗标准。
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本发明涉及一种电池单池,尤其涉及锂离子电池单池(100),包括棱柱形的壳体(2)以及至少一个分压抽头(4),在该棱柱形的壳体中容纳了所述电池单池(1)的电化学的组件,该至少一个分压抽头被布置在所述棱柱形的壳体(2)的侧表面上,其中,所述至少一个分压抽头(4)沿着相对于所述壳体(2)的最大的侧表面(5)平行地布置的纵向方向(6)逐渐变细。
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本发明的目的为提供球形度高、耐湿性和填充于树脂时的树脂组合物的流动性优异的球状氧化镁及其制造方法。本发明是一种球状氧化镁,其特征在于,含有300~2000ppm的硼,锂的含量小于15ppm,利用激光衍射散射式粒度分布测定的体积基准的累积50%粒径(D50)为3~200μm的范围,由SEM照片读取的球形度为1.00~1.20。
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2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
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