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本发明公开一种用于储氢的材料混合物,其用于使用氢的设备并在使用氢的设备需要时进行氢的释放,特别是通过加热该混合物释放氢。这样的混合物恰当的包含固体含氢的锂化合物(如:LiBH4)和固体镁化合物,MgX,该镁化合物与锂化合物反应释放氢并产生固体副产品,该固体副产品包含锂和X。其中X可以包含F、Cl、OH、O、S、Se、Si、CO3、SO4、Cu、Ge、Ni、(OH)Cl和P2O7中的一种或多种。
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一种铝箔式固体电解电容器,其电容器两层铝箔 之间的距离在10至60微米之间,热分解浸入电容 器芯包中的电解液,在两层铝箔之间形成固体电解 质。 铝箔式固体电解电容器的制造方法,在温度为 200至260℃之间、时间为20至40分之间的条件下 用热分解加有二氧化锰细粉的电解液形成电解质层, 电解质层中掺锂或用电化学反应工艺修复氧化铝 膜。 片式锂固体电解电容器的制造方法,用树脂将电 容器芯包固定在外壳内的中心附近,或者电容器芯包 的一根引线与装入电容器芯包的金属外壳接成电气 连接。
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课题是:提供一种能够在锂离子二次电池的发电要素的层叠部适当检测在正负延伸方向上产生的温度、温度变化的分布、利用于电池的控制的电池系统、以及具备该的电池系统的车辆以及电池搭载设备。电池系统(M1),具备:锂离子二次电池(1),其具有包含层叠部(20L)、正极延伸部(21f)和负极延伸部(22f)的发电要素(20);控制单元(130);检测层叠部中的中央层叠部(20LZ)的温度(TZ1、TZ2)的中央温度检测单元(50Z);和检测正极侧层叠部(20LX)的温度(TX1、TX2)的正极侧温度检测单元(50X)以及检测负极侧层叠部(20LY)的温度(TY1、TY2)的负极侧温度检测单元(50Y)中的至少任意一方;控制单元使用中央层叠部的温度、和正极侧层叠部的温度以及负极侧层叠部的温度的至少任意一方,控制锂离子二次电池。
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本发明涉及药剂,具体涉及神经病学和精神病学,并能以使中枢神经系统的生理学和功能活性,脑智力-记忆功能正常化的药剂形式使用。本发明药剂具有益智活性,包含活性成分地美膦酮。所述药剂体现为水溶液形式,还包含柠檬酸和碳酸锂,各组分比例如下:5.0-30.0重量%的地美膦酮,0.5-5.0重量%的碳酸锂,3.0-4.0重量%的柠檬酸,其余一直到100重量%的去离子水。糖浆形式的药剂中各组分具有以下比例:3.0-5.0重量%的地美膦酮,1.0-1.2重量%的碳酸锂,4.0-5.0重量%的柠檬酸和89-92.0重量%的64%糖浆。也描述了具有高浓度地美膦酮的糖浆和含甘氨酸的糖浆作为本发明的变体。所述药剂在扩大的浓度范围内具有更接近生理学的PH值,特征是溶液稀释时的高度稳定性,并具有令人愉快的味道,因而有利于以儿童治疗形式使用。
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提供一种使集成电路的可靠性提高的锂电池单元控制器,以及使车用电源系统的可靠性提高的车用的电源系统。电源系统包括:锂电池模块、多个集成电路、及传送线路。集成电路包括:选择电路,选择锂电池单元的端子电压;模数转换器,将选择的端子电压转换为数字值;及发送电路,用比较端子电压和过充电的诊断值,发送表示异常的异常信号。集成电路还具有:电压产生电路,产生已知的电压;和数字产生电路,针对已知的电压产生已知的大小关系的数字值;利用选择电路来选择电压产生电路的产生电压,利用模数转换器将产生电压转换为数字值,比较数字值和数字产生电路的产生的数字值,在比较结果与已知的大小关系不同的情况下,发送表示异常的异常信号。
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一种固体电解质,其以质量基准计含有100ppm~1000ppm的铝,具有锂离子传导性。铝适宜来源于铝氧化物。固体电解质还适宜为含有锂元素、磷元素及硫元素的硫化物固体电解质。固体电解质还适宜为具有硫银锗矿型晶体结构的物质。固体电解质还适宜锂离子传导率为4.0mS/cm以上。
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本发明涉及正极及具备其的非水电解液二次电池。提供正极,其为具备含有Ni含量高的锂复合氧化物和表面活性剂的正极活性物质层的正极,其中,非水电解液向正极活性物质层的含浸性优异,且抑制高电压下的气体产生。在此公开的正极具备正极集电体和支持于所述正极集电体的正极活性物质层。正极活性物质层含有正极活性物质和表面活性剂。正极活性物质包含镍相对于锂以外的金属原子的含量为70mol%以上的锂复合氧化物。正极活性物质层具有包含2层以上的表面活性剂相对于正极活性物质和表面活性剂的合计的质量比例不同的层的多层结构。在多层结构包含的层中的表面活性剂的质量比例大的层中,表面活性剂的质量比例为1.0质量%以上且10质量%以下。
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一种非水电解质二次电池及其正极材料的制造方法,该非水电解质二次电池具有:由碳材料构成的正极、含有锂盐的电解质、由金属锂或能吸附和释放锂的材料构成的负极,其特征在于:上述正极是硼化石墨材料,该硼化石墨中包含的硼及硼化合物的折算成硼的含有率为0.05~11重量%。
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在选自钛、锡、锆、镁、钙、锂、钾和钠的醇 化物; 锆、钙、镁和锂与1, 3-二羰基化合物的螯合物; 二烷基 氧化锡、二烷基二烷氧基锡、二烷基二酯基锡和二锡氧烷 以及镁、钙和锂的氢氧化物等催化剂存在下, 让通式(II)的较 轻的(甲基)丙烯酸酯和醇(III)反应制备通式(I)的(甲基)丙烯酸 甲基环己酯, 其中R1=CH3; 在(I)和(III)中取代的CH3可以无差别地占据邻位、间位或对位; 而R2=C1~C4的烷基。
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提供一种正极材料及其制造方法以及使用该正极材料的锂二次电池。该正极材料的特征在于:多个一次粒子凝聚而形成二次粒子,上述一次粒子具有包含LI、NI、MN和CO的层结构;以及该二次粒子内的60%以上的上述一次粒子的C轴方向的晶向为20度以内。其在-30℃的低温环境下的放电率特性和电池容量的降低少。
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本发明涉及LiFePO4粉末的生产方法,包括步骤:a)提供有机表面活性剂的水溶液;b)提供铁(II)盐的水溶液并将所述铁(II)盐水溶液与磷酸盐的水溶液混合,以提供具有约1∶1的Fe2+∶磷酸根化学计量比的混合铁(II)盐/磷酸盐溶液;c)持续搅拌下将所述混合铁(II)盐/磷酸盐溶液添加到所述表面活性剂溶液中;d)提供包括锂盐的水溶液,将所述包括锂盐的水溶液添加到所述混合铁(II)盐/磷酸盐溶液,以提供具有约1∶1∶3的Fe2+∶磷酸根∶锂盐化学计量比的混合物,并搅拌所得混合物;e)于80-200℃加热所得混合物;f)清洗所得沉淀物,以去除过量的表面活性剂,过滤并干燥所述沉淀物;以及g)在惰性气氛中,通过在550-850℃焙烧至少2小时,热处理所述干燥的沉淀物,其中在步骤(a)到(d)中的任一步骤期间或之后添加共溶剂。
一种用于制备1,3-丁二烯与苯乙烯的共聚物的方法,包括以下步骤:a)在至少一种烃溶剂、具有通式LiR1的至少一种锂基催化剂和至少一种极性改性剂的存在下,阴离子聚合共混物,相对于混合物的总重量,共混物包括5重量%至40重量%的苯乙烯和60重量%至95重量%的1,3-丁二烯,其中R1表示直链或支链C3-C10烷基基团;b)任选地,使步骤(a)中得到的共聚物与选自1,3-丁二烯、苯乙烯和α-甲基苯乙烯的至少一种链末端单体反应;c)使在步骤(a)或步骤(b)中得到的共聚物中存在的10重量%至70重量%、优选20重量%至50重量%的锂封端聚合物链与选自液体聚环氧化物的至少一种偶合剂反应,其中液体聚环氧化物具有能够与碳-锂链末端反应的至少三个反应活性部位;d)任选地,使步骤(c)中得到的共聚物与选自1,3-丁二烯、苯乙烯和α-甲基苯乙烯的至少一种链末端单体反应;e)使步骤(c)或步骤(d)中得到的共聚物中剩余的线性聚合物链与具有通式XSn(R2)3的至少一种锡化合物反应,其中X表示诸如氯的卤原子,R2表示直链或支链C1-C10烷基基团。
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本发明是关于一种适应性充电可充电电池、特别为锂离子电池的方法。除此以外,本发明关于一种充电此类电池的装置。为提出一种充电一锂基电池的方法/一种充电一锂基电池的装置,其中可较佳地运用电池容量、充电时间极度缩短、电池的耐久性延长、实际防止一已充电电池退化及/或可能增加电池的容量,提出一方法,其步骤包括:脉冲化充电电池,其中充电脉冲(31)期间的充电电流IL超过电池的标称充电电流ILmax;及电池在这些充电脉冲(31)之间通过负载脉冲(32)放电。
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与户外动力设备一起使用的电池系统,该电池系统包括:基部,该基部包括正端子、负端子及电联接至正端子和负端子的电池插座,其中,正端子和负端子分隔开与标准铅酸电池的端子之间的标准距离大致相同的距离;以及锂离子电池,该锂离子电池可去除地附接至电池插座,其中,当被附接时,锂离子电池经由电池插座电联接至正端子和负端子。
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包含一个或多个多层电极的电化学电池可包含被配置为具有定制极化分布的电极。在一些示例中,电极可以包含具有第一锂化能量的第一层和具有第二锂化能量的第二层。在一些示例中,电极可以包含具有第一固态扩散率的第一层和具有第二固态扩散率的第二层。在一些示例中,电极可以包含具有第一粒径的活性颗粒的第一层和具有第二粒径的活性颗粒的第二层。可以选择这些层配置以实现所需的锂化模式,从而提高电池充电或放电的速率。
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一种用于给手持式动力工具或园林工具供电的基于锂聚合物的电池组,所述电池组具有位于壳体内的多个电池单元,壳体可选择性地连接到手持式动力工具或园林工具并且可由手持式动力工具或园林工具支撑。电池单元具有基于锂聚合物的化学物质和小于或等于约5毫欧姆的标称充电内部电阻。在一个实施例中,电池单元是堆叠在壳体内的,以使得每个电池单元层叠在相邻的电池单元的上面或下面,以及可弹性变形的衬底位于相邻的电池单元之间。在另一个实施例中,电池单元可互连以便具有至少9伏的组合输出电压,并产生大于20安培的组合平均放电电流。锂聚合物工具电池和电池供电的动力工具也是本发明的一部分。
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本发明公开了制造电池组的负极的制造方法。提供了一种制造循环锂离子的电化学电池中的电极的电极材料的方法,其中将保护涂层施加到电极前体材料上。所述电极前体可为含有硅的组合物。保护涂层选自:基于氧化物的涂层、基于氟化物的涂层和基于氮化物的涂层。方法还包括在连续法中将电极前体材料锂化。连续法在具有第一反应室和第二反应室的反应器中进行,以形成包含保护涂层的锂化电极材料。
本发明涉及一种用于多个柱形的锂离子电池的电池保持装置(100),所述电池保持装置具有至少一个接收部(120)用于布置配属的柱形的锂离子电池,至少一个接收部(120)沿纵向方向具有带有纵向缝槽(130)的套筒状基体(125),其中,在纵向缝槽(130)的区域中布置有至少一个加载元件(131、132),用于将配属的柱形的锂离子电池加载到至少一个接收部(120),其中,所述至少一个加载元件(131、132)在纵向缝槽(130)上沿所述套筒状基体(125)的径向方向伸入到至少一个接收部(120)中。本发明还涉及一种手持式工具机电池组以及一种系统。
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本发明涉及一种涂覆氧化物材料的方法,所述方法包括以下步骤:(a)提供选自锂化镍钴铝氧化物、锂化钴锰氧化物和锂化层状镍钴锰氧化物的颗粒材料,(b)在比环境压力高5毫巴至1巴的压力下用金属醇盐或金属氨基化物或烷基金属化合物或金属卤化物或金属氢化物处理所述阴极活性材料,(c)在环境压力下用含有水分或HF的气体使由步骤(b)中获得的材料失活,其中步骤(b)在将混合能机械地引入颗粒材料中的混合器中进行,或者借助移动床或固定床进行。
本发明的课题是提供具备良好的循环特性的非水系二次电池用正极材料。本发明的解决方案是一种非水系二次电池用正极材料的制造方法,其包括如下工序:在含氧气氛中、在220℃以上且390℃以下的热处理温度下对硼化锆粒子进行热处理,得到经过热处理的粒子的工序;以及将经过热处理的粒子和包含锂过渡金属复合氧化物粒子的正极活性物质混合,以使经过热处理的粒子相对于锂过渡金属复合氧化物粒子的含有率以锆计为0.25mol%以上且2.2mol%以下,得到非水系二次电池用正极材料的工序,上述锂过渡金属复合氧化物粒子在组成中含有钴及镍中的至少一者且具有层状结构。
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充分改善对离子传导性粉末进行加压成型而得到的成型体的锂离子传导性。离子传导性粉末包含具有至少含有Li、Zr、La和O的石榴石型结构或石榴石型类似结构的离子传导体即锂离子传导性固体电解质。该离子传导性粉末中,基于通过TPD‑MS(程序升温脱附质谱)在500℃以上检测的CO2量算出的、每1g锂离子传导性固体电解质的Li2CO3的含量低于3mg。
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提供一种离子传导体,其能够在不进行烧制的情况下,在成形体的状态下发挥高锂离子传导性。包含具有锂离子传导性的离子传导性粉末的离子传导体还包含具有锂离子传导性的离子液体。离子液体的平均厚度为5nm以上。
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提供了一种用于锂电池或钠电池的阳极,该阳极包括多个多孔石墨烯球和多个锂吸引金属或钠吸引金属的颗粒或涂层,石墨烯球与金属的体积比为从5/95至95/5,其中多孔石墨烯球包括形成为具有从100nm至20μm的直径的球的多个石墨烯片材,以及具有基于总石墨烯球体积的从10%至99.9%的孔体积分数的孔或多个孔,并且其中具有从1nm至20μm的直径或厚度的锂吸引金属或钠吸引金属的颗粒或涂层选自Au、Ag、Mg、Zn、Ti、K、Al、Fe、Mn、Co、Ni、Sn、V、Cr,其合金或其组合。
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一种正极,包含:由LixCoaM1bM2cO2表示的锂钴复合氧化物(M1代表第一元素;M2代表第二元素;x、a、b、和c被设定为0.9≤x<1.1、0.9≤a<1、0.001≤b≤0.05、和0.001≤c≤0.05范围内的数值;并且a+b+c=1);选自包括Ti、Zr、和Hf的组中的至少一种的第一副组分元素;以及选自包括Si、Ge、和Sn的组中的至少一种的第二副组分元素。作为与锂钴复合氧化物中钴的比率,0.01mol%≤(第一副组分元素的含量)≤10mol%。作为与锂钴复合氧化物中钴的比率,0.01mol%≤(第二副组分元素的含量)≤10mol%。
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提供可提高锂离子二次电池的放电容量的活性物质的制造方法。第一活性物质的制造方法具备:水热合成工序,在加压条件下在100~195℃下加热包含锂源、磷酸源、钒源、水和还原剂的混合物;和热处理工序,在水热合成工序后在500~700℃下加热混合物。在水热合成工序中,将加热前的混合物中含有的磷元素的摩尔数与加热前的混合物中含有的钒元素的摩尔数的比值调整为0.9~1.2。第二发明的活性物质的制造方法具备:水热合成工序,在加压条件下在200~300℃下加热包含锂源、磷酸源、钒源、水和还原剂的混合物。将加热前的混合物中含有的磷元素的摩尔数与加热前的混合物中含有的钒元素的摩尔数的比值调整为0.9~1.5。
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一种锂离子电池芯,由沉积的薄膜层形成并且包括高表面积三维电池结构。高表面积三维电池结构包括沉积至导电基材的表面上的富勒烯混合材料以及沉积至富勒烯混合材料上的共形金属层。富勒烯混合材料是由富勒烯“洋葱状物”的链所组成并以纳米碳管连接以在导电基材上形成高表面积层并且具有“三维”表面。共形金属层作为锂离子电池中的活性阳极材料且也具有高表面积,因而形成高表面积阳极。锂离子电池芯也包含离子电解质-隔膜层、活性阴极材料层以及用于阴极的金属集流体,各沉积为共形薄膜。
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本发明提供一种正极活性物质、该正极活性物质的制造方法以及电池,所述正极活性物质可提供高容量,并且同时可改善稳定性或低温特性。正极(21)包括正极活性物质,所述正极活性物质包括锂复合氧化物,和所述锂复合氧化物的表面上作为包覆元素的P和选自NI、CO、MN、FE、AL、MG和ZN中的至少一种,所述锂复合氧化物包含LI和选自CO、NI、MN中至少一种。优选地,正极活性物质表面上的包覆元素含量大于内部的包覆元素含量,并且所述包覆元素含量从表面向内部减少。
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