839
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本发明提供了一种硅类复合材料,所述硅类复合材料包含:硅类粒子;和选自如下中的一种或多种掺杂金属:Mg、Ca、Al、Na和Ti,其中,在所述硅类粒子中,存在从粒子中心朝向粒子表面的掺杂金属浓度梯度。
681
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一种非水电解质包括(I)一种环状酸酐;(II)一种含有碳酸酯和直链饱和酯的电解质溶剂;和(III)一种电解质盐。由于直链饱和酯和环状酸酐混合用作电解质组分,因此可使由使用直链饱和酯或环状酸酐引起的问题最小化,并且可改善二次电池的寿命周期性能及其在室温或高温下的充电/放电特性。
675
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一种组合物,其化学式为LiXMgyNiO2,其中x的范围是0.9<x<1.3,y的范围是0.01<y<0.1,且0.91<x+y<1.3,这种组合物可以用作电化学电池的阴极材料。一种有核心的组合物,其化学式为LiXMgyNiO2,其中x的范围是0.9<x<1.3,y的范围是0.01<y<0.1且0.9<x+y<1.3,在其核心外有一包覆层,该包覆层的化学式为LiaCobO2,其中0.7<a<1.3、0.9<b<1.2,该组合物也可以用作电化学电池的阴极材料。
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本发明涉及电极材料和包括该电极材料的复合电极。该电极材料由LiiMmM′m′ZzOoNnFf复合氧化物的颗粒和颗粒状聚集体组成,其中M代表至少一种过渡金属,M′代表至少一种除过渡金属以外的金属,Z代表至少一种非金属,选择系数i、m、m′、z、o、n和f以确保复合氧化物的电中性,并且i=0、m>0、z=0、m′=0、o>0,n=0并且f=0。至少一部分的复合氧化物颗粒或颗粒状聚集体的表面涂布有通过化学键和/或物理键而键结至碳的碳层。该复合氧化物具有式;碳具有共价键结的官能团GF。
本发明涉及一种制备碳负载的锰氧化物催化剂的方法、可通过或通过本发明方法获得的碳负载的锰氧化物催化剂、包含所述碳负载的锰氧化物催化剂的气体扩散电极和包含所述气体扩散电极的电化学电池。
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本发明涉及一种制造方法,其中制备包含以下元素的合金:3.5‑4.7重量%的Cu;0.6‑1.2重量%的Li;0.2‑0.8重量%的Mg;0.1‑0.2重量%的Zr;0.0‑0.3重量%的Ag;0.0‑0.8重量%的Zn;0.0‑0.5重量%的Mn;至多0.20重量%的Fe+Si;任选地,选自Cr、Sc、Hf和V的元素,所述元素(如果选择)的量为,对于Cr和Sc为0.05‑0.3重量%,对于Hf和V为0.05‑0.5重量%;其他元素各自为至多0.05重量%且总计为至多0.15重量%,引入细化剂,铸造粗体形式的合金,均质化,热变形,固溶热处理,淬火,冷变形和回火,其中细化剂包含TiC的颗粒和/或冷变形率为8‑16%。通过根据本发明的方法获得的产品具有有利的机械强度和韧性之间的折衷。
1085
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本发明提供一种能够减小电化学装置的电阻、且能够提高循环特性的电解液等。所述电解液含有通式(1)(通式(1)中,R1和R2独立地为碳原子数1~4的可具有醚键的烷基。)所示的化合物(1)和通式(11)(通式(11)中,R101和R102各自独立地是碳原子数1~7的烷基等的取代基,所述取代基在它们的结构中可包含一个以上的2~6价的杂原子、且一个以上的氢原子可被氟原子或碳原子数0~7的官能团取代。)所示的化合物(11)。
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一种表面处理铜箔,包括具有第一面及相反的第二面的铜箔以及分别设置于该第一面及第二面上的两层处理层。每一处理层提供一处理面,且该处理面具有1.2μm至4.6μm范围内的十点平均粗糙度Rz以及490,000至1,080,000mm‑2范围内的峰密度(Spd)。此外,每一处理层中的铬含量为25至70μg/dm2范围。该表面处理铜箔具有优异的电极活性材料涂布特性,例如良好的接着性及均匀度。
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公开了化学耐用的玻璃组合物。在实施方式中,玻璃组合物包含:48摩尔%至61摩尔%SiO2;0摩尔%至1摩尔%Al2O3;7摩尔%至20摩尔%B2O3;9摩尔%至16摩尔%R2O,式中,R2O是玻璃组合物中存在的碱性氧化物的总和;9摩尔%至15摩尔%Na2O;以及8摩尔%至21摩尔%ZnO。玻璃组合物可以基本不含Li2O。RO(摩尔%)<0.5x ZnO(摩尔%),式中,RO是玻璃组合物中的碱土氧化物的总和。玻璃组合物在约20℃至约300℃的温度范围上的平均热膨胀系数是75x 10‑7/℃至88x 10‑7/℃。玻璃组合物包括小于或等于660℃的软化点。玻璃组合物包括根据ISO 720:1985的等级HGA1或等级HGA2的抗水解性。
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本发明涉及一种负极活性材料,其包含人造石墨二次粒子,所述人造石墨二次粒子是通过将具有10nm至9μm平均粒径(D50)的人造石墨一次粒子造粒化而形成的,其中通过用所述二次粒子的最小粒径(D最小)除以所述一次粒子的平均粒径(D50)而获得的值(V1)是0.50至0.8,并且通过用所述二次粒子的最小粒径(D最小)除以所述二次粒子的平均粒径(D50)而获得的值(V2)是0.23至0.4。
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柔性膜的实例包括多孔膜和在所述多孔膜表面的至少一部分上、在所述多孔膜的孔隙中、或在所述表面上和所述孔隙中两者形成的固体电解质涂层。所述固体电解质涂层包括:i)聚合物链或ii)无机离子导电材料。所述聚合物链或所述无机材料包括通过共价键合或超分子相互作用与多硫化物相互作用或反应的基团。
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本发明提供如下电极,所述电极包含:集电器,所述集电器在其表面上具有与电极材料结合的官能团或官能基;和在集电器上形成的电极混合物层。
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本发明提供二次电池,其中将电极组件与电解液一起密封在电池壳中,所述电极组件包含:至少一个正极,所述正极各自具有未被正极活性材料涂布的正极极耳;至少一个负极,所述负极各自具有未被负极活性材料涂布的负极极耳;和至少一个隔膜,所述隔膜置于所述正极与所述负极之间,将所述正极极耳和所述负极极耳分别连接至突出到电池壳外部的正极引线和负极引线,且选自所述正极极耳、所述负极极耳、所述正极引线和所述负极引线中的至少一个电极端子包含伍德合金。
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一种用于电池的电解质溶液,所述电解质溶液至少包括:可电离的盐;至少一种有机溶剂;和至少一种环磷腈化合物,所述环磷腈化合物优选包括至少一个2,2,2-三氟乙氧基和至少一个乙氧基。
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一种电化学扣式电池,其包括阳极和阳极端子,该阳极端子具有闭合端,阳极端子的闭合端被配置为电子传导体、并且包括在暴露于含津液溶液期间抵抗形成氢气的反应的材料。电池还包括阴极和阴极端子,阴极端子包括闭合端,阴极端子的闭合端被配置为电子传导体、并且包括在暴露于含津液溶液期间抵抗金属溶解和形成氧气的反应的材料。
所提供的是用于二次电池的隔膜,其包括:多孔基材;以及涂层,其形成在多孔基材上,其中该涂层包含多个无机粒子和用于粘合所述多个无机粒子的粘合剂,并且该粘合剂包含单体混合物的共聚物,该单体混合物包含丙烯酰胺类单体、乙烯基氰单体和具有羧基的丙烯酸单体。
1136
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本发明涉及一种用于从单独的源连续生产碳纳米管和电极活性材料的方法和装置。这样制备的复合物可以用作没有粘合剂或集电极的电极。此外,本发明的方法能够实现更具成本效益的生产,同时提供对纳米管负载和复合物厚度的控制。
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一种构成负极的负极活性物质,由下述物质的混合物构成,即:碳材料、由第一氧化硅粒子(2)和覆盖其表面的碳层(3)构成多个第一粒子(1)、以及由碳粒子(5)和第二氧化硅粒子(6)构成且第二氧化硅粒子(6)排列在碳粒子(5)的表面等的多个第二粒子(4),当设每克负极活性物质的第一氧化硅粒子的质量为M1克,第二氧化硅粒子的质量为M2克时,满足0.40≤M1/(M1+M2)≤0.85,当设由碳材料和碳粒子(5)引起的放电容量为Cpc,由第一氧化硅粒子(2)和第二氧化硅粒子(6)引起的放电容量为Cpso时,满足0.15≤Cpso/(Cpc+Cpso)≤0.5。
本发明提供一种玻璃料、晶化玻璃和该晶化玻璃的制造方法,所述玻璃料能够形成安全、离子传导率高、可以得到例如即使用于车载也足够实用的离子传导率、且对电极面的追随性优异的固体电解质。一种玻璃料,其包含玻璃,所述玻璃含有Li、选自由B、Si、P、Ge和Te构成的组中的至少一种、O、以及选自由F、Cl、Br和I构成的组中的至少一种,所述玻璃料的特征在于,所述玻璃为通过在玻璃化转变温度以上且玻璃结晶温度以下的温度下的热处理而析出晶相从而成为包含非晶相和晶相的晶化玻璃的玻璃,并且在使用Cu‑Kα射线而得到的所述晶化玻璃的粉末X射线衍射图案中,在2θ=22.8°±0.5°、2θ=32.1°±0.5°和2θ=39.6°±0.5°处显示出衍射峰。
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本发明提供一种电解液,其即使使用氟系溶剂,也能够维持电化学器件的循环特性并且设为低电阻,而且能够抑制循环时的气体产生。一种电解液,其包含溶剂,其特征在于,上述溶剂包含下述通式(1)所示的化合物(1)和下述通式(2)所示的化合物(2)。式(1)中,Ra、Rb、Rc和Rd相同或不同,是‑H、‑F、‑CH3或‑CF3;其中,Ra、Rb、Rc和Rd中的至少1个是‑F或‑CF3,Ra、Rb、Rc和Rd中的至少1个是‑CH3;式(2)中,Re是任选包含醚键的直链或支链的碳原子数为1~5的烷基或烷氧基;Rf是任选包含醚键的直链或支链的碳原子数为1~5的烷基;其中,Re和Rf中的至少一个包含氟原子。
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本发明提供切断特性和击穿特性优异,且撕裂强度、尺寸稳定性好的叠层多孔膜。本发明的叠层多孔膜具有以聚丙烯类树脂为主成分的A层、以及含有聚乙烯类树脂的B层,且该叠层多孔膜具有β活性,上述叠层多孔膜在传送方向(MD)的撕裂强度(HMD)与在垂直于上述叠层多孔膜传送方向的方向(TD)的撕裂强度(HTD)之比(HMD/HTD)为0.08~2.0。
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提供了一种由挥发可忽略的同成分熔融的化合物生长晶体的方法。对一个或多个晶体的组分进行测量。对晶体组分从同成分的偏离进行确定。对初始熔体组分和与所述偏离相应的源材料组分修正进行确定。利用所述组分修正生长晶体以生产用于表面声波衬底制造的可再现材料。
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本申请公开了加工不敏感的形变2xxx?Al-Li合金产品。该形变铝合金产品总体上包括从约2.75重量%至约5.0重量%Cu,从约0.2重量%至约0.8重量%Mg,其中该铝合金中的铜/镁比率(Cu/Mg)的比率在约6.1至约17的范围内,从约0.1重量%至1.10重量%Li,从约0.3重量%至约2.0重量%Ag,从0.50重量%至约1.5重量%Zn,至多约1.0重量%Mn,余量为铝、任选的偶存元素和杂质。该形变铝合金产品由于其加工不敏感性质可实现低的强度差异并且是在短的时效时间内。
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在一实施例中,软化的固态电解质包括基于氧化物的固态电解质,其中基于氧化物的固态电解质中的至少一部分氧化物阴离子被置换阴离子置换。在另一实施例中,软化的固态电解质包括基于硫化物的固态电解质,其中,所述基于硫化物的固态电解质中的至少一部分硫化物阴离子被置换阴离子置换。当置换阴离子置换氧化物阴离子时,置换阴离子具有比氧化物阴离子更大的原子半径,并且当置换阴离子置换硫化物阴离子时,置换阴离子具有比硫化物阴离子更大的原子半径。
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本发明提供一种为高容量并且初次充放电效率优异的平均放电电压高的活性物质。本发明所涉及的活性物质的特征在于:包含第一活性物质材料和第二活性物质材料,相对于第一活性物质材料(A)与第二活性物质材料(B)的总摩尔数,第二活性物质材料(B)的比例(δ)为0.4mol%≤δ≤18mol%{其中,δ为δ=[B/(A+B)]×100}。
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一种对封装的单微电池进行竖向组装的方法,其中所述竖向组装包括在微电池之间的电绝缘层和/或密封层以及金属层,该方法依次包括:对预先封装且堆叠在彼此之上的至少两个单微电池进行堆叠和附接的步骤;形成金属层,该金属层能够确保每个所述封装的单微电池的每个金属层的电联接。所述至少两个封装的单微电池中的每个通过如下步骤被预先准备:在微电池的横向侧和包括集流体的表面二者的至少一部分上形成至少一个电绝缘层和/或密封层,该微电池包括正电极和负电极、电解质以及正极集流体和负极集流体;使所述微电池的集流体能接近;形成从所述微电池的集流体延伸至横向侧的金属层。
蒸汽排气口在直接冷却铸坑的周边周围定位在从铸坑顶部的下方到铸坑底部的不同位置上,以通过添加大量的干燥空气从铸坑中快速地去除蒸汽。气体引入口也定位在铸坑的周边周围并且构造成用以将惰性气体引入铸坑内部。
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提供了用于形成薄膜电池电化学层的方法和装置。包括电化学活性金属的液体前驱物混合物与氧反应以形成电化学活性金属氧化物,该电化学活性金属氧化物在基板上淀积为一层。可添加碳至混合物以控制对反应的能量输入且在沉积在基板上的晶体之间提供附着和导电性。前驱物到沉积晶体的转换看在两阶段工艺中完成。
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本发明提供了包含与阳极接触的阳极集流器的电化电池。阴极集流器与阴极接触。固体电解质薄膜将所述阳极和所述阴极分离。
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