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其他有色金属理论与应用

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由多孔碳和含硫活性材料构成的复合材料及其制造方法

由多孔碳和含硫活性材料构成的复合材料及其制造方法。提供了制造由多孔的碳结构和硫构成的复合材料的方法,其在用作锂-硫-二次电池的电极材料时的特征在于高的容量和低的容量损失。建议了,将由碳-粉末、含硫活性材料和水性介质构成的分散体在足以使硫熔化的温度下水热处理。形成的含有硫熔体和水的液相渗透所述多孔碳的孔。

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互连的电化学活性材料纳米结构

本发明提供了锂电极组件、使用这样的组件的锂离子电池以及制造这样的组件和电池的方法的各种实例。所述方法通常包括接收包含电化学活性的材料的纳米结构和使至少一部分这些纳米结构互连。互连可包括沉积一种或多种互连材料,例如非晶硅和/或含有金属的材料。互连可额外或备选地包括使用各种技术处理包含纳米结构的层,例如压缩所述层、加热所述层和/或使电流通过所述层。这些方法可用于使包含一种或多种高容量材料如硅、锗和锡并且具有各种形状或形式如纳米线、纳米颗粒和纳米片的互连纳米结构。

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可用做电极活性材料的新型含氟材料

本发明涉及一种可以用作电极活性物质的含氟材料,以及其生产方法。本发明的材料由氟代硫酸盐的颗粒组成,所述氟代硫酸盐对应于通式(I)Li1-xFe1-xMnxSO4F(I),其中0

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炔基化16-取代-17-酮基类固醇的方法

本发明涉及一种通过使用甲硅烷基保护的锂乙炔化物处理、然后进一步脱甲硅烷基化而将16-亚甲基-17-酮基类固醇乙炔基化为相应的16-亚甲基-17α-乙炔基-17β-羟基类固醇的方法。所获得的产物可用作为制备数种制药学活性试剂的中间体,例如Nestorone?或醋酸美仑孕酮。

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阳极活性物质及包含其的二次电池

本发明涉及锂复合金属氧化物及其的制备方法,更详细地,涉及包含具有六方形结晶结构的一次粒子和具有至少一个立方形结晶结构的一次粒子的锂复合金属氧化物及其的制备方法。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及使用其的非水电解质二次电池

本发明提供低温输出特性优异的非水电解质二次电池用正极活性物质及使用其的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质的一个方案在由含锂过渡金属氧化物形成的正极活性物质的表面附着有含稀土元素的化合物以及含锂和氟的化合物。附着在上述正极活性物质的表面的含稀土元素的化合物优选为选自氢氧化物、羟基氧化物、磷酸化合物、碳酸化合物、氧化物中的至少1种。

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制备阴极浆料和阴极的方法

制备包含有机溶剂、锂铁磷酸盐、聚合物粘合剂和至少一种导电剂并包含约30wt.%至约40wt.%的固体的阴极浆料。可将所述阴极浆料涂布到基材的至少一面上以形成阴极涂布的基材。可将阴极涂布的基材干燥以形成阴极。阳极和阴极可与电解质一起容纳在外壳内以形成锂离子电池。

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二次电池用正极混合物、用于制造二次电池用正极的方法和用于制造二次电池的方法

提供了二次电池用正极混合物,所述正极混合物使得能够提供在充放电循环中表现出高容量保持率的二次电池。所述二次电池用正极混合物包含正极活性物质、粘合剂和有机酸,其中所述正极活性物质包含具有层状晶体结构的锂镍复合氧化物,所述粘合剂包含基于偏二氟乙烯的聚合物,并且当通过将所述正极活性物质悬浮在纯水中制备的溶液具有为A的pH,并且相对于100质量份的所述正极活性物质的所述有机酸的含量为B质量份时,A和B满足以下表达式(1):30×B+5≤A≤30×B+10 (1)。

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太阳能电池用离子捕捉剂及含有其的太阳能电池用密封剂组合物以及太阳能电池模块

本发明的太阳能电池用离子捕捉剂含有下述中的至少一方:(A)离子交换基的至少一部分被选自锂离子、钾离子、铯离子、铷离子、镁离子和钙离子中的至少1种离子(a1)替代的α‑磷酸锆,以及(B)离子交换基的至少一部分被选自锂离子、钾离子、铯离子、铷离子、镁离子和钙离子中的至少1种离子(b1)替代的α‑磷酸钛。

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轮胎部件的制造方法及轮胎的制造方法

本发明涉及一种轮胎部件的制造方法及轮胎的制造方法,所公开的第一轮胎部件的制造方法包括:使包含氮吸附比表面积N2SA(单位m2/g)相对于碘吸附量IA(单位mg/g)的比值为1.00以上的炭黑的凝固处理前橡胶胶乳凝固而得到凝固物的工序、在包含水的凝固物中添加下式(I)的化合物的工序、以及将下式(I)的化合物分散到凝固物中的工序。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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非水电解液二次电池的制造方法

一种非水电解液二次电池的制造方法,包括:(A)构成具备正极和负极的电极群;(B)使电极群浸渗第1电解液;(C)将浸渗有第1电解液的电极群充电到4.3V以上的电压;和(E)充电后,使电极群浸渗第2电解液,由此制造非水电解液二次电池。第1电解液具备第1溶剂、第1锂盐和联苯。第1溶剂不具备1,2‑二甲氧基乙烷。第2电解液具备第2溶剂和第2锂盐。第2溶剂具备1,2‑二甲氧基乙烷。

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用于形成双金属结构和由其制成的并入双极性集电器的电池的金属沉积方法及其应用

在某些方面,提供电解沉积和无电置换沉积方法来形成可以用作电池或基底中的双极性集电器以形成石墨烯片的双金属结构。在其他方面,提供用于基于锂离子的电化学电池的双极性集电器。双金属集电器可以具有含铝表面和连续铜涂层。在其他方面,柔性基底可以涂覆有一种或多种导电材料,比如镍、铜、石墨烯、铝、合金及其组合。对柔性基底进行折叠以形成双极性集电器。还提供用于并入有这样的双极性集电器的锂离子基电池的新型堆叠组件,该新型堆叠组件可以具有无突片和/或无焊缝设计的单元。

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用于电动车辆中蓄电池冷却系统的优化设计和运行的方法

本发明涉及用于电动车辆中蓄电池冷却系统的优化设计和运行的方法。一种用于控制电动车辆蓄电池组中的温度的方法和系统,从而维持了蓄电池组的长寿命,同时最大化车辆行驶里程。控制器规定了蓄电池组中的最大允许温度,该温度是电荷状态的函数,反映了可允许锂离子蓄电池组的温度随着电荷状态的减少而增大且不会产生对蓄电池寿命有害的影响的根据。在车辆驾驶期间,允许蓄电池组温度随电荷状态的减少而提高,并且冷却系统仅在必要时用以维持温度位于增加的最大数值以下。降低冷却系统的使用减少了能量消耗并且增大了车辆行驶里程。在充电操作期间,冷却系统必须从蓄电池组中移走足够多的热量以维持温度低于降低的最大值,但这对行驶里程没有影响。

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正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水系二次电池

本发明的正极活性物质,用于非水系二次电池,包含含有锰的含锂过渡金属氧化物作为主晶相的结晶结构,包含:具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列、且不同的元素组成的副氧化物、以及氧化锡(IV),并且,在能够通过衍射法确认其存在的状态下包含上述副氧化物以及氧化锡(IV)。

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固体电解质及其制造方法

提供一种固体电解质及其制造方法。该固体电解质含有X原子%的锂、Y原子%的磷、Z原子%的硫和W原子%的氧,其中X、Y、Z和W满足以下表达式(1)-(5):20≤X≤45…(1)、10≤Y≤20…(2)、35≤Z≤60…(3)、1≤W≤10…(4)、X+Y+Z+W=100…(5),并且在利用CU的KΑ射线通过X射线衍射法所测得的X射线衍射图中,X射线衍射峰的顶点分别位于X射线衍射图中的以下衍射角2Θ:16.7°±0.25°、20.4°±0.25°、23.8°±0.25°、25.9°±0.25°、29.4°±0.25°、30.4°±0.25°、31.7°±0.25°、33.5°±0.25°、41.5°±0.25°、43.7°±0.25°和51.2°±0.25°,各X射线衍射峰的半宽均在0.5°以下。

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橄榄石型正极活性材料前体、正极活性材料和制备方法

本发明提供用于锂电池的橄榄石型正极活性材料前体,其包括MXO4-zBz颗粒(其中M为选自由Fe、Ni、Co、Mn、Cr、Zr、Nb、Cu、V、Ti、Zn、Al、Ga、Mg、B和它们的组合组成的组中的一种元素,X为选自由P、As、Bi、Sb和它们的组合组成的组中的一种元素,B为选自由F、S和它们的组合组成的组中的一种元素,且0≤z≤0.5),且所述前体具有1至20μm的粒径、0.8至2.1g/cm3的堆积密度和1至10m2/g的比表面积。使用所述橄榄石型正极活性材料前体制备的所述橄榄石型正极活性材料具有优异的颗粒结晶度、大粒径和高堆积密度,由此表现出优异的电化学特性和单位体积容量。

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用于处理金属基材的系统和方法

披露了处理阳极化金属基材的方法,包括使基材表面的至少一部分与pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物接触。还披露了系统,其包括pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物,以及用于在与该密封组合物接触后与金属基材的表面接触的水性组合物。还披露了用该系统和方法处理的基材。

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制备用于二次电池的阳极浆料的方法

本文提供了一种制备锂离子电池的阳极浆料的方法。本文所公开的方法包含将硅基材料(2)分散在包含多孔碳气凝胶(1)的溶剂中的步骤。该步骤使得硅基材料(2)扩散且停留在多孔碳气凝胶(1)的孔(3)中。该孔(3)在锂离子嵌入期间为硅基材料(2)的膨胀提供了足够空间。避免了含硅层的破裂。

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薄层电化学装置用电解质

本发明涉及电化学装置中的薄层电解质,该电化学装置例如为锂离子电池,所述电解质包括浸渍有载有锂离子的相的多孔无机层,其特征在于,所述多孔无机层具有开孔的互连网络。

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用于监测直流电源的方法和设备

直流电源的评估可包括与电压表的通信,该电压表被布置为监测跨正电极和负电极的电势。该方法包括确定该直流电源的寿命开始点处的全电池开路电压(“OCV”)、相关正半电池OCV和相关负半电池OCV。执行锂平衡模型以确定与该直流电源的电极对准关联的多个开始状态。确定该全电池OCV的使用中状态。采用锂平衡模型执行优化例程以基于全电池OCV的使用中状态和与电极对准相关联的开始状态来确定与直流电源的电极对准相关联的使用中状态。基于使用中状态来确定负正(“N/P”)比,并且基于N/P比来评估电池寿命。

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具有离子导电残余玻璃相的玻璃陶瓷及其生产方法

本发明涉及一种包括残余玻璃相的锂离子导电玻璃陶瓷及其生产方法以及其在电池中的用途,所述残余玻璃相同样是离子导电的。根据本发明的玻璃陶瓷包括与NaSICon晶相同构的主晶相,其中可以用下式描述其组成:其中x大于0且至多为1,并且大于y。Y可以取0到1之间的值。这里,必须满足以下边界条件:(1+x‑y)>1。这里,M表示化合价为+3、+4或+5的阳离子。M3+选自Al、Y、Sc或B,其中至少存在Al作为三价阳离子。独立地,M4+选自Ti、Si或Zr,其中至少存在Ti作为四价阳离子。独立地,M5+选自Nb、Ta或La。

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负极活性物质、二次电池及电子设备

提供一种容量高且循环特性及倍率特性良好的负极活性物质。并且,提供一种包含该负极活性物质的二次电池、以及包括该二次电池的电子设备。含有锂、钛、磷及氧的固体电解质中混合纳米硅并添加氧化石墨烯。然后,使用溶解有抗坏血酸和氢氧化锂水合物的乙醇使包含在该混合物中的氧化石墨烯还原,由此制造负极活性物质。此外,该固体电解质可以还包含铝。

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具有中子屏蔽性能的屏蔽粘接剂

本发明提供一种能够对具有中子屏蔽性能的结构体的接合部赋予中子屏蔽性的屏蔽性粘接剂。本发明是一种屏蔽粘接剂,其是具有中子屏蔽性能的屏蔽粘接剂,其含有氟化锂纯度在99%以上的氟化锂粉末。所述屏蔽粘接剂优选是二液固化型粘接剂,其主要成分是环氧树脂。所述屏蔽粘接剂是二液固化型粘接剂,可含有环氧树脂作为其主要成分,含有改性有机硅作为其固化成分。

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包括多晶金刚石膜的接合衬底

一种晶片具有含硅层、沉积在所述含硅层上的多晶金刚石层以及在所述含硅层的另一侧上的用于减小晶片弯曲的弯曲补偿层。一种制造接合结构的方法包括用于在一个衬底的表面上产生悬空键的活化过程,随后在低温下使所述表面与第二衬底进行接触接合。接合结构可包括彼此接触接合的两个衬底,一个衬底包括含硅层、多晶金刚石层、用于减小所述第一衬底的晶片弯曲的弯曲补偿层,并且另一个衬底包括氮化镓、碳化硅、铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、磷化铟或除金刚石以外的另一合适材料。

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非水电解液二次电池和其制造方法

本发明提供一种非水电解液二次电池,是使用尖晶石型含锰复合氧化物的非水电解液二次电池,在高温下反复充放电时的容量劣化得到抑制。这里公开的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。上述正极具备含有正极活性物质的正极活性物质层。上述正极活性物质包含具有尖晶石型晶体结构且含有Mn的锂复合氧化物。上述正极活性物质层含有相对于上述正极活性物质为0.05质量%~1.0质量%的膦酸。上述负极具备含有负极活性物质的负极活性物质层。上述负极活性物质为石墨。上述非水电解液含有含氟锂盐。

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具抗铜屑特性的电解铜箔

一种具有制造锂离子可充电二次电池性能的电解铜箔,还包括该电解铜箔的制造方法,该电池的制造方法及所得的电池。该电解铜箔具有1.5至4.3kpa*m2/g的比胀破强度及30至40kgf/mm2的抗拉强度。藉由纳米压痕分析,该电解铜箔的沉积侧具有0.2至约2.0Gpa的表面硬度,以防在将活性材料压制到电解铜箔上时起皱。该铜箔在裁剪后具有减少的铜屑形成及铜屑尺寸。

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粘着剂组合物及粘着片

本发明提供了粘着剂组合物及具有该粘着剂层的粘着片,所述粘着剂组合物可形成具有表面电阻率为5×1010Ω/□以下这样优异的防带电性、同时兼具对于光学用途充分的透明性、耐久性、耐漏光性的粘着剂层,即,本发明提供了下述粘着剂组合物及具有由该组合物构成的粘着层的粘着片,其特征在于,该粘着剂组合物含有:具有1.0~15质量%的含羟基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(A)、具有含羧基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(B)、锂盐(C)、以及氧化烯链重复单元数为2~10的烷撑二醇二烷基醚(D),而且,所述共聚物(B)中的含羧基的单体相对于所述共聚物(A)中的含羟基的单体的当量比为0.3以上。

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正极活性物质及具备包含该物质的正极的非水系二次电池

本发明提供正极活性物质及具备包含该物质的正极的非水系二次电池,其中,所述正极活性物质(1),其含有的主结晶相(2)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,用于非水系二次电池,具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧构型、并且为不同的元素组成、具有尖晶石型结构的副结晶相(3),在主结晶相(2)的内部形成为层状。

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电化学能量储存装置
电化学能量储存装置 1074     
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本发明涉及一种电化学能量储存装置,其具有:含有碳素材料的、 且充电时的负极电位相对于锂标准为1.4V以下的负极;和非水电解 液。为实现电化学能量储存装置的高能量密度化,必须使负极充电电 位变得较负,但存在当进行深度的充电时,非水电解液的分解就会显 著地进行等问题。本发明在上述电化学能量储存装置中,通过将非水 电解液设计为在非水溶剂中溶解有锂盐、铵盐以及选自六氟代苯、五 氟代苯、1,2,3,4-四氟代苯、1,2,3,5-四氟代苯、1,2,4,5-四氟代苯和1,2,3- 三氟代苯之中的至少1种氟代苯的构成,便可以抑制充电时的电解液 的分解,从而谋求高能量密度化的实现。

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负极以及二次电池
负极以及二次电池 1161     
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本文提供了一种负极以及二次电池。该二次电池能够提供高能 量密度和优异的循环特性。该二次电池包括正极、负极以及电解液。 该负极具有包含碳材料和含锂化合物(Li3-aMaN)作为负极活性物 质的负极活性物质层。M是一种以上过渡金属元素。a是满足 0<a≤0.8的数值。含锂化合物的平均颗粒直径为1μm以下。

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