本发明公开了一种通过使用CHF3和LiHMDS(双(三甲基硅基)氨基锂)对二苯甲醛亚胺鸟氨酸酯进行二氟甲基化来制备保护的二氟甲基鸟氨酸的方法,该保护的二氟甲基鸟氨酸可以通过随后在水存在下在酸性条件下的脱保护作用被转化为未保护的二氟甲基鸟氨酸的盐。
本发明题为“用于全固态电池的低膨胀复合电极”。本发明提供了一种用于使锂离子循环的全固态电化学电池的复合电极。该复合电极包括在电化学电池的循环期间经历体积膨胀和体积收缩的固态电活性材料以及固态电解质。该固态电活性材料呈多个颗粒的形式,并且每个颗粒具有在其内形成的多个内部孔。每个颗粒的平均孔隙率的范围是从约10%至约75%,并且复合电极的在固态电活性材料与固态电解质颗粒之间的颗粒间孔隙率的范围是从约5%至约40%。颗粒内孔和颗粒间孔隙率适应固态电活性材料的体积膨胀和体积收缩,以便使电活性颗粒的向外膨胀、固态电解质的微破裂和电化学电池内的分层最小化。
用于固态锂离子电池单元的独立电极,可例如通过使树脂粘结的电极活性材料颗粒、氧化物固体电解质颗粒和非碳电导性添加剂的颗粒的混合物在空气中进行高温固结而形成。取决于电极材料和固体电解质的所选组合物,阴极层构件和阳极层构件中的一个或两个可形成为包含非碳电导性添加剂。电池单元经组装有置于氧化物电解质颗粒的固结层的相对侧上的固态电极。阴极和阳极中的至少一个的电导性通过将所选非碳电导性添加剂的颗粒与对应电极颗粒合并而增大。
本发明涉及浆料、固体电解质层的制造方法和全固体电池的制造方法。提供能够抑制高分子粘结剂的使用量的固体电解质用的浆料、固体电解质层的制造方法和全固体电池的制造方法。固体电解质用的浆料,其特征在于,包含:由通式(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ表示的石榴石型离子传导性氧化物的晶体粒子、锂化合物和溶剂。[上述通式中,元素E、元素L、元素M、x、y、z、α、β、γ如下所述。元素E:选自Al、Ga、Fe和Si中的至少一种元素元素L:碱土金属和镧系元素中的至少一种元素元素M:可与氧形成6配位的过渡元素和属于第12族~第15族的典型元素中的至少一种元素3≤x‑3y‑z≤70≤y≤0.250<z≤2.82.5≤α≤3.51.5≤β≤2.511≤γ≤13]。
本发明涉及一种用于电池管理的装置和用于对电池的充电进行管理的方法。本发明要解决的技术问题是使用精确的电池劣化估计来管理电池的操作。该装置包括锂电子电池和燃料计电路,以在电池老化时监测电阻和容量。燃料计电路利用电阻值和容量值来计算分别由循环老化和日历老化导致的电阻变化,然后利用该电阻变化来确定老化容量值。燃料计电路根据该老化容量值来控制电池的充电/放电。通过本发明所实现的技术效果是提供电池管理,该电池管理将电池的循环老化和日历老化考虑在内。
正极具备:以铝为主要成分而构成的正极集电体;包含含锂的过渡金属氧化物且形成在正极集电体上的正极复合材料层;和介于正极集电体与正极复合材料层之间的保护层。保护层包含无机物颗粒、导电材料和粘结材料。正极中,正极集电体与保护层的剥离强度高于保护层与正极复合材料层的剥离强度。
本发明提供一种能够得到循环特性及输入输出特性优异,并且能够抑制单元膨胀的锂离子电池的电极材料及该电极材料的制造方法。所述电极材料具有电极活性物质和包覆该电极活性物质的表面的热解碳质电子导电性膜,所述电极材料的特征在于,所述电极材料的、使用四丁基氢氧化铵并利用反滴定法定量的表面酸量在该电极材料单位表面积中为1μmol/m2以上且5μmol/m2以下。
本发明提供二次电池系统及具备该二次电池系统的车辆以及蓄电池的控制方法。ECU(100)在锂析出抑制控制的执行时蓄电池(150)的温度(TB)低于第一规定温度(Tc)的情况下,还执行通过反复进行蓄电池(150)的充放电来使蓄电池(150)的温度(TB)上升的升温控制。升温控制是如下控制:在目标电流(Itag)的大小低于比0大的第一阈值(TH1)时,通过将允许充电电力(Iwin)限制为0来禁止蓄电池(150)的充电,并且使蓄电池(150)放电,当允许电流(Ilim)的大小超过第二阈值(TH2)时,通过解除允许充电电力(IWin)的限制,来使蓄电池(150)的充电再次开始。
一种非水电解质二次电池用负极,其具备:负极集电体;和,设置于负极集电体上的负极合剂层,负极合剂层含有:包含钛酸锂的负极活性物质、粘结材料和(甲基)丙烯酸系聚合物。存在于负极合剂层中的前述(甲基)丙烯酸系聚合物相对于前述(甲基)丙烯酸系聚合物与前述粘结材料的总计量为10质量%以下。且存在于从负极合剂层中的表面至一半厚度之间的负极合剂层(上部区域)中的前述(甲基)丙烯酸系聚合物相对于前述(甲基)丙烯酸系聚合物的总量为60质量%以上。
本发明提供一种在作为蓄电装置的电极所用的粘结剂使用的情况下能够抑制粘结剂树脂的凝聚的蓄电装置电极用粘结剂。另外,提供在范围宽的温度区域内的热劣化及热变形少,对于活性物质的膨胀收缩的追随性高,由此即使在因重复充放电而导致活性物质膨胀收缩时,也能够维持活性物质间及集电体界面的粘接状态的容量保持性优异的蓄电装置电极用粘结剂。进而,提供粘接性优异,能够提高所得的电极的柔软性,对电解液的耐久性高,能够制作高容量的锂二次电池的蓄电装置电极用粘结剂。另外,提供使用该蓄电装置电极用粘结剂的蓄电装置电极用组合物、蓄电装置电极、蓄电装置。本发明是一种蓄电装置电极用粘结剂,其特征在于,其为蓄电装置的电极所使用的粘结剂,所述粘结剂含有聚乙烯醇缩醛树脂,所述聚乙烯醇缩醛树脂的羟基量为30摩尔%~60摩尔%,所述聚乙烯醇缩醛树脂具有交联结构。
本发明提供一种具有高离子电导率的用于二次电池的聚合物电解质,以及包含所述聚合物电解质的锂二次电池。
本发明要解决的课题是开发一种铝基材用水性底漆组合物,该铝基材用水性底漆组合物能够形成耐腐蚀性、特别是边缘覆盖性、耐丝状腐蚀性以及透明性优异的涂膜。本发明提供一种水性底漆组合物,该水性底漆组合物含有含羟基的树脂(A)、交联剂(B)、以及选自锂皂石类(C1)和云母类(C2)中的至少一种的粘土矿物(C),其中,相对于所述含羟基的树脂(A)、所述交联剂(B)的固体成分总计100质量份,所述水性底漆组合物含有0.1质量份至40质量份的粘土矿物(C)。
本发明的目的在于提供可以形成在使二次电池发挥良好的低温输出特性的同时可抑制锂枝晶等的析出的低电阻的电极复合材料层、并且可以良好地抑制反复的充放电所伴随的电极的膨胀的二次电池电极用粘结剂组合物。本发明的二次电池电极用粘结剂组合物包含:电解液溶胀度为450质量%以上且700质量%以下的第1粒子状聚合物、电解液溶胀度为300质量%以上且400质量%以下的第2粒子状聚合物、以及水。
公开了一种为启动停止和混合动力车辆部件和附件供电的系统和方法。车辆包括通过由第一电池供电的电机起动的发动机、由第一电池供电的多个第一部件、由第二电池供电的多个第二部件和被配置为至少在发动机起动期间将第二电池和关联的部件与第一电池和关联的部件隔离的处理器。第一电池可以是具有第一化学成分的低电压电池(诸如铅酸电池)并具有对由发动机起动或启动诱发的电压变化较不敏感的关联部件(诸如加热式后视镜、座椅、雨刷、气候控制鼓风机、电动窗/门和辅助泵)。第二电池可以是具有第二化学成分的低电压或高电压电池(诸如锂离子电池)并具有对发动机起动/启动期间的低电压较敏感的关联部件(诸如照明、电子器件和信息娱乐系统)。
本发明提供一种因加热处理导致的充放电的特性的劣化少的蓄电装置。或者,提供抗加热处理的安全性高的蓄电装置。本发明是一种蓄电装置,包括:正极;负极;隔离体;电解液;以及外包装体,其中隔离体位于正极与负极之间,隔离体包含聚苯硫醚或溶剂纺再生纤维素纤维,电解液包含溶质及两种以上的溶剂,溶质包含LiBETA,并且溶剂包含碳酸丙烯酯。
一种电动工具包括位于外壳内的电机(110)。所述外壳内的锂基可再充电电池(108)可操作地连接至电机。支承在外壳内并且配置成接收USB连接器的通用串行总线(USB)电力输入端口(102)可操作地连接至电池(108)。所述端口从外部电源(100)向电池(108)供电。
本发明涉及可良好地形成使用水性溶剂的活性物质层的可发挥出色的电池性能的集电体、电极结构体、非水电解质电池及蓄电零部件(双电层电容器,锂离子电容器等)。本发明的集电体,在其导电性基材的至少一面有树脂层,所述树脂层由含有以丙烯酸酯及丙烯酰胺或其衍生物为主要成分的丙烯酸类树脂和密胺或其衍生物和碳粒子的集电体用组合物形成。
本发明涉及一种玻璃板,该玻璃板具有不含硼和锂的玻璃组成,该玻璃组成包含以相对于玻璃的总重量表示的重量百分比的以下各项:65%≤SiO2≤78%?5%≤Na2O≤20%?0≤K2O< 5%?1%≤Al2O3< 4%?0≤CaO< 4.5%?4%≤MgO≤12%;以及范围为按重量计从0.002%至0.06%的含量的总铁(以Fe2O3的形式表示)以及小于1的(CaO/MgO)比。本发明对应于一种容易化学回火的钠?硅型玻璃组合物,该玻璃组合物比铝硅酸盐玻璃更适合于大量生产,并且因此是以低成本可获得的,并且具有接近于或非常类似于在现有大量生产中已经使用的组成的基础玻璃/基质组成。
本申请涉及通过穿过电解质溶液的电压制备的氧化物颗粒,优选过渡金属氧化物颗粒。所述电解质溶液包括溶解在水中的过渡金属盐,优选还包括用于增加电解质的电传导性的化合物。通过本发明公开的方法制备的颗粒可具有微米或纳米范围的大小。所述氧化物颗粒可具有各种用途,包括电荷储存装置。作为一个示例,公开了用于包括锂离子电池的各种用途的氧化锰颗粒,和用于制备所述氧化锰颗粒的方法。
本发明在于,提供能够得到伴随反复充放电的电容量的降低被抑制,并且容器的膨胀也被抑制的蓄电元件的蓄电元件的制造方法等。本发明提供一种蓄电元件的制造方法等,其具有:配置工序,将具有包含正极活性物质的正极和包含负极活性物质的负极的电极体、和含有添加剂的电解液配置于容器内;充电工序,对配置于容器内的电极体进行充电;密闭工序,在该充电工序后将容器密闭;在充电工序的充电开始时,电解液含有1.0质量%以下的作为添加剂的二氟双草酸磷酸锂,充电工序的充电电压为4.0V以上。
本发明涉及一种改进的石榴石发光物,其能够通过在第一波长范围的电磁辐射被激发,由此能够在石榴石发光物的第二波长范围发射电磁辐射。本发明还涉及一种制造改进的石榴石发光物的方法以及一种包括根据本发明的石榴石发光物的光源。该石榴石发光物用三价的铈来激活,并具有下述化学通式的主晶格:(LuxYyGdzAKk)3(AlbBcPd)(OeXf)12,其中,AK=锂、钠和/或钾,B=镓和/或铟,而X=氟、氯和/或溴。
本发明特征在于可充电阴极和包括该阴极的电池。阴极包括固体离子传导聚合物材料和电活化的硫。电池包括:锂阳极;阴极;和电解质,其中阳极、阴极和电解质中的至少一个包括固体离子传导聚合物材料。
本发明涉及正极、包括所述正极的二次电池、和制备所述正极的方法。正极包括正极集流体层、和在正极集流体层表面上的正极活性材料层。所述正极活性材料层包括具有基于锂的氧化物的多个晶粒的烧结的多晶材料,和多个晶粒各自包括晶种模板和在晶种模板周围的基体晶体,其中所述晶种模板是单晶并且具有板形状。
本发明涉及一种形成高长径比的钛酸盐纳米管的方法。具体而言,长度大于10μm的长形纳米管的形成,涉及一种改进的水热法。该方法能够形成各种形式的长形纳米管的缠结网络以供使用,例如粉末形式,或用于吸附和/或光降解的水处理的自立性膜。而且,该长形纳米管可用于形成电池电极,例如锂离子电池。
本发明涉及一种正极活性物质及其制备方法,更具体地说,涉及一种由于Al化合物与残留锂反应而在表面包含LiAlO2的正极活性物质及其制备方法。
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