1082
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本发明涉及制备包含元素金属或准金属和/或它们的合金的纳米颗粒的方法。该方法可包括用碱金属还原金属卤化物或准金属卤化物以生成包含所需金属或准金属的颗粒以及卤化物盐的反应产物。一个实施方式可包括在非反应性的溶剂存在的情况下将反应物相互导入,和/或在反应物和/或非反应性溶剂,如果存在的话,中诱导空化。一些金属或准金属如锡,铝,硅,锑,铟或铋,通过这些示例性方法制备后,可适用于电化学电池,如锂离子电池。电池电极的一个实施方式可包括通过这些或其它方法制备的纳米颗粒。
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本发明公开了一种通过薄膜沉积工艺形成电池的方法。将介孔碳材料沉积到导电基板的表面上,在该导电基板的表面上形成有高表面积的导电微结构。之后将多孔的介电分离层沉积到该介孔碳材料层上,以形成能量存储器件的半电池。介孔碳材料由CVD沉积的碳富勒烯“洋葱”和碳纳米管构成,且具有高孔隙度,所述高孔隙度能够保持有利于存储相当大量的电能的锂离子浓度。本发明的实施例还提供了电极的形成,所述电极具有在电池结构中有利的高表面积导电区域。在一种结构中,所述电极具有高表面积导电区域,所述高表面积导电区域包括多孔的树枝状结构,可以通过电镀、物理气相沉积、化学气相沉积、热溅射、和/或化学镀技术形成所述多孔的树枝状结构。
本发明的非水电解质二次电池用负极具备具有多数贯穿孔的片材状的集电体、形成于集电体的表面及贯穿孔内的碳层、和形成于碳层的表面的合剂层。合剂层包含活性物质及导电剂,活性物质包含具有尖晶石型的晶体结构的含锂钛复合氧化物。集电体的空隙率为20~60%。碳层的平均密度为0.05~0.4g/cm3。通过使用该负极,可得到具有优良的倍率特性及循环特性的非水电解质二次电池。
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本发明涉及一种用于传输和储存热能的组合物,其包含式(Me1(1-x)Me2x)2Sz的碱金属多硫化物,其中Me1和Me2为选自锂、钠、钾、铷和铯的碱金属,Me1不同于Me2,x为0-1且z为2.3-3.5。
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本发明提供一种介电陶瓷材料设计方式及其方式所制成的积层陶瓷电容器。利用复合材料的观点,以高居里温度介电材料添加低居里温度介电材料,形成复合相。两种材料相互补偿并稳定介电常数对温度的变化率,可达到大温度范围的介电特性稳定度。本发明以钛酸钡为低居里温度介电材料并为主要成分(钛酸钡居里温度约130℃),添加居里温度200℃以上的介电材料。所述的添加物可以选自钽酸锂、铈酸钡、铌酸钠及其任意组合所组成的群组其中的一种,可得到新型介电材料,且其电容温度系数稳定。藉此,以此种方式所开发的介电陶瓷材料可符合电子工业协会的X9R规范(应用温度范围-55至200℃,电容温度系数ΔC/C≤±15%),高温应用范围甚至可超越250℃。
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本发明的目的是提供一种电极,该电极用以提供电池性能差异较小的 非水电解质二次电池;以及使用该电极的非水电解质二次电池。本发明相 关的非水电解质二次电池电极的特征在于,由含有活性物质和聚合物的合 剂以及集电体构成,所述活性物质通过充放电可逆性地插入及释放锂离子, 所述聚合物的应力松弛率(1-σ10/σ0)×100(%)为50~80%,且将合剂在60℃的 电解液中浸渍72小时后,合剂的厚度变化率为-3~10%。
本发明提供含有可与锂形成金属间化合物的元素的非水电解质二次电池用负极活性物质,其中将水分量设定为相对于所述元素每1个原子为0~0.04分子。所述非水电解质二次电池具备:含有所述负极活性物质的负极、正极、将所述负极与所述正极之间隔离的隔膜以及非水电解质。
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本发明的药物组合物包含混合在可药用载体中的作为多巴胺-5-羟色胺系统稳定剂的喹诺酮衍生物以及情绪稳定剂。所述喹诺酮衍生物可以是阿立哌唑或其代谢物。所述情绪稳定剂可以包括但并不限于锂、丙戊酸、双丙戊酸钠、卡马西平、oxcarbamazapine、唑尼沙胺、拉莫三嗪、托吡酯、加巴喷丁、左乙拉西坦或者氯硝西泮。所述组合物可用于治疗患有情感障碍尤其是例如伴有或不伴有精神病特征的双相性精神障碍、躁狂症或者混合型发作的患者。本发明提供了向患有情感障碍的患者单独施用喹诺酮衍生物和情绪稳定剂的方法。
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一种形成电解质薄膜的方法,包括混合丁二腈(SCN)、锂盐和可交联聚醚添加物以形成各向同性非晶形混合物;并且使所述可交联聚醚交联以形成固化薄膜,其中所述固化薄膜仍是非晶形的而未经历聚合诱导的相分离或者结晶过程。
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一种图案形成材料,其含有:具有聚合性双键的含酸基树脂、和锂部分固定型蒙皂石。
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本发明提供了用于使锂离子循环的电化学电芯的电容器辅助电极。电容器辅助电极可包括安置在集流体的一个或多个表面上的至少两种电活性材料。至少两种电活性材料中的第一电活性材料可具有第一可逆比容量,并且形成具有第一压制密度的第一电活性材料。至少两种电活性材料中的第二电活性材料具有第二可逆比容量,并且形成具有第二压制密度的第二电活性材料。第二可逆比容量可与第一可逆比容量不同。第二压制密度可与第一压制密度不同。一种或多种电容器材料可安置在至少两种电活性材料中的一种或多种上,或与至少两种电活性材料中的一种或多种掺杂。
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本公开的目的在于提供具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开的固体电解质材料,包含Li、Y、O和X,X为选自F、Cl、Br和I中的至少两种元素。
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公开通过用碱性锂盐使3,3-二甲基环氧丁烷异构化从而制备3,3-二甲基丁醛的方法,而3,3-二甲基环氧丁烷又可以通过使二甲基丁烷氧化制备。该方法为制备3,3-二甲基丁醛提供了一个经济的方法。
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本发明提供了一种防火制品,该防火制品包括防火体和被动热绝缘体,该防火体包括多根非易燃纤维,该被动热绝缘体联接到该防火体并且包括多根不熔性纤维。任选地,防火制品在1100℃断裂强度测试中显示出至少10秒的断裂时间或在150℃显示出至少5kPa的最小拉伸强度。任选地,防火体包括相互缠结的基本上连续的纤维。防火体和被动热绝缘体可使用合适的聚合物粘结剂(诸如热塑性含氟聚合物粘结剂)相互固定。相对较薄的防火体与相对较厚的被动热绝缘体的组合可在暴露于火灾情况下在锂离子电池应用中提供热逸溃保护、结构完整性和高度的热绝缘。
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本发明涉及非水电解质二次电池用负极及非水电解质二次电池,非水电解质二次电池用负极具备负极集电体、第1负极活性物质层和第2负极活性物质层。第1负极活性物质层形成于负极集电体上。第1负极活性物质层包含石墨作为第1负极活性物质。第2负极活性物质层形成于第1负极活性物质层上。第2负极活性物质层包含钛酸锂复合氧化物作为第2负极活性物质。
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本发明涉及一种蓄电池,例如用于由锂离子蓄电池单元或者镍金属氢化物蓄电池单元所形成的可充电的蓄电池,该蓄电池例如在电动机动车和混合动力机动车或者传统的机动车中使用。本发明也涉及机动车。蓄电池具有用于确定蓄电池电压的电压测量装置、至少一个可逆的用于重新可撤销地电气地将蓄电池从电气网络分离以便充电或者放电蓄电池的分离装置和电子部件的电路,该电路在蓄电池的深度放电和/或过压时断开分离装置。该蓄电池的特征在于可激活的装置,其被设置为在激活时通过分离装置的激活的闭合保持来去激活电路的作用。依据本发明的装置使得具有过压保护和深度放电保护的蓄电池能够应用于具有临时的较高的功率消耗和功率释放的应用之中。
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本发明涉及一种能够改善低温性能的水性电解液。更具体地,本发明提供一种水性电解液和包括该水性电解液的储能装置,所述水性电解液由包含预定浓度范围的三氟甲烷磺酸锂而没有另外的添加剂的水溶液组成,因此,即使在约‑30℃以下的极低温度下也可以防止冻结并且实现高性能。
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本发明涉及一种制造用于电池单元的电极组件的方法,其中,将第一电极的分段置于连续的第一分隔板和连续的第二分隔板之间;将第二电极的分段置于第一分隔板的与第一电极的分段相对的一侧上,并且置于第二分隔板的与第一电极的分段相对的一侧上,使得形成带式元件;并且折叠带式元件,使得第一电极的分段和第二电极的分段在层叠方向上对齐。本发明还涉及一种包括使用根据本发明的方法制造的电极组件的电池单元,特别是锂离子电池单元。
本发明的目的在于,提供示出良好的充放电容量、同时示出低电阻、且具有对氧化劣化的良好耐性的非水电解质二次电池(例如锂离子二次电池)的负极中使用的碳质材料(非水电解质二次电池用碳质材料)。本发明涉及非水电解质二次电池用碳质材料,通过广角X射线衍射法使用Bragg式算出的(002)面的平均面间隔d002处于0.36~0.42nm的范围,通过氮气吸附BET3点法求出的比表面积处于8~30m2/g的范围,氮元素含量为0.5质量%以下、且氧元素含量为0.3质量%以下,通过激光散射法得到的平均粒径为1~4μm。
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输送锂或者输送钠的电化学电池单元或者电容器单元的阳极和/或阴极是由小(微米级)电极材料颗粒形成,小(微米级)电极材料颗粒具有延伸通过基本上每个电极颗粒的一个或多个沟槽。在从前体材料形成电极颗粒时,通槽形成在该电极颗粒中。当形成电极颗粒时,使沟槽形成纤维与电极前体材料进行混合,并且从所形成的电极颗粒中移除沟槽形成材料以便在颗粒中留下通槽,随后能够通过用于电解池的电解质来浸润该通槽。
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本发明提供蓄电元件的管理装置、蓄电池以及管理方法,使用了含有磷酸铁锂且在表面形成有导电层的正极活性物质的电池组(30)的管理装置(BMS40)具备:电流传感器(43),测量流过电池组(30)的电流;电压传感器(45),测量电池组(30)的电压;管理部(42),在将通过电流传感器(43)测量的电流值小于基准值的状态定义为电池组(30)的休止状态时,管理部(42)执行:放电处理(S101),在电池组(30)成为休止状态的情况下使电池组(30)放电;放电后的测量处理(S102),在通过放电处理使电池组(30)放电后通过电压传感器(45)测量电压;第1估计处理(S103),基于在放电后的测量处理中测量出的电压和放电后的OCV‑SOC特性(62)估计电池组(30)的SOC。
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本发明属于医药领域,公开了一种NHTD的合成方法,包括以下步骤:(1)将化合物I与化合物II反应合成化合物III;(2)在卤化锌作催化剂的条件下,化合物III与叔丁基氯经取代反应制得化合物IV;(3)在碱的作用下,化合物IV与氯甲基甲醚发生反应,制得化合物V;(4)将化合物V与正丁基锂、二甲基甲酰胺进行反应,制得化合物VI;(5)化合物VI在酸性条件下反应生成化合物VII;(6)化合物VII与化合物VIII进行缩合制得化合物IX,即NHTD。该合成方法具有原料便宜易得,反应条件温和,反应路线短,合成产率高、环境污染低的优点,适宜工业化生产。
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本发明提供一种可以快速充放电,可用于电池电极及电容器电极的电极用集流体的制造方法。本发明的电极用集流体及其制造方法是,使用钒等的有机液体金属,对比表面积大的氧化钛微粒进行表面改性处理。使用该电极用集流体,可以实现用于电池和电容器的集流体,并且急速充放电性能好。上述氧化钛微粒可以具有锐钛型结晶结构。可使用上述电极用集流体构成电极、锂离子电池或电容器。
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本发明涉及Li离子电池连接的低压电子束焊接。本发明公开了用于将单独锂离子电池连接为适用于给电动车或混合车辆供电的电池的方法。电池单元集流器在基本上无氧的气氛中通过电子束焊接到彼此且焊接到连接器极耳。电池单元集流器和连接器凸耳暂时利用夹具固定,夹具的一部分具有开口。电子束大小可受到磁性线圈和气氛对电子散射的程度的限制,以最小地填充夹具开口来最小化对夹具的任何辐照。若需要,该束或工件可移位,融合整个开口区域。将多个连接器极耳焊接到汇流排可遵循类似的程序。
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本发明涉及储能器、尤其是基于锂的储能器。为了能够尽可能简单地和精确地确定功能状态、例如老化状态,储能器(10)包括至少一个电池单元(12),该电池单元具有阳极(14)、阴极(16)和布置在阳极(14)和阴极(16)之间的电解质(18),其中至少一个电池单元(12)具有用于将功能材料从电池单元(12)送出到分析单元(22)中的出口(20),并且其中所述出口(22)可以与分析单元(22)不透流体地连接。本发明此外涉及包括储能器和分析单元的装置以及涉及用于确定储能器的功能状态的方法。
本发明公开了一种由通式(1)表示的(酰胺氨基烷烃)金属化合物和一种使用所述金属化合物制备含该金属的薄膜的方法。(所述式中,M代表金属原子;R1代表具有1?6个碳原子的直链、支链或环状的烷基;R2和R3可以彼此相同或不同,各自独立地代表具有1?3个碳原子的直链或支链的烷基,或R2和R3可以与它们连接的氮原子一起形成一个经取代的或未经取代的5元或6元环。Z代表具有1?10个碳原子的直链或支链的亚烷基(但是,可选地,其一部分可形成环)。配位体的数目由n表示,n为1?3中的一个整数,并且等于金属M的化合价数。但是,排除M为Li(锂)、Be(铍)、Ge(锗)或Nd(钕)的情况,M为Mg(镁)且R1为甲基的情况,M为Zn(锌)且R1为甲基的情况,M为Bi(铋)且R1为叔丁基的情况。此外,当n为2或更大时,两个或多个配位体可以彼此相同或不同。)
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本发明涉及用于确定电池组(10)、尤其是锂离子电池组的老化状态的方法,具有以下步骤:(A)在第一时刻(t1)检测电池组(10)的特性曲线(20)的至少一个分段(25);(B)规定和/或者确定电池组(10)的特性曲线(20)的分段(25)中的至少一个显著的子分段(30)或者点(33);(C)在第一时刻(t1)之后的第二时刻(t2)检测电池组(10)的特性曲线(20)的分段(25)中相应的显著的子分段(30)或者点(33);(D)在第一和第二时刻(t1,t2)确定电池组(10)的特性曲线(20)的分段(25)中的显著的子分段(30)或者点(33)的变化程度;并且(E)根据变化程度生成代表电池组(10)老化状态的老化程度。
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本发明涉及电池组系统、特别是锂离子电池组系统,包含至少一个电池组装置和至少一个第一壳元件和至少一个第二壳元件,其中至少一个第一壳元件和至少一个第二壳元件具有共同的连接的铰节,所述铰节适合用于围绕共同的转动轴线移动至少一个第一壳元件和/或至少一个第二壳元件,至少一个第一壳元件和至少一个第二壳元件适合用于容纳至少一个电池组装置,其中至少一个第一壳元件和至少一个第二壳元件能够如此占据闭合位置,从而至少一个第一壳元件和至少一个第二壳元件在闭合位置中具有共同的封闭的内部空间,电池组系统具有闭合装置,所述闭合装置适合用于围绕共同的转动轴线自动地移动至少一个第一壳元件和/或至少一个第二壳元件至闭合位置中。
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本发明公开了一种导电糊料组合物,其包含导电金属源、硼锂碲氧化物、和有机载体。制品诸如高效光伏电池通过如下方法形成:将糊料组合物沉积在半导体器件基板上(例如,通过丝网印刷)以及焙烧糊料以除去有机载体并烧结该金属并在金属和基板之间建立电接触。
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