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其他其他有色金属理论与应用

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酰化二酮化合物的制备方法

在氰化物源的存在下,使相应的烯醇酯重排,生 产酰化二酮化合物。在一个实施方案中,使用氰化物 源和相对于烯醇酯摩尔过量的中强碱。在另一方案 中,相对于烯醇酯而言,氰化物源是化学计算量的氰 化钾或氰化锂,并使用催化量的冠醚。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-19
铁电极板晶畴反转的方法及其应用

本发明涉及一种控制晶核形成的方法,该方法可在单畴铁电极板(例如掺氧化镁铌酸锂的极板)上实现设计的晶畴反转。该方法包括:利用电晕放电法,对带有指定电极光栅的极板进行第一次极化,形成电极光栅下的浅晶畴反转(即晶核形成),紧接着,根据静电法进行第二次晶体极化,以实现均匀的深晶畴反转。本发明的另一个目的在于提供一种生成宽波带光源的方法,该方法采用一种具有周期性晶畴反转结构的非线性晶体。

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用于连续铸钢的结晶器熔剂

一种用于连续铸钢(特别是超低碳钢)的颗粒状 结晶器熔剂,含有难熔金属氧化物、一种或多种助熔剂、发泡 剂如可膨胀的石墨、可膨胀的珍珠岩或可膨胀的蛭石、炭黑、 二氧化锰和淀粉。该颗粒优选是直径为0.1mm-1mm的球形 颗粒。优选的组合物含有碳酸钠和/或碳酸锂,它们除了是助熔 剂外还作为粘合剂。

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长期热稳定的聚合物制品及其制备方法

本发明揭示了一种长期热稳定的聚合物制品及其制备方法,该制品由卤化乙烯聚合物组合物制成。该组合物包括a)一种或一种以上含金属的基础稳定剂化合物;以及b)很细地分散的共稳定的磷酸盐材料,包括无水或含水的磷酸氢钠或钾,磷酸二氢锂,或焦磷酸碱金属盐。

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制备脯氨酸硼酸酯的方法

介绍了一种制备脯氨酸硼酸酯的方法。N-被保护的吡咯在2-位被锂化,其产物与硼酸三烷基酯反应。再将其还原以形成被保护的脯氨酸硼酸,然后使之与二醇反应以得到酯。随着用酯基保护的硼酸部分将氮上的保护基除去,以获得需要的脯氨酸硼酸酯。在一可替换的合成中制得的脯氨酸硼酸酯在硼原子上具有一个手性中心。还公开了对映体拆分的方法,以获得在C-端基具有脯氨酸硼酸酯而不是一种氨基酸的肽。这些硼酸肽类似物可用于抑制生物学上重要的蛋白酶。还公开了几种从蒎二醇硼酸酯中除去蒎二醇的方法。

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正极活性物质的制造方法

本发明公开了一种正极活性物质的制造方法。该方法包括以下步骤:沉淀步骤,用于将沉积成分的溶液提供到包含锂LI和镍NI的复合氧化物颗粒上,在短时间内从该复合氧化物颗粒上的溶液中除去溶剂,并将沉积成分沉淀到该复合氧化物颗粒的表面上;以及加热步骤,用于在氧化气氛下加热具有表面上沉淀有沉积成分的复合氧化物颗粒。

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用于办公自动化设备的导电性部件

提供用于办公自动化设备的一种导电性部件,该导电性部件在体积电阻率为105至1012Ω·cm的范围内表现出非常稳定的导电性,而且其导电性对所施加的电压具有弱依赖性,在连续通电过程中,其导电性几乎不发生变化,而且其导电性也几乎不随环境条件的变化例如温度变化或湿度变化而改变。该导电性部件是通过使包含非醚类聚氨酯、炭黑和双(三氟甲烷磺酰基)亚胺锂的组合物模压成型而制得的。

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与聚酯和聚酰胺使用的阳离子染色改性剂

公开了一种化合物及其作为阳离子染色改性剂 的用途,例如引入到聚酯和聚酰胺中以提高其对碱性染料的亲 和性,化合物结构式如下:R1OOC-(CH2)n-CH(CH2CH2SO3X)-(CH2)m-COOR2,其中n是1~10的整数,m是1~10的整数,X是选自锂、钠和钾的一种碱金属,R1和R2独立地选自氢和具有1~4个碳原子的烷基。

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二次电池的正极活性材料、其制备方法及包含该材料的无水二次电池

根据本发明用于二次电池的正极活性材料包括O、含量高于25%(以重量计)的Fe、重量百分比高于0%低于35%的V。正极活性材料不含锂,当用CuKα射线对其进行X-射线分析时显示了下列的主要衍射峰:2θ大于26°而小于29°时的一个峰,以及2θ大于29°而小于32°时的一个峰。其正极包含所述正极活性材料的无水二次电池具有高容量、循环使用寿命长、价格便宜且环保。

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具有高耐腐蚀性的金属多孔体及其制造方法

本发明提供了一种具有优异耐腐蚀性的金属多孔体,其适用于锂离子电池等电池、电容器或燃料电池的集电体。还提供了用于制造金属多孔体的方法。该制造方法包括:用至少含有镍和钨的合金、或者至少含有锡的金属包覆镍多孔体的步骤;以及在此步骤之后进行热处理的步骤。或者,该制造方法包括:在多孔基材上形成镍镀层之后,继续形成至少含有镍和钨或镍和锡的合金镀层的步骤;除去多孔基材的步骤;以及还原金属的步骤。利用该方法获得金属多孔体,所述金属多孔体的镍多孔体或者镍镀层中扩散有钨或锡。

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保暖衣控制电路
保暖衣控制电路 1013     
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本发明公开了一种保暖衣控制电路,旨在提供一种操作简单、电路设计合理、使用更加方便,可以随意控制温度的保暖衣温控电路。它包括电源、发热元件、稳压电路,加热驱动电路,温控电路。所述的控制电路还包括按键电路;所说的温控电路是档位控制及加热控制电路;所说的电源是锂子电池,发热元件为碳纤维发热线。所述的按键电路通过档位控制及加热控制电路来控制加热驱动电路,加热驱动电路和发热元件连接,起到控制发热元件温度的作用,稳压电路和电源连接,对档位控制及加热控制电路起到稳压的作用。

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磷化,后淋洗和阴极电浸涂的方法

发明涉及一种对钢、电镀钢和/或铝和/或合金等制成的表面预处理的方法。根据所说的方法,第一步中使用低镍含量的锌磷化溶液对表面磷化处理,第二步中使用含0.001-10克/升锂离子、铜离子和/或银离子的水溶液对磷化后的表面进行后淋洗,和第三步中使用低铅含量的阴极沉积的电浸涂涂料。涂料中铅含量,相对于涂料干基,不高于0.05重量%。

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光催化剂模块、光催化剂模块的生产方法以及光催化剂反应装置

公开了一种光催化剂模块,其包括:基体,比如说一种金属板;一光催化剂层,如氧化钛层;以及布置在基体和光催化剂层之间的、含硅酸锂的保护层。其中保护层能有效地经受采用火焰喷涂法形成光催化剂层时的热量并能防止基体的氧化和/或分解。

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带有不可逆熔断器的电化电池

本发明描述一种可再充电的电化电池(1),其具有至少一个锂注入电极和薄柔性外壳,所述薄柔性外壳紧密地关闭且包括由粘合或密封层(4)连接到彼此的两个膜,其中所述电池具有至少一个主导线(2),该主导线具有整合的不可逆脱扣热熔断器(3),且所述熔断器布置于所述外壳内和/或嵌入于所述粘合或密封层(4)内。

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微孔膜、所述膜的制备方法以及所述膜作为电池隔膜的用途

本发明涉及微孔膜,所述微孔膜含有聚合物且具有透过度和热收缩率、特别是在升高温度下的热收缩率的良好的平衡性。本发明还涉及用于此类膜的制备方法以及此类膜作为例如锂离子二次电池中的电池隔膜的用途。

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具有绝缘散热基板的电子元件

本发明提供一种具有绝缘散热基板的电子元件,包括:一散热基板;其中,该散热基板为一经绝缘处理的镁合金板,且该镁合金板不包括锂元素;一电路层,直接贴覆形成于该散热基板的板体表面处;以及一电子元件,以覆晶方式电连接于该电路层,且该电子元件的至少部分绝缘结构体,是经由一中介层而固定于该散热基板,以藉由该中介层与该散热基板进行散热传导。本发明成本低,实现工序简单,且可有效地解决目前LED晶粒、IC晶粒或IC基板的散热问题。

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用于电化学发生器的离子型导电材料和制备方法

本发明涉及用于电化学发生器的离子型导电材料。本发明旨在提供新的离子型导电材料,其可用于电化学发生器,例如隔膜、固体聚合物电解质或电极,具有良好的机械性能和良好的离子导电性,并能够防止锂电池中的枝晶生长。所述材料包括:1.至少一种不同于聚合物B的聚合物A,其离子电导率介于10‑5S/cm和10‑3S/cm之间,2.至少一种聚合物B,具有表征为储能模量≥200MPa的机械强度,例如200MPa至5000MPa或350MPa至1500MPa,3.至少一种补强填充剂C。本发明还涉及基于所述类型材料的薄膜和合成所述薄膜的方法。本发明还涉及基于所述离子型导电材料的隔膜、固体聚合物电解质或电极、以及包含这种离子型导电材料的电化学发生器。

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二次电池、电子设备及车辆

提供一种充放电容量大的正极活性物质。提供一种充放电电压高的正极活性物质。提供一种劣化少的蓄电装置。提供一种安全性高的蓄电装置。提供一种新颖的蓄电装置。正极活性物质包含锂、多个过渡金属、氧及杂质元素。正极活性物质包括具有表层部的第一区域及设置于内部的第二区域,第一区域的过渡金属的浓度比所述第二区域高。在第一区域与第二区域之间包含杂质区域。

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陶瓷粉末、复合粉末材料及密封材料

陶瓷粉末的特征在于,析出有β‑锂霞石或β‑石英固溶体作为主结晶相,平均粒径D50为20μm以下,且30~300℃的热膨胀系数为负。

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可充电电池及其制造方法

可充电电池至少包括电解质层(2)、阴极层(4)和阳极层(6)。电解质层(2)包括布置在阴极层(4)的阴极表面(8)与阳极层(6)的阳极表面(10)之间的锂盐化合物。阳极层(6)为包括具有多个柱(12)的薄膜层的纳米结构硅,其中柱(12)在第一方向上定向为垂直于或基本上垂直于硅薄膜层的阳极表面(10)。柱布置成彼此相邻且通过沿着第一方向延伸的晶粒状柱边界(14)分隔开。柱(12)包括硅并且具有存在纳米晶体区域的非晶结构。

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PBT基组合物
PBT基组合物 1177     
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本发明涉及一种聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)基的组合物,其包含a)PBT,和b)另一种热塑性聚合物,其选自聚丙烯(PP)和/或至少一种选自以下的聚酯:液晶聚酯(LCP)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚萘二甲酸丁二醇酯(PBN)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN),聚对苯二甲酸乙二醇酯包括低熔点聚酯,一种制备PBT基组合物的方法,根据本发明的PBT基组合物在提高耐电解液性中的用途,特别是在电池应用中,尤其是在锂离子电池中,以及由根据本发明的PBT基组合物获得的制品。

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掺杂有铝的β-氢氧化镍
掺杂有铝的β-氢氧化镍 1181     
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本发明涉及掺杂有铝离子的β‑氢氧化镍以及它们的制备方法,其中所述铝离子均匀分布在所述β‑氢氧化镍的晶格中。本发明还涉及根据本发明的β‑氢氧化镍作为用于制备锂离子电池和镍‑金属氢化物电池的电极材料时的前体材料以及作为制备雷尼镍催化剂时的前体材料的用途。

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固体电解质及其制造方法

本发明涉及一种具有硫银锗矿型晶体结构的固体电解质的制造方法,具有:混合工序,将原料混合,使得锂(Li)、磷(P)、硫(S)、氧(O)及卤素(X)满足下述式(11)~(14);加热工序,对通过混合工序得到的混合物进行加热。4.8≤Li/P≤5.3…(11)3.8≤S/P≤4.4…(12)0<O/P≤0.8…(13)1.0<X/P≤2.0…(14)(式(11)为Li相对于P的摩尔比,式(12)为S相对于P的摩尔比,式(13)为O相对于P的摩尔比,式(14)为卤素(X)相对于P的摩尔比)。

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全固态电池用电解质膜和包含该膜的全固态电池

本公开的固体电解质膜在高温条件(例如电池内部温度升高)下通过聚合物相分离在其中形成离子传导中断层,从而中断锂离子输送。因此,可以通过形成的离子传导中断层(也称为中断层)来防止电池的热失控和爆炸,从而提高电池的耐热性和安全性。

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混合金属盐的制造方法

一种制造包含钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子的混合金属盐的方法,其包括:Al除去工序,在该Al除去工序中,针对将锂离子电池废弃物的电池粉供给至浸出工序而得到的至少包含钴离子及镍离子中的至少一种、锰离子及铝离子的酸性溶液,将所述酸性溶液中的铝离子萃取至溶剂而除去;以及析出工序,在该析出工序中,在pH小于10.0的条件下对通过所述Al除去工序所得到的萃取残液进行中和,使包含锰的金属盐和钴及镍中的至少一种的金属盐的混合金属盐析出。

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非电镀金属/硫纳米复合材料的制作方法、使用该材料的阴极、及使用该阴极的电池

本发明提供一种非电镀金属/硫纳米复合材料的制作方法、使用该纳米复合材料的非电镀金属/硫阴极、及使用该阴极的电池。该纳米复合材料是在绝缘的硫粉表层镀上金属导电纳米颗粒层以提高导电性、借由金属催化性增强电化学反应动力学、借由金属活性进行液态多硫化物的物理及化学吸附,使电池展现高电化学利用率及稳定循环充放电效能。该纳米复合材料可实现高硫含量、高金属含量;该阴极可实现14mg/cm2的高硫载量、寡电解液用量7μL/mg;使用该阴极的锂硫电池可达高电容量1,008mA·h/g、能量密度高达13~28mW·h/cm2,且可在大范围循环速率(C/20~C/2)内稳定循环200周仍保持可逆的高电容量。

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用于制造包含碳化硅的纤维和泡沫的方法及其用途

本发明涉及一种用于生产含碳化硅的纤维或纳米和/或微米结构的泡沫的方法,并且涉及其用途,特别是作为锂离子蓄电池的阳极材料的用途。

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具有多个电池单体的电池模块

本发明涉及一种电池模块,该电池模块具有多个电池单体(2)、尤其是锂离子电池单体(20)和开关装置(3),所述电池单体分别导电地串联和/或并联地相互接线,所述开关装置具有第一端子(31)和第二端子(32),其中第一端子(31)导电地与位于末端的电池单体(2、21)的电压分接头(4)导电连接并且第二端子(32)导电地与电池模块(1)的电压分接头连接,并且该电池模块还具有调温元件(5),其中导热地构造的热量导出元件(6)导热地与开关装置(3)连接并且导热地与调温元件(5)连接。

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膨胀型涂料组合物
膨胀型涂料组合物 986     
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本发明公开了一种膨胀型涂料组合物、用于用所述组合物涂覆基材的方法、涂覆有所述组合物的基材、包括所述基材的制品和为电池和/或包括电池的制品(特别是包括锂离子电池的车辆)提供防火保护的方法。

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电化学发生器中的中和方法

本发明涉及一种电化学发生器中和的方法,电化学发生器包括含有锂或钠的负极和正极。所述的方法包括电化学发生器与离子液体溶液接触的步骤,离子液体溶液包含离子液体和能够在负极上被还原的氧化性氧化还原物质,使电化学发生器放电。

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