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其他有色金属理论与应用

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有色和不透明玻璃-陶瓷,相关的可着色和可陶瓷化玻璃,和相关方法

本文所述是玻璃‑陶瓷,其具有包含β‑锂辉石ss和(i)铁板钛矿或者(ii)钒或含钒化合物的晶相,从而是具有CIELAB色空间的如下坐标范围的有色和不透明玻璃‑陶瓷,由总反射率(包括镜面反射)测量确定,L*=约20至45;a*=约‑2至+2;和b*=约‑12至+1。此类CIELAB色空间坐标可以在整个玻璃‑陶瓷是基本均匀的。在前述每个中,晶相中可基本不存在β‑石英。如果存在,β‑石英ss可小于约20重量%,或者,小于约15重量%的晶相。此外,额外的晶相可包括尖晶石ss(如,铁尖晶石和/或锌尖晶石‑铁尖晶石ss)、金红石、磷酸镁锌或者尖晶石ss(如,铁尖晶石和/或锌尖晶石‑铁尖晶石ss)和金红石。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
用于形成基于DSW的太阳能电池电极的组合物以及电极

本发明提供一种基于DSW的太阳能电池电极用组合物以及由所述组合物形成的基于DSW的太阳能电池电极。所述基于DSW的太阳能电池电极用组合物包含:导电粉;玻璃料;以及有机载体,其中所述玻璃料包含10摩尔%到30摩尔%的氧化碲、10摩尔%到20摩尔%的氧化锂以及5摩尔%到15摩尔%的氧化镁。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-19
制造太阳能电池指状电极的方法以及太阳能电池指状电极

本文公开一种制造太阳能电池的指状电极的方法以及通过所述方法制造的太阳能电池的指状电极。所述方法包括:使用具有65%或大于65%的开口率的印刷掩模在衬底的前表面上印刷导电膏;以及烘烤经印刷的导电膏,其中所述导电膏包含导电粉、玻璃料以及有机载体,且在所述玻璃料中,锂氧化物对钨氧化物的重量比介于0.5到5.5范围内。

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光学存储磷光体、核验原真性特征的方法、执行该方法的装置、原真性特征及有价文件

本发明涉及光学存储磷光体、用于核验原真性特征的方法、用于执行该方法的装置、原真性特征及有价文件。尤其是,提出了一种具有石榴石结构和以下组成的无机光学存储磷光体:(GdxLny)(GamAlnAk)O12±d:Cep Qq Rr Tt,其中:Ln包括以下元素中的至少一种:镧、镥、钇;A包括以下元素中的至少一种:锗、钪、硅;Q包括以下元素中的至少一种:银、铬、铪、钼、铌、锡、钽、钛、钨、锆;R包括以下元素中的至少一种:铋、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱;T包括以下元素中的至少一种:硼、氟、锂、镁、钾、钠;1.0≤x≤3.2且0≤y≤1.65;0.5≤m≤5.2、0≤n≤4.7且0≤k≤0.5,并且4.8≤m+n+k≤5.2;0≤p≤0.1,而且只有在Q=锆时p=0;0≤q≤0.05;0≤r≤0.05;0≤t≤0.1;0≤d≤0.5;p+q>0.002;q+r>0.002;并且2.8≤x+y+p+r≤3.2。

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复合固体电解质
复合固体电解质 860     
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本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。

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全固态电池用电解质膜以及包含其的全固态电池

本发明的固体电解质膜具有离子传导阻挡层,其是在诸如电池内部温度升高等高温条件下通过聚合物的相分离,在电解质膜中由离子电导率低的聚合物材料形成的,从而阻挡锂离子的运动。所形成的离子传导阻挡层(以下,称为阻挡层)防止了热失控以及由此引起的电池的爆炸,从而提高了电池的耐热安全性。

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加热的电池模块
加热的电池模块 1116     
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本发明涉及一种具有多个电池单体(14)、尤其是可重复充电的锂离子电池单体的电池模块,所述电池单体分别具有电池单体壳体(16),所述电池单体壳体包括包围单体内部的外周面、底面和顶盖面,其中,电池单体壳体(16)的外周面和/或底面与电阻加热装置(30)处于物理接触之中。

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产生热能的方法,其实施装置和发热系统

本发明属于基于低能核合成原理,即所谓的LENR反应的产生热能的装置类别。这些反应的特点是加热装置的低能耗,同时保持由这些装置产生的足够高的热能输出。通过使用加热器,该装置声明的方法和替代方案能够实现在液体和空气加热系统中的各种使用方案。该加热器由耐高温陶瓷制成的多孔陶瓷导电管状元件和反应材料构造而成,其中所述反应性材料包含元素周期表第10组元素[例如镍(Ni)]金属粉末形式的金属粉末混合物以及含锂(Li)和氢(H)化学元素的燃料混合物,按比例分布在孔内,占加热器孔表面的10%到80%;或者在另外的替代方案中,多孔陶瓷导电管状元件由耐高温陶瓷制成,所述陶瓷含有元素周期表第10组元素[例如镍(Ni)]金属粉末形式的催化剂金属粉末。

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多价金属二次电池
多价金属二次电池 1153     
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本发明提供一种多价金属二次电池,所述多价金属二次电池具备负极、正极、和介于上述正极与负极之间的电解液,所述负极包含由具有-0.7V以下的标准电极电位的多价金属构成的负极活性物质,其中,上述正极是包含由锂化合物构成的正极活性物质的正极。

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基于电池单元使用历史和温度来确定电池单元的电压张弛时间的方法

锂离子电池荷电状态(SOC)是开路电压的(OCV)的函数。需要使电池内部扩散过程接近完成以能够测量电池开路电压。该最小静置时间的长度取决于电池种类、使用和温度。描述了基于电池温度和使用历史来确定电动车辆电池电压张弛时间的方法。

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切割设备
切割设备 925     
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在切割设备中,沿供给路径供给具有一排用于锂电池的电化学电池单元的连续元件,在所述供给路径上一个在另一个之后地布置有一个切割装置(7)和两个拖曳装置(10;11),每个拖曳装置均具有往复元件(14;15),所述往复元件具有与连续元件在操作上相关联的操作单元(12;13)。

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用于制造储能器的方法和储能器

用于制造储能器的方法和储能器。本发明涉及一种用于制造储能器(10)、尤其是锂离子电池的方法,包括下列方法步骤:a)提供阳极和阴极;b)探测所述阳极和/或所述阴极中的缺陷位置(18);c)从所述阳极和/或所述阴极中以限于局部的方式除去缺陷位置(18);以及d)将所述阳极和所述阴极与布置在它们之间的隔板进行叠层。通过本发明可以制造一种储能器(10),其中在该制造方法中可以显著减小或完全防止阳极材料或阴极材料处的瑕疵。本发明还涉及一种储能器(10)。

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层压方法
层压方法 762     
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本发明涉及一种形成用于锂电蓄能装置的单电池或双电池的方法,包括在第一层压单元中首先层压包括第一电极和两个分离部件的第一组合,以获得多层层压部件。在第一组合中,电极插在两个分离部件中间而尚未层压至两个分离部件的任何一个。然后,方法包括形成包括多层层压部件和第二电极的第二组合。最终,方法包括在第二层压单元中层压第二组合,以获得电池。

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具有增强性能的电极及包括该电极的电化学装置

公开了一种电极浆料,其包括:(A)电极活性材料,能够使锂嵌入/释出;以及(B)单体,能够经由聚合反应形成聚合物。还公开了具有经由涂布电极浆料至电流集电器表面,然后执行单体的原位聚合反应而形成的粘结剂聚合物的电极,以及包括此电极的电化学装置。电极所使用的单体能够在加热或照光下经电极干燥作业进行聚合形成粘结剂聚合物,以取代传统的PVDF或SBR类粘结剂。因此,能够简化制造电极的过程,通过使用水性溶剂作为分散介质而提供不损坏生态环境的电极,通过使用电池电解质的溶剂作为分散介质改善粘结剂的离子导电性,进而改善电化学装置的品质。

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铝铸造合金
铝铸造合金 1096     
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一种形成亚共晶铝硅合金的方法,包括以下步骤:形成一种铝熔体,该熔体包括大于0小于约12wt%的硅;加入20-3000ppm的共晶改进元素,所述元素选自锶、钠、锑、钡、钙、钇、锂、钾、镱、铕和混合稀土合金;另外将成核颗粒加入熔体和/或促使成核颗粒在熔体中形成,成核颗粒选自TiSix、MnCx、AlP、AlBx和CrBx,其中x为整数1或2。

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多矿物非混合型松散剂
多矿物非混合型松散剂 1066     
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本发明涉及非混合型头发松散试剂及其使用方法。该松散剂包含氢氧化钠和氢氧化锂的共同混合,其pH值为约12.7至约13.2。这些非混合型头发松散剂在30分钟或更短的时间内可提供优异的头发拉直性能并减少刺激。

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正极、非水电解质二次电池及其制造方法

本发明的非水电解质二次电池具备含有硫单体的正极、包含吸藏了锂的硅的负极及含有熔点在60℃以下的室温熔融盐的非水电解质。非水电解质还可包含选自环状醚、链状醚及氟化碳酸酯的至少1种溶剂。非水电解质还可包含硫的还原生成物。正极具有由硫单体、导电剂及粘合剂混合而成的正极活性物质。以使具有正极活性物质的电极浸渍于非水电解质的状态进行减压处理。减压处理时的压力最好在28000Pa(对应于大气压为-55cmHg)以下。

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碳质包覆石墨粒子的制造方法

通过使改性酚醛清漆型酚醛树脂附着于石墨粒子而得到附着树脂的石墨粒子。通过将上述附着树脂的石墨粒子在非氧化性气体氛围下以900~1500℃进行加热,使上述改性酚醛清漆型酚醛树脂碳化,由此用碳质被膜包覆上述石墨粒子的表面的至少一部分。在构成上述改性酚醛清漆型酚醛树脂的亚芳基中,5~95摩尔%为具有羟基的亚芳基。得到的碳质包覆石墨粒子在用作锂离子二次电池的负极材料时电池特性优异。

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石墨烯电极棒
石墨烯电极棒 1147     
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本发明公开了一种石墨烯电极棒,其包括有正极、负极及电解液,所述负极由碳棒构成,所述正极是由石墨烯及金属离子制成。本发明利用石墨稀与金属离子的结合,把它做成电极棒,加工方便,制作简单,在保证正极使用效率的基础上,能够大幅度降低电极棒的制作成本,可广泛应用于现有的锂离子电池的制作中。

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包含纳米固体电解质的全固态电池及其制造方法

本发明涉及包含纳米固体电解质的全固态电池及其制造方法。包含纳米固体电解质的全固态电池具有优异的稳定性和增强的电池性能,并且可以在没有改变现有工艺的情况下制造。由于显著改善的电池性能,以及具有优异的安全性,因此包含纳米固体电解质的全固态电池可以被广泛使用并且进一步有助于工业发展如电动车辆,其中使用中型和大型锂离子可再充电电池。

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用于去除氮氧化物的电极组成、装置和方法

本发明涉及用于去除氮氧化物的电极组成、装置和方法,其中的一种用于去除氮氧化物的电极组成,其包括:催化材料和吸附材料,其中,吸附材料为化学式为AaBbO3-δ的钙钛矿材料,其中0.9< a≤1.2;0.9< b≤1.2;-0.5< δ< 0.5;A包括第一元素和可选的第二元素,第一元素从钙、锶、钡、锂、钠、钾、铷及其任意组合中选取,第二元素从钇、铋、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、及其任意组合中选取;以及,B从银、金、镉、铈、钴、铬、铜、镝、铒、铕、铁、镓、钆、铪、钬、铟、铱、镧、镥、锰、钼、铌、钕、镍、锇、钯、钷、镨、铂、铼、铑、钌、锑、钪、钐、锡、钽、铽、锝、钛、铥、钒、钨、钇、镱、锌、锆、及其任意组合中选取。本发明也涉及相应的装置和方法。

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非水电解质二次电池的充电方法

充电方法为包含锂过剩型正极活性物质的非水电解质二次电池的充电方法。恒定电流充电至设定电压V1以上的规定的电压V2后,进行恒定电流放电至规定的电压V3,V3

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具有多种立体的形状的固体粉底化妆品及其制造方法

本发明提供一种分散型固体粉底化妆品组合物,其包括:增稠剂,所述增稠剂选自糊精棕榈酸酯、聚酰胺‑8、聚酰胺‑3、乙二胺/氢化二聚二亚油酸酯共聚物双‑二‑C14‑18烷基酰胺、季铵盐‑18水辉石、司拉氯铵水辉石、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、二丁基乙基己酰基谷氨酰胺和二丁基月桂酰基谷氨酰胺中的一者以上。

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发光元件、显示装置
发光元件、显示装置 1084     
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发光元件(6B)在第二空穴传输层(12B)与发出蓝色光的蓝色发光层(14B)之间具备电子传输性的层间有机层(24),HOMO能级中的第一空穴传输层(10)与所述第二空穴传输层的能级差为0.0eV以上且0.20eV以下,在LUMO能级中,第一电子传输层(16)与第二电子传输层(18)的能级差以及所述第一电子传输层与所述蓝色发光层的能级差为0.0eV以上且0.20eV以下。或者,发光元件在电子传输层和阴极之间具有层间有机层,所述电子传输层由羟基喹啉锂络合物和电子传输性的有机化合物构成,所述层间有机层由具有氨基或羟基的有机化合物构成。

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蓄电装置用电极和其制造方法

本发明的目的在于提供一种锂离子二次电池,具有高能量密度和改善的循环特性。本发明涉及一种蓄电装置用电极,设置有负极混合物层,所述负极混合物层含有(a)负极活性材料(42‑2),含有1%以上的含有Si作为构成元素的材料;(b)第一聚合物(42‑1),覆盖所述负极活性材料并且含有偏二氟乙烯作为单体单元;和(c)负极粘合剂(42‑3),含有第二聚合物,所述第二聚合物含有选自由丙烯酸、丙烯酸盐、甲基丙烯酸和甲基丙烯酸盐组成的组中的至少一种单体单元,同时具有80,000以上的分子量。

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用于管理电池的装置
用于管理电池的装置 1200     
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根据本发明的一个实施方式的用于管理电池的装置能够根据电池的温度考虑锂离子的迁移率来管理电池,并且本发明的目的是提供一种能够在电池的温度在特定温度以下时无需由处理模块进行控制来提高电池的温度的用于管理电池的装置。根据本发明的一个方面,在电池的温度下降至特定温度以下的紧急情形下,加热元件在不经过系统处理的情况下被加热以提高电池的温度,并且因此,存在允许电池正常操作的优点。

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含Sn的硫化物系固体电解质的制造方法

根据本发明,提供一种硫化物系固体电解质的制造方法,其包括:制备在有机溶剂中至少含有锂(Li)元素、锡(Sn)元素、磷(P)元素和硫(S)元素的均匀溶液的溶液化工序;通过从上述均匀溶液中除去上述有机溶剂,得到前体的干燥工序;和通过对上述前体进行加热处理,得到硫化物系固体电解质的加热处理工序。

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化学强化玻璃的制造方法、熔融盐组合物以及熔融盐组合物的寿命延长方法

本发明涉及化学强化玻璃的制造方法、熔融盐组合物以及熔融盐组合物的寿命延长方法。本发明涉及的化学强化玻璃的制造方法包含:使用含有硝酸钾和硝酸钠中的至少一者、异种阴离子化合物以及作为杂质的硼的熔融盐组合物对含锂玻璃进行化学强化的工序,其中,所述熔融盐组合物还含有2价金属的硝酸盐。

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玻璃组成物及使用其的显示面板

本发明的玻璃组成物为氧化物玻璃,在所含有的元素中,除氧(O)以外的元素比率为以原子%表示硼(B)为超过72%但在86%以下,锂(LI)、钠(NA)和钾(K)的合计量为8%以上但在20%以下,镁(MG)、钙(CA)、锶(SR)和(BA)的合计量为1%以上但在8%以下,硅(SI)为0%以上但低于15%,锌(ZN)为0%以上但低于2%。该玻璃组成物也可以在超过0%而在3%以下的范围中进一步含有钼(MO)和/或钨(W)。

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微波炉用耐热皿
微波炉用耐热皿 1002     
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一种微波炉用耐热皿,本发明提供可以在短时间内将食材加热烹饪至带有适当烤焦的状态的陶瓷制微波炉用耐热皿。将以碳化硅为主要材料并在烧结材料、低膨胀烧结材料以及成形保持材料中添加水进行混炼而成的皿形成材料成形为皿状,形成皿坯料,将以碳化硅为主要材料并在蛙目粘土、透锂长石中添加水进行混炼而成的涂敷材料涂布在上述皿坯料的表面,然后,将进行上述涂敷后的上述皿坯料焙烧,形成素烧皿,在上述素烧皿表面涂敷釉料并再次焙烧,从而形成微波炉用耐热皿。

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