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具有充放电功能的电子装置的保护壳

本发明公开了一种具有充放电功能的电子装置的保护壳,其包括一个底壳,所述电子装置设置在所述底壳上,在所述底壳上设有电路板以及针头连接器,所述针头连接器电连接所述电路板或者集成在所述电路板上。本发明可通过针头连接器直接对该电子装置直接充电。另外,本发明还可以通过针头连接器给其他的需要充电的设备充电;进一步地,通过设置在该保护壳内的充电电池可以给该电子装置供电;通过太阳能充电板将太阳能转化为电能,从而给保护壳内的锂电池充电或者直接给电子装置上内置的电池充电,不仅节约了能源,而且即使在无法通过常规电源充电的情况下,本发明的保护壳也能满足不间断使用的要求,从而给使用者带来极大的方便。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-19
聚烯烃类微多孔膜及其制备方法

本发明涉及一种聚烯烃类微多孔膜及其制备方法,所述聚烯烃类微多孔膜可用作锂离子二次电池用隔膜,根据本发明的聚烯烃类微多孔膜,其特征在于,其至少层叠一层以上,其由最大孔径为0.1μm以下的聚乙烯层构成,整体微多孔膜的厚度为5~40μm,孔隙率为30~60%,穿刺强度为0.22N/μm以上,品质因数为20gf/(sec/100cc)以上。本发明的聚烯烃类微多孔膜具有优异的机械强度、渗透率和热收缩特性,因此,适用于高容量/高输出电池的隔膜。

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组合物及其制备方法
组合物及其制备方法 894     
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化合物可在固相反应中产生,其中通过加热至足够高温度并持续足够的时间使前体发生反应。可使用研磨步骤处理经部分反应的组合物,然后使经部分反应的组合物进一步反应而形成最终组合物。在一些实施方案中,所述组合物包含锂基化合物,该化合物可在电化学池(包括电池)中用作电极材料。

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非水电解质二次电池的充放电控制系统及控制方法、以及电池包

充放电控制系统为具有包含含锂以及镍的复合氧化物的正极的非水电解质二次电池的充放电控制系统。该系统具备:充放电电路,其对二次电池进行放电,并且通过来自外部电源的电力对二次电池进行充电;和控制装置,其控制所述充放电电路,以使二次电池的电压达到以规定的放电终止电压作为下限值、以规定的充电终止电压作为上限值的电压范围内的电压。控制装置根据与二次电池的劣化相关的变量,至少变更放电终止电压。

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二次电池用非水电解质及非水电解质二次电池

本发明提供一种二次电池用非水电解质,其含有非水溶剂和溶解于所述非水溶剂中的锂盐,所述非水溶剂含有含氟环状碳酸酯、碳酸亚丙酯和碳酸二乙酯,相对于所述非水溶剂总体,所述含氟环状碳酸酯的含量WFCC为2~12质量%,所述碳酸亚丙酯的含量WPC为40~70质量%,所述碳酸二乙酯的含量WDEC为20~50质量%。所述非水溶剂中的碳酸亚乙酯含量也可以在5质量%以下。

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高热传导性的热接口材料的组合物及制作方法

一种高热传导性的热接口材料的组合物及制作方法,该热接口材料的组合物包括有:53%的聚乙烯乙二醇、42%的碳化硅粉末及5%的锂离子。在制作时,将前述的组合物倒入于容器中利用搅拌机进行搅拌,在搅拌后的组合物再经滚压机构进行混练,将搅拌后团聚的组合物压散,再将混练后的组合物倒入于另一个容器中,利用搅拌机进行搅拌,且在搅拌过程中将组合物所产生的气泡打散,并利用抽真空泵将空气抽离,使搅拌后的热接口材料不带有气泡,以完成具有高热传导性的热接口材料制作。

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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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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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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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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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电池保护IC芯片
电池保护IC芯片 892     
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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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溶胶-凝胶法制造陶瓷
溶胶-凝胶法制造陶瓷 743     
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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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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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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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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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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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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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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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LMO阴极成分
LMO阴极成分 888     
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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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焊接质量检查装置
焊接质量检查装置 1067     
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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确定电极材料层的分散性的方法

本发明公开了一种确定锂二次电池用电极的电极材料层的分散性的方法,其中,对于所述电极,包含活性材料、导电材料和粘合剂的电极材料层形成在电极集流体的至少一侧上,所述电极材料层的分散性的确定包括:(a)选择电极材料层的随机两个点(1‑1’),(b)通过在不同电流方向上测量所述两个点(1‑1’)之间的电压来求得两个电压值的绝对值之差Δ1,(c)选择不同于在步骤(a)中选择的两个点的另外两个随机点(2‑2’至n‑n’,其中n是等于或大于2的整数),并且重复进行步骤(a)和(b)至少一次以求得Δ2至Δn,(d)求得通过重复进行步骤(b)和步骤(c)而获得的绝对值之差Δ1至Δn的平均值,和(e)由所述平均值求得Δ1至Δn的标准偏差,并且步骤(e)的标准偏差值越小,则确定所述电极材料层的分散性越高。

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包含草酸的正极浆料、其制备方法、二次电池用正极和二次电池

本发明提供了一种用于制备锂二次电池用正极的正极浆料;其制备方法;二次电池用正极;以及二次电池。所述正极浆料包括正极活性材料、导电材料、粘合剂、过充电抑制剂、草酸和溶剂,其中,基于100重量份的正极浆料的正极活性材料、导电材料和粘合剂的全部固形物,过充电抑制剂的含量为1重量份至2重量份,基于100重量份的正极浆料的正极活性材料、导电材料和粘合剂的全部固形物,草酸的含量为0.1重量份至0.7重量份,并且正极浆料在室温下的粘度为4000cp至15000cp。

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