一种湿度调节剂的制造方法,其特征是在将液态硅酸钠与硫酸进行反应,制造硅胶的过程中,将液态硅酸钠和硫酸进行反应后的溶液放置4小时以上,通过碱熟工序完全熟成粒子后,用45℃的温度进行3小时以上的热处理,经完全洗涤后,过滤去溶液,获得粒子状硅胶的阶段;将在上述工序中产生的粒子状硅胶从60℃慢慢升温至150℃,从中筛选出4~8mesh大小硅胶的阶段;在上述工序中筛选出的硅胶中添加水、氯化锂、乙醇及纳米银溶胶,进行混合,在140℃环境下烘干24~34小时,生成烘干硅胶的阶段。
本发明涉及一种借助正电性金属的物料利用。所述的物料利用可有利地作为后富氧燃烧过程用于富氧燃烧电站。在这里,通过按本发明的物料利用实现能量循环。正电性金属,尤其锂,起蓄能器和主要反应产物的作用,用于将氮和一氧化碳转化为氨和甲醇。因此按本发明的电站工作时不排放CO2。
本发明涉及一种含有聚合物、且透过度、关闭温度及戳穿强度的均衡性良好的微孔膜。本发明还涉及该膜的制备方法及该膜作为在锂离子二次电池等中的电池隔膜的应用。
本发明涉及一种电解质,所述电解质包含:包含多孔有机微粒的第一相;和包含含环氧乙烷聚合物(即,EOP)的第二相;其中所述第二相是连续相。聚合物电解质组合物优选还包含锂盐和任选溶剂。聚合物电解质组合物可以具有在1弧度/秒和约30℃测量的剪切模量G’以及在约30℃测量的传导率σ,使得i)G’-σ大于约200(S/cm)(达因/cm2);并且ii)G’为约104至约1010达因/cm2。
提供了一种用于制造电极的方法,该方法使用电子束(EB)或光化辐射固化电极粘合剂聚合物。还公开了一种方法,用于混合特定的光化或EB辐射固化化学前驱体与电极固体颗粒,将该混合物施加到电极集流体,然后向集流体施加光化或EB辐射以固化聚合物,从而将电极材料粘合到集流体。还提供了锂离子电池、双电层电容器以及由其制备的部件。
一种二次电池电压检测系统包括:电池组,其中锂离子二次电池被串联连接;充电和放电开关,其被连接在所述电池组与输出端子之间并且执行充电和放电;异常检测器,其将所述电池组的电池划分为块并且检测电池电压;CPU,其执行包括所述异常检测器的保护元件的各检测信号的算术处理;第一电压电平转换器,其使所述检测信号的电压基准在所述保护元件与所述CPU之间一致;以及第二电压电平转换器,其被连接在所述异常检测器与所述第一电压电平转换器之间。所述CPU以提前设置的时间间隔输出用于使所述第二电压电平转换器操作的信号并且电断开或者连接所述检测器与所述第一电压电平转换器之间的路径。
本发明涉及电子遥控设备技术领域,尤其是指一种设置于触控多媒体设备的遥控发射器;本发明的一种设置于触控多媒体设备的遥控发射器,还设置电池模块,电池模块一电压升压回路及一电池,为遥控发射器提供整体电源,无需使用内置可充电式锂电池提供,无充电系统,减少供电系统出现故障而导致遥控发射器因供电而失效的问题;另外也无需使用触控多媒体设备的电池使用,让遥控玩具之操作较为持久,而不影响触控多媒体设备电池使用,电池模块的电压升压回路,提高电压还可增强遥控发射器的遥控信号强度。
本发明的目的在于,提供使用纤维正极及纤维负极,以锂离子为嵌入物的高效率的蓄电设备、以及那样的蓄电设备的制造方法。本发明的蓄电设备具备在具有导电性的纤维表面形成含有由化学式1:(Li1-xAx)aMbXcOd表示的过渡金属氧化物的正极活性物质覆膜的纤维正极、具有导电性,含有负极活性物质的纤维构成的纤维负极、隔离层、和电解质;其中,化学式1中,A为选自Na、K、Rb、Cs中的至少一种的碱金属;M为选自Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Nb、Mo、Ru、Pd、Ag、Ta、W、Ce、Pr、Sm、Eu、Pb中的至少一种的过渡金属;X为选自B、Al、Si、P、S、Ga、Ge中的至少一种的典型元素;其中0<a≦6、1≦b≦5、0≦c≦4、0<d≦12、0≦a/b≦4、0≦x≦0.5。
本发明提供了粉末研磨技术、由此形成的锡基合金以及这种合金作为用于锂离子电池的电极组合物的用途。所述合金包含锡和至少一种过渡金属,但不含硅。所述粉末研磨使用低能辊磨(砾磨)进行。
本发明提供了具有低软化点和高韧性的玻璃。所述玻璃是碱金属铝硼硅酸盐玻璃,该玻璃的软化点低于900℃,在一些实施方式中在约650℃至最高约825℃的范围内,而且对于未经化学强化的玻璃来说,压痕计损伤阈值至少为300g。所述玻璃不含碱土金属、铅、砷、锑,在一些实施方式中不含锂。
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。
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。
用于电池的烧结电极,所述烧结电极具有:放置成面朝集流器的第一表面和放置成面朝电解质层的第二表面,使得烧结电极包含:第一相和第二相,使得:第一相具有锂化合物,以及第二相具有多孔结构或者固态Li离子导体中的至少一种,以及使得:第一表面与第二表面之间的烧结电极的厚度范围是10μm至200μm。
本发明涉及沸石型吸附剂附聚物,其包含至少一种孔隙率在25%和45%之间的八面沸石型的沸石,该八面沸石型的沸石包含钠和/或锂和/或钙、和/或钡和/或钾,并且具有小于0.30μm的在所述附聚物中晶体尺寸分布的标准偏差σ。本发明还涉及所述沸石型吸附剂附聚物用于分离烃混合物的用途,以及使用所述沸石型吸附剂附聚物分离烃混合物的工艺。
本发明涉及一种由透明的铝锂硅酸盐玻璃陶瓷板(2)制成的灶面(1),其具有上侧面(4)和下侧面(6),其中该下侧面(6)至少部分地设有下侧涂层(8),其中玻璃陶瓷板(2)包含作为主晶相的高石英混晶,其中玻璃陶瓷板(2)包含作为成核剂的TiO2,其中在由标准光型D65的光透射4mm的厚度之后玻璃陶瓷板(2)在CIELAB色系中具有亮度
本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的冷却组合物,该组合物包含:(i)至少一种基础油,或者至少一种沸点大于或等于50℃的烃基流体;和(ii)至少一种对应于式(I)RF‑L‑RH(I)的阻燃剂,其中RF是全氟化或部分氟化的基团,RH是烃基基团,并且L是连接基,所述式(I)的阻燃剂至少部分地是囊封形式的。本发明还涉及至少一种至少部分地是囊封形式的式(I)的阻燃剂在包括至少一个电池的电动或混合动力车辆的推进系统的冷却组合物中用于赋予其抗燃性能的用途。最后,本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的电池的冷却和防火方法,该方法包括至少一个使至少一个电池、特别是锂离子或镍镉电池与本发明的组合物接触的步骤。
本发明提供一种相对于重复充放电性能、寿命特性优异的非水电解质二次电池用正极活性物质颗粒粉末、以及非水电解质二次电池。本发明涉及一种非水电解质二次电池用正极活性物质以及使用该正极活性物质的非水电解质二次电池,上述非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,包含具有以Lia(NixCoyMn1‑x‑y)O2(1.0≤a≤1.15,0<x<1,0<y<1)表示的组成的锂过渡金属层状氧化物,上述正极活性物质通过一次颗粒的凝集而形成二次颗粒,该二次颗粒的截面的组成比Li/Me(Me=Ni+Co+Mn)的变动系数为25%以下。
提供了在碳基粉末例如石墨上制备硅(Si)纳米线的制造设备、系统和方法,碳基粉末上的硅纳米线可用作锂离子电池中的阳极。在一些实施方案中,描述了用于按比例增大的数量在碳基粉末上生长硅纳米线的本发明的转筒反应器和化学气相沉积(CVD)系统和方法从而提供用于电池工业的生产规模阳极。
本公开内容的一个方面涉及一种用于锂二次电池的隔板,包括多孔聚合物基板和形成在所述多孔聚合物基板的至少一个表面上的多孔涂层,其中所述隔板具有4.75×10‑5S/cm或更大的离子电导率,并且所述多孔涂层包括间隙体积和直径大于所述间隙体积的大孔一起,以及一种制造其的方法。因此,提供了与商品化隔板相比具有显著改善的离子电导率的隔板。
本申请涉及光器件、光通信设备及光器件的制造方法。一种光器件具有硅Si基板、接地电极、铌酸锂LN光波导和信号电极。接地电极是处于接地电位并且层叠在Si基板上的电极。LN光波导是由层叠在接地电极上的薄膜LN基板形成的光波导。信号电极是设置在与接地电极相对的位置处并且LN光波导插置于信号电极与接地电极之间,并且信号电极施加高频信号。
本发明提供一种向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法和利用了该方法的前列腺素类的合成方法,所述向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法是向α,β‑不饱和酮的α位和β位导入取代基的方法,不仅能够用于基于三成分连结法的前列腺素类的合成,而且对于合成所需的各3个成分中的任一种都不需要过量的使用量,并且催化剂不使用毒性强的重金属,不使用对生物体毒性强的溶剂,能够利用一锅法操作以高收率合成。本发明的向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法的特征在于是向α,β‑不饱和酮的α位碳和β位碳导入取代基的方法,具备:第一工序,将烷基锂和在烯基的乙烯基位置键合了锡而成的三烷基烯基锡进行混合;第二工序,将该第一工序的混合物和二烷基锌进行混合;第三工序,将该第二工序的混合物和α,β‑不饱和酮进行混合;第四工序,将该第三工序的混合物和三氟甲烷磺酸酯化合物进行混合。
本发明公开一种聚合物电解质组合物,其含有聚合物、电解质盐、和熔点小于或等于250℃的熔融盐,所述聚合物具有下述通式(1)所表示的结构单元,所述电解质盐为选自由锂盐、钠盐和镁盐组成的组中的至少一种。[式(1)中,X‑表示抗衡阴离子。]
提供一种在锂离子电池的制造工序中,以非接触的方式进行膜的膜厚检查的技术,该膜包括形成于集电体的活性物质材料。膜厚测量装置(1)具有:太赫兹波照射部(10),向样品(9)照射太赫兹波(LT1);反射波检测部(30A),具有用于检测被样品(9)反射的太赫兹波(LT1)的反射波(LT3)的光传导开关(34A)。膜厚测量装置(1)具有:时间差获取模块(509),获取由反射波检测部(30A)检测出的反射波(LT3)中的表面反射波(LT31)与界面反射波(LT32)到达光传导开关(34A)的时间差(Δt),该表面反射波(LT31)是被样品(9)的活性物质膜(91)的表面反射的波,该界面反射波(LT32)是被样品(9)的活性物质膜(91)与集电体(93)的界面反射的波;膜厚计算部(511),基于时间差(Δt)及活性物质膜(91)的折射率(nS)来计算活性物质膜(91)的膜厚(d)。
本发明公开了用于制备固体电解质的方法和包含该固体电解质的全固态电池组。具体地,本发明提供一种制备用于全固态电池组的固体电解质的方法,所述方法包括:通过将包含硫化锂的第一原材料与第二原材料分散在溶剂中来获得浆料,所述第二原材料选自硫化硅、硫化磷、硫化锗、硫化硼以及它们的组合;以及干燥浆料。
本发明涉及一种电池单池,尤其锂离子电池单池,其具有壳体(61),在壳体中容纳着电池单池(4)的电化学的部件,其中,电池单池(4)的壳体(61)包括构造用于导引绕流电池单池(4)的调温流体的外罩(60),外罩至少部分遮盖电池单池的壳体(61),其中,外罩(60)由基体(62)构成,基体包括至少一种填料(63)。
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