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其他有色金属理论与应用

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正极活性物质层形成用材料和使用该正极活性物质层形成用材料的非水电解质二次电池

本发明提供一种正极活性物质层形成用材料,包含正极活性物质,且能够适当地降低反应电阻,上述正极活性物质具有包含TiO2的外壳部。这里公开的正极活性物质层形成用材料(1)包含正极活性物质(10)和碳纳米管(16)。正极活性物质10具备包含锂过渡金属复合氧化物的核部(12)和被覆该核部的表面的至少一部分的外壳部(14),该外壳部包含TiO2。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
蓄电池、电池管理单元和电子设备

本发明的蓄电池具有正极、负极和电解液,所述负极至少包含硅和碳,所述负极包括活性物质区域、和覆盖所述活性物质区域的表面的第一层,所述活性物质区域和所述第一层都至少包含硅和碳,所述第一层包含厚度大于或等于10nm且小于或等于1000nm的部分,所述电解液包含第一阳离子及第二阳离子,所述第一阳离子至少包含锂离子,并且,所述第二阳离子包含咪唑鎓阳离子。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
非水电解质二次电池用负极活性物质、非水电解质二次电池、及非水电解质二次电池用负极材料的制造方法

本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒的非水电解质二次电池用负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含含氧硅化合物的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有锂化合物,所述硅化合物颗粒在最表层部附着有磷酸盐。由此提供一种负极活性物质,其对水系浆料的稳定性高、为高容量、并且循环特性和首次效率良好。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
包含硅颗粒的大型电池组阳极

本文描述了适用于锂离子储能装置和电池组中的含有高重量百分数硅的大型阳极及其制造方法。本文所述的阳极材料可包括浇铸在集电体基板上的膜,该膜包含多个活性材料颗粒和包覆在活性材料颗粒上的导电聚合物膜。在一些实施方案中,导电聚合物膜包含聚丙烯腈(PAN)。制造阳极材料的方法可包括制备包含活性材料颗粒和导电聚合物材料的浆料、在集电体基板上浇铸该浆料和使复合材料经受干燥和热处理。

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金属有机的钙钛矿太阳能电池、串联太阳能电池及其制造方法

本发明涉及一种金属有机的钙钛矿太阳能电池,尤其是具有铅金属有机的或锡金属有机的光子吸收剂层的太阳能电池,以及涉及一种用于其的制造方法。本发明首次公开了一种金属有机的太阳能电池,所述金属有机的太阳能电池包括吸收剂层,所述吸收剂层包含以钙钛矿晶格结晶的化合物,所述太阳能电池具有无锂的空穴导体层。

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改进的制造丙烯腈的催化剂

催化剂组合物,包括铁、铋、钼、钴、铈、锑的 催化氧化物的复合物,镍或镁中至少一种,锂、钠、钾、铷或 铊中至少一种,由下述经验式表征:AaBbCcFedBieCofCegSbhMomOx,其中A为Cr、P、Sn、Te、B、Ge、Zn、In、Mn、Ca、W或其混合物中至少一种,B为Li、Na、K、Rb、Cs、Tl或其混合物中至少一种,C为Ni、Mg或其混合物中至少一种,a为0~4.0,b为0.01~1.5,c为1.0~10.0,d为0.1~5.0,e为0.1~2.0,f为0.1~10.0,g为0.1~2.0,h为0.1~2.0,m为12.0~18.0,x值由存在的其它元素的化合价需要而定。该催化剂用于烯烃氨氧化工艺中,烯烃选自丙烯、异丁烯或其混合物,分别生成丙烯腈、甲基丙烯腈或其混合物。

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聚丙烯系树脂组合物以及单层和多层膜

本发明是含有满足下述(a)的丙烯系聚合物(A)、满足下述(b)的软质丙烯系共聚物(B)和含有来自不饱和羧酸和/或其衍生物的结构单元的聚烯烃(C)的聚丙烯系树脂组合物。(a)在差示扫描量热测定中观测到的熔点为100℃以上。(b)按照ASTM D‑1238,以230℃、2.16kg负荷测得的MFR处于0.01~100g/10分钟的范围,并且满足下述条件(b‑1)和(b‑2)中的至少任一个。(b-1)利用13C‑NMR法测得的间同立构三单元组分率(rr分率)为60%以上;(b-2)以55~90摩尔%的量含有源自丙烯的结构单元,以10~45摩尔%的量含有源自选自碳原子数2~20的α-烯烃(不包括丙烯)中的至少1种烯烃的结构单元(其中,源自丙烯的结构单元和源自碳原子数2~20的α‑烯烃(不包括丙烯)的结构单元的合计为100摩尔%),在135℃十氢化萘中测得的特性粘度[η](dL/g)和上述MFR(g/10分钟、230℃、2.16kg负荷)满足关系式:1.50×MFR‑0.20≤[η]≤2.65×MFR‑0.20。包含由本发明的聚丙烯系树脂组合物形成的层的单层或多层膜,变形加工时的耐白化性优异,能够适合用作食品包装材料和建筑用材料、形成锂离子电池的外装体等的包装材料。

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固体电解质及固体电解质的制造方法

本发明提供一种3LiOH·Li2SO4基固体电解质,其即便在高温下长时间保持后也能够明显地抑制锂离子传导率降低。该固体电解质利用X射线衍射被鉴定为3LiOH·Li2SO4,且还包含硼。

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二次电池、二次电池用正极及二次电池用正极的制造方法

提供一种更安全且廉价的锂离子二次电池的制造方法。一种二次电池用正极的制造方法,包括如下步骤:使用含有水的溶剂将氧化石墨烯、粘合剂及正极活性物质混合来制造浆料的工序;将浆料涂敷到正极集流体的工序;通过化学还原或热还原中的至少一种使氧化石墨烯还原的工序。作为化学还原的还原剂可以使用抗坏血酸。

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固体电解质、其制造方法和包含所述固体电解质的全固态电池

本发明涉及一种固体聚合物电解质和所述固体聚合物电解质的制备方法,更具体地,涉及如下的固体聚合物电解质和其制备方法,所述固体聚合物电解质包含多官能丙烯酸酯类聚合物、聚(C1至C10环氧烷)、阻燃性聚合物、锂盐和非水溶剂,其中所述多官能丙烯酸酯类聚合物与所述聚环氧烷交联而形成半互穿聚合物网络(半IPN),并且所述阻燃性聚合物与所述多官能丙烯酸酯类聚合物和所述聚环氧烷的半互穿聚合物网络共混而显示出高的固体成分含量和阻燃性能。

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固体电解质陶瓷材料及固体电池

本发明提供一种离子传导性更充分高并且能够更充分抑制Li树突状晶体的生长的固体电解质陶瓷材料。本发明涉及一种固体电解质陶瓷材料,是固体电解质粒子烧结而成的固体电解质陶瓷材料,所述固体电解质陶瓷材料至少含有Li(锂)、La(镧)、Bi(铋)及O(氧),晶界附近部的Bi浓度比粒子内部的Bi浓度高。

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全固体电池
全固体电池 982     
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本公开的主要目的是提供一种能够降低发热量的全固体电池。在本公开中,通过提供一种全固体电池来解决上述课题,该全固体电池具有正极层、负极层以及形成于上述正极层与上述负极层之间的固体电解质层,上述正极层含有复合正极活性物质和卤化物固体电解质,上述复合正极活性物质具有尖晶石型活性物质和覆盖上述尖晶石型活性物质的表面的锂氧化物层,上述卤化物固体电解质含有X元素(X是卤素)作为阴离子的主成分,上述负极层含有Si系负极活性物质。

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适用于电池的电极颗粒

本公开涉及碳基电极材料,其已石墨化以将离子保持在电池的电极中,更具体地包括保护石墨芯的碳化物或碳化物和氮化物表面。优选的电池包括金属离子电池,例如锂离子电池,其中碳基电极是阳极,但碳基电极也可用于双离子电池中,其中两个电极都可以包含石墨化碳基电极。所述电极比传统的石墨电极更无定形并包括含有碳化物或氮化物的表面处理。

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高纵横比电极结构上原子层沉积的改进

描述了使用VACNT森林创建3D电极纳米结构的电池电极及其制造方法。VACNT通过电气和机械方式连接到阳极或阴极基板上,为具有活性材料的涂层提供了大面积的三维表面,并为电池集流体提供了高导电性的电子通道。适用于锂离子电池阳极和阴极的多种不同活性材料可用于涂覆单独碳纳米管。VACNT森林提供的高表面积和涂覆活性材料的纳米尺寸使得能够用相同的电池实现高能量密度和高功率密度。单独CNT的完全共形涂覆可以通过多种不同的方法实现,并且用多种活性材料涂覆可以用于产生纳米叠层涂层,该涂层具有比单一材料更好的电化学特性。

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用复合粘结剂干法制造电极

本发明公开了一种自支撑电极膜、一种储能装置用电极、一种制造自支撑电极膜的方法、一种电池、一种锂离子电容器、一种超级电容器以及一种制造储能装置用电极的方法。所述自支撑电极膜可包含电极活性材料和复合粘结剂,该复合粘结剂包含聚四氟乙烯(PTFE)和聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。本发明能够制造这样的储能装置,该储能装置的首次循环效率显著高于通过常规干法制得的储能装置。

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非水可再充电电池用负极活性材料及其非水可再充电电池

本发明公开了一种用于非水可再充电电池的负极活性材料,其包括主要成分氧化钒锂,和选自由Li3VO4、碳化钒及其混合物所组成的组中的至少一种。以所述负极活性材料的总重量计,Li3VO4的含量为0.5~3.0wt%,碳化钒的含量为0.5wt%或更低。所述负极活性材料能够提高所述非水可再充电电池的放电容量。

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PD/SN胶体催化剂吸附促进剂

本发明以提供用于在塑料等非导电性材料表面通过电镀有效形成金属覆膜的PD/SN胶体催化剂吸附促进剂、含有该吸附促进剂的催化剂给予液和非导电性材料的电镀方法为目的,提供含有典型金属元素、典型非金属元素或过渡金属元素的任一种和溴形成的化合物的向非导电性材料进行电镀用的PD/SN胶体催化剂吸附促进剂、含有该吸附促进剂的催化剂给予液和非导电性材料的电镀方法。作为溴化合物,可举出溴化锂、溴化钠、溴化铝、溴化钾、溴化钙、溴化锶、溴化锡(II)、溴化铯、溴化钡、氢溴酸、溴化硅(IV)、溴化钒(III)、溴化锰(II)、溴化铁(II)、溴化钴(II)、溴化镍(II)、溴化钯(II)、溴化金(III)等,作为非导电性材料,可举出ABS树脂、混合PC树脂的ABS树脂等。

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弹性波装置
弹性波装置 671     
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本发明提供一种能够减小杂散的弹性波装置。一种弹性波装置(1),其中,层叠有高声速构件(2)、由钽酸锂构成的压电层(3)、IDT电极(4),在高声速构件(2)传播的体波的声速比在压电层(3)传播的弹性波的声速高,在高声速构件(2)传播的快横波体波声速Vsub相对于根据下述的式(1)求出的SH0模式的声速Vsh0和具有SH0模式以上的声速的成为杂散的模式的声速Vsp为Vsh0≤Vsub≤Vsp。

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改性的醛加氢催化剂及方法

一种醛加氢催化剂,主要由浸渍过改进选择性的 少量的选择性改进剂的铜和氧化锌的混合物组成。 选择性改进剂包括选自钠、钾、锂、铯及它们的混合物 的一种碱金属选择性改进剂、与选自镍、钴及它们的 混合物的一种过渡金属选择性改进剂的组合形式。

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改进纤维素纤维的方法

将一种纤维素纤维浸渍在一种纤维素纤维溶解剂中,所述溶解剂例如叔胺-N-氧化物、氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺或N-甲基吗啉-N-氧化物,在溶解剂不溶解该纤维素纤维的条件下浸渍。因此,能够改善纤维素纤维的吸水性、吸湿性和排湿性,而不损害纤维素纤维的强度和手感。

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聚合物和共聚物的金属取代和官能化

提供了一种在异烯烃及烷基苯乙烯的共聚物的烷基苄基碳原子上进行官能化的方法。此方法包括以下步骤:将所述的共聚物溶于烃类溶剂中形成一种溶液;向所述共聚物溶液中加入一种碱金属如Cs,K,Na的醇盐和一种烷基锂化合物形成共聚物溶液的超碱;加入一种亲电试剂至所述碱性共聚物溶液中,由此形成所述的金属取代共聚物及其官能化衍生物。

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光学玻璃
光学玻璃 1071     
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一种以硅酸基为主体的光学玻璃,具有高膨胀系数、高杨氏模量、优良的耐候性且在红外光波区域有高透过率。此玻璃组成以摩尔百分比表示含36至66%的二氧化硅,0至12%的三氧化二铝,0至6%的三氧化二硼,0至10%的氧化镁,0至16%的氧化钙,0至16%的氧化锶,0至16%的氧化钡,0至8%的氧化锌,0至32%的氧化锂,0至25%的氧化钠,0至25%的氧化钾,0至20%的氧化铯,0至6%的五氧化二磷,0至8%的氧化钪,或氧化钇,或氧化镧,或二氧化钛,或二氧化锆,或二氧化铪,或五氧化二钽,或五氧化二铌,或氧化钨,或二氧化锡,或三氧化二铈,0to5%的氧化铅,氧化砷,或氧化锑。

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制备不对称线性碳酸酯的方法

本发明公开了制备可用作锂二次电池电解液的不对称线性碳酸酯的方法。该方法包括如下步骤:在碱性催化剂存在下,在进行二甲基碳酸酯和乙酸酯化合物的酯交换反应时,通过蒸馏除去乙酸甲酯;以及从酯交换反应产物中分离不对称线性碳酸酯。

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多孔含硅的碳基复合材料、由其形成的电极和电池

本发明涉及多孔含硅的碳基复合材料,其通过在惰性气体中或在真空中在300-1500℃的温度下将(1)硅金属或含硅化合物和(2)不含硅原子并且具有软化点或熔点的有机化合物碳化而制备。本发明的多孔含硅的碳基复合材料可用作电池的电极。由此,能通过简单的制备工艺制备具有增加的可逆容量和稳定的充放电循环特性并且在释放锂时具有降低的电位损失的电池。

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用于确定蓄电池的老化参数、充电状态参数和温度的方法

本发明涉及一种用于确定蓄电池(12)、特别是锂蓄电池的老化参数KSOH的方法,该方法具有以下步骤:(a)检测蓄电池(12)在不同频率f下的阻抗Z,从而获得奈奎斯特曲线和实部曲线,该实部曲线绘制了相对于频率f的阻抗Z的实部,(b)确定以下SOH参数中的至少一个,这些SOH参数可以从预先确定的列表中进行选择,(c)根据SOH参数和pSOH,m·pSOH,n,m=1,…,11,n=1,…,m形式的所有混合项建立SOH行向量根据本发明规定(d)将SOH行向量与所存储的校准向量相乘,从而获得老化参数KSOH

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不含镉的量子点、其制造方法、组合物、量子点聚合物复合物和包括其的显示器件

本发明涉及不含镉的量子点、其制造方法、组合物、量子点聚合物复合物和包括其的显示器件。不含镉的量子点包括锌、碲、和硒、以及锂。所述不含镉的量子点的最大发光峰的半宽度小于或等于约50纳米,并且所述不含镉的量子点具有大于1%的量子效率。

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从含水介质中去除铝氧化物的方法

本发明涉及锂盐和/或镁盐用于使含水介质中存在的铝氧化物沉淀的用途。

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负极集电体用铜箔的制造方法

本发明的目的在于,提供一种旨在改善二次电池的充放电循环寿命的、耐变色性更优异的负极集电体用铜箔(特别是锂离子二次电池的负极集电体用铜箔)的制造方法。为达成该目的,本发明采用对铜箔进行防锈处理而制造二次电池的负极集电体用铜箔的方法,该制造方法的特征在于,使用pH为3.5~7.0的镀铬溶液对该铜箔进行处理,在该铜箔的表面形成镀铬膜。

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全固态电池用电解质膜和包括该电解质膜的全固态电池

本发明的固体电解质膜包含具有低离子电导率的聚合物材料,凭借该聚合物材料,通过在高温条件(例如电池内部温度的升高)下的聚合物相分离在电解质膜中形成了离子传导中断层,由此中断锂离子的迁移。“离子传导中断层”(也称为“中断层”)的形成防止了电池热失控和由此引发的爆炸,因此有利地提高了电池的耐热性和安全性。

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用于烯烃加氢胺化的催化剂和方法

本发明涉及一种包含硼β沸石的加氢胺化催化剂,其特征在于用锂掺杂所述催化剂,还涉及一种生产所述催化剂的方法。本发明还涉及一种通过使氨或伯或仲胺与烯烃在高温和高压下在要求保护的加氢胺化催化剂存在下反应而制备胺的方法。

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