本发明公开了通过使用电场制造全固态电池的阳极的方法和装置。所述制造方法包括:制备第一涂布构件和与所述第一涂布构件间隔开预定距离的第二涂布构件;制备涂布浆料,该涂布浆料包括碳材料和能够与锂合金化的金属;将该涂布浆料馈送到第一涂布构件;将集电器馈送到第一涂布构件与第二涂布构件之间;以及通过使用通过将电压施加到第一涂布构件和第二涂布构件而在该第一涂布构件与该第二涂布构件之间产生的电场,将涂布浆料涂布在集电器上。
本发明提供可通过简便的方法降低电解液中的氢氟酸和水分的含量的电解液的精制装置和精制方法。一种电解液的精制装置,其是电池用电解液的精制装置,具备收纳有沸石的吸附装置(14),还具备与吸附装置(14)的前段连接的收纳有弱碱性阴离子交换树脂的阴离子交换装置(12)、以及与吸附装置(14)的后段连接的收纳有锂型强酸性阳离子交换树脂的阳离子交换装置中的至少一个。
本发明的主题是下式(I)的化合物用于作物叶面施用和用于以下的用途:Si(CH3)(OH)3‑n(OX)n(I)‑改善作物的生长和发育;‑提高作物产量;‑刺激并增强作物抵抗生物胁迫,特别是通过提高作物对植物病原体和/或害虫的抗性,和/或‑提高作物安全性,即尤其是降低霉菌毒素水平和限制蛋白质稀释,其中X是氢原子或碱金属,尤其选自锂、钠或钾,且n是1‑3的整数,所述作物尤其选自:‑大规模作物,尤其是选自谷类、油料作物、蛋白质作物、豆科饲料作物、饲草和糖料作物的那些;‑蔬菜或商用园艺作物,尤其是新鲜蔬菜;‑水果作物,尤其是选自核果、仁果、扁桃果、簇果、浆果或热带水果的那些;‑香料和药用植物;‑花卉和装饰作物,及其混合物。
一种电化学电池单元,所述电化学电池单元包括具有一次阳极活性材料的阳极、阴极、和离子传导电解质,其中所述电池单元具有在10%放电深度(DoD)下测量的选自从0.3伏至0.8伏的范围的初始输出电压Vi,和在不大于90%的DoD下测量的最终输出电压Vf,其中电压变化(Vi‑Vf)/Vi不大于±10%,并且基于阴极活性材料重量或体积,Vi与Vf之间的比容量不小于100mAh/g或200mAh/cm3,并且其中所述一次阳极活性材料选自锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、镁(Mg)、铝(Al)、锌(Zn)、钛(Ti)、锰(Mn)、铁(Fe)、钒(V)、钴(Co)、镍(Ni)、其混合物、其合金、或其组合。
本发明涉及一种可高温固化的涂料组合物,其包含:(a)至少一种成膜树脂,(b)至少一种用于成膜树脂的交联剂,其中所述交联剂在低于120℃的温度下基本上不与成膜树脂反应,和(c)防腐蚀剂,其包含镁化合物和水溶性锂盐的组合。本发明进一步提供了一种涂覆金属基材的方法和涂覆的金属基材。所得涂层在不使用Cr(VI)化合物的情况下具有优异的防腐性能,同时适于卷材涂覆中典型的高温固化条件。
提供了一种镍基氢氧化物粉末以及用于产生该镍基氢氧化物粉末的方法,该镍基氢氧化物粉末具有至多10nm的平均微晶尺寸,如通过Scherrer拟合镍基氢氧化物粉末的XRD粉末衍射图的(00I)反射所确定。该镍基氢氧化物粉末可用作形成锂过渡金属氧化物活性电极材料的前体。
本公开提供一种正极活性物质,其能够实现具有足够高的放电容量的二次电池,并且抑制二次电池的放电容量维持率降低。本公开的一个技术方案中的正极活性物质(10),具备包含锂复合氧化物的粒子(1)、以及被覆粒子(1)的被覆层(2),所述被覆层(2)含有磷酸铵化合物和具有由下述式(1)表示的结构单元的聚合物。
本发明提供二次电池用正极活性物质和包含该物质的二次电池,所述正极活性物质为包含由以下化学式1表示的锂复合金属氧化物的具有整体式结构的一次颗粒,其中,该一次颗粒的平均粒径(D50)为2μm~20μm,布鲁诺‑埃梅特‑特勒(BET)比表面积为0.15m2/g~1.9m2/g。[化学式1]LiaNi1‑x‑yCoxM1yM3zM2wO2(在化学式1中,M1至M3、a、x、y、z和w与说明书所定义的相同)。根据本发明,二次电池用正极活性物质具有整体式结构,因此即使在充电和放电过程中也保持稳定的晶体结构,使得没有由于晶体结构的变化导致的容量急剧下降的顾虑,并且使表面杂质的生成最小化,由此在正极活性物质应用于电池时,能够表现出优异的高温稳定性和容量特性。
一种锂电池单元,其在阳极集电器和固态隔板之间具有一个或多个保护层。保护层防止枝晶扩展穿过电池单元,并通过减少有害的副反应来提高库仑效率。
包括至少一个电池组模块(2)和外壳(20)的电池组系统,电池组模块有多个电池组电池、尤其是锂离子电池组电池,外壳有以隔热方式构造的第一区域(3)和与其热隔离地构造的以隔热方式构造的第二区域(4),电池组模块(2)布置在外壳(20)的以隔热方式构造的第一区域(3),构造用于监控多个电池组电池的电池监控电路(6)布置在以隔热方式构造的第二区域(4),电池监控电路(6)借助多个电线路(5)与至少一个电池组模块(2)连接,使得借助电池监控电路(6)能检测多个电池组电池的至少一个状态参量,电池监控单元(6)还以至少一个其它电线路(7)与电池组系统(1)的电池组控制单元(8)连接。
根据本发明的一个方式,提供一种包含LiCB9H10和LiCB11H12的离子导体的制造方法,该方法包括将LiCB9H10和LiCB11H12以LiCB9H10/LiCB11H12=1.1~20的摩尔比混合的工序。根据本发明的另一方式,提供一种包含锂(Li)、碳(C)、硼(B)和氢(H)的离子导体,其在25℃下进行X射线衍射测定时,至少在2θ=14.9±0.3deg、16.4±0.3deg、17.1±0.5deg具有X射线衍射峰,根据A=(16.4±0.3deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)、B=(17.1±0.5deg的X射线衍射强度)-(20deg的X射线衍射强度)算出的强度比(B/A)为1.0~20。
提供一种能抑制由瑞利波造成的杂散的弹性波装置。弹性波装置(1)具备:压电性基板(2),包含压电体层(6),压电体层(6)包含钽酸锂;IDT电极(7),设置在压电性基板(2)上;以及一对反射器(8),设置在压电性基板(2)上的、IDT电极(7)的弹性波传播方向两侧。利用SH波作为主模,IDT电极(7)以及反射器(8)分别具有多个电极指,在将沿着与电极指延伸的方向正交的方向的长度设为宽度时,反射器(8)具有宽度不同的第1电极指(8a)和第2电极指(8b)。在反射器(8)的任意的部分中连续的4根电极指包含第1电极指(8a)以及第2电极指(8b)双方,且上述连续的4根电极指的电极指中心间距离相同。
本发明涉及一种用于优化电池使用寿命的方法以及一种具有用于实施这种方法的装置的设备和车辆。根据本发明的用于管理电池的荷电状态的方法包括:根据电池温度确定目标荷电状态的步骤,根据参考降级分布曲线,所述目标荷电状态趋向于当温度升高时降低以控制电池的降级;以及对电池进行充电直至达到目标荷电状态的步骤。有利地,由于参考降级分布曲线描述了作为从电池的使用寿命开始到参考荷电状态和参考温度所经过的时间的函数的电池内阻的相对增加,因此目标荷电状态被有效地反复确定为使得在估计内阻相对增加的步骤结束时,所估计的相对增加趋于保持小于从参考降级分布曲线获得的相对增加。根据本发明的设备特别适用于内燃发动机车辆的锂电池。
本发明涉及一种用于制造电池单元(18)的方法,其至少具有如下步骤:a)连续供应至少第一材料(5)和第二材料(2);b)将第一材料(5)和第二材料(2)聚集成子堆(6);c)将多个子堆(6)布置成电池堆(14);其中,在步骤a)、b)或c)中的至少一个期间执行包括清洁至少第一材料(5)的步骤d)。另外提出了一种用于制造锂离子电池单元的清洁剂的使用和一种电池单元。
电池组模块和这种电池组模块的应用。本发明涉及一种电池组模块,包括:至少一个电池组电池(2),尤其是锂离子电池组电池,和与所述至少一个电池组电池(2)导热连接的冷却板(3),其中在所述至少一个电池组电池(2)与所述冷却板(3)之间还布置有为了提高在所述至少一个电池组电池(2)与所述冷却板(3)之间的导热性而构造的热平衡层(4),其中所述热平衡层(4)由基础材料(5)构成并且还包括至少一个双金属促动器(6),其具有50℃的温度以上的转变温度。
本发明公开一种基于一体密封嵌入式麦克纳姆轮的全自动细纱换管机,本车共使用四套麦克纳姆轮,这样可以使车体产生运动平面内的任意方向移动和转动。本车配备有带十字丝杆滑台的SCARA,其前端安装有换纱管机构的细纱管夹具组合及摄像头,还配备带轨道的细纱管固定篮子、细纱管收集框;本车还配置有多种读取传感器、通讯模块、按钮、摄像头及有关安全传感器,还配置有可充电的动力锂电池。上位机通过CAN适配器可读取所有传感器的信息和控制电机驱动器,其自身可采集摄像头信息,上位机也可通过无线模块与外部的交换数据;上位机可根据接收的信息,自主规划行驶路径,每部换管机还能通过无线模块与邻近的其它换管机通讯实现协同作业。
本发明涉及用于锂离子二次电池等电池的隔膜等的膜制造方法以及膜制造装置。本发明的膜制造方法包括:第一工序,使耐热隔膜(S)在配置于清洗槽(15)的上侧的辊(a)和(m)的上侧通过;第二工序,使辊(b)~(l)在辊(a)与(m)之间下降到水中;以及第三工序,为了增加耐热隔膜(S)与辊(b)~(l)的接触面积,使辊(a)和(m)移动。由此,消除在清洗过程中的膜产生的不良。
公开了维氏压痕裂纹引发阈值至少为15kgf的玻璃‑陶瓷。这些玻璃‑陶瓷可以是可进行离子交换的或已经经过离子交换的玻璃‑陶瓷。所述玻璃‑陶瓷包含通过对薄前体玻璃制品施用具有大约10℃/分钟~大约25℃/分钟的平均冷却速率的陶瓷化周期而形成的晶相和无定形相。在一种或多种实施方式中,所述晶相可包含所述玻璃‑陶瓷的至少20重量%。所述玻璃‑陶瓷可包含作为主晶相的β‑锂辉石,且可具有对于大约0.8mm的厚度,在400~700nm的波长范围内的≥大约85%的不透明度;以及在通过镜面反射测定的观察者角度为10°、F02CIE光源下的色彩,其中a*在‑3~+3之间,b*在‑6~+6之间,且L*在88~97之间。
一种用于太阳能电池工艺的导电浆料,包含一有机物载体、一导电材料及一玻璃介质,该导电材料与该玻璃介质分散于该有机物载体内,该玻璃介质包含重量百分比介于0.1wt.%至20wt.%之间的二氧化硅、重量百分比介于20wt.%至80wt.%之间的二氧化碲、重量百分比介于5wt.%至40wt.%之间的三氧化二铋、重量百分比介于0.1wt.%至5wt.%之间的氧化锂及重量百分比介于0.1wt.%至20wt.%之间的氧化锌。藉由氧化锌取代现有含铅材料,能够达到环保与降低污染的功效。
本发明提供能够简便地制备适用于锂离子二次电池等的非水电解液中的二(氟磺酰基)亚胺的方法。本发明的二(氟磺酰基)亚胺碱金属盐的制备方法为在包含有机溶剂的反应溶液中使二(氟磺酰基)亚胺与碱金属化合物反应制备二(氟磺酰基)亚胺碱金属盐的制备方法,其中,有机溶剂包含选自碳酸酯类溶剂、环状醚类溶剂、分子内的氧原子数为2以上的链状醚类溶剂、环状酯类溶剂、环丁砜类溶剂、N,N‑二甲基甲酰胺、二甲基亚砜和N‑甲基恶唑烷酮中的至少一种的有机溶剂(A)。
本发明的目的在于提供一种以来源于植物的有机物为原料、可以实现钾元素等碱金属充分脱灰、纯度高且高温循环特性优异的非水电解质二次电池负极用碳质材料,以及使用所述碳质材料的锂离子二次电池。非水电解质二次电池负极用碳质材料通过将来源于植物的有机物碳化而获得,其中,通过元素分析得到的氢原子与碳原子的原子比(H/C)小于等于0.1,平均粒径Dv50为2~50μm,通过X射线衍射法计算得到的002面的平均面间隔为0.365mm~0.400nm,钾元素含量小于等于0.5wt%,钙元素含量小于等于0.02wt%,通过使用丁醇的比重瓶法计算得到的真密度大于等于1.44g/cm3且低于1.54g/cm3。
涉及使磁场变化来从供电模块(2)对连接有被供电设备(10)的受电模块(3)供给电力的无线电力传输装置(1)的发热控制方法,该被供电设备(10)包括能够以恒定电流-恒定电压充电方式充电的锂离子二次电池(9),在该方法中,通过调整供电模块(2)和受电模块(3)所具有的线圈间的耦合系数的值来调整恒定电压充电时的无线电力传输装置(1)的输入阻抗(Zin)的值相对于充电时间的变化量即负载变动特性,从而能够控制无线电力传输装置的发热。
本发明涉及透明、基本上无色的β石英玻璃陶瓷材料,不含TiO2、As2O3、Sb2O3和磷酸盐;由所述玻璃陶瓷材料制得的制品;锂铝硅酸盐玻璃,所述玻璃陶瓷材料的前体;和生产所述玻璃陶瓷材料和由所述玻璃陶瓷材料制备的所述制品的方法。
本发明涉及一种用于制备抗菌产品的方法、可通过所述方法获得的抗菌产品、抗菌无机粉末组合物、抗菌聚合物产品以及一种或更多种锂离子源与一种或更多种钠离子源的组合用于制备有效抵抗微生物污染的抗菌产品的用途。
本发明涉及在电化学装置中具有高离子导电性的真空沉积的固态电解质层,和用于制造所述电解质层的方法和工具。电化学装置可包括固态电解质,所述固态电解质具有所并入的过渡金属氧化物、硅、氧化硅或将诱导电解质堆叠的离子导电性增加的其他适当材料(例如,能够插入锂的材料)或其混合物的薄层和/或颗粒。预期固态电解质的离子导电性的提高与所并入的层的数目或电解质内颗粒的分布均匀性和密度的函数成比例。本发明的实施方式适用于广泛范围的电化学装置中的固态电解质,所述电化学装置包括薄膜电池、电致变色装置和超级电容器。固态电解质层可为标称无针孔的。
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