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本发明提供了搪瓷组合物、制备搪瓷组合物的方法和烹饪用具。所述搪瓷组合物可以包含:15重量%至50重量%的五氧化二磷(P2O5);5重量%至20重量%的氧化锂(Li2O)、氧化钠(Na2O)或氧化钾(K2O)中的一种或多种;1重量%至5重量%的氟化钠(NaF)、氟化钙(CaF2)或氟化铝(AlF3)中的一种或多种;1重量%至35重量%的氧化镁(MgO)、氧化钡(BaO)或氧化钙(CaO)中的一种或多种;以及5重量%至30重量%的二氧化锰(MnO2)、三氧化钼(MoO3)、三氧化二铋(Bi2O3)或氧化镍(NiO)中的一种或多种。所述搪瓷组合物可以在不将其放入水中的情况下进行清洁。
本发明提供可通过比固相法的烧成温度低的温度的烧成而获得固体电解质且上述烧成时的质量减少率低的固体电解质前体、固体电解质前体的制造方法、固体电解质的制造方法和固体电解质-电极活性物质复合体的制造方法。本发明的固体电解质前体是用于通过1000℃以下的温度的烧成来合成包含锂元素、第3族元素和第4族和/或第5族元素的单相钙钛矿结构或单相石榴石结构的固体电解质的物质,其包含锂元素、第3族元素的氧化物和/或氢氧化物和第4族和/或第5族元素的氧化物和/或氢氧化物。
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闪耀衍射光栅在头戴式显示系统中提供光学元件,以例如将光耦入到波导中或将光从波导耦出。这些闪耀衍射光栅可以被配置为具有降低的偏振敏感性。例如,这种光栅可以以相似的效率水平将不同偏振的光耦入或耦出。闪耀衍射光栅和波导可以形成在诸如铌酸锂的高折射率基板中。在一些实施方式中,闪耀衍射光栅可以包括具有40nm至120nm,例如80nm,的特征高度的衍射特征。衍射特征可以被蚀刻到例如铌酸锂的高折射率基板中。
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本发明涉及用于板坯铸造的结晶器保护渣,所述结晶器保护渣包含相对于总重量%的32重量%至38重量%的氧化铝(Al2O3)、8重量%至12重量%的氧化锶(SrO)、8重量%至12重量%的氧化钾(K2O)、8重量%至12重量%的氟(F)、5重量%至8重量%的氧化硼(B2O3)、3重量%至5重量%的氧化锂(Li2O)、以及不可避免的杂质。因此,与现有技术相比,根据本发明的一个实施方案的结晶器保护渣可以更好地抑制或防止由硅氧化物(SiO2)和氧化钙(CaO)引起的组分变化。
本发明提供:一种结晶成核剂组合物,所述结晶成核剂组合物通过与聚烯烃树脂掺混能够显著改进聚烯烃树脂的结晶速率和结晶温度,并且显著改进所得成形制品的刚性;一种通过掺混所述结晶成核剂组合物而得的聚烯烃树脂组合物;以及一种以所述树脂组合物作为原料的聚烯烃树脂成形体。本发明涉及一种包含由通式(1)表示的化合物和由通式(2)表示的化合物的聚烯烃树脂用结晶成核剂组合物;一种聚烯烃树脂组合物;以及一种聚烯烃树脂成形体。式(1)[式中,R1为C1‑C4烷基,R1结合至环己烷环的3位或4位处的碳,M1是钙离子、羟基铝离子、钠离子或锂离子,并且当M1为钙离子或羟基铝离子时,a为2,b为1,当M1为钠离子或锂离子时,a为1,b为2。]式(2)[式中,R2至R5相同或不同,并且为氢原子或C1‑C9烷基,R6为氢原子或C1‑C3烷基,M2为碱金属离子、碱土金属离子、锌离子或羟基铝离子,并且当M2为碱金属离子时,c为1,d为1,当M2为碱土金属离子、锌离子或羟基铝离子时,c为2,d为2。]
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本发明涉及环孢菌素类似物的异构体混合物,该 类似物在结构上与环孢菌素A相似。该混合物与各异构体、天 然存在的环孢菌素和其它现有的环孢菌素和环孢菌素衍生物 相比,具有增强的功效和降低的毒性。本发明实施方案涉及称 为ISATX247的环孢菌素A类似 物的顺式和反式异构体及其衍生物。 ISATX247异构体的混合物与天 然存在的环孢菌素和其它现有的各种环孢菌素相比,具有增强 的功效和降低的毒性的组合。 ISATX247异构体及其烷基化、 芳基化、和氘化衍生物可通过立体选择性路线合成,其中具体 的反应条件决定了立体选择性的程度。立体选择性路线可利用 Wittig反应,或含无机元素(如硼、硅、钛、和锂)的有机金属 试剂。混合物中各异构体的比例的范围是(E)-异构体:(Z)- 异构体=10-90重量%:90-10重量%,以混合物的总重量 为基础计算。
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本发明涉及活性电极材料并涉及用于制造活性电极材料的方法。此类材料作为锂离子或钠离子电池中的活性电极材料是令人感兴趣的。本发明提供一种活性电极材料,其由通式[M][Nb]y[O]z表示,其中所述活性电极材料是氧缺位的;其中M由Mg、Cr、W、Mo、Cu、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Sb、Y、La、Hf、Ta、Zn、In或Cd中的一种组成;y满足0.5≤y≤49;并且z满足4≤z≤124。
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本发明涉及一种电极保护层用聚合物,其包含聚合物(A),其中在所述聚合物(A)中,包含聚亚烷氧基的单体和包含热固化性官能团或光固化性官能团的单体接枝在含氟聚合物上,并且当通过用本发明的聚合物涂布电极活性材料层并且将所得物进行热固化或光固化来制备电极时,获得优异的锂离子传导性,这是因为锂离子的流动不被抑制,对电解液的耐化学性高,并且由于均匀且柔性的保护层的性质,抑制了在电极活性材料表面上发生的与电解液的副反应,由此可以提高二次电池的电压稳定性。
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本发明提供液体喷射头及使用其的液体喷射装置以及压电元件,该液体喷射头是具有耐久性优异且对环境的负荷小的压电元件的液体喷射头。一种液体喷射头,其具备:与喷射液滴的喷嘴开口连通的压力产生室、和具有压电体层及向所述压电体层施加电压的电极的压电元件,所述压电体层由包含含有钠、钾、锂、铌及钽的钙钛矿型氧化物和锰酸铋的固溶体构成。
公开了一种橄榄石型正极活性材料,它是具有高安全性和优异的电池特性如能量密度的正极活性材料。还公开了一种生产这种橄榄石型正极活性材料和具有含该橄榄石型正极活性材料的正极的非水电解质电池的方法。具体公开了一种具有10-500nm的粒径且包含由以下通式(1)表示的橄榄石型磷酸锰锂化合物正极活性材料LixMnyMaPO4 (1)(其中,0<x<2,0<y<1,0<a<1,且M表示选自由Co、Ni、Fe、Zn、Cu、Ti、Sn、Zr、V和Al组成的组中的至少一种金属元素)。
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本发明提供了一种合金,其包括包含约20重量%至约90重量%的钯和约10重量%至80重量%的钴的基本组合物,该合金进一步包括约0重量%至约20重量%的铝、硼、铬、镓、锂、铼、钌、硅、钽、钛、钨或它们的组合;其中,钽存在于所述合金中,并且其中在25℃至500℃,所述合金的热膨胀系数为约14.0至约15.2。
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本发明涉及双极锂电池。为了改善邻近的电化学电池之间的电解质的密封,本发明涉及以容纳在由电绝缘材料制成的带(100)中的金属网格(101)或凸起的金属片的形式,生产新的混合的电极-支撑的集电体(10),它的外围(100p)具有形成密封区域的功能。
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本发明公开了非水电解质电池及电池组。根据一个实施方案,本发明提供了非水电解质电池(8)。电池(8)包括正极(5)、负极(3)和非水电解质。正极(5)包含具有橄榄石结构的磷酸铁锂作为正极活性材料。负极(3)包含具有尖晶石结构的钛酸锂和单斜晶系β型钛复合氧化物作为负极活性材料。
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采用抑制叠层方向和宽度方向的膨胀的办法,提供可以防止裂纹的发生的叠层电容器。具备使电介质层(11a、11b)和内部电极(12)交互地叠层的电容器基体(10)。电容器基体(10)采用使电介质膏层和内部电极膏层进行叠层烧接的办法得到。叠层方向的膨胀率x,若设电介质层(11a)的叠层数为i,则在±0.05i%的范围内,理想的是在0%以下或-10%~0%,宽度方向的膨胀率y,理想的是在-0.05i%~0%的范围内。膨胀率x、y,可以采用向内部电极膏层内添加进碳化合物或含锂化合物的办法,或采用使最外部的电介质层(11b)的厚度形成得薄的办法进行控制。借助于此,可以抑制裂纹的发生,减小不合格率。
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制备具有如式XXII分子式的取代炔丙基氮杂环丁酮的方法,其中R1、R2和B如说明书中所定义,其特征在于,使具有如式XX分子式的化合物和R23CH2CO2H(其中R23为氯、溴、碘或甲苯磺酰基)在选自包括双(三甲基甲硅烷基)氨基化锂,氢化锂或氢化钠的一组中的一种碱的存在下,在选自二乙醚:N,N-二甲基酰胺、甲苯:N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃:N,N-二甲基甲酰胺的一种混合溶剂系统中进行反应。
本发明提供一种中孔碳复合物,及其制备方法,含有该中孔碳复合物的担载催化剂,以及采用含有所述中孔碳复合物的电极的燃料电池,所述中孔碳复合物包括:具有中孔的中孔碳;仅涂布在该中孔碳的外表面上的导电聚合物;及由锂盐和有机溶剂构成的有机电解液。所述中孔碳复合物涂有导电聚合物以降低中孔碳复合物的薄膜电阻,因而能够有效地传输电能。这种中孔碳复合物可以用作燃料电池的电极的导电材料或者用作电极催化剂的载体。具体地,当中孔碳复合物用作电极催化剂的载体时,含有该载体的担载催化剂可以用于制备效率提高的燃料电池。
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本发明提供在其一个或两个表面涂布有溶于液相电解液的电解液可溶性聚合物的隔膜,以及包含该隔膜的电化学器件。此外,本发明提供生产电化学器件的方法,该方法包括以下步骤:(A)将溶于液相电解液的电解液可溶性聚合物涂布在隔膜的一个或两个表面;(B)将步骤(A)制备的隔膜插于阴极和阳极之间以组装电化学器件;和(C)将液相电解液注入到步骤(B)产生的电化学器件中。通过本发明方法生产的电化学器件,例如锂二次电池,具有改进的安全性并且使电池性能的退化最小化。
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一种二次电池用正极材料的制造方法,具有混合作为原料的锂化合物粉体和金属化合物粉体而得到混合粉,将该混合粉造粒而得到造粒粉体的工序;和在给定温度和时间下连续地烧成上述造粒粉体,使反应,从而得到作为二次电池用正极材料的锂和金属的复合氧化物的工序。
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本发明的目的是提供锂盐的溶解度及电导率高、且循环特性优良的蓄电器件用非水电解液,以及使用该非水电解液的蓄电器件。蓄电器件用非水电解液包含特定的锂盐(A)以及含有由CF3CH2OCF2CF2H表示的氢氟醚(b1)和碳酸酯类溶剂(b2)的溶剂(B),上述氢氟醚(b1)的含量相对于100体积%的溶剂(B)的总量为1~30体积%。此外,还提供使用该蓄电器件用非水电解液的蓄电器件。
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负极包括负极集电体和在该集电体上的负极活性物质层。所述层包含能够吸留和释放锂的负极活性物质。完全充电状态下的该物质在7Li-MAS-NMR分析中满足下面的条件表达式(1):0≤(B/A)<0.1(1)。A代表第一峰的积分面积和第一峰的边带峰的积分面积的总和,相对于浓度为1mol/dm3的LiCl水溶液的共振峰显示的参照位置,第一峰显示的化学位移的范围为-1ppm以上和25ppm以下。B代表第二峰的积分面积,其相对于所述参照位置显示的化学位移的范围为25ppm以上和270ppm以下。
本发明公开了一种介电陶瓷粉末混合物,该混合 物包括至少90wt%、平均颗粒尺寸为0.2-1.2微米的大体上为 纯钛酸钡粉末;0.2-2.5wt%的硼硅酸钡锂助熔剂、硼硅酸锌 锂助熔剂;0.1-0.3wt%的 MnCO3;晶粒生长抑制剂如氧化 铌或其它的铌化合物;0.4-1.2wt%的添加剂,该些添加剂选 自:稀土氧化物、氧化钇、稀土氧化物的组合、稀土氧化物和 氧化钇的组合,这些添加剂的平均离子半径约为0.97埃。介电 陶瓷粉末提供的初始粉末用于制备满足X7R性能要求的低烧 结多层陶瓷电容器。
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本发明涉及一种电池和车辆。在一种实施方式中,电池(1)包括至少一个电池电芯,优选锂离子电池电芯。电池(1)包括在隔热的外壳(1-1)中的至少一个电池电芯(3-1、...、3-n),其中,此外在外壳(1-1)中设置电加热元件(6、9)和温度传感器(7),并且电加热元件(6、9)和温度传感器(7)通过调节器(8)这样相互连接,即,加热元件(6)在冷却到或低于预先规定的最低温度的情况下以这种程度进行加热,使得最低温度得到保持或重新达到。电池(1)的特征在于,加热元件(6)实施为柔性带。这样可以使加热元件(6)紧贴地设置在电池电芯(3-1、...、3-n)上并由此高效地加热电池电芯。
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本发明的课题在于提供能够进一步提高锂离子二次电池等非水电解质二次电池的充放电循环特性的硅-石墨复合颗粒及其制造方法。本发明的硅-石墨复合颗粒100具备多个鳞片状石墨颗粒120及硅颗粒110。多个鳞片状石墨颗粒排列成层状。硅颗粒被多个鳞片状石墨颗粒夹持。而且,由该硅-石墨复合颗粒制成电极密度为1.70±0.02g/cm3的电极时,该电极的X射线衍射图像中,“归属于(110)面的峰的强度I(110)”相对于“归属于(004)面的峰的强度I(004)”之比优选在0.0010以上且0.0300以下的范围内。
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制备了金属-硫电池,如锂-硫电池,其制备使用一种或多种有机硫物种如有机多硫化物和有机多硫醇盐作为液体或凝胶电解质溶液的一部分,作为阴极的一部分,和/或作为提供中间隔板元件的官能化的多孔聚合物的一部分。
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本发明提供包含钛-铌复合氧化物的电极用活性物质及其制造方法。作为锂二次电池用负极用活性物质,通过廉价的固相法能提供高充放电量原样保持并且循环容量保持率优异的钛-铌复合氧化物。一种电极用活性物质,其以TiNbxO(2+5x/2)(X为1.90以上且小于2.00)所示的单斜晶系的钛-铌复合氧化物作为主要成分,并且以炭包覆钛-铌复合氧化物作为主要成分,该炭包覆钛-铌复合氧化物的由(-110)面的X射线衍射线的半值宽度求出的微晶直径为85nm以上,炭含量为1.0~5.0重量%,粉体比电阻为1.0×104Ω·cm以下。
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本发明的目的在于提供一种用于连续地制造使微粉状纤维素纤维材料与疏水性化学物质反应而得的化学修饰纤维素的装置、以及在该装置使用的方法。该装置为用于连续地由微粉状纤维素纤维原料连续地制造锂离子电池用纤维素纳米纤维复合隔膜的装置的一部分,有助于高效地生产锂离子电池用纤维素纳米纤维复合隔膜。具体而言,本发明为一种化学修饰纤维素连续制造装置和化学修饰纤维素连续制造方法。该装置具有:第一机构,其用于输送微粉状纤维素纤维原料和疏水性化学物质;特定的挤出机;溶剂槽,其连接于所述挤出机;以及干燥装置,其连接于所述溶剂槽。该方法包括如下工序:将以所述挤出机由微粉状纤维素纤维原料和疏水性化学物质制造的化学修饰纤维素通过溶剂槽进行清洗,以干燥装置对其进行干燥,从而去除未反应的疏水性化学物质。
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