本发明涉及一种蓄电池单元(1),尤其是锂离子蓄电池单元,其包括外壳(10)和在所述外壳(10)中的至少一个电极集合(2),在所述电极集合中在横截面上以多于两层的方式来设置电极,其中,所述外壳(10)具有至少两个将所述电极集合(2)与周围环境基本上隔离的外壳元件(11、12)。依据本发明设置:第一外壳元件(11)与所述电极集合(2)的正极电连接并且第二外壳元件(12)与所述电极集合(2)的负极电连接,从而使得所述蓄电池单元(1)在所述第一外壳元件(11)处和所述第二外壳元件(12)处是可电接触的。本发明还涉及一种蓄电池或蓄电池单元模块(100),其包括多个依据本发明所述的蓄电池单元(1)。此外,本发明涉及一种用于制造依据本发明所述的蓄电池单元(1)的方法以及一种机动车。
905
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本发明涉及一种密闭型电池,例如锂离子二次电池(10),其包括:电池壳体(15),在所述电池壳体内收纳有电极体(20);盖(16),所述盖与所述电池壳体的开口部接合;导电部件(53),所述导电部件插入穿过所述盖并将所述电极体与设置在所述盖上的外部端子(11)电连接;和绝缘板(90),所述绝缘板介于所述盖和所述导电部件之间,并使所述盖与所述导电部件绝缘。在所述绝缘板(90)的靠接所述盖(16)的靠接面和所述绝缘板的靠接所述导电部件(53)的靠接面中的至少一者上、在当所述绝缘板处于紧密地固定在所述盖和所述导电部件之间的状态下时能够从外部可视地确认的位置形成有突起部(93)。
1154
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本发明涉及在液体溶剂和催化剂存在下由亚烷基亚胺生产聚亚烷基亚胺的方法,其中该生产在反应容器中半间断地进行。该生产任选在额外添加剂存在下进行。本发明进一步涉及根据所述方法生产的聚亚烷基亚胺及其配制剂,尤其是具有低含量的含氯化物的化合物的那些。该类聚亚烷基亚胺用于医疗设备、印刷介质、废水处理、表面处理、化妆品、洗涤剂、生物技术、包装、电子器件、纸张、建筑工程化学、纺织品、层析、离子交换剂、石油工业、陶瓷、玻璃、膜技术、催化剂、电镀应用、生物杀伤剂或木材保护领域中。作为腐蚀抑制剂、分散剂、油中添加剂,配制药物、护发剂、香料和芳香剂,生产基因载体,官能化和改性电镀和医疗设备中的表面或生产半导体工业和锂电池组用清洁体系的应用也是可能的。
728
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公开了新的或改进的微孔单层、双层、三层或多层膜、隔板膜、隔板或带涂层的隔板。膜优选由至少一种树脂或聚合物和至少一种添加剂组成。添加剂可以包含至少一种材料,其改善微孔膜对涂层(包括含聚芳酰胺的涂层和PCS涂层)或者对不同的材料(比如金属表面,包括电极表面)的粘附力。粘附力的改善是基于与不含至少一种添加剂的类似微孔膜的比较。在一些优选实施方式中,至少一种添加剂可以包含下列、由或基本上由下列组成:官能化的聚合物或官能化的聚合物和弹性体的组合。在一些实施方式中,官能化的聚合物的官能团可以是马来酸酐(MAH)。还公开了电池隔板或带涂层的隔板,其包含新的或改进的微孔膜。电池隔板可包括涂覆有含聚芳酰胺的涂层的微孔膜。还公开了新的或改进的隔板、复合体、电池、二次锂离子电池和/或包含该隔板、复合体或电池的车辆或装置。
815
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本发明的目的在于得到二次电池用电极,其能够以少量的导电助剂实现高输出功率、及长寿命的二次电池。本发明为二次电池用电极,其具有包含石墨烯和二次电池用活性物质粒子的合剂层,所述二次电池用活性物质粒子至少包含锂和镍,利用下述方法确定的、该二次电池用电极的截面中的导电材料部分的平均长径比为2.0以上。导电材料部分的确定方法:(1)利用扫描扩展电阻显微镜法,取得合剂层部分的扩展电阻值。(2)将上述扩展电阻值的全部数据数设为N时,使扩展电阻值按从小到大的顺序重新排列,将第0.1N个(0.1N的小数点以后舍去)的扩展电阻值设为R,以0.7R作为阈值,对扩展电阻值的二维数据进行二值化处理,在得到的二值化图像中,将具有0.7R以下的电阻值的部分作为导电材料部分。
1001
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本发明提供对锂化合物的反应性优异的镍复合氢氧化物和将该镍复合氢氧化物作为前体的正极活性物质。针对该镍复合氢氧化物,在利用氮吸附法进行细孔分布测定时,细孔的平均直径为50埃以上60埃以下,在使用CuKα射线的X射线粉末衍射中,出现在2θ=51.9±1.0°的范围的衍射峰/出现在2θ=19.1±1.0°的范围的衍射峰的积分强度比为0.40以上0.50以下。
1002
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本发明的课题在于以更简单的构成实现保护电池组免受过量充电与过热影响的保护电路及电池包。本发明提供一种保护电路,其保护锂离子电池等二次电池的电池包免受过量充电与过热影响,且具备:电池组,其由1个以上的二次电池的单体连接而成;信号控制部,其根据单体或电池组的电压输出控制信号;第一开关元件及第二开关元件,其等并联连接于电池组与外部端子之间的电流电路,且接收来自信号控制部的信号从而进行接通/断开控制;以及保护元件,其内置保险丝组件与热敏电阻器,保险丝组件与放电电路并联连接,且热敏电阻器的动作由连接于信号控制部的第三开关元件控制。
1003
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涉及含有锂、磷、硫和卤素的硫化物系的固体电解质,作为可以抑制硫化氢的产生、可以确保离子传导性的新型固体电解质,提出一种固体电解质,其特征在于,其含有Li7‑aPS6‑aHaa(Ha表示卤素,a为0.2<a≤1.8)和Li3PS4,所述Li7‑aPS6‑aHaa由硫银锗矿型晶体结构形成,在利用X射线衍射法(XRD)测定得到的X射线衍射图案中,源自Li3PS4的在衍射角2θ=26.0~28.8°的位置出现的峰的强度相对于源自前述硫银锗矿型晶体结构的在衍射角2θ=24.9~26.3°的位置出现的峰的强度的比率为0.04~0.3。
960
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本发明的目的在于,提供粒径小、比表面积低的硫化物固体电解质、使用了该硫化物固体电解质的电极合剂、浆料和电池、以及该硫化物固体电解质的制造方法,提供一种硫化物固体电解质,其含有锂(Li)元素、磷(P)元素和硫(S)元素,中值粒径D50为0.10μm以上且2.0μm以下,下述式:(A×B)/C[式中,A表示BET比表面积(m2/g),B表示真密度(g/cm3),C表示CS值(m2/cm3)。]的值为1.0以上且2.5以下。
1126
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本发明提供了含有二氧化硅和氧化镁作为主要纤维组分的无机纤维,并且还包括预期添加的氧化锂以改进纤维的热稳定性。所述无机纤维显示在1260℃和更高的温度下的良好的热性能、低线性收缩率,在暴露于使用温度后保持机械完整性,并且在生理性流体中显示低的生物持久性。还提供由多种无机纤维制备的热绝缘产品形式、制备无机纤维的方法和使用由多种无机纤维制备的热绝缘物使制品热绝缘的方法。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上的Ni的锂过渡金属复合氧化物,至少在该复合氧化物的颗粒表面存在有B。将粒径大于体积基准的70%粒径(D70)的颗粒作为第1颗粒、将粒径小于体积基准的30%粒径(D30)的颗粒作为第2颗粒时,第2颗粒中的B相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数大于第1颗粒中的B相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数。
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本发明的目的在于提供具有高的强度、破裂时的碎片的飞散少的化学强化玻璃以及对制作该化学强化玻璃有用的化学强化用玻璃。本发明涉及一种化学强化用玻璃,由液相温度TL为温度T4以下的锂铝硅酸盐玻璃构成,所述温度T4是粘度达到104dPa·s的温度,假想温度为比玻璃化转变温度Tg低30℃的温度~比所述Tg高25℃的温度。
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一种制造包含钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子的金属混合溶液的方法,其包括:Al除去工序,在该Al除去工序中,针对将锂离子电池废弃物的电池粉供给至浸出工序所得到的至少包含钴离子及镍离子中的至少一种、锰离子和铝离子的酸性溶液,将所述酸性溶液中的锰离子的至少一部分残留于水相,同时将铝离子萃取至溶剂而除去;以及金属萃取工序,在该金属萃取工序中,针对通过所述Al除去工序所得到的萃取残液,使用包含羧酸系萃取剂的溶剂使平衡pH为6.5~7.5,将萃取残液中的钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子萃取至该溶剂,之后从该溶剂反萃取钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子。
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本申请涉及包含硅铝酸锂(“LAS”)的玻璃制品,所述玻璃制品包括第一表面、与所述第一表面相对的第二表面、从所述第一表面延伸至第一压缩深度的第一压缩区、从所述第二表面延伸至第二压缩深度的第二压缩区、以及设置在所述第一压缩深度与所述第二压缩深度之间的拉伸区,其中所述第一压缩区中的应力分布包括在所述第一表面与第一转变点之间提供的第一段和在所述第一转变点与所述第一压缩深度之间提供的第二段,并且其中所述第一转变点处的应力与所述第一表面处的应力的比率为0.22至0.47。
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本发明提供一种抑制卷绕电极体中的黑色区域的形成的非水电解液二次电池及非水电解液二次电池的制造方法。在此公开的非水电解液二次电池的制造方法具有:构建具有卷绕电极体的二次电池组装体的组装工序;以及对所述二次电池组装体进行初始充电的初始充电工序。在此,在所述初始充电工序中,在所述二次电池组装体的相对于锂金属基准(vs.Li/Li+)的负极电位至少达到0.5V之前,以第一充电速率对该二次电池组装体进行充电,该工序结束时的所述卷绕电极体的气体残留量满足58cc以下。
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本发明涉及包含交替的硬嵌段和软嵌段的氟化嵌段共聚物,其中所述硬嵌段和软嵌段二者都包含偏二氟乙烯(VDF)。本发明进一步涉及所述嵌段共聚物在锂电池应用中的用途。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,并且,所述硅化合物包含锂化合物,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,硅化合物的表面的至少一部分被碳被膜覆盖,硅化合物的表面的至少一部分或是碳被膜的表面的至少一部分、或这双方的至少一部分,被复合层覆盖,所述复合层包含由非晶质的金属氧化物和金属氢氧化物所构成的复合物。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其对于水系浆料的稳定性高、高容量,并且循环特性和初次效率良好。
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本发明的一个方式提供一种高生产率正极活性物质的制造方法。另外,提供一种可高生产率地制造正极活性物质的制造装置。提供一种包含锂、过渡金属、氧及氟的正极活性物质的制造方法,其中在被处理物的加热期间包括抑制粘合工序。作为抑制粘合工序,有在加热期间通过使炉旋转而进行的搅拌、在加热期间通过使装有被处理物的容器振动而进行的搅拌以及在多个加热工序之间进行的研碎等。通过使用这些制造方法,可以制造表层部的添加物的分布良好的正极活性物质。
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近年来,对于锂非水电解质二次电池的特性改善的要求不断提高,但存在以循环特性为代表的耐久性能与容量、电阻、输出特性等性能存在折衷选择的关系,因而综合性能的平衡较差的问题。为了解决这样的问题,本发明提供一种非水电解液,该非水电解液含有电解质及非水溶剂,同时还含有:(A)选自具有碳‑碳不饱和键的碳酸酯、通式(1)表示的化合物、亚砜类、亚硫酸酯类、砜类、磺酸酯类、磺内酯类及硫酸酯类中的至少一种化合物、(B)具有氟原子的环状碳酸酯、及(C)分子内至少具有2个异氰酸酯基的化合物。
907
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本文公开了包括微孔膜和涂层的电池隔板。所述涂层可包含聚合物组分、无机组分或其组合、由或实质上由聚合物组分、无机组分或其组合组成。与一些现有技术的电池隔板相比,本文所述的电池隔板尤其更薄、更坚固且更易被电解质润湿。电池隔板可用于二次电池或可充电电池,包括锂离子电池。电池可用于车辆或设备,例如手机、平板电脑、笔记本电脑和电动汽车。
843
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本发明涉及一种用于集装箱的运输车辆(1),尤其是用于ISO集装箱的地面无人驾驶的重型运输车辆(1),其具有用于接收至少一个待运输集装箱的平台(5),在集装箱被放置在平台(5)上时,所述平台由用于引导所述集装箱的引导元件(5a)限定,还具有驱动单元和用于给所述驱动单元供应电力的电池模块(7)。所述电池模块(7)具有支承框架(7b)和电池(7a)。本发明的目的是改良对应的运输车辆(1)。这通过将电池(7a)设计成锂离子电池,以及将至少一个空调装置(7d)和电池(7a)一起布置在支持框架(7b)中而实现。
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本公开提供具有高的锂离子传导性的固体电解质。本公开的固体电解质包含Li、M和X。M包含选自Gd、Tb和Sm中的至少一种元素。X是选自Cl、Br和I中的至少一种元素。
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从多孔硅和导电性聚合物粘结剂制备用于锂离子电池组中的复合电极。导电性聚合物粘结剂具有式:聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯)或PPy、聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯‑共‑甲基丙烯酸)或PPy‑MAA、聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯‑共‑三乙二醇甲醚或PPyE的重复单元。还公开了生产使用所述粘结剂的复合电极的方法。
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本发明以提供分散液组合物为课题,该分散液组合物保存稳定性良好,即使在用作油墨的情况下,也可以实现着色剂的高浓度化,干燥后的再分散性也良好,而且,即使在长期保存的情况下油墨物理性质也不会产生变化;其解决手段为一种油墨用分散液组合物,含有(A)染料和/或颜料、(B)苯乙烯-(甲基)丙烯酸共聚物以及以(C)下述式(1)所表示的化合物,以(C)下述式(1)所表示的化合物的含量超过0.18质量%,该油墨用分散液组合物中的钠离子浓度、钾离子浓度、锂离子浓度的总和为6800ppm以下,
802
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本发明涉及正极活性物质、正极材料、正极及非水电解质二次电池。[课题]提供一种在非水电解质二次电池中能够抑制长期使用时的容量下降、提高功率特性的手段。[解决手段]一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其特征在于,以镍作为主要成分的锂复合氧化物的二次颗粒的真密度/振实密度为1.6~2.3的范围,在前述二次颗粒内,比该二次颗粒的D50的颗粒半径R的R/2[μm]更中心侧的平均孔隙率大于比该二次颗粒的D50的颗粒半径R的R/2[μm]更表面侧的平均孔隙率。
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