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其他有色金属理论与应用

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固态聚合物电解质
固态聚合物电解质 746     
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两种丙烯酸类聚合物和可溶锂盐的可混溶共混 物, 其中一个聚合物包含一个聚1, 2-烯化氧侧链, 此共混物提 供了一种导电聚合物体系, 用于小型可再充电电池组中, 且不需 要挥发性的极性溶剂。使用玻璃化转变温度低于-35℃的一种 聚合物, 并控制两组分的分子量, 可以用常规的热塑法形成一种 挠性薄膜。导电盐优选LiN(CF3SO2)2, 可在形成丙烯酸聚合物的聚合反应中被混合。

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DNA病毒感染的协同治疗

袢利尿剂和锂的协同组合在DNA病毒感染的治疗中有用。

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制备4-氟-2-羟基亚甲基-3-氧代丁酸酯的烯醇盐方法

式(I)的4-氟-2-羟基亚甲基-3-氧代丁酸酯类的烯醇盐,其中R1为C1-10烷基,R2和R3独立地为氢或氟,M为碱金属或碱土金属,且n为1或2,是由相应的4-氟-3-氧代丁酸酯类的烯醇盐与一氧化碳制备得到。式I的烯醇盐可进行烷基化或酰化,得到相应的烯醇醚和烯醇酯。起始原料4-氟-3-氧代丁酸酯可如下制备:由1,1-二氟乙基甲基醚发生SbF5-催化的氟甲烷消除,然后用氯化锂进行卤素交换,将由此得到的氟乙酰氯与乙烯酮反应,和用适当的醇R1-OH淬灭反应。

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非水系电解液及非水系电解液二次电池

本发明提供循环和保存等耐久特性、负荷特性得到改善的非水系电解液电池以及适于上述非水系电解液电池的非水系电解液。一种非水系电解液,是含有锂盐和溶解其的非水系溶剂而成的非水系电解液,其特征在于,该非水系电解液含有下述通式(1)所示的化合物和与该化合物一起进行作用的特定化合物。

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层合物以及防止或减少层合物带电的方法

本发明提供一种包括基材和固化有机硅产物的层合物,其中所述基材和所述固化有机硅产物很好地整合在一起,并且所述固化有机硅产物为所述层合物提供优异的带电防止或减少特性。本发明提供一种层合物,其包括:基材(L1),在所述基材(L1)上形成的底漆层(L2),以及在所述底漆层(L2)上形成的固化有机硅层(L3),其包含锂盐(a)和聚醚改性的聚硅氧烷(b)。所述层合物可用于可离型或粘合的膜。

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用于冷却电化学蓄电池的方法和装置

在一种用于冷却电化学蓄电池,特别是冷却包含锂离子的伽伐尼电池的装置中,冷却剂(209)环流或流过所述蓄电池、其外壳(201)或者所述蓄电池的一部分或其外壳,该冷却剂在发生火灾时发挥灭火作用。

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用于蓄电池电极的核-壳高容量纳米线

提供一种含有电化学活性材料的纳米结构,用于电化学蓄电池例如锂离子蓄电池的含有这些纳米结构的蓄电池电极,以及形成该纳米结构和蓄电池电极的方法。该纳米结构包括导电核、含活性材料的内壳、以及至少部分包覆内壳的外壳。可使用具有至少约1000mAh/g稳定容量的高容量活性材料。一些实施方案包括硅、锡和/或锗。外壳可设计为基本防止固体电解质界面(SEI)层在内壳上直接形成。导电核和/或外壳可包括含碳材料。纳米结构用以形成蓄电池电极,其中纳米结构与电极的导电基材电子流通。

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用于制造氟化碳酸亚乙酯的方法

用氟化剂例如碱金属氟化物、锑的氟化物以及尤其是胺类的HF加合物由碳酸二氯亚乙酯、碳酸三氯亚乙酯以及碳酸四氯亚乙酯合成了碳酸二氟亚乙酯、碳酸三氟亚乙酯以及碳酸四氟亚乙酯。这些氟化的碳酸酯类适合用作锂离子电池中的添加剂。

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电化学气体传感器
电化学气体传感器 860     
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用于检测气体样本中的氢氰酸的电化学气体传感器,具有由碳纳米管(KNR)构成的测量电极(3)和电解质(9)中的反电极(8),所述电解质在含水的溶液中具有溴化锂。

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非水电化学电池
非水电化学电池 950     
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公开了电化学电池。在一些实施方案中,电化学电池包括阴极、阳极和含有第一锂盐及LiBF4的电解质。

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非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

一种非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,所述制造方法包括如下工序:清洗工序,将含锂的过渡金属氧化物水洗并脱水,得到滤饼状组合物;钨添加工序,在滤饼状组合物中至少添加钨化合物或含钨溶液,得到钨添加物;第1热处理工序,对钨添加物以180℃以下进行热处理;和,第2热处理工序,对钨添加物在除还原气氛以外的气氛中、以超过180℃且为330℃以下进行热处理,所述制造方法还包括如下硼添加工序:在钨添加工序前的滤饼状组合物、第1热处理工序前的钨添加物、或第1热处理工序后第2热处理工序前或第2热处理工序中的钨添加物中,添加硼化合物或含硼溶液。

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电极、二次电池、电池包及车辆

本发明提供可实现低电阻且抑制了自放电的二次电池的电极、具备该电极的二次电池、具备该二次电池的电池包及具备该电池包的车辆。根据一个实施方式可提供一种电极。电极具备集电体、形成在集电体上的第1层、和形成在第1层的至少一部分上的第2层。第1层含有单斜晶型铌钛复合氧化物。第2层含有具有尖晶石结构的钛酸锂。第2层的空隙率P2为30%以上且80%以下。

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光化辐射和电子束辐射可固化的水基电极粘合剂和包含其的电极

提供了用于制造电极的方法,该方法使用电子束(EB)或光化辐射来固化电极粘合剂。还公开了一种方法:使特定的光化辐射或EB辐射可固化的聚合物前体与电极固体颗粒混合以形成含水混合物,将所述混合物施加至电极集流体,随后将光化辐射或EB辐射施加至所述集流体以固化聚合物,由此将电极粘合剂粘合至集流体。还提供了锂离子蓄电池、双电层电容器和由其制备的部件。

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电池单元和制造电池单元的方法

本发明涉及一种电池单元(2),特别是棱柱形锂离子电池,所述电池单元(2)包括电极组件(4)、用于容纳所述电极组件(4)的电池壳体(6)和用于闭合所述电池壳体(6)的盖组件(8),所述盖组件(8)包括设置在其上的一组端子(10),其中,所述电极组件(4)包括彼此堆叠的第一电极板(14)、隔膜和第二电极板(16),其中,电极片(12)被设置为将所述电极组件(4)与所述端子(10)电连接。所述电极片(12)在垂直于所述第一电极板(14)和所述第二电极板(6)的方向上弯曲至少一次。此外,本发明涉及一种制造电池单元(2)的方法。

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用于全固态电池的复合固体电解质膜和包含其的全固态电池

本发明提供一种用于全固态二次电池的复合固体电解质膜和包括其的全固态二次电池,所述复合固体电解质膜包括:包含增塑剂和锂盐的相变层;多孔聚合物片层;和固体聚合物电解质层,其中,相变层、多孔聚合物片层和固体聚合物电解质层依次堆叠,并且在制造电极组件时相变层以面对负极的方式放置。本发明的用于全固态二次电池的复合固体电解质膜能够降低与电极的界面电阻、增加离子电导率并提高电池的安全性。

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立方晶氮化硼烧结体及其制造方法

一种立方晶氮化硼烧结体,其具备结合相和40体积%以上且85体积%以下的立方晶氮化硼颗粒,其中,所述结合相包含选自由一种以上的第一化合物以及源自所述第一化合物的固溶体组成的群组中的至少一种,所述第一化合物由选自由钛、锆、铪、钒、铌、钽、铬、钼以及钨组成的群组中的至少一种元素和选自由氮、碳、硼以及氧组成的群组中的至少一种元素组成,或者,所述结合相包含选自由一种以上的所述第一化合物以及源自所述第一化合物的固溶体组成的群组中的至少一种和铝化合物,所述立方晶氮化硼颗粒以数量基准计包含50%以上的当量圆直径超过0.5μm的立方晶氮化硼颗粒,并且,以数量基准计包含50%以下的当量圆直径超过2μm的立方晶氮化硼颗粒,在将所述立方晶氮化硼颗粒的质量设为100质量%的情况下,所述立方晶氮化硼颗粒中的锂、镁、钙、锶、铍以及钡的合计含量小于0.001质量%。

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甲硅烷基酯化合物的分解抑制方法

本发明是抑制非水电解液中的甲硅烷基酯化合物的分解的方法,所述非水电解液含有包含氟原子的锂盐、选自由羧酸甲硅烷基酯化合物、硫酸甲硅烷基酯化合物、磺酸甲硅烷基酯化合物、亚磷酸甲硅烷基酯化合物、磷酸甲硅烷基酯化合物及硼酸甲硅烷基酯化合物构成的组中的甲硅烷基酯化合物和有机溶剂,其中,在非水电解液中以成为0.1~10质量%的量配合下述通式(1)所表示的苯基硅烷化合物,并且将非水电解液的水分含量设定为1000质量ppm以下。(式中的各符号的定义参照说明书。)

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厚阴极的配方和制造
厚阴极的配方和制造 1074     
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本发明公开了厚阴极的配方和制造。提供了用于循环锂的电化学电池的厚正极(例如,阴极)及其制造方法。可将浆料施加到集流体或其它基材上。所述浆料包含正极电活性材料颗粒、石墨烯纳米片、聚合物粘合剂和溶剂,并且具有≥约65重量%的固体含量和在约20/s的剪切速率下大于或等于约6 Pa·s至小于或等于约30 Pa·s的运动粘度。干燥所述浆料以基本上除去溶剂并施加压力以形成厚度为≥约150μm且孔隙率为≥约15体积%至≤约50体积%的电活性材料层。所述电活性材料层基本上不具有宏观裂纹。

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六棱柱状四氧化三钴前驱体及其制备方法、六棱柱状四氧化三钴及其应用

本申请提供了一种六棱柱状四氧化三钴前驱体及其制备方法、六棱柱状四氧化三钴及其应用,涉及电极材料领域,该六棱柱状四氧化三钴前驱体的制备方法包括将可溶性钴盐、塑性剂和沉淀剂置于水中溶解并进行水热反应,反应结束后固液分离,制得六棱柱状四氧化三钴前驱体;其中,可溶性钴盐、塑性剂和沉淀剂的摩尔比为(1‑5):(3‑7):(3‑9)。该制备方法简单,通过控制反应物的摩尔比,能够实现制备获得的氟化氢氧化钴为六棱柱状,将其作为前驱体经煅烧获得的六棱柱状四氧化三钴,其同现有的商品四氧化三钴相比,倍率性能和长循环性能获得明显的提升,具有更高的赝电容效应,并且显著增加了其反应动力学。其还可以被广泛用于锂离子电池中。

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用于将磁场施加到物体的方法和装置

本发明涉及一种向制品(020)施加磁场的方法,该制品特别是层或涂层制品,更具体地涉及具有石墨颗粒的涂层,优选用于制造具有对齐的石墨颗粒的负极,例如用于快速充电的锂离子电池。特别是,磁场的施加应该是连续的。为此,具有永磁体(010)的磁性工具用于施加磁场,其中制品相对于磁性工具移动。特别是在干燥阶段(030)开始之前和/或干燥阶段期间进行磁场的施加。

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声波元件、以及使用该声波元件的双工器和电子设备

一种声波元件,包括压电体、设置在所述压电体上的氧化铝层、设置在所述氧化铝层上的电极、和设置在所述氧化铝层上以覆盖所述电极的保护膜。所述压电体由具有欧拉角(φ,θ,ψ)的基于铌酸锂的压电材料形成。所述氧化铝层由Al2O3形成。所述电极被配置用以激励具有波长λ的主声波。所述保护膜的膜厚大于0.27λ。所述欧拉角满足ψ≤-2φ-3°和-2φ+3°≤ψ中之一、以及-100°≤θ≤-60°和2φ-2°≤ψ≤2φ+2°中的两者。该声波元件能够抑制产生不必要的寄生信号。

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碳酸钙烧结体的制造方法

本发明提供一种碳酸钙烧结体的制造方法,能够在更低温下进行烧结,且能够制造密度更高的碳酸钙烧结体。上述碳酸钙烧结体的特征在于,包括:准备碳酸钙与烧结助剂的工序,上述烧结助剂为氟化钾、氟化锂和氟化钠的混合物,且熔点为600℃以下;对以烧结助剂成为0.1~3.0质量%的方式混合的碳酸钙和烧结助剂的混合物进行压缩成型,制作成型体的工序;和通过对成型体进行烧结来制造碳酸钙烧结体的工序。

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非水电解质二次电池用碳质材料、非水电解质二次电池用负极、非水电解质二次电池和非水电解质二次电池用碳质材料的制造方法

本发明的目的在于,提供示出良好的充放电容量、同时示出低电阻、且具有对氧化劣化的良好耐性的非水电解质二次电池(例如锂离子二次电池)的负极中使用的碳质材料(非水电解质二次电池用碳质材料)。本发明涉及非水电解质二次电池用碳质材料,通过广角X射线衍射法使用Bragg式算出的(002)面的平均面间隔d002处于0.36~0.42nm的范围,通过氮气吸附BET3点法求出的比表面积处于20~65m2/g的范围,氮元素含量为0.3质量%以下、且氧元素含量为2.5质量%以下,通过激光散射法得到的平均粒径为1~4μm。

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多功能充电/储能系统、快速充电方法及电动车

本发明公开了一种多功能充电/储能系统、快速充电方法及电动车,其中,多功能充电/储能系统,包括固定电池系统、智能输电控制系统、多个外挂式箱型插座和多个便携式独立电池包。上述的便携式独立电池包通过并联或串联组成了一个可拆卸的电池系统。每个便携式独立电池包放置在一个外挂式箱型插座中,用户可很方便地将其更换。此外,每个便携式独立电池包具有至少两种充电接口,用户可以根据其需要灵活地选取不同类型的充电电源,包括家用电源,以及直流快速充电电源;后者可以由充电站提供,从而满足了电动车长途行车时在途中的快速充电需求。

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包括彼此部分结合的电极和隔板的电极组件

本公开内容涉及一种其中在保持隔板与电极之间的粘附力的同时可降低内阻并且可改善电解质浸渍的电极组件,并且本公开内容提供了一种用于锂二次电池的隔板以及制造包括该隔板的电极组件的方法,隔板的表面包括被执行电晕放电处理的处理区域和未被执行电晕放电处理的未处理区域。

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固体电解质、使用其的全固体二次电池、固体电解质的制造方法以及全固体二次电池的制造方法

本发明课题在于提供一种可进行稳定的电池工作的固体电解质、利用其的全固体二次电池。本发明涉及具有正极、负极、位于上述正极与上述负极之间且包含锂、铝、磷以及氧元素的非晶固体电解质膜的全固体二次电池等。

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制备陶瓷材料的溶胶-凝胶方法

一种生产陶瓷材料的方法,该方法包括提供包含至少一种过渡金属离子和一种或多种另外的过渡金属离子和/或一种或多种其它离子的含水溶液;将包含含有约8个或更多个碳原子的至少一个烷基基团的季铵氢氧化物或鏻氢氧化物添加到该含水溶液以形成组合的含水溶液;混合该组合的含水溶液以形成凝胶;将形成的凝胶转移至炉中;以及将形成的凝胶加热至某一温度持续一段时间,所述温度和所述时间足以煅烧凝胶以形成固体陶瓷材料。本发明的方法提供改进的陶瓷材料,在某些实施方式中该改进的陶瓷材料适合用于锂离子电池的阴极材料中。

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无线电力传输装置、无线电力传输装置中的输入阻抗的负荷变动响应性的调整方法以及无线电力传输装置的制造方法

为了调整从供电模块(2)以改变磁场的方式对连接有被供电设备(稳定电路(7)、充电电路(8)、锂离子二次电池(9))的受电模块(3)供给电力的无线电力传输装置(1)中的输入阻抗(Zin)的负荷变动响应性(针对被供电设备的负荷阻抗(Zl)的单位变化量的、该无线电力传输装置的输入阻抗的值的变化量),而分别调整供电线圈(21)与供电谐振器(22)之间的耦合系数k12或受电谐振器(32)与受电线圈(31)之间的耦合系数k34的值。

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电解质和负极结构
电解质和负极结构 1006     
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本发明公开了电解质和负极结构。示例性电解质包含溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂选自巯基硅烷、巯基硅氧烷、及其组合。该电解质可以用于在电极表面上制造固体电解质界面(SEI)层的方法中。由所述方法可以形成负极结构。

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用于光电池的电极
用于光电池的电极 981     
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提供一种电极,其包含与在锂离子电池中使用的电极材料相同类型的电极材料和染料。所述电极还可包含半导体材料。所述电极用于制造使用光可再充电的电池。

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