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由LAS玻璃陶瓷板制成的灶面

本发明涉及一种由透明的铝锂硅酸盐玻璃陶瓷板(2)制成的灶面(1),其具有上侧面(4)和下侧面(6),其中该下侧面(6)至少部分地设有下侧涂层(8),其中玻璃陶瓷板(2)包含作为主晶相的高石英混晶,其中玻璃陶瓷板(2)包含作为成核剂的TiO2,其中在由标准光型D65的光透射4mm的厚度之后玻璃陶瓷板(2)在CIELAB色系中具有亮度和色度c*,其中亮度满足以下关系式:其中a=0.765,b≥93.5,且

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用于电动或混合动力车辆的推进系统的冷却和阻燃组合物

本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的冷却组合物,该组合物包含:(i)至少一种基础油,或者至少一种沸点大于或等于50℃的烃基流体;和(ii)至少一种对应于式(I)RF‑L‑RH(I)的阻燃剂,其中RF是全氟化或部分氟化的基团,RH是烃基基团,并且L是连接基,所述式(I)的阻燃剂至少部分地是囊封形式的。本发明还涉及至少一种至少部分地是囊封形式的式(I)的阻燃剂在包括至少一个电池的电动或混合动力车辆的推进系统的冷却组合物中用于赋予其抗燃性能的用途。最后,本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的电池的冷却和防火方法,该方法包括至少一个使至少一个电池、特别是锂离子或镍镉电池与本发明的组合物接触的步骤。

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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

本发明提供一种相对于重复充放电性能、寿命特性优异的非水电解质二次电池用正极活性物质颗粒粉末、以及非水电解质二次电池。本发明涉及一种非水电解质二次电池用正极活性物质以及使用该正极活性物质的非水电解质二次电池,上述非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,包含具有以Lia(NixCoyMn1‑x‑y)O2(1.0≤a≤1.15,0<x<1,0<y<1)表示的组成的锂过渡金属层状氧化物,上述正极活性物质通过一次颗粒的凝集而形成二次颗粒,该二次颗粒的截面的组成比Li/Me(Me=Ni+Co+Mn)的变动系数为25%以下。

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在碳基粉末上制备硅纳米线用于电池中的制造设备和方法

提供了在碳基粉末例如石墨上制备硅(Si)纳米线的制造设备、系统和方法,碳基粉末上的硅纳米线可用作锂离子电池中的阳极。在一些实施方案中,描述了用于按比例增大的数量在碳基粉末上生长硅纳米线的本发明的转筒反应器和化学气相沉积(CVD)系统和方法从而提供用于电池工业的生产规模阳极。

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用于电化学装置的膜、包括膜的电化学装置、和制造电化学装置的方法

本公开内容的一个方面涉及一种用于锂二次电池的隔板,包括多孔聚合物基板和形成在所述多孔聚合物基板的至少一个表面上的多孔涂层,其中所述隔板具有4.75×10‑5S/cm或更大的离子电导率,并且所述多孔涂层包括间隙体积和直径大于所述间隙体积的大孔一起,以及一种制造其的方法。因此,提供了与商品化隔板相比具有显著改善的离子电导率的隔板。

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光器件、光通信设备及光器件的制造方法

本申请涉及光器件、光通信设备及光器件的制造方法。一种光器件具有硅Si基板、接地电极、铌酸锂LN光波导和信号电极。接地电极是处于接地电位并且层叠在Si基板上的电极。LN光波导是由层叠在接地电极上的薄膜LN基板形成的光波导。信号电极是设置在与接地电极相对的位置处并且LN光波导插置于信号电极与接地电极之间,并且信号电极施加高频信号。

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向α,β-不饱和酮导入取代基的方法和利用了该方法的前列腺素类的合成方法

本发明提供一种向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法和利用了该方法的前列腺素类的合成方法,所述向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法是向α,β‑不饱和酮的α位和β位导入取代基的方法,不仅能够用于基于三成分连结法的前列腺素类的合成,而且对于合成所需的各3个成分中的任一种都不需要过量的使用量,并且催化剂不使用毒性强的重金属,不使用对生物体毒性强的溶剂,能够利用一锅法操作以高收率合成。本发明的向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法的特征在于是向α,β‑不饱和酮的α位碳和β位碳导入取代基的方法,具备:第一工序,将烷基锂和在烯基的乙烯基位置键合了锡而成的三烷基烯基锡进行混合;第二工序,将该第一工序的混合物和二烷基锌进行混合;第三工序,将该第二工序的混合物和α,β‑不饱和酮进行混合;第四工序,将该第三工序的混合物和三氟甲烷磺酸酯化合物进行混合。

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聚合物电解质组合物和聚合物二次电池

本发明公开一种聚合物电解质组合物,其含有聚合物、电解质盐、和熔点小于或等于250℃的熔融盐,所述聚合物具有下述通式(1)所表示的结构单元,所述电解质盐为选自由锂盐、钠盐和镁盐组成的组中的至少一种。[式(1)中,X表示抗衡阴离子。]

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膜厚测量装置及膜厚测量方法

提供一种在锂离子电池的制造工序中,以非接触的方式进行膜的膜厚检查的技术,该膜包括形成于集电体的活性物质材料。膜厚测量装置(1)具有:太赫兹波照射部(10),向样品(9)照射太赫兹波(LT1);反射波检测部(30A),具有用于检测被样品(9)反射的太赫兹波(LT1)的反射波(LT3)的光传导开关(34A)。膜厚测量装置(1)具有:时间差获取模块(509),获取由反射波检测部(30A)检测出的反射波(LT3)中的表面反射波(LT31)与界面反射波(LT32)到达光传导开关(34A)的时间差(Δt),该表面反射波(LT31)是被样品(9)的活性物质膜(91)的表面反射的波,该界面反射波(LT32)是被样品(9)的活性物质膜(91)与集电体(93)的界面反射的波;膜厚计算部(511),基于时间差(Δt)及活性物质膜(91)的折射率(nS)来计算活性物质膜(91)的膜厚(d)。

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用于制备固体电解质的方法和包含该固体电解质的全固态电池组

本发明公开了用于制备固体电解质的方法和包含该固体电解质的全固态电池组。具体地,本发明提供一种制备用于全固态电池组的固体电解质的方法,所述方法包括:通过将包含硫化锂的第一原材料与第二原材料分散在溶剂中来获得浆料,所述第二原材料选自硫化硅、硫化磷、硫化锗、硫化硼以及它们的组合;以及干燥浆料。

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电池单池、用于制造电池单池的方法和电池模块

本发明涉及一种电池单池,尤其锂离子电池单池,其具有壳体(61),在壳体中容纳着电池单池(4)的电化学的部件,其中,电池单池(4)的壳体(61)包括构造用于导引绕流电池单池(4)的调温流体的外罩(60),外罩至少部分遮盖电池单池的壳体(61),其中,外罩(60)由基体(62)构成,基体包括至少一种填料(63)。

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多功能离子袋状电池单元框架

本公开涉及多功能离子袋状电池单元框架。一种锂离子袋状电池单元包括形成电池单元的骨架并限定有孔口的刚性框架以及设置在孔口内的阳极、分隔件和阴极。阳极和阴极分别包括具有暴露的接线片部的集流体,一对端子集成到框架中,每个端子具有结合到所述集流体中的一个的内部部分和外部部分。

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用于高温反应性材料装置的密封件

本公开内容提供了用于在升高的温度下操作并且具有诸如锂、钠或镁等反应性金属蒸气的装置的密封件。在一些示例中,这样的装置包括可以在电网内或作为独立系统的一部分使用的储能装置。所述储能装置可以从电力生产源充电以备后期放电,诸如在有电能消耗需求时放电。

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电极的制造方法和全固体电池的制造方法

本发明涉及电极的制造方法和全固体电池的制造方法。至少将电极活性物质、硫化物固体电解质、粘结剂和有机溶剂混合,从而制备电极浆料。将电极浆料涂布于基材的表面,从而制造电极。电极活性物质包含锂化合物。粘结剂包含含氟聚合物。电极浆料的制备时,在电极浆料中,将pH响应电极与参比电极之间产生的电位差的变动范围维持在预先设定的基准范围内。

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用于评估电极性能的电极组件和电极性能评估方法

根据本发明的一种电极性能评估方法包括:提供用于性能评估的电极组件的步骤(S10);将用于性能评估的电极组件浸在电解液中并向其施加恒定电流的步骤(S20);以及在使所施加的电压逐渐增大的同时测量开始出现锂沉积的安全电压的步骤(S30)。在提供用于性能评估的电极组件的步骤中提供的用于性能评估的电极组件包括顺序堆叠有负极、第二负极、隔膜、参考电极、另一隔膜和正极的部分,并且在测量安全电压的步骤(S30)中包括:测量在正极和第二负极之间测得的电位差值作为设置在正极和负极之间的参考电极处的安全电压。本发明的一种用于性能评估的电极组件包括:负极,在负极中,负极活性材料被涂覆至负极集流体的两个表面;正极,在正极中,正极活性材料被涂覆至正极集流体的两个表面,并且正极堆叠在负极上;两个隔膜,两个隔膜堆叠在负极和正极之间;参考电极,其堆叠在两个隔膜之间;以及第二负极,其堆叠在两个隔膜中的相对靠近负极的隔膜和负极之间。

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无机固体电解质二次电池用电极及无机固体电解质二次电池

提供一种使固体电解质二次电池发挥优异的充放电特性的新型的固体电解质二次电池用电极。所述固体电解质二次电池用电极具备含有离子传导性聚合物材料和活性物质的电极材料层,所述离子传导性聚合物材料包含在侧链具有环氧乙烷单元的离子传导性聚合物和锂盐化合物。

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发送装置、信息终端、通信系统和通信方法

本发明的发送装置是向接收装置发送可见光信号的发送装置,包括:出射可见光的激光光源;和使所述可见光的强度变化来生成可见光信号的光调制器,所述光调制器具有成为所述可见光的传输路径的光波导路径,所述光波导路径由包含铌酸锂的材料形成。

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电解液及二次电池
电解液及二次电池 1056     
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本发明的一个实施方式涉及的电解液包含水、锂盐、和具有2个以上羧酸基的多元羧酸。本发明的一个实施方式涉及的二次电池具备正极、负极、和该电解液。

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非水系二次电池用粘合剂及其分散液

本发明提供一种粘合剂,是在锂离子二次电池的电极层或隔离件中使用的粘合剂,其粉末脱落少,并且,当在电极层中作为粘合剂使用时不会完全包覆活性物质粒子的表面。本发明的粘合剂是含有芳香族聚酰胺的纤条体的非水系二次电池用粘合剂,上述纤条体在N-甲基-2-吡咯烷酮溶剂中当碱金属盐和/或碱土金属盐以1000ppm以下的浓度存在时溶胀但不溶解,以10000ppm以上的浓度存在时完全溶解。

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石墨材料的制造方法
石墨材料的制造方法 697     
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本发明提供作为锂离子二次电池用负极材料可以获得高电极密度、高放电容量、优异的快速充放电特性、而且在工业上也简便且廉价的石墨材料的制造方法。本发明的石墨材料的制造方法包括:粉碎工序,将中间相微球烧成物进行粉碎;石墨化工序,在硅元素及铁元素的存在下将所述粉碎工序中得到的粉碎物进行石墨化;以及破碎工序,将所述石墨化工序中得到的石墨化物进行破碎。

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蓄电装置、蓄电装置用负极、以及它们的制造方法

本公开涉及一种蓄电装置,其具备电极单元以及电解液,电极单元包括正极、隔膜、以及负极。所述负极具备负极集电体、以及在所述负极集电体的表面形成的负极活性物质层。所述负极中掺杂有锂。蓄电装置具有在厚度方向上贯穿所述负极集电体的第1通孔、以及在所述负极集电体的至少单面侧于厚度方向上贯穿所述负极活性物质层的第2通孔。所述负极集电体的所述第1通孔的开口率、或者所述负极活性物质层的所述第2通孔的开口率为0.001%以上且1%以下。

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混凝土组合物用养护剂和混凝土组合物的养护方法

本发明提供一种混凝土组合物用养护剂,其含有选自由硫酸铝、铝酸钠、铝酸钙、硝酸锂、硝酸钠、硝酸钙、二乙醇胺和甲酸组成的组中的至少1种。

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非水电解液二次电池的制造方法

本发明提供一种非水电解液二次电池的制造方法,是具备正极合剂层(102)的非水电解液二次电池(1000)的制造方法,正极合剂层(102)含有含锂的过渡金属氧化物作为正极活性物质。该制造方法具备:将正极活性物质和芳腈化合物混合,使得该芳腈化合物相对于该正极活性物质的质量比率成为0.1质量%以上且4质量%以下,由此调制混合物的步骤(S101);通过将该混合物、导电材料、粘合剂和溶剂混合而调制造粒体的步骤(S102);以及通过将该造粒体配置于正极集电体(101)的表面而形成正极合剂层(102)的至少一部分的步骤(S103)。

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在电化学电池中用作保护层和其它组分的聚合物

本发明提供在电化学电池中用作保护层和其它组分的聚合物。在一些实施方案中,电化学电池是基于锂的电化学电池。

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提高电池系统使用时的安全性的装置和方法

本发明从电池系统、尤其是锂离子电池系统出发,包括排出管道(AL),该排出管道带有开孔用以把在电池系统中出现的物质、尤其是气体排出到电池系统的周围环境,其中在排出管道(AL)的该物质排出到电池系统的周围环境的端部上,可单向打开并与打开方向相反地自行关闭的闭锁件(V)借助于安装在排出管道(AL)内部空间和排出管道(AL)外部空间之间的边界上的关闭组件(K,RD)在该边界上从排出管道(AL)内部空间向排出管道(AL)外部空间打开并自主关闭,而且在排出管道(AL)内部空间内布置电池系统的一个组件(S),利用该组件产生使该闭锁件(V)自主关闭的力。

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核-壳粒子的制造装置及利用该装置的核-壳粒子制造方法

本发明涉及一种核-壳粒子的制造装置及利用该装置的核-壳粒子制造方法。所述核-壳粒子的制造装置包括:反应器,其包括汽缸、旋转体、驱动部、第一原料注入口与第二原料注入口、排出口、至少一个壳物质注入口、热交换物质移动路径、热交换物质注入口以及热交换物质排出口;第一存储部,其连接设置在所述反应器的第一原料注入口上;第二存储部,其连接设置在所述反应器的第二原料注入口上;固液分离部,其连接设置在所述反应器的排出口,从而将从排出口排出的生成物分离成固体粒子和液体;以及干燥部,其连接设置在所述固液分离部,以干燥从所述固液分离部分离出来的固体粒子,其中,所述汽缸向非旋转体的长度方向延伸且为中空结构;所述旋转体与所述汽缸的内壁面相隔一定距离地设置在内侧且向长度方向延伸;所述驱动部连接设置在所述旋转体的一侧末端用于使旋转体旋转;所述第一原料注入口与第二原料注入口以所述汽缸的长度方向为准分别安装在一侧末端的外周面上并与所述汽缸的内部连通;所述排出口设置在与所述第一原料注入口与第二原料注入口相对的汽缸的另一侧末端并与汽缸内部连通;所述至少一个壳物质注入口安装在所述汽缸的外周面上且向汽缸内部供给壳物质;所述热交换物质移动路径安装在所述汽缸的外周面和内周面之间以提供热交换物质移动的路径;所述热交换物质注入口与所述热交换物质移动路径连接设置用于注入热交换物质;所述热交换物质排出口与所述热交换物质移动路径连接设置用于排出热交换物质。本发明提供一种在液相溶剂存在的状态下向核注入气体、液体及/或固体物质以在核上形成壳的核-壳粒子的制造装置,优选为使用于锂二次电池的阳极活性物质的核-壳粒子的制造装置。尤其,本发明无需进行额外的涂覆工艺,在一反应器中把阳极活性物质的前驱体制造为核形态之后对其进行涂覆,以此来制造核-壳粒子。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及使用其的非水电解质二次电池

本发明提供一种为高容量并且即使在反复进行大电流放电的情况下也能够保持良好的循环特性的非水电解质二次电池。正极活性物质颗粒(32)具备:基础颗粒(33),其由包含钨的含锂过渡金属氧化物构成的初级颗粒(33a)聚集而成;以及附着在基础颗粒(33)的表面的稀土化合物颗粒(34)。前述稀土化合物优选附着在前述初级颗粒彼此接触的界面或者该界面的附近。

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二次电池的正极材料及其制备方法

本发明涉及正极材料,所述正极材料包含:正极活性材料混合物,所述正极活性材料混合物包含利用活性材料前体和锂化合物制备的正极活性材料、导电剂和粘合剂;和作为添加剂的活性材料前体,其中所述作为添加剂的活性材料前体与作为正极活性材料的材料的活性材料前体是相同物质。

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非水系电解液和使用了该非水系电解液的非水系电解液二次电池

本发明的课题在于提供一种在非水系电解液二次电池中可同时改善初期的电池特性和耐久试验后的电池特性的非水系电解液、以及使用了该非水系电解液的非水系电解液二次电池。本发明涉及一种非水系电解液,其为具备能够吸藏和释放金属离子的正极和负极的非水系电解液二次电池用的非水系电解液,其特征在于,该非水系电解液在含有电解质和非水溶剂的同时,还含有式(1)所表示的芳香族羧酸酯,或者含有(I)式(2)所表示的芳香族羧酸酯和(II)选自由含氟环状碳酸酯、含硫有机化合物、膦酸酯、具有氰基的有机化合物、具有异氰酸酯基的有机化合物、含硅化合物、式(2)以外的芳香族化合物、式(3)所表示的羧酸酯、具有2个以上醚键的环状化合物、单氟磷酸盐、二氟磷酸盐、硼酸盐、草酸盐和氟磺酸盐组成的组中的至少一种化合物;涉及一种非水系电解液二次电池,其为具备能够吸藏和释放锂离子的负极和正极、以及包含电解质和非水溶剂的非水系电解液的非水系电解液二次电池,该非水系电解液为上述的非水系电解液。

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电能存储单元和控制系统以及其应用

本发明提供一种电能存储单元和控制系统以及其应用。在一实施例中,电能存储单元包括电池系统控制器和电池组。每个电池组具有:电池单体、监测单体的电池组控制器、调整单体中存储的能量的电池组单体平衡器和电池组充电器。电池组控制器操作电池组单体平衡器和电池组充电器以控制单体的充电状态。在一实施例中,单体是锂离子电池单体。

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