本发明是一种涂层干燥炉,使如锂离子电池用电极涂层这样的涂层在炉体内部移动的同时干燥,该涂层具有3.5μm以下电磁波的吸收光谱并具有氢键。配置于炉体(10)内部的红外线加热器(11)具有以如下方式形成结构:灯丝(12)外周被作为低通滤波器而发挥作用的管(13、14)以同心圆状包覆,并且在这些多个管之间(16)形成流体流道。由此,抑制炉内温度的上升并防止有机溶剂蒸汽的爆炸,同时向工件集中辐射具有优异的切断分子间氢键能力的3.5μm以的下近红外线,从而更有效地对涂层进行加热干燥。
本发明公开了含硫配体以及使用它们以结合金属和/或主族元素和从流体、固体、气体和/或组织中除去金属和/或主族元素的方法。所述配体有下述一般结构(A):或结构(B),其中R1包括苯、吡啶、吡啶-4-酮、萘、蒽、菲或烷基,R2包括氢、烷基、芳基、羧基、羧酸酯、有机基团或生物基团,R3包括烷基、芳基、羧基、羧酸酯、有机基团或生物基团,X包括氢、锂、纳、钾、铷、铯、钫、烷基、芳基、羧基、羧酸酯、硫代磷酸盐/酯、N-乙酰半胱氨酸、巯基乙酸、巯基丙酸、硫代水杨酸盐/酯、有机基团或生物基团,n独立地等于1-10,m=1-6,Y包括氢、聚合物、硅胶、硅胶基质,以及Z包括氢、烷基、芳基、羧基、羧酸酯、羟基、NH2、HSO3、卤素、羰基、有机基团、生物基团、聚合物、硅胶或硅胶基质。
本发明提供吸收性个人护理用品例如尿布、成人失禁三角裤,以及使用方法,所述吸收性个人护理用品包括一种吸收性用品并在其上布置有螯合皮肤刺激物有效量的未改性颗粒性皮肤刺激物螯合剂和亲脂性皮肤健康护理剂。未改性的颗粒性皮肤刺激物螯合剂可以是粘土,如皂土或合成锂皂石。亲脂性皮肤健康护理剂可以是硬脂酸、异链烷烃、凡士林以及它们的组合。
本发明涉及一种特别用于精密压制光学元件的光学玻璃。本发明描述了用于成像、投影、通信、光学通信技术和/或激光技术领域的无铅,优选也无锂、无砷、无氟的光学玻璃,该玻璃具有1.50≤nd≤1.57的折射率,61≤νd≤70的阿贝数,约400℃或优选低于400℃的低玻璃转变温度Tg,以及良好的制造加工性能和抗结晶性。
本发明的目的在于,得到适于实现高容量和良好的循环特性的锂离子电池用负极材料等的多孔质硅粒子及多孔质硅复合体粒子。本发明提供一种多孔质硅粒子,其是将多个硅微粒接合而成的多孔质硅粒子,且所述多孔质硅粒子的平均粒径为0.1μm~1000μm,所述多孔质硅粒子具备具有连续的孔隙的三维网眼结构,所述多孔质硅粒子的平均孔隙率为15~93%,粒子整体具有均匀的细孔结构。另外,还提供一种多孔质硅复合体粒子,其是将多个硅微粒与多个硅化合物粒子接合而成的多孔质硅复合体粒子,其特征在于,所述硅化合物粒子含有硅与复合体元素的化合物,所述多孔质硅复合体粒子的平均粒径为0.1μm~1000μm,多孔质硅复合体粒子具有由连续的孔隙构成的三维网眼结构。
本发明的目的在于提供一种非水系二次电池用碳材料,其用于制作具有高的初期容量和速率特性、并且循环特性也优异的非水系二次电池,尤其是锂离子二次电池。本发明涉及的非水系二次电池用碳材料含有内部空隙率为1%以上且20%以下的天然石墨粒子(a)、和邻苯二甲酸二丁酯吸油量为0.31mL/g以上且0.85mL/g以下的碳质物质复合粒子(b)。
公开了用于减轻重金属毒性和/或氧化应激的方法和药物制剂,其包括给予药学有效量的根据本公开内容的配体。所述配体具有如下通用结构。其中R1包括苯、吡啶、吡啶-4-酮、萘、蒽、菲或烷基,R2包括氢、烷基、芳基、羧基、羧酸酯、有机基团或生物基团,R3包括烷基、芳基、羧基、羧酸酯、有机基团或生物基团,X包括氢、锂、钠、钾、铷、铯、钫、烷基、芳基、羧基、羧酸酯、硫代磷酸盐/酯、N-乙酰基半胱氨酸、巯基乙酸、巯基丙酸、巯基水杨酸盐/酯、有机基团或生物基团,n独立地等于1至10,m=1至6,Y包括氢、聚合物、二氧化硅或二氧化硅支持的基质,并且Z包括氢、烷基、芳基、羧基、羧酸酯、羟基、NH2、HSO3、卤素、羰基、有机基团、生物基团、聚合物、二氧化硅或二氧化硅支持的基质。
为了制备非水电解质二次电池中含有由钠或锂构成的客体阳离子 的含氟正极活性物质,对式AF表示的碱金属氟化物和式M’F2表示的 过渡金属氟化物进行机械研磨处理,制造氟化物AM’F3。机械研磨处 理中优选使用行星式球磨机。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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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