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其他有色金属理论与应用

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用于全固态电池的粘合剂溶液及包括该溶液的电极浆料

本公开涉及一种用于全固态电池的具有锂离子电导率的粘合剂溶液以及包括该粘合剂溶液的电极浆料。具体地,粘合剂溶液包括:第一粘合剂,具有高结合力;第二粘合剂,具有比第一粘合剂更高的锂离子电导率;锂盐;以及有机溶剂,溶解锂盐。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
用于电池组和电容器的杂化活性材料

提供用于杂化电池组/电容器的电极的微粒电极材料,其中所述电池组的构件是锂离子电池组;所述电极材料包含:一组杂化粒子结构,各杂化粒子结构由电极材料和电容器材料构成,各杂化粒子结构的特征在于由用于锂离子电池组的活性阳极材料或活性阴极材料构成的芯粒子,各芯粒子被较小碳粒子的多孔壳覆盖,所述碳粒子是多孔的并充当这组杂化粒子结构中的电容器材料,电容器材料粒子壳的孔隙率使得所选锂电解质盐的非水溶液中的锂离子能与芯粒子的活性阳极材料或活性阴极材料和壳的多孔碳电容器粒子相互作用。还提供形成杂化粒子结构的方法。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法、以及使用该正极活性物质的非水系电解质二次电池

提供:在不破坏锂镍复合氧化物原本所具有的高容量之类的优势的情况下提高循环特性和高温保存特性的非水系电解质二次电池用正极活性物质。通过至少经过氧化焙烧工序S12、混合工序S13和煅烧工序S14来制作非水系电解质二次电池用正极活性物质,所述非水系电解质二次电池用正极活性物质包含用通式(1):Li1+uNi1‑x‑y‑zCoxMnyMgzO2(其中,式中的u、x、y和z满足0.015≤u≤0.030、0.05≤x≤0.20、0.01≤y≤0.10、0.01≤z≤0.05、0.10≤x+y+z≤0.25)表示的锂镍复合氧化物,且微晶直径为100nm~130nm。

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电化学设备系统
电化学设备系统 849     
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本发明的电化学设备系统具备电化学设备和控制部(7)。电化学设备具有:能够嵌入和脱嵌锂离子的负极(21)、以氧为正极活性物质且在放电时将氧还原的正极(20)、以及夹于负极和正极之间且能够传导锂离子的固体电解质(22)。控制部进行电化学设备的放电时的电流控制。正极中,在放电时生成基于氧和锂离子的反应生成物,在充电时反应生成物分解为氧和锂离子。反应生成物根据放电电压而能够生成多种,多种的反应生成物的各自的充电电压不同。控制部以放电电压成为规定电压的方式进行电流控制,所述规定电压为生成与多种的反应生成物中的其它反应生成物相比充电电压低的反应生成物的电压。

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氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法

本发明涉及氧化物电解质烧结体和该氧化物电解质烧结体的制造方法。提供了可通过与以往相比的低温烧结得到锂离子传导率高的氧化物电解质烧结体及其制造方法。氧化物电解质烧结体的制造方法的特征在于,具有:准备包含Li,H,碱土金属和镧系元素中至少一种以上的元素L,以及可与氧形成6配位的过渡元素、和属于第12族~第15族的典型元素中至少一种以上的元素M,且通式由(Lix‑3y‑z, Ey, Hz)LαMβOγ(E:选自Al、Ga、Fe和Si的至少一种以上的元素,3≤x‑3y‑z≤7,0≤y<0.22,0<z≤2.8,2.5≤α≤3.5,1.5≤β≤2.5,11≤γ≤13)表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序,准备含有锂的助熔剂的工序,和将上述晶粒和助熔剂混合,在400℃~650℃加热以进行烧结的工序。

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正极活性物质
正极活性物质 947     
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本发明的课题在于,提供一种正极活性物质,其可以提高锂离子二次电池的循环特性,同时可以获得优选的放电容量。其解决手段是,一种正极活性物质,其是包含含锂过渡金属氧化物的锂化合物的凝聚体,其中,在正极活性物质的粒子表面形成有包含多种锂盐的固体覆膜。固体覆膜优选包含氟化合物及磷化合物。在固体覆膜中,相对于氟原子与磷原子的合计摩尔数,优选含有70摩尔%以上的氟原子。

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显示装置的制造方法和显示装置

一种生产率优越、且可防止对有机层损坏、形成上部电极而长期可靠性优越的显示装置的制造方法。该方法是在基板2上把下部电极4、含发光层有机层5以及上部电极6依次层叠,从上部电极侧6提取发射光的上面发光型的显示装置1的制造方法,在基板2上形成下部电极4,在下部电极4上形成含发光层的有机层5后,通过溅射法以7nm~21nm的膜厚在有机层5上形成含有锂的上部电极6作为阴极。上部电极6的锂重量组成比是0.1%~1.9%。通过溅射法形成上部电极6是以50nm/min以下的成膜速度进行。

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电池的劣化判定方法、电池的劣化判定装置、电池的管理系统、电池搭载设备以及存储介质

本发明的实施方式涉及并提供即使在正极及负极至少一方的锂浓度为不均匀的状态,也能够对锂浓度变得不均匀引起的影响适当进行校正并推断电池的内部状态的电池的劣化判定方法、电池的劣化判定装置、电池的管理系统、电池搭载设备以及存储介质。实施方式提供对作为判定对象的电池的劣化判定的劣化判定方法。劣化判定方法对作为电池的正极及负极至少一方的对象电极,基于以第一电流进行电池充电时对象电极的电位与以比第一电流大的第二电流进行电池充电时对象电极的电位之差、以及以第二电流进行充电时对象电极的阻抗,推断对以第一电流进行充电时对象电极中的锂浓度分布与以第二电流进行充电时对象电极中的锂浓度分布之差进行校正的校正系数。

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层状阳极材料
层状阳极材料 1078     
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本公开提供一种用于循环锂离子的电化学电池的电活性材料。所述电活性材料包括多个电活性粒子,其具有大于或等于大约100 nm至小于或等于大约50µm的平均直径。各电活性粒子包括由二维同素异形体界定的层状阳极材料。所述二维同素异形体包括多个原子层,其包括选自以下的负电活性材料:硅(Si)、锗(Ge)、硼(B)及其组合。在某些变体中,所述层状阳极材料可以预锂化。例如,锂离子可分散在二维同素异形体的原子层之间以将层状阳极材料预锂化。

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包含机械柔性陶瓷电解质的全固态Li离子电池及其制造方法

一种具有机械柔性陶瓷固态电解质的全固态Li离子电池,所述电解质具有选自由钙钛矿型氧化物、NASICON结构的锂电解质和含有过渡金属氧化物的石榴石型结构体组成的组的锂导电氧化物组合物。特别是公开了石榴石立方型锂镧锆氧化物(c‑LLZO)、c‑LLZO‑LSPO复合物和各种锂离子导电性硫化物。

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怀炉
怀炉 1165     
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怀炉将散热板(4)与用外壳(2)内置的电池(1)通电的加热器(3)热耦合。电池1)是由锂离子充电电池或锂聚合物电池构成的矩形充电电池(1A),这些锂离子充电电池或锂聚合物电池,将相对的两面作为平面(1A)后构成矩形。加热器(3),是发热体,被与电池(1)的平面(1A)相对配置。在发热体和电池1)的平面(1A)之间,设置遮蔽板(5)。在外壳(2)的表面,配置由与发热体热耦后的散热板(4)。怀炉将矩形充电电池(1A)的平面(1A)、遮蔽板(5)、发热体和散热板(4),配置成层叠结构,用发热体加热散热板(4)。改善电池的温度环境、延长加温时间。成为小型轻量便于携带的怀炉。

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氟树脂组合物
氟树脂组合物 887     
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本发明的氟树脂组合物含有氟树脂和三氟甲磺酸锂、全氟丁磺酸锂、全氟丁磺酸钾等含氟烷基磺酸盐,不含导电性固体粒子。由此可制成摩擦带电电位低、电绝缘性良好的氟树脂组合物。

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碱性电池
碱性电池 819     
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本发明的碱性电池,在以氢氧化镍为主体的正极活性物质的表面上具有钴化合物层,并且在该钴化合物层中添加从铌化合物、钛化合物、钨化合物、钼化合物中选择的至少一种化合物,同时,以氢氧化钾为主体的碱性电解液含有氢氧化锂,并且,该氢氧化锂的含量为0.6mol/L以上1.6mol/L以下。由此,能够抑制铌化合物、钛化合物、钨化合物、钼化合物溶解到碱性电解液中,因此得到了:能够维持良好的导电网络,即使在高温的气氛下反复进行充放电循环,也能防止导电性降低的高温下循环特性优良的碱性电池。

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链烷烃脱氢催化剂
链烷烃脱氢催化剂 876     
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本发明的一个方面涉及含有氧化铝、氧化铬、氧化锂和氧化钠的脱氢催化剂复合物。本发明还涉及制造脱氢催化剂复合物的方法。本发明的另一方面将可脱氢的烃脱氢的方法,其包括使可脱氢的烃与含有氧化铝、氧化铬、氧化锂和氧化钠的脱氢催化剂复合物接触以生成脱氢的烃,如烯。

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制造多层陶瓷电容器的方法和由其制成的多层陶瓷电容器

本发明涉及一种制造多层陶瓷电容器的方法和一种多层陶瓷电容器。在钛酸镁锌和硼硅酸钡助熔剂的原料粉末混合物中,发现在助熔剂中加入锂能使用该粉末混合物来制造符合包括加速使用寿命试验在内的符合COG标准的多层陶瓷电容器。加入锂还能够在低至950℃的温度下烧结使COG多层电容器熟化,这转而能使用高银和低钯含量的银-钯合金的掩埋电极,就能够获得较高Q值的电容器,而制造成本也较低。

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可再充电的电化学元件的制备方法以及这种元件

在外壳(1)内具有由锂/铟合金组成的负电极(3)并 具有锂-嵌入正电极(5)的可再充电电化学元件的制备方法中, 主要由铟组成的负电极,带有含锂活性化合物的不带电的正电 极以及电解质被引入到外壳内。通过元件的后续形成,形成了 锂/铟负电极。例如,负电极的至少90%由铟组成。其中M为 Ni、Co、Mn的LiMOx化合物用 作正电极材料,并可能掺杂金属Al、Ti、Mg、Zn、Cr中的一 种或多种。

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弹性波装置
弹性波装置 941     
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一种弹性波装置,在以铌酸锂为主要成分的压电体的基板上形成由具有规定厚度的导体构成的指状电极,以从Y晶轴绕上述铌酸锂的X晶轴转动55°到57°的范围的面为上述基板表面;电极指的占空比(电极指宽w/电极指的排列周期p)大于0.4而小于1.0。

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表面声波器件及其制造方法,以及电子设备

本发明的课题是提供一种使用准纵波型泄漏表面声波的表面声波器件,其中通过有效地抑制寄生频率,改善了CI值和Q值,容易实现高频化。作为解决手段,在使用钽酸锂基板作为压电基板的情况下,使由IDT波长λ对钽酸锂基板的厚度t进行标准化得到的标准化基板厚度t/λ处于1≤t/λ≤22的范围内,基板的切角和所述准纵波型泄漏表面声波的传播方向处于欧拉表示的(90°、90°、0°~180°)的范围内。

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具有多个蓄电池的电源单元

供电单元包括:铅蓄电池(第一电池),其能够以交流发电机(发电机)生成的电力被充电;锂蓄电池(第二电池),其并联电连接到铅蓄电池,能够以交流发电机(发电机)生成的电力被充电,并且具有比铅蓄电池更高的输出密度或更高的能量密度;和开关部件,其电连接在交流发电机和铅蓄电池与锂蓄电池之间,并且在传导和阻挡之间切换。开关部件通过多个MOS-FET和(半导体开关)串联连接、以使得半导体开关中存在的各自的寄生二极管面对相反的方向来配置。

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非水电解质二次电池的生产方法

非水电解质二次电池的生产方法包括:磷酸锂分散体生产步骤(步骤S1):通过不加入正极活性材料(11)而将磷酸锂(14)分散于溶剂(16)中而生产磷酸锂分散体(40);正极混合物糊生产步骤(步骤S2):通过将磷酸锂分散体(40)与包含正极活性材料(11)的正极材料混合而生产正极混合物糊(10);和通过将正极混合物糊(10)施加于集电器元件(151)的表面上并将正极混合物糊(151)干燥而生产正极(155)的步骤(步骤S3),其中正极包含在集电器元件(151)表面上的正极混合物层(152)。

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分离和使用(4-氯-2-氟-3-取代的-苯基)硼酸酯的方法

分离4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯的方法包括将二氧化碳气体或二氧化碳固体(干冰)加入到包含4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯,惰性有机溶剂,和至少一种锂盐的溶液中,以使所述至少一种锂盐与二氧化碳气体或二氧化碳固体(干冰)反应,形成包含所述4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯、所述惰性有机溶剂和沉淀固体的混合物。所述沉淀固体可从混合物中除去。本发明还公开了使用4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯制备甲基-4-氨基-3-氯-6-(4-氯-2-氟-3-取代的-苯基)吡啶-2-羧酸酯的方法。本发明还公开了由分离4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯的方法中的一种制备的4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯,其中可获得收率大于或等于约90%的所述4-氯-2-氟-3-取代的-苯基硼酸酯。

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光学低通滤波器
光学低通滤波器 1000     
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提供一种更薄型的光学低通滤波器。光学低通滤波器具有包括铌酸锂板和红外线吸收层的双层结构。铌酸锂板由具有双折射性的材料铌酸锂制成,且构成为,通过双折射产生的正常光线与异常光线的分离量为0.39μm以上且8.13μm以下。红外线吸收层与铌酸锂板接触而被保持。

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制备平版印刷版的方法

本发明公开了制备正性工作平版印刷版的方法,该方法包括以下步骤:(1)提供热敏印刷版前体,该前体在具有亲水性表面或提供有亲水层的载体上包含热敏涂层;(2)用热和/或光使所述前体按图像暴露;(3)将暴露的前体用碱性显影水溶液显影,所述显影液含浓度至少为0.05%重量的锂离子和脂族羧酸盐;其特征在于脂族羧酸与锂离子的摩尔比≥1。

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共轭二烯聚合物的选择加氢

一种加氢共轭二烯聚合物的制备方法,该方法包括通过加氢终止在适宜的溶剂中用至少一种共轭二烯与有机碱金属聚合引发剂聚合或共聚获得的活性聚合物,在无烃基锂和烷氧基锂化合物存在下和在至少一种双(环戊二烯基)合钛化合物存在下通过终止聚合物与氢接触有效地对终止聚合物的共轭二烯单元中双键选择加氢。

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回收有价金属的方法
回收有价金属的方法 723     
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本发明公开了一种回收有价金属的方法,包括对废二次锂电池的正极材料进行回收并分离纯化钴、镍、锰、锂四种金属的方法,现有的传统回收方法可能导致回收金属的纯度与价值大减。因此,本发明公开了一种包含硫酸与过氧化氢的酸液及超音波装置,搭配现有的回收程序以进行金属回收。由实验数据可知,本发明可有效提升废二次锂电池回收钴、镍、锰及锂四种金属的纯度与价值。

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非水电解液二次电池用正极活性物质和使用该正极活性物质的非水电解液二次电池

即使将正极活性物质、使用该正极活性物质的正极暴露于大气后制造电池,也可以飞跃性地提高充电保存特性等电池特性。所述正极活性物质的特征在于,其具备锂过渡金属复合氧化物、和附着于上述锂过渡金属复合氧化物的表面的氟化钠,所述锂过渡金属复合氧化物至少包含镍和锰、且与该锰相比以摩尔换算计较多地含有该镍,在锂过渡金属复合氧化物中还可以包含钴。

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非水电解质二次电池用负极活性物质及非水电解质二次电池

提供一种负极活性物质,其为含有硅材料的非水电解质二次电池用负极活性物质,能够构筑充电容量和初次充放电效率高、且循环特性优异的非水电解质二次电池。作为实施方式的一例的负极活性物质颗粒(10),其具备Li2zSiO(2+z){0< z< 2}所示的硅酸锂相(11)、和分散于硅酸锂相(11)中的颗粒(12),该颗粒(12)包含:由硅(Si)形成的核颗粒(15)和由含有Si的铁合金(FeSi合金)形成的表面层(16)。所述负极活性物质颗粒(10)在通过XRD测定得到的XRD图谱中,2θ=45°附近的FeSi合金的衍射峰的半值宽度为0.40°以上、且2θ=28°附近的Si的(111)面的衍射峰的半值宽度为0.40°以上。

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包含两种粘合剂的正极活性材料浆料和由其制备的正极

本发明涉及正极活性材料浆料,所述正极活性材料浆料以预定比例包含彼此不同的两种粘合剂并具有高的固体含量浓度和低的粘度;正极,所述正极包含由所述正极活性材料浆料形成的正极活性材料层;以及锂二次电池,所述锂二次电池包含所述正极。

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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、和非水系电解质二次电池

本申请提供:能得到具有高的充放电容量、循环特性优异的二次电池的正极活性物质及其制造方法等。提供一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其由锂金属复合氧化物构成,所述锂金属复合氧化物用通式:LiaNixCoyMnzMtO2+α表示、且由多个一次颗粒聚集而成的二次颗粒形成,对于由通过扫描电子显微镜获得的前述二次颗粒截面的图像解析的结果得到的孔隙率,在从二次颗粒的中心部至二次颗粒半径的二分之一为止的第1区域中,孔隙率为5%以上且50%以下,且在第1区域的外侧的第2区域中,孔隙率为1.5%以下。

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高分子化合物、中间组成物、负极电极、蓄电装置、负极电极用浆料、高分子化合物的制造方法以及负极电极的制造方法

一种高分子化合物,是羧基的一部分被锂盐化的聚丙烯酸和下述通式(1)所示的多官能胺缩合而成的化合物,由聚丙烯酸构成的链状结构具有自由的羧基和被锂盐化的羧基。Y为碳数为1~4的直链烷基、亚苯基或者氧原子,R1、R2分别独立地为单个或者多个氢原子、甲基、乙基、三氟甲基或者甲氧基。

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