本发明提供一种循环特性优异的非水电解质二次电池用电极活性物质及具备其的非水电解质二次电池。非水电解质二次电池用电极活性物质包含由含硅化合物和含锂硅氧化物形成的复合体,所述含硅化合物含有硅及硅氧化物中的至少1种,其中,所述含锂硅氧化物以Li2Si2O5为主成分。
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本发明的非水电解质二次电池(1)包含正极(11)、负极(12)、隔膜(14)、正极引线(15)、负极引线(16)、垫圈(17)和外装壳(18),负极(12)的负极活性物质层(12b)含有合金系活性物质,其中,负极活性物质层(12b)表面形成有树脂层(13)。树脂层(13)含有锂离子传导性的树脂成分和非水电解质用添加剂。由此,可以提供即使充放电次数增加,电池性能也能维持高水准、电池的膨起被抑制了的安全性高的非水电解质二次电池(1)。
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一种用于非水电解质二次电池的正电极活性材料,所述正电极活性材料包括在含有锂(Li)和钴(Co)的复合氧化物颗粒的表面上的包含至少镍(Ni)和/或锰(Mn)的涂层,其中通过ESCA表面分析在所述涂层表面上分析表面状态获得的结合能值在Mn2p3峰中为642.0eV以上且不超过642.5eV,并且Co-Mn的峰间隔为137.6eV以上且不超过138.0eV。
一种凝胶聚合物电解质组合物,包括I)一种用作通过聚合形成凝胶聚合物的单体并且在其一个末端具有至少两个双键的化合物;II)一种含有碳酸酯和线型饱和酯的电解质溶剂;III)一种电解质盐;和IV)一种聚合引发剂。使用以上组合物形成的凝胶聚合物电解质具有优良的机械强度和锂离子传导性。含有所述凝胶聚合物电解质的二次电池具有改进的室温/低温特性和额定容量。
本发明涉及D-异谷氨酰基-D-色氨酸的药学上可接受的晶态以及无定形的盐类、连同用于制造它们的方法、包括它们的药物组合物、以及它们在制备用于治疗不同的病症和/或疾病的药物组合物中的用途。具体地说,本发明涉及D-异谷氨酰基-D-色氨酸钾盐(1:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸锂盐(1:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸钙盐(2:1)、D-异谷氨酰基-D-色氨酸镁盐(2:1)、以及D-异谷氨酰基-D-色氨酸有机铵盐(1:1)。
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本发明公开了一种光学装置的制备方法,包括:配置0.01-1MOL/L硝酸镍溶液;形成电镀液;添加硝酸溶液于该电镀溶液中,将其pH值调整至3-4之间;利用阴极电镀方式在一导电基材上形成一镍氧化物薄膜,完成一镍氧化物薄膜电极具有该透明导电玻璃基材及该镍氧化物薄膜,其中该镍氧化物薄膜电极具有一光学调制能力范围;以及不以电化学方法活化该镍氧化物薄膜电极,而以温度约200℃-300℃进行热处理,以使该镍氧化物薄膜电极具有良好的锂离子嵌入/迁出的性质,并增广该光学调制能力范围。本发明适用于各种需要使用光学装置的制备方法的场合。
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本发明涉及新颖的玻璃和玻璃-陶瓷材料,由所 述新颖的玻璃-陶瓷制造的制品以及制造所述新颖的玻璃- 陶瓷和制品的方法。所述新颖的透明、半透明或不透明玻璃- 陶瓷包含β-石英或β-锂辉石的固溶体为主晶相,以氧化物 的重量百分数表示,该玻璃-陶瓷主要具有以下组成:65-70 %的SiO2;18-23%的 Al2O3;>4至5%的Li2O;0至 <1%的MgO;1-3%的ZnO;0-2%的BaO;1.8-4%的 TiO2;1-2.5%的 ZrO2;0.4-1%的 K2O和/或 Na2O;宜含有有效量且未过量的 至少一种澄清剂。该玻璃-陶瓷材料的特征还在于水含量β- OH值大于0.2毫米-1,优选大 于0.4毫米-1。
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本发明提供可以将电压特性平坦化并确保电池异常时的安全性的非水电解液电池。锂离子二次电池(20)具有卷绕有正负极板的电极组(6)。在非水电解液中,在EC及DMC的混合溶剂中添加LiBF4。正极板在铝箔(W1)的两面形成含有正极活性物质的正极合剂层(W2)。在正极活性物质中使用具有尖晶石晶体结构的锂锰镁复合氧化物。在正极合剂层(W2)的表面形成含有磷腈化合物的阻燃剂层(W6)。在负极板的轧制铜箔(W3)的两面形成含有负极活性物质的负极合剂层(W4)。在负极活性物质中使用由热分解碳包覆有石墨的表面的石墨材料。磷腈化合物发挥阻燃性,利用石墨材料将电压特性平坦化。
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本发明一般涉及金属氧化物纤维和纳米纤维、其制备方法和其用途。这样的金属氧化物纳米纤维具有吸收和分解化学战剂和其他有毒化学物质的能力。这些纳米纤维可以并入到防护衣和用于呼吸的设备中,或在另一个实例中可以被用在锂离子电池中。在一个实施方式中,本发明涉及二氧化钛、氧化铝和/或氧化镁纤维和纳米纤维,以及涉及它们的制备方法。在另一情况下,Α-相氧化铝被用作纳米纤维中的一种材料。
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本发明涉及一种特征在于锂含量为0.05%-0.5%重量(计算为Li2O,基于TiO2)和铝含量为0.1%-0.8%重量(计算为Al2O3,基于TiO2)的金红石二氧化钛基材。
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一种制备通式为(R3-C)2P-L1-X-L2-P-(C-R3)2的化合物的方法, 其中每个R独立地为任选取代的侧有机基团, 通过它该基团与叔碳原子C连接; L1、L2独立地为连接基团, 选自将各自的磷原子与基团X连接的任选取代的低级亚烷基链, X为包括任选取代的芳基部分的桥连基, 该芳基部分通过可得到的相邻碳原子与磷原子连接, 该方法包括 : i)将式H-L1-X-L2-H所示的化合物与有机金属化合物一起反应, 生成式M-L1-X-L2-M所示的中间体化合物, 其中M为碱金属原子, ii)将所述中间体化合物与式(R3-C)2P-A所示的化合物反应, 其中A为卤原子, 形成所述通式为(R3-C)2P-L1-X-L2-P-(C-R3)2的化合物。M优选为锂、钾或钠。中间体化合物可以分离或不分离。反应(i)可在诸如四甲基乙二胺的络合剂存在下有利地进行。
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本发明涉及制备式Ⅰ邻烷基化苯甲酸衍生物的 方法, 其特征为式Ⅱ的芳基溴化物与仲或叔有机锂化合物和CO2反应。
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一种把熔融硅经气体雾化而制得的硅粉,粒径 0.1-1000μm,比表面0.001-1m2/g,化学组成(重 量):铁0.1-1%,铝0.01-1%,铜0.8%,钙、锌、锡各 为0-1%,硼、磷、钠、锂、钾、镁、锶、钡和铍各为 0-0.5%,其余为硅及少于0.3%的杂质。一种连续生 产硅粉的方法,包含下列步骤:在电炉中连续生产硅, 将所获熔融硅连续加入金属处理容器中精炼并合金 化,然后送往保温炉,再送往雾化设备用惰性气体射 流将其雾化,随后在固/气分离器中分离,将所得硅 粉过筛分别装罐。
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本发明公开了一种非水电解液二次电池用负极。该负极具备:表面与电解液接触的一对集电用表面层、和介于该对表面层间且含有锂化合物的形成能力高的活性物质粒子的至少一层活性物质层。优选的是,构成上述面的材料浸透到上述活性物质层的厚度方向整个区域,使得两面电导通,整个电极成为一体而具有集电功能。上述表面层的厚度优选为0.3-10μm。
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本发明涉及用于电池外壳的层压片,所述层压片包括铝箔和内层,其中在铝箔和内层之间设置含有胺化的酚聚合物(A)、三价铬化合物(B)和磷化合物(C)的树脂膜层。本发明用于电池外壳的层压片具有优良的粘附性、气体阻透性等,因此,适合用于二次电池、特别是锂离子聚合物二次电池的封装材料。
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锂电池包括:(a)电极,包括分子式为 AaMb (XY4) cZd的材料,其 中:(i)A是碱金属,并且0<a≤9;(ii)M包括过渡金属,并且 1≤b≤3;(iii)XY4是X’ O4-xY’ x、X’O4-yY” 2y、 X”S4、或其混合物,其中X’ 是P、As、Sb、Si、Ge、V、S、或其混合物;X”是P、As、 Sb、Si、Ge、V、或其混合物;Y’是卤素、S、N、或其混合 物;0≤x<3;且0<y≤2;且0<x≤3;以及(iv)Z是OH、卤 素、或其混合物,并且0≤d≤6;以及(b)反电极;以及(c)电解 质,包括碳酸烷基酯和/或碳酸亚烃酯和环酯。优选地,M另 外包括至少一种非过渡金属。优选实施例包括那些具有橄榄石 结构的材料,其中c=1;以及那些具有NASICON(钠超离子导 体)结构的材料,其中c=3。
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本发明涉及电化学行业,尤其是涉及电化学电池的阳极材料。基于锂-钛尖晶石的阳极材料用化学式Li4Ti5-2y(CryVy)O12-x来表征,其中x是化学计量的偏离值,其在0.02<x<0.05范围,和y是化学计量系数,其在0<y<0.25的范围内。用于制造阳极材料的方法包含通过均匀化和研磨来制备包含锂和钛的初始组分的混合物。在初始组分混合物中引入铬和钒的来源。进行研磨,直到获得粒度不大于0.5微米的颗粒。在氩和乙炔的气氛中的步骤中进行热处理,氩-乙炔流的气体比被调节在999∶1到750∶250范围,根据下面过程:在第一步中,将组分的混合物加热到不高于350℃的温度;在第二步中,在350-750℃的温度持续加热;在第三步中,温度升高到840-880℃;在第四步中,温度降低到520-580℃;在最后一步中,在冷却到40-60℃时,将纯氩吹炼到最终的阳极材料,并包装该材料。此项技术的结果是提高了电化学容器和电子电导率。
本发明的目的是提供具有高静电容量,循环特性优异的双电层电容器、锂离子二次电池和锂离子电容器,以及提供可以获得它们的电极材料和该电极材料所使用的复合体。本发明的复合体为具有氮原子的导电性高分子与多孔质碳材料的复合体,上述导电性高分子结合于上述多孔质碳材料的表面,由BJH法测定的具有0.5~100.0nm的直径的全部细孔的总细孔容积为0.3~3.0cm3/g,相对于上述总细孔容积,由BJH法测定的具有2.0nm以上且小于20.0nm的直径的细孔的细孔容积的比率为10%以上。
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本发明利用与以往技术不同的构成,能够实现一种具有高输出电压及高能量密度、且充放电循环特性优异的电池。本发明使用以下负极基材来作为用于锂离子二次电池的负极基材:特征在于在具备有机膜的支撑体上形成金属膜的负极基材;特征在于所述有机膜的表层由金属氧化物膜被覆的所述负极基材;特征在于在具备由包含有机成分及无机成分的复合膜形成材料所形成的复合膜的支撑体上,形成金属膜的负极基材;或者特征在于在形成了光阻图案的支撑体上,形成由二氧化硅系被覆膜形成用涂布液所形成的二氧化硅系被覆膜,并在除去了所述光阻图案的支撑体上形成金属膜的负极基材。
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一种制备式(I)的化合物的方法:该方法包括在0.05~0.75当量的仲胺碱和至少1当量的烷基锂碱存在下式(II)环氧化物的分子内环丙烷化;其中R、R1、R2和R3每一个为氢或C1-4烷基或R1和R2连接以形成C3-7环烷基或C3-7环链烯基环。
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本发明的目的在于通过用包含锂离子的强碱性处理液处理由铝或铝合金制成的被处理物品的阳极氧化膜而统一封孔处理和脱脂处理,并简化涂布用预处理步骤。一种被处理物品的涂布方法,其通过在由铝或铝合金制成的被处理物品上形成阳极氧化膜,并通过使用所述阳极氧化膜作为基材涂布所述被处理物品,所述方法包括:包括阳极化处理S1的第一步骤;和包括涂布处理S3的第二步骤,其中封孔处理和脱脂处理在使用包含锂离子的强碱性浴下以统一的方式进行。
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本发明公开了一种形成具有优异的抗静电性能的粘合层的抗静电粘合剂组合物。所述粘合剂组合物包括:100重量份的通过含(甲基)丙烯酸酯的单体的聚合制备的聚合物(A);0.01至约3重量份的包含离子化合物和/或锂盐的抗静电剂(B);0至1重量份的硅烷偶联剂(C);3至20重量份的含苯并三唑基的化合物(D);以及0.05至5重量份的交联剂(E)、或者3至30重量份的多官能团(甲基)丙烯酸酯单体(F)和0至5重量份的活化能射线引发剂(G)。
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本发明提供改进的稳定剂组合物,对诸如聚氯乙烯的含卤乙烯聚合物给 出显著的长期热稳定性。改进的稳定剂组合物是将一种或一种以上含金属基础稳定剂化合物与细分的预定表面积的共稳定磷酸盐材料合用,该磷酸盐材料包括无水或含水磷酸单氢钠或钾,磷酸二氢锂,或焦磷酸碱金属盐。新型的稳定剂的合用可能减少含金属稳定剂的用量,如果需要,在所得的聚合物中仍产生长期稳定性,或提供了升高加工温度和降低成型加工的循环时间的可能性。
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