本发明涉及一种电动针刺器及组合式电动鍉针治疗仪。电动针刺器包括针体、用于连接并驱动针体上下运行的升降驱动装置、可充电的锂电池、蓝牙接收器及可接通电脉冲正负极的设施。针体下段形成钝圆状金属针头、上段形成方形圆角的金属连接部,针体中段以绝缘硬塑形成圆锥形的针体并将针体上段和下段紧密连接;组合式电动鍉针治疗仪包括至少一个电动针刺器、电子主控器及用于施针时佩戴的固针装置。本发明将纯手工操作的鍉针改造为按鍉针特点制成的针刺器,以电驱动代替手动,配合以智能电子自动控制以及并入电脉冲混合治疗模式,使治疗范围更广,效果更佳,操作简易安全,不仅医师能在诊所内使用,广大患者或针灸喜爱者,亦可在家居旅行时自助使用。
公开的是一种用于校准磷酸铁锂(LFP)电池的充电状态(SOC)的电池管理装置和方法。根据本发明的实施例的电池管理装置:在当进入校准模式时,计算在预定时间内的从电压测量单元接收的电压值的平均电压值;计算在预定时间内的从电流测量单元接收的电流值的平均电流值;基于平均电压值和平均电流值计算在预定时间内的LFP电池的平均内阻值;确定平均内阻值是否等于或大于预设的参考电阻值;并且当平均内阻值等于或大于参考电阻值时,将当前SOC校准到预设的参考SOC。
本发明涉及一种用于对包含二次电池用活性材料的被烧制物体进行烧制的匣钵。该匣钵包括从其侧壁的上部凹进以使该侧壁的一部分敞开的凹口部分,其中该凹口部分的面积与该侧壁的面积的比率为30%至70%,并且匣钵的侧壁与匣钵的下表面接触处的边缘由圆化部分构成。根据本发明,作为正极活性材料烧制过程期间所产生的反应副产物的二氧化碳可以从匣钵顺畅地排出,并且二氧化碳的这种顺畅排出可以降低正极活性材料的残留锂浓度,并且因此可以提高正极活性材料浆料的分散性且还提高电池的容量。
一种用于制造沉积在电极上的、用于锂离子电池或超级电容器的固体电解质的方法,该方法包括以下步骤:a.提供预先覆盖有能够用作电极的材料的层(“电极层”)的导电基底;b.优选通过电泳或通过浸涂,由核壳颗粒的悬浮液在所述电极层上沉积电解质层,核壳颗粒包括作为核的能够用作电解质或电绝缘体的材料的颗粒,并且在核上接枝有包含PEO的壳;c.干燥由此获得的电解质层,优选在气流中干燥;d.任选地,通过机械压缩和/或热处理使所述电解质层致密化。
提供一种能够制成具有优异的耐冲击性、且收缩率的各向异性少的树脂组合物的成型品的新型化合物、使用其的组合物、烯烃系树脂组合物、其成型品及成型品的耐冲击性的改善方法。(A)下述通式(1)所示的化合物(通式(1)中,R1~R6分别独立地表示氢原子、卤原子等,R1与R6任选连接而形成亚甲基桥,R2与R3连接形成与苯环的缩合环、或R4与R5连接形成与苯环的缩合环、或R2与R3连接形成与苯环的缩合环且R4与R5连接形成与苯环的缩合环,R1~R6中的至少一个形成卤原子、环烷基或缩合环,a表示1~3,M1表示氢原子、钠、锂、碱土金属原子、过渡金属原子、贱金属原子、多价金属无机基团、铵基、锍基或镧系元素。)。
本发明提供一种石墨材料,其是含有高结晶性石墨及球状石墨的石墨材料,所述高结晶性石墨满足:(1)由粉末X射线衍射测定的菱面体晶比为0.02以下,(2)Lc为90nm以上,(3)在1GPa的压力下加压10秒时,加压后的BET比表面积相对于加压前的BET比表面积的增加比例为90%以下,(4)D10为5.0μm以上,且所述球状石墨满足:(1)圆形度的中央值为0.90以上,(2)振实密度为1.20g/cm3以上,所述高结晶性石墨与所述球状石墨的质量比率为95:5~40:60;本发明还提供使用该石墨材料作为电极活性物质的电极及使用该电极的锂离子二次电池。
示出了氧化硅纳米管电极和方法,其是经由单一步骤的硬模板生长方法制造的并作为用于Li离子蓄电池的负极评价的。SiOx纳米管显示高度稳定的可逆容量而没有容量衰减。示出了结合氧化硅纳米管电极的装置如锂离子蓄电池。
本发明提供可以在各种基膜的表面上形成即使是一层也与基膜和光学用粘合剂双方的粘接性优异、且耐擦伤性等硬涂性能也优异的固化薄膜的新型光学用活性能量线固化型树脂组合物。一种光学用活性能量线固化型树脂组合物,所述树脂组合物含有:(A)聚合性化合物,该聚合性化合物具有氟烯基且不具有二甲基硅氧烷结构;(B)共聚物,该共聚物是包含含有环氧基的乙烯基化合物的聚合成分(b1)的聚合物与含有羧基的(甲基)丙烯酸化合物(b2)的加成产物,且(甲基)丙烯酰基当量为210~800g/eq、羟值为50~270mg KOH/g、重均分子量为5,000~50,000;(C)聚(甲基)丙烯酸酯,该聚(甲基)丙烯酸酯具有至少3个(甲基)丙烯酰基、且(甲基)丙烯酰基当量为74~250g/eq、且不具有烯化氧结构;以及(D)锂盐化合物。
本发明涉及在介电基板上沉积导电聚合物的组合物与方法。特别地,本发明涉及在介电基板表面上形成导电聚合物的组合物,该组合物包含能形成传导性聚合物的至少一种可聚合单体,乳化剂和酸,其特征在于,该组合物包含选自锂离子,钠离子,铝离子,铍离子,铋离子,硼离子,铟离子和烷基咪唑鎓离子中的至少一种金属离子。该酸典型地为分子量至少500,000Da的高分子量聚合物型酸,例如分子量为约1,000,000Da的聚苯乙烯磺酸。
提供了一种用于电化学电池的混合隔膜,以及制造混合隔膜的方法。该混合隔膜包括含有铜并具有多个第一孔的第一金属有机框架和包含铟或锌并具有多个第二孔的第二不同金属有机框架。混合隔膜能够在多个第一孔或多个第二孔中的至少一个中吸附一种或多种锂盐,以便离子地导电。混合隔膜可具有大于或等于约0.1mS/cm至小于或等于约1mS/cm的导电率,并且基本上不含任何聚合物粘合剂。
一种锂离子电池模块包含具有热传导基底的外壳以及电池单元组装件,该电池单元组装件设置在外壳内并包括多个软包电池单元、与软包电池单元交错的多个层,以及设置在电池单元组装件的相对端部上的一对端板以压缩软包电池单元。电池单元由电池单元框架固持在电池单元组装件内。每一电池单元框架由两个框架件形成。多个层包括多个泡沫片和多个热传导片。泡沫片被配置成允许软包电池单元膨胀,而同时使得软包电池单元能够被所述一对端板基本恒定程度地压缩。热传导片将热从电池单元朝向外壳的热传导基底传导。
一种生产1T‑过渡金属二硫化物少层纳米片和/或者单层纳米片的方法,所述方法包括:锂离子向包含块体2H‑过渡金属二硫化物的负极中的电化学嵌入以提供嵌入电极;和剥离步骤,所述剥离步骤包括将嵌入电极与质子溶剂接触以生产1T‑过渡金属二硫化物少层纳米片和/或单层纳米片。一种电化学电容器,其包括复合电极,所述复合电极包含1T‑MoS2纳米片和石墨烯,以及一种生产用于电化学电容器中的复合电极的方法。
本文披露了电解质组合物,这些电解质组合物包含氟化溶剂,氟化砜,至少一种选自硼酸盐、和/或草酸盐、和/或氟化的环状碳酸酯的组分,和至少一种电解质盐。该氟化溶剂可以是氟化的非环状羧酸酯、氟化的非环状碳酸酯、氟化的非环状醚、或其组合。这些电解质组合物在电化学电池如锂离子电池组中是有用的。
本发明提供一种在烷基苯乙烯均聚物或烷基苯乙烯与异烯烃共聚物中的烷基苯甲基碳原子上引入烯属不饱和官能度的方法,该方法包括下列步骤:形成聚合物在烃类溶剂中的溶液;向聚合物溶液添加碱金属(Na、K、Rb、Cs)醇盐和烷基锂化合物以形成金属化中间产物溶液;以及向金属化聚合物溶液添加二烷基烯基卤硅烷。本发明还提供了由该方法制得的烯属不饱和官能化的聚合物衍生物及其交联衍生物。
使(A)和(B)聚合制备聚合物的方法, (A)50— 100%(重量)的至少一种二烯单体; (B)0—50%(重量)的至少一种 烯属不饱和单体, 聚合是在惰性溶剂中和在催化体系存在下进 行的。催化体系包括 : (a)至少一种主要由锂衍生物组成的阴离 子引发剂; (b)至少一种属于四氢吡喃醚类的改性剂。
本发明涉及含氧与氮的气体混合物的分离方法, 其中包括使该待分离的混合物在吸附区中与氮的第一选择性 吸附剂和第二选择性吸附剂相互接触, 所述第一吸附剂为与锂 交换至少80%的八面沸石型沸石, 其中Si/Al比低于1.5, 所述第 二吸附剂为与诸如碱土金属阳离子或过渡金属阳离子之类2价 阳离子交换的沸石, 所述第二吸附剂的特征在于 : 其氮 吸附性C2低于表示所述第一吸附剂特征的 氮吸附性; 在1×105Pa与20℃下相对于氧的氮 吸附选择性高于或等于3。
一种用于给电池充电的系统,包括具有至少两个锂离子电池的电池组。控制器基于将电池组作为整体表示的dV/dSOC计算值来检测电池组的电压相对于充电状态的变化率(dV/dSOC),无需基于逐个电池单元地单独计算dV/dSOC。在dV/dSOC达到预定值时终止充电。
本发明涉及一种蓄电池单池(10),优选是锂离子蓄电池单池,具有一个棱柱形或圆柱形的壳体(11),其中壳体(11)两个相对面(15、16)的一面(15)完全或部分处于阴极电位上和壳体(11)两个相对面(15、16)的第二面(16)完全或部分处于阳极电位上。此外,两个面(15、16)的一个具有从平面中完全或部分凸起的环绕边缘(17),而相对的面(16)则具有相对于平面完全或部分拉入的环绕边缘(18)。这些蓄电池单池(10)通过叠加能够很容易地连接成蓄电池模块,其中,复杂的连接技术和生产过程能够得到避免。此外公开一种蓄电池模块和具有驱动电动机和蓄电池系统的机动车。
本发明公开了“电解液以及包含所述电解液的硫基或硒基电池”。一种电解液的一个实例包含溶剂、锂盐、氟化醚和添加剂。该添加剂选自RSxR’,其中x为3-18,以及R-(SnSem)-R,其中2<n<8且2<m<8。R和R’各自独立地选自具有1个碳至6个碳的直链烷基或具有1个碳至6个碳的支链烷基。该电解液可适用于硫基电池或硒基电池。
本发明涉及一种制备式I-A的N-取代的1H-吡唑-5-甲酸化合物及其衍生物,尤其是相应的甲酰氯化合物(酰氯)的方法。本发明还涉及这些酰氯在制备为有用农药的邻氨基苯甲酰胺衍生物中的用途。其中变量如权利要求和说明书所定义,该方法包括:i)使式(II)化合物与选自具有碳键合的镁的有机镁化合物与仲胺的组合以及仲胺的氨基镁化合物的碱在卤化锂存在下反应;其中碱的用量足以实现式(II)化合物至少80%脱质子化,以及通过使步骤(i)中获得的产物与二氧化碳或二氧化碳等价物反应而对该产物进行羧化,得到式(I-A)化合物的镁盐,任选进行水后处理得到作为游离酸的式(I-A)化合物。
用于改进的电池电极配制剂的分散剂。本发明提供了一种组合物,所述组合物包含活性材料、导电剂、十二烷基硫酸锂、溶剂和有机粘结剂。
公开了一种用于车辆控制的温度相关的电化学电池模型。一种车辆电池系统包括牵引电池。所述牵引电池包括至少一个电池单元,其中,所述电池单元具有限定固体-电解质界面的阳极、阴极以及阳极与阴极之间的电解质,其中,所述固体-电解质界面包括阳极固体-电解质界面和阴极固体-电解质界面。所述系统还包括:至少一个控制器,根据电池操作变量来操作牵引电池,其中,所述电池操作变量基于固体-电解质界面的温度相关的扩散系数、温度相关的欧姆电阻、从对电流分布的响应推导出的锂离子浓度和电池操作电流。
本发明是一种负极活性物质,其是非水电解质二次电池用的负极活性物质,由含硅材料及碳类材料的混合物组成,可以掺杂锂以及脱掺杂,所述含硅材料中包含的硅的微晶尺寸在X射线衍射中,根据归属于Si(220)的衍射峰的半值全宽、并利用谢乐公式求出的值为10nm以下。由此,提供一种负极活性物质,在将含硅材料与碳类材料作为非水电解质二次电池的负极活性物质混合使用时,能够在充放电时维持含硅材料的高利用率。
在一些实施方式中,本发明提供新颖的制备用于锂离子电池的多孔硅膜和多孔硅粒的方法。在一些实施方式中,这种方法通常包括:(1)通过将硅材料暴露在溶液(如氢氟酸溶液)中的恒定电流密度中来蚀刻硅材料,以在基材上形成多孔硅膜;和(2)通过以连续增量的形式逐渐增加电流密度的方法将多孔硅膜从基材上分离。在一些实施方式中,本发明的方法还可包括将多孔硅膜与结合材料(如聚丙烯腈(PAN))结合的步骤。在一些实施方式中,本发明的方法还可包括将多孔硅膜分裂以形成多孔硅粒的步骤。
本发明涉及获得氟化镁(MgF2)溶胶溶液的方法,其包括下述步骤:提供非水性溶剂中的镁醇盐前体和添加1.85至2.05摩尔当量的非水性氢氟酸,其特征在于,反应在下述物质存在下进行:第二氟化镁前体,其选自挥发性强酸的盐所组成的组,比如镁的氯化物、溴化物、碘化物、硝酸盐或三氟甲烷磺酸盐,或催化剂量的挥发性强酸;和/或添加剂非氟化镁前体,其选自挥发性强酸的盐所组成的组,比如锂,锑,锡、钙、锶、钡、铝、硅、锆、钛或锌的氯化物、溴化物、碘化物、硝酸盐或三氟甲烷磺酸盐。本发明进一步涉及溶胶溶液,将本发明的溶胶溶液作为涂层应用至表面的方法以及由此获得的抗反射涂层。
本发明的目的在于提供一种可抑制高温保存时的容量劣化、气体产生、循环特性下降、低温充放电特性下降、放电保存特性的下降的非水电解液、以及使用了该非水电解液的非水电解质电池。本发明涉及的非水电解液包含锂盐和非水系有机溶剂,该非水电解液还含有下述式(1)所示的化合物(式(1)中,R1、R1’、R2及R3表示特定的基团)。
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