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其他有色金属理论与应用

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非水电解质二次电池及其负极及其负极活性物质、及负极活性物质颗粒的制造方法

本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,且所述负极活性物质颗粒具有包含锂化合物的硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,在硅化合物的至少一部分上形成有碳被膜,所述负极活性物质颗粒在硅化合物或是碳被膜的至少一部分表面、或在这双方的至少一部分表面,包含由具有硼‑氟键的化合物和具有磷‑氟键的化合物中的至少一种所构成的被膜,并且,相对于所述负极活性物质颗粒的总量,所述负极活性物质颗粒包含10质量ppm~10000质量ppm的范围内的硼元素或磷元素。由此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其能够使电池容量增加,且能够使循环特性、电池初始效率提高。

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电解质组成物及包含其的金属离子电池

本揭露提供一种电解质组成物及包含其的金属离子电池。该电解质组成物包含:一金属盐,具有式(I)所示结构、一离子液体、以及一添加剂。MiXj 式(I)其中,M可为锂离子、钠离子、钾离子、铍离子、镁离子、钙离子、钪离子、钇离子、钛离子、锆离子、铪离子、钒离子、铌离子、钽离子、铬离子、钼离子、钨离子、锰离子、鎝离子、铼离子、铁离子、钌离子、锇离子、钴离子、铑离子、铱离子、镍离子、钯离子、铂离子、铜离子、银离子、金离子、锌离子、镉离子、汞离子、铟离子、铊离子、锡离子、铅离子、砷离子、锑离子、铋离子、镓离子、或铝离子;X可为F、Cl、Br、I、BF4、PF6、[(CF3SO2)2N]、CF3SO3、NO3、CH3CO2、SO42‑、C2O42‑、或[B(C2O4)2]、NO 3、CH3C O2、S O42‑、C2O42‑、或[B(C2O4)2];以及,i是1、2、3、4、5、或6,j是1、2、3、4、5、或6。该添加剂包含取代或未取代的C5‑C30含氮杂环化合物。

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混杂电极和利用其的电化学电池和模块

混杂电化学电池和模块包括在一个或多个阳极区域中用主体材料涂覆的阳极双面集流器和在一个或多个阴极区域中用活性材料涂覆的阴极双面集流器,和所述阳极集流器和所述阴极集流器中的一个或多个在一个或多个不同的、非重叠的电容器区域中用电容器材料涂覆。混杂阳极和/或阴极可以包括在电容器区域与阳极区域和阴极区域之间的间隙。施加到电极的电容器材料不同于其主体材料或活性材料。活性材料包括锂金属氧化物和锂金属磷酸盐,例如LiFePO4、Li(NixMnyCoz)O2和/或LiMn2O4;主体材料包括石墨、硅、硅‑Li/Sn/Cu合金、Si/Co/Fe/TiSn氧化物和低表面积碳;和电容器材料包括活性炭、金属氧化物和金属硫化物。

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镁基可吸收合金
镁基可吸收合金 837     
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镁合金含有少量的锂、锌、钙和锰。例如,镁合金可以包含1‑5重量%的锂、0.2‑2.0重量%的锌、0.1‑0.5重量%的钙和0.1‑0.8重量%的锰。这些合金元素都是营养元素,使得本发明合金可以在体内安全地分解,然后被身体吸收和/或排出体外。Li、Zn、Ca和Mn各自有助于合金的固溶强化。Ca还充当晶粒细化剂,而Zn和Ca均形成强化和控制腐蚀的金属间化合物。任选地,合金还可以包含少量钇以增加强度和耐腐蚀性。

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具有高体积和重量能量密度的碱金属-硫电池

提供了一种碱金属‑硫电池,该碱金属‑硫电池包括:(a)阳极;(b)阴极,该阴极具有(i)包含分散于电解质中的阴极活性材料的阴极活性材料浆料,和(ii)充当3D阴极集流体的导电多孔结构,该导电多孔结构具有按体积计至少70%的孔并且其中阴极活性材料浆料被布置在该导电多孔结构的孔中,其中该阴极活性材料选自硫、多硫化锂、多硫化钠、硫‑聚合物复合材料、硫‑碳复合材料、硫‑石墨烯复合材料、或其组合;以及(c)布置在该阳极与该阴极之间的隔膜;其中阴极厚度与阴极集流体厚度的比率是从0.8/1至1/0.8,和/或该阴极活性材料构成大于15mg/cm2的电极活性材料负载量,并且该3D多孔阴极集流体具有不小于200μm(优选地厚于500μm)的厚度。

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固体电解质的液体金属界面层及其方法

本发明公开了固体电解质的液体金属界面层及其方法。提供了制备循环锂离子的固态电化学电池的方法,该方法包括在氧化剂的存在下和在基本不含水的环境中将包含镓的液体金属组合物施加到固态电解质或固体电极的第一主表面(例如锂金属)上以降低液体金属组合物的表面张力,使得其在第一主表面上形成连续层。使具有液体金属组合物的连续层的第一主表面与第二主表面接触以形成固态电解质与固体电极之间的连续界面层。还提供了通过这样的方法形成的固态电化学电池,其中包含镓的金属组合物在大于或等于大约20℃至小于或等于大约30℃的温度范围内为液体。

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多晶金属氧化物、其制备方法以及包括该多晶金属氧化物的制品

一种颗粒,包括:多个晶粒,所述晶粒包括一种第一组合物,所述第一组合物具有层状α?NaFe02型结构并且包括每摩尔第一组合物大约0.1至大约1.3摩尔剂量的锂、每摩尔第一组合物大约0.1至大约0.79摩尔剂量的镍、每摩尔第一组合物大约0至大约0.5摩尔剂量的钴、和每摩尔第一组合物大约1.7至大约2.3摩尔剂量的氧;以及晶界,所述晶界在多个晶粒的相邻晶粒之间,并且包括一种第二组合物,所述第二组合物具有层状α?NaFe02型结构、立方结构、或其组合,其中晶界中钴的浓度大于晶粒中钴的浓度。

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含硫酸盐的具有被氧化的表面的可充电电池阴极

本发明公开了一种用于制备用于可充电锂电池的正电极材料的方法,该方法包括以下步骤:?提供Li金属(M)氧化物电活性材料,?提供无机的氧化化合物,?提供化学品,该化学品为Li受体,?将该Li金属(M)氧化物、该氧化物和该Li受体混合,以及?在含氧的气氛中在200℃和800℃之间的温度下加热该混合物。在一个实施方案中,该正电极材料包括Li金属(M)氧化物电活性材料以及0.15wt%和5wt%之间的LiNaSO4次级相。该Li金属氧化物可以具有通式Li1+a’M1?aO2,其中a’< a并且0.9≤(1+a’)/(1?a)≤1.15,并且M=Ni1?x?yM’xCoy,其中M’=Mn1?zAlz,0≤z≤1,0.1≤y≤0.4并且x+y≤0.5。

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包含膦氧化物基质和金属盐的半导体材料

本发明涉及一种半导体材料,其包含根据式(I)的化合物:其中R1、R2和R3独立地选自C1?C30?烷基、C3?C30环烷基、C2?C30?杂烷基、C6?C30?芳基、C2?C30?杂芳基、C1?C30?烷氧基、C3?C30?环烷氧基、C6?C30?芳氧基和通式E?A?所示的结构单元,其中A是亚苯基间隔基单元,E是电子传输单元,其选自C10?C60芳基和包含至多6个独立地选自O、S、P、Si和B的杂原子的C6?C60杂芳基,并包含至少10个离域电子的共轭体系,选自R1、R2和R3的至少一个基团由所述通式E?A?所示,以及涉及至少一种式(II)的锂络合物其中A1是C6?C30亚芳基或在芳香环中包含至少一个选自O、S和N的原子的C2?C30亚杂芳基,并且每个A2?A3独立地选自C6?C30芳基和在芳香环中包含至少一个选自O、S和N的原子的C2?C30杂芳基。还公开了一种电子器件,其包含阴极、阳极和在所述阴极与阳极之间的根据权利要求1?9任一项的半导体材料。此外,公开了化合物和电子器件。

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蚀刻剂溶液及其使用方法

蚀刻组合物和使用所述蚀刻组合物的方法,所述蚀刻组合物包含氢氧化钾;一种或多于一种选自TEAH、TMAF和NH4OH的额外的碱性化合物;和水;或蚀刻组合物包含一种或多于一种选自氢氧化钾、氢氧化铯、氢氧化钠、氢氧化铷或氢氧化锂的无机碱性的碱性氢氧化物;任选的一种或多于一种额外的碱性化合物;水;和任选的一种或多种腐蚀抑制剂;其中所述组合物相对于衬底上存在的二氧化硅优先蚀刻所述衬底上存在的硅。

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非水系电解液和非水系二次电池

本发明的非水系电解液是含有乙腈和锂盐的非水系电解液,前述锂盐的阴离子在-2.00~4.35eV的范围内具有LUMO(最低空轨道)能量、且在-5.35~-2.90eV的范围内具有HOMO(最高占有轨道)能量。

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用于获得高性能硅阳极的纳米复合涂层

提供了用于电化学电池,如锂离子电池组的电极材料。该电极材料可以是含硅负极。包含碳和含有选自钛(Ti)、铝(Al)、锡(Sn)及其组合的金属氧化物的纳米复合表面涂层特别可用于硅基负极以最小化或防止该电化学电池中的充电容量损失。该涂层可以超薄,厚度小于或等于大约60纳米。还提供了制造此类材料和使用此类涂层使锂离子电化学电池中的充电容量衰减最小化的方法。

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镁合金制品的制造方法

一种镁合金制品的制造方法,其特征在于:将含有锂的镁合金的表面用含有氟化氢的水溶液处理后,进行阳极氧化,由此,在该表面形成阳极氧化皮膜。此时,上述水溶液优选含有氟化氢0.5~10mol/L,且pH为1~5。由此,能够以简便的方法在含有锂的镁合金的表面形成耐蚀性优异的阳极氧化皮膜。

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二次电池的控制装置及控制方法

本发明提出一种二次电池的控制装置及控制方法,控制电路包括计算部、判定部、显示控制部、电力限制部、及起动禁止部。计算部将按照锂离子蓄电池的老化(锂析出)的主要原因而算出的各参数分别换算成蓄电池年龄。判定部在各蓄电池年龄中的至少1个达到了上限年龄时,判定为需要电池诊断。显示控制部在判定为需要电池诊断时,使诊断要求消息显示在显示装置上而催促使用者进行电池诊断。电力限制部在诊断要求消息的显示开始后仍未接收到电池诊断的结果时,限制蓄电池的充放电电力。起动禁止部在蓄电池的充放电电力的限制后仍未接收到电池诊断的结果时,禁止车辆的驱动系统的起动。

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非水电解质蓄电元件用活性物质

一种非水电解质蓄电元件用活性物质,其含有具有能归属于空间群Fm-3m的晶体结构且由组成式(1)表示的锂过渡金属复合氧化物。Li1+xNbyMezApO2···(1)(Me是包含Fe和/或Mn的过渡金属,0<x<1,0<y<0.5,0.25≤z<1,A是除Nb、Me以外的元素,0≤p≤0.2)。

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含硅碳质复合材料
含硅碳质复合材料 787     
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本发明涉及一种含硅碳基复合材料,其以组成式:SiOxCyHz表示。(在该式中,“x”为0.8至1.7,“y”为1.4至7.5,并且“z”为0.3至1.3)。优选的是所述复合材料通过使(A)含可交联基团的有机化合物与(B)能够与上述含可交联基团的有机化合物形成键的含硅化合物交联并对所得的固化产物进行热处理而获得。所述复合材料具有高的可逆容量和稳定的充电/放电周期特性,并且还具有高的初始充电/放电效率且对于蓄电器件、尤其是锂或锂离子二次电池中的电极是很理想的。

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结晶的纳米LiFeMPO4的合成

本发明涉及结晶的纳米LiFeMPO4的合成。具体地,本发明涉及锂二次电池,并且更具体地涉及在非水电化学电池中在相对于Li+/Li大于2.8V的电势下操作的阳极材料。特别地,本发明涉及结晶的纳米橄榄石型LiFe1-xMxPO4粉末,其中M是Co和/或Mn,和0< x< 1,其具有小的粒径和窄的粒径分布。本发明还描述了直接沉淀法,获得了极细的粒径,对于Mn为约80nm和对于Co为275nm,二者均具有窄的分布。该细的粒径据信导致了优异的高漏电性能,同时使对于导电性添加剂的需要最小化。该窄的分布使得电极生产过程更容易和确保了在所述电池内的均匀的电流分布。

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丙烯类树脂微孔膜、电池用隔板、电池及丙烯类树脂微孔膜的制造方法

本发明提供一种丙烯类树脂微孔膜,其具有优异的锂离子透过性,可以构成高性能的锂离子电池,并且能够防止由枝晶引起的正极和负极的短路。本发明的丙烯类树脂微孔膜是由丙烯类树脂膜经单向拉伸以形成微小孔部而得到的,其中,该丙烯类树脂微孔膜的透气度为100~400s/100mL且表面开孔率为30~55%。

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多官能含硫环氧化合物的制造方法

根据本发明,可以提供一种多官能含硫环氧化合物的制造方法,其特征在于,使多官能硫醇在还原剂的存在下与环氧卤丙烷反应,形成多官能含硫卤代醇后,与碱性化合物反应。上述还原剂优选为选自由硼氢化钠、硼氢化锂、氢化锂铝、二异丁基氢化铝和肼组成的组中的至少1种。

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具有耐划痕表面的层叠玻璃制品

本文揭示了具有硬的耐划痕外表面的层叠玻璃制品。在一些实施方式中,层叠玻璃制品包括玻璃芯层和玻璃包覆层。在一些实施方式中,层叠玻璃制品包括夹在两层玻璃包覆层之间的玻璃芯层。在一些实施方式中,包覆玻璃选自下组:铝酸盐玻璃;氮氧化物玻璃;稀土/过渡金属玻璃;绿柱石玻璃;以及含有锂、锆的玻璃或者同时含有锂和锆的玻璃。因而此类玻璃组合物可用于形成包覆层。

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用于高能电池的负极
用于高能电池的负极 1010     
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本发明涉及包含负极材料、保护材料和集流体的负极。负极材料为包含活性材料、至少一种电子导电剂和至少一种粘结剂的混合物。活性材料可为锂硅合金或二氧化硅和锂的合金。本发明还涉及制备负极的方法。本发明进一步涉及负极在制造电池中的用途。

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正极活性物质粒子以及正极活性物质粒子的制造方法

提供一种当被用于锂离子二次电池时抑制因充放电循环导致的容量减少的正极活性物质。通过偏析在正极活性物质的表层部形成覆盖层。正极活性物质包括第一区域及第二区域。第一区域存在于正极活性物质的内部。第二区域存在于正极活性物质的表层部及内部的一部分。第一区域包含锂、过渡金属及氧。第二区域包含镁、氟及氧。

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用于电池的抗氧化隔板

锂离子可充电电池,包含:负电极,在放电过程中给出电子,正电极,在放电过程中获得电子,微孔隔板,夹在所述正电极和负电极之间,有机电解质,容纳在所述隔板之内,与正电极和负电极电化学相通,以及氧化阻挡层,插入所述隔板和正电极之间,从而防止隔板氧化。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、和非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用正极活性物质包含:具有尖晶石结构的锂过渡金属复合氧化物;以及具有尖晶石结构的涂层,所述具有尖晶石结构的涂层设置于锂过渡金属复合氧化物的表面,含有Li且不含Mn。

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缝纫机
缝纫机 1134     
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一种缝纫机,向针杆(11)与针杆支持构件(12)的间 隙即DLC薄膜(30)与氟系薄膜(34)的滑动部分注入油脂(36), 而在油脂对针杆(11)与针杆支持构件(12)间进行润滑。油脂(36) 使用二酯基体作为基油,增稠剂包含锂羟硬脂精。在温度40 度条件下,基油的动粘度约为10mm2/s(cSt),增稠剂的纤维直径约为0.1微米。通过使用上述油脂,可延长缝纫机的耐久性。可改善相对运动的第1构件与第2构件的滑动部分的滑动性和耐磨损性。

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制备芜地溴铵的方法
制备芜地溴铵的方法 1063     
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本发明公开了一种方法,该方法包括:a)在有机碱的存在下,将哌啶‑4‑羧酸乙酯与1‑溴‑2‑氯乙烷在溶剂中反应,以形成1‑(2‑氯乙基)哌啶‑4‑羧酸乙酯(II)或其盐。步骤a)可以包括在用于制备芜地溴铵的方法中,该方法包括以下进一步的方法步骤:b)将1‑(2‑氯乙基)哌啶‑4‑羧酸乙酯(II)或其盐与二异丙基氨基锂在溶剂中反应,以形成1‑氮杂二环[2.2.2]辛烷‑4‑羧酸乙酯(III);c)将1‑氮杂二环[2.2.2]辛烷‑4‑羧酸乙酯(III)与苯基锂在溶剂中反应,以形成1‑氮杂二环[2.2.2]辛‑4‑基(二苯基)甲醇(IV);以及d)将1‑氮杂二环[2.2.2]辛‑4‑基(二苯基)甲醇(IV)与((2‑溴乙氧基)甲基)苯在溶剂中反应,以形成4‑[羟基(二苯基)甲基]‑1‑[2‑(苯基甲基)氧基]乙基]‑1‑氮鎓杂二环[2.2.2]辛烷溴化物(I),即,芜地溴铵。一种方法,其包括d)将1‑氮杂二环[2.2.2]辛‑4‑基(二苯基)甲醇与((2‑溴乙氧基)甲基)苯在溶剂中反应,以形成4‑[羟基(二苯基)甲基]‑1‑[2‑(苯基甲基)氧基]乙基]‑1‑氮鎓杂二环[2.2.2]辛烷溴化物(I),即,芜地溴铵,其中所述溶剂选自环醚诸如四氢呋喃、芳族溶剂诸如甲苯、酮诸如丙酮、和质子溶剂诸如水,或其组合,任选地,还公开了其中所述溶剂是水。还公开了可得自所公开的方法的芜地溴铵、1‑(2‑氯乙基)哌啶‑4‑羧酸乙酯(II)和药物组合物。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、非水电解质二次电池、及非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其为包含锂过渡金属复合氧化物的正极活性物质,所述锂过渡金属复合氧化物相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数含有80摩尔%以上的Ni、并含有Mn和Al中的至少一种,并且含有选自Co、W、Mg、Mo、Nb、Ti、Si、Zr、Fe、Zn、Er、K、Pr、Ca、Ba、Sc、Rb、Ga、In、Sn和Sr中的至少一种金属元素,Mn和Al的总量相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数为5摩尔%以上,对于将正极活性物质250mg添加到17.5质量%的盐酸水溶液10mL中、在90℃下加热溶解2小时、稀释到50mL的悬浮液的滤液,利用电感耦合等离子体质谱求出的该滤液中的S的溶出量为0.002mmol以上。

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用于高能电池的离子液体基电解质系统

用于从分隔电池的化学试剂中产生电能的系统包括:至少两个电极,所述至少两个电极包括至少一个阳极和至少一个阴极;至少一个隔膜,所述隔膜分隔阳极和阴极;和离子液体电解质体系。所述系统可以是电池或电池系统的一个或多个电池。离子液体电解质体系包括离子液体溶剂;醚共溶剂,按重量计其占电解质的少部分;和锂盐。在优选的变型中,阳极是锂金属阳极并且阴极是金属氧化物阴极并且隔膜是聚烯烃隔膜。

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复合基板及其制造方法

本发明提供一种能够抑制由于结合后热处理造成的损伤的复合基板的制造方法及通过该方法制造的复合基板。根据本发明的复合基板的制造方法是将作为钽酸锂晶圆或铌酸锂晶圆的压电晶圆与支撑晶圆结合在一起的复合基板的制造方法。该制造方法的特征在于将压电晶圆和支撑晶圆结合的步骤,以及对在结合步骤中结合的晶圆进行热处理的步骤,其中压电晶圆的非结合表面是镜面。

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电化学气体传感器
电化学气体传感器 975     
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用于检测气体样本中的臭氧或者二氧化氮的电化学气体传感器,具有由碳纳米管(KNR)构成的测量电极(3)和电解质溶液(9)中的反电极(8),所述电解质溶液在含水溶液中具有氯化锂或者溴化锂。

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