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其他有色金属理论与应用

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高频介电陶瓷元件的浆料、制造方法及其玻璃陶瓷复合材料

本发明公开了一种高频介电陶瓷元件的浆料、制造方法及其玻璃陶瓷复合材料。玻璃陶瓷复合材料包括5%~30%的氧化铝或氧化钛,以及70%~95%的铋锌硼硅铝玻璃,或包括7%~31%的氧化铝或氧化钛,以及69%~93%的锂铝硅锌硼玻璃。本发明利用玻璃陶瓷复合材料与有机载体混合形成浆料,并将浆料制成生胚以及将生胚致密化,完成低温可烧结致密的高频介电陶瓷元件的制造。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
充气轮胎
充气轮胎 1239     
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本发明涉及具有包括可硫化橡胶组合物的一种组分的充气轮胎,该组合物包括,基于100重量份的弹性体(phr),(A)约60-约90phr的甲硅烷氧基-亚胺官能化的橡胶状聚合物,该聚合物通过使用有机锂化合物作为引发剂在烃溶液中通过聚合或共聚合共轭的二烯单体,和然后让该所得的聚合物的活性末端与具有甲硅烷氧基和醛亚胺基团的官能化终止剂反应获得,该聚合物由以下通式表示:RCH=N(CH2)XSi(OR1)YR23-Y,通式(1)其中R表示由具有6-18个碳原子的芳基或取代芳基、或具有3-18个碳原子的杂环或杂芳基组成的基团;R1和R2各自独立地表示具有1-18个碳原子的选自烷基、环烷基、烯丙基或芳基的基团;X是1-20的整数;Y是1-3的整数;(B)约40-约10phr的聚丁二烯,它具有包括约96-约99%的顺式1,4-异构单元,约0.1-约1%的反式1,4-异构单元和约1-约3%的乙烯基1,2-异构单元的微结构;约75,000-约150,000的数均分子量(Mn)和约3/1到约5/1的多分散性指数(Mw/Mn);和(C)约50到约150phr的硅石。

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除草剂结合物
除草剂结合物 1087     
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本发明涉及一种含有组分(A)和(B)的除草剂结合物,(A)为一种或多种选自2-碘-N-[(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基甲酰基]苯磺酰胺和通式(I)化合物的除草剂,通式(I)化合物中阳离子(M+)为(a)一种碱金属离子,优选锂、钠、钾离子,或(b)一种碱土金属离子,优选钙和镁离子,或(c)一种过渡金属离子,优选锰、铜、锌或铁离子,或(d)一种铵离子,其中一个、两个、三个或四个氢原子被选自以下的相同或不同的基团取代:(C1-C4)烷基、羟基-(C1-C4)烷基、(C3-C6)环烷基、(C1-C4)烷氧基-(C1-C4)烷基、羟基-(C1-C4)烷氧基-(C1-C4)烷基、(C1-C6)巯基烷基、苯基或苄基,这些基团任选地被一个或多个相同或不同的基团取代,所述基团包括卤素如F、Cl、Br或I、硝基、氰基、叠氮基、(C1-C6)烷基、(C1-C6)卤代烷基、(C3-C6)环烷基、(C1-C6)烷氧基、(C1-C6)卤代烷氧基和苯基,并且在每种情况下氮原子上的两个取代基任选地形成一个未被取代的或被取代的环,或(e)一种鏻离子,或(f)一种锍离子,优选三((C1-C4)烷基)锍,或(g)一种氧鎓离子,优选三((C1-C4)烷基)氧鎓,或(h)一种饱和或不饱和的/芳族的含N杂环离子化合物,该离子化合物的环体系中具有1-10个碳原子,并且任选地成单环或多环和/或被(C1-C4)烷基取代,并且(B)为一种或多种选自1,3-二酮基类化合物的除草剂,所述1,3-二酮基类化合物包括:调环酸钙、抗倒酯、禾草灭、丁苯草酮、烯草酮、噻草酮、环苯草酮、烯禾啶、得杀草、三甲苯草酮、甲基磺草酮、磺草酮、tefuryltrione、tembotrione、3-[[2-[(2-甲氧基乙氧基)甲基]-6-(三氟甲基)吡啶-3-基]羰基]二环[3.2.1]辛烷-2,4-二酮、顺-3-(4-氯-2-乙氧基-6-乙基苯基-)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮、3-(4-氯-2-乙基-6-甲氧基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮和3-(4-氯-2-乙基-6-甲氧基苯基)-4-羟基-5,5-二甲基-1,5-二氢-2H-吡咯-2-酮。

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制备烯烃氧化物的方法、使用所述烯烃氧化物的方法和催化剂组合物

本发明提供一种制备烯烃氧化物的方法,所述方法通过在催化剂组合物存在下使具有至少3个碳原子的烯烃与氧反应,所述催化剂组合物含有沉积在载体上的银和碱金属促进剂,其中相对于催化剂组合物的重量,所述碱金属促进剂包含至少5mmol/g的钾、及提高选择性和工作速率量的选自锂、钠及其混合物的碱金属。本发明还涉及一种使用所制备的烯烃氧化物来制备1,2-二醇或1,2-二醇醚的方法。此外,本发明还涉及一种含有沉积在载体上的银和促进剂的催化剂组合物。

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烷基VA族金属化合物
烷基VA族金属化合物 1118     
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本发明公开了通过三卤化VA族金属与有机锂试 剂或式RnM1X3-n的化合物反应以高收率和高纯度制备二卤化单烷基VA族金属化合物的方法,其中R为烷基,M1为IIIA族金属,X为卤素且n为1至3的整数,这样的二卤化单烷基VA族金属化合物基本上不含含氧杂质,醚溶剂及金属杂质。通过将该二卤化单烷基VA族金属化合物还原可容易地以高收率和高纯度生产出二氢化单烷基VA族金属化合物。

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绝缘性硅橡胶组合物
绝缘性硅橡胶组合物 1181     
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本发明涉及一种防静电性能优异的绝缘性硅橡 胶组合物,其特征在于,在热固化型硅橡胶组合物100质量份 中含有0.0001~5质量份选自 LiBF4、 LiClO4、 LiPF6、 LiAsF6、 LiSbF6、 LiSO3CF3、 LiN(SO2CF3) 2、 LiSO3C4F9、 LiC(SO2CF3) 3、 LiB(C6H5) 4的1种或2种或2种 以上的锂盐等离子导电性防静电剂。按照本发明,可以提供一 种能维持绝缘性,并且防静电性优良,即使在高温暴露也能维 持防静电性的构成硅橡胶的硅橡胶组合物。

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在自支撑式电极上使用导电集电器的方法,电极、导电集电器以及电池的组件

本发明涉及自支撑式电极上金属集电器的物理或化学汽相沉积,例如蒸发。这种电极可用在锂离子可再充电电池中。

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非水电解质电池及电池组

根据一个实施方案,非水电解质电池包括非水电解质、正极(3)、负极(4)、和隔离件(5)。非水电解质包括非对称的基于砜的化合物和对称的基于砜的化合物。正极(3)包括Li1-xMn1.5-yNi0.5-zMy+zO4表示的复合氧化物(0≤x≤1,0≤y+z≤0.15,M为至少一种选自以下组中的元素:Mg、Al、Ti、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Nb、Sn、Zr和Ta)。负极(4)包括能够吸收和释放锂的含Ti氧化物。隔离件(5)包括非织造织物。

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二次电池用正极活性物质和使用所述正极活性物质的二次电池

本发明以较低的成本提供一种用于锂离子二次电池的正极活性物质,所述正极活性物质具有高放电能量并且能够抑制伴随循环的电容降低,以及使用所述正极活性物质的二次电池。根据示例实施方案的第一方面的二次电池用正极活性物质由下式(I)表示:Lia(FexNiyMn2-x-y)O4(I)其中0.2<x≤1.2、0<y<0.5并且0≤a≤1.2。此外,根据示例实施方案的第二方面的二次电池用正极活性物质由下式(II)表示:Lia(FexNiyMn2-x-y-zAz)O4(II)其中0.2≤x≤1.2、0<y<0.5、0≤a≤1.2并且0<z≤0.3;A是选自由Li、B、Na、Mg、Al、K和Ca组成的组中的至少一种。

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制备4-亚磺酰基吡唑衍生物的方法

本发明涉及一种通过在选自锂、镁、钙、锶、钡、钛(IV)、锌(II)和锰(II)的氢氧化物、氧化物、硫酸盐、乙酸盐或三氟乙酸盐的催化剂存在下用选自三氟过乙酸和三氯过乙酸的氧化剂氧化式(II)化合物而制备式(I)化合物的新方法,其中R1、R2、R3、R4和R5各自独立地选自氢、卤素、C1-C4烷基、C1-C4卤代烷基、C1-C4烷氧基、C1-C4卤代烷氧基、硝基、氰基和五氟硫基,R6为C1-C4烷基或C1-C4卤代烷基。

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电池壳体及其制造方法
电池壳体及其制造方法 1094     
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本发明公开了一种用于基于锂的电池的壳体,适合于大号电池,以及一种使用直接电镀树脂技术制造这种壳体的方法。该壳体在保持堆叠压力并用作潮湿屏蔽和电解液屏蔽的同时,重量更轻、体积更小、并比常规金属壳体更安全。本制造方法能很好地适用于自动化,并且没有目前的制造方法那么昂贵。

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电解质,阳极和电池
电解质,阳极和电池 797     
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本发明提供的是能改进Li沉淀和溶解效果和循环性能的电解质、阳极和电池。由Cu等但不含Li制成的金属板(12A)作为沉淀Li金属的阳极(12)。具有-OX基团(X是H或碱金属)的芳族化合物如儿茶酚被加到电解液(16)中,在初始充电时,与锂金属一起在其表面上析出沉淀膜(12C)。沉淀膜(12C)可以防止Li的树枝状生长和Li与电解液(16)之间的反应。

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制备钛化合物的方法
制备钛化合物的方法 977     
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本发明公开了通过新型低成本途径从四氯化钛制备Li4Ti5O12的方法。通过这一新方法制备的材料具有用于锂离子电池时具有良好的性能的特性(如纯度、粒度和振实密度)。

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具有保护膜和改善的安全特性的电池单体

提出一种电池单体(1)特别是锂离子蓄电池。该电池单体具有壳体(11)和电极元件(3)。在此,电极元件(3)设置在壳体(11)中。该电池单体(1)还具有设置在电极元件(3)与壳体(11)之间的保护膜(9)。该保护膜(9)被设计用于保护电极元件(3)免受因壳体(11)所致的机械的作用。

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含有单价金属的催化剂、多元醇和脲化合物的氨甲酰化组合物以及使用其的氨甲酰化方法

本发明提供一或多种脲化合物、一或多种多元醇和例如乙基己酸锂等单价过渡金属或碱金属催化剂(i)的氨甲酰化组合物,所述组合物实质上不含异氰酸酯,与锡催化剂相比毒性降低,并且适用于制备本身提供用于制备交联聚氨酯的组合物的聚氨基甲酸酯。

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固体组合物和固体电解质的制造方法

提供一种固体组合物和固体电解质的制造方法,通过较低温且较短时间的热处理,能够稳定地形成具有期望的特性的固体电解质。本发明的固体组合物用于形成具有结晶相的固体电解质,其特征在于,包含:氧化物、锂化合物和含氧酸化合物,该氧化物由在常温常压下与所述固体电解质的所述结晶相不同的结晶相构成。所述含氧酸化合物优选包含硝酸根离子、硫酸根离子中的至少一者作为含氧酸根阴离子。

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硫化物系无机固体电解质材料用的五硫化二磷组合物

本发明提供能够提高所得到的硫化物系无机固体电解质材料的锂离子传导性的五硫化二磷组合物。本发明涉及五硫化二磷组合物,其是硫化物系无机固体电解质材料用的五硫化二磷组合物,并且硫(S)的含量相对于磷(P)的含量的摩尔比(S/P)是2.40以上且2.49以下;或者是硫化物系无机固体电解质材料用的五硫化二磷组合物,使用差示扫描量热仪在开始温度25℃、测定温度范围30~350℃、升温速度5℃/min、每分钟100ml氩气的环境的条件下测定得到的该五硫化二磷组合物的DSC曲线中,所述DSC曲线在280℃以上且300℃以下的温度区域具有吸热峰,所述吸热峰的半峰宽是4.1℃以上。

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制造隔膜的方法以及由此制造的隔膜

本发明涉及一种制造隔膜的方法以及由此获得的隔膜,其特征在于,使用多孔涂层形成用浆料来形成多孔涂层,所述浆料包含无机颗粒、卤化锂和聚偏二氟乙烯类粘合剂聚合物。根据上述特征,通过改变所述粘合剂聚合物的性质,可以提供显示出降低的电阻的隔膜以及包含其的电化学装置。

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橡胶成型体及电池组
橡胶成型体及电池组 820     
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本发明涉及一种橡胶成型体,其附设于具有安全阀或排气孔的一个以上的锂离子二次电池芯的外周而至少覆盖所述安全阀或所述排气孔,根据JIS H7903:2008,利用单向热流稳态比较法测得的导热度(测定温度:33℃)小于1.0W/m·K,覆盖上述安全阀或上述排气孔的部分的厚度为0.3mm以上且10.0mm以下,基于JIS K6253,利用A型硬度计测得的表面硬度为50以上且90以下。

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水下推进装置
水下推进装置 863     
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公开了一种水下推进系统,其包括具有一个或多个电池驱动的推进单元的脚板。可以在脚板中启用油门控制系统,使得使用者的脚的运动控制油门。扁平锂电池可实现脚板的轻薄结构。使用拖钓马达作为推进装置,比预先存在的水下踏板车具有推力优势。

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核-壳型纳米颗粒及其在电化学电池中的用途

本文描述了核‑壳型纳米颗粒,所述核‑壳型纳米颗粒包含式MyOx的多孔金属氧化物核,包含TiO2和的元素硫(S8)的壳层,元素硫作为电化学活性材料掺入到所述金属氧化物核的孔中,它们在电极材料中的用途以及它们的制备方法。在一个优选实施方案中,多孔金属氧化物核是氧化锰(MnO),且元素硫通过熔融扩散工艺掺入到所述金属氧化物核的孔中。还描述了包含核‑壳型纳米颗粒的复合材料、电极材料、电极和电化学电池以及它们在锂硫蓄电池中的用途。

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基于阻抗确定至少一个电池单体的荷电状态的方法和控制装置以及机动车

本发明涉及一种用于确定至少一个电池单体(1)的荷电状态的方法,其具有能够改进对磷酸铁锂单体的荷电状态的确定的如下步骤:‑在连接到至少一个电池单体(1)的电路(2)中产生交流脉冲;‑基于交流脉冲确定至少一个电池单体(1)的阻抗;‑通过将阻抗与预先给定的特性曲线族数据进行比较来确定荷电状态,其中,由预先给定的特性曲线族数据确定至少一个电池单体(1)的荷电状态与阻抗之间的关联性。

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网状复合材料
网状复合材料 757     
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本发明公开了一种网状膜复合材料和制造该网状膜复合材料的方法,该网状膜复合材料适合作为电化学电池中的分隔件、作为吸音膜或作为高效过滤介质。网状膜复合材料是通过浇铸和干燥表现出高屈服应力(即大于50达因/cm2)的浆料来生产的,并且包含溶解在溶剂中的高MW树脂(即在室温下,在NMP或水中5%时溶液粘度高于100cp)和具有高比表面积(即大于10m2/g)的分散纳米颗粒,该分散纳米颗粒例如是气相氧化铝或气相二氧化硅或气相氧化锆或它们的混合物。该网状膜复合材料表现出优异的循环性能和高离子传导率,孔隙率高达80%,同时在高温(高达140℃)下保持高尺寸稳定性(即收缩率小于10%)。可以以两个单独的工艺步骤将网状复合分隔件涂层与电极涂层组合使用,或者通过电极和分隔件的同时多层浇铸而在一步工艺中实现该组合使用,由此制造锂离子电池。

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含聚合物包封的硫阴极的碱金属-硫二次电池及制造方法

提供了一种可再充电碱金属‑硫电芯,所述可再充电碱金属‑硫电芯包括阳极活性材料层、电解质、和阴极活性材料层,所述阴极活性材料层含有含硫材料的多种微粒,所述含硫材料选自硫‑碳混杂物、硫‑石墨混杂物、硫‑石墨烯混杂物、导电聚合物‑硫混杂物、金属硫化物、硫化合物、或其组合,并且其中至少一种所述微粒由一个或多个含硫材料颗粒构成,所述含硫材料颗粒被高弹性超高分子量聚合物的薄层包围或包封,所述高弹性超高分子量聚合物具有不小于2%的可恢复拉伸应变、在室温下不小于10‑6S/cm的锂离子电导率、以及从0.5nm至10μm的厚度。此电池表现出高硫含量、高硫利用效率、高能量密度、以及长循环寿命的优异组合。

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聚合物溶液电解质
聚合物溶液电解质 913     
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公开了液体电解质组合物,其包含锂盐、沸点为至少200℃的一种或多种溶剂、以及溶解的聚合物。还公开了含有该液体电解质组合物的纽扣电池和层叠箔积层电池。

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制备电极组件的方法
制备电极组件的方法 885     
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本文提供了一种制备用于锂离子电池的电极组件的方法。本文公开的方法包括在电池制造过程中在堆叠步骤之前的预干燥隔膜的步骤,由此显著地降低了隔膜的含水量。因此隔膜可以用来制备电极组件,而与它们被存放或运输的条件无关。此外,在多孔性基底材料和保护性多孔层之间的剥离强度在很大程度上不受本文公开的干燥过程的影响。

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固体电解质组合物
固体电解质组合物 1140     
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固态电解质包含:聚合物,其可以是离子导电的或不导电的;离子导电无机材料;锂盐;添加剂盐和任选的偶联剂。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
聚合物电解质组合物及聚合物二次电池

公开了一种聚合物电解质组合物,其包含:具有由下式(1)所示的结构单元的聚合物;选自由锂盐、钠盐、镁盐和钙盐组成的组中的至少一种电解质盐;以及N‑乙基‑N‑甲基吡咯烷双(氟磺酰)亚胺,其中,X代表抗衡阴离子。

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电子部件及其制造方法

提高电解电容器、双电层电容器、锂电池、线圈等具备面安装化端子的电子部件的抗振动性。电子部件具备:使引线端子(14‑1、14‑2)突出到外侧的部件主体(电容器主体(4));外部端子(18‑1、18‑2);以及底座部(24)。外部端子在部件主体的外侧与引线端子连接,底座部(24)被模塑成型,该底座部(24)覆盖外部端子与引线端子的连接部,并且固定于所述部件主体的引线端子引出部侧(16)的至少一部分。

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电子蒸气供应系统
电子蒸气供应系统 754     
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用于电子蒸气供应系统的控制单元,包括用于向用于产生蒸气的加热器供电的电池。所述电池为磷酸铁锂电池。所述电池提供的输出电压在电池放电时保持在近似恒定的电压等级。

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