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其他有色金属理论与应用

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含有三价金属的钛和铌混合氧化物

一种无锂的混合的钛铌氧化物,包括至少一种三价金属,以及具有大于2的Nb/Ti摩尔比,它是选自下组包括式(I)材料和式(II)的材料:MxTi1-2xNb2+xO7±(I),其中0<x≤0.20;-0.3≤δ≤0.3,MxTi2-2xNb10+xO29±δ(II),其中0<x≤0.40;-0.3≤δ≤0.3。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
包括具有纳米级涂层的集电器的电极及其制造方法

本发明提供了集电器和方法,其涉及可用于锂聚合物电化学电池的电极。所提供的集电器包括金属基板、基本上均匀的纳米级碳涂层和活性电极材料。所述涂层的最大厚度小于约200纳米。

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耐热性合成树脂微多孔膜及其制造方法、非水电解液二次电池用隔板以及非水电解液二次电池

本发明提供一种锂离子等离子的透过性及耐热性两者优异,且不会产生生产线的污染的耐热性合成树脂微多孔膜及其制造方法。本发明的耐热性合成树脂微多孔膜的制造方法包括,使含有3官能以上的多官能性丙烯酸类单体的自由基聚合性单体5~25重量份附着于合成树脂微多孔膜100重量份后,以10~150kGy的射线吸收量对上述合成树脂微多孔膜照射电离放射线。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
用于车辆控制的降阶电化学电池模型

公开了一种用于车辆控制的降阶电化学电池模型。一种车辆电池系统包括牵引电池。所述牵引电池包括至少一个电池单元,其中,所述电池单元具有限定固体-电解质界面的阳极、阴极以及阳极与阴极之间的电解质,其中,所述固体-电解质界面包括阳极固体-电解质界面和阴极固体-电解质界面。所述车辆电池系统还包括:至少一个控制器,根据电池性能变量来操作牵引电池。所述电池性能变量基于固体-电解质界面的有效扩散系数、电池的有效欧姆电阻、从对电流分布的响应推导出的锂离子浓度和电池操作电流。

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通过纺丝制备的电池
通过纺丝制备的电池 1115     
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公开一种通过纺丝形成锂离子电池的方法和由此形成的电池。纺丝可包括电纺丝。第一阳极层可被纺出,接着第一隔膜层、第一阴极层和第二隔膜层被纺出。每一层可直接被纺到先前已纺出的层上,以提供不包括金属集流体的电池。阳极层和/或阴极层可包括聚丙烯腈(PAN)纤维。为了使得阳极层和阴极层导电,可使用热源(例如,激光)对它们进行碳化。本公开方法可允许在电极活性物质中加入诸如硫和/或硅的高容量物质。

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用于提高使用蓄电池系统时的安全性的装置

本发明基于具有用于使蓄电池系统(B)与另外的系统电接触的至少一个端子(T)和用于提高使用蓄电池系统(B)时的安全性的至少一个致动器(A)的蓄电池系统(B)、尤其是锂离子蓄电池系统,其中,致动器(A)适用于使蓄电池系统(B)通过借助于接触元件(KE)建立的至少一个端子(T)与蓄电池系统(B)的壳体(G)之间的电接触而放电,并且其中,致动器(A)被置入到用于电接触的至少一个端子(T)中。

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用于焊接不锈钢的多涂层焊条

本发明涉及一种涂层焊条,该涂层焊条包含至少部分由含有金红石和至少一种基于锂的化合物并且不含有钠长石和钾长石的外涂层围绕的中心金属芯。根据本发明,该焊条包含布置在该外涂层与该中心金属芯之间的至少一个内涂层,所述内涂层含有至少一种基于钠的化合物和/或至少一种基于钾的化合物。用于焊接不锈钢的相关方法。

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用于医疗装置的一次电池中的电解质添加剂

一种用于可植入医疗装置(IMD)的电池,所述电池被配置成支持相对于其容量的相对高速率的能量放电,以支持所述IMD的能量密集治疗递送,诸如高能量抗心动过速电击。所述电池包括第一电极、与所述第一电极隔开一定距离的第二电极、设置在所述第一电极和所述第二电极之间的电解质。所述电解质包括含有LiAsF6的锂盐、有机溶剂和包括碳酸亚乙烯酯的电解质添加剂。

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正极活性物质、正极、非水电解质蓄电元件、正极活性物质的制造方法、正极的制造方法以及非水电解质蓄电元件的制造方法

本发明的一个方式为一种正极活性物质,其包含氧化物,所述氧化物含有锂、过渡金属元素和典型元素且具有反萤石型的晶体结构;上述过渡金属元素为钴、铁、铜、锰、镍、铬或它们的组合,上述典型元素为13族元素、14族元素、磷、锑、铋、碲或它们的组合,上述氧化物中的上述典型元素的含量相对于上述过渡金属元素与上述典型元素的合计含量的摩尔比率大于0.05且为0.5以下。

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具有生物相容性电池外壳的可植入医疗装置

本文的实施例涉及可植入医疗装置,这些可植入医疗装置包括具有第一生物相容性导电外壳的电力子单元,该第一生物相容性导电外壳被配置成用于与体内环境直接接触。在一些实施例中,锂阳极可以设置在该第一生物相容性导电外壳内,与馈通引脚直接电连通,其中,该馈通引脚与该第一生物相容性导电外壳电隔离。阴极也可以设置在该第一生物相容性导电外壳内并且可以与该第一生物相容性导电外壳直接电连通。该第一生物相容性导电外壳具有正电位。该可植入医疗装置进一步包括电子控制子单元,该电子控制子单元具有设置在第二生物相容性导电外壳内的控制电路。本文包括其他实施例。

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二次电池用正极、二次电池及电子设备

提供一种循环特性优异的二次电池用正极。本发明是一种二次电池用正极,该二次电池用正极包括正极集流体层、基底膜、正极活性物质层及盖层,基底膜包含氮化钛,正极活性物质层包含钴酸锂,盖层包含氧化钛。通过将氮化钛用于基底膜,可以在确保充分的导电性的同时抑制正极集流体层的氧化或金属原子的扩散。通过将氧化钛用于盖层,可以抑制正极活性物质层和电解质的副反应或极活性物质的晶体结构的破坏来提高循环特性。

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负极活性物质及其制备方法

本发明为一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,该负极活性物质的特征在于,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物,该硅化合物包含氧,所述硅化合物颗粒含有Li2SiO3及Li2Si2O5中的至少一种,所述硅化合物颗粒在由XANES光谱获得的硅的K边光谱中,具有存在于1847eV附近的源自硅酸锂的峰P,在1851~1852eV附近具有比所述峰P平缓的峰Q。由此,提供一种用作二次电池的负极活性物质时,能够使浆料稳定、且可随着初始效率的改善而增加电池容量的负极活性物质。

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焊接质量检查装置
焊接质量检查装置 1007     
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根据本发明的焊接质量检测设备是用于检查锂二次电池中的用于电子或机械联接的焊接部处的焊接状态的设备。所述焊接质量检测设备的特征在于包括:测量单元,所述测量单元使得电阻测量探针接触所述焊接部,从而获得用于推导所述焊接部的电阻值的数据;和控制器,所述控制器与所述测量单元通信,接收从所述测量单元获得的数据来确定所述焊接部处的电阻值,并且通过将确定出的电阻值与阈值电阻值进行比较来确定是否在所述焊接部处执行了弱焊接,其中,所述测量单元被构造成使得所述电阻测量探针接触所述焊接部的一端和另一端中的每一个。

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LMO阴极成分
LMO阴极成分 831     
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一种用于锂离子单元电池或电池的阴极成分,其通式为Li1+xMn1‑xO2,其中该成分为具有岩盐晶体结构的单相形式,使得该成分的X射线衍射图案在低于35的2θ值处没有峰;并且,x的值大于0且等于或小于0.3。该化合物还被配制成用于电化学单元电池中的正极或阴极。

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固体电解质材料及由其制成的固态电池

本发明提供一种固体电解质材料,其包括Li、T、X和A,其中T是P、As、Si、Ge、Al和B中的至少一种;X是BH4;A是S、Se或N。所述固体电解质材料可包含玻璃陶瓷和/或混合结晶相,且呈现较高的离子电导率以及与高压阴极和锂金属阳极的相容性。

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具有降低的固化温度的无铬酸盐陶瓷组合物

提供了能够在低至330℉至450℉的温度下实现完全固化的无六价铬浆液,从而使得涂层特别适用于施加到温度敏感性基体材料上。该浆液适用于生产由新型基于硅酸盐的底涂层形成并用新型基于磷酸盐的顶涂层密封的保护性涂层体系。该涂层体系表现出可接受的耐腐蚀性和耐热性,并且能够替代传统的含铬酸盐涂层体系。

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玻璃电极等的清洗保存液

一种清洗保存液(22),其能够基本完全除去附着在具有含锂玻璃的玻璃电极表面上的过渡金属或碱金属等污渍,能够将作为电极性能的测定时的响应性和再现性等恢复到初期状态或以上,其特征在于,所述清洗保存液中含有至少一种具有还原作用的还原试剂。作为还原试剂,可以举出盐酸羟胺、连二亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫代硫酸钠、次磷酸钠、抗坏血酸或氧化钛。

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含低共熔混合物的电解质、电化学装置和电致变色装置

本发明提供一种含低共熔混合物的电解质、包括此电解质的电化学装置和电致变色装置。所述低共熔混合物由(a)含酰胺基的化合物和(b)无锂的可离子化盐形成。由于低共熔混合物中含有的金属阳离子的优良传导性、低共熔混合物的宽的电化学窗以及低粘度,从而使该电解质改进了电化学装置的品质。此外,由于低共熔混合物具有优良的热与化学稳定性,从而可解决电解质的蒸发、耗尽与着火的问题,从而使装置构成元件与电解质间的副反应最小化,并改进了电化学装置的安全性。

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单层和多层石墨烯及其制造方法、具有单层和多层石墨烯的物体或电器设备

本发明的一个方式的目的之一是在具有凹凸的物体上以实际上均匀的厚度形成石墨烯。在将物体浸渍在氧化石墨烯溶液中之后,从溶液中取出该物体且对其进行干燥,或者浸渍物体和电极且将所述物体用作阳极并对所述物体与所述电极之间施加电压。因为氧化石墨烯带负电,所以以实际上均匀的厚度被吸引且附着到物体的表面。然后,通过在真空或还原气氛中对物体进行加热,使氧化石墨烯还原而得到石墨烯。通过上述步骤,即使在具有凹凸的物体的表面也可以形成具有实际上均匀的厚度的石墨烯。例如,也可以在晶须状的硅表面形成石墨烯的层,将其用作锂离子二次电池等蓄电装置。

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在极端条件下使用的电化学装置

一种如电池或电源的电化学装置在严苛或极端条件下提供改进的性能。用于高温条件下的这样一种电化学装置可包括至少一个阴极、锂基阳极、隔膜和离子液体电解质。这种装置还可包括对于所述装置的其它组件呈电化学惰性的集电体和外壳。这种电化学装置可在从0℃到180℃、200℃、220℃、240℃和260℃的范围内的温度下运行。

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溶胶-凝胶法制造陶瓷
溶胶-凝胶法制造陶瓷 690     
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本发明涉及制造钙钛矿结构的PZT陶瓷和尖晶 石结构的铁氧体陶瓷的溶胶—凝胶技术。将胶状的 水合氧化物溶胶与金属盐溶液按所需浓度混合。将 混合溶胶脱水形成均匀的凝胶。在250—650℃温度 下加热凝胶。然后进行压制并在900—1300℃温度 下进行烧结。所制造的陶瓷包括PZT4、PZT5和锂 铁氧体。与组成相似的已知陶瓷比较,本发明所制陶 瓷材料具有极好的均匀性,晶粒细小,密度高,电学性 能得到改善,尤其是介电损失降低。

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电池保护IC芯片
电池保护IC芯片 830     
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本发明涉及电池保护IC芯片。本发明的目的在于提高锂离子电池保护模块中的充电放控制用FET的温度检测精度。本发明的技术方案中,控制IC芯片(120)除具有放电过电流检测部(VD3)、充电过电流检测部(VD4)外,还具有温度检测部(148)。通过将控制IC芯片(120)重叠地装在充电控制用FET芯片及放电控制用FET芯片的上面,可以将温度检测部(148)配置成与充电控制用FET芯片及放电控制用FET芯片极为靠近,从而可以对充电控制用FET芯片及放电控制用FET芯片的温度进行高精度的检测。

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电池用负极及使用该负极的电池

电池用负极具有集电体、活性物质层和无机化合 物层。活性物质层形成于集电体之上。无机化合物层形成于活 性物质层的表面之上。无机化合物层的通式表示为 LixPTyOz或 LixMOyNz。构成无机化合物层的 化合物具有锂离子传导性,耐湿性优异。

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从含铁类的表面除锈的方法

披露了从含铁类的表面除锈的方法。这些方法包括使该表面与包含羧酸、合成锂蒙脱石粘土、和水的组合物接触。

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固体电解质电池和正极活性物质

公开了使用正极活性物质的固体电解质电池,所述正极活性物质具有高离子传导率并且以无定形态用作正极活性物质。还公开了用于固体电解质电池中的正极活性物质。该固体电解质电池具有层压体,在层压体中,在基底(10)上以给定次序来层压正极侧集电体膜(30)、正极活性物质膜(40)、固体电解质膜(50)、负极电位形成层(64)和负极侧集电体膜(70)。正极活性物质膜(40)由无定形的LixMyPO4-zNz锂复合氧化物构成。

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电池中经改进的放电结构

电池中经改进的放电结构。本发明涉及用于导出电池、例如锂离子电池中的电能的经改进的放电结构。尤其是,本发明涉及一种电极,该电极具有导电的载体箔,该载体箔具有用于连接到电路上的连接区域,并且其中所述载体箔为了改进经由所述连接区域的放电而具有至少一个导电的结构元件,通过该结构元件减小所述载体箔上的点与所述连接区域之间的电阻。

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碳质材料分散液和其制造方法

碳质材料分散液和其制造方法。[课题]用作锂离子二次电池用的导电助剂时稳定地发挥非常优异的电特性的、碳质材料高浓度且均匀地分散、容易进行涂覆的碳质材料分散液。[解决方案]碳质材料分散液的制造方法,在包含溶剂纯度为99.9%以上的含氮杂环酰胺化合物的非水系溶剂中分散有碳质材料,制造方法具备如下工序:胺管理浓度确认工序,确认非水系溶剂中的胺成分浓度低于质量分数3×10‑6;水分管理浓度确认工序,确认非水系溶剂中的水分浓度低于质量分数5×10‑4;和分散工序,对于满足胺管理浓度确认工序和水分管理浓度确认工序中的条件的非水系溶剂,添加碳质材料使得碳质材料浓度相对于总质量成为15~30质量%并搅拌混合。

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弹性体硅酮材料及其应用

公开了一种制品,该制品适于收纳诸如电池模块等多个电池单元,该制品使用隔热层在相邻电池单元之间提供隔热,该隔热层包括使用诸如硅灰石等硅酸钙填料的能够陶瓷化的弹性体硅酮材料。还提供了该能够陶瓷化的弹性体硅酮材料作为在此类制品中延迟和/或防止热失控的手段的用途。通常,设计用于此制品的该电池单元是锂离子电池单元。

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具有VOC感测安全特征的储物箱容积传感器

提供了舱顶储物箱传感器的操作,该传感器用于监测在包括VOC传感器的箱内消耗的容积,该VOC传感器监测在箱内可能变得过热的物料,诸如电子产品中的锂离子电池。当前,火灾或烟雾检测器不集成到储物箱中,这使得该区域易受经常由乘客存储的电子部件形成的火灾和释气伤害。这种事件的提早检测可以通过快速报告事件并给出事件的位置来防止火灾在飞机上的传播。所述系统利用了适用于包括无线传感器网络和存储容积传感器的其他专利。传感器通过监测箱空间内的空气质量来监测物料的释气或闷烧的物料。

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二次电池系统及二次电池的劣化状态推定方法

本发明提供一种二次电池系统及二次电池的劣化状态推定方法。ECU(100)基于规定的活性物质模型,根据负极活性物质的内部的锂量来算出负极活性物质的表面应力(σsurf),基于算出的表面应力(σsurf)来算出从开路电位(USi_sta)起的负极活性物质的开路电位变化量(ΔOCP)。ECU(100)利用开路电位变化量(ΔOCP)来校正由劣化推定处理算出的负极开路电位(U2)。ECU(100)以使测定OCV曲线与基于校正后的负极开路电位(U2)而确定的推定OCV曲线大致一致的方式算出3个劣化参数。开路电位(USi_sta)是未产生表面应力的情况下的负极活性物质的开路电位。

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