一种电池组包括电池壳体、正极端子、负极端子、多个单元模块组件和电池管理系统。所述多个单元模块组件被容纳在电池壳体的内腔中,并包括并联连接的多个锂离子电池单元。所述电池管理系统与所述内腔中的所述多个单元模块组件中的至少一个通信,并被构造为从所述内腔中的所述多个单元模块组件中的每一个接收电压抽头测量值,将来自所述多个单元模块组件中每一个的电压抽头测量值与预期的电压抽头测量值进行比较,并确定所述多个单元模块组件中单元模块组件的电压抽头测量值是否偏离预期的电压抽头测量值,以识别故障的单元模块组件。
本发明提供一种长期储存稳定性优异、并且锂离子传导性优异、且高电压下也能够实现良好的循环寿命特性的全固体二次电池用粘结剂组合物。本发明的全固体二次电池用粘结剂组合物含有:具有基于芳香族乙烯基化合物的芳香族乙烯基单元和基于共轭二烯化合物的共轭二烯单元的聚合物(A)、相对于全固体二次电池用粘结剂组合物的总质量为200ppm~5000ppm的抗老化剂(B)、以及液体介质(C)。
本发明包括具有O3晶体结构的 (1-x)Li[Li1/3Mn2/3]O2·xLi[Mn0.5-yNi0.5-yCo2y]O2阴极材料组合物、其表面和 整体改性,以及其制备方法,其中x值为0-1,而y值为0-0.5,通过用 氧化物进行表面改性和用阳离子和阴离子取代进行整体改性而降低了在 第一次循环中的不可逆容量损失,并且将可逆容量提高至接近每过渡金属 离子一个锂的插入/萃取的理论值(250-300mAh/g)。
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。
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。
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
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)。
能量存储装置可以包括阴极、阳极以及在阴极和阳极之间的隔膜。电极中的至少一个可以包括通过干法制备的电极膜。电极膜、电极和/或隔膜可以包含盐、改善的孔隙率、增加的密度、预锂化和/或泡沫。还描述了用于制造电极和/或电极膜的方法和设备。
本发明涉及具有用于金属工件的滚花焊接界面的焊接系统和方法。呈现了用于接合金属工件的金属加工系统、用于形成和焊接这样的工件的方法、以及具有经由滚花和激光焊接而接合的阳极化铝突片的锂离子电池袋式单元。一种用于激光焊接一个工件或工件的堆叠的邻接区段的方法包括:经由工件支撑框架接收一个或多个金属工件,每个金属工件具有表面,该表面具有施加到其的处理层。该处理层在焊接期间释放气体。金属加工装置将滚花图案形成到具有处理层的工件表面中。滚花图案包括通道的网络,所述通道被设计成通过其排放从处理层的焊接区段释放的气体。其后,激光焊接装置焊接所述一个或多个金属工件的具有滚花图案的(一个或多个)表面的接头区域。
作为实施方式的一个例子的非水电解质二次电池用的负极具备:负极芯体、和设置在负极芯体的表面且包含负极活性物质的负极复合材料层。负极复合材料层具有:第1层,其中,作为负极活性物质实质上仅包含BET比表面积为0.5~2.5m2/g的石墨;和第2层,其中,作为负极活性物质实质上仅包含与锂进行合金化的元素及含有该元素的化合物中的至少一者。
本发明公开了一种便携式电位平衡碳氧交换型自主呼吸器,包括罩体、过滤装置以及供氧装置,罩体上设置有密封圈、弹性头戴、电位平衡器;过滤装置的空腔内周向叠放有若干扇形滤网;供氧装置包括第一罐体以及第二罐体,第一罐体内设置有锂电池、微型气泵以及反应罐,第一罐体外侧壁面上周向设置有若干散热铜管;第二罐体内设置有微型液态氧气罐、电动减压阀、张紧弹簧以及端盖;所述微型液态氧气罐的一端是通过张紧弹簧与端盖相互抵接。本发明所述的一种便携式电位平衡碳氧交换型自主呼吸器,其结构合理,具有结构简单、使用方便、体积小,重量轻、方便携带等优点,有效解决传统呼吸器不方便携带和使用的问题。
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