本发明提供一种经表面处理的氧化物粒子的制造方法,其中,所述氧化物粒子适用于蓄电池(二次电池)中的正极或负极的活性物质层。使粒子表面的一部分或全部具有碱性化合物的氧化物粒子与含有挥发性酸性化合物的气体接触,以通过气相反应形成中和生成物,从而得到粒子表面的一部分或全部具有中和生成物的、经表面处理的氧化物粒子。所述碱性化合物是含有锂(Li)、钠(Na)、镁(Mg)的化合物中的任意一种以上,所述挥发性酸性化合物是含有硼(B)、磷(P)、硅(Si)的化合物中的任意一种以上,所述氧化物粒子是含有锰、钴、镍、铁、钛中的任意一种以上的过渡金属的碱性复合氧化物。
这种二次电池设置有非水电解液以及正极和负极。这种负极包括包含电极化合物的负极活性物质,所述电极化合物在1V至3V的电位(相对于锂的电位)处嵌入和脱嵌电极反应物;以及金属盐,所述金属盐包含羧酸型化合物和/或磺酸型化合物。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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
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。
本发明提供能够抑制在低温下的离子传导降低的全固体电池及其制造方法。全固体电池的特征在于,包括:固体电解质层,其将固体电解质作为主成分;第一电极层,其形成于上述固体电解质层的第一主面且包含活性物质;和第二电极层,其形成于上述固体电解质层的第二主面且包含活性物质,上述固体电解质层在磷酸盐类固体电解质的烧结体的间隙具有包含锂盐的高分子固体电解质。
本发明提供乳化化妆品,该乳化化妆品在维持遮盖力的同时更能透过长波长区域的光的功能(红色光选择透过功能)优异,铺展轻松,感觉不到粉质感的使用感优异,涂抹于肌肤时形成自然的妆容。乳化化妆品的特征在于包含:0.1~25质量%的二氧化钛粉体,本发明所涉及的二氧化钛粉体是表观上的平均粒径为100nm以上且低于500nm、通过X射线衍射法测定的平均微晶直径为15~30nm、比表面积为10~30m2/g、且具有呈放射状突出的针状的突起凝结而成的形状的粒子,且形状的短径与长径之比(长径/短径)为1.0以上且低于2.5;0.1~5质量%的二硬脂二甲铵锂蒙脱石;以及0.1~8质量%的有机硅表面活性剂。
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。
本发明提供一种表面处理碳黑,其通过使用通式(I)所表示的化合物对碳黑的表面进行处理而成。若使用本发明的表面处理碳黑,则能够得到具有低发热性的硫化橡胶。式(I)中,R1及R2表示氢原子或碳原子数1~20的烷基、烯基或炔基,R1及R2可以相同或不同;M+表示钠离子、钾离子或锂离子。
本发明涉及由通式Li1+xAlxTi2‑x(PS4)3表示的化合物,其中0.1≤x≤0.75。本发明人发现本发明的上述化合物具有高的离子电导率。本发明涉及根据本发明的化合物作为固体电解质的用途,特别是在全固态锂电池中。
本发明提供一种四氧化三锰‑石墨烯片纳米复合物及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将石墨烯片、锰盐和高锰酸钾分散于溶剂中,并搅拌,进行反应,得到沉淀;将沉淀干燥得到锰氧化物‑石墨烯片复合物;将锰氧化物‑石墨烯片复合物在惰性气氛中热处理,得到四氧化三锰‑石墨烯片纳米复合物。该制备方法得到的四氧化三锰‑石墨烯片纳米复合物中,四氧化三锰以纳米团簇的形式存在,其尺寸小,比表面积大,且四氧化三锰与石墨烯片之间存在一定的作用力的负载在石墨烯片上,分散性好,比表面积大,使制得的锂离子电池具有较高的比容量和强的循环稳定性。
本发明提供一种电池负极材料的组成物,应用于一锂电池或一钠电池,其是通过一原子数量比例为x的第一元素、一原子数量比例为1‑x的第二元素与一原子数量比例为2的第三元素所组成。其中,x大于0且小于1,且第一元素为钼(Mo)、铬(Cr)、钨(W)、锰(Mn)、鎝(Tc)或铼(Re),第二元素为钼、铬或钨,第三元素为硫(S)、硒(Se)或碲(Te),且第一元素不同于第二元素。
可再充电电池组电池具有与无枝状晶碱金属负极接触的有机‑液体电解质。碱金属负极在操作温度下可以是液体,其通过吸收至多孔膜中而被固定。碱金属负极可以是润湿多孔膜分隔件的固体,其中固体碱金属负极和液体电解质之间的接触在多孔膜分隔件中的微孔或纳米孔处。在具有多孔纤维素基分隔件膜的对称电池中,对无枝状晶的固体锂电池的使用进行了说明。通过使用具有或玻璃‑纤维分隔件的有机‑液体电解质,对具有被固定在多孔碳膜中的液体K‑Na合金负极的K+离子可再充电电池进行了说明。
一种充电方法,当用于给具有容纳于外装体中的正极、负极和电解质的锂离子二次电池充电时,包含在充电期间计算相对于充电电量或时间的由恒电压充电中充电电流的二阶微分的值;并且,如果在临近充电开始之前的环境温度为T1的充电期间,观察到由该二阶微分计算的值的符号从正变为负或从负变为正,如果在临近下次充电开始之前的环境温度等于或小于T2,则从该下次充电开始使恒电流充电电流部分的全部或一部分低于初始设定。
本文所述是玻璃‑陶瓷,其具有包含β‑锂辉石ss和(i)铁板钛矿或者(ii)钒或含钒化合物的晶相,从而是具有CIELAB色空间的如下坐标范围的有色和不透明玻璃‑陶瓷,由总反射率(包括镜面反射)测量确定,L*=约20至45;a*=约‑2至+2;和b*=约‑12至+1。此类CIELAB色空间坐标可以在整个玻璃‑陶瓷是基本均匀的。在前述每个中,晶相中可基本不存在β‑石英。如果存在,β‑石英ss可小于约20重量%,或者,小于约15重量%的晶相。此外,额外的晶相可包括尖晶石ss(如,铁尖晶石和/或锌尖晶石‑铁尖晶石ss)、金红石、磷酸镁锌或者尖晶石ss(如,铁尖晶石和/或锌尖晶石‑铁尖晶石ss)和金红石。
本发明提供一种基于DSW的太阳能电池电极用组合物以及由所述组合物形成的基于DSW的太阳能电池电极。所述基于DSW的太阳能电池电极用组合物包含:导电粉;玻璃料;以及有机载体,其中所述玻璃料包含10摩尔%到30摩尔%的氧化碲、10摩尔%到20摩尔%的氧化锂以及5摩尔%到15摩尔%的氧化镁。
本文公开一种制造太阳能电池的指状电极的方法以及通过所述方法制造的太阳能电池的指状电极。所述方法包括:使用具有65%或大于65%的开口率的印刷掩模在衬底的前表面上印刷导电膏;以及烘烤经印刷的导电膏,其中所述导电膏包含导电粉、玻璃料以及有机载体,且在所述玻璃料中,锂氧化物对钨氧化物的重量比介于0.5到5.5范围内。
本发明涉及光学存储磷光体、用于核验原真性特征的方法、用于执行该方法的装置、原真性特征及有价文件。尤其是,提出了一种具有石榴石结构和以下组成的无机光学存储磷光体:(GdxLny)(GamAlnAk)O12±d:Cep Qq Rr Tt,其中:Ln包括以下元素中的至少一种:镧、镥、钇;A包括以下元素中的至少一种:锗、钪、硅;Q包括以下元素中的至少一种:银、铬、铪、钼、铌、锡、钽、钛、钨、锆;R包括以下元素中的至少一种:铋、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱;T包括以下元素中的至少一种:硼、氟、锂、镁、钾、钠;1.0≤x≤3.2且0≤y≤1.65;0.5≤m≤5.2、0≤n≤4.7且0≤k≤0.5,并且4.8≤m+n+k≤5.2;0≤p≤0.1,而且只有在Q=锆时p=0;0≤q≤0.05;0≤r≤0.05;0≤t≤0.1;0≤d≤0.5;p+q>0.002;q+r>0.002;并且2.8≤x+y+p+r≤3.2。
本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。
本发明的固体电解质膜具有离子传导阻挡层,其是在诸如电池内部温度升高等高温条件下通过聚合物的相分离,在电解质膜中由离子电导率低的聚合物材料形成的,从而阻挡锂离子的运动。所形成的离子传导阻挡层(以下,称为阻挡层)防止了热失控以及由此引起的电池的爆炸,从而提高了电池的耐热安全性。
本发明属于基于低能核合成原理,即所谓的LENR反应的产生热能的装置类别。这些反应的特点是加热装置的低能耗,同时保持由这些装置产生的足够高的热能输出。通过使用加热器,该装置声明的方法和替代方案能够实现在液体和空气加热系统中的各种使用方案。该加热器由耐高温陶瓷制成的多孔陶瓷导电管状元件和反应材料构造而成,其中所述反应性材料包含元素周期表第10组元素[例如镍(Ni)]金属粉末形式的金属粉末混合物以及含锂(Li)和氢(H)化学元素的燃料混合物,按比例分布在孔内,占加热器孔表面的10%到80%;或者在另外的替代方案中,多孔陶瓷导电管状元件由耐高温陶瓷制成,所述陶瓷含有元素周期表第10组元素[例如镍(Ni)]金属粉末形式的催化剂金属粉末。
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