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其他其他有色金属理论与应用

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用于生产用于电池电极的电极材料的方法

本发明涉及一种用于生产用于电池电极的电极材料的方法,特别是用于锂离子电池,所述电极材料包括纳米结构的碳化硅。该方法具有以下步骤:a)提供硅源,碳源和掺杂剂的混合物,其中至少硅源和碳源以固体颗粒的微粒一起提供;以及b)将方法步骤a)中提供的混合物在≥1400℃至≤2000℃的温度范围内,特别是在≥1650℃至≤1850℃的范围内处理。方法步骤b)在具有沉积表面的反应器中执行,其沉积表面的温度相对于至少一个另外的内反应器表面而降低。综上所述,上述方法允许简单且便宜的可生产性与高循环稳定性结合。

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内燃发动机的起动系统和包括其的割草机

为了延长起动器电池的寿命,一种内燃发动机(3)的起动系统(5)包括:起动器电池(22),其由锂离子电池构成并且被配置为向起动器马达(21)供应电力;以及控制器(51),其被配置为通过来自起动器电池(22)的电力驱动起动器马达(21)以间歇地执行发动机(3)的摇转操作,其中,所述控制器(51)被配置为在规定时间窗口内执行摇转操作规定次数之前在第一时间间隔内禁止摇转操作,并且就在规定时间窗口内执行摇转操作规定次数之后在比第一时间间隔长的第二时间间隔内禁止摇转操作。

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用于电池电芯的混合电极及其生产方法

用于电池电芯的碳基电极。碳基电极可以是纯无粘合剂碳电极。电极还可包括碳纳米管基中间层,该中间层包含约1‑30%的氧化的碳纳米管,其中,中间层可被配置为用作至电池电芯的集电体的次级通路。一些形成的阴极可用于包括锂基阳极和在阴极与阳极之间形成的分隔体的电池电芯。电解质溶液可被利用于将阴极暴露于活化的硫材料。

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制备石榴石型无机材料的方法

本发明涉及一种制备石榴石型无机材料的方法。本发明还涉及该石榴石型无机材料本身。该方法包括以下步骤:(1)使包含(i)锆盐、(ii)镧盐和(iii)该元素A的盐或元素A的氧化物的前体的水溶液S与碱性化合物的水溶液接触,结果获得悬浮在反应介质中的沉淀物;(2)将步骤(1)结束时获得的该反应介质搅拌至少30min;(3)使步骤(2)结束时获得的沉淀物与在由阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、聚乙二醇、羧酸及其盐组成的组中选择的添加剂和羧甲基化脂肪醇乙氧基化物型的表面活性剂接触;(4)将前一步骤结束时回收的沉淀物在空气中在至少400℃的温度下煅烧;(5)使步骤(4)结束时获得的产物与锂盐接触;(6)将步骤(5)结束时获得的产物在空气中在700℃与1100℃之间的温度下煅烧;该无机化合物M包含含有元素Li、La、Zr和至少一种在由Al、Ga、Nb、Fe、W、Ta或其混合物组成的组中选择的元素A作为组成元素的石榴石氧化物或石榴石型氧化物,或基本上由该石榴石氧化物或石榴石型氧化物组成。

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多工器、高频前端电路以及通信装置

提供一种不易产生其他带通型滤波器中的由高阶模式引起的纹波的多工器。具备一端被公共连接的通带不同的N个(其中,N为2以上的整数)弹性波滤波器。至少一个弹性波滤波器(3)具有由欧拉角(的范围内,θLT,ψLT=0°±15°的范围内)的钽酸锂构成的压电体(14)、支承基板(12)、和IDT电极(15)。在多个弹性波谐振器之中的至少一个弹性波谐振器中,第一高阶模式的频率fh1_t(n),在通带比至少一个弹性波滤波器(n)高的所有的弹性波滤波器(m)(n<m≤N)中,满足下述的式(3)以及下述的式(4)。fh1_t(n)>fu(m)式(3)fh1_t(n)<fl(m)式(4)。

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用于电动车辆电池应用的阻燃材料

提供了一种防火涂料和一种阻火涂层制品,该防火涂料和该阻火涂层制品包含无机粘结剂和至少一种无机填料,其中该无机粘结剂选自硅酸钾、硅酸钠或它们的组合,并且其中该至少一种无机填料选自高岭土、滑石、云母、莫来石、金云母、白云母蒙脱土、蒙皂石、膨润土、伊利石、绿泥石、海泡石、绿坡缕石、埃洛石、蛭石、合成锂皂石、累托石、珍珠岩以及它们的组合。该阻火制品包括具有第一主表面和第二主表面的阻燃基底层和置于该阻燃基底层的该第一主表面上的防火涂料。

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负极活性物质层
负极活性物质层 965     
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本公开的主要目的是提供电阻低的负极活性物质层。在本公开中,通过提供一种被用于全固体电池的负极活性物质层来解决上述课题,该负极活性物质层含有第1负极活性物质和第2负极活性物质,上述第1负极活性物质是钛酸锂,对于上述第2负极活性物质,在将1.0V(vs Li+/Li)以上且2.0V(vs Li+/Li)以下的电位下的放电容量设为100%放电容量,将上述100%放电容量中的0%以上且50%以下的容量时的平均电位设为P1,并将上述100%放电容量中的50%以上且100%以下的容量时的平均电位设为P2的情况下,上述P2与上述P1的差为0.1V以上,上述第1负极活性物质相对于上述第1负极活性物质与上述第2负极活性物质的合计的比例为40体积%以上。

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利用废二次电池的再生正极活性物质制备方法

本发明涉及一种再生正极活性物质的制备方法,包括:(S1)将从废二次电池中分离的正极板通过热处理生成CoxOy物质的步骤;(S2)向生成的CoxOy物质中混合含有锂的物质的步骤;(S3)将混合的物质通过热处理形成再生正极活性物质的步骤,在CoxOy中,x及y分别具有0到10之间的值。

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用于具有含硅电极的电化学电池的电解质

本申请涉及用于具有含硅电极的电化学电池的电解质。本文中提供了用于包括含硅电极的电化学电池的电解质组合物以及包含所述电解质组合物的电化学电池。所述电解质组合物包含锂盐、碳酸氟代亚乙酯(FEC)、线型碳酸酯、碳酸亚乙烯酯和氟硅烷添加剂。FEC和线型碳酸酯在电解质组合物中以约1:3v/v至约1:9v/v的比率存在。

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回转窑
回转窑 772     
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锂离子的正极用活性物质需要在650℃~900℃左右的温度下对原料粉进行煅烧,但在原料粉被处理时存在的羟基会夺取回转炉的炉管中的Cr,从而使炉管的寿命显著地变短。具有:由在内侧具有镍层的管状不锈钢构成的炉管;使所述炉管旋转的转子;配置于所述炉管的外部的加热部,所述炉管具有:所述镍层的纯度为99%以上,所述加热部将所述炉管内从常温加热到500℃至600℃的第一加热区域;所述镍层的纯度为70%~90%,所述加热部将所述炉管内从常温加热到650℃至900℃的第二加热区域,所述炉管在羟基消失之前,于纯镍的内侧层抑制Cr的夺取、混入。

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光波导装置
光波导装置 1129     
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光波导装置包括:基板,其上堆叠有中间层、铌酸锂薄膜LN层和缓冲层;光波导,其形成在薄膜LN层中;多个电极,其在光波导附近。中间层和缓冲层包含元素周期表的第3族至第18族的任一个中的金属元素的相同材料。

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隔膜及利用该隔膜的电化学器件

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。

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含有硅包合物II的负极活性物质

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。

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具有多个电池单体的电池模块和这种电池模块的应用

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)。

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用于最小化阴极过渡金属溶解的电极添加剂和涂层

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。

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正极材料的再利用方法

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。

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用于RBG显示的宽带红光发生器

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。

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镁合金及其制造方法和电子设备

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。

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水性电解液和包括该水性电解液的赝电容器

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。

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作为电极的高表面积多孔碳材料

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。

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蓄电设备用非水电解液

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。)

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用于非水电解质二次电池的负极活性物质及其制备方法

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。

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用于原电池单体的分离器-集电器-单元

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。

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弹性波装置、高频前端电路以及通信装置

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。

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带有改进密封件的火花塞

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。

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用于全固态二次电池的固体电解质、复合电极、全固态二次电池和制备固体电解质的方法

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1.27‑xPS6‑xBrx    (1)。

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负极材料、非水性电解质二次电池及其制造方法

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%。

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纳米颗粒表面改性的碳质材料及用于生产该材料的方法

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。

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用于在使用电池系统时提高安全性的装置

本发明涉及一种电池系统(BS),尤其是锂离子电池系统,包含至少一个电池装置(B),具有至少一个用于在使用除气装置(E)时提高安全性的装置(V),其中,除气装置(E)适合用于电池装置(B)的控制的除气和其中,电池装置(B)和装置(V)被一个外壳围住和除气装置(E)被插入一个外壳的壁中和其中,装置(V)在电池装置(B)和除气装置(E)之间这样地产生一个空间间距,在电池装置(B)和除气装置(E)之间保留一个空间,用于将从电池装置(B)中出来的物质排出到电池系统(BS)的环境中。

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用于金属空气电池的正极、包括其的金属空气电池、和制备用于金属空气电池的正极的方法

提供用于金属空气电池的正极、包括其的金属空气电池、和制备用于金属空气电池的正极的方法。用于金属空气电池的正极包括锂盐、和具有包覆在表面上并且包含聚合物电解质的聚合物电解质层的碳质材料,所述聚合物电解质包括至少一种类型的亲水材料和至少一种类型的疏水材料,其中所述聚合物电解质的一部分经由非共价或共价键锚定至所述碳质材料的表面。

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