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其他有色金属理论与应用

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二次电池用正极活性材料、二次电池、及二次电池用正极活性材料的制造方法

本发明采用了含有具有尖晶石结构的锰酸锂的 正极活性材料,其中 L*a*b*表色系的 a*值满足-3.2≤ a*≤-1.4的要求。或者 a*值满足-5.8≤ a*≤-4.2的要求。或者 L*值满足24≤ L*≤27的要求。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
苯乙烯系共聚物的制法

本发明提供一种高耐冲击苯乙烯系共聚物的制法,特别是一种制作硬质透明的高耐冲击性苯乙烯系-二烯系共聚物的制法,其制法包括:将苯乙烯系单体与丁基锂系起始剂混入含有催化剂的溶剂中进行反应;再于反应系统中导入苯乙烯系单体及二烯系单体进行反应,直到所有单体反应完毕;零至多次重复导入苯乙烯系单体与二烯系单体;最后导入苯乙烯系单体,待苯乙烯系单体耗尽即终结反应,因此本制法只需在聚合反应开始时添加起始剂,即可使得制程中反应稳定,并具有容易控制及分子量准确的特点。

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非水电解质电池及电池组

依据一个实施方案,本发明提供包括负极(4)和非水电解质的非水电解质电池。负极(4)包括具有1.0V(vs?Li/Li+)或更大的锂吸收电势的负极活性材料。非水电解质包括具有由化学式(I)表示的官能团的第一化合物,和具有异硫氰酸酯基的第二化合物。

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成膜装置、成膜方法和有机EL元件

本发明提供一种成膜装置。其防止形成电子注入层的有机EL元件的金属层的劣化。成膜装置PM1具有:处理容器(100),其于内部在基板上实施所需的处理;蒸镀源(200)(第一蒸镀源),其收纳有机材料,将被收纳的有机材料加热并使其气化;第一喷出机构(120a)~(120f),其内置于处理容器(100)并与蒸镀源(200)连结,将在蒸镀源(200)被气化的有机材料排向处理容器内的基板G;气化器(300)(第二蒸镀源),其收纳锂等碱金属材料,将被收纳的碱金属材料加热并使其气化;第二喷出机构(130),其内置于处理容器(100)并与气化器(300)连结,将在气化器(300)被气化的碱金属材料排向处理容器内的基板G。

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氟磺酰亚胺盐以及氟磺酰亚胺盐的制备方法

本发明提供一种能够降低杂质的含量、且能够长期连续作业的氟磺酰亚胺盐的制备方法以及氟磺酰亚胺盐。本发明的氟磺酰亚胺盐的特征在于,K的含量为10000ppm以下。另外,本发明的制备方法的特征在于,在氯磺酰亚胺或其盐的氟化反应后,为了除去杂质,使反应溶液与碱性水溶液接触。各种杂质的含量降低到极低水平的本发明的氟磺酰亚胺盐,作为用于锂二次电池、电容器等的电解质、离子性液体,或者磺酰亚胺盐的中间体等是有用的。另外,通过将本发明的氟磺酰亚胺盐用作电解质,能够期待制成高性能的电化学设备。

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通过用氧化石墨烯形成复合材料而增强电极(阳极和阴极)性能

本申请描述了一种包含纳米颗粒形式的电子活性材料(EAM)和基体,优选由它们组成的电极,所述基体由其中掺有石墨烯薄片的热解产物和任选离子锂源组成。还描述了生产包含由掺有石墨烯薄片的热解材料形成的基体的颗粒基,尤其是纤维基电极材料的方法,和包含这种电极的再充式电池组。

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二次电池用电极、二次电池电极用浆料及二次电池

本发明提供一种抑制低温下容量减少和锂析出的二次电池电极。因此,在二次电池用电极中设置含有具有阳离子性基团的聚合物、与该阳离子性基团对应的阴离子及电极活性物质而成的电极活性物质层,使上述聚合物中的阳离子密度为0.1~15meq/g。

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氨基取代磷腈化合物制造方法、非水二次电池用电解液制造方法及非水二次电池制造方法

本发明提供一种氨基取代磷腈化合物的制造方法,该方法在由作为构成元素具有下述特定元素M及氧原子的化合物构成的催化剂的存在下使氟化磷腈化合物与胺化合物进行反应,并通过氟化磷腈化合物的氟原子与胺化合物的氨基的取代反应得到氨基取代磷腈化合物。特定元素M为选自镁、钛、锆、钒、锂、钙、铝、锰、钼、硅及硼中的至少一种。

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具有有效性和安全性的功能性肥皂及皮肤护理用产品

本发明公开一种抗菌效果优秀的具有有效性和安全性的功能性肥皂及皮肤护理用产品。根据本发明的功能性肥皂及皮肤护理用产品,在肥皂基础原料或皮肤护理用产品基础原料中添加有碱性溶液,上述碱性溶液包含由适量的钾、钠、硅、钙、镁、铝、铁、锌、钛、钡、锰、锶、磷、铬、锆、锂及镍组成的矿物质成分。

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用于确定蓄电池模块的损耗状态的方法、蓄电池管理系统、电压等级蓄电池系统和机动车

本发明涉及一种用于确定蓄电池模块(130)的损耗状态的方法,该蓄电池模块(130)具有至少一个蓄电池单元,例如锂离子蓄电池单元,如其例如在电动或混合动力机动车的牵引用蓄电池(140)中应用,也在具有至少部分或暂时电驱动的驱动装置(150)的机动车中应用。本发明因此也涉及机动车和蓄电池管理系统(160)。所述方法包括根据对电流强度的测量确定欧姆内阻。所述蓄电池模块(100)能够与至少一个另一蓄电池模块(100)串联电气连接或电气分离。该方法的特征在于,所述方法包括分离所述蓄电池模块(100)以及测量经分离的蓄电池模块(100)的电流强度。因此对损耗状态的确定没有影响至少一个另一蓄电池模块的其他应用。

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润滑脂组合物、滚动轴承和马达

本发明提供一种在高温环境下使用热劣化也少的润滑脂组合物、高温环境下使用声学特性也良好的滚动轴承以及马达。该润滑脂组合物含有基础油、增稠剂、0.5wt%以上的分散剂,上述分散剂含有羧酸的金属盐、多元羧酸的金属盐、以及羧酸金属盐与烃化合物的共聚物中的至少任一方。羧酸的金属盐、多元羧酸的金属盐、以及形成羧酸金属盐与烃化合物的共聚物的羧酸金属盐可以是含有钠盐、锂盐、钾盐中的至少一种的碱金属盐或者含有镁盐、钙盐中的至少一种的碱土金属盐。

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非水电解质二次电池以及非水电解质二次电池的制造方法

本发明提供一种在抑制高电位化学转化中的负极上的Li析出的同时,可以获得大电池容量及高输出的非水电解质二次电池及该非水电解质二次电池的制造方法。本发明的非水电解质二次电池具有正极、负极和非水电解质,所述非水电解质二次电池的特征在于,所述正极具有正极活性物质,所述正极活性物质含有具有α-NaFeO2型晶体结构并且由组成式Li1+αMe1-αO2(Me为包含Co、Ni和Mn的过渡金属元素,α>0)所表示的锂过渡金属复合氧化物,并且,所述负极具有负极活性物质,所述负极活性物质含有作为石墨和无定形碳的混合物的碳材料,并且所述碳材料中包含的所述无定形碳的比率为5~60质量%。

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具有橄榄石型结构的化合物、非水电解质二次电池用正极、非水电解质二次电池

本发明提供可以制造高容量、高输出功率、速率特性优异的电池的具有 橄榄石型结构的化合物,使用该化合物制造的非水电解质二次电池用正极, 具有该正极的非水电解质二次电池。本发明的化合物是至少含有锂、过渡金 属、磷和氧,具有橄榄石型结构,几乎不含有橄榄石型结构以外的晶相,比 表面积为4m2/g以上的LiFePO4等的化合物,可以作为非水电解质二次电池 用正极活性物质。

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包含氟化有机碳酸酯的容器

本发明提供了一种容器,该容器包含一种氟化有机碳酸酯和一种气体气氛,该气体气氛包含覆盖气体,该覆盖气体选自:一种稀有气体,例如,氩气、氙气,比空气重并且不干扰该氟化有机化合物的一种气态氟化脂肪族碳,和SF6,或其任意混合物。氟化有机碳酸酯高度适合在锂离子电池中用作溶剂或用于溶剂的添加剂,并且因此,即使在延长的贮存时间的过程中也必须保持在一种非常纯的状态中。氩气或氙气的气氛防止了空气或水分的侵入,即使该容器是打开的并且是在普通的空气环境中处理该液体。本发明还提供了以安全的方式贮存氟化有机碳酸酯的方法。

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用于治疗情感障碍的喹诺酮衍生物和情绪稳定剂

本发明的药物组合物包含混合在可药用载体中的作为多巴胺-5-羟色胺系统稳定剂的喹诺酮衍生物以及情绪稳定剂。所述喹诺酮衍生物可以是阿立哌唑或其代谢物。所述情绪稳定剂可以包括但并不限于锂、丙戊酸、双丙戊酸钠、卡马西平、oxcarbamazapine、唑尼沙胺、拉莫三嗪、托吡酯、加巴喷丁、左乙拉西坦或者氯硝西泮。所述组合物可用于治疗患有情感障碍尤其是例如伴有或不伴有精神病特征的双相性精神障碍、躁狂症或者混合型发作的患者。本发明提供了向患有情感障碍的患者单独施用喹诺酮衍生物和情绪稳定剂的方法。

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脲氨酯
脲氨酯 1015     
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提出一种具备改善的流变性能的脲氨酯,其根据包括以下步骤或由以下步骤组成的方法可得到或得到:(a)提供一种单羟基化合物,(b)提供一种二异氰酸酯化合物(c)所述单羟基化合物和所述二异氰酸酯化合物反应形成预聚合物;(d)所述预聚合物与二胺化合物在锂盐的存在下反应其中所述单羟基化合物和所述二异氰酸酯化合物以1:1.1至1:1.45的摩尔比例反应。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、非水电解质二次电池用正极和非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂过渡金属氧化物的一次颗粒聚集而成的二次颗粒,前述一次颗粒的平均粒径为0.5~2μm的范围,前述一次颗粒的抗压强度为1000MPa以上,前述一次颗粒的微晶直径为100~280nm的范围。

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生物体电极组成物、生物体电极、生物体电极的制造方法及反应复合体

本发明涉及生物体电极组成物、生物体电极、生物体电极的制造方法及反应复合体。本发明提供能形成导电性及生物体适合性优异、轻量且能够以低成本制造,即使被水沾湿即使干燥,导电性仍不大幅下降的生物体电极用的生物体接触层的生物体电极组成物、以该生物体电极组成物形成了生物体接触层的生物体电极、及其制造方法。一种生物体电极组成物,含有(A)离子性的高分子材料与碳粒子的反应复合体,前述(A)成分含有:和具有具选自氟磺酸、氟磺酰亚胺、及N‑羰基氟磺酰胺中的任一的铵盐、锂盐、钠盐、钾盐、银盐的结构的重复单元的聚合物键结的碳粒子。

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正极活性物质及其制造方法、以及非水电解质二次电池

本发明提供一种非水电解质二次电池,其具备包含层状锂复合氧化物的正极活性物质作为正极。该非水电解质二次电池在规定条件下进行充放电时,该正极活性物质在第5次循环放电中的电压V和以电压V对电池容量Q进行微分的值dQ/dV的曲线图中,由大于3.9V小于等于4.4V的峰顶点的dQ/dV绝对值|Ia|、大于3.5V小于等于3.9V的峰顶点的dQ/dV绝对值|Ib|、以及大于等于2.0V小于等于3.5V的峰顶点的dQ/dV绝对值|Ic|求出的峰强比r=|Ic|/(|Ia|+|Ib|+|Ic|)满足0

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固体电解质薄片的制造方法及固体电解质薄片

本发明提供一种固体电解质薄片的制造方法及固体电解质薄片,所述固体电解质薄片的制造方法通过使锂离子顺利地从固体电解质层向电极插入脱离而能够提升电池输出性能,并且通过提升固体电解质层与电极层之间的粘结性而能够抑制固体电解质层与电极层间的界面剥离或短路。本发明的固体电解质薄片的制造方法包括:第1工序,其是将包含固体电解质的浆料涂敷于基材上;第2工序,其是通过使所述基材上的所述浆料干燥而形成固体电解质层;第3工序,其是在所述固体电解质层的上表面层叠薄片状的三维构造体;第4工序,其是在所述三维构造体的内部及上部涂敷包含固体电解质的浆料;及第5工序,其是通过使所述三维构造体的内部及上部的浆料干燥而获得填充有固体电解质的固体电解质薄片。

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多电池组件以及包含该多电池组件的容器

本发明涉及一种多电池组件以及包含该多电池组件的容器,特别用于包括多个镍镉、镍氢、铅酸或锂离子固定电池的、存放在容器内或类似图书馆的室内的高能量密度组件领域。多电池组件包括具有串联和/或并联连接电池(12‑23)的至少三个电池列(1‑4),包括两个端部电池列(1、4)和至少两个中间电池列(2、3);每个电池列与至少一个相邻电池列串联和/或并联连接并在第一方向(d1)上延伸;并且每个电池列包括具有串联和/或并联连接的多个电池的至少一个层(36‑38),每个层沿第一方向(d1)延伸。至少每个中间电池列是在基本上垂直于第一方向(d1)的第二方向(d2)上相对于相邻电池列可移动的电池列,并且通过该电池列中的层之一中的电池之一和相邻电池列中的层之一中的电池之一、借助于连接构件(60‑63)以串联和/或并联方式连接至相邻电池列。连接构件配置成保持可移动电池列和相邻电池列之间的连接,同时允许可移动电池列在第二方向(d2)上相对于相邻电池列移动,从而允许在可移动电池列与相邻电池列之间建立至少一个临时通道(50)而不会导致二者断开连接。

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用于电池单池的绝缘成形件

本发明涉及一种用于至少一个电池单池的壳体、尤其用于至少一个锂离子电池单池的壳体的绝缘成形件(1),其中,在所述绝缘成形件(1)的至少一个成形件侧壁(3a、3b)处构造凹槽(5),所述凹槽通过减小的壁厚形成,用于减小作用到电池单池上的力。

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颗粒系统和方法
颗粒系统和方法 863     
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可以生成具有合适性质的颗粒。所述颗粒可以包括碳颗粒。所述颗粒可以用作导电添加剂和/或填料。所述颗粒可以用于能量储存设备,例如锂离子电池中。

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具有改善的传导性的Li离子电池的电极

本发明涉及在Li离子型的二次锂电池中存储电能的领域。更准确地,本发明涉及用于Li离子电池的电极材料、其制造方法及其在Li离子电池中的用途。本发明还涉及使用所述电极材料制造的Li离子电池。

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电池保持器及电池组
电池保持器及电池组 617     
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本发明提供一种电池保持器以及使用了该电池保持器而得到的电池组,该电池保持器能够高效地制造良好品质的电池组。本发明的电池保持器(10)至少由管状体所构成,该管状体在其内部具有收纳锂离子电池(20)等电池的贯穿空间(电池收纳部(10a))。该管状体由含有无机填充材料的树脂组合物形成。

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注入硫的方法和得到的组合物

公开了一种利用微波能量将硫引入到碳上、制备用于锂硫电池应用的阴极材料的方法,以及由此产生的组合物。

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电池封装的方法及结构

本发明是关于一种电池封装的方法及结构,其将一锂离子电池装入一塑料袋内并抽真空,接着该塑料袋内充填电解液,以形成一塑料电池包,接着再对该塑料电池包于一时间区段内进行检测,通过检测后的塑料电池包再次抽真空并装入一中空壳体内,且该中空壳体内为一开口大且深度浅的空间,其能够使该塑料电池包更容易装入该中空壳体内,最后再用一盖体将该塑料电池包密封于该中空壳体内,即完成电池封装。

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正极活性物质粒子
正极活性物质粒子 642     
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提供一种劣化少的正极活性物质粒子。或者,提供一种劣化少的蓄电装置。或者,提供一种安全性高的蓄电装置。一种正极活性物质粒子包括第一晶粒、第二晶粒及位于第一晶粒与第二晶粒间的晶界,其中第一晶粒及第二晶粒包含锂、过渡金属及氧,晶界包含镁和氧,并且该正极活性物质具有晶界中的镁的原子浓度与第一晶粒及第二晶粒中的过渡金属的原子浓度比为0.010以上且0.50以下的区域。

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用于制造层状阳极材料的电化学交换

本分明公开了用于制造层状阳极材料的电化学交换。本公开提供了一种用于形成层状阳极材料的方法。该方法包括使前体材料与第一电解质接触。前体材料是由MX2表示的层状离子化合物,其中M是钙和镁中的一种,并且X是硅、锗和硼中的一种。方法还包括在前体材料接触第一电解质时施加第一偏压和/或电流,以便从前体材料中去除阳离子,从而产生限定层状阳极材料的二维结构。在某些变型中,方法还包括使二维结构与第二电解质接触,并且当二维结构接触第二电解质时施加第二偏压和/或电流,以便造成锂离子移动到通过去除阳离子而在二维结构中产生的层间空间或空隙中,从而形成层状阳极材料。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-19
二次电池以及二次电池的制造方法

本发明涉及二次电池以及二次电池的制造方法。根据本公开,提供能够更适当地抑制金属锂的析出的二次电池。在此公开的二次电池(100)具备卷绕电极体(40)和收容卷绕电极体(40)的电池壳体(50)。在该二次电池(100)的卷绕电极体(40)的平坦部(40f)中的正极始端部的附近,形成有卷绕电极体(40)的厚度方向上的正极板和负极板的合计层叠数比平坦部(40f)中的其他区域少的层叠不足区域(48)。而且,在该二次电池(100)中,朝向层叠不足区域(48)的至少一部分突出的突出部(52e)形成于电池壳体(50)的内表面。由此,能够防止层叠不足区域(48)中的加压不良,抑制由局部的极间距离的增大引起的金属Li的析出。

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