一种非水电解质二次电池,具备正极、负极和非水电解质,上述正极含有具有α-NaFeO2型晶体结构且由通式Li1+αMe1-αO2(0<α,Me为包含Ni和Mn、或者Ni、Mn和Co的过渡金属元素)表示的锂过渡金属复合氧化物作为活性物质,使用CuKα射线的X射线衍射图中,在20°~22°以下的范围观察到衍射峰。
光学波导装置和制造光学波导装置的方法。光学波导装置具有:基板,层叠在基板上的中间层、包含X切割的铌酸锂的薄膜LN层和缓冲层,以及在薄膜LN层中形成的具有脊形形状的光学波导。光学波导装置包括分别设置在光学波导的第一侧和第二侧处的多个电极。电极被设置为使得其相应底表面处于比缓冲层的表面的位置低的位置处。
本发明涉及一种用于壳体的压力均衡元件(10),优选用于锂离子蓄电池,该压力均衡元件(10)具有膜(14),所述膜与彼此平行且反向布置的至少两个止回阀串联,其中,为了构造至少两个止回阀,压力均衡元件(10)具有两个阀板(18、19),这两个阀板构成至少一个出气室(20)和至少一个进气室(21),它们分别具有输入开口(22)和输出开口(23),其中,在两个阀板(18、19)之间布置有阀膜(24),阀膜具有至少两个阀盖(28),并且其中,阀盖(28)分别封闭至少一个出气室(20)的输入开口(22)和至少一个进气室(21)的输入开口(22)。因此,压力均衡元件有利地可以成本非常低廉且高效地在避免构件松动的情况下以非常少的构件来实现。本发明还涉及一种壳体、电池单池模块以及机动车。
本发明的课题在于提供能够提高电化学器件高温可靠性的电化学器件用电解液和具有该电解液的电化学器件。本发明的解决课题的技术方案为:电化学器件用电解液的特征在于,包含:在环状碳酸酯的溶剂中含有1.0mol/L~1.6mol/L的LiPF6作为电解质的溶液;相对于上述溶液的添加量为1.0wt%~3.0wt%的锂的草酸根合配位盐和相对于上述溶液的添加量为1.0wt%~9.0wt%的直链碳酸酯。
本发明公开了一种用于从牙齿移除结石的方法和试剂盒,其中所述方法可包括将组分A施加到所述牙齿,其中组分A包含:金属离子,所述金属离子选自锂离子、镁离子、钙离子、其前体和它们的组合物;和非质子碱或其前体,所述非质子碱在水中的pKb大于15.4;将组分B施加到所述牙齿,其中组分B包含碳酸氢根离子或其前体;其中将组分A和组分B同时或依次施加到所述牙齿,从而产生气体以使所述牙齿上的结石的至少一部分软化和/或松动;以及从所述牙齿移除所述结石的至少一部分。
本发明涉及用于对嘴唇进行化妆的油包水乳剂,所述乳剂非常流动同时保持稳定。例如,这种乳剂含有至少30wt%的油的混合物、至少30wt%的水、10wt%至20wt%的挥发性溶剂、2wt%至4wt%的乙基纤维素、1.5wt%至2.5wt%的用有机化合物改性的锂蒙脱石,所述油的混合物包含异硬脂醇异硬脂酸酯、至少一种聚甘油酯以及辛基十二烷醇。
一种高能量密度、高功率锂金属阳极可再充电电池,其体积能量密度>1000Wh/L和/或重量能量密度>350Wh/kg,能够在室温下>1C放电。
本发明涉及制造橙色氧化锆基制品的方法,其特征在于它包括一系列步骤,在于:包含以下组分的第一混合物:氧化锆粉末,3‑20重量%的至少一种选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组的稳定剂,0.1%至5重量%的至少一种预期形成玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素,1%至6重量%氧化铈粉末;产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物;通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物;通过赋予所述第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯;在1,250‑1,500℃的温度下空气烧结至少30分钟并将所需制品在还原气氛中在700℃至1,350℃的温度下退火30分钟至20小时,和将所述烧结生坯抛光。
负极活性物质包含:基质,其包含硅、锡及锗中的至少一种的第一元素、铜、硼、磷、铝、镓、砷、锑、锂及钠中的至少一种的第二元素、以及氧,第二元素与氧结合;以及团簇,其分散于基质中,包含至少一种的第一元素。
本申请公开了包含效率增强剂的高容量硬碳材料。硬碳材料在许多电气装置中例如在锂离子电池中发现实用性。还公开了用于制造所公开的碳材料的方法。
本发明提供非水电解质电池、电池包及车辆。所述非水电解质电池包含正极、负极和非水电解质。负极包含负极集电体和配置在该负极集电体上的负极合剂层。负极合剂层包含可嵌入及脱嵌锂离子的含钛金属氧化物粒子和含有丙烯酸系树脂的粘结剂。含钛金属氧化物粒子在表面的至少一部分上具有含碳材料的相。该负极满足式(I):α/β>6。这里,α为用表面‑界面切削法测定的集电体和负极合剂层的剥离强度(kN/m),β为负极合剂层中的用表面‑界面切削法测定的切削强度(kN/m)。
本发明涉及一种蓄电池单池(1)、尤其是锂离子蓄电池,其具有壳体,所述壳体包括底面(3)、顶面(5)以及至少两个侧面(7),并且其中在所述壳体的外侧面上安装有绝缘部(11),所述绝缘部(11)包含隔热多孔材料。
本发明涉及一种用于诸如锂离子蓄电池单元的至少一个蓄电池单元的蓄电池管理系统。本发明还涉及一种机动车和一种蓄电池系统。依据本发明提供了一种用于至少一个蓄电池单元(15)的蓄电池管理系统(6),其中,该蓄电池管理系统(6)被如此地设置,使得该蓄电池管理系统(6)能够响应于激活信号在至少一个蓄电池单元的电极(10、20)之间提供电流通路(80)。其中,依据本发明如此地设置电流通路(80),使得通过提供该电流通路(80),在激活保险装置(400)之后阻止或终止至少一个蓄电池单元(15)的保险装置(400)内的电弧。这提高了针对在车辆危险状况下可能由蓄电池单元引起的危险的安全性。
一种制备离子液体纳米级离子材料的方法,该离子液体纳米级离子材料和具有包括该离子液体纳米级离子材料的电池电解液的电池均提供优越的性能。所述优越的性能可以体现在抑制锂枝晶形成上。
在正极具备具有锂过量型过渡金属氧化物的正极活性物质的非水电解质二次电池的充放电循环特性得以提高。正极活性物质包含通式LiCoxM1-xO2(0.3≤x≤0.7,M为一种以上的过渡金属元素,至少包含Ni或Mn)所表示的第一活性物质、和通式Li1+yMn1-y-zAzO2(0<y<0.4,0<z<0.6,A为一种以上的过渡金属元素,至少包含Ni或Co)所表示的第二活性物质。
本发明的目的在于以低成本提供能够减少因锂离子电池的电解液劣化引起的铝箔与多层密封剂膜之间的层压强度的降低和层间剥离的发生,而且能够以高成品率制造外包装容器的电池外包装用层叠体。在层叠有铝箔和树脂层的电池外包装用层叠体(10)中,依次层叠有基材层(11)、铝箔(12)、以及层叠金属对象热粘结性树脂层(16)和聚烯烃树脂层(13)而成的多层密封剂膜(17);至少在铝箔(12)的与多层密封剂膜(17)进行贴合一侧的面上形成有耐腐蚀性涂布层(14);通过金属对象热粘结性树脂层(16)将多层密封剂膜(17)粘结于耐腐蚀性涂布层(14)上;金属对象热粘结性树脂层(16)的熔化热量为25mJ/mg以下。
提供了一种能够获得优异的电池特性的二次电池。本技术的二次电池设置有正极、包括活性材料的负极和电解液。活性物质包括核部分和低结晶性或非结晶性的覆盖部分,所述核部分能够嵌入和脱嵌锂离子,所述覆盖部分设置在核部分的表面的至少一部分中。核部分包括Si和O作为构成元素,并且如果O相对于Si的原子比率x(O/Si)为x,则x满足0≤x<0.5。覆盖部分包括Si和O作为构成元素,并且如果O相对于Si的原子比率y(O/Si)为y,则y满足0.5≤y≤1.8。覆盖部分具有空隙,并且在所述空隙的至少一部分中设置含碳材料。
本发明涉及负极活性材料及其制备方法,特别地涉及包含以下的负极活性材料:包含人造石墨和硬碳的核;和包围所述核且包含天然石墨的壳,其中所述壳以使得天然石墨在其中堆叠和构造以覆盖核表面的方式形成。根据本发明的负极活性材料使得天然石墨完全包围人造石墨和硬碳,由此因为显示低初始效率且具有高电解质消耗的硬碳未暴露于外部,所以显示高的初始效率和寿命。此外,因为天然石墨、人造石墨和硬碳都被使用,所以与仅使用天然石墨相比,可以由于低的锂离子扩散阻力而显示高的输出性质。
本发明涉及锂离子电池组电池(1),其包含至少一种与卷包(8)分开设置的组合物,该组合物与电解质中的添加剂发生化学反应并且以此方式可以中和。
本发明公开了一种电容器,所述电容器包含正极、负极、置于所述正极与所述负极之间的隔膜、以及电解质。所述正极包含正极集电器和由所述正极集电器负载的正极活性物质。所述正极活性物质包含活性炭,这种活性炭具有羧基。如果从300℃至500℃对所述活性炭进行加热,则单位质量的所述活性炭的羧基脱附量为0.03μmol/g以下。这种电容器具有用于充放电的上限电压(Vu)。锂离子电容器的上限电压(Vu)为4.2V以上,而双电层电容器的上限电压(Vu)为3.3V以上。
本公开提供非水电解质二次电池用正极活性物质、非水电解质二次电池以及非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法。一种被用于非水电解质二次电池的正极活性物质,由至少含有锂、镍和锰的复合氧化物构成,并且是平均粒径为1.0μm以上的一次粒子集合而成的粒子,一次粒子具有层状晶体结构和尖晶石晶体结构。
在诸如薄膜电池(TFBs)、电致变色(EC)装置等电化学装置中、在电极与固态电解质之间包括中间层,以降低界面电阻和过电位,用于促进离子传输(例如锂离子传输)通过电化学装置堆叠中的某些界面。本文公开了制造这些电化学装置的方法和设备。
本发明的一方案涉及的非水电解质二次电池的制造方法,其是具有正极板、和形成有包含石墨和硅材料的负极合剂层的负极板的非水电解质二次电池的制造方法,其特征在于,具备以下步骤:将包含锂过渡金属复合氧化物和聚偏氟乙烯的正极合剂浆料涂布于正极集电体上的步骤、干燥正极合剂浆料而形成正极合剂层的步骤、和将正极合剂层进行热处理的步骤。热处理的温度优选为160℃以上且350℃以下。
二次电池包含层压电极,其中以隔离膜插入正极和负极之间的方式布置正极(1)和负极。正极集流体箔(3)由铝或者铝合金制成。正极混合物层(2)包含含有镍和锂的正极活性材料。形成于正极集流体箔(3)和正极混合物层(2)之间的保护层(4)包含多个碳颗粒(5)。碳颗粒(5)是具有主平面(5a)和正交于主平面(5a)的厚度(5b)的薄片,并且其中在主平面(5a)的一个方向上的长度L1、在正交于主平面(5a)内的所述一个方向的方向上的长度L2、和在所述厚度(5b)方向上的长度L3满足5≥(L1/L2)≥1、(L1/L3)≥5、L2>L3、和L1≥4μm的关系。在保护层(4)内,主平面(5a)与保护层(4)的厚度方向交叉。保护层(4)的平均厚度为不小于10μm且不大于100μm。
公开了新的包含氧化锡的聚合物复合材料、其生产方法及其在生产锡-碳复合材料的用途,该锡-碳复合材料包含至少一个无机含锡相,其中锡以元素形式或以氧化锡(II)形式或以其混合物形式存在;和碳相,其中碳以元素形式存在。这些锡-碳复合材料尤其适于生产用于电化学电池,尤其是锂电池的阳极材料。
本发明提供用于将二氧化碳转化为化学原料的方法和装置,该方法包括以下步骤:从燃烧系统排放的烟道气中分离二氧化碳,在所述经分离二氧化碳的气氛中燃烧正电性金属以将所述二氧化碳还原成所述化学原料。
中冶有色为您提供最新的其他其他有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!