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其他有色金属理论与应用

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稳定阴极材料
稳定阴极材料 951     
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提供了适合用作锂离子电化学电池的阴极中的活性材料的电化学活性粒子,其包括:包含含锂、镍和氧的第一组合物的许多微晶;和在所述许多微晶的相邻微晶之间并包含含锂、镍和氧的第二组合物的晶粒边界;其中所述晶粒边界具有比微晶高的对锂的电化学亲和力。对Li的较高电化学亲和力导致与本体微晶相比在充电过程中在晶粒边界中增加的Li保留并稳定晶粒边界和微晶的结构以改进循环稳定性而没有明显的容量损失。

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含掺杂的镍酸盐化合物的组合物

本发明涉及包括含掺杂的镍酸盐的组合物的电极,所述含掺杂的镍酸盐的组合物包含:第一组分类型,其包括一种或多种具有以下通式的O3结构的组分:AaM1VM2WM3XM4yM5ZO2,其中A包括一种或多种选自钠、锂和钾的碱金属;M1为2+氧化态的镍,M2包括一种或多种4+氧化态的金属,M3包括一种或多种2+氧化态的金属,M4包括一种或多种4+氧化态的金属,和M5包括一种或多种3+氧化态的金属,其中0.85≤a≤1;0< v< 0.5;w和y中至少一个> 0;x≥0;z≥0;并且其中选择a、v、w、x、y和z以保持电中性;以及选自以下的一种或多种组分类型:第二组分类型,其包括一种或多种具有以下通式的P2结构的组分:A’a’M1’V’M2’W’M3’X’M4’y’M5’Z’O2,其中A’包括一种或多种选自钠、锂和钾的碱金属;M1’为2+氧化态的镍,M2’包括一种或多种4+氧化态的金属,M3’包括一种或多种2+氧化态的金属,M4’包括一种或多种4+氧化态的金属,和M5’包括一种或多种3+氧化态的金属,其中0.4≤a’< 1;0< v’< 0.5;w’和y’中至少一个> 0;x’≥0,优选地x’> 0;z’≥0;并且其中选择a’、v’、w’、x’、y’和z’以保持电中性;和第三组分类型,其包括一种或多种具有以下通式的P3结构的组分:A”a”M1”V”M2”W”M3”X”M4”y”M5”Z”O2,其中A”包括一种或多种选自钠、锂和钾的碱金属;M1”为2+氧化态的镍,M2”包括一种或多种4+氧化态的金属,M3”包括一种或多种2+氧化态的金属,M4”包括一种或多种4+氧化态的金属,和M5”包括一种或多种3+氧化态的金属,其中0.4≤a”< 1,0< v”< 0.5,w”和y”中至少一个> 0;x”≥0;z”≥0;并且其中选择a”、v”、w”、x”、y”和z”以保持电中性。

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正极活性材料和利用这种正极活性材料的非水电解质二次电池

一种具有大容量和改善的充电/放电循环特性的正极活性材料。非水电解质二次电池包括具有这种正极活性材料的正极(2)、负极(3)和非水电解质。采用由含有NI和CO并包括层状结构的第一锂过渡金属复合氧化物和含有NI和MN并包括层状结构的第二锂过渡金属复合氧化物的混合物构成该正极活性材料。

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铝基合金及制造其半成品的方法

本发明涉及冶金领域,特别涉及铝-铜-锂体系的低密度的高强度可焊接合金,该发明可用于飞机和宇宙飞船工程技术中。该合金包括铜、锂、锆、钪、硅、铁、铍和至少一种以下元素:镁、锌、锰、锗、铈、钇、钛。由该合金制造半成品的方法,该方法包括轧制前加热作为铸件的坯料、热变形、固溶体处理及水淬、拉伸、三阶段的人工老化。

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用于电光装置的稳定控制的装置与方法

公开了用于电光装置的稳定控制的装置和用法,诸如为铌酸锂干涉仪型调制器的工作提供稳定的偏置点。调制器的偏置点通过提供干涉仪的光波导段的选定的温差而被热控。加热器可配置于铌酸锂衬底以把热能传给光波导段。导热元件可配置于光波导段附近用作“热传播器”以便提供选定的温差。本发明还包括移相器,衰减器以及由单一或多个传播独立光束的光波导段形成的其他光学装置。

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阴离子聚合方法
阴离子聚合方法 1110     
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本发明公开一种使苯乙烯单体阴离子聚合的分批方法。该方法将液态饱和烃稀释剂、醚助催化剂、有机锂引发剂和苯乙烯单体混合在一起,同时保持反应混合物在或低于55℃,使所用的有机锂引发剂的量按待加入的苯乙烯单体总量计为1~10mol%。得到的聚合物具有有利的多分散性和分子量特性。

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能量储存装置
能量储存装置 1132     
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将基于吡咯烷鎓的室温离子液体以及磷和砷的类似物用作能量储存装置中的电解质,该能量储存装置包括二次锂电池、超级电容器以及不对称电池-超级电容器。该电解质优选含作为电荷运载物质的锂离子。在操作温度下,该电解质为液态。

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润滑脂
润滑脂 933     
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一种润滑组合物,该组合物包括矿源和/或合成源的基油与包括二硫化钼、环烷酸锌和一种或多种二硫代磷酸金属盐的减摩擦添加剂混合物以及选择性的一种或多种二硫代氨基甲酸金属盐的组合。包括这种组合物与一增稠剂组合的润滑脂特别适于润滑诸如等速球窝接合之类的等速接合,该增稠剂可为脲化合物、简单锂皂、锂配合物。

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正极活性物质、其制造方法以及使用其的非水电解质蓄电池

本发明的课题在于,提供锂镍复合氧化物和其制造方法、以及使用该锂镍复合氧化物作为正极活性物质的蓄电池,该锂镍复合氧化物可作为非水电解质蓄电池用正极活性物质使用,内电阻小且电池容量大、热稳定性高。正极活性物质由将烧成粉末水洗后,过滤、干燥得到的具有下述组成式(1)的锂镍复合氧化物粉末构成,干燥时,在温度90℃以下直到水分到达1质量%以下,其后在120℃以上,并且在含碳的化合物成分的含有量为0.01容量%以下的气体氛围下或真空下进行干燥。LibNi1-aMaO2......(1)(式中,M是副成分,表示从Ni以外的过渡金属元素、第2族元素和第13族元素中选出的至少一种元素,a为0.01≤a≤0.5,b为0.9≤b≤1.1)。

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铝合金的铸造方法
铝合金的铸造方法 1158     
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本发明涉及一种含有至少约0.1%的镁和/或至少约0.1%的锂的铝合金的铸造方法,其中在凝固的大部分过程中,使所述合金的液态表面和含有至少约2体积%的氧气并且水分压低于约150Pa的干燥气体接触。本发明特别是可用于在不使用诸如铍和/或钙的添加剂且不使用昂贵的装置和/或气体的情况下,安全地铸造可氧化程度很高的铝合金,尤其是含镁和/或锂的铝合金,而得到没有表面缺陷和污染的铸锭。

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固体电解质及固体电解质的制造方法

本发明提供能够使锂离子电导率良好且提高相对密度、适合用于锂空气电池等的固体电解质及其制造方法。在满足下式(I)的固体电解质中,Li1+XM1XM2YTi2‑X‑Y(PO4)3(I)(其中,式中,M1为选自由Al3+、Cu3+、Co3+、Fe3+、Ni3+、Ga3+、Cr3+及Sc3+组成的组中的一种以上元素,M2为选自由Si4+、Ge4+、Sn4+、Hf4+及Zr4+组成的组中的一种以上元素,X及Y为满足X+Y≤1的实数。),该固体电解质具备NASICON型晶体结构,作为前述NASICON型晶体结构的晶格常数,沿a轴的长度为0.8nm以上,沿c轴的长度为2.8nm以下。另外,在满足下式(II)的固体电解质中,Li1+X‑YAlXNbYTi2‑X‑Y(PO4)3(II)(其中,式中,X及Y为满足X+Y≤1的实数。),该固体电解质具备NASICON型晶体结构。

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非水电解质二次电池及该电池中使用的电解质

包括能够充放电的正极、贮藏·放出锂的负极、 电子地遮蔽上述正极和负极的隔膜和非水电解质的非水电解 质二次电池,上述非水电解质包括非水溶剂和溶质构成,上述 非水溶剂包括内酯,上述溶质包括以式(1):(F-O2S-N-SO2-F)Li表示的双氟磺酰基酰亚胺锂。

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无水电池用的正极活性材料的制备方法

本发明涉及到一种制备镍酸锂盐的方法,该方法包括将含钴的氧-氢镍氧化物的β-型、γ-型,或者β-型和γ-型混合体与一种锂盐混合,再于400~500℃下对此混合物进行热处理。

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电池用负极活性物质、非水电解质电池以及电池包

一种非水电解质电池,其具备:外包装材;收纳于所述外包装材内的正极;收纳于所述外包装材内且在空间上与所述正极分开的、含有粒子状的活性物质的负极;以及填充于所述外包装材内的非水电解质,所述粒子状的活性物质具有:含有锂嵌入/脱嵌电位为1V?vs?Li/Li+~3V?vs?Li/Li+的物质的粒子、和形成于该粒子表面的尖晶石型锂钛复合氧化物的覆盖层。

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气体分离方法
气体分离方法 825     
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本发明涉及采用锂-ρ沸石的气体分离方法,特别是以锂-ρ沸石作为氧选择性吸附剂的空气分离方法。

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非水电解质溶液和使用它的非水电解质溶液二次电池

本发明的目的是提供二次电池的非水电解质溶液,它能够确保电池在过度充电状态中的安全性,没有不利地影响电池特性如低温特性和储存特性。本发明涉及含有有机溶剂和作为电解质的锂盐的非水电解质溶液,它可用于装有均能储存和释放锂的阴极和阳极的二次电池,其特征在于非水电解质溶液含有部分氢化的三联苯和部分氢化的三联苯在室温下在电解质溶液中具有不低于0.5wt%的溶解度。

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弹性表面波元件
弹性表面波元件 1009     
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在钽酸锂或铌酸锂制的基板(1)上形成以铝为主要成分的帘状电极(2)、(3)的弹性表面波元件中,帘状电极(2)及(3)的膜厚相对于连接在共同端子上的多个电极指的指周期的比率以传播损耗为目标函数进行最优化处理,设定在0.03至0.10的范围内。这样,能够比以往降低传播损耗。

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用于非水电解质二次电池的正极活性材料以及使用所述正极活性材料的正极和二次电池

本发明提供了一种正极活性材料以及包含这种正极活性材料的正极和非水电解质可充电电池,所述正极活性材料具有在非水电解质可充电材料的连续或高压充电过程中的改进的晶体结构稳定性,良好的循环性能(容量保持率),以及高容量。该正极活性材料具有由如下化学式(1)表示的成分:Lix-yNayCowAlaMgbMcO2+α其中x、y、w、a、b、c、和α分别表示特定值,以及M表示选自Ca、Y、稀土元素、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo、W、Mn、Fe、Ni、Cu、Ag、Zn、B、Ga、C、Si、Sn、N、P、S、F和Cl的至少一种元素;其中,所述正极活性材料为包含锂的复合氧化物粒子的形式,所述包含锂的复合氧化物粒子具有粘附至其表面的化合物,所述化合物包含选自Al、Mg和所述M的至少一种元素。

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电子设备用机壳及电子设备

本发明提供一种电子设备用机壳及电子设备。其中,在对为了实现进一步的轻量化而采用的镁锂合金进行冲压加工而在机壳的表面上成形了凹部的情况下,在形成该凹部的弯曲部上不会产生粗糙面、裂纹。一种电子设备用机壳,其通过对镁锂合金进行冲压加工而形成,并具有由一个以上的面部构成的凸起形状,其中,凸起形状为通过冲压加工将镁锂合金从被冲压加工之前的该镁锂合金的基准面向机壳内侧方向压入而从该基准面错开地配置的新面部被该基准面包围的形状,一个以上的面部的板厚t(mm)为0.4≤t≤2.0,形成凸起形状的一个以上的弯曲部的曲率半径r(mm)为t≤r。

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磁记录介质基底及其制造方法、磁记录介质以及磁记录装置

本发明是由 B2O3- Al2O3-SiO2- Li2O型非晶玻璃制成的磁记录 介质基底,其中在所述基底的外周侧或内周侧处的端面和所述 基底的主平面之间形成倒角,并且在所述内或外周侧端面的表 面区域和所述倒角的表面区域处的钠和钾的含量大于所述磁 记录介质基底的钠和钾的平均含量。利用本发明,可以防止由 于在由包括锂的非晶玻璃制成的磁记录介质基底中锂离子的 移动而在磁性膜、保护膜等上产生凸起。

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用于形成电极物质的方法、活性物质粒子

本发明涉及一种用于形成电极物质的方法、活性物质粒子及用于制造活性物质粒子的方法。通过增大能够嵌入正极活性物质并从正极活性物质脱嵌的锂离子的体积密度或重量密度,来实现二次电池的大容量化及高能量密度化。将一种以LixMnyMzOw表示的包括属于空间群C2/c的区域且被包含碳的层覆盖的锂锰复合氧化物用作正极活性物质。元素M是锂及锰以外的元素。该锂锰复合氧化物具有高结构稳定性及大容量。

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正极合剂和非水电解质二次电池

本发明的目的在于提供一种正极合剂,其是在锂基准的工作电压或伴随初期的结晶相变的电压为4.5V以上的正极合剂,其气体产生少,能够进行稳定的充放电,本发明涉及的正极合剂含有:容积密度为0.1g/cm3以下、微晶尺寸为碘吸附量为1~150mg/g、挥发物含量为0.1%以下、金属杂质为20ppm以下的炭黑以及锂基准的工作电压或伴随初期的结晶相变的电压为4.5V以上的正极活性物质。

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弹性表面波元件用基板及其制造方法

本发明的应解决的课题在于提供一种热传导率高的弹性表面波元件用基板。本发明的弹性表面波元件用基板的特征在于,由镁铌酸锂单晶或镁钽酸锂单晶构成,所述镁铌酸锂单晶中,Li与Nb的原子比为0.9048≤Li/Nb≤0.9685,Mg的含有比例为1摩尔%~9摩尔%,所述镁钽酸锂单晶中,Li与Ta的原子比为0.9048≤Li/Ta≤0.9685,Mg的含有比例为1摩尔%~9摩尔%。

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制备正极活性材料的方法

本发明是一项能够减少漂洗液的使用量,使漂洗工艺期间正极活性材料的表面劣化最小化,并有效控制残留的锂的发明,并提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括下述步骤:(A)准备锂过渡金属氧化物;以及(B)将所述锂过渡金属氧化物与漂洗液混合并进行漂洗和干燥,其中所述漂洗液包括选自LiOH、NaOH和KOH中的一种或多种添加剂,相对于所述漂洗液中的所述锂过渡金属氧化物,所述添加剂的含量为3,000ppm~18,000ppm,并且所述漂洗液的pH为12以上。

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制造负极的方法以及由此获得的负极

本公开内容涉及一种制造锂二次电池的方法,包括以下步骤:(S1)将包括负极活性材料、导电材料、粘合剂、和溶剂的负极浆料涂布至集电器的至少一个表面上,接着进行干燥和压制,以形成负极活性材料层,由此提供初始负极;(S2)以排列有图案单元的图案的形状将锂金属箔涂布至所述初始负极的所述负极活性材料层的表面上;(S3)切割在其上被图案涂布了所述锂金属箔的所述初始负极以获得负极单元;(S4)用电解质浸渍所述负极单元以获得预锂化的负极;以及(S5)将从步骤(S4)获得的所述负极与正极和隔板进行组装,其中步骤(S3)通过以使得每一个图案单元定位在每一个负极单元的中心部分处并占据所述负极单元的表面大于或者等于10%且小于100%的面积的方式切割所述初始负极来实施。

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炉材及炉材的制造方法

本发明提供一种炉材及炉材的制造方法,该炉材的耐锂反应性优异且轻质。该炉材是一种用于锂复合氧化物的热处理的炉材,其中的MgO的含量为33~99.5质量%、MgO和Al2O3的总含量为MgO+Al2O3=95~99.9质量%、MgO和Al2O3的含量比以各质量%比计为Al2O3/MgO=0.003~2.1、体积密度为1.0~2.5。

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电力储存装置
电力储存装置 940     
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本发明提供了一种电力储存装置,包括正电极和负电极,在正电极中,正电极活性材料形成在正电极集流器上,负电极面对正电极,电解质插入在它们之间。正电极活性材料包括第一区域和第二区域,第一区域包括含有锰、钴和镍中的一种或多种以及锂的化合物,第二区域覆盖第一区域并包括含有锂和铁的化合物。由于正电极活性材料的浅表部分包括含铁的第二区域,所以可以减小向正电极活性材料的表面中插入锂和从其提取锂时的能垒。

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被覆正极活性物质、非水系二次电池用正极和非水系二次电池以及它们的制造方法

一种非水系二次电池(100),其具备正极(155),所述正极(155)具有由金属构成的正极集电部件(151)和由锂-金属复合氧化物形成的正极活性物质(153)。正极活性物质(153)的表面由平均厚度为20~50nm的锂盐(158)被覆着。

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制造正极活性材料的方法和使用其的非水电解质电池

公开了一种具有速率特性适用于非水电解质电池并且尤其适合非水电解质二次电池的正极活性材料的容易大量生产的方法。还公开了具有通过该方法获得的正极活性材料的高性能非水电解质电池。具体公开了一种制造正极活性材料的方法,该方法包括以下步骤:将碳源与磷酸锰锂LiMnPO4或包含作为固溶体组成的磷酸锰锂LiMnPO4的LiMn1-xMxPO4(其中0≤x<1并且M是选自由Co、Ni、Fe、Zn、Cu、Ti、Sn、Zr、V和Al组成的组中的至少一种金属元素)混合,和在惰性气体气氛下将所获得的混合物热处理。还具体公开了具有含该正极活性材料的正极的非水电解质电池。

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与金属或合金封接用玻璃

本发明涉及一种与金属或合金封接用玻璃,其各组成成分的摩尔比例为:70.0%至80.0%的氧化硅,0.0%至4.0%的氧化铝,12.0%至19.0%的氧化硼,0.0%至4.0%的氧化锂,0.0%至6.0%的氧化钠,0.0%至8.0%的氧化钾,其中氧化锂、氧化钠与氧化钾的总和介于3.0%至11.0%之间;0.0%至2.0%的氧化镁、0.0%至2.0%的氧化钙、0.0%至2.0%的氧化锶、0.0%至2.0%的氧化钡,其中氧化镁、氧化钙、氧化锶与氧化钡的总和介于0.0%至4.0%之间;0.0%至2.0%的氧化锌、0.0%至1.0%的氧化砷、0.0%至1.0%的氧化铈,其中氧化砷与氧化铈的总和介于0.05%至1.0%之间。该玻璃具有与封接金属相近的膨胀系数、低气泡产生数及低玻璃液相温度等特性。

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