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公开了一种含铋玻璃-陶瓷材料,尤其是含β-石英和/或β-锂辉石固溶体作 为主晶相的那些材料,还公开了前体玻璃材料以及制造这种玻璃-陶瓷材料和 制品的方法。可以制造深色的、基本不含V2O5、As2O3和Sb2O3的玻璃-陶瓷。
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一种高动力比率的电化学电池,其中至少有一个电极是由包含纳米粒子的微型结构的电活性材料构成,这些纳米粒子形成一个中孔组织的三维框架结构,它具有大的比表面积的双连连接,内含有电解质。一种制备电极的低温方法,它采用了快速贴附薄膜形式的电活性材料。公开了所述电极在高功率锂离子插入式电池组,光生伏打电池,超电容器,和快速电化学器件中的应用。
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本发明涉及一种通过三元相、也称为津特耳相的热分解或通过该三元相与氧化溶剂的反应来制备包含至少一种14族元素的材料的方法。本发明还涉及可通过该方法获得的包含至少一种14族元素的材料以及所述材料主要在电化学领域、尤其是电池领域中的应用。所述材料更具体地适用于碱金属型和/或碱土离子型、特别是锂离子型电池领域。
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对必须恒压充电的锂离子电池等2次电池进行充电时,在规定状态下检测2次电池的电压和充电电流等,根据该检测状态控制进行充电的电压、其充电时间或充电中止时间、或充电电路的连接状态等,能将2次电池良好地充电到满充电或接近满充电的状态,同时能良好地进行该被充电的电池的再充电,能有效地防止2次电池特性的劣化。
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式(I)的4-氟-2-羟基亚甲基-3-氧代丁酸酯类的烯醇盐,其中R1为C1-10烷基,R2和R3独立地为氢或氟,M为碱金属或碱土金属,且n为1或2,是由相应的4-氟-3-氧代丁酸酯类的烯醇盐与一氧化碳制备得到。式I的烯醇盐可进行烷基化或酰化,得到相应的烯醇醚和烯醇酯。起始原料4-氟-3-氧代丁酸酯可如下制备:由1,1-二氟乙基甲基醚发生SbF5-催化的氟甲烷消除,然后用氯化锂进行卤素交换,将由此得到的氟乙酰氯与乙烯酮反应,和用适当的醇R1-OH淬灭反应。
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本发明提供循环和保存等耐久特性、负荷特性得到改善的非水系电解液电池以及适于上述非水系电解液电池的非水系电解液。一种非水系电解液,是含有锂盐和溶解其的非水系溶剂而成的非水系电解液,其特征在于,该非水系电解液含有下述通式(1)所示的化合物和与该化合物一起进行作用的特定化合物。
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本发明提供一种包括基材和固化有机硅产物的层合物,其中所述基材和所述固化有机硅产物很好地整合在一起,并且所述固化有机硅产物为所述层合物提供优异的带电防止或减少特性。本发明提供一种层合物,其包括:基材(L1),在所述基材(L1)上形成的底漆层(L2),以及在所述底漆层(L2)上形成的固化有机硅层(L3),其包含锂盐(a)和聚醚改性的聚硅氧烷(b)。所述层合物可用于可离型或粘合的膜。
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在一种用于冷却电化学蓄电池,特别是冷却包含锂离子的伽伐尼电池的装置中,冷却剂(209)环流或流过所述蓄电池、其外壳(201)或者所述蓄电池的一部分或其外壳,该冷却剂在发生火灾时发挥灭火作用。
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提供一种含有电化学活性材料的纳米结构,用于电化学蓄电池例如锂离子蓄电池的含有这些纳米结构的蓄电池电极,以及形成该纳米结构和蓄电池电极的方法。该纳米结构包括导电核、含活性材料的内壳、以及至少部分包覆内壳的外壳。可使用具有至少约1000mAh/g稳定容量的高容量活性材料。一些实施方案包括硅、锡和/或锗。外壳可设计为基本防止固体电解质界面(SEI)层在内壳上直接形成。导电核和/或外壳可包括含碳材料。纳米结构用以形成蓄电池电极,其中纳米结构与电极的导电基材电子流通。
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用氟化剂例如碱金属氟化物、锑的氟化物以及尤其是胺类的HF加合物由碳酸二氯亚乙酯、碳酸三氯亚乙酯以及碳酸四氯亚乙酯合成了碳酸二氟亚乙酯、碳酸三氟亚乙酯以及碳酸四氟亚乙酯。这些氟化的碳酸酯类适合用作锂离子电池中的添加剂。
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一种非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,所述制造方法包括如下工序:清洗工序,将含锂的过渡金属氧化物水洗并脱水,得到滤饼状组合物;钨添加工序,在滤饼状组合物中至少添加钨化合物或含钨溶液,得到钨添加物;第1热处理工序,对钨添加物以180℃以下进行热处理;和,第2热处理工序,对钨添加物在除还原气氛以外的气氛中、以超过180℃且为330℃以下进行热处理,所述制造方法还包括如下硼添加工序:在钨添加工序前的滤饼状组合物、第1热处理工序前的钨添加物、或第1热处理工序后第2热处理工序前或第2热处理工序中的钨添加物中,添加硼化合物或含硼溶液。
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本发明提供可实现低电阻且抑制了自放电的二次电池的电极、具备该电极的二次电池、具备该二次电池的电池包及具备该电池包的车辆。根据一个实施方式可提供一种电极。电极具备集电体、形成在集电体上的第1层、和形成在第1层的至少一部分上的第2层。第1层含有单斜晶型铌钛复合氧化物。第2层含有具有尖晶石结构的钛酸锂。第2层的空隙率P2为30%以上且80%以下。
提供了用于制造电极的方法,该方法使用电子束(EB)或光化辐射来固化电极粘合剂。还公开了一种方法:使特定的光化辐射或EB辐射可固化的聚合物前体与电极固体颗粒混合以形成含水混合物,将所述混合物施加至电极集流体,随后将光化辐射或EB辐射施加至所述集流体以固化聚合物,由此将电极粘合剂粘合至集流体。还提供了锂离子蓄电池、双电层电容器和由其制备的部件。
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本发明涉及一种电池单元(2),特别是棱柱形锂离子电池,所述电池单元(2)包括电极组件(4)、用于容纳所述电极组件(4)的电池壳体(6)和用于闭合所述电池壳体(6)的盖组件(8),所述盖组件(8)包括设置在其上的一组端子(10),其中,所述电极组件(4)包括彼此堆叠的第一电极板(14)、隔膜和第二电极板(16),其中,电极片(12)被设置为将所述电极组件(4)与所述端子(10)电连接。所述电极片(12)在垂直于所述第一电极板(14)和所述第二电极板(6)的方向上弯曲至少一次。此外,本发明涉及一种制造电池单元(2)的方法。
本发明提供一种用于全固态二次电池的复合固体电解质膜和包括其的全固态二次电池,所述复合固体电解质膜包括:包含增塑剂和锂盐的相变层;多孔聚合物片层;和固体聚合物电解质层,其中,相变层、多孔聚合物片层和固体聚合物电解质层依次堆叠,并且在制造电极组件时相变层以面对负极的方式放置。本发明的用于全固态二次电池的复合固体电解质膜能够降低与电极的界面电阻、增加离子电导率并提高电池的安全性。
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一种立方晶氮化硼烧结体,其具备结合相和40体积%以上且85体积%以下的立方晶氮化硼颗粒,其中,所述结合相包含选自由一种以上的第一化合物以及源自所述第一化合物的固溶体组成的群组中的至少一种,所述第一化合物由选自由钛、锆、铪、钒、铌、钽、铬、钼以及钨组成的群组中的至少一种元素和选自由氮、碳、硼以及氧组成的群组中的至少一种元素组成,或者,所述结合相包含选自由一种以上的所述第一化合物以及源自所述第一化合物的固溶体组成的群组中的至少一种和铝化合物,所述立方晶氮化硼颗粒以数量基准计包含50%以上的当量圆直径超过0.5μm的立方晶氮化硼颗粒,并且,以数量基准计包含50%以下的当量圆直径超过2μm的立方晶氮化硼颗粒,在将所述立方晶氮化硼颗粒的质量设为100质量%的情况下,所述立方晶氮化硼颗粒中的锂、镁、钙、锶、铍以及钡的合计含量小于0.001质量%。
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本发明是抑制非水电解液中的甲硅烷基酯化合物的分解的方法,所述非水电解液含有包含氟原子的锂盐、选自由羧酸甲硅烷基酯化合物、硫酸甲硅烷基酯化合物、磺酸甲硅烷基酯化合物、亚磷酸甲硅烷基酯化合物、磷酸甲硅烷基酯化合物及硼酸甲硅烷基酯化合物构成的组中的甲硅烷基酯化合物和有机溶剂,其中,在非水电解液中以成为0.1~10质量%的量配合下述通式(1)所表示的苯基硅烷化合物,并且将非水电解液的水分含量设定为1000质量ppm以下。(式中的各符号的定义参照说明书。)
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本发明公开了厚阴极的配方和制造。提供了用于循环锂的电化学电池的厚正极(例如,阴极)及其制造方法。可将浆料施加到集流体或其它基材上。所述浆料包含正极电活性材料颗粒、石墨烯纳米片、聚合物粘合剂和溶剂,并且具有≥约65重量%的固体含量和在约20/s的剪切速率下大于或等于约6 Pa·s至小于或等于约30 Pa·s的运动粘度。干燥所述浆料以基本上除去溶剂并施加压力以形成厚度为≥约150μm且孔隙率为≥约15体积%至≤约50体积%的电活性材料层。所述电活性材料层基本上不具有宏观裂纹。
本申请提供了一种六棱柱状四氧化三钴前驱体及其制备方法、六棱柱状四氧化三钴及其应用,涉及电极材料领域,该六棱柱状四氧化三钴前驱体的制备方法包括将可溶性钴盐、塑性剂和沉淀剂置于水中溶解并进行水热反应,反应结束后固液分离,制得六棱柱状四氧化三钴前驱体;其中,可溶性钴盐、塑性剂和沉淀剂的摩尔比为(1‑5):(3‑7):(3‑9)。该制备方法简单,通过控制反应物的摩尔比,能够实现制备获得的氟化氢氧化钴为六棱柱状,将其作为前驱体经煅烧获得的六棱柱状四氧化三钴,其同现有的商品四氧化三钴相比,倍率性能和长循环性能获得明显的提升,具有更高的赝电容效应,并且显著增加了其反应动力学。其还可以被广泛用于锂离子电池中。
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本发明涉及一种向制品(020)施加磁场的方法,该制品特别是层或涂层制品,更具体地涉及具有石墨颗粒的涂层,优选用于制造具有对齐的石墨颗粒的负极,例如用于快速充电的锂离子电池。特别是,磁场的施加应该是连续的。为此,具有永磁体(010)的磁性工具用于施加磁场,其中制品相对于磁性工具移动。特别是在干燥阶段(030)开始之前和/或干燥阶段期间进行磁场的施加。
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一种声波元件,包括压电体、设置在所述压电体上的氧化铝层、设置在所述氧化铝层上的电极、和设置在所述氧化铝层上以覆盖所述电极的保护膜。所述压电体由具有欧拉角(φ,θ,ψ)的基于铌酸锂的压电材料形成。所述氧化铝层由Al2O3形成。所述电极被配置用以激励具有波长λ的主声波。所述保护膜的膜厚大于0.27λ。所述欧拉角满足ψ≤-2φ-3°和-2φ+3°≤ψ中之一、以及-100°≤θ≤-60°和2φ-2°≤ψ≤2φ+2°中的两者。该声波元件能够抑制产生不必要的寄生信号。
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