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本发明涉及通过使元素碳和/或氮扩散进入工件表面而硬化不锈钢工件的方法。将工件浸入盐熔体中,并将其暴露在低于450℃的温度下15分钟至240小时。除了氯化钾和氯化锂以外,所述盐熔体还含有包括氯化钡、氯化锶、氯化镁和/或氯化钙的活化剂物质以及包括游离的或络合的氰化物的给予碳的物质。
提供一种输出特性优越的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池具备电极体以及非水电解质,电极体具有在正极芯体(1a)表面形成有正极混合剂层(1c)的正极板(1)以及在负极芯体表面形成有负极混合剂层的负极板,所述正极混合剂层(1c)含有锂过渡金属复合氧化物,负极混合剂层含有可供锂离子插入/脱离的负极活性物质,正极板(1)的厚度是60μm以下,负极板的厚度是65μm以下,正极芯体(1a)的厚度相对于正极板(1)的厚度的比例是22~27%,负极芯体的厚度相对于负极板的厚度的比例是12~15%。
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本发明提供了一种超声波传感器,其包括由铌酸锂(LN)单晶制成的压电振子,并通过产生高超声波输出可以在高温区域中使用,并且防止在晶体中生成裂纹。本发明的压电振子1具有通过使正交于LN晶体中的Y轴的面围绕X轴旋转36°±2°而作为输出面得到的面(Y轴36°切割面)。所述超声波传感器还包括由钛制成的延迟器3和用于将延迟器3的一个表面连接到输出面的连接层2。连接层2由银和烧结玻璃制成,并且所述烧结玻璃具有范围为5×10-6K-1至15×10-6K-1的线性膨胀系数。
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一种电化学装置用正极,其具备正极集电体和担载于上述正极集电体的正极材料层,上述正极材料层包含正极活性物质,所述正极活性物质具备:包含聚苯胺的纤维状或粒块状的内芯部、以及包含聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)和聚噻吩且覆盖上述内芯部的至少一部分的表层部。进而,一种电化学装置,其具备上述正极、具有吸储和释放锂离子的负极材料层的负极、以及具有锂离子传导性的非水电解液。
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现有技术中,希望实现具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开一方式中的固体电解质材料由下述组成式(1)表示。Li6‑3zYzX6···式(1)其中,满足0
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本发明涉及电池系统以及搭载有电池系统的车辆。在负极活性物质层包含锂金属的全固体电池中,检测离子路径切断。电池系统(5)具备:全固体电池(10);电压检测装置(65),检测全固体电池的电压;电流检测装置(66),检测从全固体电池流出的电流;以及控制装置(50),控制全固体电池。负极活性物质层由锂金属构成。控制装置根据在预定的计算期间累计检测到的电流而得到的累计值,将充电率的变化量计算为第1推测值,根据在计算期间检测出的电压,将充电率的变化量计算为第2推测值,在第1推测值和第2推测值的差为预先决定的基准值以上时,判定为在全固体电池中产生异常。
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本申请提供一种电解质、电池、电子设备、电解质以及电池的制造方法,即使以相对的低温进行烧成,也能够在降低结晶颗粒的晶界电阻的同时使锂离子传导性提高。本申请的电解质包含以下述组成式表示的锂复合金属氧化物。Li7‑xLa3(Zr2‑xAx)O12‑yFy满足0.1≤x≤1.0、0.0<y≤1.0,且A表示Ta、Nb、Sb中的两种以上。
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本发明涉及全固体电池用的具有多层结构的聚合物电解质,更特别地,涉及具有多层结构的聚合物电解质,所述聚合物电解质包含第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层,其中聚(环氧乙烷)(PEO)类聚合物与锂盐的EO:Li摩尔比在第一和第二聚合物电解质层之间是不同的。将本发明的固体聚合物电解质应用于全固体电池可以显著降低与锂的界面电阻和放电过电压,从而提供足够的放电容量,并且可以改善输出特性以及能量密度。
本发明涉及一种负极活性材料浆料、使用所述浆料的负极和包含所述负极的电化学装置,更具体地涉及一种浆料、使用所述浆料的负极和包含所述负极的电化学装置,所述浆料包含:负极活性材料;包含丁苯橡胶和聚丙烯酸钾的粘合剂;导电材料;及分散介质。根据本发明的实施方式,可以降低电化学装置因循环进程中锂嵌入和脱嵌引起的负极活性材料的体积膨胀,由此增加负极活性材料层的耐久性,从而提高电化学装置的寿命性能,且即使在使用相对较低重均分子量的聚丙烯酸钾时,也可以形成具有高剥离力的负极活性材料层。另外,本发明的负极活性材料浆料具有高的固体成分,从而在负极活性材料层的形成过程中使能够经济地将分散介质进行干燥。
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提供能抑制燃油效率恶化且使电负载稳定工作的车辆用电源系统。车辆用电源系统包括ISG(2)、被保护负载(3)、铅电池(4)以及锂离子电池(5)。车辆用电源系统具有:开关(SW1),形成铅电池(4)和ISG(2)的连接或非连接;开关(SW3),形成铅电池(4)和被保护负载(3)的连接或非连接;开关(SW4),形成锂离子电池(5)和被保护负载(3)的连接或非连接;ECU(10),控制开关(SW1、SW3、SW4)的连接或非连接。ECU在通过ISG(2)的驱动控制辅助车辆行驶的情况下,将开关(SW1)控制为非连接状态,在开关(SW3)和开关(SW4)中的任一方是连接状态时,将另一方控制为非连接状态。
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提供包含Li固溶的α-SiAlON荧光体,其中Li+制备成形成固溶,以稳定该结构,与现有技术的荧光体相比,所述荧光体具有优异的发光效率;还提供发光元件以及照明装置。对于含有锂和铕的α-SiAlON晶体,锂含量为1.8质量%至3质量%,铕含量为0.1质量%至1.5质量%,并且如激光衍射法所测定的平均粒径为7μm至35μm。所述荧光体用于发光元件和照明装置中。
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公开了维氏压痕裂纹引发阈值至少为15kgf的玻璃?陶瓷。这些玻璃?陶瓷可以是可进行离子交换的或已经经过离子交换的玻璃?陶瓷。所述玻璃?陶瓷包含通过对薄前体玻璃制品施用具有大约10℃/分钟~大约25℃/分钟的平均冷却速率的陶瓷化周期而形成的晶相和无定形相。在一种或多种实施方式中,所述晶相可包含所述玻璃?陶瓷的至少20重量%。所述玻璃?陶瓷可包含作为主晶相的β?锂辉石,且可具有对于大约0.8mm的厚度,在400~700nm的波长范围内的≥大约85%的不透明度;以及在通过镜面反射测定的观察者角度为10°、F02CIE光源下的色彩,其中a*在?3~+3之间,b*在?6~+6之间,且L*在88~97之间。
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一种用于锂离子电池的电极组合物,包括如式SixMyAlz所示的非晶态合金,其中x、y和z代表原子百分比值,且(a)x+y+z=100,(b)x≥55,(c)y<22,(d)z>0,和(e)M为选自锰、钼、铌、钨、钽、铁、铜、钛、钒、铬、镍、钴、锆、钇及其组合的一种或多种金属。
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提供了一种便携式电话的充电设备,能够通过将该设备小型化提高可用性,增强便携性,并且即使在便携式电话的电池已耗尽的情况下,也能够进行即时的电话交谈。该便携式电话的充电设备用于对置于便携式电话中的可再充电电池充电,包括:对置于便携式电话中的可再充电电池充电的第一充电部分和对内置于第一充电部分中的锂离子电池充电的第二充电部分,其中第一和第二充电部分连接成彼此可自由拆分和附着,并可以彼此断开。
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制备1-丁基-4-哌啶基甲胺的方法,该方法包括:i)使异哌啶基甲酰胺(isonipecotamide)与1-溴代丁烷反应得到异哌啶基甲酰胺的N-丁基衍生物,接着ii)用氢化铝锂还原,其特征在于反应i)和ii)以甲苯作溶剂进行。
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本发明涉及右面通式的全氟烷基氟代正膦的制 备方法,式中n是1, 2, 3, 4, 5, 6, 7或8, m是+1或-1, 以及y是1, 2 或3其中配体(CnF2n+m)可以是相同的或不同的, 本发明还涉及它作为导电盐的电解质和前体的用途, 及其在锂电池中的使用。
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用于聚合物薄膜和成型容器的水性气体阻隔涂料组合物,包括在气体阻隔层中具有选自蒙脱石、合成锂皂石、有机蒙脱石和它们的混合物的层状矿物的双层涂料体系,该涂料组合物尤其适合于喷涂到用于碳酸饮料和啤酒的双轴取向的注坯拉伸吹塑PET瓶上。
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由以β-石英固溶体或β-锂霞石固溶体为主结晶的多晶体形成的温度补偿构件,具有负的热膨胀系数,其X射线衍射测定中主峰提供晶面的晶面间距小于3.52A。
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含有化学式为:Aa+xMbP1-xSixO4的锂或其它碱金属,过渡金属,以及磷酸盐或类似盐的电极活性材料,其中(a)A选自Li、Na、K,以及它们的混合物,且0<a<1.0和0≤x≤1;(b)M包括一种或多种金属,其中至少一种金属能氧化成更高价态,且0<b≤2,其中,选择M、a、b和x,使所述化合物保持电中性。
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本发明提供一种制备含有以纯的形式引入的磺酸基而且即使使用很长时间仍然保持足够的化学稳定性的有机聚合钵材料的方法,包括将含有苯环结构部分和苯环上的乙烯基以及铵盐或锂盐或磺酸酯的形式的磺酸基的聚合性单体接枝聚合于有机聚合物基层。按照本发明的方法,也有可能得到一种含有在有机聚合体基层的骨架上形成的聚合体侧链的有机聚合体材料,所述的聚合体侧链包括苯环结构部分和在苯环上的作为唯一的活性官能团的磺酸基,所述的磺酸基连接在聚合体侧链中每个苯环上的相同的取代位置处。
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本发明提供一种锂离子聚合物二次电池的外部包装壳用的包装材料,其透水量少并且成形性良好,稳定,不易发生由电解液引起的铝箔芯层和内层间粘合强度的经时劣化。使用该包装材料可成形寿命长且稳定的电池外壳。本发明的包装材料具有由耐热性树脂薄膜形成的外层、铝箔芯层及由热塑性树脂薄膜形成的内层,铝箔芯层和内层用以聚烯烃多元醇和多官能异氰酸酯硬化剂作为必须成分的粘合剂组合物粘合。
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提供一种电源装置。LCD板模块(130)包括:共用升压变换器(100);LCD用升压电路(110);LDO控制电路(120);以及用于并联LED元件(112)和串联LED元件(122)的恒流电路(114)、(124),通过类型切换部(108)构成可切换连接并联LED元件(112)的类型1和连接串联LED元件(122)的类型2。共用升压变换器(100)将锂离子电池11的电池电压Vbat预备性升压至低电压V1/高电位V2,并提供给并联LED元件(112)/串联LED元件(122)。LCD用升压电路(110)将低电位V1升压并提供给LCD板(140),LDO控制电路(120)将高电位V2降压并提供给LCD板(140)。
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含至少约99.5wt%的银、余量含一种选自铝、锑、镉、镓、锗、铟、锂、锰、镁、硅、锡、钛和锌的元素或其氧化物的纯银合金组合物,通过在基本非氧化气氛中将纯度至少约99.90wt%的银与选自上述的元素或其氧化物结合形成所述合金。该合金可在基本非氧化气氛中退火。可通过内氧化硬化银合金。银合金时效硬化后的硬度至少为其退火硬度的136%,且该硬化可以是不可逆的。所述组合物具有抗变色性能和至少约48VHN的时效硬度。在含氧气氛中将所述合金加热到约800~1300°F的温度,可促进内部氧化。
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含有橡胶增强苯乙烯系树脂(A)、聚醚嵌段为软链段的热塑性弹性体(B)、下述式(1)[Z]nY-Li+(1);(式中,Z表示三氟甲烷磺酰基、n表示1-3的整数,Y在n=1时表示氧、n=2时表示氮、n=3时表示碳)表示的锂盐(C),及芳香族乙烯基单体与不饱和羧酸化合物的共聚物构成的苯乙烯系树脂(D),(A)、(B)、(C)与(D)的重量比率满足下述(a)~式(c)。0.7≤(A)/{(A)+(B)}≤0.9(a);0.05≤(D)/(B)≤1.0 (b);0.002≤(C)/{(A)+(B)+(D)}≤0.012(c)。
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一种照明系统,其包含辐射源和发光材料,所述照明系统可以提供具有高亮度和显色指数的光源,该系统尤其与作为辐射源的发光二极管相结合,所述发光材料含有至少一种能够吸收辐射源所发射的一部分光并且能够发射出波长不同于吸收光波长的光的磷光体;其中所述至少一种磷光体是通式为Ca1-x-yAxA11+a-bBbSi1-aN3-aOa : Cey的发黄、红光的铈(III)激活碱土金属三氧化铝硅酸盐,其中A从铍、镁、锶、钡、锌、锰、锂、钠、钾、铷、镨、钐和铕中选出,而B从硼、镓和钪中选出,其中0<x≤1;0<y<0.2;0.001<a<1并且0.001<b<1。通式为Ca1-x-yAxA11+a-bBbSi1-aN3-aOa : Cey的发红光到黄光的铈(III)激活碱土三氧化铝硅酸盐可以被接近电磁波谱紫外线到蓝色范围内的初级辐射有效地激发,其中A从铍、镁、锶、钡、锌、锰、锂、钠、钾、铷、镨、钐和铕中选出,而B从硼、镓和钪中选出,其中0<x≤1;0<y<0.2;0.001<a<1并且0.001<b<1。
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