一种电化学电池,包括能够可逆地释放和接收碱金属的阴极;能够可逆地释放和接收碱金属的阳极;非水电解质,其包括一种或多种溶解锂盐、一种或多种腈、二氧化硫、和一种或多种其他极性非质子溶剂。在某些实施方案中,非水电解质几乎不含有一种或多种其他极性非质子溶剂。
本发明为具有由表面处理组合物形成的树脂覆膜的树脂涂敷金属板, 所述表面处理组合物在含有60~95质量份由硅酸锂和胶体二氧化硅构成 的无机成分及5~40质量份树脂成分的同时,还含有相对于无机成分和树 脂成分的合计100质量份为7~35质量份的含缩水甘油基的硅烷偶联剂和 0.5~7质量份的偏钒酸盐,所述树脂成分中,相对于烯烃-α,β-不饱和羧酸 共聚物和α,β-不饱和羧酸聚合物的合计100质量份含有1~9质量份含噁 唑啉基的共聚物。通过这种构成,在具备耐腐蚀性等树脂涂敷金属板所要 求的特性的同时,在辊成形时也不会引起故障。
本发明提供能够显示可作为锂二次电池的固体电解质材料等使用的程度的致密度或Li离子电导率的陶瓷材料。使用含有Li、La、Zr、Nb及/或Ta以及O、具有石榴石型或类似于石榴石型的结晶结构的陶瓷材料。
本发明提供一种复合基板,其用于弹性表面波器件,耐热性优异。复合基板(10)具有:压电基板(12),其由钽酸锂(LT)形成,能够传播弹性波;支持基板(14),其在方位(111)面通过有机粘合层粘合于上述压电基板(12)的背面,其为热膨胀系数小于所述压电基板的硅制支持基板;粘合两基板(12)、(14)的粘合层(16)。
本发明公开了一种用于非水电解质二次电池或非水电解质电化学电容器的复合电极活性材料,其包含:含有能够与锂形成合金的元素的材料A、含有除碳纳米纤维以外的碳的材料B、促进碳纳米纤维生长的催化剂元素、以及在选自所述材料A的表面和所述材料B的表面中的至少一种上生长的碳纳米纤维。
一种含碳复合颗粒,其包含石墨颗粒以及覆于该石墨颗粒外的非晶形碳结构层,该石墨颗粒为石墨化介稳相碳颗粒、天然石墨颗粒、或人造石墨颗粒。该复合颗粒可用于二次电池,且可用以提供兼具高充电电容量与低不可逆电容的锂离子二次电池。
本发明可提供包括如下结构的气体传感器及其制造方法,所述结构包括具有基准物质和电子导电性物质的基准极、具有检测物质和电子导电性物质的检测极,以及设置在其间的固体电解质,其中所述固体电解质、所述基准物质和所述检测物质由锂离子型导体构成,能够提供平衡电势气体传感器及其制造方法,所述气体传感器使用可在不大于200℃的低温下,特别是在室温下操作的固体电解质,不受湿度等影响,并且具有优良的经时稳定性以及高的测定灵敏度和高响应性。
将磷矿石与磷酸反应以制备磷酸二氢钙。将该磷酸二氢钙与碳酸铵反应以制备磷酸铵。在将磷酸二氢钙与碳酸铵反应时,还以副产物制得磷酸氢钙。将该磷酸氢钙与硫酸反应以制备磷酸。使用该磷酸与磷矿石反应。可使用硫酸铵或氢氧化铵代替碳酸铵。如果将磷酸钙与X-Y反应来制备X的磷酸盐,则可制得不同于磷酸铵的磷酸盐,其中X是锂、钠、铵或钾且Y是碳酸根、碳酸氢根、氢氧根或硫酸根。
本文描述了使用具通式I的化合物治疗由 DNA病毒或RNA病毒引起的疾病,其中V为烷 基,氟,氯,溴或碘,n为1-5的整数,W为烷基,烯 基,炔基或烷氧基,氰基,硝基,羧基,氢或环烷基,芳 基,芳烷基或羰烷氧基,R1和R2为烷基,烯基,炔基, 环烷基或卤代烷基,钠,钾,钙,镁,铝,锂,铵,三乙铵, 氢,或R1和R2一起构成环二酯,R3和R4为烷基, 烯基,炔基,羰烷氧基,环烷基或烷氧基,氢,氟,氯,溴或碘,且X,Y和 Z为氧或硫。
本发明公开的本发明提供了得到具有在其中的至少一个功能梯度的电极的方法和装置。在许多实施方案中,电极包括具有多个层的电极基质,其中层中的至少两个在组成、结构或组织方面在功能上不同。公开了包括阵列形成器和测试器的高处理量电极筛选装置。同样公开了从本发明公开的方法和装置得到的电极和电池组电池。方法、装置和所得到的电极和电池设备在某些实施方案中理想地适合于在锂离子电池中的使用。
本发明涉及一种通过包括新概念的隔膜来确保安全性的同时提高性能的电化学器件,与现有的聚烯烃系有机/无机复合多孔性隔膜相比,所述隔膜可以显示出优异的热安全性、电化学安全性、优异的锂离子电导率、电解液渗透率等。
提供一种导电玻璃密封件,用于在火花塞的导电部件和绝缘体之间提供气密结合。通过混合玻璃料、粘合剂、膨胀剂和导电金属颗粒形成玻璃密封件。玻璃料可包括二氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化铝(Al2O3)、氧化铋(Bi2O3)和氧化锌(ZnO);粘合剂可包括钠基膨润土或硅酸镁铝、聚乙二醇(PEG)和糊精;膨胀剂可包括碳酸锂;导电颗粒可包括铜。基于玻璃密封件的总重量,成品玻璃密封件包括总量为50.0‑90.0重量百分比(wt%)的玻璃,以及10.0‑50.0wt%的导电金属颗粒。
一种弹性波装置,包括:压电体层;叉指换能器(IDT)电极,设置在所述压电体层上;高声速构件;以及低声速膜,设置在所述高声速构件与所述压电体层之间。所述压电体层包含钽酸锂,所述IDT电极包含多个金属层,所述多个金属层包括Al金属层和密度比Al高的金属层。在λ表示由所述IDT电极的电极指间距规定的波长,TLT(%)表示利用所述波长λ得到的所述压电体层的归一化膜厚,TELE(%)表示利用所述波长λ得到的所述IDT电极的Al换算归一化膜厚时,满足以下的式1:301.74667‑10.83029×TLT‑3.52155×TELE+0.10788×TLT2+0.01003×TELE2+0.03989×TLT×TELE≥0…式1。
本发明涉及一种用于原电池单体、特别是用于锂离子电池单体的分离器‑集电器‑单元。所述分离器‑集电器‑单元具有:分离器以及数量为N≥1个导电的集电器,所述集电器分别设置在分离器的表面上且与之连接为一个单元,并且在此与分离器的表面构成相应的分界面。在此,所述集电器中的每个集电器具有用于容纳电解质的多孔材料,从而如果多孔材料容纳了电解质,那么分离器‑集电器‑单元起到穿过至少一个分界面导通离子的作用。此外本发明还涉及带有这样的分离器‑集电器‑单元的原电池单体和由多个这样的电池单体构成的电池。本发明基于如下任务,即改善原电池单体和电池的可实现的能量密度,以及特别是在其复杂性和/或制造时间方面改善其可制造性。
本发明涉及用于非水电解质二次电池的负极活性物质及其制备方法,更详细地,涉及如下的用于非水电解质二次电池的负极活性物质及其制备方法,即,通过气相反应来使硅、二氧化硅和镁产生反应,不仅通过在表面涂敷碳来赋予导电性,而且还对由锂的吸藏/释放引起的体积变化呈现出稳定的结构,从而具有大幅改善寿命特性及容量效率特性的效果。
提供一种在能够降低电阻的同时,循环特性优异且能够抑制由非水电解液的反应导致的产气的蓄电设备用的非水电解液和蓄电设备。一种蓄电设备用非水电解液,其特征在于,其为在非水溶剂中溶解电解质而成的蓄电设备用非水电解液,前述电解质为溶解于前述非水溶剂的锂盐,且所述蓄电设备用非水电解液含有下述式(1)所示的有机砜化合物。(式中的符号的定义如说明书中记载的那样。)
本公开的实施方式涉及电极,其包含:多孔碳材料;与多孔碳材料结合的金属(例如Li);以及与多孔碳材料结合的导电添加剂(例如石墨烯纳米带)。金属可以是多孔碳材料表面上的非树枝状或非苔藓状涂层的形式。电极还可与基材如铜箔结合。电极可用作储能装置如锂离子电池中的阳极或阴极。其他实施方式涉及含有本公开的电极的储能装置。进一步的实施方式涉及通过将多孔碳材料与导电添加剂、金属和任选的基材结合来制备电极的方法。然后可将电极作为储能装置的组件进行整合。
本发明涉及一种用于赝电容器的水性电解液和包括该水性电解液的赝电容器,更具体地,一种包含水性溶剂和一定浓度以上的锂盐和两性离子化合物的用于赝电容器的水性电解液,以及包括上述水性电解液的赝电容器。
本发明提供镁合金及其制造方法和电子设备,其不仅可用于金属模铸造法还可用于半固体铸造法且耐腐蚀性良好的镁合金等。镁合金含有镁、锂、锌和铍,并且具有固相线温度和液相线温度,所述液相线温度(L)与所述固相线温度(S)之差(L‑S)在50℃以上。
一种宽线红光发生器配置有单模(SM)脉冲型镱(“Yb”)光纤激光泵浦源,所述泵浦源输出选自1030‑1120nm波长范围的泵浦波长下的基模(“FM”)泵浦光。所公开的发生器还包括接合到Yb光纤激光器泵浦源的输出端的SM光纤拉曼转换器。拉曼转换器引起泵浦光的“n”阶频率斯托克斯移位,以输出1220和1300nm波长范围内的拉曼移位波长下的泵浦光,该泵浦光具有至少10nm的宽光谱线。所公开的光发生器还具有单通二次谐波发生器(“SHG”),所述单通二次谐波发生器具有光谱接受线宽足以覆盖泵浦光的宽光谱线的三硼酸锂(“LBO”)非线性光学晶体。SHG产生具有至少4nm的宽光谱线的SM脉冲型宽线红光。
本发明涉及一种再利用正极材料的方法,更具体而言,该方法包括:将锂二次电池用正极放入溶剂中,所述正极包括集流体和形成在所述集流体上的正极活性材料层,所述正极活性材料层包括第一正极活性材料、第一粘合剂和第一导电剂;将所述正极活性材料层的至少一部分与所述集流体分离;将第二粘合剂粉末添加到所述溶剂中,并对所得的混合物进行第一混合;和将第二正极活性材料和第二导电剂添加到所述溶剂中,并对所得的混合物进行第二混合,从而制得正极材料浆料,其中,包含在分离的正极活性材料层中的第一正极活性材料、第一粘合剂和第一导电剂的总重量与第二正极活性材料、第二粘合剂粉末和第二导电剂的总重量之比为8:92至28:72。
本申请涉及用于最小化阴极过渡金属溶解的电极添加剂和涂层。提供了包含电极活性材料和陶瓷氢氟酸(HF)清除剂的电极。所述陶瓷氢氟酸(HF)清除剂包括M2SiO3、MAlO2、M2O‑Al2O3‑SiO2或其组合,其中M为锂(Li)、钠(Na)或其组合。还提供了制造所述电极的方法。
本发明涉及一种具有多个电池单体(2)、尤其是锂离子电池单体(20)的电池模块,所述电池单体容纳在所述电池模块(1)的由塑料(5)构成的壳体(4)的内部空间(3)中,其中,所述内部空间(3)相对于所述电池模块(1)的周围环境(6)以流体密封的方式密封地构造,其中,所述电池模块(1)还包括至少一个由金属材料(8)构造的夹紧元件(7)、尤其是金属带(9),所述夹紧元件构造用于机械地夹紧所述多个电池单体(2)或所述壳体(4)。
提供适合于锂离子二次电池的负极的、含有硅包合物II的负极活性物质。一种负极活性物质,其特征在于,包含硅材料,在上述硅材料中,含有由组成式NaxSi136(0≤x≤10)表示的硅包合物II,并且直径为100nm以下的孔的体积为0.025cm3/g以上。
本公开涉及一种新型表面改性的碳质材料,其中纳米颗粒附着到所述材料的表面。碳质材料例如是天然或合成石墨,并且纳米颗粒例如处于等离子体反应器中产生的等离子体聚合物的形式。本公开还涉及用于制备所述碳质材料的方法及其应用,例如用于锂离子电池中的负极的活性物质。发现在碳质材料的表面上沉积纳米颗粒导致它的流动性方面的显著改善并且增加了所得材料的表观和/或振实密度。
本发明涉及负极材料、非水性电解质二次电池及其制造方法。一种负极材料包含复合粒子。各个所述复合粒子包含负极活性材料粒子和膜。所述负极活性材料粒子包含硅氧化物相和锂硅酸盐相。所述膜覆盖所述负极活性材料粒子的表面。所述膜包含阴离子交换树脂。氟化物离子结合到所述阴离子交换树脂的离子交换基团上。所述负极材料中的所述阴离子交换树脂的含量不高于33质量%。
本公开内容提供用于全固态二次电池的固体电解质、复合电极、全固态锂二次电池和制备固体电解质的方法。用于全固态二次电池的固体电解质其中,所述固体电解质具有由式(1)表示的组成,其中1.2
本发明公开一种二氟磷酸盐的精制方法,其具有下述工序:将含杂质的二氟磷酸盐与选自由碱金属或碱土类金属的碳酸盐、氢氧化物及卤化物以及胺类组成的组中的至少一种处理剂混合,将该杂质分离。优选将所述杂质与所述处理剂混合而形成盐或络合物后,将该盐或络合物通过过滤滤去。作为处理剂,优选使用碱金属的碳酸盐、氢氧化物或卤化物,更优选使用锂的碳酸盐、氢氧化物或卤化物。
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