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本发明涉及一种导电浆组成物,其藉由并入LiAlO2(铝酸锂)使所形成的电极对于半导体基材具增强的附着强度。本发明又涉及由导电浆组成物形成的电极及包含所制得的电极的半导体,特别是太阳能电池。
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提供了在微电子学中用于接合异种材料的技术。示例技术使用厚度介于100纳米至1000纳米之间的薄氧化物、碳化物、氮化物、碳氮化物或氧氮化物中间物,在环境室温下直接键合异种材料。中间物可以包括硅。异种材料可能具有显著不同的热膨胀系数(CTE)和/或显著不同的晶格晶胞几何形状或尺寸,常规上讲会导致应变过大以使得直接键合不可行。在直接键合异种材料之后,环境室温下的固化时段允许直接键合增强200%以上。以每分钟1℃或更低的温度增加速率缓慢施加的相对低温的退火会进一步增强和巩固直接键合。示例技术可以在各种新型光学器件和声学器件的制作过程中将钽酸锂LiTaO3直接键合到各种传统衬底。
水系二次电池用负极活性物质,其适用于使用包含水及锂盐的水系电解液的水系二次电池,前述负极活性物质包含石墨,前述石墨在其表面具有C‑F键合基团,前述石墨的利用X射线光电子能谱测定得到的XPS谱中,将源自C‑F键的688eV附近的峰强度设为I688eV、源自C‑C键的284eV附近的峰强度设为I284eV时,前述峰强度I688eV相对于前述峰强度I284eV的比(I688eV/I284eV值)为0.1以上且7以下,BET比表面积为0.5m2/g以上且3.9m2/g以下。
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一种简便方法基于使用大面积铜箔代替铜粉末的包埋渗工艺。通过控制包埋渗时间和合金元素(例如,铝)的量,能够产生分层多微孔或纳米多孔铜。当用锡活性材料涂布时,所述分层多微孔或纳米多孔铜能够被用作先进锂离子电池负极。纽扣电池测试显示出如与传统石墨负极比较高四倍的面积容量(例如,每平方厘米7.4毫安时,在多达20次循环情况下没有任何性能降级)。
用于确定电池的劣化状态的装置包括被配置为输出指示电池的电压和电流的感测信息的感测单元和控制单元。控制单元基于感测信息确定测量Q‑dV/dQ曲线和电池的劣化比率。测量Q‑dV/dQ曲线示出了电池的电压变化和电池的剩余容量变化的比率与电池的剩余容量之间的关系。控制单元从测量Q‑dV/dQ曲线检测多个特征点。控制单元基于劣化比率、多个特征点、预定正极Q‑dV/dQ曲线和预定负极Q‑dV/dQ曲线来确定电池的正极劣化比率、负极劣化比率和锂离子损失比率。
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提供了一种电声谐振器(EAR),其实现了具有大带宽的RF滤波器。谐振器包括压电材料(PM)以及该压电材料上的电极结构(ES、EF)。压电材料是铌酸锂,并且具有晶体切口,该晶体切口由欧拉角(0°,80°至88°,0°)限定。
本发明提供了用于非水电解质可充电电池的负极活性材料及其制造方法和包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池,更具体地说,提供了一种用于非水电解质可充电电池的负极活性材料,所述负极活性材料包含氧化硅复合物,所述氧化硅复合物能够降低不可逆特性以及提高非水电解质可充电电池的结构稳定性,所述氧化硅复合物包括硅树脂,由通式SiOx(0<x<2)表示的氧化硅,和包含硅树脂和M(M是选自由镁,锂,钠,钾,钙,锶,钡,钛,锆,硼和铝组成的组中的任一元素)的氧化物,一种制备该负极活性材料的方法和一种包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池。
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提供了用于制备金属氢氧化物或金属氧化物的方法,所述金属氢氧化物或金属氧化物包括(i)至少一种选自镍和钴的金属和任选地(ii)至少一种选自锰、锂和铝的金属。用于制备金属氢氧化物的方法可以包括:使金属硫酸盐与氢氧化物(例如LiOH)和任选地螯合剂反应以获得包括所述金属氢氧化物的固体和包括硫酸盐(例如Li2SO4)的液体;使所述包括硫酸盐的液体经受电膜工艺,以将所述硫酸盐转化为氢氧化物(例如LiOH);以及再利用通过所述电膜工艺获得的氢氧化物的至少一部分。用于制备金属氧化物的方法可以包括使通过所述电膜工艺获得的氢氧化物与所述金属氢氧化物反应以获得金属氢氧化物混合物并焙烧所述混合物以获得所述金属氧化物。
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本发明涉及活性电极材料并涉及用于制造活性电极材料的方法。此类材料作为锂离子或钠离子电池中的活性电极材料是令人感兴趣的。本发明提供一种活性电极材料,其由通式[M1]x[M2](1‑x)[Nb]y[O]z表示,其中:M1和M2是不同的;M1表示Ti、Mg、V、Cr、W、Zr、Mo、Cu、Fe、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Te、Se、Si、Sb、Y、La、Hf、Ta、Re、Zn、In或Cd中的一种或多种;M2表示Mg、V、Cr、W、Zr、Mo、Cu、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Sb、Y、La、Hf、Ta、Zn、In或Cd中的一种或多种;并且其中x满足0<x<0.5;y满足0.5≤y≤49;z满足4≤z≤124。
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本申请涉及一种气相法二氧化硅粉末,其经选自有机硅烷、硅氮烷、无环聚硅氧烷、环状聚硅氧烷及其混合物的表面处理剂表面处理,其中所述粉末具有:a)至少0.85SiOH/nm2的相对于BET表面积的硅醇基团数dSiOH,通过与氢化铝锂反应来确定;b)甲醇‑水混合物中大于40%甲醇体积的甲醇润湿性;c)不大于200g/L的夯实密度。
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本公开提供使充放电效率提高的正极材料和使用它的电池。正极材料含有正极活性物质和第1固体电解质材料,所述第1固体电解质材料含有Li、M和X,并且不含硫,M表示选自Li以外的金属元素和准金属元素中的至少一者,X表示选自Cl和Br中的至少一者和I,所述正极活性物质含有磷酸铁锂。
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用于安装在挤压机上的热压工具包括:‑配有附接至第一压板(12)的第一装置(29;60)的第一工具部分(2),‑配有附接至第二压板(10)的第二装置(13,14;60)的第二工具部分(3),这两工具部分能在远离位置与限定挤压腔室(300)的靠近位置间彼此移动,‑加热挤压腔室的内部容积的装置(5),‑第一和第二工具部分还分别配有能对挤压腔室中接纳的待挤压物体相反两表面施加挤压力的第一和第二挤压构件(28,38)。根据发明,加热装置是光辐射加热装置(5)且工具还包括能使辐射能向该物体聚集的聚光装置(26,28,46)。这样光辐射导向整个待挤压物体而相反该辐射中没有大量传到物体侧边缘外。该工具的优选但非排他用途是生产全固态锂离子电池。
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本发明提供一种具有能应用于大型锂离子电池容器的散热特性,且成形性、形状冻结性优良,激光焊接性也优良的3000系铝合金板。本发明的铝合金板是具有下述成分组成的冷轧退火材料:含有超过0.2且低于1.4质量%的Fe、0.5~2.0质量%的Mn、超过0.2且低于1.1质量%的Si、0.05~1.0质量%的Cu,剩余部分由Al以及杂质构成,Mg低于0.05质量%;上述冷轧退火材料的电导率超过45%IACS,金相中的圆当量径为2μm以上的第二相粒子数低于1800个/mm2,0.2%屈服强度在30MPa以上且低于85MPa,呈现10%以上的伸长率的值的冷轧退火材料。本发明的铝合金板还是冷轧材料,该冷轧材料的电导率超过45%IACS,金相中的圆当量径为2μm以上的第二相粒子数低于1800个/mm2,0.2%屈服强度在90MPa以上且低于180MPa,呈现3%以上的伸长率的值。
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本发明提供一种抑制或避免产生烧成不均匀、开裂、空穴等缺陷、异常晶粒生长等、实现高密度及高强度的具有锂离子传导性的固体电解质陶瓷材料。该陶瓷材料是至少由Li、La、Zr及O构成的具有石榴石型或类似石榴石型的结晶结构的氧化物烧结体,该氧化物烧结体中,作为添加元素,进一步含有Al及Mg。
本发明提供粘度稳定性优异、由此在电极用的集电体上涂布干燥后与该集电体的密合性优异的浆料组合物、电极、非水电解质二次电池用电极以及非水电解质二次电池用电极的制造方法。所述浆料组合物为在含有锂离子的电化学电池单元用电极的制造中使用的浆料组合物,其含有高分子粘结剂树脂、pH调节剂和活性物质。
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提供即使使用暴露于大气后的正极也可以抑制初期效率降低的非水电解质二次电池用正极。本发明的非水电解质二次电池用正极的一个方案为如下所述的非水电解质二次电池用正极,其包含:在含锂过渡金属氧化物的表面附着有稀土化合物的正极活性物质颗粒和硼化合物。
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在一个实施例中,一种电化学电池系统包括:包括具有锂形式的阳极的第一电化学电池单元;定位并且配置为感测沿着所述阳极的压力的局部变化的第一多个压力传感器;其中存储命令指令的存储器;以及处理器,配置为执行所述命令指令以(i)标识沿着所述阳极的局部压力的变化的指示,以及(ii)基于所标识的指示来选择性地控制所述第一电化学电池单元。
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一种用于形成金属棒的机器,特别用于制造由诸如金、银的贵金属、贵金属合金以及其他纯金属或不同合金制成的铸块,包括熔化台,用于熔化包含在至少一个铸块模具中金属,所述机器的特征在于,每个铸块模具包括各种尺寸的粉末、颗粒或细屑形式的精确量的金属和与包含在金属中的杂质发生化学反应的化学添加剂,所述化学添加剂包括硼酸、硼砂、硝酸钾、铵、钠、锂和钾以及氯化钠中的任一个。
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在一个实施例中,一种锂离子电池包括:阳极;阴极;定位在阳极和阴极之间的固体电解质层;以及连续涂覆固体电解质层的面向阴极侧的第一保护层,第一保护层以这样的方式形成在面向阴极侧上:用第一保护层指状物填充开向面向阴极侧的固体电解质层内的空间。
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本发明涉及一种装置、二次电池、制造方法及电子设备,提供一种具有稳定的充电特性及寿命特性的锂离子二次电池。如果通过在最后完成二次电池前在大量的电解液中预先对正极进行电化学反应而可以得到稳定的正极,使用该正极完成二次电池,则可以制造可靠性高的二次电池。进而,如果关于负极也同样地通过在大量的电解液中预先对负极进行电化学反应而完成二次电池,则可以制造可靠性高的二次电池。
本发明涉及一种用于制备具有化学式I的化合物的方法该方法包括a)使具有化学式II的化合物在镁或具有化学式III的有机金属试剂的存在下R1‑M2X(III),其中R1是C1‑C4烷基;M2是Li或Mg并且X是卤素或不存在;与具有化学式IV的化合物进行反应CF3‑C(O)‑R2(IV),其中R2是卤素、羟基、C1‑C4烷氧基、(二‑C1‑C4烷基)氨基、OC(O)CF3、苯氧基或OM1;其中M1是锂、镁、钠或钾;成为具有化学式V的化合物,以及b)在催化量的相转移催化剂的存在下,在极性溶剂的存在下,使具有化学式V的化合物与碱金属氟化物进行反应成为具有化学式I的化合物。
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本发明涉及的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。负极具备来自二草酸硼酸锂的被膜。而且,将利用XAFS法测定时的由被膜的3配位结构产生的峰强度设为α,将利用XAFS法测定时的由被膜的4配位结构产生的峰强度设为β时,在负极表面形成的被膜满足α/(α+β)≥0.4的条件。由此,可提供能够可靠地呈现由形成被膜所产生的效果的非水电解液二次电池。
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本发明涉及一种聚合物的制造方法,该制造方法依次进行聚合工序和所述聚合工序之后的下述(1)~(4)的工序,所述聚合工序中,在烃溶剂中,以有机锂化合物作为聚合引发剂,至少使共轭二烯单体聚合,得到聚合物,所述(1)~(4)的工序如下:(1)相对于100质量份包含上述聚合物的溶液,混合酸和20质量份~300质量份的水的工序;(2)相对于100质量份包含上述聚合物的溶液,使水为10质量份以下的工序;(3)在包含上述聚合物的溶液中添加二氧化碳和/或进行脱二氧化碳的化合物的工序;(4)对包含上述聚合物的溶液进行去溶剂直至聚合物的浓度达到95质量%以上的工序。
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本发明的目的在于提供一种通过胺对环氧三唑的开环加成反应不使用大量过量的4‑亚甲基哌啶在温和的条件下就能以高收率制造式1的化合物的方法。该方法为制造(2R,3R)‑2‑(2,4‑二氟苯基)‑3‑(4‑亚甲基哌啶‑1‑基)‑1‑(1H‑1,2,4‑三唑‑1‑基)丁烷‑2‑醇或者其酸加成盐的方法,所述方法包括在选自锂、钠、钙以及锶中的碱金属或者碱土类金属的氢氧化物或者其水合物的存在下,在反应溶剂中使(2R,3S)‑2‑(2,4‑二氟苯基)‑3‑甲基‑2‑[(1H‑1,2,4‑三唑‑1‑基)甲基]环氧乙烷与4‑亚甲基哌啶酸加成盐进行反应。
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