基于玻璃的制品包括:锂基铝硅酸盐组合物;具有限定了基材厚度(t)的相对的第一和第二表面的基于玻璃的基材,其中,t小于或等于0.74mm;以及应力分布,其包含:从第一表面延伸且包含位于大于或等于7微米的深度的尖峰层深度(DOLsp)的尖峰区域;和大于或等于50MPa的最大中心张力(CTmax)。
本发明提供一种用于电化学电池的电极。该电极包括具有第一面和相对的第二面的碳膜,其中碳膜的至少一部分被改性以包括相对于未改性时的碳膜而言数量增加的锂成核位置。
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。
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℃。
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。
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。
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。
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。
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)。
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。
本发明涉及一种用于蓄电池单池(10),优选地用于锂离子单池的壳体,该壳体具有壳体盖(12),其中,在该壳体盖(12)上,用于监控蓄电池单池(10)的电子部件(14)布置在金属芯电路板上,因此通过非常良好的至壳体盖(12)的热耦合能够非常精确地和成本低廉地获取蓄电池单池(10)的温度。此外,还提出了一种蓄电池单池(10)、一种蓄电池模块以及一种机动车。
本发明涉及一种用于确定蓄电池模块(130)的损耗状态的方法,该蓄电池模块(130)包含至少一个蓄电池单池,例如锂离子蓄电池单池,如其应用在电动车辆或混合动力车辆的牵引蓄电池(140)中,即应用在具有至少部分或有时电驱动的车辆中。该方法包括根据测量电流强度确定欧姆内阻。该蓄电池模块(100)能够与至少一个另外的蓄电池模块(100)串联地电地正向地或负向地连接或与该至少一个另外的蓄电池模块(100)电地分离。该方法的特征在于,该方法包括分离该蓄电池模块(100)且测量断开的电流环路中分离的蓄电池模块(100)的多个电流强度。在此确定损耗状态不损害该至少一个另外的蓄电池模块(100)的其他应用。
本发明提供了一种制备晶体钛粉末的方法,所述晶体钛粉末含有平均晶体尺寸(按体积计)大于1μm的单晶或单晶的团聚物,所述方法包括使氯化钛物种,优选二氯化钛,和还原金属在连续返混型反应器中反应以制备自由流动的钛粉末在熔融氯化物盐中的悬浮液,其中:i.将所述氯化钛物种和所述还原金属均溶解在熔融的氯化物盐中,并进料至含有所述还原金属的氯化物盐的所述反应器中;ii.所述氯化钛物种和还原金属向所述连续返混型反应器的平均进料比在完全将氯化钛盐还原成钛金属所需的化学计量比的1%内,优选0.1%内;iii.在所述连续返混型反应器中,在所述钛粉末在熔融盐中的流体悬浮液中钛粉末的浓度在2至23质量%之间;并且iv.所述还原金属是锂、钠、镁或钙。
本发明涉及到为诸如锂电池等等具有充电结束电压(veoc)的可充电电池快速充电的方法。可以用无电阻电池电压和电池的端子电阻(41a,42a,43a,14a,15a,16a)和内部电阻(12a,12b,12c)造成的电压降的总和来代表充电电压。在一部分充电过程中将充电电压控制在超过其充电结束电压,从而获得高充电电流。将充电电压控制在使其无电阻电池电压不会超过充电结束电压。对于具有保护电路(60)的电池来说,在一部分充电过程中提供给保护电路的电压应该维持在充电结束电压以上,但是低于保护电路门限电压,以免充电过程被保护电路中断。本发明还公开了一种用来控制这种充电方法的充电装置,以及一种具有用来存储第一和第二最大充电电压参数的信息装置的电池。充电装置可以使用这种第一和第二最大充电电压参数按照本发明的方法来控制充电电压。
一种表面声波器件,其包括:压电基板,具有其上形成有多个梳状电极的第一表面、和第二表面;以及,支撑基板,被接合到所述压电基板的第二表面。所述压电基板由钽酸锂制成,而所述支撑基板由蓝宝石制成。满足下列表达式:T/t<1/3 (1),T/λ>10 (2),其中,T是所述压电基板的厚度,t是所述支撑基板的厚度,λ是沿所述压电基板的第一表面传播的表面声波的波长。
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