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本发明提供一种固体电解质电池,包括LiNbO3膜作为固体电解质和正极活性材料之间的缓冲层,并且其电阻充分低。所述固体电解质电池包括正极层、负极层、以及在这两个电极层之间传导锂离子的固体电解质层,其中在正极活性材料和固体电解质之间设置有LiNbO3膜作为缓冲层,并且在所述LiNbO3膜中,Li与Nb的组成比(Li/Nb)满足0.93≤Li/Nb≤0.98。所述缓冲层可以被设置在所述正极层和所述固体电解质层之间、或者可以被设置在所述正极活性材料颗粒的表面上。所述缓冲层的厚度为2nm至1μm。
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所公开的发明涉及具有协调孔隙率的球状形态多孔碳,并涉及其制备方法,包括:(a)通过在水溶液中使胶体氧化硅模板材料和水溶性可热解碳源组合提供前体溶液,其中控制胶体氧化硅模板的颗粒尺寸和胶体氧化硅/碳源的重量比,(b)通过超声喷雾热解将前体溶液雾化为小液滴,(c)在惰性气氛度下,将液滴引入在700-1200℃工作的高温炉中,在炉中,滴转变为固体球状复合物碳/氧化硅颗粒,(d)收集从炉中离开的所得复合物碳/氧化硅颗粒,和(e)从颗粒除去氧化硅,从而提供基本上纯的球状形态多孔碳,所述球状形态多孔碳具有通过表面积和孔尺寸限定的协调孔隙率。根据本发明的多孔碳在PEM燃料电池中用作催化剂载体,在超电容器和锂电池中用作电极,用于氢储存和作为药物递送的载体。
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本发明涉及一种用于包括双极元件的锂双极电化学电池(A)的新型外壳。根据本发明,该外壳由包含基质和至少一种多孔增强物的复合材料组成,其中,该基质包括至少一种浸渍有一种或多种多孔增强物的硬化聚合物。所述一种或多种多孔增强物(4)和一种或多种硬化聚合物(5)包住双极元件(1),并在双极元件的任一侧上保持预定的压力,以便维持它的组成之间预定的接触。
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本发明提供了从丙酮氰醇和硫酸通过分离反应副产物并将它们同时催化转化为附加的α,β-不饱和羧酸酯产物,从而以高收率生产α,β-不饱和羧酸酯的方法。催化剂包含至少一种IA族元素并可以包括多孔载体和/或选自磷、硼、钛、锌、锆、锡、铋、铈和碱土金属中至少一种的助催化剂元素。用于生产甲基丙烯酸酯、例如甲基丙烯酸甲脂(MMA)的方法包括以下步骤:i)提供烷基醇和包含甲基丙烯酸烷基酯、α-羟基异丁酸烷基酯和烷氧基异丁酸酯的有机馏分;ii)汽化至少一部分所述有机馏分和至少一部分所述烷基醇;iii)将所述汽化的有机馏分和醇与包含选自锂、钠、钾、铷、铯和钫中至少一种元素的催化剂接触,将所述羟基异丁酸烷基酯和烷氧基异丁酸烷基酯转化为附加的甲基丙烯酸烷基酯,并产生包含甲基丙烯酸烷基酯、甲基丙烯酸、烷基醇和水的混合物。
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用于睫毛和/或眼睑上的半耐久性睫毛膏组合物,所述组合物包含17重量%至30重量%的成膜剂,所述成膜剂选自妥尔油甘油酯、松脂酸季戊四醇酯、松脂酸甘油酯、以及它们的氢化变型和混合物。还存在0.1重量%至14重量%的着色剂,和10重量%至15重量%的二硬脂基二甲基铵锂皂石,以及小于约3%的蜡。所述半耐久性睫毛膏组合物是长效的,并且具有优异的耐用特性。
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本发明涉及一种净化机动车辆的废气流中 NOX的催化剂,其特征在于该催 化剂包含选自膨润土、绿土、锂蒙脱石、以及其混合物的改性 粘土矿物质,所有这些粘土矿物质由铝、硅或钛(氧化物)作为 支柱支撑。
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一种电池可包括外壳、外壳内的阴极、以及外壳内的阳极。阴极可包括锂离子活性阴极材料和活性阴极材料内的导电金属材料网络。阴极可具有至少1MM的厚度。
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本发明是一种用于降低血胆固醇的深层海水浓缩液,及制造所述深层海水浓缩液的方法。所述深层海水浓缩液的硬度为385000~415000mg/l、盐度为380~430‰、镁浓度为90000~105000mg/l及钠浓度为7800~9500mg/l。此外,所述深层海水浓缩液还包括:钾、钙、铁、锌、钼、锰、锂、锶、铜或硅的矿物质。此外,本发明的深层海水浓缩液亦可应用于食品加工、农业发展、生技制药、化妆保养品制造、健康食品的开发、饮料生产等多种目标产业上。
本发明涉及情感障碍的治疗方法,包括维持治疗 方法,该方法包括向所述个体施用、尤其是每20至28小时施 用治疗有效量、尤其是量为约500至约3000mg的式(I)化合物, 其中R1表示氢或 C1- C3烷基羰基;涉及式(I)化合物或 其可药用盐在制备治疗情感障碍的药物组合物中的用途;涉及 一种组合,其包含:(a)式(I)化合物和(b)至少一种选自锂、双丙 戊酸或其盐、常规抗精神病药、非常规抗精神病药、拉莫三嗪 和抗抑郁药的化合物;并涉及这类组合在治疗情感障碍中的用 途。
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本发明大体上关于诸如锂离子电池的电化学能量储存装置,且尤其是关于一种对此类储存装置中的隔板提供具受控厚度的均匀陶瓷涂层的方法。本发明的一些实施例利用分散于溶剂中的纳米/微米尺寸颗粒的层叠式涂布,所述溶剂可以是水性或非水性。本发明的其它实施例利用诸如PVD的干式工艺,以于多孔聚烯烃隔板上沉积陶瓷膜。根据本发明的某些方面,此方式的优点包括以较少废弃物且较高产率(相较于当前的陶瓷涂布技术)达成更致密更均匀的具有更佳受控厚度的膜的能力。陶瓷涂布的隔板的优点是单元的安全性增加。
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本发明的目的在于,提供蓄电设备电极用粘合剂、以及使用该蓄电设备电极用粘合剂的蓄电设备电极用组合物、蓄电设备电极、蓄电设备,其中,所述蓄电设备电极用粘合剂的活性物质的分散性、粘接性优异,能够提高所得电极的电极密度,对电解液的耐久性高,即使在粘合剂的添加量少的情况下也能够制作高容量的锂二次电池。本发明为用于蓄电设备的电极的粘合剂,其由包含聚乙烯醇缩醛系树脂的微粒分散于水性介质而成的聚乙烯醇缩醛系树脂分散液形成,聚乙烯醇缩醛系树脂的羟基量为30~60摩尔%。
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【课题】本发明提供一种在熔融成型后的时效处理中耐着色性优异,且在偏二氟乙烯类聚合物的制备过程中制约少的偏二氟乙烯类树脂组合物。【解決方法】本发明所涉及的偏二氟乙烯类树脂组合物,其特征在于,含有偏二氟乙烯类聚合物和电解质,上述电解质为除了锂盐以外的碱金属盐、镁盐或者碱土金属盐,且具有碳数1~5的氟化烃基。
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本发明涉及通式(1)的硅烷基化的环状膦酰胺,其中R1表示具有1?20个碳原子的未取代的或氟取代的烷基,R2、R3表示具有1?20个碳原子的未取代或氟取代的烷基或烷基、或具有1?20个硅原子的甲硅烷氧基,其中基团R1、R2、R3中的两个或三个可以彼此相连,R4表示具有1?20个碳原子的未取代或氟取代的烷基,和n表示数值1或2。本发明还涉及一种制备通式(1)的膦酰胺的方法,在制备所述膦酰胺中使用的二胺,包括通式(1)的膦酰胺的电解质,以及包含阳极、阴极、隔膜和电解质的锂离子电池。
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本发明涉及一种能够对聚烯烃共聚物提供各种选择性和高活性的高纯度茂金属催化剂的制备方法,特别地,通过使配体化合物与锆化合物反应形成茂金属化合物后,在茂金属化合物中作为反应副产物包含的氯化锂转化为配位化合物的形式,并且在提取催化剂的随后步骤中被有效地除去,从而有效地制备高纯度茂金属催化剂。
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本发明涉及固体聚合物电解质组合物和固体聚合物电解质,且更具体地涉及固体聚合物电解质组合物和通过将所述固体聚合物电解质组合物进行光固化而形成的固体聚合物电解质,所述固体聚合物电解质组合物含有:含有环氧烷且具有一个反应性双键的聚合物(A);多官能可交联聚合物(B);和离子液体,其中所述离子液体包含酰胺类溶剂和锂盐。
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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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本公开内容提供了用于在升高的温度下操作并且具有诸如锂、钠或镁等反应性金属蒸气的装置的密封件。在一些示例中,这样的装置包括可以在电网内或作为独立系统的一部分使用的储能装置。所述储能装置可以从电力生产源充电以备后期放电,诸如在有电能消耗需求时放电。
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通过含磷低结晶性钒硫化物,能够得到初始容量充分高且提高了充放电循环特性及中期的充放电循环下的库仑效率的锂离子二次电池用的电极活性物质,上述含磷低结晶性钒硫化物含有钒、磷及硫作为构成元素,上述钒和上述磷的组成比(P/V)以摩尔比计为0.1~1.0,上述钒和上述硫的组成比(S/V)以摩尔比计为4.00~10.00。
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本发明提供即使在1000℃以下的温度进行烧结也能够实现高锂离子传导率的固体电解质的前体组合物。本申请的固体电解质的前体组合物是包含Li、La、Zr以及M的石榴石型或类石榴石型的固体电解质的前体组合物,M是Nb、Ta、Sb中的一种以上的元素,固体电解质中的Li:La:Zr:M的组成比是7‑x:3:2‑x:x,满足0<x<2.0,在X射线衍射图谱中,衍射角2θ是28.4°、32.88°、47.2°、56.01°、58.73°时显示出X射线衍射强度的峰。
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本发明涉及具有均匀热分布的超高功率混合型电池设计。具体地,电容器辅助的混合型锂离子电化学电池组装件包括具有第一极性的两个正电极,每个正电极具有设置在至少一个第一边缘和至少一个第二边缘上的至少两个导电极耳。还有具有第二极性的两个负电极,每个负电极具有设置在至少一个第一边缘和至少一个第二边缘上的至少两个导电极耳。两个正电极或负电极中的至少一个彼此不同。导电极耳在电化学电池中基本对齐以分别限定多个正极电连接器和多个负极电连接器,从而在大功率充电和放电期间降低电流密度。
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关于含有Li、P、S和卤素的硫化物固体电解质,提供一种可用作锂二次电池等的固体电解质,且即使接触大气中的水分也能够抑制硫化氢气体产生的新型硫化物固体电解质。一种硫化物固体电解质,其包含:含有Li、P、S和卤素且具有硫银锗矿型结构的结晶相或化合物;以及由Li、Cl和Br组成的化合物,该化合物在X射线衍射图案中在2θ=29.1°±0.5°和33.7°±0.5°的各位置具有峰。
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本发明提供全固态电池及其制造方法,提供一种不容易损坏、内部电阻小的全固态电池。本发明的全固态电池的特征在于,其包括负极、固体电解质层、正极以及外壳,该负极由锂构成,该固体电解质层由相对密度为96.0%以上的陶瓷构成,该正极由正极活性物质颗粒、无机固体电解质颗粒和高分子固体电解质构成,该外壳中封入有上述负极、上述固体电解质层和上述正极。
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本公开提供了可再充电的电化学电池,其包括电解质侧、阴极侧和聚合物/增塑剂。所述电解质侧包括固态玻璃电解质和阳极,所述固态玻璃电解质包含电解质可迁移阳离子和电偶极子,并且所述阳极包含电解质可迁移阳离子的金属并在阳极:固体玻璃电解质界面处与固体玻璃电解质接触。阴极侧包括的阴极,该阴极含有阴极活性材料,可逆地提取/插入所述阴极活性材料中。阴极活性材料相对于锂(Li)金属的电压为3V至15V。聚合物/增塑剂在固体玻璃电解质:聚合物/增塑剂界面处与固体玻璃电解质接触,并在聚合物/增塑剂:阴极界面处与阴极接触,从而在电化学电池的充电和放电期间,将阴极客体阳离子限制在阴极侧,并且将电解质可迁移阳离子限制在阳极侧。
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综上所述,本发明所指的一个学习电吉他和类似乐器的集成视觉学习系统包含了,一个安装在移动应用上的学习方法,里面包含各种将传输给用户以发展演奏乐器能力的学习方法及知识,所述学习方法通过蓝牙通讯装置连接到电吉他指板上的显示装置,并借着透明树脂的发亮,将学习方法发送的音符,和弦及音阶信息及其他信息视觉化。本系统也有一个由增强现实眼镜组成的增强现实装置,该装置让用户可以与虚拟教师交流,该虚拟教师向用户提供理论知识,以及弹奏音符,和弦,音阶,练习时左/右手手指正确位置的迭加图像,以达到正确弹奏音符,和弦及音阶。同时,该系统还包含一个反馈装置,这个装置可辨识用户在乐器上演奏的音符和/或和弦,并与学习方法要求练习的音符和/或和弦进行比较,从而确定执行练习的准确度,并在循序渐近下达到各个学习级别要求的熟练度。最后,该系统具有一个为整个系统供电的锂离子电池充电装置。
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本发明的实施方式涉及非水电解质电池、电池包及车辆。提供高温储藏性能和大电流性能优异的非水电解质电池、包含非水电解质电池的电池包、包含电池包的车辆。根据实施方式,提供一种包含正极、负极和非水电解质的非水电解质电池。正极包含正极活性物质二次粒子和被覆层。正极活性物质二次粒子的平均二次粒径为3μm以上且25μm以下。被覆层将正极活性物质二次粒子的表面的至少一部分被覆。此外,被覆层包含锂钛氧化物,且厚度为3nm以上且30nm以下。正极与负极的最短距离为12μm以下。
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