提供了一种用于减轻DC偏压漂移的铌酸锂调制器结构(30),其包括图形化在具有一个或多个DC部分(38,40)和RF部分(42)的光波导(34)上的重掺杂半导体层(44,54),其中金属层或触点(50)与半导体层(44,54)的一部分相接触并且在RF部分(42)中淀积缓冲层(46)。还提供了一种用于制作具有上述结构的铌酸锂光电调制器的方法。
1041
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本发明提供一种非水电解液电池,其包含:具有能够吸纳放出锂离子的正极活性物质的正极、能够吸纳放出锂离子的负极、在所述正极和所述负极之间配置的隔膜以及非水电解液。本发明的非水电解液电池的特征在于,所述正极的放热起始温度是180℃以上,所述隔膜含有耐热性微粒和热塑性树脂,所述耐热性微粒中,粒径为0.2μm以下的粒子的比例和粒径为2μm以上的粒子的比例分别为10体积%以下,所述隔膜在100℃~150℃的温度范围内产生关闭。
728
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本发明的波长转换装置包括:射出具有2000nm以下的波长的基波的红外光光源(1);采用具有周期状的极化反转结构的非线性光学晶体,将从红外光光源(1)射出的基波转换成谐波的波长转换元件(3);以及加热波长转换元件(3)的加热器(4)。所述极化反转结构的周期被设计成使基波与谐波的准相位匹配的温度在40℃以上,加热器(4)将波长转换元件(3)加热到准相位匹配成立的温度,非线性光学晶体以含有Mg、In、Zn及Sc中的至少任一种添加物的铌酸锂或钽酸锂为主成分。由此,可抑制光损伤,并且可减少紫外光引起的可见光的吸收。
本发明涉及基质化合物和有机发光二极管(OLED),所述有机发光二极管(OLED)包含发光层和至少两个电子传输层的电子传输层叠层,其中第一电子传输层和第二电子传输层包含至少一种基质化合物,其中‑所述第一电子传输层的一种基质化合物或多种基质化合物与所述第二电子传输层的一种基质化合物或多种基质化合物不同;且另外,‑所述第一电子传输层包含卤化锂和/或锂有机络合物的掺杂剂;且‑所述第二电子传输层不含掺杂剂;其中‑所述第二电子传输层(162)的至少一种基质化合物具有化学式Ia、Ib和/或Ic:其中Ar=取代或未取代的具有6~20个成环碳原子的亚芳基;或亚咔唑基;ET=具有13~40个成环碳原子的取代或未取代的芳基基团;或具有14~40个成环原子的取代或未取代的杂芳基基团。
830
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本发明提供共轭二烯聚合物的氢化改进方法,其步骤包括:在合适的溶剂中使用有机碱金属聚合引发剂以聚合或共聚至少一种共轭二烯,产生活性聚合物;加入氢以终止聚合;在没有烃锂和烷氧锂化合物的情况下,通过将聚合物同氢接触以实现在被终止聚合物的共轭二烯单元中的双键的选择氢化作用,其中有至少一种双(环戊二烯基)钛化合物存在,其改进之处在于在氢化步骤时用苯甲酸烷基酯作为促进剂,以苯甲酸甲酯为最优选的促进剂。
800
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本发明提供一种能获得大容量和优良的充电/放电循环特性的电池。放置在外盖中的圆盘形负极通过隔板叠放在外壳中圆盘形的正极上。制成的负极包括由纯物质,合金或者可以和锂形成合金的金属元素或半金属元素的化合物所组成的多孔体,其在连续的固体中有孔隙。由于多孔体在吸收和解吸锂时不易破裂,因此可以提供优异的充电/放电循环特性。
875
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本发明的主题是通式LioNH3-o的无过渡金属的含氮氢化物阳极,这里o=1、2或者3,和其中将该无过渡金属的含氮氢化物阳极与氢化锂在充电状态混合,和包含该无过渡金属的含氮氢化物阳极作为阳极的原电池例如锂电池。此外,描述了生产该无过渡金属的含氮氢化物阳极材料和具有该无过渡金属的含氮氢化物阳极的原电池的方法。
本发明提供能够作为小粒径、低结晶性的锂过渡金属硅酸盐系化合物的前体的微粒混合物等。还提供含有锂过渡金属硅酸盐系化合物、在室温环境下能够进行充放电反应的正极活性物质材料。所述微粒混合物是硅氧化物微粒、过渡金属氧化物微粒和锂过渡金属硅酸盐微粒的混合物,其特征在于,在粉末X射线衍射测定中,在2θ=33.1°附近和2θ=35.7°附近有衍射峰,所述硅氧化物微粒和所述过渡金属氧化物微粒为非晶质,所述锂过渡金属硅酸盐微粒为微晶状态或非晶质。并且,所述正极活性物质材料是将对该微粒混合物进行热处理而得到的活性物质凝聚体粉碎来得到。
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本发明的一个目标是提供具有提高的电子电导率的电极材料和使用所述电极材料的能量储存装置。在制造包括具有橄榄石结构的通式LiMPO4表示的磷酸锂化合物或具有橄榄石结构的通式Li2MSiO4表示的硅酸锂化合物的电极材料的方法中,加入具有不同于M表示的金属元素的化合价的金属元素。具有不同化合价的金属元素在电极材料中用作载流子产生源,从而提高电极材料的电子电导率。通过使用具有提高的电子电导率的电极材料作为正极活性材料,提供了具有较大放电容量的能量储存装置。
1108
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本发明提供用作锂电池中阴极材料的一组新型稳定的颗粒锂化合物。该材料的每个颗粒有起嵌入阴极作用的内部锂金属氧化物芯。锂离子传导体涂层包围该芯使该芯稳定并改进该材料的电化学特性。
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本发明涉及用于二次电池的充放电控制设备以及充放电控制方法。一种用于为作为控制对象的混合动力车辆(10)配备的锂离子电池(13)的充电和放电控制设备(30)包括:作为前馈控制装置的输入/输出限制装置(31);作为反馈控制装置的上限电压保护装置(32)和锂析出抑制装置(33);电池温度确定装置(34);以及控制模式改变装置(35)。当所述电池温度确定装置(34)确定电池温度低于或等于预定温度时,所述控制模式改变装置(35)禁止所述前馈控制并通过所述反馈控制来执行输入限制控制。
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本发明公开了一种方法,通过该方法卤代化合物 中的卤原子能有效地被亲电子基团取代。本发明还提供了通过 卤素-金属交换反应转化官能团的试剂,其特征包括由式: R1-Mg-X(I)所表示的镁化合 物(其中R1表示卤原子或选择性 取代的烃残基,以及X1表示卤原 子)和由式R2-Li(II)所表示的有 机锂化合物(其中R2表示选择性 取代的烃残基)的混合物,或包 括镁化合物与有机锂化合物反应的产物;本发明还提供了用所 述试剂生产化合物的方法,在该化合物中卤代化合物的卤原子 已被亲电子基团所取代。
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用于结合水增溶官能团的荧光离子指示剂的新颖的荧光团。这些荧光团使得具有不溶于水或难溶于水的螯合剂的离子浓度的波长分析可见。该荧光团的绿色版本包括具有羧酸盐附属物的一种假定的荧光素。该荧光团的橙色版本包括也具有羧酸盐附属物的一种假定的碱性玫瑰精。将该荧光团附接到12-冠醚-4、15-冠醚-5、18-冠醚-6、21-冠醚-7、或24-冠醚-8上从而分别产生锂、钠、钾、铷、和铯指示剂家族。将该荧光团附接到二氮杂[1,1,1]、[1,1,2]、[1,2,2]、[2,2,2]、[2,2,3]、[2,3,3]、或[3,3,3]穴醚上从而分别产生更具选择性的锂、钠、钾、铷、和铯指示剂家族。将该荧光团附接到BAPTA、APTRA、或半-BAPTA或它们的类似物上,产生强烈地抗自该细胞的泄漏的新的钙、镁以及其他金属离子指示剂家族。
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本发明提供Li?Ni复合氧化物颗粒粉末、以及使用该粉末的非水电解质二次电池。该粉末仅由组成式为Lix(Ni1?y?w?z?vCoyMnwMazMbv)O2的复合氧化物、氢氧化锂、碳酸锂、硫和钠构成,其中0.9≤x≤1.1,0.05≤y≤0.25,0≤w≤0.25,0<z≤0.15,0≤v≤0.03,Ma为两性金属,是选自Al、Zn、Sn中的至少1种的金属,且Mb是选自Bi、Sb、Zr、B、Mg中的至少1种的金属,该粉末中,BET比表面积为0.05~0.8m2/g,颗粒最表面的两性金属的浓度与Ni的浓度的原子比Ma/Ni为2~6,颗粒最表面的两性金属的浓度比从颗粒最表面向中心方向50nm的位置的两性金属的浓度高,氢氧化锂含量为0.25重量%以下,碳酸锂含量为0.20重量%以下,硫含有率为100ppm以下,钠含量为100ppm以下。
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公开一种用于电池荷电状态估计的方法和系统。动力传动系统具有包括固体活性粒子的锂离子(Li-ion)牵引电池,根据基于所述电池的降阶模型的代表性固体活性粒子的估计的锂离子浓度曲线的电池荷电状态来运转所述动力传动系统。根据所述降阶模型从所述电池的测量电压和电流来估计所述浓度曲线。
本发明所要解决的课题是提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其能提高在极低温环境下使用时的输出特性。对于解决课题的方法而言,将锂化合物混合在通式:NixCoyMnzMt(OH)2+α(x+y+z+t=1,0.30≤x≤0.70,0.10≤y≤0.40,0.10≤z≤0.40,0≤t≤0.01,M是选自Mg、Ca、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中的一种以上的元素)所表示的镍钴锰复合氢氧化物粒子中,以使锂的原子数相对于除锂以外的金属元素的原子数总量的比例成为1:0.95~1.20。在氧化性环境中,至少将30℃~800℃的温度区域内的升温速度设为4℃/分钟~10℃/分钟,同时,设定烧成温度为800℃~1000℃,设定在该烧成温度下的保持时间为5小时以内,且设定从升温开始至保持结束为止的时间为3.0小时~7.0小时,来对上述锂混合物进行烧成。
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本发明提供一种负极活性物质的前体溶液、粉末及负极活性物质制造方法,所述负极活性物质无需在较高温度下处理即可形成致密度高的负极活性物质、适用于充放电特性优异的锂离子二次电池的制造。本发明的负极活性物质的前体溶液包含至少一种有机溶剂、在所述有机溶剂中显示出溶解性的锂化合物、和在所述有机溶剂中显示出溶解性的钛化合物。所述锂化合物为锂金属盐化合物,所述钛化合物优选为钛醇盐。
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本发明提供一种具有高离子电导率和优良力学性质的全固体高分子电解质组合物。此电解质组合物是在高分子补强材料的存在下,使含有导入了聚合性官能团的季铵盐熔融盐和电荷移动离子源的单体组合物进行聚合而制成的。就高分子补强材料而言,在合适的有机溶剂中溶解单体组合物与补强材料后,可通过聚合该溶液以共混聚合物的形式进行复合化。也可以在多孔质片材或是薄膜中含浸单体组合物,并通过聚合进行复合化。作为电荷移动离子源可以选择锂盐,由此可以得到锂离子电池用的电解质,选择质子供给体可以得到燃料电池用的电解质,选择氧化还原离子对可以得到色素增感太阳电池用的电解质。不含有电荷移动离子源的本发明的高分子电解质组合物,也可以用作电容器的电解质。
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将正极与负极通过介入隔膜层合在一起, 并卷绕 成螺旋状, 形成极板组, 作为正极的活性物质, 使用一种锂复合金 属氧化物, 它是将选自过渡金属、ⅡA金属、ⅢA金属中至少一 种金属的氢氧化物、氧化物和碳酸盐中的至少一种, 与一种D50为5~50μm、D90在90μm以下、且不含粒径在100μm以上粒子的锂化合物混合, 在700~1000℃下焙烧2~30小时后粉碎而成。通过使用这样制成的正极活性物质, 可以提高非水电解质二次电池的放电容量和循环特性。
804
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本发明涉及一种用于减小具有非线性光学性能的晶体的敏感性方法,尤其是铌酸锂或钽酸锂防止曝光行为的损伤(光学损伤)。而光感应引起的折射率变化也会产生类似的损伤。通过使用外部的离子掺杂可提高晶体的暗导电率。
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本发明的技术问题在于提高堵眼性、油墨滴弯曲性。解决问题的手段为提供至少含有水、着色剂和具有羧基的芳香族化合物而成的油墨组合物,其特征在于,含有选自钠离子、钾离子和铵离子的至少1种和锂离子。或者至少含有水、特定的青色系染料和具有羧基的芳香族化合物而成的油墨组合物,其特征在于含有锂离子、钠离子和/或钾离子。
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本发明的特征在于,将包含含有选自MN、FE、CO和NI中的至少1种过渡金属的过渡金属化合物、锂化合物和硅类高分子化合物的混合物烧结而得到的锂过渡金属硅酸盐用作二次电池的正极用材料。通过采用本发明的锂过渡金属硅酸盐,可以提供一种每单位量的过渡金属的锂的吸留和释放效率高、成本低、稳定性和安全性高、且具有优良的充放电特性的二次电池。
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提供一种导电性得到提高的正极活性物质以及使用该物质的蓄电装置。提供一种电容大的正极活性物质以及使用该物质的蓄电装置。作为正极活性物质的主要材料的核,使用包含锂金属氧化物的核,且将1至10片石墨烯用作核的覆盖层。对石墨烯设置孔,由此便于锂离子的传输,从而可以提高电流的利用效率。
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本实用新型公开了一种具安全保护功能的充电器,用以充电一为RCRV3型二次锂电池,其特征在于:该充电器的壳体的电池容置室的底壁面设有一与设于锂电池的一侧面上的一第一干涉件相配合的第二干涉件,使该锂电池只于其第一干涉件面对该第二干涉件时,始能置入该电池容置室中的一充电位置,及一开关,用以于锂电池置入电池容置室的充电位置时始启动而使充电器将转换后的直流电输出至锂电池,以达到有效防止误接的功效。
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一种具有防呆插槽的充电器,用以充电一为RCRV3型二次锂电池,充电器包括一壳体、一设置于壳体内的控制电路与两电极,其特点是:壳体的上表面形成有一适合容置锂电池于其中并具有一侧向开口的插槽,而锂电池与插槽的内壁面分别对应形成相配合的第一、第二干涉件,两电极是并列设于插槽的内壁面并导接控制电路的输出直流电,并适合与锂电池的导电端导接,使锂电池只于插接方向正确时,始能置入围束空间内,以进行充电。
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本实用新型公开一种无线充电式电暖衣,包括服装,所述服装具有内衬,其还包括电暖装置,其包括发热片、无线充电接收端及发射端、开关按钮及呈柔性的陶瓷锂离子电池,陶瓷锂离子电池呈密封的设置于内衬上且呈片状的弧形结构,接收端呈密封的设置于内衬上,发热片附着于内衬上,陶瓷锂离子电池藉由开关按钮与发热片电性连接,接收端与陶瓷锂离子电池电性连接,无线充电接收端与发射端相互匹配,发射端与外界电源电性连接;本实用新型采用无线充电的方式对提供电源的陶瓷锂离子电池进行充电,使得本实用新型技术既保持了环境整洁,又节省人力及时间,使用方便智能,有效提高了电暖衣使用的方便性,省却有线充电的麻烦和使用环境的受限。
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