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用于全固态电池的混杂固体电解质

本技术一般地涉及呈复合材料形式的包含高含量的其中分散有离子导电无机材料的颗粒的盐掺聚合物的混杂固体电解质,涉及其制造方法以及涉及包含所述混杂固体电解质的锂‑金属‑聚合物电池。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
电池的封装结构
电池的封装结构 836     
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锂离子电池(10)的封装结构(10a)包括金属盖(2)、高分子成形体(3)和电极(11)。金属盖(2)的背面(2c)在通孔(2a)的周围包括环状的第一突起部(51)。电极(11)的板部(11b)的表面(11c)在通孔(2a)的周围包括环状的第二突起部(52)。假设第一突起部(51)以及第二突起部(52)的高度分别为h1以及h2、第一突起部(51)以及第二突起部(52)之间的距离为d、高分子成形体(3)的基部(3b)的厚度为H时,用下述式(1)表示的α以及β的值满足规定的关系。α=(h1+h2)/H,β=d/H……(1)。

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具有抗枝状晶体和界面附着力受控的功能层的无阳极的固态电池单元

本文中提供了为电动交通工具供电的装置、系统和方法。电池组可以被配置在电动交通工具中而用于为电动交通工具供电。该装置可以包括电池单元。电池单元可以具有外壳,该外壳限定了空腔。电池单元可以具有固体电解质。电解质可以被排列在空腔中。电池单元可以具有沿电解质的第一侧面配置在空腔中的阴极。电池单元可以具有沿电解质的第二侧面配置在空腔中的功能层。功能层的第一侧面可以与电解质的第二侧面接触。功能层可以与经由电解质接收的锂材料形成合金。电池单元可以具有沿功能层的第二侧面配置在空腔中的支架层。

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蓄电设备用电解质和非水电解液

本发明的目的在于,提供使电阻降低且在反复充电、放电后也能够维持高容量的得以改善的蓄电设备用电解质和蓄电设备。一种蓄电设备用电解质,其特征在于,其包含下述式(1)、式(2)、式(3)、式(4)或式(5)所示的含锂的络合化合物。(Li)m(A)n(UFx)y (1)、(Li)m(Si)n(O)q(UFx)y (2)(式中,A为O、S、P或N。U为硼原子或磷原子。m、n各自独立地为1~6。q为1~12。x为3或5。y为1~6。)、(Li)m(O)n(B)p(OWFq)x (3)(式中,W为硼原子或磷原子。m、p、x各自独立地为1~15。n为0~15。q为3或5。)、(Li)m(B)p(O)n(OR)y(OWFq)x (4)(式中,W为硼原子或磷原子。n为0~15,p、m、x、y各自独立地为1~12,q为3或5。R为氢、烷基、烯基、芳基、羰基、磺酰基、甲硅烷基,这些基团任选具有氟原子、氧原子和其它取代基。)、(Li)m(O)n(B)p(OOC‑(A)z‑COO)y(OWFq)x (5)(式中,W为硼原子或磷原子。A为具有1~6个碳的亚烷基、亚烯基或亚炔基、亚苯基或者主链中具有氧原子或硫原子的亚烷基。m、p、x、y各自独立地为1~20。n为0~15。z为0或1。q为3或5)。

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负极活性物质
负极活性物质 856     
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本发明涉及负极活性物质。提供可兼顾全固体电池的初次充放电时的库伦效率的提高和该全固体电池中的电阻上升的抑制的负极活性物质。负极活性物质,是用于全固体电池的负极活性物质,其特征在于,含有锂‑硅合金和硅单质,并且在通过使用CuKα射线的XRD测定得到的XRD光谱中,在2θ=20.2°±0.5°、23.3°±0.5°、40.5°±0.5°和46.0°±0.5°的位置具有峰。

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被动热驱动可变不透明度材料

提供了可变不透明度材料,其可呈混合物的形式,该混合物的形式例如是包含不连续的聚合物水溶液和连续相的乳液,所述不连续的聚合物水溶液具有0至100℃的LCST,所述连续相包含疏水性聚合物例如聚硅氧烷。可将一种或多种盐如溴化锂和氯化钠添加到水溶液中,以降低水溶液的LCST,并提高聚合物水溶液的折射率以基本匹配疏水性聚合物的折射率。可将可变不透明度材料以膜的形式施加至各种基材如玻璃。

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水性氟聚合物组合物
水性氟聚合物组合物 605     
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本发明涉及对于制造锂离子电池(LIB)的电极有用的一种水性氟聚合物组合物。该氟聚合物组合物包含一种有机碳酸酯化合物,该化合物是比目前在水性氟聚合物粘合剂中使用的其他短效的助黏附剂更加环境友好的。特别有用的碳酸酯化合物是在室温下是固体的碳酸亚乙酯(EC)和碳酸亚乙烯酯(VC),和在室温下是液体的其他碳酸酯类如碳酸亚丙酯、碳酸甲酯、和碳酸乙酯。本发明的组合物是低成本的、环境友好的、更安全的,并且与目前的组合物相比具有提升的性能。

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电化学器件
电化学器件 984     
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本发明提供一种电化学器件,其具备包含正极活性物质的正极、包含负极活性物质的负极、和电解液,正极活性物质包含导电性聚合物,电解液包含锂盐和非水溶剂。非水溶剂包含第1溶剂和第2溶剂。第1溶剂为γ‑丁内酯,第2溶剂为选自不饱和环状碳酸酯及环状羧酸酐中的至少1种。

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电极组件以及包括该电极组件的二次电池

本发明涉及一种电极组件和包括该电极组件的二次电池。要实现的技术目的是提供一种电极组件,该电极组件具有:正极接线片和负极接线片,使得正极接线片和负极接线片在电极组件的剖面的半径的中心处大致在同一条线上对齐,并且被附着为在纵向方向上彼此不叠置,从而能够改善卷绕圆度;以及正极半涂覆部,形成在正极板上,其与负极接线片相邻并且其上没有形成正极接线片,从而防止在过充电期间锂的沉淀。为此,本发明提供了一种包括电极组件的二次电池,该电极组件包括:正极板,正极接线片附着到正极板;负极板,负极接线片附着到负极板;以及隔膜,置于正极板与负极板之间,其中,正极板、隔膜和负极板在被层叠的同时被卷绕为使得正极接线片从电极组件的纵向上部突出预定长度,负极接线片从电极组件的纵向下部突出预定长度,正极接线片和负极接线片位于与电极组件的剖面的半径的1/3与该半径的2/3之间的值对应的位置处,正极接线片的下部和负极接线片的上部彼此不叠置。

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铁道车辆用的电池箱和铁道车辆

本发明涉及一种铁道车辆用的电池箱以及铁道车辆。在应用于铁道车辆的驱动系统的情况下,需要制作高电压,但还要确保组装时的安全性,并且由于搭载于铁道车辆的有限空间中,所以需要实现小型化。本发明的铁道车辆用的电池箱具有:收纳多个锂离子电池单元的多个电池模块(11)、收纳该多个电池模块的电池模块收纳部(1)、检测多个电池模块的状态并控制充放电的控制部(2)和能够将电池模块收纳部和控制部在车辆的行驶方向上并列设置的电池箱筐体(3)。

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借助于电晕放电的电子分拣

本发明涉及一种用于将颗粒混合物分离成第一部分和第二部分的方法,其中第一部分的颗粒的电导率大于第二部分的电导率。本发明所基于的任务是说明一种可用来经济地分离细粒度的颗粒混合物、尤其是由光伏模块或锂离子电池构成的电子垃圾的方法。该任务通过下列步骤来解决:a)提供流体化的颗粒混合物,其包含两个具有不同电导率的颗粒部分;b)借助于至少一个被要电离的空气包围的电晕电极同向地电离空气;c)在获得同向电离的流体化的颗粒混合物的情况下将电离的空气与流体化的颗粒混合物混合;d)将由电离的流体化的颗粒混合物构成的第二部分的颗粒沉降到相对于电离的流体化的颗粒混合物运动的收集电极上,所述收集电极被接地或者所述电晕电极被相反地充电;e)取出粘附在收集电极处的颗粒作为第二部分;f)从电离的流体化的颗粒混合物的未粘附在收集电极处的颗粒中获得第一部分。

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镍锰复合氢氧化物粒子及其制造方法、非水类电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法、以及非水类电解质二次电池

提供一种用于得到高容量、高输出功率且循环特性优异的非水类电解质二次电池的镍锰复合氢氧化物粒子,该镍锰复合氢氧化物粒子的粒径小且具有均匀的粒径,而且成为由具有中空结构的锂镍锰复合氧化物构成的正极活性物质的前驱体。在通过结晶化反应获得镍锰复合氢氧化物粒子时,以液温达到60℃以上、以液温25℃为基准测定的pH值达到11.5~13.5的方式控制至少含有Ni化合物和Mn化合物且不含与镍、锰和钴形成络离子的络离子形成剂的核生成用水溶液,从而进行核生成后,对该含有所形成的核的粒子生长用水溶液,以液温达到60℃以上、以液温25℃为基准测定的pH值达到9.5~11.5且pH值低于核生成工序中的pH值的方式加以控制,从而使所述核生长。

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非水电解质电池、电池组和汽车

本发明提供高温性能得以改善的非水电解质电池,和使用了该非水电解质电池的电池组以及汽车。本发明的非水电解质电池的特征在于,其包含:含有负极层(4b)和负极集电体(4a)的负极(4);含有正极层(3b)和正极集电体(3a)的正极(3);和非水电解质,其中所述负极层(4b)含有锂离子嵌入电位为0.4V(相对于Li/Li+)以上的负极活性物质;所述负极集电体(4a)附载有所述负极层(4b),且由铝或铝合金制成;所述正极层(3b)含有正极活性物质;所述正极集电体(3a)附载有所述正极层(3b),具有比所述负极集电体(4a)大的总面积和静电比容量,且由铝或铝合金制成。

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电池壳体用铝合金板及其制造方法

本发明提供一种电池壳体用铝合金板及制造方法,该铝合金板具有充分的强度与优良的蠕变特性、优良的拉深-减薄拉深加工性及激光焊接性,能够抑制充放电循环时壳体厚度增加,适合用于方形锂离子电池壳体。该铝合金板的特征在于,包括0.2~0.8%的MG、0.4~1.5%的CU、0.6~2.0%的FE;将作为杂质的SI含量控制在0.3%以下;余量为AL及不可避免的杂质。

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提取金属与盐的原地化学反应池

从含盐水,沉积物和岩石中制取金属和盐(如钾、锂、黄金)的方法是,在现场建造一座“原地反应池”:a.如果所需要的金属或盐是在固体中,那就可以这样提限这些物质,把必要的化学药剂作为溶液注入固体,并用一种新方法进行收集,b.如果所要开采的金属或盐溶解在液体中,可以这样提取所需的盐或金属,把必须的固体化学药剂铺放在池底部,池底低于地下水水面,以使流进池内的液体通过。在充分利用天然或人造的流体动压梯度时,让液体(地下水和/或注入的溶液)流经反应池。

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由肼衍生物制备氮化硼陶瓷及其产物母体的方法和可用的产物母体

本发明的内容是关于制备氮化硼陶瓷及其产物 母体的方法。这些产品是采用如下方式制取的:使肼的锂化衍 生物与三卤化硼反应,随后再让先得到的产物与氨反 应。

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多效率吸收冷冻方法及其所使用装置

本发明的方法中,第一水蒸气被含有水及非挥发性溶质(如溴化锂),的溶液所吸收,而吸收液的温度高于同压力下的纯水饱和温度。由吸收所放出的热量,传递到纯水以产生第二蒸气,而其第二压力高于第一蒸气压,由此稀释该吸收液。第一蒸气的吸收,第二蒸气的产生及吸收液的稀释,可统认为稀释吸收液所达到的蒸气压补强操作。本发明的方法及装置也可以执行非水溶液溶剂的蒸气加压。

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2,3,5-三甲基苯醌的制备方法

2,3,5-三甲基苯醌是在氯化铜和氯化锂组成的 催化剂存在下,在芳香烃和C1-4低级脂肪族醇组成 的溶剂混合物中使2,3,6-三甲基苯酚氧化制得 的。

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苯基链烷酰胺化合物的制备方法及其中间体

本发明提供具有优良杀菌活性的苯基链烷酰胺 化合物的简便、容易的制备方法及其中间体。本发明涉及通式 [3]表示的苯基链烷酰胺化合物制备方法及其中间体, 该制备方 法包括, 使通式[1]表示的羧酸化合物与脱水剂反应, 制备通式[2] 表示的噁唑啉酮化合物, 然后使噁唑啉酮化合物与甲基锂或卤 化甲基镁反应, (其中, X表示氢原子、烷基、烷氧基、卤代烷基 或卤素原子, n表示1~3的整数, 当n为2或2以上的数时, X可 以相同, 也可以不同, Y和Z分别独立地表示卤素原子或氢原 子)(式中, X、n、Y和Z分别与上述相同)(式中, X、n、Y和Z 分别与上述相同)。

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用于制造丙烯腈的Rb、Ce、Cr、Ni、Fe、Bi及Mo的混合氧化物催化剂

一种包括催化氧化物复合物的催化剂,它包括 铷、铈、铬、铁、铋、钼以及镍或镍和钴的至少一种,任选包 括镁以及任选包括磷、锑、碲、钠、锂、钾、铯、铊、硼、锗、 钨、钙的一种,这些元素的相对比例用下面通式表示: RbaCebCrcMgdAeFef BigYhMo12Ox,其中,A为Ni或Ni和Co的组合, Y为P、Sb、Te、Li、Na、K、Cs、Tl、B、Ge、W、Ca、Zn、 稀土元素中的至少一种或其混合物,a为约0.01~约1,b为约 0.01~约3,c为约0.01~约2,d为0~7,e为约0.01~约10, f为约0.01~约4,g为约0.05~约4,h为0~约3,x为其它 存在的元素化合价要求所决定的数值,其中b+c>g,并且催化 剂基本不含锰、贵金属和钒。所述催化剂用于选自丙烯、异丁 烯或其混合物的烯烃分别转化为丙烯腈、甲基丙烯腈和其混合 物的氨氧化方法。

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用于MCFC的水基电解质浆料和使用方法

本发明提供一种熔融碳酸盐燃料电池的水基电解质浆料。本发明提供提供消除以下可能性的方法,即碳酸钾的优先传递,以及摩尔比为62/38的碳酸锂钾电解质的低共熔混合物的不可逆改变的可能性。

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烯化氧类、醇、醛和酮类胺化用的催化剂

一种催化剂含有(wt%按照催化剂的总重量计)在多孔金属氧化物载体上的钴、镍或其混合物>6—50;钌0.001—25;铜0—10;助剂,选自铁,铑,钯,铂0—5;铱,锇,银,金,铬,钼,钨,铼,锌,镉,铅,锰,锡,锂,钠,钾,铷,铯,磷,砷,锑,铋,碲,铊及其混合物。通过下述步骤制备上述催化剂:(a)用金属,助剂或其化合物浸渍载体;(b)干燥和焙烧浸渍的载体,和(c)在氢气流中还原已经焙烧的载体;不用卤化物浸渍载体。

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全固态电池
全固态电池 687     
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本发明提供一种具有与使用电解液的情况相同程度的放电容量、并能提高循环稳定性的全固态电池。全固态电池(10)包括固体电解质层(12)、以及隔着固体电解质层(12)设置在彼此相对的位置上的正极层(11)及负极层(13)。正极层(11)和负极层(13)中的至少一者与固体电解质层(12)通过烧制而接合。负极层(13)包含由不含锂的金属氧化物所构成的电极活性物质、及不含钛的固体电解质。

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电池结构及其电量测量方法

本发明揭露一种电池结构及其电量测量方法,适用于一电池结构,其包括由串联的一三元素电池与至少一锂铁电池。此电池结构的电量测量方法先测量三元素电池的电量,以依据三元素电池的电量取得电池结构的目前电量。

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非水电解质二次电池及其制造方法

本发明提供高温耐久性优良并且能够降低初期不良率的非水电解质二次电池及其制造方法。该非水电解质二次电池具备含有正极活性物质的正极、含有负极活性物质的负极、非水电解质和设置在正极的表面上的多孔层,该非水电解质二次电池的特征在于,多孔层含有具有Li1+x+yAlxTi2-xSiyP3-yO12(其中,0≤x≤1,0≤y≤1)所示的菱面体晶(R3c)的晶体结构的锂离子传导性的无机固体电解质颗粒和水类粘合剂。

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用化学吸附法纯化电池电解质

本发明涉及用化学吸附法从锂电池用的电池电解质中除去质子性杂质。

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Ⅲ族氮化物器件的制作方法以及由其制作的器件

一种制作至少一个半导体器件的方法,它包括下 列步骤:提供一个铝酸锂(LiAlO2) 的牺牲性生长衬底;邻近牺牲性生长衬底形成至少一个包括III 族氮化物的半导体层;将安装衬底与牺牲性生长衬底相反地固 定到至少一个半导体层附近;以及清除牺牲性生长衬底。此方 法还可以包括将至少一个接触与安装衬底相反地加入到至少 一个半导体层的表面上,并将安装衬底和至少一个半导体层分 割成多个独立的半导体器件。为了制作最终的器件,此方法还 可以包括将各个独立的半导体器件的安装衬底键合到热沉。清 除牺牲性衬底的步骤可以包括对牺牲性生长衬底进行湿法腐 蚀。

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具有液晶特性的可用作电解质的新的咪唑盐

本发明描述了具有式(I)的新的咪唑盐,其中R是优选被一个或多个氟原子取代的C1-C14烷基,或者是C2-C18烷氧基烷基基团,R′是含有至少8个碳原子的烷基,其中至少6个被部分或全部氟化,R″是氢或C1-C3烷基,Z是有机或无机阴离子,Q被进一步定义。式(I)的化合物在宽的温度范围内是液晶,并且特征在于具有高导电率、疏水性和稳定性。这些性质使它们非常适用于基于电化学反应的设备,如太阳能电池、燃料电池、电化学传感器、锂电池和电容器等。式(I)为

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含Li交换沸石的吸附剂介质

吸附剂介质组合物具有终介质锂交换沸石X(LiX),其终Li含量为96%至83%,基于LiX中的总阳离子当量。由包含水、具有大于终介质LiX的Li含量的介质生产前Li含量的LiX前体和另一介质组分材料如纤维的浆料获得吸附剂介质组合物。用于制造该介质的水具有2.2微西门子/cm至150微西门子/cm的比电导。该终介质LiX具有0.05%至3%的一价阳离子(Na、K、Rb、Cs及其组合),基于终介质LiX中的总的可交换阳离子当量。

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包括阴离子表面活性剂的离子液体电解质及包括其的电化学装置如蓄电池

本发明涉及一种离子液体电解质,包括式C+A-所示的至少一种离子液体和至少一种导电盐,其中,C+表示阳离子,A-表示阴离子,其特征在于,该离子液体电解质还包括至少一种阴离子表面活性剂。本发明还涉及包括该电解质的电工系统和电化学蓄电池,尤其是锂蓄电池,例如,纽扣电池。

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