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触媒系统及选择性氢化工艺

一种触媒系统,包括:一金属络合物,具有下列化学式(I):其中M为过渡金属,R1、R2、R3、R4与R5为相同或不同,包括氢、碳数1~8的烷基、碳数1~8的烷氧基或两两键结的环状结构化合物,X1、X2与X3为一环状结构化合物、氢、氯、溴、烷基或烷氧基,其中当X1、X2与X3其中之一为一环状结构化合物时,其余两者为相同或不同,包括氢、氯、溴、烷基或烷氧基;以及一添加剂,包括一有机锂化合物与一含有至少一双键的环状结构化合物。本发明另提供一种选择性氢化工艺。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
硅基复合材料
硅基复合材料 756     
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用作锂离子电池的阳极的复合材料包括硅、过渡金属、陶瓷和导电稀释剂诸如碳。在具体情况中,陶瓷是导电的,并且可以包括一碳化钒或碳化钨。过渡金属在一些情况下可以包括铁。所述材料可以通过将组分的原料混合物在一起研磨来制造,并且研磨可以以高抗冲球磨研磨方法完成,研磨步骤可引起硅与金属和/或碳部分合金化。还公开了制造所述材料的方法以及掺入所述材料的电极。

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面板涂有防闪光、抗静电暗色涂层的阴极射线管制造工艺

介绍了荧光屏面板(27)的外表面(39)涂有防闪光、抗静电暗色涂层(37)的阴极射线管(21)的制造工艺,其特征在于,它包括下列工序:(a)制取以重量计含基本上等分的碳粒料和有机载液的基本上均相的原碳悬浮液;(b)将足量的均相原碳悬浮液与聚硅酸锂的水溶液混合起来制成适宜涂敷到CRT面板上的悬浮液成品。

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吸液性片材及非水电解液电池组件

在具备对构成非水电解液电池组件(特别是锂离子非水电解液二次电池组件)的非水电解液二次电池的非水电解液显示出优异吸液性的吸液性树脂层的吸液性片材中,作为吸液性片材的吸液性树脂层,通过对含有包含聚乙二醇丙烯酸酯类单体和含酰胺键丙烯酸类单体的单官能单体成分(A)、和多官能单体成分(B)的单体组合物照射紫外线等能量射线,使其聚合而得到。

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用于制备取代的4-苯基-4-氰基环己酸的化合物和方法

本发明涉及式II化合物的制备方法,该方法包括在一种与水可混溶的溶剂中,将下式(A)的一种酮与摩尔过量的氯乙腈、一种无机碱,以及催化量的氯化苄基三乙基铵反应。

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用于估计蓄电池健康状态的方法和装置

一种监测锂离子蓄电池单元的方法,包括:在电功率事件期间监测蓄电池单元电压和蓄电池单元的相应电荷容量,电功率事件包括电功率充电事件和电功率放电事件之一。在该电功率事件期间通过相对于相应的蓄电池电压求导电荷容量来确定测量电荷容量导数。将测量电荷容量导数与阳极充电曲线(对电功率放电事件)或阳极放电曲线(对电功率充电事件)的优选阳极电荷容量导数进行比较,并且将测量电荷容量导数与阴极充电曲线(对电功率充电事件)或阴极放电曲线(对电功率放电事件)的优选阴极电荷容量导数进行比较。确定与测量电荷容量导数与阳极曲线的优选阳极电荷容量导数的比较相对应的蓄电池单元的第一健康状态参数。并且确定与测量电荷容量导数与阴极曲线的优选阴极电荷容量导数的比较相对应的蓄电池单元的第二健康状态参数。

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空气电池
空气电池 1100     
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本发明提供一种实施方式的空气电池,其包含:容器;收纳在所述容器内的正极;收纳在所述容器内的负极;保持在所述正极中且含有离子液体的第1非水电解质;保持在所述负极中且含有有机溶剂的第2非水电解质;配置在所述正极和所述负极之间且具有锂离子传导性的固体电解质层;和设在所述容器上的用于向所述正极供给氧的孔。

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超高熔温微孔高温电池的隔板及其相关方法

本发明公开或提供了非闭合高熔融温度或超高熔融温度微孔电池隔板、高熔融温度隔板、电池隔板、膜片、复合物等,其优选在将电池于升高的温度下保持一段时间时防止阳极与阴极之间接触,并且优选当将电池于升高的温度下保持一段时间时继续提供相当水平的电池功能(离子转移、放电),用于制造、测试和/或使用这种隔板、膜片、复合物等的方法,和/或包括一个或多个这种隔板、膜片、复合物等的电池、高温电池、和/或锂离子可再充电电池。

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二次电池用负极
二次电池用负极 750     
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本发明公开了一种二次电池用负极,所述负极包含具有相对低充放电电压和相对低硬度的负极活性材料(A)与具有相对高充放电电压和相对高硬度的负极活性材料(B)的组合,其中所述负极活性材料(A)的表面被具有高硬度的碳或其复合材料包覆,且所述负极活性材料(B)的粒度小于由以四配位排列的所述负极活性材料(A)形成的空间的尺寸。所述负极提供了一种防止由过电压造成的锂沉淀、提高离子传导率以及电导率并展示优异的容量的电极。

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电池组
电池组 929     
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本发明的目的是提供能够高精度地进行蓄电池的温度保护、而且能够进行适当的充电控制的电池组。在本发明的电池组10A中,在通过热敏电阻R13检测到锂离子电池12成为比规定的温度高时,在过充电检测电路16A中切换用于检测过充电的相对的阈值电压,使之在成为满充电前检测过充电,由此可高精度地进行蓄电池的温度保护,而且能进行适当的充电控制。

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含有双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜的冷成形电池壳包材

在冷成形电池壳包材中,通过使用双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜作为基材层和/或阻隔材强化层,不损害耐酸性和防潮性,确保优异的冷成形性,从而获得防潮性、耐酸性和冷成形性优异的含有双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜的冷成形包材,特别是锂离子二次电池等电池用的包材。在依次层压基材层、阻隔层、密封层或基材层、阻隔层、阻隔材强化层、密封层的冷成形电池壳包材中,使用双向拉伸聚对苯二甲酸丁二醇酯膜作为基材层和/或阻隔材强化层。

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MnZnLi系铁氧体
MnZnLi系铁氧体 855     
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提供一种新型MnZnLi系铁氧体,其具有高饱和磁通密度和优良 的降低磁损耗(磁芯损耗)值的温度依赖性的性能,还可以实现抗弯 强度的提高,从而进一步提高产品的产量,且磁芯还具有优良的耐热 冲击性。该MnZnLi系铁氧体,作为主成分含有以Fe2O3换算计为54.0~ 58.0mol%的氧化铁、以ZnO换算计为3.0~10.0mol%的氧化锌、以 LiO0.5换算计为0.3~1.5mol%的氧化锂、余量(以MnO换算)为氧化 锰,作为副成分含有相对于所述主成分以CoO换算计为500~2000重 量ppm的Co。

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苯并[d]异噁唑-3-醇DAAO抑制剂

本发明涉及化合物II或化合物III。

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陶瓷基板及其制造方法以及电介质瓷器组合物

本发明提供陶瓷基板及其制造方法以及电介质瓷器组合物,本发明的陶瓷基板的热膨胀系数α大、并具有适合于高频基板的特性、能够低温烧成,以及基板强度出色。陶瓷基板含有Mg2SiO4以及低温烧成成分作为主要组成,热膨胀系数α为9.0ppm/℃以上,并含有大于0且25体积%以下的ZnAl2O4、或者大于0且7体积%以下的Al2O3。本发明的电介质瓷器组合物能够在比Ag类金属的熔点更低的温度下进行烧成,而且即使是在低烧成温度下也能够获得充分的抗折强度。电介质瓷器组合物含有Mg2SiO4作为主成分,并且含有锌氧化物、硼氧化物、碱土类金属氧化物、铜化合物以及锂化合物作为副成分。

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用于用氧对氯化氢进行催化气相氧化(迪肯法)的钌催化剂

用于使用氧气催化气相氧化氯化氢(迪肯法)的基于钌、特别是基于氯化钌的氧化催化剂,特征在于所述催化剂包含作为促进剂的以钌含量计摩尔比为1∶1(促进剂∶钌),优选地1∶20-1∶4(促进剂∶钌)的选自以下的卤化物:锆化合物,碱金属化合物,特别是锂化合物、钠化合物、钾化合物和铯化合物,碱土金属化合物,特别是镁化合物、锰化合物、铈化合物或镧化合物,优选地锆化合物或铈化合物。

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铁或钴催化的芳基、烯烃和炔烃与铜试剂的碳-碳偶联反应

本发明涉及从芳基、杂环芳基、烯烃或炔烃的铜化合物与含有合适离去基团的芳基、杂芳基、烯烃或炔烃化合物形成碳-碳键的方法。所述铜化合物可由格氏试剂或锂化合物特别通过金属转移作用的方式来制备。这些化合物,如卤素取代芳基化合物的交叉偶联反应通过铁或钴催化剂在合适的溶剂和合适的添加剂中实施。

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动态随机存取存储器绝缘层上有硅的结构和制作方法

一种动态随机存取存储器绝缘层上有硅的结构 和制作方法包括 : 一氧化埋层上覆盖有硅表层且在硅基底之上 多个场氧化区域, 形成并延伸过该基底的硅表层, 且与该硅氧化 埋层接触; 多个栅极氧化层、多个栅电极和多个源/漏极区; 一渠 沟, 开放并穿过转换场效应晶体管的源/漏极区间; 沉积一多晶硅 层以排列渠沟, 并对该多晶硅层构图以形成至少部分存储电容 器的低电极; 多个低电容电极, 覆盖着一薄介电层; 一掺杂多晶硅 的高电容电极。

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用于垂直浇铸中能调节液态金属自由表面与模壁接触高度的铸模

本发明为在垂直浇铸中能调节液态金属自由表 面与模壁面接触高度的铸模。此铸模特点是模子的 材料是金属、或至少模的下半部分是金属;模内表面 覆盖电绝缘膜;铸模壁上并沿壁整个高度和厚度截面 插入电绝缘材料使模子起线圈作用;模子下半部的外 表面,在上述插入绝缘材料相应的两侧设有接通电源 的接线柱。此铸模能用于浇铸金属半制品特别是铝 和铝合金如锂铝合金,铸模能用于获得外皮层厚度为 零,且不依靠晶粒细化剂如AT5B来获得精细晶粒 及没有小坑的浇铸坯料。

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铝均匀分散的正极活性物质

提供铝均匀分散的正极活性物质。一种正极活性物质,其特征在于,是含有锂、镍以及铝的结晶性的氧化物,上述氧化物中的一次颗粒内的铝均匀分散。

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LMO阴极成分
LMO阴极成分 988     
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一种用于锂离子单元电池或电池的阴极成分,其通式为Li1+xMn1‑xO2,其中该成分为具有岩盐晶体结构的单相形式,并且,x的值大于0且等于或小于0.3。该化合物还被配制成用于电化学单元电池的正极或阴极。

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二次电池及其制造方法

本发明的实施方案涉及二次电池及其制造方法,所述二次电池包含预掺杂锂的硅基负活性材料。二次电池不仅可以实现安全性,而且还可以提高能量密度、循环特性和速率特性,并且特别地,可以显著提高初始放电容量和容量保持。

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包括包含金属盐的电解质的电池单元

本发明涉及一种包含用于正极的材料、用于负极的碳基材料、隔膜和电解质的Li离子电池单元,所述电解质包含:‑至少一种添加剂;‑至少一种锂盐;‑至少一种溶剂;以及‑至少一种具有式(I)的电中性金属盐:其中:‑A是选自Mn、Fe、Ni、Co、Cu、Cr、Ag和Zn的金属;‑B选自Cl、ClO4、TFSI、其中R=CzF2z+1或1≤z<8的[N(SO2″R)2]、FSI、CF3SO3以及CF3CO2

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液体组合物、防火层、包括防火层的层合结构以及防火方法

本发明描述了一种液体组合物,该液体组合物包含:粘土,该粘土包含选自由蒙脱石、云母、锂蒙脱石和氟硅酸盐组成的组中的至少一种;以及二聚体或高级磷酸盐。此类液体组合物能够在施加有用于墙纸等的膜的基材的表面上形成具有高防火性能的防火层。还描述了可使用液体组合物形成的防火层、包括防火层的层合结构以及使用液体组合物的防火方法。

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用于金属板修复的电池供电的电子电阻焊接机

一种用于金属板修复的电池供电的电子电阻焊接机,包括:机器单元(10),其包括手柄(12)、激活和去激活按钮(13);至少一个第一棒(14),其以滑动方式(F)被约束到机器单元(10)的端子(15),该至少一个第一棒在一个自由端处具有接地电极或尖端(16),该接地电极或尖端与至少一个金属部分接触以创建电子电阻电路;至少一个第二棒(17),其以滑动方式(F)被约束到端子(15),至少一个第二棒在一个自由端处具有焊接或端子电极或尖端(18),用于固定金属部分的修复附件。在机器单元(10)中有可再充电电池(11),例如锂聚合物蓄电池,该可再充电电池允许在不使用市电电源的情况下给电子电阻焊接机供电。

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复合隔膜及利用该复合隔膜的电化学器件

本公开的一个实施方案涉及一种新概念的有机/无机复合多孔隔膜及电化学器件,所述隔膜与现有的聚烯烃基隔膜相比,具有显著的热安全性,多孔基材与多孔活性层之间的粘合性优异,多孔活性层的涂布前后的葛尔莱透气度变化少,并且电化学安全性、锂离子电导率优异,电阻增加率低,所述电化学器件包括所述隔膜,从而确保安全性的同时提高性能。

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制造电池组电极的方法和装置

本发明公开了制造电池组电极的方法和装置。描述了电池组电极和制造电池组电极的方法。电池组电极包括集流体,该集流体具有由金属丝构成的编织网平面片材。金属丝限定了多重间隙空间,并且编织网平面片材包括第一表面和第二表面。包含锂的活性材料嵌入在编织网平面片材的第一部分的间隙空间中,并且电连接极耳布置在编织网平面片材的第二部分上。

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全固体电池
全固体电池 612     
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本公开的主要目的是提供抑制了位于非相对区域的负极活性物质层中的微短路产生的全固体电池。本公开通过提供一种全固体电池来解决上述课题,该全固体电池具备正极、负极和固体电解质层,负极活性物质层含有负极活性物质和硫化物固体电解质,负极集电体是在负极活性物质的开路电位下与硫化物固体电解质反应的集电体,全固体电池具有相对区域和非相对区域,负极集电体在负极活性物质层侧的表面上具有含有钛酸锂的被覆层,被覆层在俯视时在由负极集电体的外缘规定的区域分别具有1个或2个以上的存在部和非存在部,被覆层在俯视时在相对区域的至少一部分具有存在部,在非相对区域的至少一部分具有非存在部。

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固体电解质材料和电池

现有技术中,希望实现具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开一方式中的固体电解质材料由下述组成式(1)表示。Li6‑3zYzX6···式(1)其中,满足0

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低锰管状焊丝和形成焊缝熔敷的方法

本公开概括地涉及焊接,并且更具体地涉及用于电弧焊例如气体保护金属极电弧焊(GMAW)或药芯焊丝电弧焊(FCAW)的电极。一种焊接耗材包括围绕颗粒状内芯的金属包层。所述焊接耗材包含:约0.35重量%或更少的锰、介于约0.1重量%与约3重量%之间的镍、介于约2.5重量%与约10重量%之间的煅烧金红石以及介于约0.1重量%与约2重量%之间的锂辉石,全部都基于所述焊接耗材的重量。

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电能存储装置
电能存储装置 1016     
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本发明提供一种电能存储装置,具体地说,一种电池,其至少包含:‑阳极,其包含选自锂和钠或其组合的碱金属;‑阴极,其包含含硫有机硅烷化合物或含硫有机硅烷化合物的混合物;和‑电解液,其置于所述阳极与所述阴极之间;其中所述阴极包含集电体表面,所述集电体表面已通过在其上接枝所述含硫有机硅烷化合物或含硫有机硅烷化合物的混合物而经受至少部分改性。

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