非水电解质二次电池用负极活性物质包含多个一次颗粒彼此结合而成的二次颗粒,一次颗粒包含:碳材料颗粒、及覆盖碳材料颗粒表面的具有锂离子传导性的固体电解质。
本发明涉及一种用于电化学设备(2)的,尤其是锂离子电池的阴极(5)的阴极活性材料(1),其中,阴极活性材料(1)具有分别设有作用层(4)的各个次级颗粒(3)。本发明此外还涉及用于电化学设备(2)的阴极(5)、电化学设备(2)和用于涂层阴极活性材料(2)的方法(9)。本发明也涉及用于制造根据本发明的阴极活性材料(1)的方法。
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。
本发明涉及一种电极用浆料,其包含(A)纤维素纤维和(C)电极活性物质,其中,(C)电极活性物质至少包含硅粒子,也可以包含碳材料粒子和硅粒子。所述浆料中,还可以包含(B)含有羧甲基的纤维素醚或其盐。(A)纤维素纤维的平均纤维长度L(1~750μm)大于作为(C)电极活性物质的硅粒子的平均粒径DSi(1nm~1μm),并且平均粒径的比例L/DSi为5~15000。电极用浆料可用于形成:能够提高放电容量,即使重复充放电也能够保持较高的放电容量的非水二次电池(锂离子二次电池)的电极。
一种用于制造全固态电池用的固体电解质的方法(100),该固体电解质具有以下化学式XM2(PS4)3,其中P是磷,S是硫,X是锂(Li)、钠(Na)、银(Ag)或镁(Mg0.5),并且M是钛(Ti)、锆(Zr)、锗(Ge)、硅(Si)、锡(Sn)或X与铝的混合物(X+Al),并且该方法包括:混合粉末以获得粉末混合物;用该粉末混合物压制部件;和将部件烧结等于或大于100小时的时间段以获得固体电解质(16)。该固体电解质在使用CuKα线进行的X射线衍射测量中表现出以下位置处的峰:2θ=13.64°(±1°),13.76°(±1°),14.72°(±1°),15.36°(±1°),15.90°(±1°),16.48°(±1°),17.42°(±1°),17.56°(±1°),18.58°(±1°)和22.18°(±1°),其中IA是在13.64°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,并且IB是在23.34°(±1°)处的峰的以任意单位计的强度,(IA‑IB)/(IA+IB)>0。(±1°),(IA‑IB)/(IA+IB)>0。本公开还涉及制造固体电解质的方法。
本发明涉及固体电解质材料及其制造方法。本发明的课题在于,开发在为了提高电解质稳定性而不包含锂以外的金属元素的Li‑P‑S‑X系(X为F、Cl、N或OH的至少任一种)的硫化物系固体电解质中可具有高的离子传导性的新型固体电解质,以及用于容易得到该固体电解质的制造方法。固体电解质材料及其制造方法,该固体电解质材料的特征在于,包含由组成式Li4‑4y‑x‑zP4+1+y‑xP5+xS4‑zXz(Li4‑4y‑x‑zP1+yS4‑zXz)表示的硫化物系组合物,其中0.2≤x<1.0、0≤z≤0.2、0≤y≤0.075,X为F、Cl、N或OH的至少任一种,在使用了CuKα射线的X射线衍射测定中的2θ=17.8°±0.1°、19.1°±0.1°、21.7°±0.1°、23.8°±0.1°、30.85°±0.1°的位置具有峰。
公开了一种形成高能量密度复合阴极材料的方法。所述方法包括:提供富含锂的锰层状氧化物(LRMO);用TiO2前体涂布所述LRMO;以及用LiH对涂布TiO2的LRMO进行球磨以形成涂布LixTiO2的LRMO复合材料,其中x小于或等于1并且大于零。
本发明的目的是在为了提高能量密度而通过使电极的孔隙率低来提高电极密度的技术中,通过使作为离子导体的电解液或固体电解质即使在低孔隙率条件下也容易渗透到活性物质之间,提供具有优异电池特性的锂离子二次电池和实现该电池的电极。本发明涉及一种用于二次电池的电极,该二次电池包括第一电极、第二电极、用于在空间上分离这些电极的分离层和离子导体,所述电极包括集电体和集电体上的含活性物质的薄膜,其中含活性物质的薄膜的单位体积的孔隙率为25%以下;并且在电极平面上的半径为500μm的范围内存在一个或多个高孔隙率区域,在该高孔隙率区域中通过对电极横截面的膜厚度方向上的单位面积孔隙率进行趋势分析而得到的最大孔隙率与最小孔隙率的比率为2.2以上。
本发明描述了一种具有防尘功能的涂层组合物,包括分散体组合物和溶剂,所述溶剂含量为80‑99.5wt.%,以所述涂层组合物的总重按100wt.%计,所述分散体组合物包括下列组分:4‑60wt.%的含氟聚合物,以所述分散体组合物的总重按100wt.%计,15‑80wt.%的纳米二氧化硅,以所述分散体组合物的总重按100wt.%计,10‑30wt%的硅酸锂,以所述分散体组合物的总重按100wt.%计,0‑50wt%的成膜树脂,所述成膜树脂能够与以上所述组分稳定共存。使用一种基于氟聚合物/纳米二氧化硅复合乳液的涂层组合物,应用于玻璃表面,形成持久的抗污易清洁涂层。该涂层不仅能够保持在减反玻璃上的较高初始透过率,长期户外应用实验还表明,涂覆有该涂层的太阳能电池组件相对于没有涂层的组件具有1‑3%的效率优势。
本发明提供了电解液、二次电池、电池组、电动车辆和电力存储系统。所述二次电池包括正极、负极和电解液。所述电解液包括不饱和环状碳酸酯以及选自由芳香族化合物、二腈化合物、亚磺酰基化合物和锂盐构成的组中的一种或多种。
本发明涉及一种制备具有宽度为100nm或更小,特别是50nm或更小的硅纳米线的方法,所述方法包括:在含硅层上沉积金属膜,用湿方法处理所述金属膜以产生在含硅层上具有间隙的相互连接的金属网络,并用金属辅助蚀刻方法蚀刻所述含硅层以形成具有宽度为100nm或更小,特别是50nm或更小的硅纳米线。本发明还涉及含有硅纳米线的锂离子电池、热电材料、太阳能电池、化学和生物传感器以及药物递送器件。
本发明提供一种铝塑复合膜,其包括铝箔层、二接着层、底层及外层。铝箔层具有两相对的外表面。接着层包括胶黏剂、多个第一接着物及多个第二接着物。第一接着物具有外露于胶黏剂的第一黏着面,第二接着物具有外露于胶黏剂的第二黏着面,且两个接着层通过多个第一黏着面以分别黏附于外表面上。底层及外层分别通过不同接着层的第二接着物的多个第二黏着面以黏附在接着层上。第一接着物对铝箔层的黏着力大于对底层的黏着力及大于对外层的黏着力,而第二接着物对底层的黏着力及对外层的黏着力都大于对铝箔层的黏着力。本发明的铝塑复合膜具有的接着层能够降低铝塑复合膜的整体厚度且提供锂电池良好的封装。
公开了用于公共标准接口的系统和方法,包括电池管理系统,所述电池管理系统允许在替代性能量源与物料搬运车辆之间进行通信。所述替代性能量源可以是锂离子电池、燃料电池或另一种非铅酸基电池。所述电池管理系统与CAN总线耦合,所述总线允许在所述物料搬运车辆与所述替代性能量源之间进行通信。所述CAN总线传递如所述能量源的类型、能量输出极限值、电流极限值等信息以及如所述车辆的能量需求特征曲线等信息。还包括在电池管理系统与充电器控制系统之间的接口。
本发明涉及一种高性能过渡金属氧化物空心球空气电极及其制备方法,制备所述过渡金属氧化物空心球材料的方法包括:(1)采用过渡金属M的可溶性盐作为过渡金属源、高粘度混合醇类溶液作为溶剂,均匀混合后得到混合溶液;(2)将所得混合溶液在50~250℃下溶剂热反应1~96小时,再分离出固体、洗涤、干燥;(3)将步骤(2)所得固体于空气气氛中在150~1000℃下煅烧0.1~100小时,得到所述过渡金属氧化物空心球材料。本发明制备的过渡金属氧化物空心球材料用于制作锂空气电池的空气电极时,可获得很高的比容量、很好的循环性能和低极化电压,在能源材料应用领域表现出很好的应用前景。
本发明提供一种具备起动马达的发动机,起动马达安装于发动机主体,进行曲轴的摇车起动。发动机还具备蓄电池组(37)。蓄电池组安装于所述发动机主体,具备供给用于驱动所述起动马达的电力的锂系电池。
本发明提供一种非接地电路的接地故障检测装置。接地故障检测装置(10)具备:接地故障检测部(64),其在通过与正侧输出部(PL)连接的反相放大器(25)以及与负侧输出部(ML)连接的反相放大器(35)在正侧输出部(PL)以及负侧输出部(ML)叠加了检测用信号(S_sig)时,基于接地故障信号检测电路(53)的接地故障检测信号(St_s)来检测非接地电路(70)的接地故障;和电源电压检测部(66),其基于第1电源电压检测电路(52)的第1电源电压检测信号(Vdl_s)来检测锂离子电池(71)的输出电压。
在一个方面中,本发明提供了用于电化学系统的分隔物系统,其提供对各种电化学存储和转换应用有用的电子、机械和化学特性。一些实施方式的分隔物系统例如提供对管理和控制基于锂和锌的电池中的枝状晶体形成有用的结构、物理和静电属性。在实施方式中,例如本发明的分隔物系统具有支持优良的离子转移特性,而同时提供对防止枝状晶体引起的机械故障、短路和/或热逸散有效的屏障的多层、多孔几何结构。
提供了用于电化学电池,如锂离子电池组的电极材料。该电极材料可以是包含例如石墨、硅、硅合金或锡合金的负极。通过避免过渡金属沉积,该电池基本避免运行过程中的蓄电量衰减。该表面涂层特别可用于负极以最小化或防止过渡金属在电化学电池中沉积在其上。该涂层具有小于或等于大约40纳米的厚度。还提供制造此类材料和使用此类涂层使电化学电池中的过渡金属沉积最小化的方法。
本发明提供非水电解质蓄电元件,所述非水电解质蓄电元件包括包含能够插入和脱除阴离子的正极活性材料的正极、包含能够插入和脱除阳离子的负极活性材料的负极、和通过将电解质盐溶解在非水溶剂中而制备的非水电解质,其中所述正极活性材料包含碳材料,其中通过X?射线衍射测得的所述碳材料的(002)面之间的距离d(002)为0.340nm或更大但为0.360nm或更小,且所述碳材料具有大于1m2/g但小于30m2/g的BET比表面积,并且所述负极活性材料包含能够插入和脱除锂离子的材料。
本发明涉及一种可固化抗静电底漆组合物,该组合物包含:(d)至少一种聚氧化烯聚合物;(e)至少锂盐;(f)选自至少树枝状聚合物的至少无定形物。本发明还涉及一种具有至少一个包含抗静电底漆涂层的表面的光学物品、以及其生产方法,该抗静电底漆涂层是通过在基底上沉积并且固化所述组合物获得的。
本发明提供一种制备中空硅球的方法、由此得到的中空硅球,以及使用所述中空硅球的阳极材料、负极和锂离子电池。本发明的方法包括使用纳米颗粒作为模版,利用硅源通过化学气相沉积在所述纳米颗粒上形成硅涂层,随后去除所述模版,并进行纯化。
用于锂离子蓄电池的阳极,由聚合物凝胶粘合剂和硅构成,其中聚合物凝胶粘合剂由至少两种具有羧酸基团的聚合物构成将聚合物化学交联以形成聚合物网络,且在所述聚合物网络和所述硅颗粒之间形成共价酯键。
一种用于为包括例如锂离子电池的一个或多个电池进行超快速充电的设备和方法。充电电流是基于与电池相关联的一组内部状态变量的函数,以及表现电池的特征的一组模型参数或非参数性数据,通过对模型进行优化确定的。瞬时的内部状态变量被确定,优化的充电电流被施加到服从一组电池特定约束的电池。内部状态变量基于正被充电的电池的属性,以及被存储在数据库中的属性被递归更新,或通过同源电池的网络收集。
本文描述了口腔护理组合物,其包含:(i)包含与过氧化氢复合的交联聚乙烯吡咯烷酮的美白复合物,和(ii)包含有硅酸镁锂或硅酸镁钠或其组合的粘土的过氧化氢稳定剂。
本发明提供一种红外吸收材料、其制造方法、以及包含其的隔热结构。该红外吸收材料包含:钨青铜复合物,具有化学式表示如下:M1xM2yWOz,其中0.6≤x≤0.8、0.2≤y≤0.33、0.8≤x+y< 1、及2< z≤3,且M1为锂(Li)、或钠(Na),M2为钾(K)、铷(Rb)、或铯(Cs),其中,该钨青铜复合物由立方晶相钨青铜(cubic?tungsten?bronze、CTB)、以及六方晶相钨青铜(hexagonal?tungsten?bronze、HTB)所组成。
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