一种特定结构的菲咯啉衍生物。所述菲咯啉衍生物在骨架内含有具有电子接受性氮的经取代或未经取代的杂芳基、及经取代或未经取代的成环碳数未满20的芳基。所述菲咯啉衍生物可优选地用于发光元件、光电转换元件、锂离子电池、燃料电池、晶体管等电子装置。
本发明涉及非水电解质电池电极用浆料组合物、以及使用其的非水电解质电池正极及非水电解质电池,所述非水电解质电池电极用浆料组合物含有粘结剂组合物、活性物质以及溶媒,其中,所述活性物质为含锂金属氧化物,所述粘结剂组合物包含通过共聚α‑烯烃类和马来酸类而获得的α‑烯烃‑马来酸类共聚物的中和盐,并且,所述α‑烯烃‑马来酸类共聚物中由马来酸类生成的羧酸的中和度为0.3~1.0。
经ZrO2韧化的玻璃陶瓷具有高摩尔分数的四方ZrO2和大于1.8MPa·m1/2的断裂韧性值。所述玻璃陶瓷也可包括也含有其他次相,包括硅酸锂,其可有益于韧化或经由离子交换过程强化。另外的第二相也可减小所述玻璃陶瓷的热膨胀系数。还提供制造此种玻璃陶瓷的方法。
本发明涉及一种用于制造储能电池、尤其是锂离子电池的方法,其壳体可弹性变形。为此将至少一个电极线圈或电极堆叠和电解质装入壳体中,利用气体填充壳体,使得在壳体内形成过压,通过该过压使壳体的至少一个壳体壁向外拱起。气密地密封壳体,从而保持壳体内的过压和所述至少一个壳体壁的拱起。作为替代方案,将至少一个弹性元件设置在电极线圈或电极堆叠和壳体的至少一个壳体壁之间。本发明还涉及相应的储能电池、具有这种储能电池的电池模块以及具有这种电池模块的机动车。
本发明涉及一种用于容纳覆层材料(114)的能够导电的基础材料(112)、其制造方法和其作为用于具有能够导电的颗粒(116)的电极材料的集流体的应用,其中覆层材料具有能够导电的颗粒(116)。该基础材料(112)包括金属箔,其中基础材料(112)的被设置用于容纳能够导电的颗粒(116)的至少一个表面(118)拥有第一结构(120)和第二结构(122),其中第一结构(120)具有关于基础材料(112)的表面(118)而言的第一凸起(124)和/或第一凹处(126),并且其中第二结构(122)具有关于第一结构(120)的表面(132)而言的第二凸起(128)和/或第二凹处(130)。在此,第一凸起(124)和/或第一凹处(126)拥有第一尺寸,并且第二凸起(128)和/或第二凹处(130)拥有第二尺寸,其中第一尺寸超出第二尺寸至少一个倍数。本发明此外涉及能够导电的层复合物(110)、其制造方法和其在蓄电池的二次电池中、尤其在锂离子电池组中的应用,其中该层复合物包括基础材料和覆层材料(114),该覆层材料具有能够导电的颗粒(116)。在此,覆层材料(114)中的颗粒(116)附着在基础材料(112)的表面(118)上的第一结构(120)中的第一凸起(124)和/或第一凹处(126)上和/或附着在第一结构(120)的表面(132)上的第二结构(122)中的第二凸起(128)和/或第二凹处(130)上。覆层材料(114)到基础材料(112)上的因此能够达到的良好连接避免或防止尤其覆层材料(114)从基础材料(112)的层脱层。
提供一种在非水电解质二次电池中能够抑制长期使用时的容量下降、提高循环特性的手段。在包含含有锂和镍的复合氧化物的非水电解质二次电池用正极活性物质中,设为一次颗粒聚集而成的二次颗粒的结构,使一次颗粒的平均粒径(D1)为0.9μm以下,使一次颗粒的平均粒径(D1)和一次颗粒的平均粒径(D1)的标准偏差(σ)满足D/σ2≥24的关系。
本发明涉及表面涂布的正极活性材料粒子和包含所述表面涂布的正极活性材料粒子的二次电池,具体地,本发明提供表面涂布的正极活性材料粒子,所述表面涂布的正极活性材料粒子包含正极活性材料粒子和涂布在所述正极活性材料粒子的表面上的涂层,其中所述涂层包含聚酰亚胺,所述聚酰亚胺包括选自如下结构中的一种或多种结构:吡咯、苯胺和咔唑。根据本发明的表面涂布的正极活性材料粒子包含包括聚酰亚胺和金属离子的涂层;并且因为能够防止所述正极活性材料粒子与电解质之间的直接接触,所以能够抑制它们之间的副反应,并且能够表现出优异的锂离子迁移率和优异的电子传导性两者。因此,能够得到在高电压和高温条件下具有改善的电池寿命和循环特性的二次电池。
本发明涉及具有多个电池单元、特别是锂离子电池单元的电池模块,其具有多个隔板(4),其中在两个隔板(4)之间布置有电池单元(2),并且在与一个电池单元(2)相邻的两个隔板(4)之间还布置有弹簧元件(6)、特别是拉力和/或压力弹簧元件,所述弹簧元件(6)以以下方式与所述两个隔板(4)接触和/或连接地布置,即所述弹簧元件(6)的变形常数(12)的值确定由所述两个隔板(4)传递到所述电池单元(2)上的力。
本发明的石榴石硅酸盐为以通式:Lu2CaMg2(SiO4)3所示的硅酸盐为主成分的石榴石硅酸盐。该石榴石硅酸盐包含具有源自石榴石的晶体结构的颗粒形状的一次颗粒。该石榴石硅酸盐还含有至少包含锂的碱金属,该碱金属的含量低于2000ppm。石榴石硅酸盐荧光体包含石榴石硅酸盐和作为石榴石硅酸盐所含的发光中心发挥功能的离子。波长转换体具有石榴石硅酸盐荧光体。发光装置具有石榴石硅酸盐荧光体或波长转换体。
本发明提供一种等离子体喷涂装置,具有:供给部,将喷涂材料的粉末用等离子体生成气体来运送,从前端部的开口进行喷射;等离子体生成部,利用500W~10kW的电力将喷射出的上述等离子体生成气体分解而生成等离子体;以及,腔室,使上述供给部和上述等离子体生成部成为封闭空间,利用在该封闭空间中生成的上述等离子体使上述喷涂材料的粉末熔融而成膜于对象物,其中,上述喷涂材料为锂(Li)、铝(Al)、铜(Cu)、银(Ag)和金(Au)中的任一者,上述喷涂材料的粉末为1μm~50μm的粒径。
一种固态电解质具有石榴石型晶体结构,其中所述固态电解质的化学组成包括锂、镧、锆、氧及硫,基于所述固态电解质中的氧含量,所述固态电解质中的硫含量介于5摩尔百分比至35摩尔百分比之间。一种固态电池包括正电极层、负电极层以及固态电解质层。所述固态电解质层设置在所述正电极层以及所述负电极层之间,其中所述固态电解质层包括所述固态电解质。
本公开涉及一种全固态电池用粘合剂溶液。该粘合剂溶液包括聚合物粘合剂、第一溶剂和离子导电添加剂,其中离子导电添加剂包括锂盐和不同于第一溶剂的第二溶剂。
本发明涉及一种生产用于电化学电池,特别是用于电池组电池,例如用于锂电池的电极(E)的方法。为了例如通过干法涂覆能够以节省时间和成本效益的方式生产例如用于汽车电池组,特别是用于电动汽车和/或混合动力汽车的、性能改善和/或层厚度明显大于100μm的电极(E)的均匀混合物,在高剪切负载的混合方法中将至少一种粘合剂(B)与至少一种电极组分(E1)混合,以形成包含原纤化粘合剂的混合物(fB+E1),然后通过较低剪切负载的混合方法将至少一种另外电极组分(E2)添加到含有原纤化粘合剂的混合物(fB+E1)中。本发明还涉及一种由此生产的电极(E)以及一种配备有所述类型的电极(E)的电池。
本发明提供能够抑制由横模造成的杂散的弹性波装置,具备:压电性基板,具有压电体层和高声速构件层,压电体层直接或间接地层叠在高声速构件层上;以及IDT电极,设置在压电性基板上。压电体层由钽酸锂构成。在将弹性波传播方向设为第一方向并将与第一方向正交的方向设为第二方向时,在IDT电极中,沿着第二方向依次配置有中央区域、第一低声速区域、第二低声速区域以及第一高声速区域、第二高声速区域。第一低声速区域、第二低声速区域通过在IDT电极的第一电极指、第二电极指上设置质量附加膜而构成。通过由IDT电极的电极指间距规定的波长对质量附加膜的膜厚进行归一化的波长归一化膜厚与质量附加膜的密度之积为13.4631以下。
制备了金属‑硫电池,如锂‑硫电池,其制备使用一种或多种有机硫物种如有机多硫化物和有机多硫醇盐作为液体或凝胶电解质溶液的一部分,作为阴极的一部分,和/或作为提供中间隔板元件的官能化的多孔聚合物的一部分。
本文提供了用于在晶体中采用非线性准相位匹配相互作用进行光束整形的方法和系统,其中通过计算机生成的全息图来对该晶体的非线性系数进行编码。同一个轴被用于满足相位匹配要求和对全息信息进行编码。这允许使用非常简单的方式来制造非线性晶体图样的一维光束整形和具有高转换效率的二维光束整形。通过在KTiOPO4和化学计量钽酸锂中在二次谐波将基模高斯光束转换为厄米-高斯光束和拉盖尔-高斯光束,来对两者进行展示。所提议的方案通过简单地倾斜晶体来实现宽波长调谐。
电化学能量存储装置、尤其是锂离子蓄电池,具有:至少一个集流器装置,所述集流器装置具有至少一个导流臂;至少一个能量存储单元,所述能量存储单元具有至少一个阳极、阴极和分离器,所述分离器至少局部在各一个分离器接触面中接触阳极和阴极,所述导流臂能通过电流导出器接触面分别与至少一个阳极或阴极导电地连接,其特征在于,所述电流导出器接触面的面法线与所述分离器接触面的面法线形成锐角α,所述角α选自大于5°、优选大于15°、最好大于25°、尤其最好大于35°的范围,并且进一步所述角α小于或等于90°、优选小于75°、最好小于65°、尤其最好小于45°。
本公开涉及具有亲水性非石墨碳涂层的新型表面改性的碳质颗粒材料。例如,该材料能够通过CVD涂覆碳质颗粒材料如石墨,紧接着在限定条件下进行氧化处理而制备。与未改性的CVD涂覆的碳材料相比,所获得的材料表现出更亲水性的表面,这在许多应用中是合乎需要的,如在用作锂离子电池的负极中或聚合物复合材料中的活性材料之时。
一种用于对电池(例如,包括但不限于锂离子电池)充电的方法和系统。该方法可以包括:迭代地确定所述电池的多个充电曲线;基于所述多个充电曲线,迭代地确定所述电池的膨胀;以及在电池的后续充电期间调整充电电流。
本发明提供一种合金粉及其制造方法,该合金粉能够从废锂离子电池中得到并且能够容易地溶解于酸溶液,能够有效地回收该合金粉中所含的有价金属。本发明的合金粉作为构成成分含有Cu并且含有Ni和Co中的至少任一种,至少在表面上分布有Ni和Co中的至少任一种的浓度比所述合金粉的整体的平均浓度高的浓缩部,并且磷品位小于0.1质量%。该合金粉的制造方法具有粉末化工序,该工序利用气体雾化法使作为构成成分含有Cu并且含有Ni和Co中的至少任一种并且磷品位小于0.1质量%的熔融合金粉末化。
披露了一种形成在电池的阴极中使用的层状二氧化锰的方法,该方法包括将阴极设置到电化学电池单元的外壳中;将阳极设置到该外壳中;将聚合物隔膜设置在该阳极与该阴极之间,使得该阳极与该阴极电分开;将碱性电解质添加至该外壳中;将该电化学电池单元循环到该二氧化锰的第2电子容量;以及形成具有层状二氧化锰结构的层状二氧化锰,其中一种或多种添加剂被掺入到该层状二氧化锰结构中。该阴极包含阴极材料,该阴极材料包括:二氧化锰化合物;选自由铋、铜、锡、铅、银、钴、镍、镁、铝、钾、锂、钙、金、锑、铁、锌以及它们的组合组成的组的一种或多种添加剂;以及导电碳。
根据本发明,提供一种硫化物系固体电解质的制造方法,其特征在于,包括:通过将Li2S和P2S5以摩尔比成为Li2S/P2S5=0.7~1.5的方式在有机溶剂中混合,制备Li-P-S均匀溶液的溶液化工序1;制备在有机溶剂中至少包含锂(Li)元素、硅(Si)元素和硫(S)元素的Li-Si-S均匀溶液的溶液化工序2;将上述Li-P-S均匀溶液和上述Li-Si-S均匀溶液混合,制备均匀混合溶液的溶液混合工序;将上述均匀混合溶液和Li2S混合,制备浆料液的浆料化工序;从上述浆料液除去上述有机溶剂,得到前体的干燥工序;和将上述前体在200~700℃进行加热处理,得到硫化物系固体电解质的加热处理工序。
一种利用组分(硫、碳和粘合剂)的干混或者半干混来生产用于Li‑S电池的硫阴极的方法。所得的结构将相邻粒子结合在一起而不覆盖它们,即通过将粒子的几个部分连接到其他相邻粒子上,为厚硫阴极和超厚硫阴极的成功循环提供了解决方案。这种方法提供了强固的厚阴极,其中在将聚合物表面覆盖减至最小程度下使粒子牢固地结合,在锂化过程中提供充足的膨胀空间。在阴极内形成桥联键接。
在本发明中,正极包含第一活性物质和第二活性物质。第一活性物质和第二活性物质包含至少包含锰(Mn)、镍(Ni)和钴(Co)作为过渡金属的锂复合氧化物。第一活性物质具有微粒结构。第一活性物质的颗粒间的空隙率(V1)是10[%]≤V1≤30[%]。第一活性物质的平均粒径(D1)是6[μm]≤D1≤20[μm]。第二活性物质具有微粒结构。第二活性物质的颗粒间的空隙率(V2)是0[%]≤V2≤10[%]。第二活性物质的平均粒径(D2)是1[μm]≤D2≤6[μm]。
本发明涉及基于石墨碳的复合电极材料,其包含分散在所述石墨碳中的碳纤维与硅的紧密混合物的研磨产物。本发明还涉及包含此类材料的电极。本发明还涉及包含负电极和正电极的用于储存电能的锂离子电池,所述负电极依照本发明。最后,本发明涉及制备用于电能储存电池组的电极的方法。
本发明的课题是提供能够很好地抑制充电至高SOC时的电池电阻的增加、高能量密度且长寿命的固体二次电池。本发明通过提供固体二次电池而解决上述课题,上述固体二次电池的特征在于,具有:含有由通式LiNiaCobMncO2(0.33<a≤0.6、0<b<0.33、c=1-a-b)表示的镍钴锰酸锂构成的正极活性物质的正极活性物质层、含有负极活性物质的负极活性物质层和形成于上述正极活性物质层与上述负极活性物质层之间的固体电解质层,上述正极活性物质层和上述固体电解质层中的至少一方含有硫化物固体电解质材料。
本发明提供气体密封性能高的金属树脂复合体。暂时制造卷绕铜电极(63)的周围的这样的形状的铝合金结构,使卷绕的铝合金与铜电极(63)密合,进而通过加压或锻造法使铝合金嵌入铜电极(63)。然后机械加工成规定形状来制造带有铝合金部件(61a)的铜电极(63)。接着,对铝电极(62)、带有铝合金部件(61a)的铜电极(63)、铝合金制的盖(61)这3个部件实施NMT或NMT2用的表面处理,将3部件插入注射成型模具,并注射作为PPS系树脂的热塑性树脂组合物(64),得到锂离子电池盖(60)。
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