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其他有色金属理论与应用

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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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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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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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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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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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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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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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精制茶提取物的制造方法

本发明提供一种提高了非聚合型儿茶素类对溶剂的溶解性的精制茶提取物的制造方法。本发明的精制茶提取物的制造方法是使茶提取物与镁型或锂型的阳离子交换树脂接触。

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集成电极组件和包括该集成电极组件的电化学装置

本公开内容涉及一种集成电极组件,其中正极、第一粘合剂聚合物层、包括多个无机颗粒和第二粘合剂聚合物的无机涂层、第三粘合剂聚合物层和负极顺序地堆叠并结合,形成电极组件的每个结构元件以极佳的粘附力堆叠和结合,用于防止电极内部短路的无机涂层耐久性极佳,因此使用根据本公开内容的集成电极组件的锂二次电池可具有优异的循环特性。

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用于半连续及多步法生产复合材料的设备及工艺

本发明公开了一种方法及设备,在流化床反应器中通过化学气相沉积或热沉积过程来半连续生产硅炭复合材料。所生产的硅炭复合材料具有如下结构,其中硅粒子被均匀分散、结合及嵌入至炭导电基质中,并形成二次结构。所生产的硅炭复合材料可用作锂电池及其它电化学能量储存装置的先进阳极材料。

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含锡的化合物
含锡的化合物 624     
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组成物包含通式Xu Niv Zb Mnx Tiy Snw O2,其中:X由钠或具有钠作为主要成分的第1族金属的混合物组成;Z是选自锂和钠的一种或多种碱金属;当所述化合物处于固相时,X成分和Z成分存在于结晶学不同的位点;0<u;0<b<0.27;0.1<v<1/2;0<w≦4/12;3/12≦x;且w+x+y=1‑(b+v)。已经发现,这种材料可以被充电到大于如由所述材料中的氧化还原活性元素的含量确定的所述材料的理论充电容量的容量。

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聚酯的制造方法
聚酯的制造方法 922     
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本发明涉及聚酯的制造方法。本发明通过如下方法得到聚酯,该方法包括在有机溶剂中混合交酯类等环状酯和三甲基铝、三乙基铝等烷基铝化合物,接着向上述混合物中混合开环聚合催化剂使环状酯进行开环聚合的步骤,该开环聚合催化剂是选自有机锂系开环聚合催化剂、有机钠系开环聚合催化剂、有机钾系开环聚合催化剂、有机锌系开环聚合催化剂、有机镁系开环聚合催化剂、有机锡系开环聚合催化剂、有机钙系开环聚合催化剂、有机钛系开环聚合催化剂和胺系开环聚合催化剂中的至少一种。

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低缺陷率电致变色装置的制造

本申请涉及低缺陷率电致变色装置的制造。先前的电致变色装置常常存在高缺陷率水平。这些缺陷可表现为损害电致变色转变的针孔或斑点。这一点对例如电致变色建筑玻璃等许多应用来说是无法接受的。缺陷率低的改良型电致变色装置可通过在单一整合沉积系统中沉积电致变色装置的某些分层组件来制造。当在例如玻璃窗等衬底上沉积和/或处理所述层时,所述衬底从未离开受控周围环境,例如具有极低粒子含量的低压受控氛围。所述层可使用物理气相沉积来沉积。

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安全性得到改进的非水性电解质及电化学装置

公开了一种包括锂盐和溶剂的非水性电解质,基于电解质的重量计,此电解质包括1-10wt%的式1化合物或其分解产物,以及1-10wt%的脂肪族二腈化合物;以及一种包括上述的非水性电解质的电化学装置。同时公开了一种电化学装置,包括:阴极,其具有在阴极活性材料表面与脂肪族二腈化合物之间形成的复合物;以及非水性电解质,基于该电解质的重量计,其包括1-10wt%式1的化合物或其分解产物。

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非水电解质二次电池的负极和非水电解质二次电池、以及它们的制造方法

本发明提供能够提升车辆搭载状态下的寿命、和保存寿命的非水电解质二次电池的负极和非水电解质二次电池、以及它们的制造方法。一种被用于作为非水电解质二次电池的锂离子二次电池1的负极32,含有负极活性物质,所述负极活性物质由表面被无定形碳涂覆的天然石墨构成,所述负极活性物质的静电容量为0.122F/g以上且0.160F/g以下,所述负极活性物质中的所述无定形碳的含有率为4重量%以上且7重量%以下。

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具氧空缺的正极材料及其制法

本发明提供了一种具氧空缺的正极材料,其包含一磷酸锂金属材料,具有化学式LiMPO4-Z,其中,M为第一列过渡金属的至少其中一种,且0.001≤z≤0.05。

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复合材料、其生产及其在化学电池用隔片中的用途

本发明提供了一种复合材料,其包含至少一种由非织造物构成的基体作为组分(A)、至少一种纳米复合材料作为组分(B)、至少一种聚醚或至少一种含聚醚基团作为组分(C)和任选锂盐作为组分(D)。还提供了一种生产该复合材料的方法,其在电化学电池用隔片中的用途以及可以用于生产纳米复合材料(B)的化合物。

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电化学隔离膜结构及其制作方法

一种电化学隔离膜结构及其制作方法,该电化学隔离膜结构包含:基相高分子部分,为连续相结构;纤维支撑部份,以条状方式分布于该基相高分子部分中,以提供机械强度;以及多个无机粒子,均匀地分布于基相高分子部分中,占整体0.1wt%~50wt%,其中该纤维支撑部份为多孔性结构,且具有孔隙,而使得基相高分子部分填入于孔隙之中,藉此具有较佳的连接性,且透过无机粒子有效降低隔离膜的收缩现象,进而改善高温时的安全性能,进而,将电化学隔离膜结构应用于锂电池中,能有效降低整体组件的电阻值,不但有较高的充放电电容量,也提升了整体组件的寿命。

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运输载具用的储能元件的充放电系统

本发明公开了一种运输载具用的储能元件的充放电系统。由缓冲单元针对运输载具上的充电装置的充电电压进行电压调整,并同时调整充电电流,以控制充电装置对储能元件的充电电压以及电流,让使用锂离子电池的储能元件能适用在各种不同的车用系统。

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蓄电池系统的电流分断结构

一种蓄电池系统的电流分断结构,包括导线,导线从彼此并联连接的多个单体蓄电池处延伸。导线粘结至外汇流排的两个面中的一个,外汇流排使蓄电池模块连接至外部,其中,两个面中的一个面向蓄电池模块的内部,以使得导线在单体蓄电池膨胀时通过外汇流排而整体地断开。因此,如果在袋装型锂离子蓄电池中,即,在具有先并联连接然后再串联连接的单体蓄电池的高压蓄电池中出现过度充电,连接结构有效地断开,从而提前防止与过度充电相关的安全事故。

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用于非水电解质二次电池的正极板、非水电解质二次电池和生产非水电解质二次电池的方法

本发明涉及用于非水电解质二次电池的正极板,非水电解质二次电池以及生产非水电解质二次电池的方法。在用于正极板的正极活性材料层中,从小尺寸粒子比率A和变化系数B确定并由表达式C=B/A3表示的分散指数值C是0.8或更小。小尺寸粒子比率A是在分析点中的含小尺寸粒子的点的数目与含磷点的数目之比,在含小尺寸粒子的点处的磷检测强度等于或小于粒径为1μm或更小的磷酸三锂的检测强度。变化系数B是多个分段区域累积值的标准偏差与多个分段区域累积值的算术平均值之间的比率,每个分段区域累积值是在通过将分析区域分段得到的分段区域之一中的含磷点中的检测强度的总和。

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用于电池集流体的物理化学预处理

本公开涉及用于电池集流体的物理化学预处理。公开了具有改善的粘附的电池电极。所述电极可包括:铜集流体;氢氧化铜层,接触铜集流体;缓冲层,接触氢氧化铜层,缓冲层包括柔性材料和导电材料;电极活性物质层,接触缓冲层。电极活性物质可以是包括碳-硅复合物的阳极活性物质。电极可通过化学处理集流体以具有增大的表面积、然后将缓冲层施用到化学处理过的集流体表面并将电极活性物质施用到缓冲层而形成。电池电极可被包括在诸如锂离子电池的二次电池中,并可改善电极活性物质粘附和电池容量。

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蓄能器电芯和用于制造蓄能器电芯的方法

本发明涉及一种特别是锂离子蓄电池的蓄能器电芯(1),包括外壳(2)、密封地封闭外壳(2)的盖(3)、至少一个设置在外壳(3)内具有正集电极(5)和负集电极(6)的电化学元件(4)、外壳(2)或盖(3)的外表面上与正集电极(5)连接的正电流分接点(7)和外壳(2)或盖(3)的外表面上与负集电极(6)连接的负电流分接点(8),其中,盖(3)和外壳(2)借助薄的塑料层(11)连接,其中,塑料层(11)附着在外壳(2)和盖(3)上。

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多孔质硅粒子及多孔质硅复合体粒子

本发明的目的在于,获得适于实现高容量和良好的循环特性的锂离子电池用的负极材料等的多孔质硅粒子及多孔质硅复合体粒子。作为其解决方案,本发明使用如下的多孔质硅粒子,其是将多个硅微粒(3)接合而具有连续的空隙的多孔质硅粒子(1),其特征在于,所述硅微粒的粒径或支柱直径的平均x为2nm~2μm,所述硅微粒的粒径或支柱直径的标准偏差σ为1~500nm,所述平均x与所述标准偏差σ之比(σ/x)为0.01~0.5。另外,也可以使用如下的多孔质硅复合体粒子,其是将多个硅微粒与多个硅化合物粒子接合而具有连续的空隙的多孔质硅复合体粒子,其特征在于具备同样的特征。

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由牙髓细胞向成牙本质细胞的分化诱导方法

本发明的课题在于提供高效的由牙髓细胞向成牙本质细胞的分化诱导方法,还提供能够高效地向成牙本质细胞分化诱导的分化诱导剂;所述由牙髓细胞向成牙本质细胞的分化诱导方法使用能够激活Wnt信号传导途径的物质;另外,所述分化诱导剂包含能够激活Wnt信号传导途径的物质;具体地说,所述物质是选自氯酸钠、高氯酸钠、氯化锂、Norrin和R-Spondin2中的任一种。

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稳定的、可浓缩并且无水溶性纤维素的化学机械抛光组合物

本发明提供了一种用于含有互连金属的半导体晶片化学机械抛光的化学机械抛光组合物,它包含作为初始成分的:水;唑类抑制剂;碱金属有机表面活性剂;水溶助剂;含磷试剂;任选的非糖类水溶性聚合物;任选的化学式I的水溶性酸化合物,其中R选自氢和C1-5烷基,并且其中x是1或2;任选的络合剂;任选的氧化剂;任选的有机溶剂;以及任选的磨料。另外,还提供了本发明化学机械抛光组合物的制备方法和对基材进行化学机械抛光的方法,包括:提供基材,其中基材是具有铜互连的半导体晶片;提供本发明的化学机械抛光组合物;提供化学机械抛光垫;施加0.69至34.5kPa的向下作用力,使化学机械抛光垫与基材之间界面处产生动态接触;以及在化学机械抛光垫与基材之间界面处或附近将化学机械抛光组合物分配到化学机械抛光垫上;其中化学机械抛光组合物的pH通过加入磷酸,氢氧化镁和氢氧化锂中的至少一种调整至pH为2至6。

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用有机/无机复合多孔层涂覆的电极以及包括该电极的电化学装置

公开了一种包括形成在其表面的第一有机/无机复合多孔涂层的电极,其中第一涂层包括无机颗粒以及使无机颗粒相互连接和固定的粘合聚合物,该涂层具有由无机颗粒间的间隙体积形成的微孔。还公开了一种包括该电极的电化学装置。而且,公开了在其表面上具有有机/无机复合多孔涂层的电极的制备方法,包括如下步骤:(A)用含有电极活性物质的浆料涂覆集电器,然后干燥以提供电极;以及(B)在从步骤(A)得到的电极的表面涂覆无机颗粒与粘合聚合物的混合物。包括该电极的锂二次电池显示了改善的安全性以及电池性能下降的最小化。

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通过蒸发金属和金属合金进行真空淀积的方法和设备

本发明涉及通过金属和合金的热蒸发进行真空 淀积的方法和设备。所提供的设备(图1)包括具有熔融材料(液 态金属)(2)的熔化坩埚(1)、位于真空室(5)中的蒸发设备(4)的一 个或几个坩埚(3)、热液态金属管道(6),所述液态金属管道(6) 通过具有静态熔化压强的磁流体动力(MHD)回路(7)连接所述 熔化坩埚和所述蒸发坩埚。所述回路(7)设有MHD泵(8),并包 括液态金属管道(6)中临近MHD泵的部分、液态金属管道(9、 10)和(11)、加热储液器(13)。加热储液器(13)通过液态金属管道 (11)连接到液态金属管道(6)中MHD泵之前的部分,并通过液 体金属管道(10)连接到安装在管道(9)中的膨胀箱(12)。储液器 和膨胀箱中熔体上方的空间通过管道(14)互连并连接到真空泵 系统(未示出)。在膨胀箱中安装有两个熔体高度L的传感器 (15)。膨胀箱中和蒸发器中的熔体水体L要比MHD回路储液 器中的熔体高度L0高Δh。即, MDH泵需要提供压强Δh。本发明的技术方案能够在长期工作 过程中增强金属与合金蒸发的稳定性,从而提高生产率。本技 术方案可用于电子、冶金、机械加工领域内的各种功能镀层。 使用本方法能够蒸发锌、镁、隔、锂、锌镁合金。

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抗静电树脂组合物和模制品

提供了抗静电树脂组合物,其包含40-98质量%烯烃树脂(A)和 2-60质量%具有烯烃聚合物嵌段和亲水性聚合物嵌段的嵌段共聚物 (B),并且当将该组合物制成模制品时,具有1×1011Ω/□或更低的 表面电阻率(在23℃和50%R.H.的条件下测量)并且具有3μg/cm2 或更低的钠和钾离子浸出量(在80℃和60分钟萃取的条件下测量)。 该组合物可以包含预定量的嵌段共聚物或该嵌段共聚物的加氢产物和 预定量的苯乙烯树脂,该嵌段共聚物具有芳族乙烯基化合物聚合物嵌 段和共轭二烯化合物聚合物嵌段。该组分(B)可以是钠和钾含量高的 嵌段共聚物和这种含量低的嵌段共聚物的结合物。该组合物可以包含 锂盐(E)。该组合物在抗静电性能、耐化学品性、模制品的表面外观 和热稳定性方面是优异的,并且离子的浸出量低。

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含异戊二烯的嵌段共聚物的制备方法

本发明是关于制造由占主导地位的苯乙烯和占主导地位的异戊二烯得到的嵌段共聚物的方法,所说的异戊二烯是以异戊二烯浓缩物形式使用的,异戊二烯浓缩物是通过从汽油热裂解产生的具有5个碳原子的烃馏份中除去戊间二烯得到的,该馏份是用充分分散的碱金属和/或碱土金属处理的,并从游离的和结合的金属中分离出它。

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