提供了一种用于使用低电流测试确定锂离子电池单体的润湿程度的方法。根据本公开的润湿程度确定方法包括:a)作为参考充电曲线,获得在对已经经历在外壳中容纳电极组件和电解质溶液、组装并且以0.01C‑速率或者更低的低电流预老化的参考电池单体充电的同时记录的充电曲线;b)在对已经经历以与参考电池单体相同的方式在外壳中容纳电极组件和电解质溶液、组装并且以0.01C‑速率或者更低的低电流预老化的另一个电池单体充电的同时测量并且记录充电曲线;和c)通过参考充电曲线和测量的充电曲线的比较分析,确定另一个电池单体相对于参考电池单体的润湿程度。
公开了一种润滑脂组合物,其包含硅酮基础原料油,所述硅酮基础原料油在25℃下具有20,000至100,000mm2/s的运动粘度;脂肪酸金属盐,其中所述金属选自下组:锂、钙、铝、钡钛、锌、镁和/或钠;以及合适的抗磨损添加剂。
使用碳纳米结构体来制备用于锂离子电池的电极组合物。在一个实例中,用于Li离子电池的阳极包括由高度缠结的纳米管制成的三维碳纳米结构体、碳纳米结构体的碎片和/或破裂的纳米管,所述破裂的纳米管衍生自碳纳米结构体、是支化的并且彼此共用壁。相对于所述电极组合物的重量,所采用的碳纳米结构体的量可小于或等于0.5重量%。
用来从含氮气的气体混合物中分离氮气的方法,它通过气体混合物中氮气在吸附剂上的选择性吸附来实现,并伴有周期性压力变化,它包括至少一个在高压力下进行的氮气吸附阶段和至少一个在低压力下进行的氮气解吸阶段,该方法的特征在于吸附剂装于一个旋转吸附器中,并且至少50%的吸附剂是由锂交换率超过50%的沸石构成。
通过使相应的高氧化态配合物与烷基锂还原剂接触并回收所得产物来制备含烃氧基的低氧化态钛或锆配合物的方法。
采用薄层电化学测量装置,优选毛细填充装置,进 行电化学测定水溶液中还原 糖含量的方法,其中,该装置的 内表面涂有可溶性氧化还原 介体,该装置包括能在其内部 产生碱性环境的手段。在所优 选的方法中,氧化还原介体含 有能在饱和溶液中提供铁氰 根离子的铁氰化钾和提供过 量1-3摩尔氢氧离子的氢氧 化锂。本发明还提供了一种在 参比电极和工作电极之间具有屏蔽电极的毛细填充装置。
本发明提供一种用于电化学氧化还原反应中的组合物和电池。其中组合物包含第一材料和金属或金属氧化物组分;所述第一材料是以通式M1xM2yXO4表示,其中M1表示碱金属元素;M2表示过渡金属元素;X表示磷;O表示氧;x是0.6到1.4;并且y是0.6到1.4。另外,所述金属或所述金属氧化物组分包含至少两种选自由以下组成的群组的材料:过渡金属元素、半金属元素、IIA族元素、IIIA族元素、IVA族元素、其合金以及上述金属元素和合金的氧化物,其中所述两种材料包含不同的金属元素。此外,所述第一材料与所述金属或所述金属氧化物组分是共结晶的或是以物理方式结合,并且所述金属或所述金属氧化物组分占所述组合物的小于约30%。
本发明中公开的一个实施方案是通过格利雅化学有效合成卤代联芳基原料及其用途。本发明的另一个实施方案是使用气态一氧化碳在包含水的溶剂混合物或使用甲酸盐任选与乙酸在无水溶剂中对3’-(2’-卤代-联苯-4-基甲基)-1,7’-二甲基-2’-丙基-1H,3’H-[2,5’]联苯并咪唑(TLMH)进行催化羧化的反应。
本发明提供具有高工作电压、高体积容量密度、高安全性和良好的充放电循环特性的非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法。非水电解质二次电池用正极活性物质,其特征在于,由通式LipNxMyOzFa表示的含锂复合氧化物粉末形成,该粉末的表面层含有锆,该表面层5nm以内的(锆/元素N)的原子比例为1.0以上;N为选自Co、Mn及Ni的至少1种元素,M为选自元素N以外的过渡金属元素、Al及碱土类金属元素的至少1种元素,0.9≤p≤1.1,0.965≤x<1.00,0<y≤0.035,1.9≤z≤2.1,x+y=1,0≤a≤0.02。
本发明提供一种结晶化玻璃,其即便基本上不使用对人体 和环境带来不良影响的砷成分和锑成分,也具备作为垂直磁记 录方式等为代表的下一代的信息记录介质基板用途的物性。尤 其是提供一种结晶化玻璃,其具有可耐受高速旋转化和跌落冲 击的高强度、还兼具符合各驱动部件的热膨胀特性和化学耐久 性,熔融温度低,适于压制成形等的生产率高的信息记录介质 用光盘基板用途等。一种结晶化玻璃,其特征在于,以氧化物 为基准,含有SiO2成分、Li2O成分、Al2O3成分,作为结晶相含 有二硅酸锂、且含有选自Sn、Ce、Mn、W、Ta、Bi、Nb、S、 Cl和F的1种以上元素。
本发明涉及一种方法,该方法包括在高于大约60℃的温度下,使取代环氧化物,优选是含硅氧烷的环氧化物与至少一种丙烯酸锂盐、至少一种丙烯酸和任选的至少一种阻聚剂反应,形成取代的羟基丙烯酸酯的步骤。
可渗透主体、经粉碎的矿、浓缩物或矿山排放尾矿中的钙(Ca)、锰(Mn)和镁(Mg)的碳酸盐以及铅(Pb)和锌(Zn)的硫化物矿物为选择性溶液,其用选定的酸例如醋酸开采(原位或异位)以提取Ca、Mn和Mg,然后通过多价态氧化盐例如铁盐来依次提取Pb和Zn。对于原位沥滤,已确定压力、温度、目标深度和浸出液浓度之间的相互关系,这样,碳酸盐沥滤能够以防止二氧化碳气体(CO2)排放从而堵塞主岩渗透性途径避免进一步沥滤的方式进行。这需要控制步骤中醋酸沥滤的速率,在所述步骤中,可用溶液溶解所得的排放的CO2。随后在碳酸盐耗尽的主体上进行硫化物沥滤。两种所得浸出液经化学处理以选择性回收提取的矿物作为增值的工业准制品。原位方法在制备锂离子电池需要的高纯度锰制品方面特别有利,因为其能够防止制品中出现非常细的金属颗粒,这可在常规开采过程中发生。或者,原位碳酸盐回收步骤可单独采用;全部以环境友好的方式进行。
本发明提供低光泽性及生产率优异的白色膜的制造方法。另外,通过使用该白色膜,廉价地提供低光泽性优异的面光源反射构件。本发明的白色膜的制造方法如下:利用在线涂布将含有丙烯酸类粘合剂、锂盐、无机粒子的涂液进行涂布,涂布后在至少单向上进行拉伸及干燥,形成涂层,由此可以制造低光泽、且回收性良好的白色膜。
本发明提供正极材料及其制造方法,该正极材料能够构成经时变化少、生产率优良的含有正极合剂的组合物,并提供高温贮藏时不易产生膨胀、贮藏特性优良的非水二次电池以及能够构成该电池的正极。通过正极材料来解决上述问题,该正极材料是在由一般组成式Li1+xMO2[其中,-0.5≤x≤0.5,且M表示含有Mn和Co中的至少1种元素以及Ni的2种以上的元素组,构成M的各元素中,将Ni、Mn和Co的比例(mol%)分别设为a、b和c时,20≤a<100、50≤a+b+c≤100]所表示的锂镍复合氧化物所构成的正极活性物质的表面形成有机硅烷化合物的被膜层,并且对将该氧化物20g与纯水100ml在氮气气氛下混合搅拌1小时后的上清液使用0.2mol/l的盐酸进行滴定时的滴定量为0.5~150ml。
一种利用变压吸附作用在20至50℃之间的温度下从带有较少极性气体组分的气体混合物中吸附氮的方法,在该方法中气体混合物经过一个装满沸石颗粒填料的吸附器,吸附器具有一个进口区和一个出口区,其改进包括在吸附器内设置至少两种填料,一种在吸附器进口区内的锂沸石X和一种在吸附器出口区内的钙沸石A和钙沸石X中至少一种的填料。
本发明涉及一种用于共聚共轭二烯和至少一种 单烯烃的催化体系,一种生产所述催化体系的方法,一种使用 所述催化体系生产共轭二烯和至少一种单烯烃的共聚物的方 法和所述共聚物。该催化体系包括:(i)用通式 (1){[P(Cp)(F1)Ln(X)(Lx)} p表示的有机金属络合物,其中Ln表 示镧系元素原子,它是与包括环戊二烯基(Cp)和芴基(F1)的配 位体分子连接的,所述配位体它们每个彼此通过具有化学式 MR1R2的桥(P)连接,其中M是IVA族的元素,并且其中 R1和 R2独立地=具有1到20个碳原子 的烷基、或者环烷基或具有6到20个碳原子的苯基,其中X =可以是氯、氟、溴或碘的卤原子,其中L包括任选的络合分 子如醚和,任选地基本上较少络合的分子如甲苯,其中p是大 于或等于1的自然整数,且x是大于或等于0的自然整数和(ii) 辅助催化剂,属于烷基镁、烷基锂、烷基铝、格里雅试剂和这 些组分混合物。
本发明涉及适合用作电池隔膜的微孔性聚合物膜。本发明还涉及所述膜的制造方法,含有该膜作为电池隔膜的电池,所述电池的制造方法,以及该电池的使用方法。
本发明涉及一种组合物,其包含:(A)丙烯和共聚单体的无规共聚物,其中所述共聚单体为乙烯和/或具有4至8个碳原子的α‑烯烃,其中基于所述无规共聚物计丙烯衍生的单元的量为90至99重量%且共聚单体衍生的单元的量为1.0至10重量%,(B)C10‑C30脂族羧酸酰胺,和(C)包含由式(I)表示的六氢邻苯二甲酸的金属盐的成核剂,其中M1和M2为相同或不同的,并且可组合成一个阳离子,并且选自钙、锶、锂和一价铝中的至少一种金属阳离子;且其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10为相同或不同的,并且单独地选自由以下组成的组:氢,C1‑C9烷基,羟基,C1‑C9烷氧基,C1‑C9亚烷氧基,胺,和C1‑C9烷基胺,卤素,和苯基,其中所述组合物中(B)的量为基于所述组合物的总重量计1000至5000ppm且所述组合物中(C)的量为基于所述组合物的总重量计100至1000ppm。
本发明的目的在于,在非水电解质二次电池的制造方法中,缩短制造时间。在本发明的一个方式的非水电解质二次电池的制造方法中,对于具备包含负极活性物质的负极、包含由通式LiaNixM(1‑x)O2(其中,0<a≤1.2,0.6≤x<1,M为选自Co、Mn、Al中的至少1种元素)表示的Li‑Ni系复合氧化物作为正极活性物质的正极、以及非水电解质的非水电解质二次电池,在首次充放电中,以充电后的开路状态下的锂基准的正极电位成为4.1~4.25V的方式实施充电。
本发明涉及硫化物固体电解质材料的制造方法。本公开的主要目的在于提供能够提高卤化锂的浓度并且可进行低温下的干燥的硫化物固体电解质材料的制造方法。本公开中,通过提供下述的硫化物固体电解质材料的制造方法来解决上述课题,所述硫化物固体电解质材料的制造方法包括:干燥工序,将含有LiI、LiBr和LiOH的前体水溶液干燥,除去水分,从而得到前体混合物;和电解质合成工序,其具有将上述前体混合物中的上述LiOH硫化而制成LiHS的硫化处理、使硫化氢从上述LiHS中脱离而制成Li2S的脱硫化氢处理、以及与副原料反应的合成处理;在上述前体水溶液中,上述LiOH相对于上述LiI和上述LiBr的摩尔比(LiOH/(LiI+LiBr))为3以上且不到6。
本发明涉及一种用于制造多孔膜的方法,所述方法包括以下步骤:(i)提供一种组合物[组合物(F)],该组合物包含:‑至少一种包含衍生自至少一种具有此处如下化学式(I)的(甲基)丙烯酸单体(MA)的重复单元的氟聚合物[聚合物(F)]:以及‑至少一种聚(氧化烯)(PAO);(ii)处理所述组合物(F)以提供一种膜;(iii)使用一种含水组合物处理如此获得的膜以提供所述多孔膜。本发明还涉及在所述方法中使用的膜以及组合物,涉及从所述方法得到的多孔膜并且涉及所述多孔膜作为锂离子电池分隔体、作为过滤膜或在生物医学应用中的用途。
本发明为一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,其特征在于:负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,硅化合物颗粒含有锂化合物,负极活性物质颗粒包含选自聚丙烯酸的盐和羧甲基纤维素的盐中的至少一种盐,且包含金属盐,该金属盐包含选自Mg和Al中的至少一种金属。由此,本发明提供一种负极活性物质,其能够使制作二次电池的负极时所制作的浆料稳定化,且在用作二次电池的负极活性物质时,能够提升初始充放电特性和循环特性。
本发明的课题在于提供内部短路故障率小且表面强度强的电化学元件用隔离物、和使用其而成的电化学元件。所述电化学元件用隔离物为包含被打浆而成的溶剂纺丝纤维素纤维和纤维直径为9.5μm以下的人造丝纤维而成的电化学元件用隔离物,更优选为该人造丝纤维相对于全部纤维的含量为10~25质量%的电化学元件用隔离物,其能够用于双电层电容器、复合型电容器、氧化还原电容器、锂二次电池等电化学元件中。
[课题]提供能够提高锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性的手段。[解决手段]将包含具有化学式(1):SixSnyMzAaLib(上述化学式(1)中,M为1种或2种以上的过渡金属元素,A为不可避免的杂质,x、y、z、a和b表示质量%的值,此时,0<x<100、0≤y<100、0<z<100、0.2≤b≤1.5,a为余量,x+y+z+a+b=100。)所示的组成的含Si合金的负极活性物质用于电气设备。
制备了金属‑硫电池,如锂‑硫电池,其制备使用一种或多种有机硫物种如有机多硫化物和有机多硫醇盐作为液体或凝胶电解质溶液的一部分,作为阴极的一部分,和/或作为提供中间隔板元件的官能化的多孔聚合物的一部分。
本发明涉及一种阴极活性材料,其包括锂嵌入材料;包含氧化物、磷酸盐或硼酸盐的涂层;和能够与涂层形成键合的局部。
本发明的石榴石型氧化物烧结体含有:包含Li、La和Zr的石榴石型氧化物的晶体颗粒;和,填充前述晶体颗粒与前述晶体颗粒之间的、包含硼和硅的晶界组合物。该烧结体具有致密且离子传导性高这样的特性。该烧结体的制造方法包括如下工序:将包含Li、La和Zr的石榴石型氧化物粉末与烧结助剂混合而得到前体的工序;将前述前体成型而得到成型体的工序;和,将前述成型体烧结的烧结工序。前述烧结助剂包含氧、硼、硅和锂,前述烧结助剂中所含的氧与硼或氧与硅形成化合物。
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