本发明呈现了有机光电二极管。有机光电二极管包括第一电极;设置在第一电极上的有机吸收剂层;设置在有机吸收剂层上的第二电极;以及第一电荷阻挡层,所述第一电荷阻挡层包括设置在有机吸收剂层和第一电极或第二电极之一之间的金属氟化物。金属氟化物包含锂、钠、钾、铷、铯、铍、镁、钙、锶、钡、铁、钇、镱或其组合。电荷阻挡层基本上不含导电材料,并且电荷阻挡层的厚度大于约10纳米。本发明还呈现了制备有机光电二极管和有机x射线检测器的方法。
本发明涉及一种电池系统(B)、尤其锂离子电池系统,所述电池系统具有至少一个用于提高在使用所述电池系统(B)时的安全性的装置(V)并且具有至少一个适用于所述电池系统(B)的放电的放电装置(EV),其中所述至少一个装置(V)是用于将所述电池系统(B)的电能转化为非电能的装置,并且所述至少一个装置(V)至少在所述电池系统(B)的放电的情况下与所述放电装置(EV)相连接。
[课题]本发明提供常温剥离强度和热剥离强度高且粘合性优异、而且即使在用于锂离子电池用包装材料时耐电解液性也优异的粘合剂组合物及使用其的热熔粘合性部件。[解决手段]本发明涉及一种粘合剂组合物及使用其的热熔粘合性部件,所述粘合剂组合物是含有有机溶剂、溶解在该有机溶剂中的具有酸性基团和/或酸酐基的聚烯烃(A)、以及异氰酸酯化合物的粘合剂组合物,其中,上述异氰酸酯化合物含有:具有碳数4~7的烃基的二异氰酸酯化合物和/或其衍生物(B)、以及具有碳数8~14的烃基的二异氰酸酯化合物和/或其衍生物(C)。
一种二次电池,具备正极、负极以及电解液,在所述负极中,(A)具备包含负极活性物质和负极导电剂的负极活性物质层,(B)负极活性物质包含多个一次负极活性物质颗粒及多个二次负极活性物质颗粒,(C)负极活性物质包含锂钛复合氧化物,(D)多个一次负极活性物质颗粒的数量相对于多个一次负极活性物质颗粒的数量与二次负极活性物质颗粒的数量的总和所占的比例为95%以上,(E)多个一次负极活性物质颗粒的中值粒径D50为0.1μm以上且1μm以下,(F)负极导电剂包含多个鳞片状碳材料,(G)多个鳞片状碳材料的平均长径比为6以上且8.5以下,(H)负极导电剂的重量相对于负极活性物质层的重量所占的比例为2.5重量%以下。
本发明的公开内容涉及一种皮肤保护制剂,该皮肤保护制剂被设计成可喷涂于人的皮肤上,目的在于保护皮肤。具体的说,本发明的一种示例性的制剂至少包含载体、结构剂和皮肤保护剂。一种示例性的制剂包含至少包括水的载体、至少包括锂皂石粘土的结构剂、以及包括凡士林的皮肤保护剂。一般地,所述皮肤保护制剂可包含至少约30重量%的皮肤保护剂。可以使用连续喷雾器施用所述皮肤保护制剂,以减少对摩擦的需要,因为已处理的区域被皮肤保护制剂的喷雾覆盖而无需进行摩擦,或者被小的液滴覆盖而无需长时间摩擦使之渗入。
本发明提供具有新的形状、在工业上有利的碱金属钛氧化物以及钛氧化物。一种碱金属钛氧化物,是对将含碱金属的成分的水溶液浸渗到多孔性的钛化合物粒子的细孔内以及表面而得到的物质进行烧成得到的,其具有二次粒子的形状,所述二次粒子是具有各向异性结构的一次粒子聚集而成的,一种钛氧化物,是将所述碱金属钛氧化物作为原料而得到的。二次粒子可进一步采取凝聚结构,具有适当的尺寸,处理容易,因此在产业上是有利的。特别是,本发明的H2Ti12O25是高容量且初始充放电效率、循环特性优异的锂二次电池电极材料,实用价值极高。
本发明涉及一种用于可再充电锂离子电池的活性材料,该活性材料包含金属(M)基颗粒以及氧化硅SiOx,其中0<x<2,其中所述SiOx是一种非晶硅(Si)和晶态二氧化硅(SiO2)的均匀混合物。其中该金属(M)优选地选自下组,该组由以下各项组成:Si、Sn、In、Al、Fe以及其组合。
本发明的电气设备用负极活性物质包含含有大于23%且小于64%的Si、4%以上且58%以下的Sn、以及大于0且小于65%的Zn、余量为不可避免的杂质的合金。该负极活性物质可以例如,通过以硅、锡、以及锌作为靶,使用多元DC磁控溅射装置来得到。而且,通过将该负极活性物质适用于电气设备、例如锂离子二次电池,能够得到使电池的循环寿命改善、使容量以及循环耐久性良好。
本发明基于用于在使用电池系统(BS)、尤其锂离子电池系统时提高安全性的安全装置(SV),其中,所述电池系统(BS)包含多个电串联的电池装置(BV),其中,所述安全装置(BV)合适用于至少一个电池装置(BV)的电的跨接,其中,所述安全装置(SV)具有接触元件(KE),该接触元件能够占据第一位置(P1)和第二位置(P2),其中,当所述接触元件(KE)位于第一位置(P1)中时,所述至少一个电池装置(BV)电串联,并且当所述接触元件(KE)位于第二位置(P2)中时,所述至少一个电池装置(BV)被电跨接,其中,安全装置(SV)具有回调装置(RV),以便将接触元件(KE)依赖于所述至少一个电池装置(BV)的状态参量从第二位置(P2)运动到第一位置(P1)中。
本发明提供了一种氟化物荧光体及其制造方法、以及发光装置。所述氟化物荧光体包括:由AxMFy : Mnz4+表示的氟化物颗粒,其中A是选自锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)和铯(Cs)中的至少一个,M是选自硅(Si)、钛(Ti)、锆(Zr)、铪(Hf)、锗(Ge)和锡(Sn)中的至少一个,A的成分比率x满足2≤x≤3,并且F的成分比率y满足4≤y≤7;以及有机材料,其以物理方式被吸附至氟化物颗粒的表面上,以允许氟化物颗粒具有疏水性。氟化物颗粒中的Mn4+的浓度从各个氟化物颗粒的中心至对应的表面逐渐降低。
一种车载电池组系统包括:包括至少一个负电极的车载电池组系统堆叠体,所述至少一个负电极包括一种形式的锂;具有可操作地连接到该车载电池组系统堆叠体的第一出口的氧气储存器;具有可操作地连接到该车载电池组系统堆叠体的第一入口和可操作地连接到该氧气储存器的第二入口的第二出口的多级压缩机;以及可操作地连接到该多级压缩机并被配置用于向该多级压缩机提供冷却剂以冷却该多级压缩机内的被压缩流体的冷却系统。
提高锂离子电池等蓄电装置的制造成品率。为了解决上述技术问题,在电极片制造装置中,沿集电箔行走的第一方向依次设置有分配器、第一狭缝式模头涂布机及第二狭缝式模头涂布机。分配器在集电箔的表面涂布浆状的多个第一绝缘材料,第一狭缝式模头涂布机在集电箔的表面涂布浆状的正极材料,第二狭缝式模头涂布机在第一绝缘材料及正极材料的上表面涂布浆状的第二绝缘材料。进一步地,在与第一方向正交的第二方向上彼此分开地涂布多个第一绝缘材料,正极材料涂布于在第二方向上相邻的第一绝缘膜之间。
将包括聚合物基质正极层状部件,聚合物基质负极层状部件,和插入的微孔聚烯烃隔板层状部件的锂离子蓄电池,通过加热和加压而无需施加层间粘合剂就层压成整体的柔性电池结构。在电极层组合物中包含用于电极部件基质聚合物的主增塑剂。在不考虑微孔隔板热切断能力的适当温度下进行的迭层处理期间,增塑剂将聚合物软化成热塑性粘合剂,它们在电极/隔板界面区中与未经处理的聚烯烃表面形成有效粘合。随着残余的迭层热量,增塑剂从组合物中排出,或被溶剂或超临界流体挤压出来,从而能确保电极聚合物单独与聚烯烃隔板形成牢固的永久性粘合。
本发明提供一种固体电解质的制造方法以及电解质前体,该固体电解质的制造方法使用液相法,具有较高的离子电导率,还抑制硫化氢的产生,且包含锂元素、硫元素、磷元素以及卤素元素,还包含将具有酯基且具有至少一条支链的络合剂以及固体电解质原料混合。
提供了用于包覆用于锂离子电池的电化学活性电极材料的材料和方法。在一实施例中,电化学活性电极材料包括:直接施加至电化学活性电极材料外表面上的聚合物涂层;粘附至连续聚合物上的金属电镀催化剂;以及完全覆盖金属催化剂和连续聚合物涂层的连续金属涂层。电化学活性电极材料可包含含有一种或多种次级颗粒的粉末,并且所述聚合物和金属涂层可被施加至这些次级颗粒的外表面。
本发明涉及一种从废正极材料分离过渡金属的方法,其中所述方法包括:步骤1:准备由式1表示的废正极材料;步骤2:在非活性气体气氛或氧气气氛中对所述废正极材料进行热处理,以将所述废正极材料相分离为锂氧化物和金属氧化物;步骤3:将步骤2所得的产物在惰性气氛中冷却至室温;以及步骤4:将步骤3中的冷却至室温的冷却产物与蒸馏水混合,然后过滤混合物以浸出过渡金属。
本发明的课题在于,提供光亮颜料不熔化、能够维持光亮特性、具有金属色调的质感、且使具有表面光泽性的光亮釉上彩实施于陶瓷器产品的釉上彩装饰材料。本发明的解决手段是,本发明所涉及的釉上彩装饰材料的特征在于,包含:熔块,其作为熔块本身的组成包含40质量%以上且60质量%以下的二氧化硅、15质量%以上且35质量%以下的氧化硼、和18质量%以下的选自氧化锂、氧化钠和氧化钾中的1种以上的碱金属氧化物;以及,能够产生金属感的光亮颜料。
本发明涉及一种电池盒结构(100),其中所述电池盒结构(100)包括设置在所述电池盒结构(100)内部的电池模块(205)、四个壁(105)、锁定机构(104)以及设置在盖子(103)上且设置在一个或多个壁(105b、105d)上的一个或多个通气孔(102)。此外,在所述电池盒结构内部,所述电池盒结构被分成隔间,其中一个隔间包括锂离子电池(201)并且另一个隔间包括铅酸电池(203),电池管理系统设置在这两个电池之间的隔间中,以控制电力传输。此外,所述电池模块由存在于所述电池盒结构中的相变材料封闭,并且此外,灭火器材料在所述相变材料之后设置在所述电池盒结构内部,其中所述灭火器抑制所述电池模块中的火。
一种电池组及一种用于将电池组连接到电子装置以向电子装置(例如,头灯、手电筒、泛光灯、电钻、驱动器等)供电的方法。电池组包括大体圆柱形的壳体,其由在第一端表面与第二端表面之间延伸的弧形侧壁限定,并限定被配置成支撑至少一个电池单元(例如,锂离子电池单元)的内空腔。电池组包括可与电子装置的第一电池对齐构件接合的第一插入对齐构件,以便于沿第一方向插入电子装置的接收部分,以及可与另一电子装置的第二电池对齐构件接合的第二插入对齐构件,以便于沿第二方向插入另一电子装置的接收部分。
本发明涉及一种二次电池用电极粘合剂、包含所述电极粘合剂的二次电池用电极、和二次电池。所公开的二次电池用电极粘合剂包含与金属(准金属)电极活性材料的内聚力等于或大于100gf/cm,并且与电极集电器的粘附力为0.1gf/mm至70gf/mm的聚合物,所述金属(准金属)电极活性材料能够可逆地存储和释放锂,其中所述聚合物包括选自聚酰胺酰亚胺、聚酰胺、聚丙烯腈、聚丙烯酸和聚乙烯醇的至少一种。
披露了一种组合物,其包括聚碳酸酯树脂和包括锂盐的阻燃添加剂,其中由该组合物制备的制品的雾度值为小于约1%,根据ASTM D1003标准在约5.0MM的厚度测得,并且其中所述组合物是基本上不含氯和溴的。
本发明涉及具有纳米结构壳(或壁)及内部空间或空隙的金属氧化 物的纳米结构。纳米结构可为纳米粒子、纳米棒/带/阵列、纳米管、纳 米盘、纳米盒、中空纳米球,以及中孔结构等纳米结构。纳米结构由 多晶金属氧化物例如SnO2构成。纳米结构可以具有围绕内部空间腔的 同心壁。可具有两个或多个同心壳或同心壁。内部空间可含有一个核 例如铁氧化物或具有功能特性的其他材料。本发明还提供了一种新的 价廉的高产率地大量生产中空金属氧化物纳米结构的方法。该方法可 无需模板或包括一个模板例如二氧化硅。由本发明方法制备的纳米结 构在用可充电的锂离子电池进行试验时具有改进的循环性能。
本发明涉及放射性药物的制备方法。在该方法中,进行步骤(A)、(B)和(C)。在步骤(A)中,通过向异氰化物中加入烷基锂进行H-Li交换,其中该异氰化物的α-H原子被Li原子替代。在步骤(B)中,加入11CO2且将其结合至异氰化物的α-C原子。通过步骤(C)中的两步水解,例如通过加入NH4Cl和HI,Li原子被H原子替代且由异氰基形成氨基。根据本发明,该反应特别在微流体结构中连续地进行,从而可以实现分步骤(A,B)的反应时间小于300秒。由于所产生的放射性药物的半衰期很短,因此制备时间短对放射性药物的产率有积极影响。
本发明涉及制备通式(I)的乙炔醇类的方法:其中 R1和 R2可以相同或不同,并且各自独 立地是氢、饱和或单-或多-不饱和 C1- C30烷基、芳基、环烷基烷基或 环烷基基团,其中每一者都可以被取代,或者是通式(II)的基团: 其中R3和 R4可以相同或不同,并且各自独 立地是氢、或饱和的或单-或多-不饱和 C1- C30烷基、芳基、环烷基烷基或 环烷基基团,其中每一者都可以被取代,虚线可表示另外的双 键;所述方法包括通过以下步骤使通式为 R1-CO- R2的酮单乙炔基化:(a)使锂与 C1- C10卤代烷烃反应,(b)通入乙炔 气体,(c)加入酮。
根据本发明的热粉体润滑剂组合物,除了混合硼酸钠的无水盐、五水盐或十水盐中的任一种、和脂肪酸的Na盐或Ca盐中的任一种之外,还混合碳酸钙或碳酸锂作为辅助润滑剂,从而能防止在制管工序后以非晶形固化了的硼酸钠(Na2B4O7)的吸湿、干燥和结晶化的反应,抑制硼酸纳在终加工产品管的内表面以Na2B4O7·5H2O的形式出现,消除白色皮的产生。与此同时,对被加工件的加工面的扩散性优良,能延长芯棒的寿命。由此,可广泛用作最适合于利用芯棒式无缝管轧机轧制的无缝管制造中的粉体润滑剂。
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