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)。
本发明是关于用于在紧急情况下以及如果发生船只倾覆对所述船只进行疏散和救援船上人员的救援绳梯方法和系统,在紧急情况下所述系统具有利用所述救援绳梯的图2的手动激活(5)或图2的自动下降装置(4、11)以及乘客从所述船只爬出对所述船只上的乘客进行救援的潜能,所述系统的特征在于:图1的具有基座的绳梯(1、2、3)。图2的金属箱(1)、支撑基座(2)、所述箱子的门(3)、打开机构(4)、用于手动激活的具有缆绳的杠杆(5)、激活箱(6)、救援梯(7)、锤子(8)、钩子(9、10)、配重(11)、具有金属箍的柱子(12)、系留绳(13)、具有救援带的绳子(14)、锂电池(15)、电池激活销(16)和灯(17)。图2的用于打开所述门的手动绞盘(18),其与图2的钢索(19)一起栓接在图2的所述箱子(1)上。具有图2的接线(21)的图2的电动阀(20),图3的抓握手柄(2)。
本发明涉及一种电池系统(BS),尤其是锂离子电池系统,包含至少一个电池装置(BV)和至少一个用于运行该电池系统(BS)和/或该至少一个电池装置(BV)的运行装置(BTV),和至少另一个装置(V),其中,该至少一个装置(V)被设置用于在电池系统(BS)的两个组成部分之间和尤其是在该至少一个电池装置(BV)和该电池系统(BS)的另一个部件(K)、最好至少一个另外的电池装置(BV),之间,或者在该至少一个电池装置(BV)的至少两个组成部分之间形成一个空间上的间距,其中,该至少一个运行装置(BTV)至少部分地布置在该至少另一个装置(V)内部。
本发明公开一种液态充填型的变色装置和其制作方法,该装置的制作及操作方法在一变色层与一基板层之间的间隙填充一液态离子传导物质,该离子传导物质选自由自来水、蒸馏水、中性去离子水、添加乙二醇的水以及含锂的过氯酸根离子的水所组成的群,以及对该液态离子传导物质施加一电场,驱使液态离子传导物质中的离子进入该变色层中,导致该变色层的光通透率改变,当该电场反转时,该变色层的光通透率恢复起始状态。
本发明的主题是 MoO3作为腐蚀抑制剂的用途以 及用于金属零件的防腐蚀涂料组合物,其特征在于含有:至少 一种粒状金属;一种有机溶剂;一种增稠剂;一种硅烷基粘合 剂,优选为带有环氧官能基;氧化钼 (MoO3);可能还含有一种钠、钾 或锂的硅酸盐;和水。
本发明一般性涉及电池或其它电化学装置以及用于其中的系统和材料,包括新的电极材料和设计。在一些实施方案中,本发明涉及小型电池或微电池。例如,在本发明的一个方面中,电池可以具有不大于约5mm3的体积,同时具有至少约400Wh/l的能量密度。在一些情况下,电池可以包括含有多孔电活性化合物的电极。在一些实施方案中,多孔电极的孔可以至少部分地填充有诸如液体电解质的液体。所述电极可以能够经受重复充放电。在一些情况下,所述电极可以具有多个突起和/或壁(其可以包围突起,如果存在突起的话);然而在其它情况下,可不存在突起或壁。电极可以由单一材料来形成。在某些实施方案中,可以将无孔电解质布置在电极上。这样的电极可以允许离子(例如锂离子)传输,同时由于缺少孔而防止枝晶形成。在某些实施方案中,多孔电极具有比其内部更致密的表面。本发明的其它方面涉及制备这样的电极或电池的技术,形成与该电池的电连接并封装该电池的技术,使用该电极或电池的技术等。
本发明提供了一种用作电池的隔膜的、具有两个或更多个层的多孔多层膜。在膜中,多于两个的层具有不同的孔隙率和孔隙尺寸。膜具有9~50μ的厚度,0.008mg/μm或更大的纵向方向(MD)的环刚度,0.15N/μm或更大的刺穿强度,1.5×10-5Darcy或更大的渗透性,140℃或更低的关闭温度,170℃或更大的熔融温度,在1mN/(1μm×6mm)的负载下、在热机械分析仪(TMA)中具有25%或更低的横向方向(TD)最大收缩率,以及160℃或更高的熔融温度。因为多孔多层膜在高温下展示出由双重孔隙结构而产生的出色的热稳定性和出色的电解质保持性,当将该膜用作高容量/高功率锂离子电池的隔膜时,其展示出出色的效果。
本发明为了提供高效且高收率地制造偏苯三酸酐芳基酯的方法,在使羧酸芳基酯与偏苯三酸酐类进行酯交换反应来制造偏苯三酸酐芳基酯时,作为催化剂使用羧酸锂盐。
本发明涉及一种用于制造生质柴油的固体碱催化剂及其制备方法,所述制备方法至少包含以下步骤:提供一固体废料做为硅源、将固体废料与一固体锂源混合研磨成一粉体以及热处理粉体以获得固体碱催化剂。本发明还涉及应用该固体碱催化剂的生质柴油制造方法。
微孔塑料膜卷(12)的制造方法包括利用多个输送辊(21-24)输送微孔塑料膜(1)并卷绕在卷芯上。输送辊(21-24)中的至少一个具有氟树脂或硅橡胶或含有它们的复合材料(9)的表面。复合材料(9)由硬质铬镀层(7)和氟树脂(8)形成。其表面粗糙度RzJIS是0.3μm以上且30μm以下。膜(1)在内部具有多个贯穿孔(17),用作锂离子2次电池(10)的隔板(16)或电容器的隔板。因为膜(1)与输送辊(21-24)之间的摩擦系数小,所以能够防止膜(1)的褶皱和破员。
中冶有色为您提供最新的其他其他有色金属理论与应用信息,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!