本发明涉及用于全固体电池的无负极涂层以及包括无负极涂层的全固体电池。用于全固体电池的无负极涂层,所述无负极涂层包括:能够与锂形成合金或与锂形成化合物的负极活性材料;以及粘合剂,其中所述粘合剂包括聚合物,所述聚合物包括传导性畴和任选地非传导性畴,并且其中所述传导性畴包括离子传导性畴、电子传导性畴、或其组合。
745
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本发明提供氟化多层碳纳米材料及其生产方法。在一种可选的实施方案中,碳纳米材料部分氟化并保留某些未反应的碳。本发明也提供将所述纳米材料纳入锂电池电极中。
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公开一种单晶衬底及其切割方法。单晶衬底包括具有SAW传播表面的钽酸锂衬底;和在所述表面上具有用来发射和/或检测表面声波的电极的输入和输出IDT,其中表面波的传播方向平行于X’轴,并且该衬底还具有垂直于所述表面的Z’轴和平行于该表面且垂直于X’轴的Y’轴,钽酸锂衬底具有由修正轴X、Y和Z所限定的晶体取向,轴X’、Y’和Z’的相对取向由欧拉角Φ、Θ和Ψ限定,其中Φ的范围为-5°≤Φ≤+5°,Θ的范围为70°≤Θ≤90°,Ψ的范围为85°≤Ψ≤95°,或其中Φ的范围为-5°≤Φ≤+5°,Θ的范围为20°≤Θ≤40°,Ψ的范围为5°≤Ψ≤25°,或其中Φ=0°,Θ=168°和Ψ=90°。
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提供以CaAlSiN3系结晶为基质晶体的高辉度发光的荧光体、其制造方法及其用途。本发明中,荧光体至少含有锂(Li)、钙(Ca)、硅(Si)、铝(Al)、氧(O)、氮(N)、和铈(Ce)元素,以CaAlSiN3结晶、或具有与CaAlSiN3相同的晶体结构的结晶为基质晶体。而且,通过控制荧光体的组成,可制造发出黄色、橙色、或红色的发光色的荧光体。
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本发明提供正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水二次电池,该正极活性物质(1),包含:由含有锰且具有尖晶石型结构的含锂过渡金属氧化物构成的主晶相(2),用于非水二次电池,其中,在主晶相(2)的内部以层状形成有副晶相(3),所述副晶相(3)具有与所述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列且为不同的元素组成,并且具有尖晶石型结构。主晶相(2)为八面体形状,主晶相(2)的多个边中,最长边的长度为300nm以下。
本发明涉及一种电化学元件用电极,其具有至少在单面上形成有凹部和凸部的集电体、以及在集电体的凸部上形成的柱状体。柱状体所具有的构成是,含有至少与氧键合且能够嵌入和脱嵌锂离子的活性物质,柱状体的活性物质的氧含有比率随着从集电体界面的离开而减少。
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本发明涉及一种用于电化学装置的隔膜及其制备方法。所述隔膜含有具有预定的直径、渗透时间和曲率的孔,以使得锂离子能够在其间平稳移动。可通过电化学装置的隔板使锂离子的平稳移动最优化。
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本发明涉及用PFSA离聚物和ePTFE制成的反渗透膜。还涉及用于形成膜的方法,其包括以下步骤:将锂盐溶解在包含离聚物的溶液中以形成改性溶液,该离聚物包括生质子基团。由该含有锂盐和包括生质子基团的离聚物的溶液形成膜。干燥该膜,然后使其与水接触以在该膜中形成多个孔。
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本发明提供一种生产率高且可靠性好的电化学器件和该电化学器件的制造方法。本发明的电化学器件中,正极、负极和隔膜被层叠,以负极的第1主面和正极的第3主面为卷绕内侧、负极的第2主面和正极的第4主面为卷绕外侧的方式卷绕,隔膜隔开正极和负极,其中第1主面隔着隔膜与正极相对,第2主面包括隔着隔膜与正极相对的第1区域、和成为卷绕最外侧且不与正极相对的第2区域,第2区域包括没有形成负极活性物质层的第1无涂层区域,在第1无涂层区域接合金属锂,并浸渍于电解液中,由此负极活性物质层被实施了锂离子的预掺杂。
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本发明提供一种炭黑分散液,其与以往的树脂型分散剂相比,粘度低且高浓度的分散性、储藏稳定性优良,并且以N-甲基-2-吡咯烷酮作为溶剂。另外,还提供一种均质且具有良好涂膜物理性质和低表面电阻的电池电极复合材料层以及具有该电池电极复合材料层而成的锂离子二次电池。这些课题是通过所述炭黑分散液来解决,该炭黑分散液,例如是含有炭黑、作为分散剂的聚乙烯醇(或者与颜料衍生物组合使用)、作为溶剂的N-甲基-2-吡咯烷酮而成的炭黑分散液,其特征在于,聚乙烯醇的皂化度为60~85mol%,当设定炭黑的BET比表面积为X?m2/g、聚乙烯醇相对于1g炭黑的添加量为aX?g时,a为0.00017≤a≤0.00256的范围。
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本申请描述了从其溶液中还原聚合乙烯基系单体到电极材料的表面上从而产生薄的电绝缘固态聚合物电解质涂层牢固结合到所述电极材料表面上的方法。所述牢固结合允许第二电极直接涂布在固态聚合物电解质上,从而掺入锂离子电池单元的所需组分。通过接受来自电极材料的电子而被容易地还原的至少一种引发剂物质包括在电聚合沉积溶液中,所述电聚合沉积溶液用于允许乙烯基物质的聚合,否则所述乙烯基物质在不损坏电极材料或采用的溶剂的情况下不能电化学地聚合。
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本文公开了用于制造包含氟化铍(例如氟化锂铍盐)的氟化铍盐系统的方法。该方法包括:将氟化铍铵与锂化合物混合、使混合物熔融以生产熔融相、吹扫熔融相以及冷却熔融相。该方法减少了获得含氟化铍的盐所需的制造步骤的数量。
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本发明提供镶嵌成形方法以及镶嵌成形部件。镶嵌成形部件具备:在一个面形成凹部(22、23)的一次成形部(20);配置于一次成形部(20)的凹部(22)的底部侧的锂离子电池(40);配置于一次成形部(20)的凹部(23)内且配置于锂离子电池(40)的上部的隔热部件(50);和与一次成形部(20)的一个面相接配置的二次成形部(30)。
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本技术涉及聚合物P1:聚己内酯‑嵌段‑聚四氢呋喃‑嵌段‑聚己内酯二丙烯酸酯和P2:聚己内酯‑嵌段‑聚四氢呋喃‑嵌段‑聚己内酯二‑2‑(2‑甲氧基乙氧基)酯,其用于电化学电池中,特别是用于电化学蓄电池中,例如锂电池、钠电池、钾电池和锂离子电池。更具体而言,也涉及此这些聚合物用作固体聚合物电解质(SPE)、用作用于形成形成凝胶电解质的基质或用作粘合剂的用途。
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本公开介绍了用于使Li回收方法中所需的酸、碱和盐试剂再循环的方法。实施包含氧去极化阴极的膜电解池以在现场产生所需的化学品。该系统可以利用一部分盐沼盐水或其他含锂的盐水或固体废物产生盐酸或硫酸、氢氧化钠和碳酸盐。同时产生酸和碱使得可以在从盐水和矿物岩石中回收Li的常规方法中利用这两种化学物质。脱盐的水也可用于回收方法中的洗涤步骤或返回到蒸发池塘中。该方法还可用于将锂盐直接转化为高价值的LiOH产品。该方法不产生任何固体流出物,这使其易于用于现有的工业Li回收设备。
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本发明涉及一种制备二次电池的方法,该方法包括对电极组件进行预锂化,该电极组件包括含有多个电极和多个隔板的电极结构以及金属基板,其中所述电极与所述隔板交替地堆叠,所述金属基板沿所述电极与所述隔板堆叠的方向设置于所述电极结构的最外表面上,所述电极包括包含负极活性材料层的负极和包含正极活性材料层的正极,并且正极和负极通过设置在它们之间的隔板彼此间隔开,其中所述预锂化包括:第一步骤,即通过将正极和负极电连接来施加第一电流;和第二步骤,即在第一步骤之后,通过将金属基板和正极电连接来施加第二电流。
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本发明提供一种锂二次电池用负极活性物质,所述锂二次电池用负极活性物质包含硅氧化物(SiOx,0
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提供一种电解液保持性能优良、循环特性、过充电时安全性优良的聚合物电解质二次电池。一种聚合物电解质二次电池,包含:由包含具有3个以上丙烯酸酯基和/或甲基丙烯酸酯基的化合物和N,N二甲基丙烯酰胺的单体的共聚物构成的聚合物;非水溶剂;和锂盐,其特征在于,非水溶剂中至少含有碳酸亚乙酯(EC)、碳酸亚丙酯(PC)的任意一种,并且在非水溶剂中所占的EC和PC的合计体积比为60%以上;所述化合物在全单体中所占的比例为10~30质量%;N,N二甲基丙烯酰胺在全单体中所占的比例为20质量%以上;聚合物电解质中聚合物所占的比例为1.0~2.0质量%。
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本发明公开了一种用于锂二次电池的包括硅作为主要成分的电极材料、具有这种电极材料的电极结构和具有这种电极结构的二次电池。该电极材料包括具有硅作为主要成分的硅颗粒,其中使用从由硼、铝、镓、锑和磷组成的组中选择的至少一种元素以相对于硅的原子比在1×10-5至1×10-1的范围内的掺杂剂量对硅进行掺杂。
使磺酰基氰化物与α,β-不饱和羰基化合物反应可有效地工业化生产2-磺酰基吡啶衍生物,在有机锂化合物存在下,使此类2-磺酰基吡啶衍生物与2-甲硫基-1H-苯并咪唑衍生物反应可以高产率一步得到2-{[(2-吡啶基)甲基]硫基}-1H-苯并咪唑骨架。
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本发明涉及有机金属化合物, 由此有机锂化合物 具有芳香基主链并具有含碱性叔氮基的去质子工程聚合物于 各种芳香羧基化合物的反应和反应产物。本发明实质上涉及 : a) 金属化聚合物P-Me于芳香醛和酮的反应并潜在导致反应(Ⅰ)(在为酮的情况下 : R1和/或R2表示带有碱性叔氮基的芳香残基, 而在醛的情况下, R1是表示带有碱性叔氮基的芳香残基且R2表示H); b)金属化聚合物P-Me与芳香羧酸酯(X=OR)或与羧酸卤化物(X=Hal)的反应并潜在导致反应(Ⅱ), 其中如果Ar是带有碱性叔氮基的芳香基, 用卤代烷对叔氮进行季铵化是可能的(当使用双卤代烷烃时, 同时进行共价交联), 且如果Ar是可被磺化的芳香基, 则发生反应(Ⅲ); c)由酸性一碱性聚合物混合物制得的酸性-碱性聚合物混合物和膜, 其中所述混合物是通过 : 将反应式a)和b)中所述的酸性和碱性反应产物混合; 将本发明的碱性聚合物与任意酸性聚合物混合物而得到。
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本发明涉及筛选神经活性物质及相关的神经可塑性的方法,即用含番木鳖碱、戊四氮、盐酸毛果芸香碱、氯化四乙基铵、碳酸锂和乙琥胺这些神经活性化合物中任一种的蝇类培养基处理成年雄性黑腹果蝇(DROSOPHILA MELANOGASTER),对果蝇进行负趋地性和水平运动检测,观察果蝇的攀爬高度和行走距离以及果蝇的攀爬速度,其中药物处理后果蝇的攀爬高度有所改变,且停止用药后果蝇的攀爬速度的变化还长期保持,这是神经活性化合物的最大特征。
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本发明涉及新型钛络合物,其具有优良的气化特征和热稳定性并可以作为通过CVD、ALD或其类似法形成含钛薄膜中的原料;用于制备络合物的方法;使用络合物形成含钛薄膜;用于形成膜的方法。根据本发明,由通式(1)表示的钛络合物是通过将通式(2)表示的二亚胺与金属锂反应,然后与由通式(3)表示的四酰胺络合物反应并通过使用钛络合物作为原料形成含钛薄膜(其中R1和R4各自独立地是1-6个碳原子的烷基或类似物;R2和R3各自独立地为氢、1-3个碳原子的烷基或类似物而R5和R6各自独立地为1-4个碳原子的烷基或类似物)。
本发明公开了一种非水电解质二次用的负极,其具有包含复合负极活性物质的合剂层,该复合负极活性物质包括:至少可以进行锂离子的充放电的活性物质核、碳纳米纤维、以及催化剂元素。碳纳米纤维附着于活性物质核的表面。催化剂元素是选自铜、铁、钴、镍、钼及锰中的至少一种,促进碳纳米纤维的生长。此外,碳纳米纤维介于活性物质核之间。
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本发明提供非水系二次电池的正极用电极板的制造方法,其具有配制合剂涂料的工序A和在集电体上涂布合剂涂料的工序B,所述合剂涂料包含合剂、以及溶解增粘剂D的液状成分E,该液状成分E至少由水组成,该合剂含有活性物质A、导电材料B、粘合材料C和增粘剂D,其中,所述导电材料B至少由碳材料组成;增粘剂D至少由水溶性高分子组成;所述活性物质A是过渡金属与锂的复合氧化物;配制所述合剂涂料的工序A具有下列工序:将含有活性物质A、导电材料B与粉末状态的增粘剂D的配合物和液状成分E一起混炼以得到一次混炼物的一次混炼工序、和将一次混炼物与粘合材料C及追加的液状成分一起混炼以得到二次混炼物的二次混炼工序。
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本发明提供一种能够通过简易的工序形成高长宽比的活性物质层且用于实现充放电容量优良的锂离子二次电池等的电池的电池用电极的技术。本发明提供了一种电池用电极的制造方法,包括:第一涂布工序,其使以线状方式喷出第一活性物质材料的第一喷嘴相对于集电体进行相对移动,以在集电体上形成多条第一线状部;第一干燥工序,其使第一线状部干燥;第二涂布工序,其使以线状方式喷出第二活性物质材料的第二喷嘴相对于集电体进行相对移动,以在集电体上的第一线状部之间形成第二线状部;以及第二干燥工序,其使第一线状部和第二线状部干燥;并且,满足关系式(1):H1<H2(式中,H1为第一线状部的高度,H2为第二线状部的高度)。
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一种氟离子电池包括基本不含锂的阳极和阴极。阳极或阴极中至少一个含氟,并且将一种基本不含锂的液体电解质用于电荷传输。该电解质在温度低于200℃下为液体,并且可以由有机可溶的氟化物盐溶于选定种类的溶剂形成。
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