本发明涉及一种制备IZM‑2沸石的方法,其包括至少:i)在水性介质中混合至少一种四价元素X的至少一种来源(XO2)、至少一种三价元素的至少一种来源(Y2O3)、1,6‑双(甲基哌啶鎓)己烷二氢氧化物、选自碱金属氯化物的至少一种n价碱金属M的至少一种来源,n是大于或等于1的整数,M选自锂、钾、钠和铯和至少两种这些金属的混合物,并任选存在至少一种氟阴离子的来源BF,所述混合物具有特定摩尔组成以获得均匀的前体凝胶;ii)所述前体凝胶的水热处理。
本发明涉及包含由有机基质围绕的离子化合物的组合物,和用于制造所述组合物的方法。在多个实施方案中,本发明的组合物为有机化合物和盐的共晶体。所述有机化合物形成具有通道结构的基质,其中所述有机基质相对不良地与所述盐相互作用,因此允许通过所述通道结构的优秀离子迁移率。在一个实施方案中,所述组合物为包含如锂或钠的离子的软固体电解质,其可用于电池或其它电化学装置。本发明的电解质组合物展现相对高的离子电导率,关于离子迁移具有可忽略的活化障碍,即所述组合物展现无障碍离子导电。另外,所述组合物在极低温度下展现良好电导率,使得其适用于多种低温应用。在一个实施方案中,本发明另外涉及包含本发明的共晶体的自支撑膜,和用于制备所述膜的方法。
本发明提供一种具有优异的高温循环特性的锂二次电池。本发明涉及含有非水电解质溶剂的电解液,所述非水电解质溶剂含有两种以上由规定的式表示的链状砜化合物和一种以上由规定的式表示的碳酸酯化合物;以及涉及设置有所述电解质的二次电池。
本发明提供一种4-二羟基硼基-L型苯丙氨酸的制备方法,其包括:使式(I)所示的胺端经保护的(S)-4-卤基苯丙氨酸与硼化剂及有机锂化合物反应,以获得反应混合物,该反应混合物包含式(II)所示的胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸,且R为保护基;自该反应混合物中分离得到该胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸;以及去保护该胺端经保护的(S)-4-二羟基硼基苯丙氨酸的保护基,以制得4-二羟基硼基-L型苯丙氨酸。
一种固态锂离子电池包括阳极、阴极和分离器。阴极包括活性材料、阴极电解质材料,以及仅仅涂覆活性材料的屏障层。屏障层被配置成物理地隔离活性材料以免与阴极电解质材料直接接触,并且离子性地连接活性材料与阴极电解质材料。分离器位于阳极和阴极之间,并且被配置成离子性地连接阳极和阴极并且电子性地隔离阳极和阴极。
本发明分别提供具有优异的耐氧化性、能够抑制非水电解液与电极的反应、即使在高电压条件下也能抑制分解、能够抑制二次电池的容量劣化和气体产生的二次电池用非水电解液,以及使用该非水电解液的非水电解液二次电池。一种二次电池用非水电解液,其特征在于,包含非水系溶剂、以及作为电解质的锂盐,所述非水系溶剂含有:下述通式1所示的具有3, 3, 3?三氟丙酸酯基的酯;氟化环状碳酸酯,该氟化环状碳酸酯为4?氟代碳酸亚乙酯(FEC)或其衍生物;和选自环状碳酸酯、链状碳酸酯以及氟化链状羧酸酯中的至少1种。(式1中,n表示1~20的整数)
本发明涉及金属电极、其制备方法和包含其的电化学装置,且特定来讲,本发明可提供金属电极、其制备方法和包含其的电化学装置,其中所述金属电极包含锂或钠金属电极作为涂布有磷烯的金属电极,所述磷烯作为电化学活性材料呈单层二维薄膜形式或包含彼此堆叠的两层或更多层磷烯的多层薄膜的形式,其中涂布厚度可调整为纳米级。
本发明的从含铁溶液除去铁的方法是从包含铁离子的含铁溶液中除去铁的方法,其中,将包含锰的锂离子电池正极材料添加到硫酸酸性溶液中而得到含正极材料溶液,然后使上述含铁溶液与含正极材料溶液混合而得到混合液,在该混合液中,使锰离子以二氧化锰的形式沉淀,并且使含铁溶液中所含的铁离子以固体形式沉淀。
[课题]提供能够提高锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性的方案。[解决手段]将负极活性物质用于电气设备,所述负极活性物质具有如下结构:在以非晶态或低结晶性的硅为主成分的母相中分散有包含过渡金属的硅化物的硅化物相的结构,且包含具有规定组成的含硅合金,前述含硅合金的使用CuKα1射线的X射线衍射测定中,2θ=37~45°的范围内的过渡金属的硅化物的衍射峰强度B相对于2θ=24~33°的范围内的Si的(111)面的衍射峰强度A之比的值(B/A)为0.41以上。
在头痛的控制中采用所述过程和电刺激设备,所述过程遵守刺激效力的极限以随机方式实现电脉冲的变化,以减少刺激时的神经纤维条件的生理现象;便携式电刺激设备,由电池套装(1)形成,并且提供了支撑体(2),前者由容纳电路板(4)和一次性硬币状锂离子电池(5)的圆筒形隔室(3)组成,在其背面中存在凹坑(6a),其容纳各电极(6);电刺激套装(1)与支撑体(2)的中间纵向凹槽(14)卡合,其构成导轨,所述套装沿着该导轨移动;还提供了以下内部组件:电源模块(15)、递升调节器模块(16)、微控制器模块(17)、电源密封模块(18)、升压源模块(19)、半桥模块(20)以及电极输出模块(21)。
本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,在阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,可以具有有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,可具有使硅二次电池组件的厚度减小,并且增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
本发明描述了一种不含铬酸盐的新型多层涂层系统,所述多层涂层系统由用基于磷酸铝的表涂层组合物密封的掺杂锂的基于硅酸钾粘结剂的底涂层组合物构成。所述多层涂层系统表现出优异的耐腐蚀性和耐热氧化性,并且可替代传统的含铬酸盐的涂层系统。
一种能量存储器件,包括一个含有Ia族元素的阳极,一种可传送阳极粒子的电解液,一个含有公式为Gx Me y Ch z的层状结晶材料的阴极,其中G为从Ia族元素中选出的至少一种元素,且0.0≤x≤10;Me是从含有Bi和Sb的基团中选出,且y=1,2;Ch从含有S,Se,Te的基团中选出,且z=1,2,3。层状结晶材料的特征在于:它具有足够低的缺陷密度和适当的杂质分布,这使得足以在每莫尔材料中的范德瓦尔斯通道中,夹杂至少3个莫尔的锂,而不会使晶格产生重大形变。
本发明提供可用于锂二次电池的电极材料、制成电极时的涂膜强度高、高容量并且循环稳定性良好的青铜结构的钛氧化物、及除Ti、O以外还含有1种以上的金属元素和/或非金属元素的青铜结构的钛复合氧化物、以及它们的制造方法。根据由JIS规定的颜料试验方法测定的颜料pH为4以上的青铜型的钛氧化物、及除Ti、O以外还含有1种以上的金属元素和/或非金属元素的青铜结构的钛复合氧化物、以及它们的制造方法。
本发明涉及基于可溶胀聚合物的灭火和/或阻燃组合物,其制备方法及其用途。例如在锂离子电池燃烧的情况下,为了结合含氟和/或含磷烟气,使用碱土金属离子,特别是钙离子。
技术问题:增加和调节根据一种方法并且通过基于氢(31)和包括过渡金属的簇纳米结构(21)的初级材料(19)之间的核反应的装置获得的动力,其中在预定的工艺温度下在生成室内保持氢与簇(21)接触,并且其中包括H-离子(35)通过簇(21)的轨道俘获反应以及之后通过簇(21)的原子(38)的俘获反应的过程通过冲击地作用于初级材料(19)而触发,从而生成能量作为初级反应热(Q1)。解决方案:在距初级材料(19)的簇(21)预定的距离(L)内布置次级材料(28)比如锂和/或硼和/或过渡金属如232Th、236U、239U、239Pu,使得次级材料(28)面向初级材料(19),所述次级材料(28)适合与在上述的过程中由/从初级材料(19)发射的质子(35”’)相互作用。根据释放加入初级反应热(Q1)的次级反应热(Q2)的依赖于质子的核反应,次级材料(28)与这些质子(35”’)反应。根据本发明的方面,通过调节靠近并且面向初级材料(19)布置的次级材料(28)的量,对本发明提供步骤和装置/用于调节产生的热量。
本发明涉及一种具有诸如锂离子蓄电池单元的蓄电池单元的蓄电池模块。此外,本发明涉及蓄电池管理系统和用于以电能为适于产生扭矩的机器的驱动装置供电的系统。再者,本发明涉及一种机动车。依据本发明,蓄电池模块(220)的特征为至少一个放电电路,放电电路用于为由蓄电池模块(220)所包括的蓄电池单元(140)放电,其中,放电电路包括控制信号输入端、开关(320)和电阻(310)并且被设置为响应于在控制信号输入端上的控制信号来闭合开关(320),以便电连接蓄电池模块(220)的端子。然后,借助于相应的控制信号能够安全地为蓄电池模块放电。内部的短路不再会导致蓄电池单元的火灾,该内部的短路例如能够在机械的力的作用之后还长时间地出现。
本发明公开了一种用于制备1-(氨甲基)-环己烷乙酸或其药学上可接受的盐的一锅法方法,其包含步骤:以氢氧化钾、氢氧化钠或氢氧化锂来水解1-氰基环己烷乙酸乙酯以形成1-氰基环己烷乙酸盐;在催化剂的存在下,原位氢化该1-氰基环己烷乙酸盐以形成1-(氨甲基)-环己烷乙酸盐;以及分离1-(氨甲基)-环己烷乙酸。
本发明公开了一种改善的电解质,所述电解质用于具有包含镁或镁合金的阳极的电池。所述电池的阴极可理想地包括二硫化铁(FeS2)作为阴极活性材料。所述改善的电解质包含镁盐,优选溶解在有机溶剂中的高氯酸镁,所述有机溶剂优选地包括乙腈或四氢呋喃和碳酸亚丙酯的混合物。所述电解质包括一种添加剂以延迟有害钝化层在所述镁阳极表面上的积聚,从而增强电池性能。此类添加剂可优选地包括1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(BMIMBF4)、1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF6)、六氟磷酸锂(LiPF6)或氯化铝(AlCl3)。
本发明涉及一种用于蓄能器(1)特别是用于电动汽车(7)中的锂离子蓄电池的充电设备(1),充电设备(1)含有一种用来把充电设备(1)设成全满充电模式或停车充电模式的电路(3),其中充电设备(1)被设计用于在全满充电模式下产生蓄能器(2)的全满充电状态而在停车充电模式下产生蓄能器(2)的停车充电状态,其中停车充电状态即为蓄能器的减少的充电状态。本发明还涉及一种用于使得这种充电设备(1)工作的方法以及一种带有这种充电设备(1)的电动汽车。
本发明提供一种非水电解液及含有该非水电解液的非水电解质电池,所述非水电解液含有锂盐及非水系有机溶剂,其中,所述非水系有机溶剂含有选自饱和环状碳酸酯、链状碳酸酯及脂肪族羧酸酯中的至少一种,且它们的总比例超过90容量%,并且,相对于所述非水电解液的总重量,还含有0.01~10重量%下述通式(1)表示的氟取代芳香族酯化合物:Xn-Ph-OCOR...(1)[通式(1)中,R1为碳原子数1~12的烃基,其任选被氟原子取代;X为氟原子或碳原子数1~12的氟取代烷基,n为1~4的整数]。本发明还提供一种非水电解液及含有该非水电解液的非水电解质电池,所述非水电解液含有电解质和非水溶剂,并且还含有下述通式(3)表示的化合物[在通式(3)中,R1表示任选被氟原子取代的碳原子数1~12的烃基,R2~R6各自独立地表示氢原子、氟原子、任选被氟原子取代的碳原子数1~12的烷基,其中,R2~R6中的至少一个表示任选被氟原子取代的碳原子数2以上的烷基,n表示整数0或1,其中,n为1的情况下,R2~R6中的至少一个表示任选被氟原子取代的碳原子数5以上的烷基]。
本发明涉及一种除草剂结合物,包括组分(A)和(B),其中(A)为一种或多种选自以下的除草剂:2-碘-N-[(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基甲酰基]苯磺酰胺和通式(I)的化合物其中阳离子(M+)为:(a)碱金属离子,优选锂、钠或钾,或者(b)碱土金属离子,优选钙或镁,或者(c)过渡金属离子,优选锰、铜、锌或铁,或者(d)铵离子,其中任选地一个、两个或三个或全部四个氢原子被选自以下的相同或不同基团所取代:(C1-C4)-烷基、羟基-(C1-C4)-烷基、(C3-C6)-环烷基、(C1-C4)-烷氧基-(C1-C4)-烷基、羟基-(C1-C4)-烷氧基-(C1-C4)-烷基、(C1-C6)-巯基烷基、苯基和苯甲基,其中上述基团任选地被选自以下的一个或多个相同或不同基团所取代:卤素如F、Cl、Br或I、硝基、氰基、叠氮基、(C1-C6)-烷基、(C1-C6)-卤代烷基、(C3-C6)-环烷基、(C1-C6)-烷氧基、(C1-C6)-卤代烷氧基和苯基,并且其中在每种情况下氮原子处的两个取代基一起任选地形成一个未取代的或取代的环,或者(e)鏻离子,或者(f)锍离子,优选三-((C1-C4)-烷基)锍,或者(g)氧鎓离子,优选三-((C1-C4)-烷基)氧鎓,或者(h)任选地为单环或稠环的和/或被(C1-C4)-烷基取代的饱和或不饱和/芳香族含氮杂环离子化合物,其在所述环系统中具有1-10个碳原子,和(B)一种或多种(磺)酰胺类除草剂,包括:氟丁酰草胺、溴丁酰草胺、二甲吩草胺、二甲吩草胺-P、双苯酰草胺、敌草胺、烯草胺、MT-5950、萘草胺、炔苯酰草胺、吡氟酰草胺、乙氧苯草胺、氟噻草胺、苯噻酰草胺、氯磺酰草胺、甲氯酰草胺、氟吡酰草胺、敌稗、N-苯基邻氨甲酰苯甲酸、乙草胺、甲草胺、丁草胺、二甲草胺、吡唑草胺、异丙甲草胺、S-异丙甲草胺、丙草胺、毒草胺、异丙草胺、噻吩草胺、磺草灵、甲萘威、双酰草胺、氯苯胺灵、甜菜安、甜菜宁、苯胺灵、丁草敌、环草敌、哌草丹、茵草敌、戊草丹、磺菌威、禾草敌、坪草丹、克草敌、苄草丹、稗草丹、禾草丹、野燕畏、灭草敌、酰嘧磺隆、四唑嘧磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆、氯磺隆、醚磺隆、环丙嘧磺隆、胺苯磺隆、乙氧嘧磺隆、啶嘧磺隆、氟吡磺隆、氟啶嘧磺隆、甲酰氨磺隆、氯吡嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、碘甲磺隆钠盐、甲磺胺磺隆、甲磺隆、单嘧磺隆、烟嘧磺隆、嘧苯胺磺...(前1000字)
本发明涉及一种集电体,其具有有平坦面的基材部、从平坦面突出的第1突起和从第1突起的顶部突出的第2突起。另外,本发明涉及一种集电体,其具有有平坦面的基材部和从平坦面突出的第1突起,所述第1突起的顶部的粗化率为3~20。通过使用这样的集电体,在使用高容量的、锂离子吸藏时的膨胀较大的活性物质时,可抑制活性物质从集电体剥离。
本发明提供了一种用于从基板去除污染金属以改善电气性能的方法。阳离子金属已知对绝缘体或半导体基板的电气性能是特别有害的。该方法包括将基板接触下列结构式(1)的至少一种化合物的水性溶液:其中,n在每种情况中是独立的0和6之间的整数值,X在每种情况中是独立的H、NR4、锂、钠或钾,以及至少一个X是NR4;R在每种情况中是独立的H或C1-C6烷基,以改善基板的电气性能。一种用于制备这种溶液的试剂盒包括1-20总重量百分比的结构式(I)的至少一种化合物的浓水剂。该试剂盒还提供了用于浓水剂稀释以形成该溶液的操作指南。
本公开提供了一种端电极的导电膏组合物、多层陶瓷电容器及其制造方法。用于端电极的导电膏组合物包括导电金属粉末和由下式表示的玻璃料:aSiO2-bB2O3-cAl2O3-dTMxOy-eR12O-fR2O,TM是从由锌(Zn)、钛(Ti)、铜(Cu)、钒(V)、锰(Mn)、铁(Fe)和镍(Ni)组成的组中选择的过渡金属,R1从由锂、钠和钾组成的组中选择,R2从由镁、钙、锶和钡组成的组中选择,x和y均大于0,a的范围从15mol%至70mol%,b的范围从15mol%至45mol%,c的范围从1mol%至10mol%,d的范围从1mol%至50mol%,e的范围从2mol%至30mol%,f的范围从5mol%至40mol%。用于端电极的导电膏组合物包含具有提高了的对镀覆溶液的耐腐蚀性的玻璃料组分,因此有效地防止了镀覆溶液的渗入并提高了芯片可靠性。
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