本发明提供层压用水系基底处理剂和基底处理方法以及基底处理材料。本发明涉及的层压用水系基底处理剂含有壳聚糖衍生物、分子内具有至少1个羧基的羧基化合物和水,壳聚糖衍生物/羧基化合物的含有质量比为1.0/0.5~1.0/3.0的范围。本发明的层压用水系基底处理剂可以形成耐HF性、耐电解质性和耐溶剂性优异,并且可以长期充分地确保在汽车用锂离子二次电池等的壳体用包装材料、极耳引线等所要求的更苛刻环境下的层压密合性的基底皮膜。
本发明的目的在于提供非水电解液二次电池用正极活性物质等,其通过抑制由负极移动而来的电解液分解物与正极的反应、正极与电解液的反应,能够飞跃地提高连续充电特性(特别是高温下的连续充电特性)、循环特性等电池特性。其特征在于,在锂过渡金属复合氧化物的表面粘着有包含稀土类元素和氟元素的化合物,并且该化合物的平均粒径为1nm以上且100nm以下。
一种用于为包括例如锂离子电池的一个或多个电池进行超快速充电的设备和方法。充电电流是基于与电池相关联的一组内部状态变量的函数,以及表现电池的特征的一组模型参数或非参数性数据,通过对模型进行优化确定的。瞬时的内部状态变量被确定,优化的充电电流被施加到服从一组电池特定约束的电池。内部状态变量基于正被充电的电池的属性,以及被存储在数据库中的属性被递归更新,或通过同源电池的网络收集。
本发明的课题在于提供一种具有高充放电容量的同时能够使高安全性和耐久性这两个特性并存的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质,其是添加有包含铝在内的至少两种以上的金属元素的锂镍复合氧化物,并且其是由平均粒径为2~4μm的微细二级粒子和平均粒径为6~15μm的粗大二级粒子构成,并且其是由整体上的平均粒径为5~15μm的二级粒子构成,并且该微细二级粒子的铝含量(金属摩尔比;SA)高于该粗大二级粒子的铝含量(金属摩尔比;LA),优选铝浓度比(SA/LA)在1.2~2.6的范围内。
本发明涉及一种在作为聚合引发剂的部分脱锂的碱金属磷酸盐存在下诱导有机导电聚合物聚合的方法。
本发明涉及用作燃料电池中的电解质的聚集粉末,其包含与至少一种碱金属碳酸盐聚集的金属氧化物。与组分的简单混合物相比,所获聚集物表现出便于粉末处理的良好流动性、改进的均匀性和稳定性。本发明还涉及将氧化物粉末与碱金属碳酸盐聚集的方法。特别地,本发明涉及将细的不规则的微粒二氧化铈粉末与锂和钠或钾的碳酸盐聚集,以用于压制薄片,以用作固体氧化物燃料电池的电解质。本申请涉及用作燃料电池中电解质的粉末,包含金属氧化物和至少一种碱金属碳酸盐。在混合的过程中,所述金属氧化物和所述至少一种碱金属碳酸盐之间形成结合,从而提供聚集的粉末并避免分聚。
具有沿其长度延伸的至少一个扁平侧面的一次电池。该电池可用于例如数字照相机。该电池可具有包含锂的阳极和低电阻的触点。阳极和阴极可呈其间带有隔板的螺旋形卷曲的薄片形式。外部正负触点用金镀覆以改善接触电阻。
一种封装结构,包括:第一导线架、第二导线架、两接地引脚、两第一引脚、多个第一导线、多个第二导线与封装体;第一导线架用以置放集成电路;第二导线架用以耦接第一功率晶体管与第二功率晶体管的漏极;两接地引脚彼此相邻且耦接至第一导线架;两第一引脚用以耦接第二功率晶体管的源极;两第一引脚通过可提升负载电流的导电区域彼此连接;多个第一导线用以耦接于第二功率晶体管的源极与第一引脚之间,以减少第二功率晶体管的内阻值;多个第二导线用以耦接于第一导线架与第一功率晶体管的源极之间,以减少第一功率晶体管的内阻值。本发明提供的封装结构,能提高锂电池保护电路的工作稳定性与制造合格率,并降低封装及测试成本。
用于醇类、酮类或醛类化合物胺化的催化剂,它 包含在多孔氧化物上的0.001-25%重量的钌和0- 5%重量的选自下列一组物质的助催化剂:铁、铑、钯、 铂、铱、锇、铜、银、金、铬、钼、钨、铼、锌、镉、铅、锰、锡、 锂、钠、钾、铷、铯、磷、砷、锑、铋、碲、铊以及它们的混 合物。所述催化剂被用于制备胺类化合物。
本发明提供了一种制备6,6-二甲基庚-1-烯-4-炔-3-醇的方法,包括使叔丁基乙炔与选自有机金属化合物和金属锂的质子提取剂反应以形成叔丁基乙炔化物,使该乙炔化物与丙烯醛在-40℃至+20℃的温度下反应,猝灭反应混合物并分离产物。
制备取代苯化合物的方法,包括将2—取代苯磺酸酯或在3—、4—或5—位上进一步取代的2—取代苯磺酸酯与一锂化合物反应形成中间体,再将中间体与一亲电试剂反应以形成2,6—二取代苯磺酸酯或在3—、4—或5—位上进一步取代的2,6—二取代苯磺酸酯。
根据本发明的清洗装置具有:清洗部(121),具有气穴喷射装置,在保持基本水平的状态,在沿纵向输送的带状金属薄板的上面及下面,喷出对该带状金属薄板是惰性的清洗液,在上述金属薄板的表面附近发生气穴,进行急速的清洗;第1防漏密封部(124),设置在所述清洗部的前段,制约该金属薄板的位置,而且防止所述清洗液在与该金属薄板输送方向相反方向漏出。采用这样的清洗装置进行腐蚀后的清洗,由此可以急速地稀释除去残留于光刻胶膜檐部内侧的腐蚀液,因而可以防止开孔尺寸、形状的偏差。
非水电解质二次电池用负极(1),包括集电体(2)以及包含能够可逆地吸附和脱附锂离子的电极材料(4)的电极材料层(5)。这种电极材料(4)至少包括一种选自硅、锡和铝的元素;集电体(2)表面上有突起物(3);电极材料层(5)沉积在集电体(2)和突起物(3)的表面上;突起物(3)除直接接触集电体(2)的另一部分(3a)外,另一部分(3b)面朝集电体(2)的表面,。因此,非水电解质二次电池用负极具有高性能,如能量密度、充/放电循环性能等,可以构成非水电解质二次电池。
本发明涉及一种用于为蓄电池(2)、尤其是锂离子蓄电池充电的方法,所述方法具有以下步骤:在第一阶段(I)中以恒定的充电电流(IL)为所述蓄电池(2)充电;在随后的第二阶段(II)中以恒定的充电电压(UL)为所述蓄电池(2)充电;在所述第二阶段(II)中根据充电电流(IL)的一个可预先给定的极限值结束所述充电。在此设有以下步骤:将一个为调节恒定的电压而预先给定的整流电压(UF)与至少一个存储的、根据所述极限值确定的断路值比较;和当所述整流电压(UF)达到所述断路值时,结束所述充电。本发明还涉及一种用于为蓄电池充电的装置。
本发明公开了一种可再充电电池及其相关方法,所述可再充电电池包括阳极、阴极,其中所述阴极包括三元阴极活性材料,插入阴极和阳极之间的隔板,电解液,以及容纳电解液、阳极和阴极的壳,其中所述电解液包括锂盐、非水有机溶剂、约0.5WT%~约5WT%的丁二腈、以及约1WT%~约10WT%的碳酸卤代亚乙酯和约1WT%~约5WT%的碳酸乙烯亚乙酯中的至少一种。
二次电池具备包含正极活性物质层的正极、负极和电解液,该正极活性物质层包含由下述的式(1)表示的层状岩盐型的锂镍复合氧化物。在正极活性物质层的表面使用X射线光电子能谱法分析正极活性物质层时,Al的原子浓度相对于Ni的原子浓度之比X满足由下述的式(2)表示的条件。在正极活性物质层的内部(深度=100nm)使用X射线光电子能谱法分析正极活性物质层时,Al的原子浓度相对于Ni的原子浓度之比Y满足由下述的式(3)表示的条件。比X相对于比Y之比Z满足由下述的式(4)表示的条件。在使用了X射线光电子能谱法的正极的表面分析中,检测出B1s光谱、S2p光谱、F1s光谱和Ni3p光谱。B1s光谱的强度相对于Ni3p光谱的强度之比IBN满足由下述的式(5)表示的条件。S2p光谱的强度相对于Ni3p光谱的强度之比ISN满足由下述的式(6)表示的条件。F1s光谱的强度相对于Ni3p光谱的强度之比IFN满足由下述的式(7)表示的条件。LiaNi1‑b‑c‑dCobAlcMdOe…(1)(M是Fe、Mn、Cu、Zn、Cr、V、Ti、Mg以及Zr中的至少一种。a、b、c、d以及e满足0.8<a<1.2、0.06≤b≤0.18、0.015≤c≤0.05、0≤d≤0.08、0<e<3、0.1≤(b+c+d)≤0.22以及4.33≤(1‑b‑c‑d)/b≤15.0。) 0.30≤X≤0.70…(2) 0.16≤Y≤0.37…(3) 1.30≤Z≤2.52…(4) 0.9≤IBN≤1.8…(5) 0.4≤ISN≤1.2…(6) 8≤IFN≤13…(7)。
本发明公开了一种金属网能量存储电极的制备方法。它通过将预压成型的粉末材料电极薄膜热压进金属网集电器的孔结构中,来形成金属网电极。其应用主要包括锂离子电池以及超级电容器电极的制备。与传统制备金属箔集电器电极的方法相比,它无需溶剂、不制备浆料、不需要将浆料涂敷在金属薄膜集电器上,因而制备成本更低、更清洁环保。
本发明公开了一种用于通过在焙烧炉(120)中焙烧原料(110)来制备锂电池的三元阴极材料(130)的方法,其中在焙烧炉(120)中提供气氛,其中基于被测量的至少一个过程影响参数以闭环控制方式控制气氛的气体组分(a)到焙烧炉(120)中的注入,本发明还公开了一种用于制备三元阴极材料(130)的设备。
本发明涉及二次电池负极用粘结剂组合物,其能够制造:可以形成能追随负极的体积变化的稳定的负极活性物质层、由此可以得到高的充放电容量、而且可以提高充放电的循环特性的二次电池。一种二次电池负极用粘结剂组合物,其特征在于,其为用于制作含有能与锂形成合金的元素作为活性物质的二次电池负极的粘结剂组合物,所述粘结剂组合物包含使源自烯属不饱和单体的聚合物颗粒分散于聚乙烯醇系树脂水溶液中而得到的乳液,前述聚乙烯醇系树脂/聚合物颗粒的比率以树脂固体成分的重量比计为60/40~99/1。
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。
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)。
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