1072
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本发明的课题是提供一种添加有适合于促进P3HA树脂结晶化的结晶成核剂的P3HA树脂组合物。作为解决本发明课题的方法涉及一种聚(3-羟基链烷酸酯)树脂组合物,其含有聚(3-羟基链烷酸酯)树脂和式[1]所示的苯基膦酸化合物的金属盐,上述金属盐为选自锂盐、钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、钡盐、锰盐、铁盐、钴盐、镍盐、铜盐、银盐、铝盐和锡盐中的至少1种金属盐。(式中,R1和R2各自独立地表示氢原子、碳原子数1~10的烷基或碳原子数2~11的烷氧基羰基。)。
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本发明涉及可再充电的电化学电池,其包含A)至少一个阴极,所述阴极包含(A1)至少一种阴极活性材料,所述阴极活性材料包含(a)至少一种石墨化碳黑及(aa)至少一种粘合剂,以及任选地至少一种气体可扩散穿过或任选地用作所述阴极活性材料的载体的固体材料,以及B)至少一个阳极,所述阳极包含金属镁、金属铝、金属锌、金属钠或金属锂。本发明进一步涉及本发明电化学电池的用途,且涉及包含后者的金属-空气电池组。
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本发明提供具有良好的循环特性,放电电压的下降少的正极活性物质及其制造方法。具有将选自Ni的硫酸盐、Co的硫酸盐和Mn的硫酸盐的至少1种硫酸盐(A)与选自碳酸钠和碳酸钾的至少1种碳酸盐(B)在水溶液的状态下混合而获得共沉淀化合物的工序,使所述共沉淀化合物与磷酸盐水溶液混合的工序,使水分从所述共沉淀化合物与磷酸盐水溶液的混合物挥发而获得前体化合物的工序,将所述前体化合物与碳酸锂混合,在500~1000℃进行煅烧的工序的正极活性物质的制造方法;以及通过该制造方法得到的包含Li、选自Ni、Co和Mn的至少1种过渡金属元素(X)以及P,通过变异系数测定方法求得的P与所述过渡金属元素(X)的换算峰强度比(Ip/Ix)的变异系数(CV值)的平均值为0~20%的正极活性物质。
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本发明提供一种电池用活性物质,其能够实现可显示优异的输入输出特性的非水电解质电池。根据一个实施方式,提供一种电池用活性物质。该电池用活性物质含有二次粒子。二次粒子包含第1一次粒子和第2一次粒子。第1一次粒子含有斜方晶型含Na铌钛复合氧化物。第2一次粒子含有选自碳黑、石墨、氮化钛、碳化钛、尖晶石型钛酸锂、锐钛矿型二氧化钛及金红石型二氧化钛中的至少1种。
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本发明涉及一种正极活性物质及其制备方法,更具体地说,涉及一种由于Al化合物与残留锂反应而在表面包含LiAlO2的正极活性物质及其制备方法。
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本发明涉及一种形成高长径比的钛酸盐纳米管的方法。具体而言,长度大于10μm的长形纳米管的形成,涉及一种改进的水热法。该方法能够形成各种形式的长形纳米管的缠结网络以供使用,例如粉末形式,或用于吸附和/或光降解的水处理的自立性膜。而且,该长形纳米管可用于形成电池电极,例如锂离子电池。
本发明涉及正极、包括所述正极的二次电池、和制备所述正极的方法。正极包括正极集流体层、和在正极集流体层表面上的正极活性材料层。所述正极活性材料层包括具有基于锂的氧化物的多个晶粒的烧结的多晶材料,和多个晶粒各自包括晶种模板和在晶种模板周围的基体晶体,其中所述晶种模板是单晶并且具有板形状。
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本发明特征在于可充电阴极和包括该阴极的电池。阴极包括固体离子传导聚合物材料和电活化的硫。电池包括:锂阳极;阴极;和电解质,其中阳极、阴极和电解质中的至少一个包括固体离子传导聚合物材料。
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本发明涉及一种改进的石榴石发光物,其能够通过在第一波长范围的电磁辐射被激发,由此能够在石榴石发光物的第二波长范围发射电磁辐射。本发明还涉及一种制造改进的石榴石发光物的方法以及一种包括根据本发明的石榴石发光物的光源。该石榴石发光物用三价的铈来激活,并具有下述化学通式的主晶格:(LuxYyGdzAKk)3(AlbBcPd)(OeXf)12,其中,AK=锂、钠和/或钾,B=镓和/或铟,而X=氟、氯和/或溴。
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本发明在于,提供能够得到伴随反复充放电的电容量的降低被抑制,并且容器的膨胀也被抑制的蓄电元件的蓄电元件的制造方法等。本发明提供一种蓄电元件的制造方法等,其具有:配置工序,将具有包含正极活性物质的正极和包含负极活性物质的负极的电极体、和含有添加剂的电解液配置于容器内;充电工序,对配置于容器内的电极体进行充电;密闭工序,在该充电工序后将容器密闭;在充电工序的充电开始时,电解液含有1.0质量%以下的作为添加剂的二氟双草酸磷酸锂,充电工序的充电电压为4.0V以上。
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本申请涉及通过穿过电解质溶液的电压制备的氧化物颗粒,优选过渡金属氧化物颗粒。所述电解质溶液包括溶解在水中的过渡金属盐,优选还包括用于增加电解质的电传导性的化合物。通过本发明公开的方法制备的颗粒可具有微米或纳米范围的大小。所述氧化物颗粒可具有各种用途,包括电荷储存装置。作为一个示例,公开了用于包括锂离子电池的各种用途的氧化锰颗粒,和用于制备所述氧化锰颗粒的方法。
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本发明涉及一种玻璃板,该玻璃板具有不含硼和锂的玻璃组成,该玻璃组成包含以相对于玻璃的总重量表示的重量百分比的以下各项:65%≤SiO2≤78%?5%≤Na2O≤20%?0≤K2O< 5%?1%≤Al2O3< 4%?0≤CaO< 4.5%?4%≤MgO≤12%;以及范围为按重量计从0.002%至0.06%的含量的总铁(以Fe2O3的形式表示)以及小于1的(CaO/MgO)比。本发明对应于一种容易化学回火的钠?硅型玻璃组合物,该玻璃组合物比铝硅酸盐玻璃更适合于大量生产,并且因此是以低成本可获得的,并且具有接近于或非常类似于在现有大量生产中已经使用的组成的基础玻璃/基质组成。
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本发明涉及可良好地形成使用水性溶剂的活性物质层的可发挥出色的电池性能的集电体、电极结构体、非水电解质电池及蓄电零部件(双电层电容器,锂离子电容器等)。本发明的集电体,在其导电性基材的至少一面有树脂层,所述树脂层由含有以丙烯酸酯及丙烯酰胺或其衍生物为主要成分的丙烯酸类树脂和密胺或其衍生物和碳粒子的集电体用组合物形成。
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一种电动工具包括位于外壳内的电机(110)。所述外壳内的锂基可再充电电池(108)可操作地连接至电机。支承在外壳内并且配置成接收USB连接器的通用串行总线(USB)电力输入端口(102)可操作地连接至电池(108)。所述端口从外部电源(100)向电池(108)供电。
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本发明提供一种因加热处理导致的充放电的特性的劣化少的蓄电装置。或者,提供抗加热处理的安全性高的蓄电装置。本发明是一种蓄电装置,包括:正极;负极;隔离体;电解液;以及外包装体,其中隔离体位于正极与负极之间,隔离体包含聚苯硫醚或溶剂纺再生纤维素纤维,电解液包含溶质及两种以上的溶剂,溶质包含LiBETA,并且溶剂包含碳酸丙烯酯。
公开了一种为启动停止和混合动力车辆部件和附件供电的系统和方法。车辆包括通过由第一电池供电的电机起动的发动机、由第一电池供电的多个第一部件、由第二电池供电的多个第二部件和被配置为至少在发动机起动期间将第二电池和关联的部件与第一电池和关联的部件隔离的处理器。第一电池可以是具有第一化学成分的低电压电池(诸如铅酸电池)并具有对由发动机起动或启动诱发的电压变化较不敏感的关联部件(诸如加热式后视镜、座椅、雨刷、气候控制鼓风机、电动窗/门和辅助泵)。第二电池可以是具有第二化学成分的低电压或高电压电池(诸如锂离子电池)并具有对发动机起动/启动期间的低电压较敏感的关联部件(诸如照明、电子器件和信息娱乐系统)。
本发明的目的在于提供可以形成在使二次电池发挥良好的低温输出特性的同时可抑制锂枝晶等的析出的低电阻的电极复合材料层、并且可以良好地抑制反复的充放电所伴随的电极的膨胀的二次电池电极用粘结剂组合物。本发明的二次电池电极用粘结剂组合物包含:电解液溶胀度为450质量%以上且700质量%以下的第1粒子状聚合物、电解液溶胀度为300质量%以上且400质量%以下的第2粒子状聚合物、以及水。
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本发明要解决的课题是开发一种铝基材用水性底漆组合物,该铝基材用水性底漆组合物能够形成耐腐蚀性、特别是边缘覆盖性、耐丝状腐蚀性以及透明性优异的涂膜。本发明提供一种水性底漆组合物,该水性底漆组合物含有含羟基的树脂(A)、交联剂(B)、以及选自锂皂石类(C1)和云母类(C2)中的至少一种的粘土矿物(C),其中,相对于所述含羟基的树脂(A)、所述交联剂(B)的固体成分总计100质量份,所述水性底漆组合物含有0.1质量份至40质量份的粘土矿物(C)。
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本发明涉及适合用作电池隔膜的多层微孔膜。本发明还涉及所述膜的制造方法、包括所述膜作为电池隔膜的电池及所述电池的使用方法。
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制备经改性的混合过渡金属氧化物的方法,其特征在于用至少一种选自具有至少一个苯氧基或烷氧基或至少一个卤素的磷、硅、钛、硼或铝的化合物的物质处理包含锂和至少两种过渡金属作为阳离子的混合氧化物的前体。
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本发明提供了一种导电制品,其包括具有导电涂层(104a,104b)的集电器(102)。集电器(102)具有例如来自蚀刻金属的纳米多孔结构和与所述集电器(102)接触的碳涂层(104a,104b)。所述碳涂层(104a,104b)不含粘结剂。在一些实施例中,所述集电器(102)包括蚀刻铝。所述提供的导电制品可为电化学电容器或锂离子电化学电池。
本发明涉及一种电池电芯、特别是锂离子电池电芯,其包括电芯壳体(10)和两个端子,电芯壳体带有用于安置电池电芯的基面(11)和至少一个侧面,其中第一端子(20)与电池电芯(1)的阴极导电连接并且第二端子(30)与电池电芯(1)的阳极导电连接,并且其中端子(20、30)布置在电芯壳体(10)的至少一个侧面上。此外,本发明涉及一种电池电芯模块,其包括多个根据本发明的电池电芯(1)中,其中第一电池电芯的端子(20)与第二电池电芯的端子(30)接触。本发明还涉及一种用于制造根据本发明的电池电芯模块的方法,其中提供至少一个根据本发明的第一电池电芯和一个根据本发明的第二电池电芯,使其并排地定位并且使第一电池电芯的至少一个端子(20)与第二电池电芯的一个端子(30)导电地相互连接。本发明也涉及一种包括根据本发明的电池电芯模块的机动车。
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锂离子的正极用活性物质需要在650℃~900℃左右的温度下对原料粉进行煅烧,但在原料粉被处理时存在的羟基会夺取回转炉的炉管中的Cr,从而使炉管的寿命显著地变短。具有:由在内侧具有镍层的管状不锈钢构成的炉管;使所述炉管旋转的转子;配置于所述炉管的外部的加热部,所述炉管具有:所述镍层的纯度为99%以上,所述加热部将所述炉管内从常温加热到500℃至600℃的第一加热区域;所述镍层的纯度为70%~90%,所述加热部将所述炉管内从常温加热到650℃至900℃的第二加热区域,所述炉管在羟基消失之前,于纯镍的内侧层抑制Cr的夺取、混入。
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本申请涉及用于具有含硅电极的电化学电池的电解质。本文中提供了用于包括含硅电极的电化学电池的电解质组合物以及包含所述电解质组合物的电化学电池。所述电解质组合物包含锂盐、碳酸氟代亚乙酯(FEC)、线型碳酸酯、碳酸亚乙烯酯和氟硅烷添加剂。FEC和线型碳酸酯在电解质组合物中以约1:3v/v至约1:9v/v的比率存在。
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本发明涉及一种再生正极活性物质的制备方法,包括:(S1)将从废二次电池中分离的正极板通过热处理生成CoxOy物质的步骤;(S2)向生成的CoxOy物质中混合含有锂的物质的步骤;(S3)将混合的物质通过热处理形成再生正极活性物质的步骤,在CoxOy中,x及y分别具有0到10之间的值。
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本公开的主要目的是提供电阻低的负极活性物质层。在本公开中,通过提供一种被用于全固体电池的负极活性物质层来解决上述课题,该负极活性物质层含有第1负极活性物质和第2负极活性物质,上述第1负极活性物质是钛酸锂,对于上述第2负极活性物质,在将1.0V(vs Li+/Li)以上且2.0V(vs Li+/Li)以下的电位下的放电容量设为100%放电容量,将上述100%放电容量中的0%以上且50%以下的容量时的平均电位设为P1,并将上述100%放电容量中的50%以上且100%以下的容量时的平均电位设为P2的情况下,上述P2与上述P1的差为0.1V以上,上述第1负极活性物质相对于上述第1负极活性物质与上述第2负极活性物质的合计的比例为40体积%以上。
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提供了一种防火涂料和一种阻火涂层制品,该防火涂料和该阻火涂层制品包含无机粘结剂和至少一种无机填料,其中该无机粘结剂选自硅酸钾、硅酸钠或它们的组合,并且其中该至少一种无机填料选自高岭土、滑石、云母、莫来石、金云母、白云母蒙脱土、蒙皂石、膨润土、伊利石、绿泥石、海泡石、绿坡缕石、埃洛石、蛭石、合成锂皂石、累托石、珍珠岩以及它们的组合。该阻火制品包括具有第一主表面和第二主表面的阻燃基底层和置于该阻燃基底层的该第一主表面上的防火涂料。
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