本发明的课题在于,在形成锂离子二次电池等非水电解质二次电池的电极时能够在电极内形成致密的导电网络的复合石墨质颗粒及其制造方法。本发明的复合石墨质颗粒具备石墨、导电性碳质微粒以及非石墨质碳。石墨优选为天然石墨,更优选为多个鳞片状的天然石墨集合而形成的球状的石墨造粒物。另外,石墨优选进行了平滑化。导电性碳质微粒直接附着于石墨。非石墨质碳至少部分地附着于导电性碳质微粒和石墨。并且,对该复合石墨质颗粒施加规定的外力时,导电性碳质微粒从石墨脱离。
本发明提供在空气电池中使用时使输出密度和放电容量提高的离子性液体、以及含有该离子性液体的锂空气电池用电解液和空气电池。本发明涉及一种空气电池用离子性液体,其特征在于,是含有阳离子及其抗衡阴离子的离子性液体,上述阳离子具有下述通式(1)、下述通式(2)、或者下述通式(3)表示的结构。(上述通式(1)中,R1~R4相互独立,且R1~R4是碳原子数为1~8的脂肪族烃基等。)(上述通式(2)中,R5~R7相互独立,且R5~R7是碳原子数为1~8的脂肪族烃基等。)(上述通式(3)中,R8~R10相互独立,且R8~R10是碳原子数为1~8的脂肪族烃基等)。
本发明涉及混合正电极,其合成物包括:第一活性材料,为含锂化合物,含钠化合物或电活性共轭聚合物;第二活性材料,为含有氮氧自由基的聚合物;以及导电颗粒。另一方面,本发明涉及一种非水电解质二次电池,包括根据本发明的混合正电极、负电极和电解质。
本发明涉及1.用于制造固态电池(1)、尤其锂离子固态电池的方法,所述固态电池具有第一导体层(2)和第二导体层(6)和至少一个分离层(4),其被堆叠成由至少两个第一导体层(2)和至少两个第二导体层(6)组成的层堆叠,其中第一导体层(2)通过分离层(4)与第二导体层(6)分离,并且其中第一导体层(2)的通过分离层(4)分离的层和/或第二导体层(6)的通过分离层(4)分离的层逐层地被彼此电连接。按照本发明规定,导体层(2、6)中的至少一个由柔性幅面构成,其中柔性幅面(7.1)作为连续层(7)被放入到层堆叠中,所述连续层(7)至少共同地形成两个第一导体层(2)和/或两个第二导体层(6)。
本发明公开了一种二次电池,所述二次电池包含:正极,所述正极包含涂布有包含正极活性材料的正极混合物的集电器;负极,所述负极包含涂布有包含负极活性材料的负极混合物的集电器;以及电解液,所述电解液包含锂盐和非水溶剂,其中所述负极包含碳基材料和硅基化合物,且所述非水溶剂包含环状碳酸酯和/或线性溶剂。所述二次电池展示优异的寿命特性和安全性。
本发明提供一种电解液注入方法以及电解液注入装置,不混入空气、气泡并且也不混入水分地在电池(特别是锂离子电容器)的单元容器内注入非水系电解液。该电解液注入装置具备循环注液部(16)、吹扫部(18)、真空部(20)以及控制器(22)。循环注液部(16)具有:缓冲罐(24),其临时储存电解液(EL);去往路径(26),其在缓冲罐(24)的出口(24a)与单元容器(10)的第一端口(12)之间形成流路;返回路径(28(28A、28B)),其在缓冲罐(24)的回收口(24b)与单元容器(10)的第二端口(14)之间形成流路;泵(30),其设置于去往路径(26);以及注液监视用的液量变化监视部(32)和气泡监视部(34)。
本发明公开了一种锂离子二次电池用Si系合金负极材料。该Si系合金负极材料包含由含Si的Si主相和含两种以上元素的化合物相构成的合金的相而成。两种以上的元素包括选自Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zr、Nb和Mg中的至少一种以上的第一添加元素A;和选自S、Se、Te、Sn、In、Ga、Pb、Bi、Zn、Al和Ag中的至少一种以上的低熔点的第二添加元素B。该化合物相包含(i)含Si和第一添加元素A的第一化合物相、含第一添加元素A和第二添加元素B的第二化合物相、以及含两种以上的第二添加元素B的第三化合物相和第二添加元素B的单相中的任意一种或两种,或者包含(ii)含Si和第一添加元素A的化合物相、以及含两种以上的第二添加元素B的化合物相和第二添加元素B的单相中的任意一种或两种,Si主相的平均短轴宽度为4μm以下。根据这样的本发明的负极材料,能够提供充放电容量和循环寿命均良好的二次电池。
本发明提供一种集电体,电极结构体,蓄电部件以及集电体用组合物,将它们使用于非水电解质电池、双电层电容、锂离子电容等蓄电部件的电极结构体时,初期(常温下)的表面电阻减少,从而使电池性能提高。本发明提供一种集电体100,具有:导电性基材103、以及在上述导电性基材103的至少一面上设置的树脂层105。并且所述树脂层是将糊涂布于导电性基材103上,上述糊含有聚烯烃系乳胶粒125、以及导电材121。另外,所述糊的单位面积重量是0.1~20g/m2。所述树脂层105气孔率是在10%(v/v)以下。
本发明基于电池组系统(BS)、尤其锂离子电池组系统,其包含至少一个电池组装置(BV)和至少一个第一壳元件和至少一个第二壳元件(G2),其中,所述至少一个第一壳元件(G1)和所述至少一个第二壳元件适用于容纳所述至少一个电池组装置(BV),并且其中,所述至少一个第一壳元件具有至少一个第一连接件(V1)并且所述至少一个第二壳元件具有至少一个第二连接件(V2),其中,所述至少一个第一连接件和所述至少一个第二连接件适用于彼此进入插连接,其中,所述至少一个第一连接件如此地构造为销并且所述至少一个第二连接件如此地构造为槽部,使得所述至少一个第一连接件和所述至少一个第二连接件能够彼此进入形状配合的连接中。
本发明涉及一种不需要进行热处理后的粉碎处理、并且筛下收率和振实密度高的锂离子二次电池的电极用含石墨碳粉的制造方法,其特征在于,包括:在碳化物粒子的表面形成碳被膜,从而得到碳被覆原料的工序;将所述碳被覆原料和碳材料混合,得到混合原料的工序;和将所述混合原料加热至2000℃以上,将碳化物热分解的热处理工序。通过使用由本发明的方法得到的含石墨碳粉,能够效率良好地得到电池电极用碳材料、包含该碳材料的电极、以及具有该电极的二次电池。
本发明公开一种非水性电解质,其包括一种锂盐和一种溶剂,所述电解质含有,基于电解质的重量计,1-10WT%的式1化合物或其分解产物,以及1-40WT%的一种脂族单腈化合物;以及包含所述非水性电解质的电化学装置。本发明还公开一种电化学装置,其包括:具有在阴极活性材料表面与脂族单腈化合物之间形成的复合物的阴极,以及一种含有基于所述电解质的重量计为1-10WT%的式1化合物或其分解产物的非水性电解质。该电化学装置具有优异的低温电池性能和优异的高温安全性,还可提供二者的协同效应。
砷是五氟化磷生产过程中的杂质。在六氟磷酸锂生产中使用五氟化磷之前,期望从五氟化磷中除去砷。本技术提供了通过萃取蒸馏从五氟化磷中除去砷的方法。
提供了具有优良的热和化学稳定性与优异的发光效率的红色磷光体,其中,该红色磷光体包括以组成式Az(Sr,M)2(Si,Al)O4-xNy:R(0
本发明涉及一种用于确定至少一个蓄电池单元的预期寿命的方法,其中确定至少一个作用于所述蓄电池单元的物理变量的值和/或至少一个在所述蓄电池单元中发生的过程的实施数量,并且将所述物理变量的值和/或所述过程的实施数量用作确定所述预期寿命的基础,其中,为多个运行周期确定所述物理变量和/或在蓄电池单元中发生的过程的实施数量并且存储出现所述物理变量的确定值的频率(f)和/或至少一个确定的过程的实施数量的频率(f)。此外,本发明还涉及一种蓄电池、特别是锂离子蓄电池或镍氢蓄电池,以及一种机动车,其包括至少一个依据本发明的蓄电池。
本发明涉及聚氨酯弹性体,及这些聚氨酯弹性体的制备方法,和含有这些聚氨酯弹性体的弹性模塑部件的制备方法。这些弹性体含有一种多元醇成分、增链剂和/或交联剂、一种或多种胺催化剂、含有至少一种有机钛化合物和至少一种有机锌化合物和任选的一种有机锂羧酸盐和/或一种有机铋羧酸盐的催化剂混合物,与聚异氰酸酯成分的反应产物。
本发明的非水电解质二次电池使用一种正极,其中,正极活性物质含有含锂复合氧化物,正极合剂层的峰值微孔直径为0.7μm以下,正极合剂层相对于正极活性物质的每单位重量的微孔容积为0.05cm3/g~0.3cm3/g;或者使用一种负极,其中,负极活性物质含有碳素材料,负极合剂层的峰值微孔直径为0.7μm以下,负极合剂层相对于负极活性物质的每单位重量的微孔容积为0.2cm3/g~0.4cm3/g。
本发明公开了制备式(ⅤⅡ)4-亚甲基哌啶的方 法, 是由式(Ⅰ)所示的六氢异烟酸酯(其中, R1为甲基或者乙基), 在碱存在或不存在下, 与式(Ⅱ) : R2X或式(Ⅱ’) : (R2)2O(其中, R2为苯甲酰基或者乙酰基, X为氯原子或者溴原子)所示的酰化剂反应, 制得的式(Ⅲ)所示的酯(其中, R1及R2与前述相同), 在含有甲醇的有机溶剂中, 经硼氢化钠或者硼氢化钾还原后得到的醇, 无需溶剂或在有机溶剂中, 在碱存在或不存在下, 经卤化剂作用制得的卤化物, 在有机溶剂中, 再经脱卤化氢剂作用, 制得的式(Ⅵ)所示的亚甲基化合物(其中, R2与前述相同), 在水中或在含有水的有机溶剂中, 在强碱作用下水解制得的。
本发明提供一种非水电解质蓄电装置,其可以避免使用对环境的负荷大的溶剂,并且可以通过孔径等参数的控制也比较容易的方法制造隔膜,并且能够捕获锂以外的容易形成络合物的金属离子。本发明涉及一种非水电解质蓄电装置,其具备:正极、负极、配置于所述正极和所述负极之间的隔膜和具有离子传导性的电解质,所述正极和/或所述负极由包含选自由过渡金属、铝、锡和硅组成的组中的至少一种金属元素的材料形成,所述隔膜包含具有比表面积为5~60m2/g的多孔结构的环氧树脂多孔体,该环氧树脂多孔体包含选自由伯氨基、仲氨基和叔氨基组成的组中的至少一个氨基。
本发明涉及一种电化学电池,其具有:负电极、正电极、布置在负电极上的保护层以及电解质,其中所述保护层将负电极与正电极分离,其中负电极至少部分地具有金属锂,并且其中布置在负电极上的保护层由至少具有第一物质和第二物质的复合物质构造。此外,本发明涉及一种用于制造电化学电池的相应方法。
提供能够抑制非水电解质二次电池的循环后的直流电阻上升的非水电解质二次电池用正极。本发明的一个方案的非水电解质二次电池用正极包含:含有归属于元素周期表的第6族的元素的锂过渡金属氧化物、以及作为导电剂的含硼的碳材料。作为上述归属于元素周期表的第6族的元素,可以举出铬、钼、钨等,其中优选为钨。
本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置的制造方法,包括如下步骤:将碳材料和粘结剂与溶剂一起混合以形成糊料,使所述糊料干燥以形成负极,以及将正极和所述负极与所述正极和所述负极之间的隔离体和电解液一起重叠,所述电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体;其中,所述离子液体的熔点为‑10℃以下,所述负极中R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,并且,所述R值是峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),所述峰值强度I1360及所述峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm‑1处及拉曼位移为1580cm‑1处被观察到。
公开了电池隔板和方法。所述电池隔板可用于锂电池。所述隔板可包括层压到经涂覆的非织造材料上的微孔膜。所述涂层可以包含聚合物和可选的填料或颗粒。所述方法可包括以下步骤:展开微孔膜和非织造材料,层压非织造物和微孔膜,以及在层压之前和/或之后涂覆非织造物。
本发明公开了一种多功能组合物及使用方法。所述组合物包含亲水性硅烷、表面活性剂、硅酸锂和水,该组合物为硬质表面清洁和保护性组合物。所述方法包括向硅质表面施加多功能组合物、以及将该组合物擦拭到表面上以清洁和保护表面。
非水电解质包含锂盐、式(1)的三氟丙酸酯和式(2)的氟代羧酸酯。非水电解质中(1)所占的量为10质量%以上。(式中,R1为C1‑3烷基,X1~X4中的1个或2个为氟原子,R2为氢原子、C1‑3烷基或氟化C1‑3烷基,R3为C1‑3烷基或氟化C1‑3烷基。)
本发明涉及制备双金属氰化物(DMC)催化剂的方法,其包括无氰化物的金属盐的水溶液、碱性金属氰化物盐的水溶液、有机络合配体和任选的形成络合物的组分的反应,其中所述金属氰化物盐是一种或多种化合物并选自六氰钴(III)酸钾、六氰铁(II)酸钾、六氰铁(III)酸钾、六氰钴(III)酸钙和六氰钴(III)酸锂,其中所述有机络合配体是一种或多种化合物并选自二甲氧基乙烷、叔丁醇、2‑甲基‑3‑丁烯‑2‑醇、2‑甲基‑3‑丁炔‑2‑醇、乙二醇单‑叔丁基醚和3‑甲基‑3‑氧杂环丁烷甲醇,并且其中所用的碱性金属氰化物盐具有基于所用碱性金属氰化物盐的总重量计在0.700重量%至3.000重量%氢氧化钠(NaOH)之间的通过实验部分中公开的滴定法测定的碱度。本发明的另一主题包括通过根据本发明的方法可获得的双金属氰化物催化剂(DMC)以及所述DMC催化剂用于制备聚氧化烯多元醇的用途。
发明涉及局部缓释Abaloparatide或相关多肽的GelMA水凝胶的制备方法及应用;称取甲基丙烯酸酐化明胶单体溶于PBS溶液中,在37~50℃避光条件下震荡溶解;称取苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰基膦酸锂蓝光引发剂与配置好的GelMA溶液室温避光条件混合,用无菌过滤器将溶液过滤至无菌离心管中;将相关多肽或Abaloparatide加入到装有溶液的无菌离心管中,随后使用蓝光光源照射混合溶液,使其固化成任意形状的水凝胶。Abaloparatide和PTH1‑34药物的有效包载和释放,累积释放率在第12天达约86%。该水凝胶也应用于空洞局部填充支架材料或应用于修复骨质疏松骨折引起的骨缺损的填充。
本发明涉及生物体电极组成物、生物体电极、生物体电极的制造方法、高分子化合物及复合体。本发明的课题提供可形成导电性及生物相容性优异,轻量且能以低成本制造,被水润湿抑或干燥时导电性均不会大幅降低的生物体电极用的生物体接触层的生物体电极组成物、以该生物体电极组成物形成生物体接触层的生物体电极、及其制造方法。一种生物体电极组成物,含有(A)离子性高分子材料与粒子的复合体,前述(A)成分含有与聚合物键结的粒子,该聚合物含有具有选自氟磺酸、氟磺酰亚胺、及N‑羰基氟磺酰胺中的任一者的铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、银盐的结构的重复单元。
本发明属于电气工程领域。一次化学电流源是金属氧化碳电化学系统中基于石墨烯的一类新的能量饱和的不可充电化学电流源,其中基于石墨烯类材料的纳米结构材料用作电流形成组件阴极,由于各种含氧官能团的存在,能够与阳极活性材料的离子(例如,锂、钠、镁、钙、钾)形成不可逆的化合物,因此具有增加的放电容量电流形成过程(放电)。技术成果是提高一次化学电源的耗电量特性。
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