本发明提供了一种导电聚合物-无机纳米粒子 的纳米列阵。纳米粒子形成并经过封盖,这增强了纳米粒子的 性质且操作更加容易。封盖可以在纳米粒子形成过程中进行, 并可使纳米粒子功能化。然后纳米粒子与导电聚合物相结合以 产生导电矩阵,该导电矩阵接着与一个基质进行电结合以形成 锂电池的阴极或阳极。纳米粒子在矩阵中通过封盖剂和/或导电 聚合物相互电架线。该导电聚合物允许在用作电池阴极或阳极 时反复嵌入Li+。
本发明的目的在于,提供一种可以形成耐酸性优异的电极的导电糊剂及使用该导电糊剂的电极。一种等离子显示器用导电糊剂,其特征在于,该糊剂含有有机粘合剂、平均一次粒径为0.5~1.4ΜM的导电粉末和玻璃粉末,所述玻璃粉末含有氧化铋、氧化锌、氧化锂和碱性硼硅酸盐中的至少一种作为主要成分,其中,所述玻璃粉末在无机成分中的含量为0.1~0.9WT%。
本发明公开了凝胶电解质,所述凝胶电解质包含聚合物,所述聚合物是聚丙烯腈(PAN)和聚环氧乙烷(PEO);锂盐;和溶剂,所述溶剂是碳酸酯溶剂、内酯溶剂或其混合物。
本发明的目的在于提供一种非水系电池的电极形成用粘合剂溶液的制造方法,所述制造方法包括以能够抑制锂离子二次电池等非水系电池的内部短路(short)的发生的过滤精度进行过滤的工序。本发明的非水系电池的电极形成用粘合剂溶液的制造方法包括工序(A):使用过滤粒子尺寸20μm的初期过滤效率为99.9%以上的聚烯烃类树脂制的过滤膜(a),对1,1-二氟乙烯类树脂溶解于有机溶剂而得到的聚合物溶液进行过滤。
本发明提供可以采用小容量的开关元件来以大充电电流进行充电的充电系统。充电控制电路(150)以PWM控制方式对FET(103、105)进行开关控制,对包含能够急速充电的锂离子二次电池的电池组(21)充电。充电控制电路在恒流充电中将开关频率设定为200KHz,在接近恒流充电的末期时将开关频率设定为400KHz。频率切换电路(130)基于当输出电压达到预定值时生成的切换信号来进行开关频率的切换。生成切换信号,以使电池组的保护电路不因输出电压的脉动电压而工作。
本发明涉及电化学器件,其低温特性等充放电特性优异,具有正极和负极,正极和负极中的至少一个具备集电体和电极层,电极层含有电极活性物质和粘合剂,作为粘合剂的构成成分,包含聚合物,该聚合物含有来源于含酰胺基单体的结构单元和来源于(甲基)丙烯酸的结构单元,且上述(A)聚合物满足下述条件(1)或(2)。(1)在包含碳酸亚乙酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯和六氟化磷酸锂的80℃的溶液(i)中浸渍24小时时(A)聚合物的溶胀率为120~600%。(2)在包含碳酸亚丙酯和甲基三乙基铵四氟硼酸盐的80℃的溶液(ii)中浸渍24小时时(A)聚合物的溶胀率为110~300%。
根据本发明,R1-Ar1-ZnY(1)类型的有机锌化合物可以与不同官能化的芳基卤化物R2-Ar2-X(2)在催化量的Ni或Fe存在下于极性溶剂或溶剂混合物中可转化成R1-Ar1-Ar2-R2(3)类型的多官能的联芳。类型(1)的有机化合物可以由芳基镁卤化物或锂芳基化合物与例如ZnBr2的金属转移反应而获得。
本发明提供了具有式(I)结构的化合物或其盐,其中所述R为H或柠檬酸根并 且其中至少一个R为柠檬酸根。化合物的盐为所述化合物的Na+、K+、Mg2+或Ca2+ 盐。所述化合物是螯合剂,其可以螯合钠、钾或锂、镁、钙、铜、铁、铅、锌、 铝、汞、镉或铬。其还可以用作动脉斑块溶解剂和/或用于治疗与与年龄相关的退 化性疾病例如阿尔茨海默症。本发明还提供了制备所述植酸柠檬酸化合物和/或其 盐的方法。
本发明的目的在于提供一种耐漏液性优良的扁平形非水电解液二次电池。本发明的课题是通过下述的扁平形非水电解液二次电池解决的,即,其具有:通过隔离片使正极和负极对置而成的电极体,容纳该电极体的外装盒,对该外装盒的开口部进行封口的封口板,其特征是,上述正极将金属锂作为相对一极测定的空载电压为3.5V以上,上述封口板兼作正极端子,上述外装盒兼作负极端子,上述封口板的内面由铝或铝合金构成。
本发明涉及一种光稳定的金红石二氧化钛。特别地,本发明涉及一种特征在于锂含量为0,05%-0,5%重量(计算为Li2O,基于TiO2)和铝含量为0,1%-0,8%重量(计算为Al2O3,基于TiO2)的金红石二氧化钛基材。
一种锂离子或者聚合物离子电池或者一般地为具有与水不相容的电解质的电池。该电池具有电池单元和在电池单元周围的不透气壳。气孔布置于壳中并且配置成允许气体从电池单元离开。气孔包含具有圆周壁的主体,圆周壁限定外表面和在主体内的空间。外表面提供配置用于将气孔密闭密封到壳的密封表面。气孔还包括气体分离元件,该气体分离元件用于让来自电池单元的气体通过并且基本上抑制电池单元的电解质通过、配置成将圆周壁限定的空间的给定部分划分成第一室和第二室。气孔也包含第二室内的水分离元件,该水分离元件进一步限定第二室并且基本上防止水作为液体或者潮湿空气经过第二室进入气体分离元件。气孔被配置成实现从电池单元内释放气体而又防止水介入电池单元。
本发明提供了用于可再充电蓄电池如锂离子蓄电池的电极层,以及相关的制造技术。这些电极层具有包含高容量电化学活性材料(如硅、锡、和锗)的互连中空纳米结构。在某些实施方案中,制造技术涉及围绕多个模板结构形成纳米级涂层,以及至少部分地去除这些结构和/或使其收缩以形成中空的腔。这些腔提供了在蓄电池循环期间纳米结构的活性材料膨胀到其中的空间。这种设计有助于降低粉化的风险以及有助于维持纳米结构之间的电接触。还提供了可用于与电解质离子连通的非常高的表面积。所述纳米结构具有纳米级的壳,但是可以在其它尺度上显著更大。在围绕两个接近的模板结构所形成的涂层重叠时,纳米结构可以在形成纳米级涂层期间互连。
本发明涉及高性能玻璃陶瓷及用于制备所述玻璃陶瓷的方法。作为初始材料使用可为锂-铝-硅酸盐(LAS)的玻璃或玻璃陶瓷,所述玻璃或玻璃陶瓷具有如下以重量%计的极限值范围内的组成:60-73SiO2、15-25Al2O3、2.2-5Li2O、0-5CaO+SrO+BaO、0-5TiO2、0-5ZrO2、>0-4ZnO、0-3Sb2O3、>0-3MgO、0-3SnO2、0-9P2O5、0-1.5As2O3、>0-1Na2O、>0-0.5K2O、0-1.2Na2O+K2O和0-1着色氧化物。坯体经历如下热处理以陶瓷化:-以>15K/min的加热速率从室温至660℃(例如以58K/min在11分钟之内进行);-直到约20分钟的处理时间,将加热速率缓慢降低至0;-在790℃30分钟恒定;-以>10K/min(例如30K/min)加热至最大温度(1080-1300℃);-在最大温度下无保持时间;-以15-350K/min的冷却速率冷却至400℃;-冷却至室温。在调温过程中,优选用具有小于10秒反应时间的传感器记录工件处的温度。因此,炉以至多10秒的反应时间调节温度。如此制备的LAS-玻璃陶瓷在特别是未进行后处理状态或深加工状态下,长处在于:在落球试验中的大于15cm(例如56±13cm)的高抗冲击性、根据DIN?12116的1级或2级(例如1级)的耐酸性以及700℃以上的抗温差性(TUF)。这种玻璃陶瓷特别适用于炉衬、炉窗、灶板、耐化学性实验室容器、白色家电、防紫外线的半透明制品等。
本发明的目的在于提供非水电解液二次电池用正极、其制造方法及使用其的电池,该非水电解液二次电池用正极能够通过提高正极的柔软性而提高生产率,并且,能够提高充电保存特性等电池特性。正极(1)在正极集电体的至少一个面上形成有正极合剂层,该正极合剂层中含有正极活性物质、水系粘结剂和导电剂,其特征在于,作为上述正极活性物质,使用表面上附着有铒化合物的锂过渡金属复合氧化物,并且,作为上述水系粘结剂,使用胶乳橡胶。
本发明提供一种对随着锂离子电池单体的老化其充电状态与开路电压(SOC-OCV)曲线的变化进行建模的方法。在电池组充电期间,对电池单体收集电压和电流数据。一组状态等式被用于基于随时间变化的充电电流曲线来确定阴极半单体的化学计量和充电状态。然后,利用误差函数的参数回归/优化,使用电压和电流数据、以及阴极半单体的化学计量和充电状态来估计阳极处的最大和最小固体浓度值。利用所计算的阴极和阳极处的化学计量情况,可以确定单体的容量和新的SOC-OCV曲线。
本发明的电化学元件用电极的特征在于,是具有含有由下述一般通式:Li1+xMO2(1)所表示的含锂复合氧化物作为活性物质的电极合剂层的电化学元件用电极,上述一般通式(1)中,-0.3≤x≤0.3,且M表示包括Ni、Mn及Mg的元素群,相对于构成M的总元素数,上述元素群M中所含有的Ni、Mn和Mg的元素数的比例以mol%单位分别表示为a、b和c时,则70≤a≤97、0.5
一种用于延长电池寿命的装置,包括:电极,其具有金属部分,其中,所述金属部分选自包括锂、钙、镁、钠、钾及其组合的组;电解质可渗透膜;以及设置在所述电极与膜之间的金属枝晶晶种材料。所述电极、膜和金属枝晶晶种材料位于电解质基质中。至少一个枝晶从所述电极朝向所述电解质可渗透膜延伸,结合从所述枝晶晶种材料延伸的至少一个枝晶。
一种具有优异结合强度的层压件,该层压件包括:回火铝层,该回火铝层包含量为95wt%至小于99wt%的铝以及总量为至少0.5wt%的钴、铜、锂、镁、锰、镍、铂和硅中的至少之一;以及聚(芳醚酮)层,其中至少一部分层和聚(芳醚酮)层直接接触。
本发明涉及一种用于监测和调节能够再充电的蓄电池、尤其是锂离子蓄电池的运行的调节电路,该蓄电池包括相互连接的多个蓄电池单池(1),这些蓄电池单池(1)能够通过至少一个开关元件(2)与该蓄电池的至少一个电极连接端(3)电解耦,其中,该调节电路具有至少一个第一单池监测装置(4)和至少一个第二单池监测装置(5),其分别被构造为,获取至少一个蓄电池单池(1)的运行参数并向控制装置转发该运行参数,并且其中,该至少一个单池监测装置(4)通过第一接口(7)与第一控制装置(12)相连接且该至少一个第二单池监测装置(5)通过第二接口(8)与第二控制装置(13)相连接,其中,该第一控制装置(12)被构造为,通过分析所接收的运行参数确定多个蓄电池特性,并且其中,该第二控制装置(13)被构造为,控制该至少一个开关元件(2)。本发明还涉及一种具有根据本发明的调节电路的蓄电池系统。
在用于保护胶粘剂的衬的情况中,应增强对于源于环境的渗透物和在卷绕或堆叠和其它加工步骤中包含的渗透物的保护效果。这种增强通过提供衬来实现,所述衬包含至少一个阻粘剥离层和至少一个能够吸着至少一种可渗透物质的吸取材料层,所述吸取材料选自锂、铍、硼、钠、镁、硅、钾、钙、锰、铁、镍、锌、稼、锗、镉、铟、铯、钡、氧化硼、氧化钙、氧化铬、氧化锰、氧化铁、氧化铜、氧化银、氧化铟、氧化钡、氧化铅、氧化磷、氢氧化钠、氢氧化钾、金属盐、金属氢化物、单羧酸和多羧酸的酸酐、连二亚硫酸钠、卡巴肼、抗坏血酸盐、没食子酸、沸石、碳纳米管、活性炭和碳二亚胺以及上述物质中的两种或更多种的混合物。
本发明涉及制备电极材料的方法,其特征在于将包含锂和至少一种过渡金属作为阳离子的混合氧化物用至少一种硫或磷的含氧有机化合物或者硫或磷的含氧有机化合物的相应碱金属或铵盐,或者硫或磷的含氧化合物的全烷基化衍生物处理。
一种玻璃基板,具有以下特征:使用化学强化处理液在玻璃原材料的表面形成有包括钾离子交换层和压缩应力层的强化层,所述玻璃原材料含有锂,所述压缩应力层的厚度为所述钾离子交换层的厚度的35倍以上且100倍以下。该玻璃基板即使在严酷的温度环境使用的情况下耐冲击性也优良,且即使在使用于高记录密度的硬盘驱动器的情况下,因离子溶出导致的后生错误的产生频度也少。
本公开提供了一种电极、二次电池、电池组、电动车辆以及电力储存系统,所述二次电池包括:正极;负极;以及非水电解液,其中,所述正极包括具有橄榄石型晶体结构的第二含锂化合物,使用X射线光电子谱学通过正极的表面分析获得的氧1s的光电子谱包括第三峰值和第四峰值,所述第三峰值在键能等于或大于530电子伏并且小于533电子伏的范围内具有顶点,并且所述第四峰值在键能从533电子伏到536电子伏(包括533电子伏和536电子伏)的范围内具有顶点并且具有比第三峰值的谱强度更小的谱强度,并且在第三峰值的谱强度ID与第四峰值的谱强度IE之间的比率IE/ID大于1/4。
用于通过钎焊制造部件的预焊剂涂料,特别是用于制造铝部件的换热器,所述预焊剂涂料包括一种或多种焊剂和填充材料。该涂料由以下构成:氟化铝钾K1-3AlF4-6、三氟锌酸钾KZnF3、氟化铝锂Li3AlF6形式的一种或多种焊剂,金属Si颗粒、Al-Si颗粒和/或氟硅酸钾K2SiF6形式的填充材料,氧化铝和/或形成钎焊后陶瓷层的其他合适氧化物或材料形式的添加剂,并且还包括溶剂和粘结剂,所述溶剂和粘结剂包含至少10重量%的合成树脂,所述合成树脂的主要成分是基于甲基丙烯酸酯均聚物或甲基丙烯酸酯共聚物。
本发明涉及一种用于粉末形式材料的热处理装置,该装置包括一个具有加热区的热处理炉(2)以及一个淬火储箱(3)。该淬火储箱(3)包括至少部分地填充有多个预冷却的固体元件的一个容器(10),并且该热处理炉是以可移动的方式安装的以允许该热处理炉(2)的内容物被转移至该淬火储箱(3)。本发明还涉及对应的热处理方法并且涉及该方法在制造层状氧化锂锰镍镁中的应用。
提供能防止由于向电动机的电力供给的不足导致违背驾驶员的意愿而停车的混合动力车辆。混合动力车辆具备检测ISG的旋转速度的曲柄角传感器。切换部形成从铅电池向ISG提供电力的第1状态和从锂电池向ISG提供电力的第2状态。ECU在切换部为第2状态的状态下,停止发动机的运转且进行由ISG的动力行驶的EV行驶。当在EV行驶时,ISG的旋转速度下降到预先设定的阈值以下的情况下(步骤S1中为“是”),ECU使切换部从第2状态转移到第1状态,且通过燃料喷射启动发动机且实施由发动机的动力行驶的发动机行驶(步骤S2)。阈值的旋转速度高于停止状态的旋转速度。
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