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适用于糖转化成乳酸和2-羟基-3-丁烯酸或其酯的金属-硅酸盐材料

本发明提供了一种用于在金属‑硅酸盐材料、金属离子和溶剂的存在下从糖制备乳酸和2‑羟基‑3‑丁烯酸或其酯的方法,其中金属离子选自钾离子、钠离子、锂离子、铷离子和铯离子中的一种或多种。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
正极活性物质、正极材料、正极及非水电解质二次电池

本发明涉及正极活性物质、正极材料、正极及非水电解质二次电池。[课题]提供一种在非水电解质二次电池中能够抑制长期使用时的容量下降、提高功率特性的手段。[解决手段]一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其特征在于,以镍作为主要成分的锂复合氧化物的二次颗粒的真密度/振实密度为1.6~2.3的范围,在前述二次颗粒内,比该二次颗粒的D50的颗粒半径R的R/2[μm]更中心侧的平均孔隙率大于比该二次颗粒的D50的颗粒半径R的R/2[μm]更表面侧的平均孔隙率。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
油墨用分散液组合物以及水性油墨

本发明以提供分散液组合物为课题,该分散液组合物保存稳定性良好,即使在用作油墨的情况下,也可以实现着色剂的高浓度化,干燥后的再分散性也良好,而且,即使在长期保存的情况下油墨物理性质也不会产生变化;其解决手段为一种油墨用分散液组合物,含有(A)染料和/或颜料、(B)苯乙烯-(甲基)丙烯酸共聚物以及以(C)下述式(1)所表示的化合物,以(C)下述式(1)所表示的化合物的含量超过0.18质量%,该油墨用分散液组合物中的钠离子浓度、钾离子浓度、锂离子浓度的总和为6800ppm以下,[在式(1)中,t表示1至5。]

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多孔硅材料和导电性聚合物粘结剂电极

从多孔硅和导电性聚合物粘结剂制备用于锂离子电池组中的复合电极。导电性聚合物粘结剂具有式:聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯)或PPy、聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯‑共‑甲基丙烯酸)或PPy‑MAA、聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯‑共‑三乙二醇甲醚或PPyE的重复单元。还公开了生产使用所述粘结剂的复合电极的方法。

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具有向驱动单元供电的电池模块的集装箱运输车辆

本发明涉及一种用于集装箱的运输车辆(1),尤其是用于ISO集装箱的地面无人驾驶的重型运输车辆(1),其具有用于接收至少一个待运输集装箱的平台(5),在集装箱被放置在平台(5)上时,所述平台由用于引导所述集装箱的引导元件(5a)限定,还具有驱动单元和用于给所述驱动单元供应电力的电池模块(7)。所述电池模块(7)具有支承框架(7b)和电池(7a)。本发明的目的是改良对应的运输车辆(1)。这通过将电池(7a)设计成锂离子电池,以及将至少一个空调装置(7d)和电池(7a)一起布置在支持框架(7b)中而实现。

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非水电解液及使用该非水电解液的非水电解质二次电池

近年来,对于锂非水电解质二次电池的特性改善的要求不断提高,但存在以循环特性为代表的耐久性能与容量、电阻、输出特性等性能存在折衷选择的关系,因而综合性能的平衡较差的问题。为了解决这样的问题,本发明提供一种非水电解液,该非水电解液含有电解质及非水溶剂,同时还含有:(A)选自具有碳‑碳不饱和键的碳酸酯、通式(1)表示的化合物、亚砜类、亚硫酸酯类、砜类、磺酸酯类、磺内酯类及硫酸酯类中的至少一种化合物、(B)具有氟原子的环状碳酸酯、及(C)分子内至少具有2个异氰酸酯基的化合物。

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催化剂的制造方法
催化剂的制造方法 831     
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提供使用包含芴骨架的特定结构的配体、能以高纯度且高收率制造作为茂金属化合物的催化剂的催化剂的制造方法。通过包括如下工序的方法而制造催化剂:工序(I),相对于包含芴骨架的特定结构的配体,使特定量且特定结构的有机锂化合物反应;工序(II),使工序(I)的产物分别与选自由规定结构的Mg化合物、Zn化合物和Al化合物组成的组中的1种以上反应;和,工序(III),使工序(II)的产物与相对于配体为1摩尔当量以上的具有卤素原子等的Ti化合物、Zr化合物或Hf化合物反应。

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用于制造电极复合体的方法

描述一种用于制造电池组电池的、尤其锂离子电池组电池的电极复合体(23)的方法,所述电极复合体包括至少一个第一电极(1)、至少一个第二电极(2)和至少一个尤其带状的隔片膜(5a,5b),所述至少一个第一电极具有尤其带状的第一电极膜(la),其中,在第一侧上适当修剪所述尤其带状的第一电极膜(la),从而暴露至少一个第一接触凸起部(lb),能够从所述第一侧接触在制成的所述电池组电池中的所述第一电极膜(la)。

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电池的电量测量方法
电池的电量测量方法 598     
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本发明公开一种电池的电量测量方法,适用于电池结构,其包括三元素单元电池与至少一个锂铁单元电池。此电量测量方法先测量三元素单元电池的电压或电流,以计算出三元素单元电池的残电量,以依据三元素单元电池的残电量计算出电池结构的目前残电量。

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非水电解质二次电池负极用碳质材料、非水电解质二次电池用负极电极、非水电解质二次电池以及车辆

本发明提供一种单位体积能量密度高且循环特性优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料等。本发明的非水电解质二次电池用负极材料由含有多种非石墨化碳材料作为活性物质的碳材料混合物构成,关于所述碳材料混合物,由丁醇法求得的真密度(ρBt)为1.60g/cm3以上2.05g/cm3以下,利用元素分析得到的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.10以下,在以锂参比电极为基准时0~0.1V下的放电容量为80mAh/g以上230mAh/g以下。

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具有用于壳体接触的集电器的电池单元

描述了一种电池单元,尤其是锂离子电池单元,其中,与常规的电池单元相比可以减少构件数目。该电池单元至少具有一卷绕元件、两个分别与卷绕元件的电极中的一个电极电连接的集电器以及一金属性壳体。为了能够建立卷绕元件的电极中的一个电极与所述壳体之间的电接触,集电器之一特殊地以如下方式构造和布置,即,该集电器直接与所述壳体处于机械式的以及能导电的接触中。为此,壳体接触集电器(29)可以具有一适当宽度的板形区域(35),该板形区域可以在呈直角弯曲的边缘区域(37)中面式地贴靠在电池单元的壳体的内壁上并且可以与该壳体建立电接触。

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用于转化材料阴极的保护性涂层

本发明涉及用于转化材料阴极的保护性涂层。本发明提出了使用有涂层的转化材料作为电池阴极中的活性材料的电池系统。保护性涂层可为氧化物、磷酸盐、或者氟化物,且可被锂化。所述涂层选择性地使转化材料与电解质隔离。本发明还提出了用于制造具有有涂层的转化材料的电池和电池系统的方法。

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用于蓄能器的分离器和蓄能器

本发明涉及一种用于蓄能器(2)的分离器(1)。本发明分离器(1)尤其是可以采用在锂硫电池中。为了获得改善的循环稳定性,分离器(1)包括至少一个第一层(5)和至少一个第二层(6,7),其中至少一个第一层(5)包括具有相对于至少一个电极活性材料亲和的特性的材料,并且其中至少一个第二层(6,7)包括具有相对于电极活性材料排斥的特性的材料。在此,至少一个第一层(5)和至少一个第二层(6,7)尤其是可以直接相邻地布置。本发明此外涉及包括本发明分离器(1)的蓄能器(2)。

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电极活性物质材料、电极活性物质材料的制造方法、电极、电池、以及包合物的使用方法

本发明提供含有包合物的电极活性物质材料,其比客体物质非内包硅包合物更能够耐受伴随锂离子等的反复侵入和脱离时产生的负荷。本发明的电极活性物质材料含有包合物。包合物包含晶格和客体物质。客体物质内包于晶格。需要说明的是,优选地,包合物为电极活性物质材料的主要成分。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
二次电池、电池组、电动车辆、电力存储系统和电动工具

本发明涉及二次电池、电池组、电动车辆、电力存储系统和电动工具。该二次电池包括正极、负极、和非水电解液,其中所述正极包括在4.5V以上电位(对锂的电位)吸收和释放电极反应物的电极化合物,并且非水电解液包括甲硅烷基化合物,其中一个或两个以上含硅氧基(SiR3-O-:三个R分别是单价烃基和其卤代基中的任意一个)与硅以外的原子键合。

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用于电化学测试电池的参比电极嵌件

一种用于电化学测试电池(10)、尤其是用于测试锂离子电池的参比电极嵌件(14),所述参比电极嵌件包括参比电极(46)和用于固持该参比电极(46)的护套(15),所述参比电池嵌件的特征在于,护套(15)和环形参比电极(46)形成结构单元,参比电极(46)以封装的方式牢固地并且不可松脱地紧固在该护套中。

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非水电解质二次电池用电极和使用该电极的非水电解质二次电池

本发明提供一种即使实施加压处理导电性也难以下降的非水电解质二次电池用电极、以及使用该电极的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用电极含有包含能够吸留释放锂的活性物质的电极混合材料,其特征在于,将具有80~95%的孔隙率的多孔铝作为集电体,在该孔中填充有上述电极混合材料,上述活性物质的粒径da与多孔铝的孔径dp满足da/dp≤0.10。

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车辆的充放电装置
车辆的充放电装置 929     
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提供能抑制带给乘客的不协调的感觉的车辆的充放电装置。ECM判断铅酸电池与锂离子电池的2个电池之间的电压的差是否是规定值THv以上(步骤S1),在判断为2个电池之间的电压的差是规定值THv以上的情况下,提高施加于铅酸电池的电负荷(步骤S2),在判断为2个电池之间的电压的差不是规定值THv以上的情况下,连接2个电池(步骤S3)。

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磷酸盐‑石榴石固体电解质结构

一种复合电解质三层结构,其包含:包含第一陶瓷电解质的第一层,所述第一电解质对与锂金属接触稳定;包含第二陶瓷电解质的第二层,所述第二电解质对与水接触稳定;和插入第一层与第二层之间且包含第三非水性电解质的第三层。还公开了一种用于制造和使用所述三层结构的方法。另外,还公开了一种结合有至少一个陶瓷电解质的储能制品或装置。

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全固体电池的制造方法

本发明提供一种简易可靠地形成高长宽比的固体电解质层且用于实现大容量化和高速充放电优良的锂离子二次电池的电池用电极的技术。本发明提供了一种全固体电池的制造方法,其包括:线状活性物质部形成工序,其使线状喷出活性物质材料的第一喷嘴对集电体相对移动,在集电体上形成多条线状活性物质部;第一电解质层涂布工序,其使线状喷出第一电解质材料的第二喷嘴对集电体相对移动,分别在多条线状活性物质部上形成线状电解质部,形成线状活性物质-电解质部;光固化工序,其对线状电解质部照射光发生固化;及第二电解质层涂布工序,其在整个线状活性物质-电解质部上和在集电体上的线状活性物质-电解质部之间涂布第二电解质材料形成第二电解质层。

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蓄能器系统
蓄能器系统 859     
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本发明涉及一种蓄能器系统,至少包括两个并联的可再充电的蓄能器,其中第一蓄能器包括多个基于铅的储能元件,第二蓄能器(7)包括多个基于锂的储能元件(11)。在0到100%的荷电状态界限之间实现一荷电状态区间,在该荷电状态区间中第二蓄能器(7)的额定电压(12、13、14、21)处于第一蓄能器(6)的最大充电电压(9)与额定电压(10)之间的区域中。

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丙烷和异丁烷的氨氧化或氧化方法

本发明提供了饱和烃或不饱和烃或饱和烃与不饱烃的混合物的氨氧化或氧化的方法,所述方法包括以下步骤:将性能改性剂、新鲜的混合氧化物催化剂或用过的混合氧化物催化剂以及新鲜的和用过的混合氧化物催化剂合并以形成催化剂混合物,和使所述烃在所述催化剂混合物的存在下接触含氧气体或接触含氧气体和氨气。所述性能改性剂可包括选自以下的化合物:铝化合物,锑化合物,砷化合物,硼化合物,铈化合物,锗化合物,锂化合物,钼化合物,钕化合物,铌化合物,磷化合物,硒化合物,钽化合物,碲化合物,钛化合物,钨化合物,钒化合物,锆化合物及其混合物。

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磁性换热制品及其制造方法

本发明公开一种磁性换热制品及其制造方法。这种反应烧结磁性制品是一种复合制品包括一罩盖、至少一芯体以及一种层板状结构包括两个或多个复合制品,其中每一复合制品包括(La1-aMa)(Fe1-b-cTbYc)13-dXe,其中0≤a≤0.9,0≤b≤0.2,0.05≤c≤0.2,-1≤d≤+1,0≤e≤3。M是多种元素铈(Ce)、镨(Pr)及钕(Nd)的其中一种元素或是数种元素的组合。T是多种元素钴(Co)、镍(Ni)、锰(Mn)及铯(Cr)的其中一种元素或是数种元素的组合。Y是多种元素硅(Si)、铝(Al)、砷(As)、镓(Ga)、锗(Ge)、锡(Sn)及锑(Sb)的其中一种元素或是数种元素的组合。X是多种元素氢(H)、硼(B)、碳(C)、氮(N)、锂(Li)及铍(Be)的其中一种元素或是数种元素的组合。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
充电电池组及其制造方法

能与普通商用电池互换的充电电池组含有:电池安全装置;至少两节带有阴极和阳极的单体电池;和一块电路板,含有电池安全装置,所述电池安全装置设计成:当充电电极上的电流过充电时,切断到蓄电池组电池的电流,并当放电电极的输出电压下降到低于某一电压时,中止电池组的放电。阴极连接导体将充电和放电电极连接到单体电池的阴极端,而阳极连接导体将充电和放电电极连接到单体电池的阳极端。盖板,所述盖板含有电路板,在各电池的上部和下部中,将各个电池、阴极连接导体、阳极连接导体和电路板连接成一种单个的电池组形式。阴极连接导体和阳极连接导体中的至少一种导体电气连接到电路板。本发明的电池组例如可由锂离子电池构成,并用在例如数字照相机的电子器件中。

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焦磷酸盐化合物及其制造方法

本发明提供一种可容易地抑制杂质的混入,因此合成容易,且含有可获得高的电池容量的焦磷酸盐化合物的正极活性物质,以及使用该正极活性物质的锂离子电池。即,本发明涉及一种焦磷酸盐化合物,其用通式Li2M1-xFexP2O7表示(在此,M表示选自Mn、Zr、Mg、Co、Ni、V及Cu的一种以上的金属,0.3≤x≤0.9)。

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非水电化学电池
非水电化学电池 908     
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公开了电化学电池。在一些实施方案中,电化学电池包括阴极、阳极和含有第一锂盐及LiBF4的电解质。

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电化学气体传感器
电化学气体传感器 799     
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用于检测气体样本中的氢氰酸的电化学气体传感器,具有由碳纳米管(KNR)构成的测量电极(3)和电解质(9)中的反电极(8),所述电解质在含水的溶液中具有溴化锂。

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用于制造氟化碳酸亚乙酯的方法

用氟化剂例如碱金属氟化物、锑的氟化物以及尤其是胺类的HF加合物由碳酸二氯亚乙酯、碳酸三氯亚乙酯以及碳酸四氯亚乙酯合成了碳酸二氟亚乙酯、碳酸三氟亚乙酯以及碳酸四氟亚乙酯。这些氟化的碳酸酯类适合用作锂离子电池中的添加剂。

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用于蓄电池电极的核-壳高容量纳米线

提供一种含有电化学活性材料的纳米结构,用于电化学蓄电池例如锂离子蓄电池的含有这些纳米结构的蓄电池电极,以及形成该纳米结构和蓄电池电极的方法。该纳米结构包括导电核、含活性材料的内壳、以及至少部分包覆内壳的外壳。可使用具有至少约1000mAh/g稳定容量的高容量活性材料。一些实施方案包括硅、锡和/或锗。外壳可设计为基本防止固体电解质界面(SEI)层在内壳上直接形成。导电核和/或外壳可包括含碳材料。纳米结构用以形成蓄电池电极,其中纳米结构与电极的导电基材电子流通。

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用于冷却电化学蓄电池的方法和装置

在一种用于冷却电化学蓄电池,特别是冷却包含锂离子的伽伐尼电池的装置中,冷却剂(209)环流或流过所述蓄电池、其外壳(201)或者所述蓄电池的一部分或其外壳,该冷却剂在发生火灾时发挥灭火作用。

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