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其他其他有色金属理论与应用

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制备6,7-二氢-5H-咪唑并[1,5-A]吡啶-8-酮的方法

利用以下方法可以高产率得到6,7-二氢-5H-咪唑并[1,5-A]吡啶-8-酮(I):1)从适当保护的C-(3-羟基吡啶-2-基)甲胺进行的方法,将该胺转化成甲酰胺,然后环化成咪唑并[1,5-A]吡啶,并氢化成6,7-二氢-5H-咪唑并[1,5-A]吡啶-8-酮,而适当保护的C-(3-羟基吡啶-2-基)甲胺可以由市售的3-羟基-2-氰基吡啶[932-35-4]出发分二步制备,或者由市售的2-羟基甲基吡啶-3-醇[14173-30-9]出发分三步制备;2)一种如WO2002/040 484中所述的制备6,7-二氢-5H-咪唑并[1,5-A]吡啶-8-酮(式I)合成中的中间体4-羟基-1-(1H-咪唑-4-基)丁-1-酮的方法,该方法由N,N-二甲基-2-(三迷基硅烷基)咪唑-1-磺酰胺出发,通过锂化反应和随后与适当保护的4-羟基丁醛反应,接着将该仲醇氧化,加酸使咪唑去保护和醇官能基去保护;3)从5,6,7,8-四氢咪唑并[1,5-A]吡啶[38666-30-7]出发,将其氧化的方法。

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氢储存组合物及其产生方法

本发明公开的是制备组合文库的方法,其包括在含有硅、石墨、硼、碳化硼、氮化硼、铝、锗、氮化硅、碳化硅或硼化硅的基质上布置至少一种反应物,其中所述的反应物为锂、镁、钠、钾、钙、铝或包含至少一种上述反应物的组合;将所述基质热处理以产生具有至少两相的扩散多元物;将所述的扩散多元物与氢接触;检测氢的任何吸收;和/或检测氢的任何解吸。

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负极活性物质、使用了它的二次电池及电容器、以及蓄电设备

本发明提供可以确保大的能量密度(大容量)并且可以延长循环使用寿命的负极活性物质、使用了它的二次电池及电容器、以及蓄电设备。本发明的第一发明的一个方式的负极活性物质(12)由含有锂的铝合金制箔体制作。该箔体由分别设于表面及背面的表层部(12a)和母体部(12b)构成。所述设于表面及背面的表层部(12a)具有三维网眼状骨架并且具有多个细孔。所述设于表面及背面的表层部(12a)的表面开口率为10~80%。

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用于对成像的医学设备供电的装置以及成像的医学设备

本发明涉及一种用于对成像的医学设备(5)供电的装置(1),该装置具有至少一个能够与电源(18)连接的充电设备(2),该充电设备从该电源(18)所提供的至少一个交流电压中产生至少一个对于成像的医学设备(5)的运行所需的运行直流电压(UG),该装置还具有至少一个包括了至少一个锂离子蓄电池(32)的、与充电设备(2)相连的储能器(3),在输入侧施加由充电设备(2)产生的运行直流电压(UG)作为对于储能器(3)的充电电压,并且在输出侧独立于电网地直接提供对于成像的医学设备(5)的运行所需的运行直流电压(UG)。本发明还涉及一种具有这样的装置(1)的成像的医学设备(5)。

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墨液组合物、记录方法及记录物

本发明提供不易产生堵塞且所形成的图像的耐光性良好的墨液组合物。本发明的墨液组合物含有以游离酸形式表示时用下式(1)所示的染料、锂离子和具有羧基的芳香族化合物。(式(1)中,Q表示卤素原子;x表示2~4的整数;y表示1~3的整数)。

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电极及其制造方法
电极及其制造方法 1000     
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本发明提供一种在金属制的集电体(32)上保持有以电极活性物质为主成分的活性物质层(35)的电极(例如锂离子电池用正极)(30)。在集电体(32)的表面设置有含有非水溶性聚合物材料(334)和导电材料(332)的阻挡层(33)。在阻挡层(33)和活性物质层(35)之间介有含有聚合物材料(344)和导电材料(342)且导电性比阻挡层(33)高的联络层(34)。

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降低在食用含酒精物质后的血中酒精浓度的组合物

本发明提供一种降低在食用含酒精物质后的血中酒精浓度的组合物,其特征在于包含一有效量的锂盐为活性成分。

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固体电解质
固体电解质 1051     
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本发明涉及一种固体电解质,其包括为聚乙烯醇缩醛或聚乙酸乙烯酯或者具有乙烯醇缩醛单元和/或乙酸乙烯酯单元的共聚物的第一聚合物,该固体电解质掺杂有锂盐或钠盐。本发明还涉及将包括第一聚合物和LAGP陶瓷的固体电解质成形为膜的方法。该固体电解质可以用作如Li‑空气电池等电池中的离子导电膜。

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低孔隙度固体电解质膜及其制造方法

提供一种改善的低孔隙度固体电解质膜及该固体电解质膜的制造方法。低孔隙度固体电解质膜显著改善了机械强度和膜的孔隙度,抑制了锂枝状物(Li枝状物)的生长,从而使全固态电池的电化学稳定性得以保持并最大化。通过使用溶剂将硫化物或氧化物固体电解质颗粒用热塑性树脂或者热塑性树脂和热固性树脂的混合物进行湿涂,制备复合材料,并在相对低的温度和低压下对复合材料进行热压,实现这一点。

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灰泥处理复合物
灰泥处理复合物 788     
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一种灰泥处理复合物,特别是一种含有水玻璃的、用于增强防水灰泥处理的复合物,其含有20至69wt%的硅酸钾水溶液、20至59.9wt%的硅酸锂水溶液、10至20wt%的辛基三乙氧基硅烷和0.1至1wt%的水玻璃稳定剂。

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制备电极活性材料的方法以及电极活性材料

本发明涉及一种制备电极活性材料的方法,其中所述方法包括以下步骤:(a)提供氢氧化物TM(OH)2或至少一种氧化物TMO或TM的羟基氧化物或上述至少两种的组合,其中TM含有至少99mol%的Ni和任选地总共至多1mol%的至少一种选自Ti、Zr、V、Co、Zn、Ba或Mg的金属,(b)将所述氢氧化物TM(OH)2或氧化物TMO或TM的羟基氧化物或组合与锂源和Me的化合物的水溶液混合,其中Me选自Al或Ga或上述的组合并且其中TM的摩尔量对应于Li和Me的总和,(c)通过蒸发移除水,(d)在氧气存在下在500‑800℃的温度下热处理由步骤(c)获得的固体残留物。

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铝氧化物物品
铝氧化物物品 595     
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本发明涉及铝氧化物物品,其至少由铝原子和氧原子构成,透射电子显微镜观察中的前述铝氧化物物品的截面包含能够确认晶格像的结晶化部分和不能确认晶格像的非结晶部分,具有海岛结构,所述海岛结构包含:包含前述结晶化部分的孤立的部分和连续的非结晶部分的(其中,前述孤立的部分相当于海岛结构的岛部,前述连续的非结晶部分相当于海岛结构的海部),且多个前述岛部在前述海部中均匀散布。根据本发明,提供用于提高锂离子二次电池的电池性能和固化膜的耐擦伤性、硬度、进一步还有气体阻隔膜的气体阻隔性的铝氧化物。

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固体电解质的制造方法

本发明涉及一种包含锂原子、硫原子、磷原子以及卤素原子的固体电解质的制造方法,包括混合络合剂和固体电解质原料,从而提供使用液相法而具有较高离子电导率的固体电解质。

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二次电池的短路估计装置、短路估计方法及短路估计系统

一种短路估计装置,用于估计在具有正极、固体电解质以及含有锂合金的负极的二次电池(2)中有无内部短路的发生,短路估计装置具备:测定器(7),其测定二次电池(2)的交流阻抗;以及控制器(8),其估计二次电池(2)中的内部短路,其中,测定器(7)根据所述交流阻抗来分别运算二次电池(2)的电解质电阻和二次电池(2)的反应电阻,在规定期间的电解质电阻的变化率在规定范围内且反应电阻高于规定的上限值的情况下,控制器(8)估计为存在发生内部短路的可能性。

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氧化硅的制备方法、包含该氧化硅的负极活性材料、负极和二次电池

本发明提供氧化硅的制备方法、包含所述氧化硅的负极活性材料、负极和二次电池。所述氧化硅的制备方法包括:将硅和二氧化硅混合并放入反应室内;降低反应室的压力以获得高真空度,同时将所述反应室内的温度升高到反应温度;以及在还原气氛下使硅和二氧化硅的混合物反应;其中所述高真空度在10‑4托到10‑1托的范围内,以及维持所述高真空度直到硅和二氧化硅的反应结束。通过所述方法可以控制氧化硅中氧的量,所以可以提高二次电池的首次效率。并且由于SiOx和锂原子之间可以进行反应同时维持SiOx结构,所以可以改善寿命特性。

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核反应堆堆芯
核反应堆堆芯 628     
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核反应堆的核心属于核能领域。核反应堆的核心包括至少一个组件、固体(4)和液体中子慢化剂。该模块包括外壳(1)、至少一根热管、至少一个发热元件和隔热层(5)。所述热管以装有灯芯(6)的壳体(2)的形式制成,并包含热载体。燃料元件由核燃料(8)制成,核燃料(8)位于其本体(2)周围热管的蒸发区,与本体(2)热接触,并封装在外壳(3)中。作为热管的热载体,使用高沸点的低熔点金属,例如锂、钙、铅和银。在模块的外壳(3)和外壳(1)之间放置隔热层(5)。在固体中子慢化剂(4)中至少开一个孔,其中至少放置一个模块。模块外壳(1)和固体中子慢化剂(4)之间的空间充满液体中子慢化剂。技术成果是提高了反应堆设施的效率,扩大了活性区的范围。

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网状固体电解质分隔件

本发明公开了一种适合作为固态电池中电解质和分隔件的网状固体电解质/分隔件(RSES)的制造方法。网状复合材料是通过浇铸和干燥表现出高屈服应力(大于50达因/cm2)的浆料来生产的,并且包含溶解在溶剂中的高MW树脂(在室温下,在NMP中5%时溶液粘度高于100cp)和具有高比表面积(即大于1m2/g,优选大于10m2/g)的固体电解质的分散纳米颗粒,该分散纳米颗粒包括但不限于LLZO、LSP或LIPON或其衍生物。该网状固体电解质/分隔件表现出优异的循环性能和高离子传导率,可抵抗锂枝晶穿透,并在高温(高达140℃)下保持高尺寸稳定性(收缩率小于10%)。此外,本公开涉及包含这种网状膜复合材料以用作电解质和分隔件的电化学电池。

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参比电极组件及其制造方法

本发明公开了参比电极组件及其制造方法,更具体地公开了用于二次锂离子电池组的电化学电池的参比电极组件及其制造方法。所述参比电极组件包括具有主表面的多孔膜和沉积在所述多孔膜的主表面上的多孔参比结构体。所述多孔参比结构体包括多孔碳层和多孔参比电极层,多孔参比电极层与多孔膜的主表面上的多孔碳层至少部分重叠。

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电池模块及用于制造其的方法

描述了一种电池模块,具有多个电池单元、特别是多个可再充电的锂离子电池单元,所述电池单元彼此串联或并联连接以传导电流,其中,电池单元(12a‑12d)彼此的传导电流的连接借助于埋入柔性电路板(20)内的柔性导体轨道(24a‑24d)进行。

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石榴石-MGO复合薄膜及其制造方法

提供了石榴石‑MGO复合薄膜及其制造方法。一种经烧结的复合陶瓷,其包括:锂‑石榴石主相;以及晶粒生长抑制剂次相,其中,基于经烧结的复合陶瓷的总重量计,晶粒生长抑制剂次相包括在0.1重量%至10重量%范围内的金属氧化物。

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用于溶质分开的聚合物官能化磁性颗粒实施方案以及使用其的装置和系统

本发明公开了一种用于分离和提取稀土金属、锂等溶质的聚合物官能化颗粒的实施方案。所述聚合物官能化颗粒表现出对聚集和降解的强抗性,即使在高离子强度和/或温度环境中。公开了一种用于制备所述聚合物官能化颗粒的颗粒后合成方法以及磁性分开装置,其可用于系统实施方案以促进聚合物官能化颗粒在溶质提取中的应用和再生。

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抑火装置
抑火装置 948     
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本发明涉及一种用于抑制比如锂离子电池组(7)等电池组中起火的抑火装置(8),所述装置(8)包括所述电池组(7)以及热管理系统(5),该热管理系统包括用于使液体循环以控制所述电池组(7)的温度的液体回路(13)。液体回路(13)包括至少一个开口(25),该开口由包括可熔部分(43)的密封构件(35)关闭,其中,所述可熔部分(43)被配置成当暴露在高于预定激活温度的温度下时熔化,从而允许液体穿过所述开口(25)从所述液体回路(13)排出,以在所述开口(25)附近出现温度异常升高时冷却所述电池组(7)的一部分。

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具有通过监控装置监控的动力电池的车辆和用于监控动力电池的方法

本发明涉及一种具有通过监控装置监控的动力电池(1)的车辆,该动力电池尤其是作为锂离子电池,所述车辆具有用于控制动力电池(1)的电池控制器(BMC),所述动力电池由多个并联和/或串联连接的蓄电池单体(2)构成。电池控制器(BMC)是上级控制单元(Master),为该上级控制单元连接有至少一个单体控制电路(CMC、单体模块控制器)作为下级电路(Slave)。除了单体控制电路(CMC)之外,还提供至少一个单体监视电路(Zell‑Watchdog),其被分配给各个单体(2)。单体监视电路(Zell‑Watchdog)与高测量精度的单体控制电路(CMC)相比具有降低的测量精度,并且在降低的能量消耗的情况下检测减少数量的指标测量值。

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具有低内部电阻的金属化膜集流体的电池

本发明提供一种锂电化学能量产生和储存装置,包括负极、正极、在所述负极和所述正极之间的至少一个隔膜、电解质和与所述负极和所述正极中的至少一个接触的至少一个集流体;其中,所述集流体表现出大于0.005欧姆/方块的电阻率;其中,所述电化学装置显示出大于在0.5C下测量的容量的70%的2C容量,这种集流体还包括涂覆有至少一个导电层的绝缘支撑层,其中所述导电层具有小于2微米的厚度。

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电极合剂、电极合剂的制造方法、电极结构体、电极结构体的制造方法以及二次电池

本申请提供一种电极合剂,其可抑制电极合剂浆料的凝胶化,并且,即使在制作电极合剂浆料后经过了长时间,仍可维持电极活性物质与集电体的高粘结性。本申请制成一种电极合剂,其含有:含有偏氟乙烯与含极性基团的化合物的第一共聚物以及偏氟乙烯与三氟氯乙烯的第二共聚物的粘合剂组合物;以及用水萃取时的该水的pH为10.5以上的锂氧化物的电极活性物质。

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化学强化玻璃及其制造方法

本发明的目的在于提供一种透明性和强度优异并且不易损伤的化学强化玻璃。本发明涉及一种化学强化玻璃,其为在表面具有压应力层的化学强化玻璃,所述化学强化玻璃的当换算为厚度0.8mm时的可见光透射率为70%以上,所述化学强化玻璃的表面压应力为600MPa以上并且压应力深度为80μm以上,并且所述化学强化玻璃含有β‑锂辉石。

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在聚烯烃系树脂中的分散性优异的脂环式二羧酸的金属盐、该脂环式二羧酸的金属盐的制造方法、包含该脂环式二羧酸的金属盐的聚烯烃系树脂用的结晶成核剂、包含该结晶成核剂的结晶成核剂组合物、聚烯烃系树脂组合物以及聚烯烃系树脂成型体

本发明的目的在于,提供一种脂环式二羧酸的金属盐、该脂环式二羧酸的金属盐的制造方法以及包含该脂环式二羧酸的金属盐的结晶成核剂,该脂环式二羧酸的金属盐在聚烯烃系树脂中的分散性优异,其结果是,作为聚烯烃系树脂用的结晶成核剂的本质上的性能的结晶性的改善效果非常优异,而不依赖于加工条件,进而提供一种包含该结晶成核剂和脂肪酸的金属盐的聚烯烃系树脂用的结晶成核剂组合物,此外,提供一种包含该结晶成核剂的聚烯烃系树脂组合物和以该聚烯烃系树脂组合物为原料的聚烯烃系树脂成型体。本发明涉及一种脂环式二羧酸的金属盐,其中,脂环式二羧酸为具有烷基取代基的环己烷-1,2-二羧酸,并且金属盐为钙盐、羟基铝盐、二钠盐或二锂盐。

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多冷却回路系统及其使用方法

本公开一般性涉及热管理流体系统。本公开更具体地涉及用于冷却电子装置(例如锂离子电池)的介电热管理流体系统,以及使用这样的热管理流体的方法。

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非水电解质二次电池的制造方法

[课题]提供:可以降低电池的内阻、为高容量、循环耐久性高的非水电解质二次电池的制造方法。[解决方案]一种非水电解质二次电池的制造方法,其中,所述非水电解质二次电池具有:集电体;和电极活性物质层,其配置于前述集电体的表面、且由包含电极活性物质的非粘结体形成,所述制造方法具备如下工序:将包含电极活性物质、锂盐和非水溶剂的电极活性物质浆料涂覆于集电体的表面,从而形成涂膜,前述电极活性物质浆料的含水量低于500质量ppm。

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电池组模块和这种电池组模块的应用

电池组模块和这种电池组模块的应用。本发明涉及一种电池组模块,包括:至少一个电池组电池(2),尤其是锂离子电池组电池,和与所述至少一个电池组电池(2)导热连接的冷却板(3),其中在所述至少一个电池组电池(2)与所述冷却板(3)之间还布置有为了提高在所述至少一个电池组电池(2)与所述冷却板(3)之间的导热性而构造的热平衡层(4),其中所述热平衡层(4)由基础材料(5)构成,并且还包括至少一个双金属促动器(6),其具有20℃的温度以上的转变温度。

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