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。
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。
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。
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。
提供一种充放电容量大的正极活性物质。提供一种充放电电压高的正极活性物质。提供一种劣化少的蓄电装置。提供一种安全性高的蓄电装置。提供一种新颖的蓄电装置。本发明是一种包含锂、多个过渡金属、氧及杂质元素的正极活性物质。正极活性物质包括具有表层部的第一区域及设置在第一区域的内部的第二区域,在第一区域与所述第二区域之间过渡金属的浓度不同。在第一区域与第二区域之间包括杂质层。
一种电化学装置用负极,其具备负极芯材及担载于负极芯材的负极材料层,负极材料层包含碳材料,负极材料层的表层部具有含有碳酸锂的第1层和包含固体电解质的第2层,第2层的至少一部分隔着第1层覆盖碳材料的表面的至少一部分。
本发明涉及一种包含聚丙烯组合物(P)的管,所述聚丙烯组合物(P)包含三元共聚物组合物(A)、成核剂(B)和任选的包含颜料(C)的组合物,其中所述三元共聚物组合物(A)包含由丙烯、乙烯和1‑己烯制备的至少一种三元共聚物,其中所述成核剂(B)是包含由式(I)表示的六氢邻苯二甲酸的金属盐的成核剂,其中M1和M2是相同或不同的,并且可组合成一个阳离子,并且选自钙、锶、锂和一价铝中的至少一种金属阳离子;且其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10是相同或不同的,并且单独地选自由以下组成的组:氢,C1‑C9烷基,羟基,C1‑C9烷氧基,C1‑C9亚烷基氧基,胺,和C1‑C9烷基胺,卤素,和苯基,其中所述聚丙烯组合物(P)具有通过ISO1133‑1:2011在230℃和2.16kg下测定的0.10至0.70dg/min的熔体流动速率。
一种用于锂离子二次电池的电极材料和其形成方法,所述电极材料包含复合粒子,每个复合粒子包含:初级粒子,所述初级粒子包含热歧化的氧化硅;和封套,所述封套设置在所述初级粒子的表面上。所述封套包含具有拉曼光谱的乱层碳,所述拉曼光谱具有:D谱带,所述D谱带的峰强度(ID)在1330cm‑1与1360cm‑1之间的波数处;G谱带,所述G谱带的峰强度(IG)在1530cm‑1与1600cm‑1之间的波数处;以及2D谱带,所述2D谱带的峰强度(I2D)在2650cm‑1与2750cm‑1之间的波数处,其中:ID/IG的比率在大于零到约1.0的范围内;并且I2D/IG的比率在约0.4到约2的范围内。
本发明涉及可以在(例如在燃料电池中)用于氢氧化物的可持续传输的膜中使用的组合物和可以在用于锂离子电池的隔板中使用的组合物,以及源自于所述组合物的膜、隔板和装置。
本发明的两步法在低温下操作,没有任何有毒的重金属,以在阳极氧化铝基材,特别是那些包含硅的铝基材上提供优异的封闭。该方法的第一步封闭阳极氧化表面,第二步钝化阳极氧化表面。该方法允许实现阳极氧化铝和阳极氧化铝合金的耐腐蚀性,其与传统的镍基封闭剂相当,没有镍的毒性。根据热水封闭工艺的要求,该方法另外不需要任何过高的温度。用于封闭步骤的组合物包含可溶性锂离子,氟离子,以及优选的包含膦、膦酸盐和/或丙烯酸聚合物的络合剂。用于钝化步骤的组合物包含金属离子,以及优选的包含膦、膦酸盐和/或丙烯酸聚合物的络合剂。
本发明涉及一种用于利用作为锂离子二次电池的分离膜使用的高密度聚乙烯(high‑density polyethylene,HDPE)废料生产再生原料的废旧分离膜废料油提取装置以及利用所述装置的再生原料生产方法。适用本发明的废旧分离膜废料油提取装置,包括:第一次提取部件,可供经过粉碎的废料投入,通过利用螺杆的加压方式对所投入的废料进行挤出并对油以及废料进行第一次分离;以及,第二次提取部件,可供对油进行分离之后的废料从所述第一次提取部件投入,在利用螺杆进行移送的过程中通过加热生成油蒸汽,并通过对所生成的油蒸汽进行真空吸入而对剩余的油进行分离。适用本发明的废旧分离膜废料油提取装置包括加压提取方式的第一次提取部件以及真空提取方式的第二次提取部件,从而可以以多重方式对油进行提取并借此实现更高纯度的高密度聚乙烯的再生。
本发明涉及一种具有多个分别包括电池单池壳体(4)的电池单池(2)、尤其是锂离子‑电池单池(20)的电池模块,其中在所述电池单池壳体(4)中接纳有相应的电池单池(2)的电化学的组件,其中夹紧元件(3)将所述多个电池单池(2)彼此夹紧,其中所述夹紧元件(3)被围绕着所述多个电池单池(2)来缠绕并且包括被埋入到热塑性的或者热固性的塑料(32)中的加热丝(33)。
本发明提供:用于非水系电解质二次电池时具有高容量和高能量密度、且能实现溶出锂量的降低的正极活性物质和其前体的镍锰复合氢氧化物。一种镍锰复合氢氧化物,其由多个一次颗粒彼此聚集而成的二次颗粒形成,且用通式(1):Nix1Mny1Mz1(OH)2+α(满足0.70≤x1≤0.95、0.05≤y1≤0.30、x1+y1+z1=1.0且0≤α≤0.4,M为选自Co、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Fe、W中的至少1种以上元素。)表示,从二次颗粒的颗粒表面到颗粒内部具有锰富集层,锰富集层用通式(2):Nix2Mny2Mz2(OH)2+α表示,锰富集层的厚度相对于前述二次颗粒的半径为5%以上且20%以下。
本发明涉及一种金属离子蓄电池(A)如锂离子蓄电池的电化学组(F)的制备方法。根据本发明,实施了一种将凝胶聚合物电解质膜整合在电化学组中的新方式,这使得能够克服与此类膜的特性有关的限制,所述限制使其不适用于绕制或Z折叠的已知方法中。
一种无机薄片组合物,其用作电化学电池例如锂离子电池的电绝缘、热绝缘和防火。无机薄片组合物可直接施加到电池模块和/或较大电池组内的一个或多个单独的电池的外壳的外表面,和/或施加到电池模块或电池组外壳的表面,和/或施加到将受益于电绝缘和防火的围绕电池、电池模块或电池组的结构。所述无机薄片组合物可最小化或防止可能源自一个电池或在电池的模块内的热耗散事件传播到相邻或附近的电池、模块、电池组或其它结构。
本发明提供一种即使在高温下保存锂离子二次电池等电化学器件的情况下,也与保存前相比几乎不会使上述电化学器件的电阻上升的电解液。一种电解液,其特征在于,含有三(三甲基硅基)亚磷酸酯、以及选自五氟丙基碳酸亚乙酯及七氟异丁基碳酸亚乙酯中的至少一种氟代饱和环状碳酸酯(1)。
本发明涉及一种处理用过的锂电池(10)的方法,所述方法具有以下步骤:粉碎所述电池(10)以获得粉碎材料(24),和通过干燥钝化所述粉碎材料(24)以获得钝化的粉碎材料(42)。根据本发明,干燥在300hPa的最大压力和80℃的最高温度下进行,并且在干燥后,钝化的粉碎材料(42)不转移至运输容器中和/或进行进一步加工。
本发明涉及铝合金和制造其的方法。一种铝合金,其包括铝,约1.8至约5.6重量百分比的铜,约0.6至约2.6重量百分比的锂,和下列中的至少一种:至多约1.5重量百分比的镧,至多约1.5重量百分比的锶,至多约1.5重量百分比的铈和至多约1.5重量百分比的镨。
公开了电池隔板和方法。所述电池隔板可用于锂电池。所述隔板可包括层压到经涂覆的非织造材料上的微孔膜。所述涂层可以包含聚合物和可选的填料或颗粒。所述方法可包括以下步骤:展开微孔膜和非织造材料,层压非织造物和微孔膜,以及在层压之前和/或之后涂覆非织造物。
本发明涉及能拉伸的聚合物电解质、电极和共聚物、电化学装置和制备能拉伸的共聚物的方法。能拉伸的聚合物电解质包括:能拉伸的共聚物;锂盐;和有机液体,其中所述能拉伸的共聚物包括非交联的第一重复单元、非交联的第二重复单元、和交联的第三重复单元,所述第一重复单元包括第一硬链段和第一软链段,所述第二重复单元包括第二硬链段和第二软链段,和所述第三重复单元包括第三硬链段和第三软链段。
本发明涉及电池容器,尤其用于可充电锂离子电池,被配置为收纳通过缠绕由隔板隔离的阳极和阴极而形成的电极组件,并由盖组件封闭。电池容器包括容纳电极组件的柱形容器体并具有形成基座的第一端及从基座沿纵向方向延伸至容器体包括开口的第二端的外围侧壁,容器体侧壁终止于第二端处的端部边缘,容器体侧壁适于在第二端向内压接以将插入容器体开口的盖组件附接到容器体。外围侧壁的端部边缘形成为向内延伸的环,环进入围绕开口的环形肩部。环形肩部配置成使当容器体侧壁在第二端向内压接以将位于容器体开口中的盖组件附接到电池容器时,环形肩部向内弯曲使环形肩部面向并接合位于容器体第二端中的盖组件,并使侧壁的端部边缘面向容器体的内侧壁。
设计有共用底盘的升降车可包括符合人体工程学的操作员隔间、车轮、升降组件、动力装置、能量源、转向装置、座位和配重部件。模块化底盘设计可适应不同的形成因子和不同的能量源,以适应不同最终用途的升降车,包括具有低底板、座位侧转向和/或用于高可靠性部件的操作员不可接近的隔间和用于可能需要更频繁或方便接近的部件的操作员可接近的部件的升降车。在一个实施方式中,能量源是位于低、宽敞的底板下的操作员不可接近的隔间中的锂离子电池组,所述底板有助于容易地进入和离开操作员隔间以及操作员的符合人体工程学的操作。
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