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其他有色金属理论与应用

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非水类电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及非水类电解质二次电池

本发明提供一种高容量、高稳定性且输出特性优良的非水类二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及使用了该正极活性物质的非水类电解质二次电池。适用于非水类电解质二次电池的正极活性物质,是由以LitNi1-x-y-zCoxAlyTizO2(式中,0.98≤t≤1.10、0<x≤0.30、0.03≤y≤0.15、0.001≤z≤0.03)表示并且具有层状结构的六方晶系的含锂复合氧化物构成,所述层状结构是通过由一次粒子构成的二次粒子形成,并且在所述一次粒子表面和该一次粒子之间的晶粒边界上形成有钛浓缩层。在一次粒子表面和/或一次粒子之间的晶粒边界上存在的钛浓缩层是作为锂离子导电体发挥作用,因此,锂离子的脱出和嵌入变得顺利。由此,当将该锂镍复合氧化物作为正极活性物质而形成正极的情况下,能够形成高容量、高稳定性以及高输出特性的二次电池。

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偶联低乙烯基嵌段共聚物组合物的制造方法和所得组合物

本发明涉及一种用于制造偶联、低乙烯基嵌段共聚物组合物的方法,其包含以下步骤:a)使以锂封端的活性聚合物与烷基三烷氧基硅烷偶联剂反应,由此以形成偶联嵌段共聚物组合物,所述以锂封端的活性聚合物具有式P-Li,其中P为具有至少一个聚合物嵌段A和至少一个聚合物嵌段B的共聚物链,而所述聚合物嵌段A是由一个或一个以上的C8-18单烯基芳烃构成,所述聚合物嵌段B是由一个或一个以上的C4-12共轭二烯构成;所述烷基三烷氧基硅烷偶联剂具有式R-Si-(OR′)3,其中R是选自C3-12支链烷基,且R′为甲基,且其中Si与Li的摩尔比率介于0.3与1.0之间;和b)回收所得偶联、低乙烯基嵌段共聚物组合物。本发明还涉及所得无含溴污染物的偶联、低乙烯基嵌段共聚物组合物。

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金属酸盐电极
金属酸盐电极 1183     
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本发明涉及含有化学式为AaMbXxOy的活性材料的电极,其中A为选自锂、钠和钾的一种或多种碱金属;M选自一种或多种过渡金属和/或一种或多种非过渡金属和/或一种或多种准金属;X包含选自铌、锑、碲、钽、铋和硒的一种或多种原子;并且进一步地,其中0< a≤6;b的范围是0< b≤4;x的范围是0< x≤1且y的范围是2≤y≤10。这样的电极在例如钠和/或锂离子电池应用中是有用的。

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电池管理装置以及电源装置

本发明提供一种电池管理装置以及电源装置。电池管理装置具备SOC估计部、存储部和锂析出判定部。锂析出判定部比较电池电压相对于由SOC估计部估计出的SOC的微分系数、与电池电压相对于从存储部读出的成为基准的SOC的微分系数,在这些微分系数中出现差的情况下,判定为在锂离子二次电池析出了锂。

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使用包含抑制电解质的离子导体的复合物的电极保护

大体上描述了用于保护电极的包括离子传导材料和聚合材料(例如分隔物)的复合结构。该离子传导材料可以是粘合到聚合分隔物上的层的形式。该离子传导材料可包含具有至少10?6S/cm的锂离子传导率的氧硫化锂。

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超级电容器
超级电容器 999     
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通过含锂盐的电解质中的结合了多孔碳阴极的高性能锂合金阳极,实施方式提供了呈现高的能量密度和功率密度的混合超级电容器。实施方式包括尺寸减小的硅氧化物阳极、硼掺杂的硅氧化物阳极、和/或碳涂覆的硅氧化物阳极,其可改进循环稳定性和倍率性能。进一步的实施方式包括混合超级电容器系统,其使用包括LiPF6在碳酸亚乙酯、碳酸二乙酯和碳酸二甲酯(EC : DEC : DMC,体积比计2 : 1 : 2)和10wt%氟代碳酸亚乙酯(FEC)的混合物中的电解质中的Li活性阳极,其可降低自放电速率。

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非水电解质二次电池用负极以及非水电解质二次电池

本发明的目的在于改善使用碳材料、以及与锂合金化的金属或金属氧化物作为负极活性物质的非水电解质二次电池的初次充放电效率。本发明提供一种使用负极、正极和非水电解质的非水电解质二次电池,所述负极具备作为负极活性物质的碳材料以及与锂合金化的金属或金属氧化物,所述碳材料表面的至少一部分被不与锂反应的聚合物材料覆盖。所述不与锂反应的聚合物材料相对于所述碳材料的质量比优选为0.5~2质量%。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法和使用其的非水系电解质二次电池

本发明提供一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其被用于电池的正极时,在不改变正极和负极的构成比率的情况下降低负极电阻,可以得到优异的输出功率特性的电池。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其为包含锂金属复合氧化物的非水系电解质二次电池用正极活性物质,锂金属复合氧化物用通式LiaNi1‑x‑y‑zCoxDyEzO2(其中,式中,0.05≤x≤0.35、0≤y≤0.35、0.002≤z≤0.05、1.00≤a≤1.30,元素D为选自Mn、V、Mo、Nb、Ti和W中的至少1种元素,元素E为在比元素E的离子被还原的电位还高的电位下与锂合金化的元素)表示,且锂金属复合氧化物由一次颗粒和一次颗粒聚集而形成的二次颗粒构成,包含元素E的氧化物存在于一次颗粒和二次颗粒中的任意者的表面。

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聚氨酯催化剂的原位形成

用于催化包含多异氰酸酯化合物和异氰酸酯反应性化合物的反应性组合物中的聚氨酯形成的原位形成的聚氨酯催化剂,所述催化剂通过在所述反应性组合物中合并下列成分形成至少一种卤化锂化合物,和至少一种环氧化合物其中待使用的环氧化物的量使得每异氰酸酯当量的环氧当量数为大于0至0.095且每异氰酸酯当量的卤化锂摩尔数为0.0001‑0.06。

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嵌段共聚物的制造方法及嵌段共聚物或其氢化物

本发明能够提供在使用锂引发剂的阴离子聚合中以高生产率得到嵌段共聚物的制造方法,并且能够提供该嵌段共聚物或其氢化物,所述嵌段共聚物具有乙烯基键量高的共轭二烯嵌段部分和分子量分布窄的乙烯基芳香族嵌段部分,并且该嵌段共聚物的分子量分布窄且具有高强度。使用锂引发剂将共轭二烯系单体和乙烯基芳香族系单体嵌段共聚时,使(1)叔胺化合物和(2)醇钠以(2)/(1)为0.01以上且小于0.1的摩尔比共存。

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非水电解液二次电池用负极及其制造方法以及非水电解液二次电池

本发明公开了一种非水电解液二次电池用负极,其特征是,在集电体的单面或两面上形成含有锂化合物的形成能力低的导电性材料的活性物质结构体,在该活性物质结构体中含有5-80重量%的含有锂化合物的形成能力高的材料的活性物质粒子。上述活性物质结构体优选具有含上述活性物质粒子的活性物质层及位于该活性物质层上的表面被覆层。

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玻璃陶瓷和温度补偿部件

一种玻璃陶瓷, 包含含至少一种选自由β-锂霞 石(β-Li2O·Al2O3·2SiO2)、β-锂霞石固溶体(β-Li2O·Al2O3·2SiO2固溶体)、β-石英(β-SiO2)、和β-石英固溶体(β-SiO2固溶体)的主晶相, 其中, 所述主晶相的平均晶粒尺寸小于5微米, 其热膨胀系数在-40——+160℃的温度范围内为-30×10-7/℃——90×10-7/℃, 热膨胀系数的滞后为不大于20ppm。

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光纤预制件和由初级预制件制造此类光纤预制件的方法

本发明涉及包括初级预制件(21)和围绕所述初级预制件(21)的一个或多个精制二氧化硅系包覆层(22)的光纤预制件(20),该精制二氧化硅系包覆层(22)包括锂和铝并且具有满足下述不等式(式(I))的锂浓度[Li]与铝浓度[Al]之间的比。1.10-3≤[Li]/[Al]≤20.10-3?(1)。

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多功能电池组分开器
多功能电池组分开器 1201     
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描述了柔性、非导电、多孔且耐热的陶瓷材料作为分开器在锂离子电池组或锂硫电池组中的使用。该分开器可由氧化铝制成并且提供优异的机械和热学性质,其防止在充电和放电过程期间由从电极移除的颗粒引起的分开器的磨损和刺穿。相比包含聚合物材料的分开器,该分开器设计成减轻熔融收缩的影响并且有利于锂离子输送,从而防止在正电极和负电极之间的短路。提供了利用电解质溶液对分开器的改善的润湿和填充,以实现电池组的改善的倍率性能(快速充电和放电)。该分开器进一步减小了锂电池组中的热散逸的可能性。

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具有无机-有机杂化聚合物粘结剂的固体材料/凝胶电解质蓄电池及其制备方法

本发明涉及锂电池或其与双层电容器的组合,所述锂电池的特征在于固体电解质或凝胶电解质和无机-有机杂化聚合物制成的粘结剂。通过本文提出的新的粘结剂的构思,可以彻底改变所述电池中的单个部件的接触,从而能够从根本上改善离子传输。与之相关的是新型的、快速、简便且灵活的制备锂电池的方法,所述方法在安全性、稳定性、环境友好性和性能方面优化了所述锂电池。

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固体电解质电池和正极活性物质

本发明涉及固体电解质电池和正极活性物质。该固体电解质电池包括:正极侧层,具有正极活性物质层;负极侧层;以及固体电解质层,形成在正极侧层与负极侧层之间,其中,正极活性物质层包含处于非晶态并通过下面的化学式(1)所表示的磷酸锂化合物,LixCuyPO4?(1);其中,x表示锂的组成比,y表示铜的组成比,x和y分别处于1.0≤x≤5.0和1.0≤y≤4.0的范围内。

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制备静电耗散聚合物的方法

本发明公开了一种制备静电耗散聚合物以及一种热塑性聚合物和所述ESD聚合物的掺和物的方法。所述制备静电耗散聚合物的方法包括在活性溶剂和溶解于该活性溶剂中的锂盐的存在下,聚合该静电耗散聚合物的步骤,其中活性溶剂的用量基于100重量份所制备的静电耗散聚合物,为0.1至20重量份,锂盐的用量基于100重量份所制备的静电耗散聚合物,为0.1至5重量份,且该活性溶剂为具有2至8个碳原子且具有伯醇基团的脂肪族二元醇,或具有2至10个碳原子的芳香族二元醇。

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集电体用金属箔、集电体及集电体用金属箔的制造方法

本发明涉及集电体用金属箔、集电体及集电体用金属箔的制造方法,集电体用金属箔(1)的至少一个表面被粗糙面化。在经粗糙面化的表面存在多个凹状部(4),所述凹状部(4)具有底面部(2)和包围底面部(2)且相较于底面部(2)隆起的边缘部(3)。凹状部(4)的弗雷特直径的平均Lave为0.5μm以上50μm以下。集电体用金属箔(1)适用作锂离子二次电池、钠二次电池、电双层电容器或锂离子电容器用的电极集电体。

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电极用复合材料、用于制备复合材料的方法、及二次电池

本发明涉及一种电极用复合材料,所述复合材料包含:源于植物的多孔碳材料,源于植物的多孔碳材料具有根据MP方法的0.1cm3/克或更大的孔体积、或者根据BJH方法测量的小于100nm的0.3cm3/克或更大的孔体积;和硫化锂,硫化锂被支撑在多孔碳材料具有的孔上,其中,根据MP方法的孔体积小于0.1cm3/克,或者根据BJH方法测量的小于100nm的孔体积小于0.3cm3/克。

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用于氩纯化的吸附剂组合物

本申请描述了最佳材料组合物,其允许用于从流体进料流中纯化至少一种进料组分,以使得吸附剂具有至少10重量%的氧容量。更具体地,所述材料是具有大于或等于3:1的比例的氧相对氩的选择性的用于流体进料流纯化的吸附剂,所述吸附剂为使用锂进行部分离子交换以产生小于4A型沸石且大于3A型沸石的孔尺寸的A型沸石。在经交换的沸石中,非锂电荷平衡抗衡阳离子基本是钠。所述吸附剂是具有至多20重量%的粘合剂的团聚颗粒形式,所述团聚吸附剂颗粒在0.4至1.2?mm的范围内。

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移动式智能控制器
移动式智能控制器 975     
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本发明公开一种移动式智能控制器,包括底壳、壳盖、微电脑智能核心板及高容量锂电池,底壳中开设有电池容纳腔,电池容纳腔的开口处设有电池盖,高容量锂电池置于电池容纳腔内,微电脑智能核心板置于底壳中对应电池容纳腔的上方并与高容量锂电池电性连接,微电脑智能核心板上设有电热凸座、充电连接口及若干功能按键,底壳的侧壁设有与充电连接口相接通的连接口通孔,壳盖对应电热凸座、功能按键分别开设有凸座通孔及若干功能按键通孔,壳盖固定罩盖于底壳上,电热凸座自凸座通孔伸出,功能按键自对应的功能按键通孔伸出。本发明移动式智能控制器设有移动充电的高容量锂电池,使用没有空间限制,灵活方便。

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电极、蓄电装置、电子设备、以及电极的制造方法

当反复进行锂离子二次电池或锂离子电容器的充放电循环时,通过尽可能抑制电解液等的分解反应,可以得到锂离子二次电池或锂离子电容器的循环特性。电极包括集流体及集流体上的活性物质层。活性物质层包括粒状活性物质、导电助剂、粘结剂、以及以氧化硅为主要成分的膜。粒状活性物质中的一个的表面包括与其他粒状活性物质接触的区域、与导电助剂接触的区域和与粘结剂接触的区域中的至少一个。除了这些区域以外的粒状活性物质表面至少部分地接触于以氧化硅为主要成分的膜。

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阴极材料及其制造方法和非水溶性二次电池

锂二次电池阴极材料。其化学式为Li1-x-aAx Ni1-Y-bBYO2,式中,A是Sr或Ba,B是至少一种过渡金属元素,0<X ≤0.10和0<Y≤0.30,-0.10≤a≤0.10和-0.15≤b≤ 0.15,X是Sr和Ba的摩尔数总和,若B是两种或多种元素,则 Y是除Ni以外所有过渡金属元素的摩尔数总和。其制法是将 含锂和A的原料和含Ni和B的原料相混和,其化学配比为 1.00-1.25;在氧化气氛中加热;去除未反应的碱金属元素。本 发明的阴极材料和二次电池容量高,且充放电循环性好。

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反应性离子液体
反应性离子液体 1144     
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本发明涉及用在电化电池(例如锂离子电池)和双层电容器或锂电容器中的反应性离子液体,其含有有机阳离子和阴离子,所述有机阳离子具有可电化还原的基团或取代基,所述阴离子是氟烷基磷酸根、氟烷基次膦酸根、氟烷基膦酸根、乙酸根、三氟甲磺酸根、酰亚胺、甲基阴离子、硼酸根、磷酸根和/或铝酸根的阴离子。

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电铸熔盐浴及采用它制备金属制品的方法

本发明提供一种电铸熔盐浴(9),其包含溴化锂,溴化铯以及碱金属的卤化物和/或碱土金属的卤化物。另外,本发明提供一种制备金属制品的方法,其包括如下步骤:在导电基材(1)上形成抗蚀图(2)并曝光导电基材(1)的一部分;将形成了抗蚀图(2)的导电基材(1)浸入电铸熔盐浴(9)中,该电铸熔盐浴含有要沉淀的金属和/或要沉淀的金属的化合物;以及在导电基材(1)的曝光部分沉淀所述的金属。此外,本发明还提供一种电铸熔盐浴(9),其是通过混合溴化锂,溴化铯,以及碱金属的卤化物和/或碱土金属的卤化物而获得的。

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蓄电池组、发动机起动装置以及便携式手操工作机器

一种用于驱动发动机起动装置的蓄电池组和一种发动机起动装置,它们安装在一便携式手操工作机器上,用于起动该工作机器的发动机。发动机起动装置包括:一紧凑的电动机;一动力蓄积部分,在其中所述紧凑的电动机的动力被通过一高速比减速机构向动力蓄积方向传递;以及,一动力传递部分,该传递部分能够把由所述动力蓄积部分积蓄的力传递到一发动机的一曲轴。蓄电池组里设置有包括至少两个电池的一锂基二次电池、一常规的诸如自放电阻止电路的保护电路、一过电流防止电路,还进一步设置有一保护电路,保护电路包括诸如一过度充电防止电路、一过度放电禁止电路和一起动开关继电器电路的一电子电路,这些电路都连接于所述锂基二次电池。

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碱蓄电池系统
碱蓄电池系统 942     
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本发明提供一种碱蓄电池系统,其进行能够将锌在正极合剂中的添加量的降低效果、碱电解液的低浓度化效果、碱电解液中的锂的高含量效果作为协同效应发挥作用的部分充放电。本发明具有碱蓄电池,该碱蓄电池中在外装罐内具备由以贮氢合金为负极活性物质的贮氢合金负极、以氢氧化镍为主正极活性物质的镍正极和隔板组成的电极组以及碱电解液,其特征在于,所述镍正极中在成为主正极活性物质的氢氧化镍中添加有锌,该锌的添加量相对于正极活性物质中的镍质量为5质量%以下,所述碱电解液的浓度为6.5MOL/L以下,该碱电解液中含有的锂(LI)量为0.3MOL/L以上,并形成为进行部分充放电控制。

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二次电池用正电极活性物质和使用其的二次电池

提供了一种锂离子二次电池用正电极活性物质,其通过使用低成本物质,能实现高工作电压和高容量,同时抑制伴随循环的容量下降。二次电池用正电极活性物质,其为以下通式(I)表示的锂锰复合氧化物Lia(MxMn2-x-yYy)(O4-wZw)(I)(式(I)中,0.5≤x≤1.2,0

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电极材料和电极材料的生产方法

本发明的目的为在使用磷酸金属锂的电极中同时改进电子导电性和锂离子导电性,并由此获得优良的电极特性并抑制涂布性的恶化和涂层的劣化。该电极材料的特征在于包含致密二次颗粒,由通式LiMPO4(其中M=[FetMnl-t],和t为0至1的数)表示的电极活性材料组成并且在表面上各自设置有层的各致密二次颗粒中的多个一次颗粒聚集并在之间的层上相互粘结。该层同时包含Li离子导电性物质和导电性碳(C),而Li离子导电性物质包含:Li;Fe和/或Mn;P;和O。电极材料另外的特征在于显示基于由根据布鲁诺尔-艾米特-泰勒(BET)法的氮吸附测定的比表面积测定的面积当量直径为45nm以上。

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预处理组合物和涂覆电池电极的方法

披露了锂离子电池的阴极(10),其具有导电基底(12),覆盖所述导电基底(12)的至少一部分的第一层(14),其包含含有第IIIB族和/或第IV族金属的预处理组合物,和覆盖导电基底(12)和第一层(14)的至少一部分的第二层(16),所述第二层(16)包含含锂化合物的涂料组合物。还披露了处理电池阴极的方法和具有经处理的阴极的电池。

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