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提供一种对于形成有机半导体有用的新型有机高分子及其用途。将下述式(Ia)所示化合物供于偶联反应,得到有机高分子。(式中,环A及环B表示芳香族烃环或芳香族杂环,n表示0或1~6的整数、R1~R2+n表示取代基(烷基等),a1~a(2+n)表示0~2的整数,环C表示根据n的数与相邻的苯环依次非直线状地邻位缩合而成的苯环,X表示氢原子、卤素原子、锂原子或‑MgX1,X1表示卤素原子。)
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用于切割软金属的方法,包括使用能够通过超声波振动启动的切割工具。所述方法用于切割在电化学存储设备的制造中使用的部件,例如,锂电池。这些部件包含阳极、阴极、固体电解质、集电器和隔板。所述方法还用于制造和/或表征电化学存储设备的系统中。
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本公开提供一种具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开的固体电解质包含Li、Sm、O和X。X是选自Cl、Br和I中的至少一种元素。
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本发明涉及粘结性丙烯酸酯防水片材及利用其的防水工艺方法,其特征在于,在熔融状态的PVC或EVA片材的一面接合无纺布,在接合于上述PVC或EVA片材的无纺布上含浸丙烯酸酯来形成粘结剂层,上述丙烯酸酯以水65~75重量%为基准,由选自丙烯酸、甲基丙烯酸、衣康酸、马来酸酐中的1种以上的有机酸系单体90~99重量份;选自由氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂组成的一价金属氢氧化物或选自由氢氧化镁、氢氧化钙组成的二价金属氢氧化物中的1种以上的无机碱类1~10重量份混合而反应,制备有机酸系金属盐水溶液之后,相对于上述有机酸系金属盐水溶液,添加1~10重量%比率的交联剂,通过链式聚合反应制备为凝胶化物质。
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将勃姆石颗粒用无机氢氧化物(诸如氢氧化硅)、全氧化石墨烯、无机电子供体等涂覆,从而形成核‑壳颗粒。可以将最小颗粒尺寸在40纳米(nm)和400微米(微米)之间的勃姆石颗粒(核)用无机氢氧化物材料的层(壳)涂覆,其中所述层的厚度在0.5nm和1微米之间。可以施加第二层以覆盖所述第一层的大部分以改变所述第一层的表面特性并促进所述颗粒掺入锂离子电池隔板中。所得颗粒可以具有改进的制造和储存特性。
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本发明涉及一种用于探测电化学存储系统中、尤其是锂离子电池中的系统组分(A)的逸出的传感器系统。为了确定所述电化学存储系统的缺陷,所述传感器系统包括包含检定组分(B)的反应室(10)和用于确定在所述反应室(10)内的物理参量的测量装置(20)。在此,所述物理参量的值能够通过所述系统组分(A)与所述检定组分(B)的化学反应改变,从而所述系统组分(A)的逸出能够通过所述物理参量的值的变化来探测。除此之外,本发明还涉及一种用于这样的传感器系统的传感器元件、配备有这样的传感器系统或传感器元件的电化学存储系统、这样的传感器系统或传感器元件的应用以及配备有所述传感器系统、传感器元件或存储系统的移动的或静止的系统,例如电动车辆。
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非水电解质二次电池的制造方法包括:将碳基负极活性物质、粘合剂和糖醇彼此捏合以形成负极混合物糊的捏合步骤;以及将负极混合物糊施涂在负极集电体上以形成负极混合物层的施涂步骤。糖醇优选为甘露醇、木糖醇、山梨糖醇或麦芽糖醇,其量为碳基负极活性物质的0.1‑7重量%。因此,可以获得非水电解质二次电池,特别是锂离子电池,其中过充期间电池安全性得到改善,而不增加电池电阻。
在不同病因的盆腔疼痛、更特别地由痛经和子宫内膜异位引起的疼痛的控制中使用这些电刺激过程和设备。该过程预测电刺激协议的产生,其中以随机方式执行电脉冲的强度的改变,遵守刺激效力的极限,以便减少刺激时的神经纤维调节的生理现象;以及便携式电刺激装置,其由个片材(2)形成的双绑带(1)组成,每个由中央部分(2a)和两个侧翼(2b)构成,两个片材(2)的中央部分(2a)在其之间容纳隔室(3)、用于设备的电子模块的外壳,并且顶部片材(2)的两个侧翼(2a)容纳各电极(4),及时地被受到可去除保护性片材(5)的保护的各凝胶层覆盖;片材(2)中的每一个另外具有各紧固条带(6);a提供了型号CR20XX的硬币状锂离子电源电池(8)、单个开关按钮(9)以及以下内部组件:电源模块(10)、递升调节器模块(11)、微控制器模块(12)、电源密封模块(13)、升压源模块(14)、半桥模块(15)以及电极输出模块(16)。
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本发明提供即使低温下也可以维持高放电特性的二次电池用非水电解质。二次电池用非水电解质含有非水溶剂、和溶解于前述非水溶剂的锂盐,前述非水溶剂含有环状碳酸酯、链状碳酸酯、氟代芳烃和羧酸酯,前述环状碳酸酯含有碳酸亚乙酯,前述非水溶剂中,前述环状碳酸酯的含量MCI为4.7~90质量%、前述碳酸亚乙酯的含量MEC为4.7~37质量%、前述链状碳酸酯的含量MCH为8~80质量%、前述氟代芳烃的含量MFA为1~25质量%、前述羧酸酯的含量MCAE为1~80质量%。
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本发明描述了电化学电池的电极用的活性材料的制造方法。提供平均粒度为1微米至100微米的嵌锂碳颗粒作为组分1,提供平均粒度为5纳米至500纳米的硅颗粒作为组分2,并提供选自环氧树脂、聚氨酯树脂和聚酯树脂的可热解形成非晶碳的聚合物或可热解聚合物前体作为组分3。混合所述组分。随后在隔绝大气氧的情况下在使可热解聚合物或可热解聚合物前体分解形成非晶碳的温度下热处理该混合物。还描述了可通过这种方法制成的电化学活性材料、包含这种活性材料的电极和包含这种电极的电化学电池。
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提供铝均匀分散的正极活性物质。一种正极活性物质,其特征在于,是含有锂、镍以及铝的结晶性的氧化物,上述氧化物中的一次颗粒内的铝均匀分散。
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本发明为在垂直浇铸中能调节液态金属自由表 面与模壁面接触高度的铸模。此铸模特点是模子的 材料是金属、或至少模的下半部分是金属;模内表面 覆盖电绝缘膜;铸模壁上并沿壁整个高度和厚度截面 插入电绝缘材料使模子起线圈作用;模子下半部的外 表面,在上述插入绝缘材料相应的两侧设有接通电源 的接线柱。此铸模能用于浇铸金属半制品特别是铝 和铝合金如锂铝合金,铸模能用于获得外皮层厚度为 零,且不依靠晶粒细化剂如AT5B来获得精细晶粒 及没有小坑的浇铸坯料。
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一种动态随机存取存储器绝缘层上有硅的结构 和制作方法包括 : 一氧化埋层上覆盖有硅表层且在硅基底之上 多个场氧化区域, 形成并延伸过该基底的硅表层, 且与该硅氧化 埋层接触; 多个栅极氧化层、多个栅电极和多个源/漏极区; 一渠 沟, 开放并穿过转换场效应晶体管的源/漏极区间; 沉积一多晶硅 层以排列渠沟, 并对该多晶硅层构图以形成至少部分存储电容 器的低电极; 多个低电容电极, 覆盖着一薄介电层; 一掺杂多晶硅 的高电容电极。
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本发明涉及从芳基、杂环芳基、烯烃或炔烃的铜化合物与含有合适离去基团的芳基、杂芳基、烯烃或炔烃化合物形成碳-碳键的方法。所述铜化合物可由格氏试剂或锂化合物特别通过金属转移作用的方式来制备。这些化合物,如卤素取代芳基化合物的交叉偶联反应通过铁或钴催化剂在合适的溶剂和合适的添加剂中实施。
用于使用氧气催化气相氧化氯化氢(迪肯法)的基于钌、特别是基于氯化钌的氧化催化剂,特征在于所述催化剂包含作为促进剂的以钌含量计摩尔比为1∶1(促进剂∶钌),优选地1∶20-1∶4(促进剂∶钌)的选自以下的卤化物:锆化合物,碱金属化合物,特别是锂化合物、钠化合物、钾化合物和铯化合物,碱土金属化合物,特别是镁化合物、锰化合物、铈化合物或镧化合物,优选地锆化合物或铈化合物。
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本发明提供陶瓷基板及其制造方法以及电介质瓷器组合物,本发明的陶瓷基板的热膨胀系数α大、并具有适合于高频基板的特性、能够低温烧成,以及基板强度出色。陶瓷基板含有Mg2SiO4以及低温烧成成分作为主要组成,热膨胀系数α为9.0ppm/℃以上,并含有大于0且25体积%以下的ZnAl2O4、或者大于0且7体积%以下的Al2O3。本发明的电介质瓷器组合物能够在比Ag类金属的熔点更低的温度下进行烧成,而且即使是在低烧成温度下也能够获得充分的抗折强度。电介质瓷器组合物含有Mg2SiO4作为主成分,并且含有锌氧化物、硼氧化物、碱土类金属氧化物、铜化合物以及锂化合物作为副成分。
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提供一种新型MnZnLi系铁氧体,其具有高饱和磁通密度和优良 的降低磁损耗(磁芯损耗)值的温度依赖性的性能,还可以实现抗弯 强度的提高,从而进一步提高产品的产量,且磁芯还具有优良的耐热 冲击性。该MnZnLi系铁氧体,作为主成分含有以Fe2O3换算计为54.0~ 58.0mol%的氧化铁、以ZnO换算计为3.0~10.0mol%的氧化锌、以 LiO0.5换算计为0.3~1.5mol%的氧化锂、余量(以MnO换算)为氧化 锰,作为副成分含有相对于所述主成分以CoO换算计为500~2000重 量ppm的Co。
在冷成形电池壳包材中,通过使用双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜作为基材层和/或阻隔材强化层,不损害耐酸性和防潮性,确保优异的冷成形性,从而获得防潮性、耐酸性和冷成形性优异的含有双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜的冷成形包材,特别是锂离子二次电池等电池用的包材。在依次层压基材层、阻隔层、密封层或基材层、阻隔层、阻隔材强化层、密封层的冷成形电池壳包材中,使用双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜作为基材层和/或阻隔材强化层。
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本发明公开或提供了非闭合高熔融温度或超高熔融温度微孔电池隔板、高熔融温度隔板、电池隔板、膜片、复合物等,其优选在将电池于升高的温度下保持一段时间时防止阳极与阴极之间接触,并且优选当将电池于升高的温度下保持一段时间时继续提供相当水平的电池功能(离子转移、放电),用于制造、测试和/或使用这种隔板、膜片、复合物等的方法,和/或包括一个或多个这种隔板、膜片、复合物等的电池、高温电池、和/或锂离子可再充电电池。
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一种监测锂离子蓄电池单元的方法,包括:在电功率事件期间监测蓄电池单元电压和蓄电池单元的相应电荷容量,电功率事件包括电功率充电事件和电功率放电事件之一。在该电功率事件期间通过相对于相应的蓄电池电压求导电荷容量来确定测量电荷容量导数。将测量电荷容量导数与阳极充电曲线(对电功率放电事件)或阳极放电曲线(对电功率充电事件)的优选阳极电荷容量导数进行比较,并且将测量电荷容量导数与阴极充电曲线(对电功率充电事件)或阴极放电曲线(对电功率放电事件)的优选阴极电荷容量导数进行比较。确定与测量电荷容量导数与阳极曲线的优选阳极电荷容量导数的比较相对应的蓄电池单元的第一健康状态参数。并且确定与测量电荷容量导数与阴极曲线的优选阴极电荷容量导数的比较相对应的蓄电池单元的第二健康状态参数。
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本发明涉及式II化合物的制备方法,该方法包括在一种与水可混溶的溶剂中,将下式(A)的一种酮与摩尔过量的氯乙腈、一种无机碱,以及催化量的氯化苄基三乙基铵反应。
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在具备对构成非水电解液电池组件(特别是锂离子非水电解液二次电池组件)的非水电解液二次电池的非水电解液显示出优异吸液性的吸液性树脂层的吸液性片材中,作为吸液性片材的吸液性树脂层,通过对含有包含聚乙二醇丙烯酸酯类单体和含酰胺键丙烯酸类单体的单官能单体成分(A)、和多官能单体成分(B)的单体组合物照射紫外线等能量射线,使其聚合而得到。
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介绍了荧光屏面板(27)的外表面(39)涂有防闪光、抗静电暗色涂层(37)的阴极射线管(21)的制造工艺,其特征在于,它包括下列工序:(a)制取以重量计含基本上等分的碳粒料和有机载液的基本上均相的原碳悬浮液;(b)将足量的均相原碳悬浮液与聚硅酸锂的水溶液混合起来制成适宜涂敷到CRT面板上的悬浮液成品。
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一种触媒系统,包括:一金属络合物,具有下列化学式(I):其中M为过渡金属,R1、R2、R3、R4与R5为相同或不同,包括氢、碳数1~8的烷基、碳数1~8的烷氧基或两两键结的环状结构化合物,X1、X2与X3为一环状结构化合物、氢、氯、溴、烷基或烷氧基,其中当X1、X2与X3其中之一为一环状结构化合物时,其余两者为相同或不同,包括氢、氯、溴、烷基或烷氧基;以及一添加剂,包括一有机锂化合物与一含有至少一双键的环状结构化合物。本发明另提供一种选择性氢化工艺。
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本发明涉及包含至少一个复合电极的蓄电池或电池,包括倾倒介质的步骤,所述介质包含至少一种离子液体,锂、钠或镁盐与至少一种无机分子前体或可聚合单体,所述介质是过量的;以及就地缩聚或聚合的步骤。
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