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。
在一种用于装配多个电极的方法和设备中,为了生产电能储存设备、尤其是锂电池,多个电极被以一个相互间距依次放置在分隔器上,分隔器沿进给路径前进,随后分隔器被一对对旋式刀片沿垂直于分隔器的进给方向的切割线切割,所述切割线设置在包括在两个相邻的电极之间且没有电极的分隔器部分中,该方法和设备允许在高生产力下装配长度受限的多个电极。
本发明提供一种保持含铬复合氧化物颜料所具有的优异耐久性和色彩特性,并且减少了六价铬从颜料中的溶出量的复合氧化物颜料。本发明的减少六价铬溶出的复合氧化物颜料,其特征在于,包含选自染料索引·颜料蓝36、颜料绿17、颜料绿51、颜料绿26、颜料黄162、颜料黄163、颜料红233、颜料红235、颜料红236、颜料红230、颜料棕24、颜料棕33、颜料棕35、颜料棕39、颜料棕40、颜料棕46、颜料黑27、颜料黑28、颜料棕29和颜料黑30中的颜料成分,和0.1~5重量%的包含选自磷、硼、钨、钒、镁、锂和钼中的至少1种元素的氧化物的添加成分。
提供了用于基于电极晶体结构改变而操作电池的系统和方法。一种电池包括:在超出阈值电位进行锂化时展现晶体结构改变的电极,以及电池管理系统。电池管理系统包括控制器,该控制器配置成在电池在线的同时,确定阈值电位,基于所确定的阈值电位而确定电池操作参数,并且基于所确定的电池操作参数而操作电池。
提供一种非水系电解液,其含有非水系溶剂、锂盐以及选自由下述通式(1):R1‑(S)n‑R2·····(1)、下述通式(2):X‑Si(OR3)(3‑m)R4m·····(2)、下述通式(3)、下述通式(4)和下述通式(18):X‑Si(OR3’OR3)(3‑m)R4m·····(18)所示的化合物组成的组中的至少一种化合物。
本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的润滑组合物,该组合物包含至少一种基础油和至少一种对应于式(I)RF‑L‑RH(I)的阻燃剂,其中RF是全氟化或部分氟化的基团,RH是烃基基团,并且L是连接基。本发明还涉及至少一种式(I)的阻燃剂在包括至少一个电池的电动或混合动力车辆的推进系统的润滑组合物中用于赋予其抗燃性能的用途。最后,本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的电池的冷却和防火方法,该方法包括至少一个使至少一个电池、特别是锂离子或镍镉电池与根据本发明的组合物接触的步骤。
公开了核酸保存组合物及其制造方法和使用方法。组合物包括载体、离散剂、缓冲剂、螯合剂、表面活性剂、醇和还原剂。组合物作为水性溶液可以包括水作为载体。优选的实施方式包括无RNA酶的水、氯化锂、柠檬酸钠、EDTA、CTAB或SLS、SDA 3C和TCEP,其中任选地添加HCl以调节pH。一些实施方式包括着色染料作为视觉指示剂。制造方法包括将组分合并到混合物诸如水性溶液中。使用方法包括提供包括核酸、优选RNA的生物样品,以及使所述生物样品与所述组合物接触。试剂盒包括生物样品收集装置和所述组合物。所述组合物任选地布置于所述收集装置的一部分中。
本公开提供一种具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开的固体电解质材料具有包含骨架结构和离子传导物质的晶体结构,骨架结构包含一维链,该一维链是多个多面体共用顶点并直线连接而成的,多个多面体的每一个包含至少一种阳离子和至少一种阴离子。
本发明涉及正极、包括所述正极的二次电池、和制备所述正极的方法。正极包括正极集流体层、和在正极集流体层表面上的正极活性材料层。所述正极活性材料层包括具有基于锂的氧化物的多个晶粒的烧结的多晶材料,和多个晶粒各自包括晶种模板和在晶种模板周围的基体晶体,其中所述晶种模板是单晶并且具有板形状。
提供了锂电池,其中所述电池包括阳极、阴极,其中所述阴极包含一种或多种过渡金属、电解质、以及在所述阴极和阳极之间插入的多孔分隔器,其中所述分隔器包含阴离子化合物。还提供了制造此类电池的方法。
箱体形式的反应容器被设定大小以紧密包含锂基或钠基电池或电容器的电极元件或芯电池元件,用于使放置在反应容器中的电极材料与惰性载气的流动的气流和水的有机溶剂的蒸汽接触以从要用非水电解质溶液渗入的多孔电极材料元件中除去残余的水。提供了互补设备,用于使用载气和有机蒸汽的预定部分以预定的温度、压力和流速将气流输送到反应容器。
本发明提供一种集电体,该集电体在用于非水电解质电池、双电层电容、锂离子电容器等蓄电部件的电极结构体上时,确保发挥PTC功能以确保安全性,并且高速充放电、寿命长、安全性高、生产率高。本发明的集电体1具备:基材3以及在该基材3的至少一面上形成的具有导电性的树脂层5。该集电体1,(1)在PTC表现温度下,该树脂层5由于非水电解质导致的膨胀度为1%以上1000%以下,(2)PTC表现温度为65℃到200℃。
本发明提供能使非水系电解质二次电池的电池特性优异的非水系电解质二次电池用的正极活性物质及其制造方法、以及非水系电解质二次电池。对于得到的非水系电解质二次电池用的正极活性物质,锂镍钴锰复合氧化物颗粒的二次颗粒包含高锰浓度的外壳部和比外壳部的锰浓度低的低锰浓度的中心部、构成二次颗粒的高锰浓度的外壳部的一次颗粒包含低锰浓度的外周部和高锰浓度的内部,一次颗粒的内部的锰浓度相对于外周部的锰浓度之比为1.5~2.5。
本发明涉及可以用于制造形成电化学装置的固体电解质的自支撑膜的离子凝胶、掺入这种离子凝胶的此类装置以及生产这种离子凝胶的方法。一般而言,本发明适用于所述储能装置如超级电容器或蓄电池(例如锂离子)。根据本发明的离子凝胶包含:‑聚合封闭基体,其包含至少一种聚乳酸,和‑被封闭在该基体中的至少一种离子液体。根据本发明,这种基体还包含至少一种带有一个或多个可水解基团的溶胶‑凝胶分子前体的缩聚物。
本发明描述一种用于电流中断的应急系统,所述应急系统包括来自具有NiMH电池、NiCd电池、NiZn电池、Ag2O/Zn电池或锂离子电池的组的单电池单元的或多电池单元的可再充电的电池以及用于对所述电池充电的充电电子设备,其中,所述充电电子设备提供充电电压,其中,所述电池在直至80℃、优选直至85℃的温度下也不过充电。此外,描述一种用于数据处理装置的印刷电路板以及一种用于运行数据处理装置的方法,其中,使用这种应急系统。也描述了单电池单元的或多电池单元的可再充电的电池与所提到的充电电子设备的组合作为具有双层电容器的特性的电子器件的使用。
二次电池再利用方法,其中当锂二次电池100中的使用过的二次电池组G和A变为不可用时,测量构成二次电池组G的多个二次电池堆Ni的电阻Ri和容量Ci(步骤SP12),并且通过将这些测量的电阻Ri和容量Ci分别与电阻阈值H和容量阈值I进行比较,选择可再利用的二次电池堆Ji并且使其隔离(步骤SP13,SP14)。此外,按照与二次电池堆G相同的方式,通过将二次电池堆Ji与二次电池组A中的被确定为可再利用的二次电池堆组合来重建(构造)新的二次电池组。
本发明提供一种复合粒子。该粒子包含第一粒子组分和第二粒子组分,其中,(a)第一粒子组分包含本体部分和表面部分,所述表面部分包含一个或多个结构特征和一个或多个空隙,由此所述表面部分和本体部分共同限定结构化粒子;并且(b)第二组分包含可移除填充剂;其特征在于:(i)所述本体部分和所述表面部分之一或两者包含活性材料;并且(ii)所述填充剂被容纳在所述第一组分的表面部分中包含的一个或多个空隙中。公开了该粒子在以下应用中的用途,如电化学电池、金属离子电池组如二次电池组应用、锂空气电池组、流体池电池组、燃料电池、太阳能电池、过滤器、传感器、电容和热容、微射流装置、气体或蒸气传感器、热或介电绝缘装置,用于控制或调节光或其他形式电磁辐射的透射、吸收或反射的装置,色谱法或创伤敷料。
本发明的目的在于提供一种非水系二次电池负极用活性物质,其对于制造非水电解液的分解引起的初期不可逆容量及气体产生少、充放电循环中的稳定性优异的非水系二次电池是有用的。本发明涉及的非水系二次电池负极用活性物质含有能够嵌入和脱嵌锂离子的活性物质(A)、和有机化合物(B),其中,所述有机化合物(B)难溶于非水电解液,具有π共轭结构,并且在25℃时的电导率为0.1S/cm以下。
一种热塑性树脂组合物,含有选自芳香族聚碳酸酯树脂(A1)、苯乙烯系树脂(A2)、芳香族聚酯树脂(A3)、聚苯醚系树脂(A4)、甲基丙烯酸树脂(A5)、聚芳硫醚树脂(A6)、烯烃系树脂(A7)、聚酰胺树脂(A8)和它们的混合物中的热塑性树脂(A)、具有聚氧乙烯链的亲水性共聚物(B)、以及下述式(1)表示的脂肪酸金属盐(C)。M(OH)y(R-COO)x···(1)(式(1)中,R为碳原子数6~40的烷基或烯基。M为选自铝、锌、钙、镁、锂和钡中的至少1种金属元素。x和y为各自独立的0以上的整数,并满足x+y=[M的价数]的关系。)。
作为实施方式的一个例子的二次电池用的负极活性物质具有:包含吸储、释放金属锂的材料的核颗粒、形成于核颗粒的表面的第1层、和形成于第1层上的第2层。第1层包含选自非晶质碳、碳纳米管、碳纳米纤维及导电性聚合物中的至少1种。第2层包含选自氧化物、磷酸化合物、硅酸化合物及硼酸化合物中的至少1种无机化合物。
锂离子电池(10)的封装结构(10a)包括金属盖(2)、高分子成形体(3)和电极(11)。金属盖(2)的背面(2c)和板部(11b)的表面(11c)中的至少一者包括环状的突起部(51)。假设突起部(51)的高度为h、突起部(51)的宽度为w、高分子成形体(3)的基部(3b)的厚度为H时,h/H为0.1以上0.7以下且h/w为0.1以上1.0以下。突起部(51)的轮廓(51b)为平滑的曲线和内角(51c)为160°以上且小于360°的多个直线中的至少一者。突起部(51)的剖面(51a)的面积为h·w的50%以上96%以下。
作为本公开的一个方式的非水电解质二次电池的特征在于:具备正极板与负极板借助分隔件卷绕而成的扁平的卷绕型电极体,正极板具有正极芯体和在正极芯体的两面形成的正极复合材料层,正极复合材料层包含通式Li1+xMaO2+b(式中,x、a及b满足x+a=1、‑0.2<x≤0.2、‑0.1≤b≤0.1的条件,M包含Ni和Co、且包含选自由Mn和Al组成的组中的至少一种元素)所示的锂金属复合氧化物,正极板的柔软性指数为15~19。这样的正极板可以抑制正极复合材料层的裂纹及正极板或负极板的屈曲,并被高填充密度化。
一种以Li和Mn为主成分、Fd‑3m的空间群即立方尖晶石结构的锰酸锂粒子粉末,包含以一次粒子凝集的状态构成的凝集二次粒子,该凝集状态的二次粒子的平均二次粒径(D50)为4μm以上且20μm以下的范围,在所述二次粒子的表面露出的一次粒子的个数的80%以上呈多面体形状,该多面体形状具有至少一个以上与两个(111)面相邻的(110)面。
本发明提供一种非水电解液二次电池的制造方法,在具备卷绕电极体的非水电解液二次电池中,抑制该卷绕电极体中的高电阻区域的形成。在此公开的制造方法是具备带状的正极板和带状的负极板夹着带状的隔膜卷绕而成的扁平形状的卷绕电极体、非水电解液以及电池壳体的非水电解液二次电池的制造方法。上述正极板包含含有锰的锂过渡金属复合氧化物。该制造方法具有以下的工序:将上述卷绕电极体和上述非水电解液收容于上述电池壳体而构建二次电池组装体的组装工序(S1);以电池电压成为3.1V~3.7V的方式对上述二次电池组装体进行初始充电的第一充电工序(S2);以及在上述第一充电工序之后,进行上述二次电池组装体的放电的放电工序(S3)。
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、以及反应复合体。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)具有离子性官能团的单体与碳粒子的反应复合体,前述(A)成分含有:和具有选自氟磺酸、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、银盐的结构的单体键结的碳粒子。
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