本发明涉及一种锂离子蓄电池单元,所述蓄电池单元包括壳体(70)和温度传感器(20),在壳体内安置有电极装置(10),温度传感器安置在壳体(70)的内部,其中,温度传感器(20)具有电热振荡器,所述电热振荡器将温度转化成频率。本发明此外还涉及一种具有按照本发明的蓄电池单元(100)的车辆。
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本发明提供电池用隔膜,其包含具有耐热性的多孔层和聚烯烃微多孔膜,所述电池用隔膜制成卷绕体时的卷绕密度高,适用于体积能量密度高的锂离子二次电池。电池用隔膜,其特征在于,在宽度方向上的F25值的变动幅度为1MPa以下且宽度为100mm以上的聚烯烃微多孔膜的至少一个面上,层叠有包含水溶性树脂或水分散性树脂、和板状无机粒子的多孔层,上述板状无机粒子在上述多孔层的整体厚度方向上大致平行。(其中,F25值表示使用拉伸试验机使试验片伸长25%时的负荷值除以试验片的截面积而得到的值)。
721
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在本发明中,制造多晶硅时,一直使用下述的杂质表面浓度的树脂材料。以1重量%的硝酸水溶液作为提取液利用ICP质谱分析法进行定量分析而得到的值是:磷(P)浓度为50pptw以下,砷(As)浓度为2pptw以下,硼(B)浓度为20pptw以下,铝(Al)浓度为10pptw以下,铁(Fe)、铬(Cr)、镍(Ni)、铜(Cu)、钠(Na)、锌(Zn)这6种元素的合计为80pptw以下,锂(Li)、钾(K)、钙(Ca)、钛(Ti)、锰(Mn)、钴(Co)、钼(Mo)、锡(Sn)、钨(W)、铅(Pb)这10种元素的合计为100pptw以下。
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本公开涉及包含至少两种不同含碳组分的组合物,至少一种为表面改性的含碳微粒材料,其通常具有较高的回弹,并且至少一种其它组分为含碳微粒材料(如石墨),其通常具有比表面改性的含碳材料组分更低的回弹和/或更高的BET比表面积。考虑到其有益的电化学特性,特别是在机动车和能量储存应用中的有益电化学特性,这种组合物特别适用于制造锂离子电池等的负极。本公开还涉及低回弹含碳微粒材料作为含碳组合物中的添加剂的用途,其中所述组合物被用来制备Li离子电池的阳极,以便与阳极不含有含碳添加剂的电池相比增加所述电池的电极密度、电池容量和/或循环稳定性,同时保持电池的功率密度。
本发明涉及用于生产橡胶的方法,所述方法在有机锂N,N‑二取代氨基甲基苯乙烯低聚物引发剂、特定N,N‑二取代氨基甲基苯乙烯单体和通式(CH3)2Hal2Si的末端官能化试剂的存在下,通过共轭二烯和/或乙烯基芳族化合物在有机溶剂中的阴离子溶液(共)聚合来进行,其中Hal为卤素原子。本发明还涉及通过所述方法生产的基于共轭二烯和/或乙烯基芳族化合物的(共)聚合物的橡胶,以及涉及包含这样的橡胶的橡胶组合物。本发明的橡胶组合物在汽车轮胎胎面的制造中是有用的。
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本公开总体涉及电池和电池模块领域,并且更具体地涉及用于生产锂离子电池模块的端子组件的系统和方法。本公开的电池模块包括接线区组件,该接线区组件固定到电池模块的聚合物外壳。接线区组件包括接线柱,该接线柱具有柱部分以及从该柱部分的中轴线向外延伸的基座部分。接线区组件还包括汇流条,该汇流条无焊接地耦接到接线柱的基座部分,其中汇流条包括在接线柱附近设置的槽。接线区组件还包括聚合物部分,该聚合物部分至少包覆模制汇流条的槽从而在接线柱附近形成排水通道。
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本发明涉及稀土永磁材料以及稀土永磁材料的制造方法。所述稀土永磁材料,其为具有主相和晶界相的稀土永磁材料,所述主相的Nd、Fe、B、M的组成比如下述式(1)所示,式(1)中,M为选自钴、铍、锂、铝、硅中的任意的元素,x满足0.01≦x≦0.25,进而,所述稀土永磁材料的TRE、B、Fe的组成比如下述所示,2.33≦(TRE/B)≦2.48、且13.18≦(Fe/B)≦13.52,其中,TRE表示包含Nd的稀土元素,值表示原子%比。
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本公开提供一种长期稳定地保持固体电解质层和负电极之间的界面的全固态电池。具体而言,在固体电解质层和负电极之间的界面可以被长期稳定地保持,是通过使用锂金属作为负电极材料并且在固体电解质层和负电极之间设置牺牲层以使得负电极和牺牲层可形成合金。
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本发明涉及一种原电池(10),尤其是锂离子-电池电芯(10)。所述原电池包括壳体(34)、负极-端子(12)、正极-端子(14)和分别配属于所述端子的、用于接触位于壳体(34)的内部空间(30)中的电极集合(18)的集电器(20、22)。壳体(34)是不锈钢壳体(34),并且位于负电位(36)或中性电位上。
本发明提供一种正极活性物质层形成用材料,包含正极活性物质,且能够适当地降低反应电阻,上述正极活性物质具有包含TiO2的外壳部。这里公开的正极活性物质层形成用材料(1)包含正极活性物质(10)和碳纳米管(16)。正极活性物质10具备包含锂过渡金属复合氧化物的核部(12)和被覆该核部的表面的至少一部分的外壳部(14),该外壳部包含TiO2。
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本发明的蓄电池具有正极、负极和电解液,所述负极至少包含硅和碳,所述负极包括活性物质区域、和覆盖所述活性物质区域的表面的第一层,所述活性物质区域和所述第一层都至少包含硅和碳,所述第一层包含厚度大于或等于10nm且小于或等于1000nm的部分,所述电解液包含第一阳离子及第二阳离子,所述第一阳离子至少包含锂离子,并且,所述第二阳离子包含咪唑鎓阳离子。
本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒的非水电解质二次电池用负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含含氧硅化合物的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有锂化合物,所述硅化合物颗粒在最表层部附着有磷酸盐。由此提供一种负极活性物质,其对水系浆料的稳定性高、为高容量、并且循环特性和首次效率良好。
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本文描述了适用于锂离子储能装置和电池组中的含有高重量百分数硅的大型阳极及其制造方法。本文所述的阳极材料可包括浇铸在集电体基板上的膜,该膜包含多个活性材料颗粒和包覆在活性材料颗粒上的导电聚合物膜。在一些实施方案中,导电聚合物膜包含聚丙烯腈(PAN)。制造阳极材料的方法可包括制备包含活性材料颗粒和导电聚合物材料的浆料、在集电体基板上浇铸该浆料和使复合材料经受干燥和热处理。
本发明涉及一种金属有机的钙钛矿太阳能电池,尤其是具有铅金属有机的或锡金属有机的光子吸收剂层的太阳能电池,以及涉及一种用于其的制造方法。本发明首次公开了一种金属有机的太阳能电池,所述金属有机的太阳能电池包括吸收剂层,所述吸收剂层包含以钙钛矿晶格结晶的化合物,所述太阳能电池具有无锂的空穴导体层。
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催化剂组合物,包括铁、铋、钼、钴、铈、锑的 催化氧化物的复合物,镍或镁中至少一种,锂、钠、钾、铷或 铊中至少一种,由下述经验式表征:AaBbCcFedBieCofCegSbhMomOx,其中A为Cr、P、Sn、Te、B、Ge、Zn、In、Mn、Ca、W或其混合物中至少一种,B为Li、Na、K、Rb、Cs、Tl或其混合物中至少一种,C为Ni、Mg或其混合物中至少一种,a为0~4.0,b为0.01~1.5,c为1.0~10.0,d为0.1~5.0,e为0.1~2.0,f为0.1~10.0,g为0.1~2.0,h为0.1~2.0,m为12.0~18.0,x值由存在的其它元素的化合价需要而定。该催化剂用于烯烃氨氧化工艺中,烯烃选自丙烯、异丁烯或其混合物,分别生成丙烯腈、甲基丙烯腈或其混合物。
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本发明是含有满足下述(a)的丙烯系聚合物(A)、满足下述(b)的软质丙烯系共聚物(B)和含有来自不饱和羧酸和/或其衍生物的结构单元的聚烯烃(C)的聚丙烯系树脂组合物。(a)在差示扫描量热测定中观测到的熔点为100℃以上。(b)按照ASTM D‑1238,以230℃、2.16kg负荷测得的MFR处于0.01~100g/10分钟的范围,并且满足下述条件(b‑1)和(b‑2)中的至少任一个。(b-1)利用13C‑NMR法测得的间同立构三单元组分率(rr分率)为60%以上;(b-2)以55~90摩尔%的量含有源自丙烯的结构单元,以10~45摩尔%的量含有源自选自碳原子数2~20的α-烯烃(不包括丙烯)中的至少1种烯烃的结构单元(其中,源自丙烯的结构单元和源自碳原子数2~20的α‑烯烃(不包括丙烯)的结构单元的合计为100摩尔%),在135℃十氢化萘中测得的特性粘度[η](dL/g)和上述MFR(g/10分钟、230℃、2.16kg负荷)满足关系式:1.50×MFR‑0.20≤[η]≤2.65×MFR‑0.20。包含由本发明的聚丙烯系树脂组合物形成的层的单层或多层膜,变形加工时的耐白化性优异,能够适合用作食品包装材料和建筑用材料、形成锂离子电池的外装体等的包装材料。
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本发明提供一种3LiOH·Li2SO4基固体电解质,其即便在高温下长时间保持后也能够明显地抑制锂离子传导率降低。该固体电解质利用X射线衍射被鉴定为3LiOH·Li2SO4,且还包含硼。
提供一种更安全且廉价的锂离子二次电池的制造方法。一种二次电池用正极的制造方法,包括如下步骤:使用含有水的溶剂将氧化石墨烯、粘合剂及正极活性物质混合来制造浆料的工序;将浆料涂敷到正极集流体的工序;通过化学还原或热还原中的至少一种使氧化石墨烯还原的工序。作为化学还原的还原剂可以使用抗坏血酸。
本发明涉及一种固体聚合物电解质和所述固体聚合物电解质的制备方法,更具体地,涉及如下的固体聚合物电解质和其制备方法,所述固体聚合物电解质包含多官能丙烯酸酯类聚合物、聚(C1至C10环氧烷)、阻燃性聚合物、锂盐和非水溶剂,其中所述多官能丙烯酸酯类聚合物与所述聚环氧烷交联而形成半互穿聚合物网络(半IPN),并且所述阻燃性聚合物与所述多官能丙烯酸酯类聚合物和所述聚环氧烷的半互穿聚合物网络共混而显示出高的固体成分含量和阻燃性能。
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本发明提供一种离子传导性更充分高并且能够更充分抑制Li树突状晶体的生长的固体电解质陶瓷材料。本发明涉及一种固体电解质陶瓷材料,是固体电解质粒子烧结而成的固体电解质陶瓷材料,所述固体电解质陶瓷材料至少含有Li(锂)、La(镧)、Bi(铋)及O(氧),晶界附近部的Bi浓度比粒子内部的Bi浓度高。
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本公开涉及碳基电极材料,其已石墨化以将离子保持在电池的电极中,更具体地包括保护石墨芯的碳化物或碳化物和氮化物表面。优选的电池包括金属离子电池,例如锂离子电池,其中碳基电极是阳极,但碳基电极也可用于双离子电池中,其中两个电极都可以包含石墨化碳基电极。所述电极比传统的石墨电极更无定形并包括含有碳化物或氮化物的表面处理。
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描述了使用VACNT森林创建3D电极纳米结构的电池电极及其制造方法。VACNT通过电气和机械方式连接到阳极或阴极基板上,为具有活性材料的涂层提供了大面积的三维表面,并为电池集流体提供了高导电性的电子通道。适用于锂离子电池阳极和阴极的多种不同活性材料可用于涂覆单独碳纳米管。VACNT森林提供的高表面积和涂覆活性材料的纳米尺寸使得能够用相同的电池实现高能量密度和高功率密度。单独CNT的完全共形涂覆可以通过多种不同的方法实现,并且用多种活性材料涂覆可以用于产生纳米叠层涂层,该涂层具有比单一材料更好的电化学特性。
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本发明公开了一种自支撑电极膜、一种储能装置用电极、一种制造自支撑电极膜的方法、一种电池、一种锂离子电容器、一种超级电容器以及一种制造储能装置用电极的方法。所述自支撑电极膜可包含电极活性材料和复合粘结剂,该复合粘结剂包含聚四氟乙烯(PTFE)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。本发明能够制造这样的储能装置,该储能装置的首次循环效率显著高于通过常规干法制得的储能装置。
本发明公开了一种用于非水可再充电电池的负极活性材料,其包括主要成分氧化钒锂,和选自由Li3VO4、碳化钒及其混合物所组成的组中的至少一种。以所述负极活性材料的总重量计,Li3VO4的含量为0.5~3.0wt%,碳化钒的含量为0.5wt%或更低。所述负极活性材料能够提高所述非水可再充电电池的放电容量。
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本发明以提供用于在塑料等非导电性材料表面通过电镀有效形成金属覆膜的PD/SN胶体催化剂吸附促进剂、含有该吸附促进剂的催化剂给予液和非导电性材料的电镀方法为目的,提供含有典型金属元素、典型非金属元素或过渡金属元素的任一种和溴形成的化合物的向非导电性材料进行电镀用的PD/SN胶体催化剂吸附促进剂、含有该吸附促进剂的催化剂给予液和非导电性材料的电镀方法。作为溴化合物,可举出溴化锂、溴化钠、溴化铝、溴化钾、溴化钙、溴化锶、溴化锡(II)、溴化铯、溴化钡、氢溴酸、溴化硅(IV)、溴化钒(III)、溴化锰(II)、溴化铁(II)、溴化钴(II)、溴化镍(II)、溴化钯(II)、溴化金(III)等,作为非导电性材料,可举出ABS树脂、混合PC树脂的ABS树脂等。
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一种醛加氢催化剂,主要由浸渍过改进选择性的 少量的选择性改进剂的铜和氧化锌的混合物组成。 选择性改进剂包括选自钠、钾、锂、铯及它们的混合物 的一种碱金属选择性改进剂、与选自镍、钴及它们的 混合物的一种过渡金属选择性改进剂的组合形式。
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将一种纤维素纤维浸渍在一种纤维素纤维溶解剂中,所述溶解剂例如叔胺-N-氧化物、氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺或N-甲基吗啉-N-氧化物,在溶解剂不溶解该纤维素纤维的条件下浸渍。因此,能够改善纤维素纤维的吸水性、吸湿性和排湿性,而不损害纤维素纤维的强度和手感。
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提供了一种在异烯烃及烷基苯乙烯的共聚物的烷基苄基碳原子上进行官能化的方法。此方法包括以下步骤:将所述的共聚物溶于烃类溶剂中形成一种溶液;向所述共聚物溶液中加入一种碱金属如Cs,K,Na的醇盐和一种烷基锂化合物形成共聚物溶液的超碱;加入一种亲电试剂至所述碱性共聚物溶液中,由此形成所述的金属取代共聚物及其官能化衍生物。
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