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本发明提供了一种包含片状石墨的二次电池用正极和包含其的二次电池。所述正极包括:第一正极合剂层,其形成在正极集流体的至少一个表面上并包含第一正极活性材料;和第二正极合剂层,其形成在第一正极合剂层上并包含第二正极活性材料;其中,第一正极活性材料和第二正极活性材料包括下述化学式1表示的锂镍基过渡金属氧化物,并且其中,所述第一正极合剂层含有片状石墨作为添加剂。LiaNi1‑bMbO2‑xAx(1)在上式中,M是选自由Ti、Mg、Al、Zr、Mn和Co组成的组中的至少一种,A是取代氧的卤素,1.00≤a≤1.05,0
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提供一种能够提高二次电池的循环特性的正极活性物质及其制造方法。通过利用喷雾干燥处理使用石墨烯化合物将固体电解质附着于锂化合物,将由加热处理使碳从石墨烯化合物挥发而成的正极活性物质作为正极使用,可以抑制在制造二次电池时接触于正极活性物质的电解液的分解且提高二次电池的循环特性。
本公开总体涉及电池和电池模块领域,并且更具体地涉及用于生产锂离子电池模块的端子组件的系统和方法。本公开的电池模块包括接线区组件,该接线区组件固定到电池模块的聚合物外壳。接线区组件包括接线柱,该接线柱具有柱部分以及从该柱部分的中轴线向外延伸的基座部分。接线区组件还包括汇流条,该汇流条无焊接地耦接到接线柱的基座部分,其中汇流条包括在接线柱附近设置的槽。接线区组件还包括聚合物部分,该聚合物部分至少包覆模制汇流条的槽从而在接线柱附近形成排水通道。
本发明提供一种活性物质复合材料形成用组合物,由其能够得到活性物质复合材料,并且该活性物质复合材料能够用于锂离子二次电池等的电极且能够提高电池的循环特性及速率特性。所述活性物质复合材料形成用组合物的特征在于,包含活性物质、导电物质、分散剂、溶剂以及交联剂,所述活性物质选自金属、半金属、金属合金、金属氧化物、半金属氧化物、金属磷酸化物、金属硫化物以及金属氮化物中的至少一种。
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本发明提供一种二次电池用正极活性材料、包含其的二次电池用正极和二次电池。所述正极活性材料包括:包含锂复合金属氧化物的核和位于所述核的表面上的表面处理层,其中所述表面处理层包括其中中心金属离子与有机配体配位键合的多孔配位聚合物,使得当制造电极时可以表现出高电极密度,因此可以显著提高电池性能。
本发明涉及用于非水电解质二次电池的负极活性物质,本发明实施例的用于非水电解质二次电池的负极活性物质包含硅、氧化硅(SiOx,0<x≤2)以及硅酸镁,在上述氧化硅复合物的内部含有直径为50nm~300nm的气孔,本发明的包含上述氧化硅复合物的用于非水电解质二次电池的负极活性物质通过内部气孔起到缓冲在充电过程中的膨胀作用,从而解决溶胀问题,通过使在充电及放电时因膨胀和收缩而产生的应力集中在内部气孔来有效控制体积膨胀,由此,可提高锂二次电池的寿命特性。
本发明涉及一种制备IZM‑2沸石的方法,其包括至少:i)在水性介质中混合至少一种四价元素X的至少一种来源(XO2)、至少一种三价元素的至少一种来源(Y2O3)、1,6‑双(甲基哌啶鎓)己烷二氢氧化物、选自碱金属氯化物的至少一种n价碱金属M的至少一种来源,n是大于或等于1的整数,M选自锂、钾、钠和铯和至少两种这些金属的混合物,并任选存在至少一种氟阴离子的来源BF,所述混合物具有特定摩尔组成以获得均匀的前体凝胶;ii)所述前体凝胶的水热处理。
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本发明涉及包含由有机基质围绕的离子化合物的组合物,和用于制造所述组合物的方法。在多个实施方案中,本发明的组合物为有机化合物和盐的共晶体。所述有机化合物形成具有通道结构的基质,其中所述有机基质相对不良地与所述盐相互作用,因此允许通过所述通道结构的优秀离子迁移率。在一个实施方案中,所述组合物为包含如锂或钠的离子的软固体电解质,其可用于电池或其它电化学装置。本发明的电解质组合物展现相对高的离子电导率,关于离子迁移具有可忽略的活化障碍,即所述组合物展现无障碍离子导电。另外,所述组合物在极低温度下展现良好电导率,使得其适用于多种低温应用。在一个实施方案中,本发明另外涉及包含本发明的共晶体的自支撑膜,和用于制备所述膜的方法。
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本发明提供一种具有优异的高温循环特性的锂二次电池。本发明涉及含有非水电解质溶剂的电解液,所述非水电解质溶剂含有两种以上由规定的式表示的链状砜化合物和一种以上由规定的式表示的碳酸酯化合物;以及涉及设置有所述电解质的二次电池。
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本发明提供一种4-二羟基硼基-L型苯丙氨酸的制备方法,其包括:使式(I)所示的胺端经保护的(S)-4-卤基苯丙氨酸与硼化剂及有机锂化合物反应,以获得反应混合物,该反应混合物包含式(II)所示的胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸,且R为保护基;自该反应混合物中分离得到该胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸;以及去保护该胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸的保护基,以制得4-二羟基硼基-L型苯丙氨酸。
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一种固态锂离子电池包括阳极、阴极和分离器。阴极包括活性材料、阴极电解质材料,以及仅仅涂覆活性材料的屏障层。屏障层被配置成物理地隔离活性材料以免与阴极电解质材料直接接触,并且离子性地连接活性材料与阴极电解质材料。分离器位于阳极和阴极之间,并且被配置成离子性地连接阳极和阴极并且电子性地隔离阳极和阴极。
本发明分别提供具有优异的耐氧化性、能够抑制非水电解液与电极的反应、即使在高电压条件下也能抑制分解、能够抑制二次电池的容量劣化和气体产生的二次电池用非水电解液,以及使用该非水电解液的非水电解液二次电池。一种二次电池用非水电解液,其特征在于,包含非水系溶剂、以及作为电解质的锂盐,所述非水系溶剂含有:下述通式1所示的具有3, 3, 3?三氟丙酸酯基的酯;氟化环状碳酸酯,该氟化环状碳酸酯为4?氟代碳酸亚乙酯(FEC)或其衍生物;和选自环状碳酸酯、链状碳酸酯以及氟化链状羧酸酯中的至少1种。(式1中,n表示1~20的整数)
本发明涉及金属电极、其制备方法和包含其的电化学装置,且特定来讲,本发明可提供金属电极、其制备方法和包含其的电化学装置,其中所述金属电极包含锂或钠金属电极作为涂布有磷烯的金属电极,所述磷烯作为电化学活性材料呈单层二维薄膜形式或包含彼此堆叠的两层或更多层磷烯的多层薄膜的形式,其中涂布厚度可调整为纳米级。
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本发明的从含铁溶液除去铁的方法是从包含铁离子的含铁溶液中除去铁的方法,其中,将包含锰的锂离子电池正极材料添加到硫酸酸性溶液中而得到含正极材料溶液,然后使上述含铁溶液与含正极材料溶液混合而得到混合液,在该混合液中,使锰离子以二氧化锰的形式沉淀,并且使含铁溶液中所含的铁离子以固体形式沉淀。
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[课题]提供能够提高锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性的方案。[解决手段]将负极活性物质用于电气设备,所述负极活性物质具有如下结构:在以非晶态或低结晶性的硅为主成分的母相中分散有包含过渡金属的硅化物的硅化物相的结构,且包含具有规定组成的含硅合金,前述含硅合金的使用CuKα1射线的X射线衍射测定中,2θ=37~45°的范围内的过渡金属的硅化物的衍射峰强度B相对于2θ=24~33°的范围内的Si的(111)面的衍射峰强度A之比的值(B/A)为0.41以上。
在头痛的控制中采用所述过程和电刺激设备,所述过程遵守刺激效力的极限以随机方式实现电脉冲的变化,以减少刺激时的神经纤维条件的生理现象;便携式电刺激设备,由电池套装(1)形成,并且提供了支撑体(2),前者由容纳电路板(4)和一次性硬币状锂离子电池(5)的圆筒形隔室(3)组成,在其背面中存在凹坑(6a),其容纳各电极(6);电刺激套装(1)与支撑体(2)的中间纵向凹槽(14)卡合,其构成导轨,所述套装沿着该导轨移动;还提供了以下内部组件:电源模块(15)、递升调节器模块(16)、微控制器模块(17)、电源密封模块(18)、升压源模块(19)、半桥模块(20)以及电极输出模块(21)。
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本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,在阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,可以具有有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,可具有使硅二次电池组件的厚度减小,并且增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
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本发明描述了一种不含铬酸盐的新型多层涂层系统,所述多层涂层系统由用基于磷酸铝的表涂层组合物密封的掺杂锂的基于硅酸钾粘结剂的底涂层组合物构成。所述多层涂层系统表现出优异的耐腐蚀性和耐热氧化性,并且可替代传统的含铬酸盐的涂层系统。
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一种能量存储器件,包括一个含有Ia族元素的阳极,一种可传送阳极粒子的电解液,一个含有公式为Gx Me y Ch z的层状结晶材料的阴极,其中G为从Ia族元素中选出的至少一种元素,且0.0≤x≤10;Me是从含有Bi和Sb的基团中选出,且y=1,2;Ch从含有S,Se,Te的基团中选出,且z=1,2,3。层状结晶材料的特征在于:它具有足够低的缺陷密度和适当的杂质分布,这使得足以在每莫尔材料中的范德瓦尔斯通道中,夹杂至少3个莫尔的锂,而不会使晶格产生重大形变。
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本发明提供可用于锂二次电池的电极材料、制成电极时的涂膜强度高、高容量并且循环稳定性良好的青铜结构的钛氧化物、及除Ti、O以外还含有1种以上的金属元素和/或非金属元素的青铜结构的钛复合氧化物、以及它们的制造方法。根据由JIS规定的颜料试验方法测定的颜料pH为4以上的青铜型的钛氧化物、及除Ti、O以外还含有1种以上的金属元素和/或非金属元素的青铜结构的钛复合氧化物、以及它们的制造方法。
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本发明涉及基于可溶胀聚合物的灭火和/或阻燃组合物,其制备方法及其用途。例如在锂离子电池燃烧的情况下,为了结合含氟和/或含磷烟气,使用碱土金属离子,特别是钙离子。
技术问题:增加和调节根据一种方法并且通过基于氢(31)和包括过渡金属的簇纳米结构(21)的初级材料(19)之间的核反应的装置获得的动力,其中在预定的工艺温度下在生成室内保持氢与簇(21)接触,并且其中包括H-离子(35)通过簇(21)的轨道俘获反应以及之后通过簇(21)的原子(38)的俘获反应的过程通过冲击地作用于初级材料(19)而触发,从而生成能量作为初级反应热(Q1)。解决方案:在距初级材料(19)的簇(21)预定的距离(L)内布置次级材料(28)比如锂和/或硼和/或过渡金属如232Th、236U、239U、239Pu,使得次级材料(28)面向初级材料(19),所述次级材料(28)适合与在上述的过程中由/从初级材料(19)发射的质子(35”’)相互作用。根据释放加入初级反应热(Q1)的次级反应热(Q2)的依赖于质子的核反应,次级材料(28)与这些质子(35”’)反应。根据本发明的方面,通过调节靠近并且面向初级材料(19)布置的次级材料(28)的量,对本发明提供步骤和装置/用于调节产生的热量。
本发明涉及一种具有诸如锂离子蓄电池单元的蓄电池单元的蓄电池模块。此外,本发明涉及蓄电池管理系统和用于以电能为适于产生扭矩的机器的驱动装置供电的系统。再者,本发明涉及一种机动车。依据本发明,蓄电池模块(220)的特征为至少一个放电电路,放电电路用于为由蓄电池模块(220)所包括的蓄电池单元(140)放电,其中,放电电路包括控制信号输入端、开关(320)和电阻(310)并且被设置为响应于在控制信号输入端上的控制信号来闭合开关(320),以便电连接蓄电池模块(220)的端子。然后,借助于相应的控制信号能够安全地为蓄电池模块放电。内部的短路不再会导致蓄电池单元的火灾,该内部的短路例如能够在机械的力的作用之后还长时间地出现。
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本发明公开了一种用于制备1-(氨甲基)-环己烷乙酸或其药学上可接受的盐的一锅法方法,其包含步骤:以氢氧化钾、氢氧化钠或氢氧化锂来水解1-氰基环己烷乙酸乙酯以形成1-氰基环己烷乙酸盐;在催化剂的存在下,原位氢化该1-氰基环己烷乙酸盐以形成1-(氨甲基)-环己烷乙酸盐;以及分离1-(氨甲基)-环己烷乙酸。
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