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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
[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。
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。
本发明涉及硫化物固体电解质及其制造方法。公开了一种制造工序中的鲁棒性高且发挥高锂离子传导率的硫化物固体电解质。硫化物固体电解质,其含有Li、P、S、Br、I和N作为构成元素。
本发明涉及用于一种确定电池的健康状态的装置,以及用于确定电池的健康状态的方法。所述装置包括锂离子电池和电量计以监测所述电池老化时所述电池的电阻和所述电池的容量。所述电量计可执行用于计算两个不同容量值的两种不同方法,并且利用每种方法得出的所述容量值来确定所述电池老化时所述电池的所述电阻以及所述电池的所述健康状态。
用于产生用于材料加工的紫外(UV)脉冲激光辐射的装置(10)包括提供红外(IR)脉冲激光辐射的激光源(20)和频率转换模块(28)。位于频率转换模块(28)内的四硼酸锂(Li2B4O7)晶体(72)通过非线性谐波产生将IR脉冲激光辐射转换成UV脉冲激光辐射。频率转换模块(28)是一个密封的外壳,其可以抽空或含有干燥气体。柔性光纤组件(24)将来自激光源的IR脉冲激光辐射传输到频率转换模块。
本发明提供一种太阳能电池电极形成用导电性糊剂,所述导电性糊剂至少含有玻璃料成分(A)作为玻璃料(II),且所述玻璃料成分(A)是以相对于下述氧化物计的总摩尔数的含有比率计,包含下述成分作为必需成分的玻璃料成分:(a)30~70摩尔%的碲元素;(b)18~30摩尔%的钨元素;(c)5~30摩尔%的锌元素;(d)1~15摩尔%的硼元素;(e)0.3~5摩尔%的铝元素;(f)以氧化物计为0.3~7摩尔%的选自稀土元素中的一种或两种以上;(g)以氧化物计为0.1~7摩尔%的选自锡元素、锂元素及钡元素中一种或两种以上。根据本发明,可提供一种于即使在低温(例如760℃)的烧成温度下也可以得到良好的电气特性,且其偏差较小的太阳能电池电极形成用导电性糊剂。
本发明提供一种有机无机复合水凝胶的制造方法,其特征在于,包括将含有水溶性有机单体(a1)和膦酸改性锂蒙脱石(a2)的水溶液(A)、聚合引发剂(B)和聚合促进剂(C)混合的工序,在制备上述水溶液(A)后,在50℃保存1周后的该水溶液的粘度为1000mPa·s以下,上述聚合引发剂(B)的20℃时的在水中的溶解度为50g/100ml以上,上述聚合引发剂(B)相对于上述水溶性有机单体(a1)的摩尔比[(B)/(a1)]为0.01~0.1的范围。该有机无机复合水凝胶的制造方法能够在即将聚合前的状态下长期保存,因此操作性优异,不受制造场所等的制约,因此能够适用于土木工程现场等各种工业用途。
披露了这样的方法,其中将导电基材浸渍在包括石墨烯碳颗粒的可电沉积的组合物中,该基材在浸渍在该组合物中的电路中用作电极,该电路包含该电极和反电极,当电流流过所述电极之间时,涂层被施加到至少一部分的该基材上或上方。该可电沉积的组合物包含水性介质、离子树脂和包括石墨烯碳颗粒的固体颗粒。该固体颗粒可还包括含锂的颗粒。
提供了用于在熔融盐浴中输送和保留固体化学物质的方法和设备,所述化学物质可以用于降低熔融盐浴的锂中毒水平。还提供了用于在熔融盐浴中保留淤渣,以允许从熔融盐浴移除淤渣的方法和设备。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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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