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其他其他有色金属理论与应用

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小颗粒电极材料组合物及其形成方法

本发明描述了小颗粒,用于制备该小颗粒的前体,以及与该小颗粒相关的方法。在一些实施方案中,所述颗粒为可用于包括电池组的电化学电池中的电极材料(例如锂基化合物)。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-19
固体电解质片
固体电解质片 1026     
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一种固体电解质片,其包含:无机固体电解质80~99重量%,其是煅烧包含硫化锂(Li2S)、和五硫化磷(P2S5)或单体磷及单体硫的原料而得到的;粘结材料1~20重量%。

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1-取代-反-4-(取代氨基)哌啶-3-醇的制造方法

本发明提供一种式III-1所示的1-取代-反-4-(取代氨基)哌啶-3-醇的制造方法,包括:在无机锂盐的存在下,使式I(式中,R1表示芳香族碳环基、可以由1种以上的芳香族碳环基取代的碳原子数为1~12的烷基、可以由1种以上的芳香族碳环基取代的碳原子数为2~14的链烯基或可以由1种以上的芳香族碳环基取代的碳原子数为2~12的炔基)所示的1-取代-3,4-环氧哌啶与式II所示的胺化合物反应的工序,通过利用所述制造方法,可以制造可用作药物中间体等各种化学品的反-4-氨基哌啶-3-醇化合物。

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非水电解质二次电池用隔板及非水电解质二次电池

本发明涉及非水电解质二次电池用隔板以及使用该隔板的非水电解质二次电池,所述隔板是用于非水电解质二次电池的隔板,所述非水电解质二次电池具备能够吸留和放出锂的正极及负极、隔板、以及包含非水溶剂及电解质的非水电解液,所述非水电解质二次电池用隔板的特征在于:其具有导电层,(1)该导电层的表观体积电阻率为1×10-4Ω·cm~1×106Ω·cm、或(2)该导电层的体积电阻率为1×10-6Ω·cm~1×106Ω·cm、或(3)该导电层的表面电阻为1×10-2Ω~1×109Ω,并且,该导电层的膜厚小于5μm。

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电极材料及含有该电极材料的电极

本发明提供一种可以降低碳材料含有率,提高容量特性的电极材料及含有该电极材料的电极。包含在化学反应过程中,在旋转反应器中向含反应抑制剂的反应物施加剪切应力和离心力而生成的金属氧化物纳米粒子、和在旋转反应器中施加剪切应力和离心力而分散的比表面积为600~2600m2/g的碳纳米管,使所述金属氧化物纳米粒子高度分散担载在所述碳纳米管上。作为所述金属氧化物优选钛酸锂。

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电池、用于电池的电极以及它们的制造方法

锂电池,其中电池隔膜在电极之一例如正极上直接形成。所述电池隔膜包括分散在聚合物基质中的二氧化硅颗粒。所述聚合物基质选自苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯或聚偏氟乙烯。第二多孔层可插在电极和包括分散在聚合物基质中的二氧化硅颗粒的多孔层之间。二氧化硅颗粒的存在增强了隔膜的传导性并赋予隔膜机械强度,下面的二氧化硅层使渗透到电极孔中的聚合物的量最小化。

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包含1,2-苯并异噻唑啉-3-酮和-1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷的杀生物组合物

本发明涉及以溶液形式存在的杀生物组合物,其包含a)1,2-苯 并异噻唑啉-3-酮(式(I))和/或其盐,优选地其碱金属或铵盐,特别 是锂、钠或钾盐;b)1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷(式(II));c)至 少一种式(III)R1-(O-A)(x+y)-O-R2的溶剂,其中R1和R2相互独立地表 示氢或者直链或支化的、饱和或不饱和的、具有1至8个碳原子的烷 基,(O-A)表示选自乙烯氧基(EO)、丙烯氧基(PO)、丁烯氧基和/ 或苯乙氧基的烷氧基,x表示1至15的数,和y表示0至10的数。

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射束检测构件及使用该构件的射束检测器

本发明提供一种射束检测构件及使用了该构件的射束检测器,能够高精度且长期稳定地检测放射光束和软X线射束等的位置及其强度分布,还有它们时间的变化,能够用比现有的检测装置更低的成本制造。用于检测射束的位置和强度的射束检测构件(2),照射射束的射束照射部由多晶金刚石(C)膜(4)构成,该多晶金刚石(C)膜含有X/C=0.1~1000PPM至少选自硅(SI)、氮(N)、锂(LI)、铍(BE)、硼(B)、磷(P)、硫(S)、镍(NI)、钒(V)中的一种或两种以上的元素(X),且具有当向该多晶金刚石膜(4)照射上述射束时发光(8)、(8A)的发光功能。通过这种射束检测构件(2)和观测上述发光现象的发光观测装置(3)、(3A)构成射束检测器(1)。

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电池外壳用铝合金板及其制造方法

本发明的目的是提供一种具有优良的强度与蠕变特性、拉深-减薄拉深性优良、也可以用激光焊接来进行封口处理、且能够抑制充放电循环时外壳厚度的增加的、适合用于方形锂离子电池外壳的电池外壳用铝合金板及其制造方法。本发明的电池外壳用铝合金板,其特征在于,包括超过0.4%而低于0.8%的Mn、0.2~0.8%的Mg、超过0.7%而低于 1.2%的Cu;Mn、Mg及Cu的总量为1.4~2.6%;作为杂质将Si含量控制在0.3%以下、将Fe含量控制在0.4%以下、将Zn含量控制在低于0.2%;其余为Al及不可避免的杂质。

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以低压交直流电供电的蕴香炉

本实用新型公开了一种以低压交直流电供电的蕴香炉,主要选择安装一般较低电压、低电流的交流电所经变压器转换的电源、或是炉内所预置的36V以下的锂电池直流电源,由一炉体内部组合一具通电导热作用的导电盘、固定环架及电热盘,该导电盘暨电热盘在容承天然沉香粉体,在受到加热时,则天然沉香粉体仅以相当少量即可持久性地逐渐散发出自然的沉香气味于炉体四周;如此,以不燃烧生烟所产生的烟熏呛鼻及二氧化碳情形下,可供放置于一般室内或车内使用,是在最精简的组件构成下而具操作简单、清洁容易,并具安全、环保、经济性与方便携带移动、使用等功效。

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添加剂组合物和含有该添加剂组合物的聚合物组合物

添加剂组合物包含符合特定结构的磷酸酯阴离子、芳族羧酸根阴离子、任选存在的脂环族二羧酸根阴离子、铝(III)阳离子、钠阳离子、任选存在的钙阳离子、任选存在的锂阳离子和任选存在的锌(II)阳离子。所述阴离子以指定的摩尔百分比存在于所述添加剂组合物中。所述阳离子也以指定的摩尔百分比存在于所述添加剂组合物中。

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用于在电池的再循环中回收阴极材料的方法

一种用于在可再充电电池的再循环中去除铝和铁的方法,其包括提供来自黑色物质的浸出液,将磷酸(H3PO4)添加至所述浸出液中并调节pH以形成磷酸铁(FePO4)和磷酸铝(AlPO4),沉淀并去除所形成的FePO4和AlPO4,并形成滤液用于进一步回收阴极金属,主要是NMC‑金属和锂。

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硫化物系无机固体电解质材料的制造方法

本发明提供硫化物系无机固体电解质材料的制造方法,其是用于制造作为构成元素而含有Li、P以及S的硫化物系无机固体电解质材料的制造方法,其包括:准备工序,该工序准备至少含有硫化锂、硫化磷以及结晶成核剂的原料无机组合物(A);以及玻璃化工序,该工序通过对上述原料无机组合物(A)进行机械处理,将上述原料无机组合物(A)玻璃化。

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多孔膜上的陶瓷交联涂层

公开了一种在其至少一面上具有交联陶瓷涂层的多孔膜。带涂层的多孔膜可用作电池隔板,特别是锂离子电池的电池隔板。涂层至少包含交联剂和陶瓷。交联剂可以是颗粒状聚合物粘合剂交联剂、PEO(PEG)交联剂或POSS交联剂。带涂层的膜表现出可能有利于其用作电池隔板的改进的性能。例如,带涂层的多孔膜可以表现出改进的收缩性能和耐高温性。

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检查电极接线片与引线之间的焊接部分的焊接质量的方法

本发明涉及一种用于检查袋型锂二次电池的电极接线片‑电极引线焊接部分的焊接质量的方法,并且该方法包括:由视觉检查设备识别焊接部分的焊接痕迹;测量所识别的焊接痕迹中的每个的大小;以及通过将测量的大小与参考值进行比较来确定焊接部分是已被弱焊接、过焊接还是正常地焊接。

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负极和包含所述负极的二次电池

本发明公开了一种负极和包含所述负极的锂二次电池,所述负极包含:负极用集电器;第一负极活性材料层,所述第一负极活性材料层位于所述负极用集电器的至少一个表面上并包含碳质活性材料;和第二负极活性材料层,所述第二负极活性材料层位于所述第一负极活性材料层上并包含硅类活性材料和碳纳米管。

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SiOC复合电极材料
SiOC复合电极材料 996     
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本发明涉及一种微粒形式的SiOC复合材料,其特征在于,所述微粒全部或部分地由无定形SiOC基体形成,基于SiOC基体的总重量,Si的范围为20重量%至60重量%、O的范围为20重量%至40重量%且C的范围为10重量%至50重量%,其中无定形或结晶的硅颗粒包埋在所述SiOC基体内,以及所述微粒为芯部/涂层结构,芯部由所述无定形SiOC基体形成并涂覆有至少一个无定形碳层;并且涉及用于制备这种SiOC复合材料的方法。本发明还涉及包括上述SiOC复合材料的电极活性材料、电极和电池,该电池特别是锂离子电池。

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聚烯烃系粘接剂组合物
聚烯烃系粘接剂组合物 1001     
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本发明提供一种与聚烯烃树脂基材和金属基材表现出良好的粘接性及耐电解液性、且发挥优异耐热性的粘接剂组合物。进而,提供包含由该粘接剂组合物形成的粘接剂层的层叠体,要求耐热性和耐电解液性的使用上述层叠体的包装材料,以及以上述层叠体作为构成部件的锂离子电池用包装材料。本发明为一种粘接剂组合物,其为含有酸改性聚烯烃(A)、异氰酸酯固化剂(B)及含酸酐化合物(C)的粘接剂组合物,相对于酸改性聚烯烃(A)100质量份,酸酐单体(C)为0.1质量份以上、20质量份以下。

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清洗制剂
清洗制剂 748     
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本发明提供了一种清洗载具的方法,其包括:提供粉末组合物;提供水;混合所述粉末组合物和所述水以形成液体清洗制剂;以及将所述液体清洗制剂施加到载具的表面,其中,所述粉末组合物包含:表面活性剂;硅酸盐,其选自硅酸镁锂及其混合物;吸湿剂;至少20wt%的碳酸盐;以及至少20wt%的酸。

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电解质组合物
电解质组合物 765     
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公开了用于电化学装置的电解质组合物,其中电解质组合物包含微乳液,其中微乳液包含水相和与水不混溶的相。还公开了用于可再充电电化学能量存储装置的微乳液电解质组合物,可再充电电化学能量存储装置包括离子电池组(例如锂离子、钠离子、镁离子、钙离子和铝离子电池组)、氧化还原液流电池组和超级电容器。

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包括双极组件的电池组的电极层叠配置

一种循环锂离子的电池组包括至少一个具有第一极性并具有第一极耳的第一单极电极和至少一个具有与第一极性相反的第二极性和第二极耳的第二单极电极。第一极耳和第二极耳与外电路直接电连通。将至少一个双极电极布置在第一单极电极和第二单极电极之间并与它们电绝缘,其中双极电极的第一侧具有第一极性且双极电极的第二侧具有第二极性。所述电池组因此包括至少一个并联连接的第一单元电池和至少一个串联连接的第二单元电池。

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多单元电池组
多单元电池组 945     
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本公开涉及多单元电池组。根据本技术的实施方案的电池组可包括第一电池单元,该第一电池单元包括含锂材料。第一电池单元可被配置为在延伸至或高于约4V的电压窗口中操作。电池组可包括与第一电池单元并联电耦接的第二电池单元。第二电池单元可被配置为在保持等于或低于约4.0V的电压窗口中操作。电池组还可包括控制器,该控制器被配置为从第一电池单元接收测量的端子电压。控制器可被配置为基于第一电池单元的所测量的端子电压来确定是否使第二电池单元与第一电池单元断开连接。

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电池座和电池组
电池座和电池组 1213     
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提供一种能够高效地制造良好品质的电池组的电池座以及使用了该电池座的电池组。电池座(10)至少由具有在内部收纳锂离子电池(20)等电池的贯通空间(电池收纳部(10a))的管状体构成。该管状体由纤维制基材(11)和含有无机填充材料的树脂组合物(12)构成。

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端部加强的电池单元间隔件

一种一体式的、金属的、端部加强的电池单元间隔件。间隔件代替电池单元阵列、比如锂电池单元阵列内的电池单元。这通过提供刚性间隔件以防止电池单元相对于彼此移动而允许减小阵列的功率密度和重量。

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偏光板用粘合剂组合物、偏光板用粘合剂、以及带粘合剂层的偏光板

作为偏光板与液晶单元的贴合中使用的粘合剂而使用时,历经长时间地体现优异的再加工性、且耐久性、抗静电性能也优异的粘合剂,提供一种偏光板用粘合剂组合物,其特征在于,含有:丙烯酸类树脂(A);锂盐(B);和,硅烷偶联剂(C),其在结构中含有1个以上的反应性官能团、和1个以上的与硅原子键合的烷氧基,上述丙烯酸类树脂(A)具有源自含羧基的单体(a1)的结构单元,且上述丙烯酸类树脂(A)中的上述源自含羧基的单体(a1)的结构单元的含量为4~10重量%,上述硅烷偶联剂(C)的重均分子量为2000以上。

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电极的制造方法、电极以及电极-电解质层接合体

本发明涉及电极的制造方法、电极以及电极‑电解质层接合体。提供包含离子传导率高且多孔的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电极的制造方法、该电极以及具备该电极和包含离子传导率高且致密的石榴石型离子传导性氧化物的烧结体的电解质层的电极‑电解质层接合体。电极的制造方法,其特征在于,具有:准备石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的工序、准备含有锂的熔剂的工序、准备电极活性物质的工序、准备将上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒和上述熔剂混合而成的电解质材料的工序、将上述电解质材料和上述电极活性物质在650℃以下的温度下加热而烧结的工序,上述熔剂的数均粒径比上述石榴石型离子传导性氧化物的晶粒的数均粒径大。

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轮胎用橡胶组合物的制备方法

本发明提供一种轮胎用橡胶组合物的制备方法,其包括:使用通式(I)所表示的化合物对碳黑的表面进行处理而得到表面处理碳黑的工序(工序(i));将得到的表面处理碳黑与橡胶混炼的工序(工序(ii))。根据本发明的轮胎用橡胶组合物的制备方法,能够得到具有低发热性的轮胎(硫化橡胶),且能够得到可抑制焦烧性下降的轮胎用橡胶组合物。式(I)中,R1及R2表示氢原子或碳原子数1~20的烷基、烯基或炔基,R1及R2可以相同或不同;M+表示钠离子、钾离子或锂离子。

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中子俘获治疗法系统及中子俘获治疗法用γ射线检测器

本发明提供一种在高强度的中子场中也能够高精度地检测γ射线的中子俘获治疗法系统及中子俘获治疗法用γ射线检测器。中子俘获治疗法系统(1)具备:中子射线生成部(10);载置患者(H)即被照射体的被照射体载置部(20);及检测从患者(H)即被照射体放出的γ射线(G)的γ射线探测部(30),γ射线探测部(30)具有:放出部(31),通过入射γ射线(G)放出光或电子;放大部(32),放大从放出部(31)放出的光或所述电子而输出;第1中子射线屏蔽部(33),由含有锂6的物质形成;及第2中子射线屏蔽部(34),由轻元素形成,第1中子射线屏蔽部(33)以至少覆盖放出部(31)的面中的与和放大部(32)的相邻面(31a)相反的一侧的面的方式设置。

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钠过渡金属硅酸盐及其形成方法

一种大孔钠过渡金属硅酸盐材料包含由AaM1bM2cXdOe表示的组成,其中A是钠或者钠与锂和/或钾的混合物;M1是一种或多种过渡金属;M2是一种或多种金属和/或类金属;X是硅或者含有硅和选自磷、硼和铝中的一种或多种元素的混合物;a>0;b>0;c≧0;d≧1;并且e≧2。一种形成大孔钠过渡金属硅酸盐材料的方法包括:将一种或多种过渡金属前体材料在溶剂中混合以形成过渡金属混合物;向所述过渡金属混合物中加入一种或多种硅酸盐/酯前体以形成前体混合物;提高所述前体混合物的pH以形成沉淀物;搅拌所述混合物;老化和干燥所述混合物;洗涤所述混合物;并干燥。

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蓄电池组电池隔板
蓄电池组电池隔板 915     
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一种锂离子蓄电池模块包括设置在蓄电池模块的壳体内的蓄电池组电池堆。所述电池堆包括第一蓄电池组电池、与第一蓄电池组电池相邻的第二蓄电池组电池以及安装在第一蓄电池组电池上方的蓄电池组电池隔板。所述蓄电池组电池隔板包括由连续材料形成并限定其中设置有第一蓄电池组电池的袋的多个壁。所述多个壁被配置为使第一电池与第二电池电绝缘。所述隔板还包括从多个壁的壁延伸的突出部,所述突出部位于第一蓄电池组电池的端子和第二蓄电池组电池的端子之间,并且被配置为使端子彼此电绝缘。

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