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。
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。
本发明涉及一种用于破碎电化学发生器(10)的方法,所述电化学发生器(10)包括包含锂或钠的负极(20)和正极(30),所述方法包括在包含离子液体和所谓的氧化性氧化还原物质的离子液体溶液(100)中破碎所述电化学发生器(10)的步骤,所述所谓的氧化性氧化还原物质能够在所述负极(20)上被还原,从而使所述电化学发生器(100)放电。
提供一种低温功率特性和高温保存特性优异的非水电解质二次电池。一种非水电解质二次电池,其具备:正极板,其具有正极芯体、和形成于正极芯体上的包含正极活性物质的正极活性物质层;负极板;扁平状的卷绕电极体,其是将正极板与负极板隔着分隔件卷绕而成的;和,非水电解质,正极活性物质为包含锰的锂过渡金属复合氧化物,正极活性物质的BET比表面积为2.0~3.0m2/g,正极活性物质层中所含的正极活性物质的总表面积为70~90m2,将非水电解质中所含的FSO3的总量设为A(μmol)、正极活性物质层中所含的正极活性物质的总面积设为B(m2)时,A/B的值为0.03~0.09(μmol/m2)。
本发明公开了氟掺杂的羟基氧化镍前驱体、氟掺杂的氧化镍及其制备方法和应用,涉及电池材料技术领域。氟掺杂的羟基氧化镍前驱体的制备方法通过以镍源、氟化物和沉淀剂为原料进行水热反应,使氟离子吸附于材料上,形成含有F的前驱体羟基氧化镍前驱体。该前驱体呈多层堆叠的结构,且呈六棱柱状,可以通过煅烧制备具有更高赝电容效应和导电性能的氧化镍,该氟掺杂的氧化镍倍率性能和长循环性能获得明显的提升,可以在锂离子电池中得到应用,可以制备形成氧化镍电极材料。
本发明的目的在于,提供:能提高制造非水系电解质二次电池时的正极复合材料糊剂的稳定性、且提高构成二次电池时的电池容量和功率特性的非水系电解质二次电池用正极活性物质。非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法等,所述非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法包括如下步骤:将包含具有层状结构的晶体结构的锂金属复合氧化物的焙烧粉末与水进行混合;和,将混合而得到的混合物进行干燥,焙烧粉末包含一次颗粒聚集而形成的二次颗粒,水混合如下量:使将所得正极活性物质5g分散于100ml的纯水并静置10分钟后测定上清液时的25℃下的pH成为11以上且11.9以下范围的量。
本发明提供一种制备二次电池用正极活性材料的方法和一种正极活性材料,在所述方法中通过使用声共振将平均粒径之比为5:1~2,000:1的正极活性材料用金属前体与包含掺杂元素的原料进行混合以制备用掺杂元素掺杂的前体,将经掺杂的前体与锂原料混合,并实施热处理,从而使所述正极活性材料均匀地掺杂有不同的掺杂元素而不存在所述活性材料的表面损伤和特性劣化的问题,所述正极活性材料因通过上述方法制得而具有改进的结构稳定性并可以改善电池的特性,例如在用于电池时容量降低可最小化且循环特性可以获得改善。
锂电池单元和包含其的电池组包括电解质、负极和正极,每个负极和正极都包括集电器,集电器具有长度、宽度、主体材料或活性材料、第一接片以及第二接片,其中长度限定第一端和第二端,主体材料或活性材料设置在第一端和第二端之间的集电器上,第一接片从第一端延伸,并且第二接片从第二端延伸。多个电池单元可堆叠成平面配置,并且多个负极第一接片、多个负极第二接片、多个正极第一接片和多个正极第二接片可各自经由相应的母线电连接。负极和正极可以具有至少为3、或2.5至10的长宽比。电池单元可以是用于电动/混合动力汽车的电源。
本发明涉及一种层叠玻璃板。该层叠玻璃板包括第一玻璃板、厚度在至少0.5mm和至多1.7mm之间的聚合物层以及内部的第二玻璃板,所述内部的第二玻璃板具有在至少0.3mm和至多1.5mm之间的厚度并且包括锂铝硅酸盐玻璃。将聚合物层布置在至少两个玻璃板之间。此外,第一玻璃板和第二玻璃板的玻璃相互匹配,使得第一玻璃板和第二玻璃板的两个玻璃在107dPas和1010dPas之间的粘度范围内具有相同的粘度时所处于的温度彼此间仅相差最大50℃,优选最大30℃,特别优选最大20℃和更特别优选最大10℃。
本发明的目的是提供一种锂二次电池,其通过抑制在高电压下工作的电池或假定在高温下长时间使用的电池的领域中的电解液分解反应而具有改善的使用寿命特性。本发明涉及一种二次电池用电解液,其特征在于含有特定组成的砜化合物、含氟环状缩醛化合物和环状碳酸酯混合;以及使用该二次电池用电解液的二次电池。
本申请涉及使用溶解‑沉淀制备高离子导电硫化物基固体电解质的方法及其所用的组合物。使用溶解‑沉淀制备高离子导电硫化物基固体电解质的方法包括制备复合溶剂,该复合溶剂包括含有氰基的第一溶剂和具有小于4的极性指数的第二溶剂;将包含硫化锂(Li2S)和五硫化二磷(P2S5)的原料引入到复合溶剂中;以及搅拌原料以获得硫化物沉淀。
本发明涉及生物体电极组成物、生物体电极、以及生物体电极的制造方法。本发明的课题为提供可形成导电性及生物相容性优异,轻量,且能以低成本制造,无论被水沾湿、予以干燥,导电性也不会大幅降低的生物体电极用的生物体接触层的生物体电极组成物、以该生物体电极组成物形成有生物体接触层的生物体电极、及其制造方法。解决该课题的手段为一种生物体电极组成物,含有(A)离子性材料及(B)钛酸锂粉,该(A)成分为含有重复单元a的高分子化合物,该重复单元a具有选自氟磺酸、氟磺酰亚胺、及N‑羰基氟磺酰胺中的任一者的铵盐、钠盐、钾盐、银盐的结构。
本发明公开一种电解质组合物,其含有:一种或两种以上的聚合物、具有疏水性表面的氧化物粒子、电解质盐和离子液体,所述电解质盐为选自由锂盐、钠盐、钙盐和镁盐组成的组中的至少一种。
本发明涉及有机硅环氧组合物、其制备方法及其用途。在一个实施方案中,本发明的有机硅环氧醚组合物是含有至少一个环氧官能度的硅烷环氧聚醚。在另一个实施方案中,本发明的有机硅环氧醚组合物是含有至少一个环氧官能度的硅氧烷环氧聚醚。在又一个实施方案中,本发明涉及有机硅环氧聚醚组合物,所述组合物适合在锂基电池、电化学超级电容器或任何其它电化学装置中用作电解质溶剂。
本发明涉及一种电池单体特别是锂离子电池单体,带有金属的壳体(2),其中,在该金属的壳体(2)中容纳着电极复合物(3),该金属的壳体(2)具有第一壳体部件(4)以及第二壳体部件(5),该第一壳体部件与所述电极复合物(3)的正极(8)电连接,该第二壳体部件与所述电极复合物(3)的负极(9)电连接,其中,所述电池单体(3)还具有至少一个绝缘部件(10),所述绝缘部件被构造用于使得两个壳体部件(4、5)彼此电绝缘,且设置在两个壳体部件(4、5)之间,其特征在于,所述至少一个绝缘部件(10)具有至少一个阻隔层(6)。
公开了制备桥连联芳香基配位体的新方法。所述方法采用了对桥连保护的联芳香基二酚的芳香环的直接双邻位锂化。所述配位体可以用于制备在烯烃聚合中用作催化剂的过渡金属化合物。
本发明涉及将一种特定交联剂、碱金属二(苯乙烯磺酰基)亚胺单体用于合成单离子导电共聚物,该共聚物是非氟化的且非PEO基的。这类共聚物用作固体聚合物电解质(SPE)时满足安全和成本要求。它们是碱金属离子电池中的标准液体电解质的有希望的替代物,这是因为它们具有改进的安全和阻燃性能。所述共聚物为聚乙烯基磺酸盐或丙烯酸酯乙烯基磺酸盐嵌段共聚物。优选丙烯酸酯单体为甲基丙烯酸酯,优选乙烯基磺酸盐为苯乙烯磺酸盐。共聚物通过将乙烯基磺酸盐和交联剂以及任选丙烯酸酯自由基聚合,尤其是使用官能化二(酰基)膦氧化物(BAPO)作为光引发剂的自由基光聚合而制备。本发明还描述了这类共聚物在锂离子电池中作为固体聚合物电解质的用途。
本公开涉及用于激活热变色墨的设备。该设备可包括:绘图尖端、加热元件、以及被配置成向加热元件提供功率的电源,该加热元件可包括正温度系数(PTC)加热元件,可通信地耦合到绘图尖端,并被配置成加热绘图尖端。电源可以是锂离子电池。电池可以是可再充电的,且该设备可具有充电端口,用于从耦合到充电端口的电源对电池再充电。该设备可具有调节器,用于调节从电源到加热元件的功率。该设备可具有控制器,用于将功率从电源引导到加热元件。进一步地,加热元件可被配置成将绘图尖端加热到30‑70摄氏度之间的温度。
已合成了被指定为UZM-45的新的一类结晶硅铝酸盐沸石。所述沸石由下述经验式表示:其中M是碱金属、碱土金属或稀土金属,例如锂和锶,R是有机铵阳离子,例如胆碱阳离子,且E是骨架元素,例如镓。这些沸石以独特的x-射线衍射图和组成为特征,并具有用于实施各种烃转化法的催化性质。
本发明公开了一种二次电池,其具有包含正极、负极和置于其间的隔膜的电极组件及电解质,其中负极包含作为负极活性材料的锂钛氧化物(LTO),且电解质包含作为添加剂的磷酸酯基化合物。
本发明涉及从C8芳族馏分分离间二甲苯的方法,所述方法使用具有大的外表面积的基于沸石Y的钠交换或钠和锂交换的附聚晶体的沸石吸附剂。
本发明涉及一种过渡金属硫酸盐溶液的回收方法及应用。所述回收方法包括以下步骤:以草酸或草酸盐作为沉淀剂,与废旧锂电池的正极材料反应,得到过渡金属草酸盐固体沉淀物;将所述过渡金属草酸盐固体沉淀物与硫酸混合,得混合物;将所述混合物加热至180℃‑400℃,蒸干所述混合物中的水分,保温1h‑3h,冷却至室温,得固体;于水中溶解所述固体,过滤,即得过渡金属硫酸盐溶液。上述方法能够成功地将过渡金属的草酸盐沉淀转化为过渡金属硫酸盐溶液,为电池材料的回收提供了一种新思路,并且转化率高。
本发明涉及用于降低电化学电池(特别是锂离子电池)的非质子性电解质体系中酸含量的添加剂的用途,以及包含非质子性电解液体系的电化学电池,其中所述非质子性电解液体系包含用于降低电解质体系中酸含量的添加剂。
本发明涉及式Ⅰ的化合物的药物可接受的金属盐, 其中: R1是选自可以被(C1-C6)烷氧基取代的(C1-C6)烷氧基(C1-C6) 烷基,其中苯基可以被(C1-C6)烷基、(C1-C6)烷氧基或卤素取代的 苯基-(C1-C6)-烷基和苯基氧-(C1-C6)-烷基,和萘基-(C1-C6)- 烷基的基团, R2和R3独立地为氢或卤素, R4是形成生物不稳定酯的基团, 其特征在于,所述盐选自锂盐和二价金属离子盐如镁、钙和锌盐。 本发明还涉及上述盐的制备方法,包含本发明盐的药物组合物,这些 盐在治疗心脏病症或高血压,改善肠胃血流或者治疗和预防由阿霉素 及类似抗癌药物所引起的心脏损害方面的应用,并涉及在上述盐的制 备过程中可用作中间体的式(I)化合物的结晶S-α-甲基苄基胺盐。
本发明公开了一种以金属低温焊料成形接合方法,焊料是以锡、铅、锌、铝、银五种金属粉末混合于液体氟化锂的触媒中以形成液状。将该焊料添加至一接合对象的表面,再将另一被接合对象接至并进行不高于250℃的低温加热,焊料中会因锡、铅、锌、铝银的熔点顺序导热熔融,由熔点低金属通过触媒的氧化还原反应依序引起熔点较高金属的熔融,其使用的焊料最少,能与多种金属产生接合,其接缝最小,使看起来为一体成型。
本发明公开了一种磷酸盐处理钢、镀锌或镀锌合金钢和/或铝金属表面的方法,其中通过喷雾或浸渍使一种含锌的磷酸盐处理溶液与金属表面接触3秒到8分钟,其特征在于磷酸盐处理溶液含有0.2—3克/升锌离子,3—50克/升磷酸盐离子,1—100毫克/升镍和/或钴离子,一种或多种促进剂以及不超过0.5克/升硝酸盐离子。任选的组分是锂、铜和/或锰。
中冶有色为您提供最新的其他有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!