1057
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本发明提供一种新型涂料组合物,基于所述涂料组合物的总干重按干重计,其包含i)20%至45%的乳液共聚物,所述乳液共聚物是单体混合物的共聚产物,基于所述乳液共聚物的总干重按干重计,所述单体混合物包含30%至80%的丙烯酸乙酯;20%至70%的乙烯基单体;和1%至4%的含有烯属不饱和羧酸的单体;ii)0.5%至5%的石蜡;iii)30%至55%的颜料;以及iv)0.003%至0.5%的氢氧化锂。
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本发明公开了制造电池组电极的方法和装置。描述了一种用于锂离子电池组电池的参比电极,其为由铝或铝合金制成的多孔超薄膜的形式。铝层是导电的,并且用作参比电极的集流体。合金元素可包括但不限于铜、锌、银、金、钛、铬、稀土金属等中的一种或多种,以实现电、机械和化学性质的目标值。还公开了一种电化学电池组电池,其具有阳极、阴极和参比电极,其中参比电极插入在阳极和阴极之间,其中参比电极是布置在集流体上的电极层,并且其中集流体由铝合金制成。
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一种石墨烯化合物及其制造方法、电解质、蓄电装置。本发明提供一种具有绝缘性且对锂离子具有亲和性的石墨烯化合物。本发明的目的之一是增加石墨烯化合物所具有的取代基的分子量。另外,提供一种具有包含醚键或酯键的链状基团的石墨烯化合物。另外,提供一种具有包含一个或多个支链的取代基的石墨烯化合物。另外,提供一种具有包含酯键和酰胺键中的至少一个的取代基的石墨烯化合物。
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本发明涉及生物体电极组成物、生物体电极、及生物体电极的制造方法。本发明的课题为提供能够形成导电性及生物相容性优异,轻量且能以低成本制造,无论被水沾湿或干燥,导电性均不会大幅降低,柔软且伸缩性及粘着性优异的生物体电极用的生物体接触层的生物体电极组成物。本发明提供一种生物体电极组成物,含有(A)聚硅氧;该(A)聚硅氧键结于离子性聚合物且具有含有下列通式(T1)表示的T单元的结构(笼型结构除外);(R0SiO3/2)(T1)式中,R0为与前述离子性聚合物的连接基团;且前述离子性聚合物为含有具有选自氟磺酸、氟磺酰亚胺及N‑羰基氟磺酰胺中任一者的铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、银盐的结构的重复单元的聚合物。
1193
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提供在循环锂离子的电化学电池的电极中原位形成许多轴向几何碳结构(例如碳纳米管或碳纤维)的方法。将发生体积膨胀的电活性粒子与聚合物前体和包含选自:铁、镍、钴、合金及其组合的金属的许多催化纳米粒子混合以形成基本均匀的浆料。将所述浆料施加到基底上,然后在具有≤大约1000℃和在某些方面中≤大约895℃的温度的环境中加热以热解聚合物前体。所述许多催化纳米粒子促进碳的原位沉淀以生长许多轴向几何碳结构。在加热后,所述电极包括包含所述许多电活性粒子和所述许多轴向几何碳结构的导电碳质多孔网络。
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本发明涉及一种制备用于全固态电池的硫化物基固体电解质的方法。特别地,硫化物基固体电解质可包括具有硫银锗矿型晶体结构的固体电解质晶体。该方法包括通过在溶剂中溶解硫化锂、硫化磷和卤素化合物获得前体溶液,通过从前体溶液中除去溶剂获得前体粉末。可通过这种方法生产用于全固态电池的固体电解质。
1020
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本公开涉及用于制备表面改性的碳质颗粒的方法,其中通过与两亲性化合物一起分散碳质材料、喷雾干燥分散体并且随后煅烧干燥的材料用无定形碳的表面层涂覆所述碳质颗粒。本公开还涉及涂覆有无定形碳的表面改性的碳质颗粒,其能够例如通过本发明的方法获得。本公开进一步涉及所述表面改性的碳质颗粒在各种技术应用中的用途,如其作为锂离子电池的负电池的活性材料的用途。本公开还涉及碳刷或聚合物复合材料,以及通常地包含所述表面改性的碳质颗粒,可选地连同其它碳质或非碳质材料一起的组合物。
1090
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公开了一种转化组合物,其含有0.001g/L至20g/L的量的三价铬阳离子。还公开了一种用于处理金属基材的体系,其包括转化组合物和包含锂阳离子的密封组合物。还公开了一种处理金属基材的方法,该方法包括使基材表面的至少一部分与转化组合物接触,然后使基材表面的至少一部分与密封组合物接触。还公开了通过用该体系处理可获得和/或通过处理方法可获得的基材。
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本发明提供一种制备二次电池正极用浆料的方法,其包括:通过添加磷酸铁锂基正极活性材料、导电剂、粘合剂和溶剂形成糊状的第一混合物,并且通过在将溶剂进一步添加至所述糊状的第一混合物中的同时进行混合来制备正极用浆料。
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一种锂电池包括:组装在一起的多个电化学电池单元,所述多个电化学电池单元被插入刚性壳体中,所述刚性壳体具有形成外壳的侧壁以及上壁和下壁;以及至少一个散热器路径,用于消散由电化学电池单元产生的过量的热量;电化学电池单元被组装成使得定位在散热器路径附近的电化学电池单元具有与电池的其他电化学电池单元不同的配置。
本发明是一种正极活性物质,其为镁二次电池或锂离子二次电池用的正极活性物质,该正极活性物质为含有核和以所述核为起点而生长的长轴方向的最大长度为5μm以下的钒氧化物的晶体的粒子。核可以由选自钛化合物、铁化合物、石墨中的至少一种形成。
本发明提供一种合成树脂微多孔膜,其具有优异的锂离子透过性并且可以构成高性能的蓄电器件,即使用于高输出功率的用途,也不易产生由于树枝化而导致的正极和负极的短路或放电容量的急剧下降。本发明的合成树脂微多孔膜是包含合成树脂并且经过了拉伸的合成树脂微多孔膜,其中,在沿上述合成树脂微多孔膜的厚度方向和拉伸方向的截面上,具有沿厚度方向延伸的多个支撑部与形成在上述支撑部之间的多个原纤维,在由上述支撑部和上述原纤维围绕而成的部分中形成有微孔部,并且上述支撑部的支化结构的数量是每100μm2为150个以下。
1199
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本发明公开了一种具有改良结构的极层复合材料。本发明的极层复合材料包含有至少一种活性材料,该活性材料表面设置有人工钝性膜(APF),来有效阻隔电解液与活性材料的接触,避免不必要的锂离子消耗,同时于人工钝性膜外部形成一个中层与一个外层,中层与外层皆具有可形变电解质与不可形变电解质,但可形变电解质与不可形变电解质在中层与外层的比例不相同,以降低电荷转移电阻以及降低有机溶剂的量的目的下达到最佳的离子传导方式。
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本发明提供一种可提高锂离子二次电池等的电气设备的循环耐久性的方法。将由含硅合金构成的负极活性物质用于电气设备,该含硅合金具有以Si-Sn-M(M为1或2以上的过渡金属元素)表示的三元系或以Si-Sn-M-Al(M为1或2以上的过渡金属元素)表示的四元系的合金组成,且具有在硅的晶体结构的内部固溶锡而成的含有非晶质或低结晶性的硅的a-Si相分散在以过渡金属的硅化物为主要成分的硅化物相中而成的结构。
本发明涉及无机化合物颗粒,复合电解质,复合电极,二次电池,电池组和车辆。多个无机化合物颗粒含有溶剂,其中该溶剂与该无机化合物颗粒的重量比率大于或等于8重量%且小于或等于25重量%;该无机化合物颗粒在25℃下的锂离子传导率大于或等于1×10‑10S/cm;且该无机化合物颗粒的平均粒径大于或等于0.1μm且小于或等于5μm。
本发明涉及具有出色功率容量的金属离子电容器,其包括基于硬碳(HC)的负电极以及基于活性碳(AC)和牺牲盐组合的正电极,所述牺牲盐选自方酸盐、草酸盐、酮基丙二酸盐和二酮基琥珀酸盐或者其组合。将牺牲盐添加至正电极中的活性炭(AC)中作为金属离子源对HC进行预掺杂并且通过提供在硬碳上形成固体电解质界面(SEI)所需的金属离子来有效地补偿其高不可逆容量,从而允许在负极与正极之间1:1的更好质量平衡。有利地,该方法的优异性能不仅在锂离子电容器(LIC)中,而且在其他金属离子电容器如钠离子电容器和钾离子电容器中得到成功证明。
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提出一种电池单元、尤其是锂离子电池单元,其中修改了形成电池单元壳体的一部分的、常规地实施为平面板材的盖板(23),以便例如避免电池单元的极之间的由湿气造成的短路。为此,所述盖板(23)具有一中央区域(33)和一围住所述中央区域(33)的边缘区域(35),其中,中央区域(33)处在形成电池单元壳体的一部分的容器(13)的由盖板(23)待封闭的开口(14)之上,与之相反,所述边缘区域(35)在该开口(14)之内延伸。出现的湿气由此可以从平台式突出的中央区域(33)侧向朝向边缘区域(35)中的沟道(37)流出并且从那里出去地蒸发。
本发明是一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含含氧的硅化合物,硅化合物颗粒含有锂化合物,构成硅化合物颗粒的Si的至少一部分以不含Li的Si2+~Si3+的氧化物、以及含有Li与Si2+~Si3+的化合物中的至少一种形态存在。由此,提供一种负极活性物质、及含有该负极活性物质的混合负极活性物质材料、以及可制造上述负极活性物质所包含的负极活性物质颗粒的负极活性物质颗粒的制造方法,将所述负极活性物质用作二次电池的负极活性物质时,可增加电池容量,可提升循环特性及初始充放电特性。
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本申请描述了用于便携式医疗设备的内部的、可再充电的电源。所述电源包含可拆卸的电池组,该电池组包括含锂材料,具有5至7个串联的电池单元,每个单独的单元具有范围从约3000mAh至约3700mAh的电流容量。所述电源可以具有范围从约65瓦时至约170瓦时的总能量容量。描述了其他的实施例。
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本发明涉及用于在由车辆电池、尤其是用于混合动力车辆或电动车辆的受损的锂离子蓄电池释放气体时提供安全措施的设备,其中车辆电池安置在具有开口的体积空间内,该设备具有至少一个可用气体填充且具有多个开口的包覆元件,该包覆元件构造成在气体填充时膨胀到体积空间中,使得当包覆元件膨胀时该包覆元件的开口扩大并且包覆元件的内容物通过包覆元件的扩大的开口被输出到该体积空间中;该设备还具有至少一个用于填充包覆元件的装置,其构造成在收到触发信号时以二氧化碳气体至少部分地填充包覆元件,从而二氧化碳气体作为包覆元件的内容物至少部分地被输出到体积空间中。本发明还涉及具有该设备的安装空间和用于提供安全措施的方法。
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本发明涉及一种用于生产根据如下通式(I)的固体材料的方法:Li6‑x‑2yCuxPS5‑yX(I),其中X选自由以下组成的组:F、Cl、I和Br;0.005≤x≤5;并且0≤y≤0.5;该方法至少包括任选地在一种或多种溶剂中至少引入硫化锂、硫化磷、卤素化合物和铜化合物。本发明还涉及所述固体材料及其作为固体电解质尤其是用于电化学装置的用途。
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本发明提供一种交联型粘合剂组合物,其含有包含如下成分的丙烯酸系共聚物,即,3质量份以上且小于25质量份的包含特定分子结构的2种以上的含有羟基的(甲基)丙烯酸酯单体的成分(A1)、5质量份以上且小于25质量份的包含含有羧酸基的(甲基)丙烯酸类单体的成分(A2)、5质量份以上且小于30质量份的包含特定分子结构的(甲基)丙烯酸烷基酯单体的成分(A3)和50质量份以上且小于90质量份的包含特定分子结构的(甲基)丙烯酸烷基酯单体的成分(A4)(将成分(A1)~(A4)的合计设为100质量份)。该交联型粘合剂组合物由于能够抑制交联剂成分的含量,因此例如适于作为能够在电池、特别是锂离子二次电池等非水系电池的绝缘、固定用途中合适地使用的粘合带的粘合层的形成用材料。
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本发明是一种高频表面声波元件,尤指一种可通过调整其所具的纳米钻石膜层的厚度而轻易地调整其中心频率的高频表面声波元件。本发明的高频表面声波元件包括:一硅基板;一纳米钻石膜层,是位于此硅基板之上;一压电层,形成于此纳米钻石膜层的表面;一输入转换部;以及一输出转换部;其中,此输入转换部与此输出转换部成对地设置于此压电层的表面或其下方。此外,前述的纳米钻石膜层的厚度较佳介于0.5ΜM至20ΜM之间,前述的压电层的材质较佳包括氧化锌、氮化铝或铌酸锂,压电层的厚度则较佳介于0.5ΜM至5ΜM之间。
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本发明要解决的课题在于,在非水系二次电池用负极、以及非水系二次电池中,抑制负极活性物质1次粒子的体积变化,由此实现寿命提高。本发明的非水系二次电池用负极由硅和锡中的任意一个、以及从不与锂进行反应的元素中选择的至少1种元素构成,且通过在1次粒子内部的内核部和外周部中都具有空穴,能够避免体积变化局部存在,能够抑制结构破坏。
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本申请公开了一种导电浆,其特征在于,包含导电金属或其衍生物,以及分散在有机载体中的无铅玻璃料,所述无铅玻璃料包含碲-锌-锂-氧化物。本申请的导电浆可用于形成太阳能电池电极,并且具有优异的能源转换效率。
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一种用于电化学电池单元的电流收集组件,所述电流收集组件包括:a.电流收集基板,具有限定第一表面的第一侧和限定第二表面的第二侧,所述第一表面和所述第二表面中的每一个限定表面积;以及b.设置并附接在所述电流收集基板的第一侧的强化结构的第一组件;其中所述电流收集器包括导电材料,且所述强化结构的第一组件包括第一组强化结构,所述第一组强化结构包括第一聚合物材料,由此所述强化结构的第一组件机械的强化所述电流收集基板。还提供了形成电流收集组件的方法、用于锂离子电池的电极以及制造该电极的方法。
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