本发明涉及一种用于蓄电池单池的壳体,该壳体具有用于电绝缘的漆涂层(111),其中,漆涂层(111)包括含有粘合剂的颗粒(114),颗粒的粘合剂在特定条件下是可活化的,优选地在夹紧具有这种壳体(100)的多个蓄电池单池时通过压力是可活化的,从而提高壳体的接触面的摩擦系数。本发明还涉及一种蓄电池单池、优选为锂离子单池、一种蓄电池以及一种机动车。
一种蓄电设备,具有:包括一个或多个蓄电元件的蓄电单元;用于测量蓄电元件的电压、电流和温度的测量单元;以及用于根据由测量单元测量的电压、电流和温度来计算蓄电元件的内部电阻值的计算单元。确定单元检测到所计算的内部电阻值随时间变化的不连续性时,确定蓄电元件已经被更换。诸如锂离子二次电池的蓄电单元具有内部电阻值随着重复使用次数增加而增加的特性,因此,可以根据内部电阻值的变化检测电池的更换。
提供一种四氧化三锰,其能够制成由煅烧导致的颗粒之间的熔接即缩颈现象少的锂锰系复合氧化物。一种四氧化三锰,其细孔直径0.3~2μm的细孔的孔容积为0.1mL/g以上。细孔直径0.5~1μm的细孔的孔容积优选为0.03mL/g以上。
本发明涉及一种用于监视蓄电池的充电状态或者充电电流或放电电流的方法,尤其用于蓄电池、特别是锂离子蓄电池的充电或放电方法,其中通过所述蓄电池的充电电压(U)或放电电压(U)的导数(dU/dt)推导出所述蓄电池的充电状态或者充电电流或放电电流。此外,本发明涉及一种计算机程序或者一种计算机程序产品、一种计算单元或者一种处理装置以及一种蓄电池充电设备/蓄电池充电装置或者一种蓄电池运行的设备/装置。
本发明涉及可得到达到了输出特性及高能量密度的电极、电化学元件的金属氧化物活性物质和纤维状碳的片材状复合体及其制造方法。所述片材状复合体的特征在于,其为使用纤维状碳粘结剂对将可吸留及放出锂的金属化合物的复合材料负载于碳材料的复合材料进行抄纸成型的片材状复合体,所述复合材料的纤维状碳粘结剂含有比表面积不足600m2/g的碳纳米管、碳纳米纤维、碳纤维中的任一种。
本发明涉及非水电解液二次电池、集电体和车辆。一种非水电解液二次电池(100)包括电极体(20),该电极体(20)包含正电极(30)和负电极(40)。以金属锂为基准,所述正电极的上限工作电位为4.5V或更大。所述正电极包括集电体(32)和在该集电体上形成的活性材料层(34)。所述集电体包括基材(32a)和在所述基材的表面上设置的表面层(32b1,32b2)。所述表面层被至少设置在这样的区域中:在该区域中,所述活性材料层没有形成在所述基材的所述表面上。所述表面层由铝材料形成,该铝材料的铝含量为99.85质量%或更大。所述基材由导电材料形成,该导电材料的强度大于所述表面层的强度。
本发明公开了一种电池电极用粘合剂,其含有包含(1)由具有羟基的(甲基)丙烯酸酯单体(A)衍生的结构单元、(2)由多官能(甲基)丙烯酸酯单体(B)衍生的结构单元、(3)由反应性表面活性剂(C)衍生的结构单元的聚合物。通过使用该粘合剂来制作电极,并制备锂离子二次电池等电池。即,本发明提供一种粘合性高且特别是在电极环境下不发生氧化劣化、环境负荷小的水性粘合剂以及使用了该粘合剂的电极及电池。
本发明所涉及一种纤维素多孔质粒子的制造方法及通过纤维素多孔质粒子的制造方法而得到的纤维素多孔质粒子,所述纤维素多孔质粒子的制造方法包括:纤维素溶液制备工序,将纤维素溶解于溴化锂水溶液中而制备纤维素溶液;分散物制备工序,使纤维素溶液分散于有机分散介质中而制备纤维素溶液分散物;及凝固工序,将纤维素溶液分散物进行冷却并添加凝固溶剂,从而使纤维素溶液分散物中的纤维素凝固而得到多孔质粒子。
本发明提供作为非水系电解质二次电池用正极活性物质的前体的过渡金属复合氢氧化物及其制备方法、该非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制备方法、及使用该正极活性物质的非水系电解质二次电池。本发明的目的在于提供一种作为前体,能够得到粒径小、粒径均匀性高的锂过渡金属复合氧化物的过渡金属复合氢氧化物。过渡金属复合氢氧化物的制备方法,包括:复合氢氧化物粒子制备工序,包含如下阶段:进行核生成的核生成阶段;使形成的核成长的粒子成长阶段;被覆工序,在之前的工序中得到的复合氢氧化物粒子的表面形成含有金属氧化物或金属氢氧化物的被覆物。
提供了微孔杂化膜及其制备方法,并且更特别地,提供了能够通过同时改善水特性和高温下热稳定性而改善电池的可靠性的微孔杂化膜及其制备方法。此外,本发明涉及适用于高容量/高输出锂二次电池的隔板的微孔杂化膜,其能够通过改善微孔膜与涂层之间的粘附力、和渗透率并使涂层的水含量最小化而提高电池的生产稳定性、长期稳定性和性能。
本发明涉及一种用于电的能量存储器(9)、尤其是用于车辆中的锂离子蓄能池的模块的数据存储器(1),其特征在于接口(2)和存储器单元(14、15、16),接口(2)用于与至少一个传感器(4、5、6)相连接,该至少一个传感器用于确定电的能量存储器(9)的一个或多个运行参数的一个或多个测量值和/或用于确定对于电的能量存储器(9)的一个或多个外部的影响参数的一个或多个测量值,该存储器单元用于存储所确定的测量值。
本发明涉及一种电化学能量存储器,尤其一种锂离子电池组,包含有电池室(1),在该电池室中设置有至少一个阳极、至少一个阴极和在阳极与阴极之间所布置的电解质,其中设置了与所述至少一个阳极相连接的至少一个导流器(2)和与所述至少一个阴极相连接的至少一个导流器(3),以导出电能,并且其中在至少一个导流器(2,3)上布置有可液化材料(5),其中在该可液化材料(5)与该电池室(1)内部之间设置有液体连接,并且该可液化材料在处于定义的极限值的温度时液化,其中该极限值比所述至少一个导流器(2,3)的运行温度高定义的距离。在这种能量存储器中,可以尤其有效地阻止热失控,其中不需要对常规的能量存储器进行重大改造。
本发明提供一种包含第一单体:具有包含聚醚的侧基和可聚合的乙烯侧基的甲基硅氧烷主链;以及第二单体:羟基取代的烷基丙烯酸酯或羟基取代的烷基甲基丙烯酸酯的共聚物。所述共聚物可用于形成包含:(i)所述共聚物(ii)塑化剂和(iii)盐的固体聚合物电解质组合物。所述固体聚合物电解质可用于形成固体聚合物电解质膜,其可适用于各种尺寸的电化学装置(例如锂离子电池)以及适合于广泛的应用范围。
本发明的目标是要提供主要成分是过渡金属磷酸盐化合物的电极活性材料更高效的制造方法。按照本发明,提供了电极活性材料的制造方法,其中其主要成分是由通式AxM(PO4)y(其中0≤x≤2,0<y≤2,A是碱金属,M是过渡金属=所表示的磷酸盐。本方法包括制备一种含有M源物质和磷源物质(和当0<x时A源物质)的熔融组合物。这个方法适合用作主要成分是例如橄榄石型锂磷酸铁的电极活性材料的制造方法。
本发明提供一种非水二次电池用活性物质的制造方法,将在可以掺杂·去掺杂锂离子的材料的粒子表面覆盖了含有元素A(选自B、AL、GA、IN、SI、GE、SN、MG及过渡金属元素中的一种以上元素)的化合物的覆盖材料,在含有水的气氛中以使该覆盖材料的重量增加率为0.1重量%以上5.0重量%以下的范围的方式保持后,将其烧成。
本发明提供了一种改进的方法,用于通过使基卤与镁或锂反应,接着与一种异氰酸酯、一种杂环化合物或一种氨基甲酰氯反应而制备酰胺。
本发明提供由三价阳极活性材料制备化学二氧化锰的方法,包括:(a),第一浸出,用硫酸和还原剂的混合液浸出三价阳极活性材料粉末;(b),第二浸出,连续浸出所述第一浸出液;以及(c),向所述第二浸出液添加Na2S2O8来选择性地沉淀Mn以制备化学二氧化锰。根据本发明,能够提供为了从便携式电话或者电动车中使用的锂离子电池阳极活性材料、即三价阳极活性材料(Li(Ni1/3Mn1/3Co1/3)O2)中选择性地分离锰而通过使用氧化剂从硫酸还原浸出液中仅选择性地沉淀Mn来制备化学二氧化锰的方法。
本发明提供一种制造具有固体电解质层的线缆型二次电池的负极的方法,所述方法包括:(S1)准备负极活性材料的水溶液;(S2)通过将具有预定形状的水平横断面并纵向延伸的作为集电器的核浸入所述水溶液中,然后施加电流以在所述核的表面上形成所述负极活性材料的多孔壳来制备负极;以及(S3)通过将所述负极穿过固体电解质溶液在所述负极的表面上形成固体电解质层。所述负极的接触面积高,从而提高锂离子的迁移率,由此提高电池的性能。此外,所述负极能够减轻电池中的应力和压力如在充电和放电期间发生的体积膨胀,由此防止电池变形并确保电池的稳定性。
本发明涉及用穿梭合金从氧化物中获取金属的方法,尤其是由钛铁矿、金红石形式的二氧化钛来获取金属钛。本方法可用于获取各种金属,例如锆、铬、钼、钨、钽、锂、钴、锌这些元素金属或合金。本发明方法包括两个阶段,第一阶段,金属氧化物在原穿梭材料存在条件下被还原,穿梭材料与被还原金属形成穿梭合金,第二阶段,被还原金属从穿梭合金中分离,成为纯金属或合金。原穿梭材料通常包含铋或锑或两者的混合物,有时还含铅。还原反应可以通过化学方法或电化学方法或两者的组合来进行。本方法可将两个阶段连接起来连续进行。使得自第二阶段回收的能量可传送至第一阶段用于推动金属氧化物的还原反应或其它反应,例如用作熔剂的碳酸钙的脱碳酸化。加入二氧化硅之类物质,可有助于回收例如含铝水泥等副产物。
一负电极片形成装置(40)和一线圈形成装置(42)通过一容器传送器(122)被连接至一线圈装载装置(44),且该线圈装载装置(44),电解液注入装置(46)、开口端弯折装置(48)和清洁装置(50)通过一传送装置(150)被连接在一起。这些互连的装置使装配锂离子电池(12)的整个过程自动化且高效。
用于通式(I)的甲酰苯基硼酸的制备方法,其通过 将通式(II)的经保护的氯代苯甲醛与锂金属在惰性溶剂中反应 生成式(III)化合物,并随即与式 BY3的硼化合物反应生成通式(I) 的化合物。
本发明涉及一种制备用于原电池电极—隔板组件的方法。原电池包括至少一个在其聚合物基质中均匀分布有不溶性的电化学活性材料的夹锂电极,和聚烯烃隔板。所涉及的电极—隔板组件是通过在接近至少一部分电极或/和隔板表面的熔点或软化点的温度下热层压制备的。隔板表面的一部分或几部分以粘性增强涂斜涂覆并且可以由具有不同孔隙度的相互交替的不同聚烯烃层构成。
本发明公开了一种催化剂组合物,具有结构式:Mo1VaSbbNbcMdOx其中M是镓,铋,银或金,a是0.01至1,b是0.01,c是0.01至1,d是0.01至1和x由其它元素的化合价要求所决定。其它金属,如钽,钛,铝,锆,铬,锰,铁,钌,钴,铑,镍,铂,硼,砷,锂,钠,钾,铷,钙,铍,镁,铈,锶,铪,磷,铕,钆,镝,钬,铒,铥,铽,镱,镥,镧,钪,钯,镨,钕,钇,钍,钨,铯,锌,锡,锗,硅,铅,钡或铊也可以是该催化剂的组分。该催化剂通过金属化合物的共沉淀而制备,煅烧形成混合金属氧化物催化剂,该催化剂可用于在一步方法中将烷烃选择性转化成不饱和羧酸。
本发明涉及光半导体组件密封树脂材料。用于将光半导体芯片密封于半导体组件中的光半导体组件密封树脂材料,包含热固性环氧组合物和疏水性蒙皂石粘土矿物。所述疏水性蒙皂石粘土矿物是使亲水性蒙皂石粘土矿物与烷基卤化铵发生插层反应而进行疏水化得到的物质。所述蒙皂石粘土矿物可列举膨润土、皂石、锂蒙脱石、蛭石、富镁蒙脱石、带云母、蒙脱土或绿脱石。
本发明提供了一种晶体材料及其制造方法,该材 料能大量荷载摩尔比大于3的客体,并显示吉布斯自 由能函数与客体浓度无关。该晶体材料属MeyChx 类,其中Me选自Bi和Sb,Ch选自Te、Se和S,Y 为1或2,Z在1至3的范围内,故此该材料的缺陷 密度低得足以允许在范德瓦耳斯沟槽内,每摩尔所述 材料至少层夹3摩尔锂,而并无明显晶格畸变。本发 明可提供一种客体荷载高达10摩尔/摩尔主体的 层夹材料。
一种复合负极活性材料,其包括能够使锂充电和放电的SiOx(0.05<x<1.95)所代表的硅氧化物颗粒、与所述硅氧化物颗粒的表面结合的碳纳米纤维(CFN)和用于促进所述碳纳米纤维生长的催化剂元素。例如,Au、Ag、Pt、Ru、Ir、Cu、Fe、Co、Ni、Mo或Mn优选作为所述催化剂元素。
本发明涉及一种用于从锂离子二次电池用电解液中除去氟化氢和水的精制装置,其中从上游至下游依次连接有:收纳有选自碳酸型水滑石类或煅烧型水滑石类的氟化氢吸附材料的氟化氢除去用精制器、以及收纳有水分吸附材料的水分除去用精制器。
本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质包含含有锂、镍和元素M、且上述元素M为铝及钴中的至少一者的复合氧化物粒子,上述复合氧化物粒子含有在表层部中的上述元素M的含有比例大于在内部中的上述元素M的含有比例的一次粒子,上述一次粒子在上述复合氧化物粒子全体中所占的比例为80~100重量%。根据本发明,能够得到循环特性及保存特性优异、适合于在宽范围的充电状态下使用和高温环境下使用的非水电解质二次电池用正极活性物质、和使用其的非水电解质二次电池。
本发明要解决的课题在于,在非水系二次电池用负极、以及非水系二次电池中,抑制负极活性物质1次粒子的体积变化,由此实现寿命提高。本发明的非水系二次电池用负极由硅和锡中的任意一个、以及从不与锂进行反应的元素中选择的至少1种元素构成,且通过在1次粒子内部的内核部和外周部中都具有空穴,能够避免体积变化局部存在,能够抑制结构破坏。
本发明是一种高频表面声波元件,尤指一种可通过调整其所具的纳米钻石膜层的厚度而轻易地调整其中心频率的高频表面声波元件。本发明的高频表面声波元件包括:一硅基板;一纳米钻石膜层,是位于此硅基板之上;一压电层,形成于此纳米钻石膜层的表面;一输入转换部;以及一输出转换部;其中,此输入转换部与此输出转换部成对地设置于此压电层的表面或其下方。此外,前述的纳米钻石膜层的厚度较佳介于0.5ΜM至20ΜM之间,前述的压电层的材质较佳包括氧化锌、氮化铝或铌酸锂,压电层的厚度则较佳介于0.5ΜM至5ΜM之间。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属材料制备及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!