具有导电陶瓷薄涂层的碳酸盐燃料电池阴极侧 部件,该涂层由以下成分中的一种形成:钙钛矿 AMeO3,其中A为镧以及由镧 与锶组成的组合中的至少一种并且Me是一种或多种过渡金 属;锂化NiO(LixNiO,其中x 为0.1-1);和X掺杂的LiMeO2, 其中X是Mg、Ca和Co中的一种。
无定型碳质材料、电极和蓄电池。有该电极的锂离子蓄电池具有放电容量大和充放电循环多的特性。该碳(002)面的层间间距d(002)为0.345nm~0.365nm,层状结构中碳原子数与碳原子总数之比Ps=0.54~0.85。无定型碳中总氮原子与总碳原子之比为0.005∶1到0.055∶1。在真空或惰性气氛中对无定型碳进行热处理至少30分钟以提供所需的晶体结构。碳质材料可取碳纤维材料的形态,尤以长碳纤维磨碎得到的短纤维为好。
本发明公开了制备具有高手性鉴别能力的甲壳质衍生物的方法,以及含有该甲壳质衍生物作为手性鉴别剂的光学异构体分离剂。即本发明提供了一种制备甲壳质衍生物的方法,包括在N,N-二甲基乙酰胺和氯化锂的混合溶剂存在下制备甲壳质衍生物,并提供了含有通过该方法制备的甲壳质衍生物作为手性鉴别剂的光学异构体分离剂。
本发明涉及混合式车身的涂漆前的预处理的设备,包括处理槽,铝化学转化单元和漂洗单元。该处理槽装有含有极性有机溶剂和水的混合溶液,钠离子和锂离子的任何一种或两种,磷酸根离子,锌离子,镍离子,锰离子,以及硝酸根离子和亚硝酸根离子的任何一种或两种的脱脂和化学转化溶液。该混合溶液具有在2.8∶7.2到3.8∶6.2范围内的极性有机溶液与水的重量比。铝化学转化单元用铝的化学转化溶液处理混合式车身。漂洗单元用洗涤液洗涤混合式车身。
一种固体氧化物电解质用材料和固体氧化物电解质的制造方法,把以氧离子作为载体的电解质材料(50)用作母材,向该母材中添加作为烧结主剂的含锂(Li)化合物(60)而得到固体氧化物电解质用材料,在1300℃以下的烧成温度下对得到的固体氧化物电解质用材料进行烧成而制造固体氧化物电解质(100)。所述固体氧化物电解质用材料,能够降低烧成温度且扩大固体氧化物燃料电池的构成部件的选择范围、同时能抑制其他构成部件之间的反应且能够降低制造成本,利用该固体氧化物电解质用材料能够制造出,具有充分致密性和高气密性并能抑制燃料泄漏的、使电动势和输出功率得到改善的固体氧化物电解质。
本发明所提供的无水电解二次电池, 通过用本发 明的正极活性材料, 在不降低放电容量的情况下, 具有优异的循 环寿命特性和高速率放电特性以及过充电时的安全性, 其中正 极活性材料是从包含钠和硫的原材料, 通过简单的加工步骤例 如合成后的水洗处理而得到的, 并包含低于0.1Wt%的硫酸根(SO42-), 低于0.024wt%的钠和/或低于0.13wt%的硫酸钠锂(LiNaSO4)。
本发明公开了用不含稀土金属元素的金属配合物制备不对称化合物的方法。该方法可得到具有高光学纯度的光学活性化合物。具有右面化学式的光学活性的联萘酚与氢化锂铝反应,或光学活性的联萘酚与氢化二烷基铝和含有碱金属的碱(或含有碱土金属的碱)反应,制备含有光学活性的联萘酚、铝和碱金属(或碱土金属)的金属配合物。该金属配合物可用作进行不对称迈克尔加成反应、不对称氢膦酰化反应或类似反应的催化剂,得到高收率的具有高光学纯度的不对称化合物。
本发明涉及可用于二次锂离子蓄电池的阳极中的铌氧化物。所述铌氧化物具有式LixM1-yNbyNb2O7,其中0≤x≤3,0≤y≤1,且M代表Ti或Zr。所述铌氧化物可呈颗粒形式,其可经碳涂覆。本发明还涉及含有至少一种或一种以上式LixM1-yNbyNb2O7的铌氧化物的电极组合物。本发明进一步涉及含有至少一种或一种以上式LixM1-yNbyNb2O7的铌氧化物的电极(例如阳极)和蓄电池。此外,本发明涉及形成上述的方法。
本发明涉及具有高熔化温度、低关闭温度、以及高温下耐热收缩率的微孔膜。所述膜如下制备:拉伸含有聚甲基戊烯、聚乙烯和稀释剂的片材,然后除去稀释剂。所述膜可用作例如锂离子电池等中的电池隔膜。
一种在设备中制造电化学元件的方法,此方法可包含:提供电化学元件基板;在此基板之上沉积元件层;原位施加电磁辐射至元件层以实现元件层的表面重构、再结晶及致密化中的一或更多者;重复此沉积及此施加直至达成所需元件层厚度为止。此外,施加可在沉积期间进行。一种薄膜电池可包含:基板;集电器,在此基板上;阴极层,在此集电器上;电解质层,在此阴极层上;及锂阳极层,在此电解质层上;其中LLZO电解质层具有结晶相,没有归因于LLZO电解质层中的裂缝的短路,且在电解质层与阴极层之间的介面处无高电阻夹层。
本发明涉及一种正极活性物质的制备方法及其根据此方法制备的正极活性物质,更详细地说,是涉及一种用含巯基官能团的化合物溶液进行洗涤,在表面含有残硫,并且减少锂残留量的正极活性物质的制备方法及其根据此方法制备的正极活性物质。
本发明涉及管壳式换热技术领域,公开了一种采用非金属换热管的喷淋式管壳换热器。该换热器包括:壳体、喷淋器、平行置于壳体内的换热管、支撑换热管的支撑板和连接换热管的管板,其中,换热管由导热系数为0.5W/m·K~10W/m·K的非金属材料制成,换热管外径为5~15mm。本发明的喷淋式管壳换热器能够解决低温多效蒸馏海水淡化设备及溴化锂吸收式制冷机中换热管的防腐问题,同时具备换热温差低、成本低等优点。
本发明的电气器件用负极活性物质的特征在于,由具有相对于结晶滑移面的垂直方向的大小为500nm以下构造的结晶性金属构成。进一步优选为,将相对于该结晶滑移面的垂直方向的大小控制为100nm以下。这样,由于将滑移面方位的厚度控制为充分小,因此,即使以该滑移面为起点产生破裂,也能够抑制微细化。因此,通过将这种电气器件用负极活性物质或应用该物质的负极应用于例如锂离子二次电池那样的电气器件中,能够防止循环寿命的劣化。
本发明涉及用于电流元件(10)、特别是用于锂离子电芯的分隔件(1),电流元件包括至少一个由分隔件(1)隔开的正电极(12)和至少一个负电极(14)。分隔件(1)包括由至少一种熔点在200℃以上的、耐高温的、形成纤维的聚合物(2)制成的基质和至少一种其它的聚合物(4),该至少一种其它的聚合物(4)具有比基质的耐高温聚合物(2)更低的熔点并将耐高温聚合物(2)的纤维连结起来。
提出一种具有由至少两个蓄电池单元(11)组成的蓄电池单元堆(10)的蓄电池模块,其中每个蓄电池单元(11)由至少一个插入所述蓄电池单元堆(10)内的、包含PCM的单元(12)接触。由此在每个PCM分子和蓄电池之间的热路径长度非常小,由此实现了蓄电池单元的改善的无源的温度调节。此外提出一种作为锂离子蓄电池的蓄电池模块的设计方案和一种车辆。
本发明公开了锂二次电池用电极活性材料的前体及制备其的方法,其中通过电解分解可电离的金属材料均匀涂布在由过渡金属水合物形成的初级前体的表面上。
基于锂的和基于钠的蓄电池和电容器,使用用活性电极材料颗粒的多孔层涂层的金属箔集电器,用于产生电流,可以被调整以在单元需要在低大气温度期间定期操作时产生热量,以增加输出。自动加热单元可以与暂时在冷环境中的工作单元热传递接触放置。或者,加热单元的阳极集电器和阴极集电器中的一个或两者可以形成有未用电极材料涂层的成形延长部分,单元电流能够通过所述延长部分,用于电阻加热延长集电器区域。这些延长集电器区域可以用于加热包含其的单元的工作区域或者接触并加热相邻工作单元。
本发明提供一种基质聚合物的浓度低、可维持凝胶状态的凝胶状电解质。一种凝胶状电解质,其含有含锂电解质溶解于非水溶剂而成的非水电解液和基质聚合物,基质聚合物为含有偏氟乙烯单元和含氟原子的单体单元的共聚物,相对于凝胶状电解质中的基质聚合物的浓度C(质量%),基质聚合物的结晶化温度Tc满足Tc≥110‑C(I),(式(I)中,0.1≤C≤30)。
本发明提供一种碳材料,其能够获得高容量且具有初期效率、低充电电阻、生产性也优异的非水系二次电池,作为其结果,可稳定并效率良好地提供高性能的非水系二次电池。本发明的非水系二次电池用复合碳材料至少含有整体中间相人造石墨粒子(A)及长径比为5以上的石墨粒子(B)、且能够吸留和放出锂离子的复合碳材料,其中,在整体中间相人造石墨粒子(A)的一部分表面,石墨粒子(B)的石墨晶体层状结构在与整体中间相人造石墨粒子(A)的外周面相同方向地排列,且该复合碳材料的平均圆度为0.9以上。
本方法第一次提出了一种用于生产电工薄层的方法,其使得可能通过使用附加试剂在室温下进行工艺控制,从而在非常短的时间内提供稳定的薄层。因此,甚至对于总工业工艺控制的情况下,能够替换平板PC以及更深远的应用中的锂离子电池的电容式蓄电池是可能的。
本发明涉及一种用于电化学的固体电池的复合电极,其包括:至少一个包括至少一种第一固体电解质的基本上非多孔的固体电解质层;至少一个包括至少一种第二固体电解质的多孔的固体电解质层;和至少一个集流体层,多孔的固体电解质层布置在集流体层的至少一个表面上且布置在基本上非多孔的固体电解质层和集流体层之间;多孔的固体电解质层的微孔的表面的至少一部分通过具有至少一种用于减小第二固体电解质和元素锂之间的界面电阻的材料的覆层已被修改;和多孔的固体电解质层的所述微孔的表面的所述覆层的层厚度随着相应的微孔表面与集流体层的增大的间距而减小。本发明也涉及制造这种复合电极的方法、其应用以及包括这种复合电极的电化学固体电池。
描述了共掺杂的稀土石榴石型氧化物闪烁体。更具体地,闪烁体包括掺杂有激活剂如镨并且共掺杂有一价阳离子如锂的镥钇铝石榴石(LuYAG)型材料。还描述了包含闪烁体的辐射检测器、使用闪烁体检测较高能量辐射的方法以及制备闪烁体和改变闪烁体性质的方法。
本发明的树脂组合物含有:满足下述(a)的丙烯系聚合物(A)35~59.9质量份,满足下述(b)的软质丙烯系共聚物(B)25~40质量份,含有来自不饱和羧酸和/或其衍生物的结构单元的聚烯烃(C)0.1~10质量份;和满足下述(d)的乙烯系聚合物(D)15~30质量份(其中,将(A)、(B)、(C)和(D)的合计设为100质量份),上述树脂组合物按照ASTM D-1238、以230℃、2.16kg负荷测得的MFR为7g/10分钟以上25g/10分钟以下。(a)在差示扫描量热测定中观测到的熔点(Tm)为120℃以上。(b)按照ASTM D-1238、以230℃、2.16kg负荷测得的MFR处于0.01~100g/10分钟的范围,并且满足下述条件(b-1)和(b-2)。(b-1)在差示扫描量热测定中观测到的熔点(Tm)为110℃以下,或者观测不到熔点。(b-2)具有源自丙烯的结构单元以及源自选自乙烯和碳原子数4~20的α‑烯烃中的至少1种烯烃的结构单元,源自选自乙烯和碳原子数4~20的至少1种α‑烯烃的结构单元的含量为30mol%以下,利用13C-NMR测得的全同立构三单元组分率(mm分率)为80%以上。(d)为乙烯均聚物或乙烯与选自碳原子数3~20的α‑烯烃中的至少1种α‑烯烃的共聚物,其按照ASTM D-1238、以190℃、2.16kg负荷测得的MFR为0.1~10g/10分钟的范围。包含由本发明的树脂组合物形成的层的单层或多层膜的粘接性优异、特别是在低热量下的粘接性优异,而且还变形加工时的耐白化性优异,能够适合用作食品包装材料、建筑用材料、以及形成锂离子电池的外包装体等的包装材料。另外,上述单层或多层膜在高速的变形加工和深拉深加工中也表现良好的耐白化性。
本发明提供一种热膨胀系数比二氧化硅粉末低并且能够得到透光率优异的树脂组合物的填料粉末。该填料粉末的特征在于:上述填料粉末包括使β-石英固溶体和/或β-锂霞石析出而成的结晶化玻璃,利用激光衍射散射式粒度分布测定法测得的累计10%粒径(D10)与累计90%粒径(D90)之比D90/D10为20以下。
本发明提供双糊剂型牙科用固化性组合物,其对于包含牙科用玻璃陶瓷修复物(尤其是含有二硅酸锂的玻璃陶瓷修复物)的牙科用被粘物,即使不使用以往使用的底漆也具有临床上可允许的粘接耐久性。本发明涉及双糊剂型牙科用固化性组合物,其由第一剂和第二剂构成,所述第一剂包含具有酸性基团的聚合性单体(a)、不具有酸性基团的聚合性单体(b)、聚合引发剂(c)和填料(d),所述第二剂包含不具有酸性基团的聚合性单体(b)、选自碱性玻璃填料和氧化铝中的至少1种填料(e)、聚合促进剂(f)和下述通式(式中省略符号的说明)所示的硅烷偶联剂(g)。
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