本发明提供100nm以下的金属氧化物纳米粒子高分散负载于碳而形成的复合体。通过将金属氧化物纳米粒子的前体高分散负载于碳而形成的复合体粉末在氮气氛中进行快速加热处理,使金属氧化物的结晶化进行,使金属氧化物纳米粒子高分散负载于碳。金属氧化物纳米粒子的前体和负载有其的碳纳米粒子通过在旋转的反应器内对反应物给予剪切应力和离心力的机械化学反应来制作。前述氮气氛内的快速加热处理优选加热至400℃~1000℃。通过将加热的复合体进一步粉碎而解除其凝聚,将金属氧化物纳米粒子的分散度更均匀化。作为金属氧化物,可以使用氧化锰、磷酸铁锂、钛酸锂等。作为碳,可以使用碳纳米纤维或科琴黑。
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本发明提供了一种具有导热表面(3)和隔热表面(5)的温度控制元件(1),所述温度控制元件包括:一个具有隆起(9)的金属板(7);一个由塑料主体(11)以及两个由塑料构成的连接部件(17a,17b)。在所述金属板(7)和所述主体(11)之间形成用于接收温度控制介质的至少一个连续通道(13),所述通道从所述主体(11)的一个端面(15a)延伸到一个相对的端面(15b)且通过所述连接部件(17a,17b)连接到一个温度控制介质回路。所述温度控制元件(1)被设计成使得所述主体(11)至少部分地围绕所述金属板(7)。本发明还涉及一种用于生产温度控制元件的方法、一种所述温度控制元件(1)在锂离子蓄电池(101)中的使用,以及一种包括所述温度控制元件(1)的锂离子蓄电池(101)。
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本发明提供防止过充电能力优异、即使经过充放电也能够维持小的内部电阻和高电容量的非水电解液、及使用了其的非水电解液二次电池,具体而言,提供一种非水电解液以及使用了该非水电解液的非水电解液二次电池,所述非水电解液的特征在于,其是使锂盐溶解在有机溶剂中而得到的非水电解液,其含有至少1种下述通式(1)所表示的化合物。通式(1)的详细内容如本说明书中所记载的。
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本公开涉及一种锂离子蓄电池模块,所述锂离子蓄电池模块包括具有基部的外壳、所述外壳中的蓄电池单元,和经由电气通路联接至所述蓄电池单元的蓄电池模块端子;其中所述蓄电池模块端子当联接至电负载时提供电力输出,并且其中所述电气通路由第一部分、第二部分和连接所述第一部分和所述第二部分的互连部分限定。所述第一部分具有多个第一导电部件,所述多个第一导电部件利用第一导电材料在第一连接平面内彼此联接,并且所述第一连接平面大体平行于所述基部。所述第二部分具有多个第二导电部件,所述多个第二导电部件利用不同于所述第一导电材料的第二导电材料在第二连接平面内彼此联接,并且所述第二连接平面横穿所述第一连接平面。
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本发明预想电池用隔膜在今后逐渐推进薄膜化和低成本化的情况,提供一种电池用隔膜,其与改质多孔层的剥离强度极高、适合纵切工序和电池组装工序中的高速加工、关闭特性优异,且适合用于锂离子电池。一种电池用隔膜,其具有叠层至少2层的聚乙烯微多孔质膜的叠层聚乙烯微多孔质膜和在其至少一个表面存在的改质多孔层,所述叠层聚乙烯微多孔质膜的关闭温度为128℃至135℃,厚度20μm换算的从30℃至105℃的气阻度上升率小于1.5sec/100ccAir/℃,至少一个面向外界的表面上不规则存在3个/cm2以上200个/cm2以下的由聚乙烯构成的凸起,所述凸起满足0.5μm≤H(H为凸起的高度)和5μm≤W≤50μm(W为凸起的大小),所述改质多孔层叠层在所述叠层聚乙烯微多孔质膜的具有凸起的面上,含有拉伸强度为5N/mm2以上的粘合剂和无机颗粒。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极材料,其具有负极活性物质颗粒,所述非水电解质二次电池用负极材料的特征在于:前述负极活性物质颗粒具有由SiOx(0.5≤x≤1.6)所表示的硅化合物,前述硅化合物的表面或内部含有锂化合物,前述负极活性物质颗粒具有由有机高分子所构成的被膜层,所述被膜层覆盖前述硅化合物的表面。由此,可以提供一种非水电解质二次电池用负极材料,所述负极材料能够增加电池容量,并提高循环特性和电池初始效率。
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本发明提供一种在碱性金属离子蓄电装置中使用的预掺杂剂、包含该预掺杂剂的碱性金属离子蓄电装置及其制造方法,其不增加制造工序而简单且迅速地实施预掺杂,不会损害安全性,能量密度及循环特性提高。该预掺杂剂的特征在于,其由式(1)表示,(式中,M表示锂或钠,n表示2~6中的任一整数,R表示碳原子数为1~10的脂肪族烃、可具有置换基的芳香族烃、或可具有置换基的杂环化合物)。
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实施例的电池控制器包括辅助电池、连接控制单元、计算单元和平衡控制单元。辅助电池是锂离子二次电池,该锂离子二次电池能够与车辆的辅助电源线连接或断开连接。连接控制单元在该车辆的特定状态下将电池从辅助电源线断开连接。当电池被连接控制单元断开连接时,计算单元计算该电池的充电状态。当电池被连接控制单元断开连接时,平衡控制单元执行平衡控制以均衡电池的电池单元之间的电荷量。
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本发明涉及一种用于锂离子电池组的具有通式(I)的电极活性材料:Li1+x(NiaCobMncMd)1‑xO2(I),其中x为0‑0.1,a为0.1‑0.5,b为0.4‑0.9,c为0‑0.3,d为0‑0.1,M选自Al、B、Mg、W、Mo、Ti、Si和Zr,其中a+b+c+d=1且a>c。此外,本发明涉及一种制备电极活性材料的方法及其用途。
一种热塑性组合物包括:高热聚碳酸酯,其包括可选的双酚A碳酸酯单元和式(1)、(2)、(3)或其组合的高热碳酸酯单元;可选的双酚A均聚碳酸酯;和2至40ppm的式(a)的有机磺酸稳定剂,其中高热碳酸酯单元以基于高热聚碳酸酯和双酚A均聚碳酸酯的摩尔数之和20‑49mol%、优选30‑40mol%的量存在,并且可选地高热聚碳酸酯包含如通过离子色谱法测定的小于按重量计2ppm的锂、钠、钾、钙、镁、铵、氯、溴、氟、亚硝酸根、硝酸根、亚磷酸根、磷酸根、硫酸根、甲酸根、乙酸根、柠檬酸根、草酸根、三甲基铵和三乙基铵的离子中的每一种;以及热塑性组合物具有:根据ISO 306测量的160℃或更高的维卡B120;和根据ASTM D1925测量的小于12的黄度指数。
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本发明提供一种在45℃左右的高温下的充放电循环后的容量保持率高的非水电解质蓄电元件以及这样的非水电解质蓄电元件的制造方法。本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备具有正极复合材料的正极,上述正极复合材料含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷原子,在利用X射线光电子能谱法得到的上述正极复合材料的谱图中,P2p的峰位置为134.7eV以下。本发明的另一个方式是一种非水电解质蓄电元件的制造方法,其具备使用含有含锰的锂过渡金属复合氧化物和磷的含氧酸的正极复合材料糊来形成正极的工序。
本发明提供一种负极活性物质的制造方法,所述负极活性物质包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,所述硅化合物包含锂,并且,所述负极活性物质的制造方法具有下述步骤:使已插入锂的硅化合物接触溶液B的步骤,所述溶液B包含多环芳香族化合物或其衍生物、或者包含这双方,溶液B包含作为溶剂的选自醚系溶剂、酮系溶剂、酯系溶剂、醇系溶剂及胺系溶剂中的一种以上;以及,使硅化合物接触溶液C的步骤,溶液C包含作为溶剂的选自醚系材料、酮系材料及酯系材料中的一种以上,并包含作为溶质的在分子中具备醌型结构的化合物。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,其可增加电池的容量,并可提升循环特性。
本发明公开了用于烯烃聚合催化剂的催化剂载体‑活化剂,以及用于制备包含插层、改性且煅烧的绿土粘土的载体‑活化剂的方法,该绿土粘土包含(a)支柱,所述支柱包含铝和任选的:(i)至少一种稀土金属或镧系金属;或者(ii)至少一种稀土金属或镧系金属和镓;以及(b)至少一种选自以下的离子交换的金属离子:铝、钡、铍、钙、铈、铯、铜、铬、钆、镓、锗、铪、钬、铁(II和III)、镧、锂、镁、锰、钕、钾、镨、铷、钐、银、硒、钠、锶、碲、铽、铊、钍、锡、钛、铀、镱、钇、锌和锆。该柱撑粘土表现出以下层面间距d100:(A)9埃至18埃;或者(B)等于或大于约18.5埃。优选地在基本上不存在铝氧烷或含硼化合物的情况下,使用具有茂金属催化剂前体组分的改性粘土提供活化烯烃聚合催化剂的用途。
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本公开涉及一种具有壳体的电池模块,该壳体具有第一盖和第二盖。电池模块包括与第二盖相邻设置在壳体中的多个锂离子(Li离子)电化学电池。电池模块还包括设置在壳体内的加强柱(38),该加强柱沿着从第二盖到第一盖的方向延伸。加强柱定位成抵靠第一盖并且联接到第一盖和第二盖之间的特征,并且加强柱被配置成增强电池模块的承载能力。
本发明提供一种母炼胶的制造方法,其包括:将含有下述式(I)的化合物的炭黑浆液与橡胶胶乳进行混合的工序,[化学式1]式(I)中,R1及R2表示氢原子、碳原子数为1~20的烷基、碳原子数为1~20的烯基或碳原子数为1~20的炔基;R1及R2可以相同,也可以不同;M+表示钠离子、钾离子或锂离子。
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本发明涉及用于双极电容器辅助固态蓄电池的混合电极材料。公开了一种双极电容器辅助固态蓄电池,其包括电化学蓄电池单元电池,电化学蓄电池单元电池中的每一个包括负电极、正电极和被置于负电极和正电极之间的含锂离子导电电解质的隔板。每个电化学蓄电池单元电池的含锂离子导电电解质的隔板包括固态电解质材料,并且另外,电化学蓄电池单元电池的至少一个负电极或者电化学蓄电池单元电池的至少一个正电极包括电容器材料。双极电容器辅助固态蓄电池还包括双极集电器,其被置于一个电化学蓄电池单元电池的负电极和相邻电化学蓄电池单元电池的正电极之间。也公开了一种用于制造双极电容器辅助固态蓄电池的方法。
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本发明涉及用于抑制锂枝晶生长的固体电解质膜和包含该电解质膜的全固态电池,所述固体电解质膜包含固体电解质和金属颗粒,其中所述金属颗粒与锂形成合金。
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本文描述了一种个人护理组合物及其用途,其中所述个人护理组合物包含表面活性剂体系,其中所述表面活性剂体系包含:按所述组合物的重量计3%至15%的阴离子表面活性剂,其中所述阴离子表面活性剂是月桂基聚氧乙烯醚(1)硫酸钠SLE1S,按所述组合物的重量计1%至15%的一种或多种辅助表面活性剂;按所述组合物的总重量计0.10%至5.0%、优选地0.20%至2.5%、更优选地0.25%至1.75%、甚至更优选地0.50%至1.75%的一种或多种式I的盐,其中A为选自硫酸根和柠檬酸根的阴离子;其中M为选自1A族碱金属的阳离子,优选地其中M选自锂、钠、钾、铷和铯,更优选地其中M选自锂、钠和钾;并且其中所述个人护理组合物不包含任何金属卤化物,优选地其中所述金属卤化物选自氯化钠、氯化钾、氯化铁II或III和氯化铝。
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提供一种在其他弹性波滤波器中不易产生高阶模式所引起的纹波的弹性波装置。弹性波装置(1)在由硅构成的支承基板(2)上层叠有氧化硅膜(3)以及由钽酸锂构成的压电体(4)以及IDT电极(5),关于由钽酸锂构成的压电体的波长标准化膜厚TLT、欧拉角的θLT、氧化硅膜(3)的波长标准化膜厚TS、换算为铝的厚度的IDT电极(5)的波长标准化膜厚TE、支承基板(2)的传播取向ψSi、支承基板(2)的波长标准化膜厚TSi的值,设定TLT、θLT、TS、TE、ψSi,使得关于第1、第2以及第3高阶模式的响应之中的至少一个响应由下述的式(1)表示的与高阶模式的响应的强度对应的Ih大于‑2.4,且TSi>20。[数学式1]
本发明提供一种非水电解质二次电池负极用碳质材料等,其单位体积的放电容量高且保存特性优异。本发明的非水电解质二次电池负极用碳质材料中,利用丁醇法求出的真密度(ρBt)为1.55g/cm3以上且小于1.75g/cm3,以锂参照电极基准计0.05V~1.5V负极的放电容量为180mAh/g以上。另外,由以锂参照电极基准计相当于0.2V至1.1V的放电容量X(Ah/g)和电位差0.9(V)计算出的放电曲线的斜率0.9/X(Vg/Ah)为0.75(Vg/Ah)以下,在25℃、50%RH的空气环境中保存100小时后的吸湿量为1.5重量百分比以下。
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本发明提供一种充放电时体积的变化少而不易产生电绝缘的锂二次电池用负极活性物质。本发明提供一种膨胀率得到了改善的二次电池用负极活性物质,该二次电池用负极活性物质由下式构成,50次循环后的膨胀率为70~150%,合金内基体状的非晶化度具有25%以上的范围,以原子%(at%)计具有Si:60~70%、Ti:9~14%、Fe:9~14%、Al:大于1%且小于20%的范围。SixTiyFezAlu(其中,x、y、z、u以原子%计,x:1-(y+z+u)、y:0.09~0.14、z:0.09~0.14、u:大于0.01且小于0.2)。
本发明使用一种正极活性物质(1),其特征在于,在以通式Li2Fe1-xMnxSiO4(0.25≤x<1)表示的硅酸铁锰锂(3)中,包含含有铁或碳化铁的粒子(5)。该正极活性物质的制造方法的特征在于,具备:使用锂源、铁源、锰源以及硅源合成前驱体粒子的工序(a);向所述前驱体粒子中混合碳源的工序(b);以及将与所述碳源混合了的所述前驱体粒子在惰性气氛下烧成的工序(c)。进而,优选通过将该正极活性物质在烃气体气氛下退火而进行碳被覆。
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本发明涉及分离提取方法及蓄电池浸渍用混合物。使蓄电池提前放电,同时从蓄电池回收有价物。分离提取方法具有在包含多肽的水中浸渍蓄电池的浸渍工序。在包含多肽的水中浸渍蓄电池时,锂等从蓄电池内析出到水中。多肽捕集析出到水中的析出物并使其沉淀。因为在沉淀物中包含锂等有价物,所以根据分离提取方法,能够回收蓄电池的有价物。
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本发明的二氧化硅系被膜形成用组合物,含有硅氧烷聚合物和碱金属化合物。作为该硅氧烷聚合物,优选具有水解性基团的硅烷化合物的水解缩合物。作为上述碱金属化合物的碱金属,可使用钠、锂、钾、铷和铯等。另外,作为上述碱金属化合物,可列举上述碱金属的硝酸盐、硫酸盐、碳酸盐、氧化物、氯化物、溴化物、氟化物、碘化物、氢氧化物的等。该二氧化硅系被膜形成用组合物也可以含有空穴形成用材料。作为该空穴形成用材料,可使用选自聚亚烷基二醇及其末端烷基化物的一种以上。
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提供抑制高电压下的有机电解质的氧化分解来提高循环特性,并能够实现高能量密度化的有机电解质电池。对于在正极材料(2)与负极材料(4)之间介由有机电解质(6)的有机电解质电池(10),构成正极的正极活性物质粒子(8)的表面的至少一部分被附着物(12)覆盖,所述附着物具有即使由该正极活性物质供给氧也不容易氧化的离子传导性和电子传导性。在此,所述附着物(12)由具有离子传导性的无机固体电解质(14)的微粒子与具有电子传导性的导电材料(16)的微粒子构成,为聚合物锂电池时,所述无机固体电解质的微粒子含有含锂的磷酸盐、硅酸盐、硼酸盐、硫酸盐、铝酸盐等任一种,或者它们的混合物。
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本发明涉及一种硅铝酸锂基玻璃-陶瓷产品及其制造方法,所述产品包括被一表面所界定的主体。其特征是,在至少一部分所述表面上,所述玻璃-陶瓷具有结晶度大于所述主体内玻璃-陶瓷的结晶度的表面层。
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一种高压水银放电灯,包括:其管内至少封入了 稀有气体、卤素以及水银,并且实质上由石英玻璃形成的发光 管;配置在上述发光管内,并且实质上由钨形成的电极,其中: 上述发光管的管壁负荷为80W/cm2以上,上述电极所含的钠(Na)、钾(K)及锂(Li)的含量都分别在1ppm以下。
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一种二次电池安全板,能够防止因内部压力过大容易爆炸诸如锂离子二次电池的电池爆炸。在二次电池内,在阴极和阳极之间设置隔离体,缠有隔离体、阴极和阳极的胶质滚筒装在电池壳内,所述电池壳与阳极相连,具有电解液,电池壳的开口被上盖组件封闭,所述上盖组件与阴极相连。由电池壳上的弯曲槽形成的安全板作为安全部件,用以防止因内部压力增大而致电池爆炸。其中破裂几乎在弯曲槽的所有部分同时发生,减小了二次电池爆炸的危险。通过根据电池壳的尺寸和槽的位置减小破裂压力的偏差,提高了二次电池的安全性,而且,即使在槽破裂后,也能防止使用者受伤害,因为所述槽是按弯曲的形式形成的。
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