本发明提供了含有二氧化硅和氧化镁作为主要纤维组分的无机纤维,并且还包括预期添加的氧化锂以改进纤维的热稳定性。所述无机纤维显示在1260℃和更高的温度下的良好的热性能、低线性收缩率,在暴露于使用温度后保持机械完整性,并且在生理性流体中显示低的生物持久性。还提供由多种无机纤维制备的热绝缘产品形式、制备无机纤维的方法和使用由多种无机纤维制备的热绝缘物使制品热绝缘的方法。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为80摩尔%以上的Ni的锂过渡金属复合氧化物,至少在该复合氧化物的颗粒表面存在有B。将粒径大于体积基准的70%粒径(D70)的颗粒作为第1颗粒、将粒径小于体积基准的30%粒径(D30)的颗粒作为第2颗粒时,第2颗粒中的B相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数大于第1颗粒中的B相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的摩尔分数。
本发明的目的在于提供具有高的强度、破裂时的碎片的飞散少的化学强化玻璃以及对制作该化学强化玻璃有用的化学强化用玻璃。本发明涉及一种化学强化用玻璃,由液相温度TL为温度T4以下的锂铝硅酸盐玻璃构成,所述温度T4是粘度达到104dPa·s的温度,假想温度为比玻璃化转变温度Tg低30℃的温度~比所述Tg高25℃的温度。
一种制造包含钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子的金属混合溶液的方法,其包括:Al除去工序,在该Al除去工序中,针对将锂离子电池废弃物的电池粉供给至浸出工序所得到的至少包含钴离子及镍离子中的至少一种、锰离子和铝离子的酸性溶液,将所述酸性溶液中的锰离子的至少一部分残留于水相,同时将铝离子萃取至溶剂而除去;以及金属萃取工序,在该金属萃取工序中,针对通过所述Al除去工序所得到的萃取残液,使用包含羧酸系萃取剂的溶剂使平衡pH为6.5~7.5,将萃取残液中的钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子萃取至该溶剂,之后从该溶剂反萃取钴离子及镍离子中的至少一种和锰离子。
本申请涉及包含硅铝酸锂(“LAS”)的玻璃制品,所述玻璃制品包括第一表面、与所述第一表面相对的第二表面、从所述第一表面延伸至第一压缩深度的第一压缩区、从所述第二表面延伸至第二压缩深度的第二压缩区、以及设置在所述第一压缩深度与所述第二压缩深度之间的拉伸区,其中所述第一压缩区中的应力分布包括在所述第一表面与第一转变点之间提供的第一段和在所述第一转变点与所述第一压缩深度之间提供的第二段,并且其中所述第一转变点处的应力与所述第一表面处的应力的比率为0.22至0.47。
本发明提供一种抑制卷绕电极体中的黑色区域的形成的非水电解液二次电池及非水电解液二次电池的制造方法。在此公开的非水电解液二次电池的制造方法具有:构建具有卷绕电极体的二次电池组装体的组装工序;以及对所述二次电池组装体进行初始充电的初始充电工序。在此,在所述初始充电工序中,在所述二次电池组装体的相对于锂金属基准(vs.Li/Li+)的负极电位至少达到0.5V之前,以第一充电速率对该二次电池组装体进行充电,该工序结束时的所述卷绕电极体的气体残留量满足58cc以下。
本发明涉及包含交替的硬嵌段和软嵌段的氟化嵌段共聚物,其中所述硬嵌段和软嵌段二者都包含偏二氟乙烯(VDF)。本发明进一步涉及所述嵌段共聚物在锂电池应用中的用途。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,并且,所述硅化合物包含锂化合物,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,硅化合物的表面的至少一部分被碳被膜覆盖,硅化合物的表面的至少一部分或是碳被膜的表面的至少一部分、或这双方的至少一部分,被复合层覆盖,所述复合层包含由非晶质的金属氧化物和金属氢氧化物所构成的复合物。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其对于水系浆料的稳定性高、高容量,并且循环特性和初次效率良好。
本发明的一个方式提供一种高生产率正极活性物质的制造方法。另外,提供一种可高生产率地制造正极活性物质的制造装置。提供一种包含锂、过渡金属、氧及氟的正极活性物质的制造方法,其中在被处理物的加热期间包括抑制粘合工序。作为抑制粘合工序,有在加热期间通过使炉旋转而进行的搅拌、在加热期间通过使装有被处理物的容器振动而进行的搅拌以及在多个加热工序之间进行的研碎等。通过使用这些制造方法,可以制造表层部的添加物的分布良好的正极活性物质。
近年来,对于锂非水电解质二次电池的特性改善的要求不断提高,但存在以循环特性为代表的耐久性能与容量、电阻、输出特性等性能存在折衷选择的关系,因而综合性能的平衡较差的问题。为了解决这样的问题,本发明提供一种非水电解液,该非水电解液含有电解质及非水溶剂,同时还含有:(A)选自具有碳‑碳不饱和键的碳酸酯、通式(1)表示的化合物、亚砜类、亚硫酸酯类、砜类、磺酸酯类、磺内酯类及硫酸酯类中的至少一种化合物、(B)具有氟原子的环状碳酸酯、及(C)分子内至少具有2个异氰酸酯基的化合物。
本文公开了包括微孔膜和涂层的电池隔板。所述涂层可包含聚合物组分、无机组分或其组合、由或实质上由聚合物组分、无机组分或其组合组成。与一些现有技术的电池隔板相比,本文所述的电池隔板尤其更薄、更坚固且更易被电解质润湿。电池隔板可用于二次电池或可充电电池,包括锂离子电池。电池可用于车辆或设备,例如手机、平板电脑、笔记本电脑和电动汽车。
本发明涉及一种用于集装箱的运输车辆(1),尤其是用于ISO集装箱的地面无人驾驶的重型运输车辆(1),其具有用于接收至少一个待运输集装箱的平台(5),在集装箱被放置在平台(5)上时,所述平台由用于引导所述集装箱的引导元件(5a)限定,还具有驱动单元和用于给所述驱动单元供应电力的电池模块(7)。所述电池模块(7)具有支承框架(7b)和电池(7a)。本发明的目的是改良对应的运输车辆(1)。这通过将电池(7a)设计成锂离子电池,以及将至少一个空调装置(7d)和电池(7a)一起布置在支持框架(7b)中而实现。
本公开提供具有高的锂离子传导性的固体电解质。本公开的固体电解质包含Li、M和X。M包含选自Gd、Tb和Sm中的至少一种元素。X是选自Cl、Br和I中的至少一种元素。
从多孔硅和导电性聚合物粘结剂制备用于锂离子电池组中的复合电极。导电性聚合物粘结剂具有式:聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯)或PPy、聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯‑共‑甲基丙烯酸)或PPy‑MAA、聚(甲基丙烯酸1‑芘甲酯‑共‑三乙二醇甲醚或PPyE的重复单元。还公开了生产使用所述粘结剂的复合电极的方法。
本发明以提供分散液组合物为课题,该分散液组合物保存稳定性良好,即使在用作油墨的情况下,也可以实现着色剂的高浓度化,干燥后的再分散性也良好,而且,即使在长期保存的情况下油墨物理性质也不会产生变化;其解决手段为一种油墨用分散液组合物,含有(A)染料和/或颜料、(B)苯乙烯-(甲基)丙烯酸共聚物以及以(C)下述式(1)所表示的化合物,以(C)下述式(1)所表示的化合物的含量超过0.18质量%,该油墨用分散液组合物中的钠离子浓度、钾离子浓度、锂离子浓度的总和为6800ppm以下,
本发明涉及正极活性物质、正极材料、正极及非水电解质二次电池。[课题]提供一种在非水电解质二次电池中能够抑制长期使用时的容量下降、提高功率特性的手段。[解决手段]一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其特征在于,以镍作为主要成分的锂复合氧化物的二次颗粒的真密度/振实密度为1.6~2.3的范围,在前述二次颗粒内,比该二次颗粒的D50的颗粒半径R的R/2[μm]更中心侧的平均孔隙率大于比该二次颗粒的D50的颗粒半径R的R/2[μm]更表面侧的平均孔隙率。
本发明提供了一种用于在金属‑硅酸盐材料、金属离子和溶剂的存在下从糖制备乳酸和2‑羟基‑3‑丁烯酸或其酯的方法,其中金属离子选自钾离子、钠离子、锂离子、铷离子和铯离子中的一种或多种。
本发明公开了一种易收纳组合式无线枪形仿真游戏手柄,包括枪形主体、后坐力模仿装置、枪管装置、换弹装置、瞄准装置以及控制器,枪形主体上设置有枪栓、第一距离传感器、第二距离感应器、扳机以及旋转开关;旋转开关包括转轮、圆形支架、标识识别设备、位置标识;后坐力模仿装置包括设置在枪托内的电动缸、支撑板、一对导向杆以及张紧弹簧;枪形主体、枪管装置相互连接;换弹装置包括压板、压力传感器、锂电池以及第二按钮;其结构合理,具有结构简单、使用方便、不限制玩家活动范围、参与感强、智能化程度高等优点,有效解决传统枪形游戏手柄不易于收纳的问题。
本申请涉及具有受控的透射率曲线和高氧化铁含量的β‑石英玻璃陶瓷、包含其的制品和前体玻璃。β‑石英铝硅酸锂(LAS)玻璃不含有氧化砷或氧化锑,使用氧化锡澄清并包含氧化钒、氧化铬和高氧化铁含量(大于950ppm),且具有受控的透射率曲线。可由这类玻璃陶瓷制备的诸如炉灶面的制品。
具有吸收氢的材料的电化学固体电池。本发明涉及一种电化学固体电池(1),包括至少一个负电极(21)、至少一个正电极(22)和至少一种固体电解质(15),其中所述至少一个负电极(21)包括至少一个集流器(31)和至少一种活性材料(41),所述活性材料包含元素锂;所述至少一种正电极(22)包括至少一个集流器(32)和至少一种活性材料(42);所述至少一种固体电解质(15)布置在所述至少一个负电极(21)与所述至少一个正电极(22)之间;以及所述电化学固体电池(1)此外包含至少一种吸收氢的材料(82)。本发明的主题也是一种用于制造电化学固体电池(1)的方法以及其应用。
描述了一种电池单元,尤其是锂离子电池单元,其中,与常规的电池单元相比可以减少构件数目。该电池单元至少具有一卷绕元件、两个分别与卷绕元件的电极中的一个电极电连接的集电器以及一金属性壳体。为了能够建立卷绕元件的电极中的一个电极与所述壳体之间的电接触,集电器之一特殊地以如下方式构造和布置,即,该集电器直接与所述壳体处于机械式的以及能导电的接触中。为此,壳体接触集电器(29)可以具有一适当宽度的板形区域(35),该板形区域可以在呈直角弯曲的边缘区域(37)中面式地贴靠在电池单元的壳体的内壁上并且可以与该壳体建立电接触。
本发明提供一种单位体积能量密度高且循环特性优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料等。本发明的非水电解质二次电池用负极材料由含有多种非石墨化碳材料作为活性物质的碳材料混合物构成,关于所述碳材料混合物,由丁醇法求得的真密度(ρBt)为1.60g/cm3以上2.05g/cm3以下,利用元素分析得到的氢原子与碳原子的原子比(H/C)为0.10以下,在以锂参比电极为基准时0~0.1V下的放电容量为80mAh/g以上230mAh/g以下。
描述一种用于制造电池组电池的、尤其锂离子电池组电池的电极复合体(23)的方法,所述电极复合体包括至少一个第一电极(1)、至少一个第二电极(2)和至少一个尤其带状的隔片膜(5a,5b),所述至少一个第一电极具有尤其带状的第一电极膜(la),其中,在第一侧上适当修剪所述尤其带状的第一电极膜(la),从而暴露至少一个第一接触凸起部(lb),能够从所述第一侧接触在制成的所述电池组电池中的所述第一电极膜(la)。
提供使用包含芴骨架的特定结构的配体、能以高纯度且高收率制造作为茂金属化合物的催化剂的催化剂的制造方法。通过包括如下工序的方法而制造催化剂:工序(I),相对于包含芴骨架的特定结构的配体,使特定量且特定结构的有机锂化合物反应;工序(II),使工序(I)的产物分别与选自由规定结构的Mg化合物、Zn化合物和Al化合物组成的组中的1种以上反应;和,工序(III),使工序(II)的产物与相对于配体为1摩尔当量以上的具有卤素原子等的Ti化合物、Zr化合物或Hf化合物反应。
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