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其他其他有色金属理论与应用

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用于制备酰胺的方法
用于制备酰胺的方法 1083     
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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。

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由三价阳极活性材料制备CMD的方法、通过该方法制备的CMD及包含该CMD的二次电池

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。

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线缆型二次电池的负极及其制造方法

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。

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用穿梭合金获取钛或其它金属的方法

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。

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装配电池的系统和方法

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。

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甲酰苯基硼酸的制备方法

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。

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制备用于原电池的电极隔板组件的方法

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。

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烷烃选择性转化成不饱和羧酸的催化剂组合物,其制造方法和使用方法

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。

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光半导体组件密封树脂材料

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。

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能荷载高量客体的层状晶体材料

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。

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复合负极活性材料及其制备方法以及非水电解质二次电池

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。

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除去电解液中的氟化氢的精制器

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。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、其制造方法及非水电解质二次电池

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。

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非水系二次电池用负极以及非水系二次电池

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。

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高频表面声波元件
高频表面声波元件 941     
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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。

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交联型粘合剂组合物及粘合带

本发明提供一种交联型粘合剂组合物,其含有包含如下成分的丙烯酸系共聚物,即,3质量份以上且小于25质量份的包含特定分子结构的2种以上的含有羟基的(甲基)丙烯酸酯单体的成分(A1)、5质量份以上且小于25质量份的包含含有羧酸基的(甲基)丙烯酸类单体的成分(A2)、5质量份以上且小于30质量份的包含特定分子结构的(甲基)丙烯酸烷基酯单体的成分(A3)和50质量份以上且小于90质量份的包含特定分子结构的(甲基)丙烯酸烷基酯单体的成分(A4)(将成分(A1)~(A4)的合计设为100质量份)。该交联型粘合剂组合物由于能够抑制交联剂成分的含量,因此例如适于作为能够在电池、特别是锂离子二次电池等非水系电池的绝缘、固定用途中合适地使用的粘合带的粘合层的形成用材料。

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新型固体硫化物电解质

本发明涉及一种用于生产根据如下通式(I)的固体材料的方法:Li6‑x‑2yCuxPS5‑yX(I),其中X选自由以下组成的组:F、Cl、I和Br;0.005≤x≤5;并且0≤y≤0.5;该方法至少包括任选地在一种或多种溶剂中至少引入硫化锂、硫化磷、卤素化合物和铜化合物。本发明还涉及所述固体材料及其作为固体电解质尤其是用于电化学装置的用途。

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用于便携式医疗设备的电源

本申请描述了用于便携式医疗设备的内部的、可再充电的电源。所述电源包含可拆卸的电池组,该电池组包括含锂材料,具有5至7个串联的电池单元,每个单独的单元具有范围从约3000mAh至约3700mAh的电流容量。所述电源可以具有范围从约65瓦时至约170瓦时的总能量容量。描述了其他的实施例。

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负极活性物质、混合负极活性物质材料、以及负极活性物质颗粒的制造方法

本发明是一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,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含氧的硅化合物,硅化合物颗粒含有锂化合物,构成硅化合物颗粒的Si的至少一部分以不含Li的Si2+~Si3+的氧化物、以及含有Li与Si2+~Si3+的化合物中的至少一种形态存在。由此,提供一种负极活性物质、及含有该负极活性物质的混合负极活性物质材料、以及可制造上述负极活性物质所包含的负极活性物质颗粒的负极活性物质颗粒的制造方法,将所述负极活性物质用作二次电池的负极活性物质时,可增加电池容量,可提升循环特性及初始充放电特性。

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基于以硬碳作为负电极以及以活性碳和牺牲盐的混合物作为正电极的金属离子电容器

本发明涉及具有出色功率容量的金属离子电容器,其包括基于硬碳(HC)的负电极以及基于活性碳(AC)和牺牲盐组合的正电极,所述牺牲盐选自方酸盐、草酸盐、酮基丙二酸盐和二酮基琥珀酸盐或者其组合。将牺牲盐添加至正电极中的活性炭(AC)中作为金属离子源对HC进行预掺杂并且通过提供在硬碳上形成固体电解质界面(SEI)所需的金属离子来有效地补偿其高不可逆容量,从而允许在负极与正极之间1:1的更好质量平衡。有利地,该方法的优异性能不仅在锂离子电容器(LIC)中,而且在其他金属离子电容器如钠离子电容器和钾离子电容器中得到成功证明。

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自动灭火装置
自动灭火装置 1059     
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提供一种自动灭火装置,其设置在汽车的锂电池上,能够在该电池过热和起火时进行灭火,即使在狭小的场所也能够使用。该自动灭火装置由袋构成,在该袋中,在由聚乙烯树脂构成的厚度为8mm的矩形框(2)内以一定间隔配置突部(4),在框(2)及突部(4)的上下覆盖以一定间隔形成多个在火灾时被火焰燎到而破裂的凹部(8)的聚乙烯制的膜(1)。在袋内封入电绝缘性高的灭火液和1.2MPa的氮气。

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具有改性的表面活性的气相法二氧化硅

本申请涉及一种气相法二氧化硅粉末,其经选自有机硅烷、硅氮烷、无环聚硅氧烷、环状聚硅氧烷及其混合物的表面处理剂表面处理,其中所述粉末具有:a)至少0.85SiOH/nm2的相对于BET表面积的硅醇基团数dSiOH,通过与氢化铝锂反应来确定;b)甲醇‑水混合物中大于40%甲醇体积的甲醇润湿性;c)不大于200g/L的夯实密度。

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Li/Na离子电池阳极材料

本发明涉及活性电极材料并涉及用于制造活性电极材料的方法。此类材料作为锂离子或钠离子电池中的活性电极材料是令人感兴趣的。本发明提供一种活性电极材料,其由通式[M1]x[M2](1‑x)[Nb]y[O]z表示,其中:M1和M2是不同的;M1表示Ti、Mg、V、Cr、W、Zr、Mo、Cu、Fe、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Te、Se、Si、Sb、Y、La、Hf、Ta、Re、Zn、In或Cd中的一种或多种;M2表示Mg、V、Cr、W、Zr、Mo、Cu、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Sb、Y、La、Hf、Ta、Zn、In或Cd中的一种或多种;并且其中x满足0<x<0.5;y满足0.5≤y≤49;z满足4≤z≤124。

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制备各种金属的氢氧化物和氧化物以及其衍生物的方法

提供了用于制备金属氢氧化物或金属氧化物的方法,所述金属氢氧化物或金属氧化物包括(i)至少一种选自镍和钴的金属和任选地(ii)至少一种选自锰、锂和铝的金属。用于制备金属氢氧化物的方法可以包括:使金属硫酸盐与氢氧化物(例如LiOH)和任选地螯合剂反应以获得包括所述金属氢氧化物的固体和包括硫酸盐(例如Li2SO4)的液体;使所述包括硫酸盐的液体经受电膜工艺,以将所述硫酸盐转化为氢氧化物(例如LiOH);以及再利用通过所述电膜工艺获得的氢氧化物的至少一部分。用于制备金属氧化物的方法可以包括使通过所述电膜工艺获得的氢氧化物与所述金属氢氧化物反应以获得金属氢氧化物混合物并焙烧所述混合物以获得所述金属氧化物。

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用于非水电解质可充电电池的负极活性材料及其制备方法和包含其的非水电解质可充电电池

本发明提供了用于非水电解质可充电电池的负极活性材料及其制造方法和包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池,更具体地说,提供了一种用于非水电解质可充电电池的负极活性材料,所述负极活性材料包含氧化硅复合物,所述氧化硅复合物能够降低不可逆特性以及提高非水电解质可充电电池的结构稳定性,所述氧化硅复合物包括硅树脂,由通式SiOx(0<x<2)表示的氧化硅,和包含硅树脂和M(M是选自由镁,锂,钠,钾,钙,锶,钡,钛,锆,硼和铝组成的组中的任一元素)的氧化物,一种制备该负极活性材料的方法和一种包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池。

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三碘硅烷的制备
三碘硅烷的制备 914     
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本发明提供一种利用呈粉末形式的碘化锂且通过叔胺催化,由三氯硅烷制备某些硅烷前体化合物,例如三碘硅烷的方法。所述方法以高产率和高纯度提供三碘硅烷。三碘硅烷是可用于将硅原子层沉积到各种微电子装置结构上的前体化合物。

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电声谐振器以及包括电声谐振器的RF滤波器

提供了一种电声谐振器(EAR),其实现了具有大带宽的RF滤波器。谐振器包括压电材料(PM)以及该压电材料上的电极结构(ES、EF)。压电材料是铌酸锂,并且具有晶体切口,该晶体切口由欧拉角(0°,80°至88°,0°)限定。

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用于确定电池的劣化状态的装置和方法、电池组以及电动车辆

用于确定电池的劣化状态的装置包括被配置为输出指示电池的电压和电流的感测信息的感测单元和控制单元。控制单元基于感测信息确定测量Q‑dV/dQ曲线和电池的劣化比率。测量Q‑dV/dQ曲线示出了电池的电压变化和电池的剩余容量变化的比率与电池的剩余容量之间的关系。控制单元从测量Q‑dV/dQ曲线检测多个特征点。控制单元基于劣化比率、多个特征点、预定正极Q‑dV/dQ曲线和预定负极Q‑dV/dQ曲线来确定电池的正极劣化比率、负极劣化比率和锂离子损失比率。

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用作电极的具有分层结构的大面积铜纳米泡沫

一种简便方法基于使用大面积铜箔代替铜粉末的包埋渗工艺。通过控制包埋渗时间和合金元素(例如,铝)的量,能够产生分层多微孔或纳米多孔铜。当用锡活性材料涂布时,所述分层多微孔或纳米多孔铜能够被用作先进锂离子电池负极。纽扣电池测试显示出如与传统石墨负极比较高四倍的面积容量(例如,每平方厘米7.4毫安时,在多达20次循环情况下没有任何性能降级)。

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水系二次电池用负极活性物质、水系二次电池用负极及水系二次电池

水系二次电池用负极活性物质,其适用于使用包含水及锂盐的水系电解液的水系二次电池,前述负极活性物质包含石墨,前述石墨在其表面具有C‑F键合基团,前述石墨的利用X射线光电子能谱测定得到的XPS谱中,将源自C‑F键的688eV附近的峰强度设为I688eV、源自C‑C键的284eV附近的峰强度设为I284eV时,前述峰强度I688eV相对于前述峰强度I284eV的比(I688eV/I284eV值)为0.1以上且7以下,BET比表面积为0.5m2/g以上且3.9m2/g以下。

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