为了制作铸型,尤其是在钢的连续浇注过程中借 助于电磁搅拌装置运行的连续浇注铸型,需要一种高 导热性、低磁场屏蔽的材料。本发明为这一应用提出 一种能淬火的铜合金,它由0.1%至2%的镍、0.3% 至1.5%的铬,0.01%至0.5%的锆,直至0.04%的硫、 锂、钙、镁、硅、硼元素中的至少一种,以及余量的铜组 成,余量的铜中含有由生产条件决定的杂质。为进一步提高它的强度,该铜合金还可含有直至 0.2%的钛,直至0.4%的铁,此外直至0.8%的铝和/ 或锰。
本发明提供能够确保电池异常时的安全性并抑制电池使用时的容量或输出功率的降低的非水电解液电池。在锂离子二次电池(20)中,在电池容器(7)中收容有正负极板经由隔板而卷绕的电极组(6),注液有非水电解液。正极板在铝箔(W1)的两面形成含有锂过渡金属复合氧化物的正极合剂层(W2)。在正极合剂层(W2)的表面形成含有阻燃剂的磷腈化合物和具有离子传导性的粘合剂的聚环氧乙烷的阻燃剂层(W6)。负极板在轧制铜箔(W3)的两面形成含有负极活性物质的碳材的负极合剂层(W4)。用聚环氧乙烷确保离子传导性,在因电池异常而电池温度上升时,磷腈化合物进行分解。
本发明公开的是含有氧化钛、氧化钒和氧化锡的 催化剂组合物,该组合物适用于邻二甲苯和/或萘在气相中氧化 生产邻苯二甲酸酐。该催化剂具有优异的活性和选择性。催化 剂含2-15重量%(按 V2O5计)钒、1-15重量%(按 SnO2计)锡,还包含70-97重量 %(按TiO2计)钛。在一个优选的 实施 方式中本发明的催化剂含5重量%以上(按 M2O计)至少一种碱金属,以锂、 钾或铷为好,铯更好。在一个更为优选的实施方式中,铯的含 量为0.01-2重量%(按Cs2O 计)。
电子照相显影剂用载体芯材(11)为含有锂作为核组成的电子照相显影剂用芯材(11),在将电子照相显影剂用载体芯材(11)以与纯水(10)相比1:10的重量比浸泡到纯水(10)中并振动的情况下,纯水中的锂的溶出量在0.10ppm以下。
本发明涉及具有能应用于大型锂离子电池容器的高强度,且成形性优异、激光焊接性也优异的Al-Fe系铝合金板。铝合金板是具有5%以上的伸长率的值和90MPa以上的拉伸强度的冷轧材料,并具有下述化学组成:含有0.3~1.5质量%的Fe、0.3~1.0质量%的Mn、0.002~0.20质量%的Ti,Mn/Fe的质量比为0.2~1.0,其余部分由Al和不可避免的杂质构成,作为不可避免的杂质的Si、Cu和Mg,分别是Si少于0.30质量%,Cu少于0.20质量%,Mg少于0.20质量%;并且具有圆当量直径为5μm以上的第二相粒子数少于500个/mm2的金相。或者,铝合金板只是伸长率的值为20%以上的冷轧退火材料。为了防止铸造时的铸块破裂及激光焊接时的焊珠破裂,还可以含有0.05~0.20质量%的Zr。
描述用于测量尤其是所谓的蓄电池组或电池组(100)、比如锂离子电池组的多个串联的蓄电池中的蓄电池(Z1,...Z10)的电池电压的方法和装置,所述电池组具有多个这样的串联的蓄电池。该方法和装置的特征尤其在于,不会由于测量各个蓄电池上的电池电压而造成所述蓄电池组的失衡。
本发明的微晶玻璃的特征在于含有LiVOPO4晶体。这里,LiVOPO4晶体优选为β-LiVOPO4晶体。另外,本发明的微晶玻璃优选含有以摩尔%表示为Li2O:25~60%、V2O5:20~40%、P2O5:20~40%的组成。本发明的微晶玻璃适合作为锂离子二次电池正极材料。根据本发明,能够提供显示出良好的电池特性的适合于锂二次电池用正极材料的物质及其制造方法。
本发明涉及锂浓度足够低且具有高结晶度的氧化锌单晶的简便的制造方法。本发明使用锂浓度为1ppm(重量基准)以下的溶液,将晶体生长温度的变化幅度控制在5℃以内、或是在300~370℃的温度范围内通过水热合成法使氧化锌晶体生长。
控制电路(100)包括计算部(110)、判定部(130)、显示控制部(140)、电力限制部(150)、及起动禁止部(160)。计算部(110)将按照锂离子蓄电池的老化(锂析出)的主要原因而算出的各参数分别换算成蓄电池年龄。判定部(130)在各蓄电池年龄中的至少1个达到了上限年龄时,判定为需要电池诊断。显示控制部(140)在判定为需要电池诊断时,使诊断要求消息显示在显示装置上而催促使用者进行电池诊断。电力限制部(150)在诊断要求消息的显示开始后仍未接收到电池诊断的结果时,限制蓄电池的充放电电力。起动禁止部(160)在蓄电池的充放电电力的限制后仍未接收到电池诊断的结果时,禁止车辆的驱动系统的起动。
本发明涉及式N-(2-Ra-3-Rb-4-Rh-苯甲酰 基)-N′-(2-Rc-3-Rd-4-Re-5-Rf-苯甲酰基) -N′-Rg-肼的杀虫化合物,以及包括农药上可接受 的载体和杀虫有效量的上述化合物的杀虫组合物,使 用这类化合物或组合物的方法。本发明还涉及化合 物及其中间体的生产方法,包括在酸性条件下将3- 氨基-2-取代苯甲酸、亚硝酸钠和甲醇进行混合,或 者混合3,4-稠合杂环苯甲酸和烷基锂试剂,接着再 与亲电子试剂进行反应。
本发明揭示了一种含有含卤热塑性聚合物和稳定剂组合物的组合物及其加工方法,其中的稳定剂包括a)一种或一种以上含金属的基础稳定剂化合物;以及b)很细地分散的共稳定的磷酸盐材料,包括无水或含水的磷酸氢钠或钾,磷酸二氢锂,或焦磷酸碱金属盐。
本发明公开了镧系元素络合物, 它可有效聚合共轭二烯烃, 它通过LnX3与选自以下化合物中的至少一种锂化合物反应来获得 : (i)Li(A), Li(A)/LnX3的摩尔比为1.5至2.5; (ii)LiLn(A)4, LiLn(A)4与LnX3的摩尔比为0.5至1.5; 其中Ln选自任一镧系元素; X选自卤素、羧酸盐、醇盐、-N(RX)(RY), 其中RX和RY相同或不同, 各为C1-C5烷基; A为如下通式的烯丙基, 其中R1、R2、R3、R4和R5相同或不同, 选自氢和C1-C10烷基。
一种电灯泡,其外壳上有显示信息的外部涂覆标记(3)。该涂覆标记(3)包括作为颜料的金属氧化物,散布在可含有锂的聚硅氧烷基质中。借助喷墨打印工艺可以施加印墨,由此可得到涂覆标记(3)。
一种改变其孔隙度不适宜通过酸提取来改变的硅铝酸盐或二氧化硅的孔隙度的方法。该方法包括将所说的硅铝酸盐或二氧化硅与一种碱金属铝酸盐接触,再采用提取剂提取用铝酸盐处理过的物料,以生成孔隙度被改变的硅铝酸盐或二氧化硅。该方法可用于在酸提取条件下不反应的沸石,如镁碱沸石,还可用于在酸提取条件下结构不稳定的沸石,如矿物粒硅铝锂石。本发明公开了包括中孔镁碱沸石和中孔沸石DCM-3的中孔组合物。
平均粒度小于约4.0微米的小颗粒、高亮度的(La, Ce, Tb)PO4磷光体可以在焙烧前, 通过将硼酸和碳酸锂加到稀土金属磷酸盐中形成共沉淀物来制备。小颗粒、高亮度的磷光体的亮度等于或大于具有相同组成的较大颗粒磷光体的亮度。
一种电极合成物,包括多个合成粒子和与该合成粒子混合的多个导电稀释粒子。每个合成粒子包括一个电化学活性金属粒子和一个部分覆盖该粒子的导电层。在一方面,该层所在的量不超过合成物重量的大约75%,同时在另一方面,该层所在的量不超过该合成物体积的大约75%。具有由这些成分所制电极的锂离子电池也有这样的特征。
本发明提供一种非水类电解液, 其特征是含非水 类有机溶剂和锂盐、还含以通式(I)表示的化合物, 式中, X表示-O-、-S-、-CO-或-SO2-, Y表示单键、-CH2-、-CH2-CH2-、-CH=CH-或-CO-, R1~R8各自单独表示氢原子、烷基、苯基或卤原子, 但是, X与Y不同时表示-CO-。
一种木材染色的方法, 包括如下连续处理木材 : a) 用在水或有机溶剂或其单相混合物中含有下列成分的溶液, 即 基于溶液计0.01至80重量%的式为A(B)x(I)的化合物, 其中, x是由1至8的整数; 和基于溶液计0.05至5重量%的盐, 其式为 : Kat+·An-(II), Kat+·1/2, An2-(III)orKat+·1/3An3-(IV), 其中, Kat+是锂、钠、钾或铵, An-是甲酸根、醋酸根、丙酸根或碳酸氢根, An2-是草酸根、马来酸根、富马酸根、丙二酸根、碳酸根或磷酸氢根, An3-是柠檬酸根或磷酸根, b)用在水或有机溶剂或其单相混合物中含有基于溶液计0.01至50重量%的C1-C6有机羧酸的溶液, 以及c)将式(I)的化合物热转化为式为A(H)x(V)的颜料。
本发明提供了一种制备式(1)环丙烷羧酸酯的方 法 : 该方法包括在式(4)锂化合物的存在下, R8OLi(4)将式(2)环丙烷羧酸酯 : 同式(3)单羟基化合物接触, R7OH(3)其中R1, R2, R3, R4和R5各自独立地代表氢原子, 卤原子, 取代或未被取代的烷基, 取代或未被取代的烯基, 或取代或未被取代的芳基; R6代表具有1到10个碳原子的烷基或取代或未被取代的苯基; R7和R8不同时代表相同的基团, 各自独立地代表取代或未被取代的烷基, 或取代或未被取代的芳基。
一种含有碳的同素异形体,如单壁碳纳米管的碳基材料,其能够接纳掺入的碱金属。该材料呈现的可逆容量在约650mAh/g-1000mAh/g之间。该材料的高容量使其对许多应用,如电池的电极材料(50)具有吸引力。一种生产单壁碳纳米管的方法,包括提纯回收的纳米管材料和将提纯的材料沉积在一种导电基体(42)上。将该有涂层的基体(42)装入一种电化学电池中,并且测量其接纳掺入的材料,如一种碱金属(例如锂)的能力。
能够将两个或多个层或基材相互粘结和能够用 于涂敷裁切基材的感受剂组合物。该感受剂组合物在射频(RF) 能量存在下活化。在一个实施方案中, 本发明的感受剂组合物包 括感受剂和载体。该载体和感受剂相互掺混并形成混合物, 优选 均匀的混合物。该感受剂以一种让感受剂组合物受射频能量加 热的有效量存在。在一个优选实施方案中, 该感受剂还用作粘合 剂。该感受剂是离子型或极性化合物和用作感受剂组合物的携 带电荷或振荡/振动组分。该感受剂在RF电磁场或电场(下面 称作RF场)存在下产生热能。根据本发明, 该感受剂能够是 无机盐(或其各自的水合物)如氯化亚锡(SnCl2)或高氯酸锂(LiClO4)或有机盐如乙酸锂(LiC2H3O2)。该感受剂能够是非铁磁性的离子盐。该感受剂还可以优选也用作粘合剂和/或涂料的是聚合离子化合物(“离聚物”)。在大约0.5千瓦(kW)—1kw的射频功率级和大约1—100MHz的频率下, 本发明的感受剂组合物促进单层聚合物材料如聚烯烃、非聚烯烃和非聚合物材料以及这些材料的多层堆积体的粘结。
一种无绳电动工具,其利用锂电池作为电机的动力源,并设置有过流保护电路。该电路允许在电机的启动时刻过电流瞬时流过,并当电动工具使用过程中,该电路切断当电动机进入锁定状态时可能流动的过电流。
本发明提供一种薄膜晶体管液晶显示装置的蚀刻组合物,通过使用该组合物即可利用单一工序来对构成薄膜晶体管液品显示装置的TFT中的作为栅极配线材料的MO/ALND双重膜或MO/ALND/MO三重膜进行湿式蚀刻以获得优异的锥形而不会产生作为下部膜的ALND或MO的底切现象,同时使得作为源极/漏极配线材料的MO单一膜和MO/ALND/MO三重膜也可以形成优异的轮廓。本发明涉及薄膜晶体管液晶显示装置的蚀刻组合物,特别是涉及含有A)磷酸、B)硝酸、C)乙酸、D)锂类化合物、E)磷酸盐类化合物和F)水的薄膜晶体管液晶显示装置的蚀刻组合物。
本发明披露一种包含偶氮类着色剂的油墨组合物以及使用该油墨组合物的油墨装置。更具体的是,一种油墨组合物,该油墨组合物采用锂盐和发色团含羟基萘的衍生物作为着色剂,并包含2-乙基-2-(羟基甲基)丙烷-1,3-二醇和乙炔乙二醇类化合物,以及使用该油墨组合物的油墨装置。
本发明涉及由LiMPO4纳米颗粒制成的晶体离子-传导材料,其中M选自Cr、Mn、Co、Fe和Ni及其混合物,所述纳米颗粒具有实质上的平棱柱形状。本发明还涉及制备所述类型的晶体离子-传导材料的方法,该方法包括以下步骤:从锂化合物、包含金属离子M的组分和磷酸化合物制备处于溶解状态的前体化合物,随后从所述溶液中使得所述前体化合物沉淀和任选地形成所述前体化合物的悬浮体,分散和/或研磨所述前体化合物和/或所述悬浮体,和在热液条件下使得所述前体化合物和/或所述悬浮体转化,和随后提取所述晶体材料。
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