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其他有色金属理论与应用

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汽车的电池结构
汽车的电池结构 1123     
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本实用新型公开一种汽车的电池结构,用于供给汽车所需电能。所述电池结构包括一铅酸电池电源以及一锂电池电源,且所述铅酸电池电源是与所述锂电池电源以并联方式电性连接。由此,可提供兼具低成本与输出高电压的蓄电池结构,以提高引擎的点火效率,进而使燃油燃烧完全,由此达到节能与减少空气污染的双重目的。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
减轻PM2.5的空气净化装置

本实用新型所公开的一种减轻PM2.5的空气净化装置,平行阳极积尘板组呈抽屉式插入于积尘箱体的腔内,积尘箱体的另一端开口位置设有活性碳纤维电极网板,该平行阳极积尘板组的各个外侧面部位与积尘箱体的各个内侧壁之间均设有绝缘支条,积尘箱体的外侧部上固定有太阳能电池组、控制器和锂电池组,太阳能电池组和控制器组同时与锂电池组电连接,平行阴极积尘板和活性碳纤维电极网板同时与控制器电连接,积尘箱体的一端开口部位可安装风机组,积尘箱体的底部可安装滚轮。本实用新型的一种减轻PM2.5的空气净化装置可使得汽车船只、建筑物顶部或电杆均成为净化户外空气的工具,还可通过滚轮移到污染严重厂区净化空气,并且其耗能较低,结构简单,制造成本低。

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携带用电源包
携带用电源包 835     
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本实用新型涉及一种携带用电源包,其在携带时的贴身感良好而能获得优异的使用感,而且能够适当地将锂离子电池用作充电式电动工具的携带用电源。对于携带用电源包(1),在具备左右一对肩带(5)、肩带(5)的背板(2)的背面上具备包部(3),另一方面,在背板(2)的前表面上具有垫部(9),在包部(3)中收容有:电池组(10),其采用了锂离子电池;安装单元(14),其供该电池组(10)以可装卸的方式电连接;控制器(15),其与该安装单元(14)电连接,且具有能够将来自电池组(10)的电源输出的输出端子(16)和用于将来自输出端子(16)的电源供给ON/OFF的开关。

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溶液及其制造方法、以及二次电池用活性物质的制造方法

提供一种溶液及其相关技术,其是含有锂、和铌络合物以及钛络合物中的至少任一者的溶液,溶液本身能够抑制腐蚀性,保存稳定性优异,同时适合用于形成能够改善活性物质的电池特性的涂覆层。提供一种溶液及其相关技术,其是含有锂、和铌络合物以及钛络合物中的至少任一者的金属络合物、和氨的溶液,该溶液中的该氨的量为1质量%以下。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
轻质镁合金及其制造方法

在此揭露一种镁合金及其制造方法。所述镁合金包括镁(Mg)、1~12wt%(重量百分比)的锂(Li)、1~10wt%的铝(Al)、以及0.2~3wt%的锌(Zn)。所述镁合金的微结构包括纳米级强化相,该纳米级强化相为锂铝化合物。

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轮胎部件、轮胎、轮胎部件的制造方法以及轮胎的制造方法

本发明涉及轮胎部件、轮胎、轮胎部件的制造方法以及轮胎的制造方法,所公开的轮胎部件包含含有下式(I)的化合物、酰肼化合物以及炭黑的橡胶组合物。式(I)中,R1和R2表示氢原子、碳原子数1~20的烷基、碳原子数1~20的烯基或碳原子数1~20的炔基。R1和R2可以相同,也可以不同。M+表示钠离子、钾离子或锂离子。【化学式1】

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电池复合材料及其前驱物的制备方法

一种电池复合材料的制备方法,至少包括步骤:提供含锰化合物、磷酸、含锂化合物、碳源及去离子水(S100);以含锰化合物、磷酸与部分的去离子水进行反应,以生成第一生成物(S200);将第一生成物置于第一温度下至少第一时间,以生成第一前驱物,第一前驱物的化学式为Mn5(HPO4)2(PO4)2(H2O)4(S300);以及以至少第一前驱物、含锂化合物与部分的去离子水进行反应,并添加碳源后进行锻烧,以生成电池复合材料(S400)。透过低温成相法在制程中以低温于短时间内形成前驱物,可节省制备时间、减少耗能,且前驱物的成相较为稳定,进而达到降低制备成本且提升产品质量的效果。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法、以及使用了该正极活性物质的非水系电解质二次电池

本发明的目的在于提供在作为正极材料使用的情况下可得到高容量、高输出的非水系电解质二次电池用正极活性物质。非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,具有:将LiNi复合氧化物粒子与水混合而水洗后,进行固液分离而得到清洗滤饼的水洗工序,所述LiNi复合氧化物粒子由通式:LizNi1‑x‑yCoxMyO2(M是选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al的至少1种的元素)表示,包含一次粒子和一次粒子凝聚而构成的二次粒子;向该清洗滤饼混合不含有Li的W化合物粉末而得到W混合物的混合工序;和将该W混合物进行热处理的热处理工序,该热处理工序具有:通过W混合物的热处理,使钨分散于一次粒子表面的第1热处理工序;和在接下来进行的第2热处理工序,通过以比第1热处理工序高的温度进行热处理而在一次粒子表面形成钨酸锂化合物。

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蓄电池模块排气系统和方法

一种蓄电池模块(13)包括具有由多个侧面限定的内部的外壳(31),其中一个侧面是盖子(55)。所述蓄电池模块还包括设置在所述外壳中的锂离子电化学电池(30),每个电池具有通过其可以排放气体的排气孔(60)。而且,所述蓄电池模块包括由所述外壳的内面限定的第一室(64),所述第一室接收从所述电化学电池沿第一方向(62)引导的排放气体。所述第一室被构造为沿第二方向(68)引导所述排放气体,使得所述排放气体然后到达部分由所述盖子(55)限定的第二室(78)。排气结构的这类构造帮助减轻电化学电池的排放气体释放在蓄电池模块中的负面影响。

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非水系电解液和非水系二次电池

本发明的目的在于,提供一种非水系电解液和非水系二次电池,所述非水系电解液含有粘度与相对介电常数的平衡优异的乙腈、和含氟的无机锂盐,能够抑制由过渡金属与乙腈形成的配阳离子的生成,能够发挥出优异的负荷特性,并且能够抑制在反复进行充放电循环时的内部电阻的增加。本发明涉及一种非水系电解液等,其含有:包含乙腈的非水系溶剂;含氟的无机锂盐;以及以苯并三唑为代表的特定的含氮环状化合物。

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压电基板以及表面声波器件

本发明提供一种压电基板,其由钽酸锂(LT)晶体等含锂的金属化合物晶体构成,该压电基板在基板内含有钾,且钾的分布在基板的厚度方向上大致均匀。另外,提供一种压电基板,在从截面方向测定的拉曼光谱中,在380cm‑1附近存在的起因于Li‑O晶格振动的峰与电导率为1×10‑15S/cm以下的未处理压电基板的同一峰相比,向高波数侧位移。

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电极及其制造方法、蓄电池及电子设备

本发明涉及电极及其制造方法、蓄电池及电子设备。作为二次电池的正极的活性物质,使用包含锂、锰、以M表示的元素及氧的锂锰复合氧化物,并且使用被还原的氧化石墨烯覆盖。形成包含该活性物质、氧化石墨烯、导电助剂及粘合剂的活性物质层,并且将活性物质层浸渍在醇中,然后进行加热处理,制造氧化石墨烯被还原的电极。

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酯化合物的制造方法
酯化合物的制造方法 1090     
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在有机溶剂中使2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸甲酯与[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲醇在甲醇锂的存在下反应而制造2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲基酯的情况下,将有机溶剂、2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸甲酯及[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲醇的混合物用亚硫酸氢盐水溶液清洗后,加入甲醇锂并进行反应,由此可以抑制杂质的生成地制造目的物。

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通过梯度组成引导固体电解质界面的生长

用于具有锂金属阳极的电池组电池的电解质结构具有配置为接触阳极的第一面和与第一面相对的第二面。所述电解质结构包括毗邻第一面布置并朝第二面延伸的第一区域和布置在第一区域和第二面之间的第二区域。第一区域具有电子绝缘的第一材料组合物,以使所述电解质针对锂金属阳极而言稳定。第二区域具有第二材料组合物,其不同于第一组合物且具有典型电解质性质,如机械强度、针对阴极而言的稳定性和离子电导率。第一区域和第二区域在电解质结构的厚度上界定组成梯度。通过梯度生长法在一个点连续制造组成梯度。

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固体电池
固体电池 861     
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本发明的目的在于提供一种在充放电反应方面更适宜的固体电池、特别是锂离子固体电池。本发明提供一种固体电池,其具有固体电池层叠体而成,该固体电池层叠体沿着层叠方向具备电池构成单位,该电池构成单位具备正极层、负极层、及介于正极层与负极层之间的固体电解质层,该固体电池具备分别设置于该固体电池层叠体的至少一个面的正极端子及负极端子。另外,负极层包含在相对于标准电极电位为‑2V以下的区域下的电位下进行充放电的负极活性物质而成,负极端子包含在相对于标准电极电位为‑3V以上且‑2V以下的电位下不与锂离子反应的端子材料而成。

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光调制元件和光调制器

提供能够将施加的直流偏置电压抑制得较低的光调制元件(100)。其包括:由非铌酸锂的材料构成的基片;在基片上构成马赫‑曾德尔型光波导路径(10),具有连结分支部(15)与结合部(16)的第1光波导路径(11)、第2光波导路径(12)的铌酸锂膜;和对第1光波导路径(11)、第2光波导路径(12)分别施加电场的第1电极(25)、第2电极(26),第1脊部(11)和第2脊部(12)具有与长度方向正交的截面形状定形部,第1脊部、第2脊部的至少一个具有与截面形状定形部不同的截面形状非定形部,向第1电极与第2电极之间施加的直流偏置电压为0(V)时的光输出比使直流偏置电压在规定的范围变化时的光输出的最大值小。

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用于电化学装置的电极单元

本发明涉及用于电化学装置的电极单元,其包含:(i)固体电解质,其分隔选自元素硫和碱金属阳极材料的聚硫化物的熔融阴极材料空间和熔融碱金属阳极材料空间,和(ii)多孔固态电极,其在阴极材料空间内直接与固体电解质邻接,其中固态电极与固体电解质之间存在非电子传导中间层S,其中该中间层S在电化学装置首次充电以前已由聚硫化物组合物完全浸渍,所述组合物包含:(A)纯聚硫化物Met2Sx,其中Met=选自锂、钠、钾的碱金属阳极材料的碱金属,且x取决于碱金属并且对Na而言为2、3、4或5,对Li而言为2、3、4、5、6、7、8,且对K而言为2、3、4、5、6,或者(B)来自(A)的同一碱金属的聚硫化物彼此的混合物。

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悬跨涂覆系统和方法
悬跨涂覆系统和方法 719     
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提供用于预锂化锂离子电池基板的连续幅材处理系统的方法和设备。模块化处理系统包括共同传送腔室主体,所述共同传送腔室主体限定传送体积。所述系统进一步包括第一竖直腔室主体,所述第一竖直腔室主体限定第一处理体积并且定位在共同传送腔室主体上。传送体积与第一处理体积流体连通。所述系统进一步包括第二竖直腔室主体,所述第二竖直腔室主体限定第二处理体积并且定位在共同传送腔室主体上。传送体积与第二处理体积流体连通。所述系统进一步包括卷盘到卷盘系统,所述卷盘到卷盘系统可操作以运输上面形成有电极结构的连续柔性基板。所述连续柔性基板从传送体积延伸,穿过第一处理体积,返回传送体积,穿过第二处理体积,并且返回传送体积。

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制造用于全固态电池的阴极活性材料的方法

本发明公开了一种制造用于全固态电池的阴极活性材料的方法。所述方法包括:制备阴极活性材料;制备涂布溶液,所述涂布溶液包含含锂前体和含过渡金属前体;通过将阴极活性材料加入到涂布溶液中来制备混合物;在第一温度下对混合物进行超声处理;以及通过在第二温度(其为高于第一温度的温度)下对超声处理的产物进行热处理来在阴极活性材料上形成包含锂过渡金属氧化物的涂布层。

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掺杂的镍酸盐材料
掺杂的镍酸盐材料 1061     
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本发明涉及具有以下通式的含掺杂的镍酸盐的材料:AaM1vM2wM3xM4yM5zO2?δ,其中A包括一种或多种选自钠、锂和钾的碱金属;M1为2+氧化态的镍,M2包括一种或多种4+氧化态的金属,M3包括一种或多种2+氧化态的金属,M4包括一种或多种4+氧化态的金属,和M5包括一种或多种3+氧化态的金属,其中0.4≤a< 0.9,0< v< 0.5,w和y中至少一个> 0,x> 0,z≥0,0≤δ≤0.1,且其中选择a、v、w、x、y和z以保持电中性。

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水悬浮液中高岭土的分散和/或助磨试剂、所获得的水悬浮液及其用途

本发明涉及作为水悬浮液中高岭土的分散和/或助磨试剂的三元混合物,其由以下组分构成:用钠、钾、锂和/或胺部分或完全中和的至少一种(甲基)丙烯酸的均聚物或共聚物,选自式Na2O·nSiO2(n为1至4)的硅酸钠、偏硅酸钠Na2SiO3、硅酸钾K2O·nSiO2(n为1至4)、偏硅酸钾K2SiO3以及这些化合物的混合物的至少一种硅酸盐或偏硅酸盐溶液,以及至少一种碱。

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电源装置和电源系统
电源装置和电源系统 1007     
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电源单元(U)包括:在电气路径(L1、L2)中设置在比第一连接点(N1)靠铅蓄电池(11)一侧的开关(21);设置在锂离子蓄电池(12)一侧的开关(22);在电气路径(L3、L4)中设置在比第二连接点(N4)靠铅蓄电池(11)一侧的开关(23);以及设置在锂离子蓄电池(12)一侧的开关(24)。控制部(51)在旋转电机(14)的通电电流流至电气路径(L1、L2)的状况下,在开关(23、24)中的任一方闭合的状态下对该闭合状态的开关进行切换的情况下,暂时将开关(23、24)一起设为闭合状态,并以在该闭合状态下处于流至电气路径(L3、L4)的电流降低了的规定的减小状态为条件,实施切换。

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在能量存储装置中使用的二氟磷酸盐添加剂化合物及其方法

本公开涉及在能量存储装置中使用的二氟磷酸盐添加剂的合成和评价。二氟磷酸盐添加剂可选自由以下项组成的组:二氟磷酸锂(LFO)、二氟磷酸钠(NaFO)、二氟磷酸铵(AFO)、二氟磷酸四甲铵(MAFO)、二氟磷酸钾(KFO)及其组合。在一些情况下,二氟磷酸盐添加剂不是二氟磷酸锂(LFO)。

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非水电解质二次电池用正极和非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用正极具备:正极芯体、和形成于正极芯体的表面的正极复合材料层。正极复合材料层包含将Ni相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的比率为70摩尔%以上的锂过渡金属复合氧化物作为主成分的正极活性物质。另外,正极芯体的热导率X为50~155W/m·K(25℃)。优选相对于芯体的热导率X,锂过渡金属复合氧化物的圆形度分布中的中值Y的上限值Y1和下限值Y2分别满足下述(式1)和(式2)的条件。(式1)Y1=0.9322(X‑0.987)(式2)Y2=0.1613(X‑0.746)‑0.0005。

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电极组合物、电化学电池及制备电化学电池的方法

本发明公开了包含硅合金的电极组合物,该硅合金包含硅、铁并任选地包含碳。所述硅合金能够经历锂化和脱锂。该电极组合物还包含石墨碳、粘合剂和含有碳纳米管的导电添加剂。此类电极组合物可用在用于还包含正极和电解质的电化学电池的负极中。本发明还公开了包括此类电化学电池的蓄电池及使用电极组合物来制备电化学电池的方法。

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用于在金属-硅酸盐材料和金属离子的存在下将糖转化为乳酸和2-羟基-3-丁烯酸或其酯的方法

本发明提供了一种用于在金属-硅酸盐材料、金属离子和溶剂的存在下从糖制备乳酸和2-羟基-3-丁烯酸或其酯的方法,其中金属离子选自钾离子、钠离子、锂离子、铷离子和铯离子中的一种或多种。

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用于制造钾化合物的装置和从盐水中回收钾化合物的方法

本发明涉及一种用于制造钾化合物的装置以及一种从盐水中回收钾化合物的方法,并且提供用于制造所述钾化合物的装置,其包括:连续预处理装置,其包括碾压部分、粉碎部分及粒径分离部分,其用于加工从盐水中提取出锂、镁和钙之后所得到的混合原料盐,以使其具有容易分离及分选的粒径;连续钾化合物团块回收装置,其从预处理的混合原料盐中连续地分离及回收钾化合物;连续钾化合物分离及分选装置,其从所回收的钾化合物中连续地分离及分选氯化钾及钾芒硝(Na2SO4·3K2SO4);以及连续硫酸钾转化装置,其从分离出的钾芒硝中提取硫酸钾。

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掺杂的镍酸盐化合物
掺杂的镍酸盐化合物 1067     
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本发明涉及具有下式的新材料:AUM1VM2WM3XM4YM5ZO2,其中A包括一种或多种碱金属,其选自锂、钠和钾;M1为+2氧化态的镍;M2包括+4氧化态的金属,其选自锰、钛和锆中的一种或多种;M3包括+2氧化态的金属,其选自镁、钙、铜、锌和钴中的一种或多种;M4包括+4氧化态的金属,其选自钛、锰和锆中的一种或多种;M5包括+3氧化态的金属,其选自铝、铁、钴、钼、铬、钒、钪和钇中的一种或多种;进一步地,其中U的范围是1< U< 2;V的范围是0.25< V< 1;W的范围是0< W< 0.75;X的范围是0≤X< 0.5;Y的范围是0≤Y< 0.5;Z的范围是0≤Z< 0.5;和进一步地,其中(U+V+W+X+Y+Z)≤3。这样的材料例如在钠离子和/或锂离子电池应用中用作电极材料。

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蓄电装置
蓄电装置 780     
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提供可以使锂在短时间内掺入负极,可实现低电阻化的蓄电装置。该蓄电装置在正极电极片9上具有正极活性物质层1和正极集电体4,在负极电极片10上具有负极活性物质层2和负极集电体5,并具备隔着隔膜3交替层叠正极电极片9和负极电极片10而得的单元,其中,作为正极集电体4和负极集电体5,使用箔、腐蚀箔或多孔网状金属箔,在正极活性物质层1和负极活性物质层2的涂敷部分形成切口,使锂供给源与单元的负极电极片10相对向地配置。

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电极用活性物质、其制造方法、非水二次电池用电极以及非水二次电池

在本发明的非水二次电池中使用的电极用活性物质的特征在于,是由以一般通式Li1+XMO2表示的含锂复合氧化物的粒子构成的,在所述一般通式中,x为-0.15≤x≤0.15的范围内,且M表示至少含有Ni、Co和Mn的3种以上的元素群,Ni、Co和Mn相对于构成M的元素整体的比例如果分别以mol%单位表示为a、b和c时,为45≤a≤90、5≤b≤30、5≤c≤30,且10≤b+c≤55,所述粒子整体的Ni的平均价数A为2.2~3.2价,所述粒子表面的Ni的价数B具有B

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