披露了一种具有改善的充放电特性的二次电池。正极(21)的正极活性物质层(21B)包含正极活性物质和正极导电剂。所述正极活性物质是基于锂金属具有4.5V以上的工作电压的高压运行正极材料。所述正极导电剂包含无定形碳材料和结晶性碳材料,且分别使包含在正极活性物质层(21B)中的无定形碳材料和结晶性碳材料的(002)面的面间距、比表面积和含量标准化以便处于各自的预定范围内。由于所述正极活性物质层(21B)变得较不易于膨胀/收缩,因此所述正极活性物质层(21B)变得较不易于从所述正极集电体(21A)脱离。所述正极活性物质层(21B)的导电性变高,且抑制了电解质溶液的分解。
本发明提供一种用于成本有效地形成复合材料的方法和设备,所述复合材料包括金属化碳纳米管和/或纳米纤维,所述金属化碳纳米管和/或纳米纤维可用来形成能量储存器件(诸如锂离子电池)的部分。在一个实施方式中,使用催化化学气相沉积工艺在主基板上形成碳纳米管。在碳纳米管上方形成初始黏附层,然后在初始黏附层上沉积金属层,并且每一层是使用湿式沉积工艺形成的。在一个实施方式中,主基板的部分用来形成电化学储存器件,所述电化学储存器件可与其它形成的电化学储存器件整合,以建立互连电池阵列。电池阵列可形成为织物薄片、面板或其它柔性结构,这取决于主基板材料的类型。在一种情况下,主基板材料可为柔性纤维材料,所述柔性纤维材料上形成有多个层,以形成纤维电池,诸如锂离子电池。
本发明涉及一种星形多嵌段共聚物组合物,其包含聚苯乙烯嵌段A1、含另一种类型的单乙烯基芳烃单体的硬段嵌段A2、共轭二烯单体的两个软段嵌段B1和B2以及偶联剂,该星形多嵌段共聚物组合物具有结构(B1A1A2B2)nZ,其中n=5+的重量百分比大于约40%,Z是偶联剂残留物。本发明还涉及一种方法,其包括:(a)阴离子聚合苯乙烯单体A1、至少一种非苯乙烯的单乙烯基芳烃单体A2和至少一种共轭二烯单体B1,以形成结构为(B1A1A2)的多嵌段共聚物链,其中单乙烯基芳烃单体A2的量是总量的约0.5wt%至约80wt%,以形成硬段嵌段A1A2;(b)阴离子聚合至少一种共轭二烯单体,以形成具有软段嵌段B2的共聚物链且在该共聚物链末端具有聚二烯基锂碳负离子;(c)在引发阴离子聚合之后以及达到峰反应温度之前添加烷基金属偶联促进剂,所述烷基金属偶联促进剂优选三乙基铝;和(d)在偶联剂中混合,以形成含有偶联剂的残留物(Z)的共聚物,其中所述共聚物是结构为(B1A1A2B2)nZ的星形多嵌段共聚物,并且其中n=5+的重量百分比大于约40%。所述星形多嵌段共聚物在压敏粘合剂、工程塑料和聚合物改性的沥青中具有应用,其具有优良的粘度控制并且没有黄色着色。
本发明涉及一种非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法,其中,该非水电解质二次电池用正极活性物质具有包含锂和除锂之外的金属M的复合氧化物,M含有Ni、Mn以及Co,Ni相对于Ni、Mn和Co的合计的摩尔比为0.45~0.65,Mn相对于Ni、Mn和Co的合计的摩尔比为0.15~0.35,所述正极活性物质在60MPa加压的状态下的压缩密度为3.3g/cm3以上且4.3g/cm3以下,在60MPa加压的状态下的体积电阻率为100Ω·cm以上且小于1000Ω·cm。
本发明公开了一种辐射源、光刻装置和器件的制造方法。一种包括阳极和阴极的辐射源,所述阳极和阴极被构造和排列成可以在阳极和阴极之间的空间中的气体或蒸汽中产生放电,进而形成等离子体收缩来产生电磁辐射。所述气体或蒸汽包括氙气、铟、锂和/或锡。为提高热耗散,辐射源包括多个放电元件,每个放电元件只使用短的时间间隔,之后就选择其他的放电元件。为改善收缩形成和由之产生的EUV辐射脉冲的精确同步,辐射源包括一个触发器件。为提高转换效率,辐射源设置为具有低感应系数,并运行在自触发的状态。
本发明提供了人结晶胰岛素原及其制备方法,该 方法包括:(a)制备含约5-50mg/ml人胰岛素原、 含约0.1—5mg/ml酚物质、含约0.03-0.6毫当量 /ml的一种其阳离子选自锂、钙、钠、钾、铵、镁和钡 的阳离子盐和含约0.2-5毫当量锌(Zn+2)的水混合 物;(b)调该含水混合物PH为约5.4-6.5;(c)使晶 体生成;和(d)从水混合物中回收人结晶胰岛素原。
安装于车辆的车辆用控制装置(10)具备:开关(SW1),在将锂离子电池(31)连接到电源电路(30)的导通状态与从电源电路(30)断开锂离子电池(31)的切断状态之间切换;电池控制器(42),具备向开关(SW1)发送切断信号的第一开关控制部(42a)和检测第一开关控制部(42a)故障的自我诊断部(42b);引擎控制器(50),具备向开关(SW1)发送切断信号的第二开关控制部(50c)且经由通信网络(52)连接到电池控制器(42),引擎控制器(50)在自我诊断部(42b)检测到第一开关控制部(42a)故障的情况下从第二开关控制部(50c)向开关(SW1)发送切断信号。根据本发明能够保护蓄电体。
目的:提供包括腔部但压电膜不易发生破裂的弹性波器件。解决方案:弹性波器件(1)包括由铌酸锂或钽酸锂制成的压电膜(2),以及在与压电膜(2)的厚度方向相交的方向上彼此面对的第一电极指(3)和第二电极指(4)。当压电膜(2)的平均厚度为d,并且第一电极指(3)和第二电极指(4)的中心之间的距离为p时,d/p约为0.5或更小。第一电极指(3)和第二电极指(4)分别连接到第一母线(5)和第二母线(6)。第一母线(5)和第二母线(6)包括角部。当在俯视图中观察时,第一母线(5)和第二母线(6)的角部(5e)至(5h)和(6e)至(6h)中的至少一个角部在腔部(9)的外侧。
新型或改进的微孔电池隔膜、隔板、电池单元或包括这种膜或隔板的电池,和/或和/或制造这种隔膜和/或隔板的方法,和/或使用这种隔膜和/或隔板的方法。根据至少某些实施例,本发明涉及用于二次或可再充电锂电池的电池隔板,其可以具有小于0.95Ω·cm2的低电阻抗,在一些情况下,小于0.8Ω·cm2。此外,本发明的电池隔膜或隔板可以提供一种手段,以基于低电阻抗、低Gurley值、低弯曲度和/或独特梯形形状的孔等可能的协同组合实现可再充电或二次锂电池中的电池性能的改善水平。根据至少某些多层实施例(仅举例来说,由两个聚丙烯层和其中间的聚乙烯层制成的三层膜),本文所述的微孔膜或电池隔板可以具有优异的热关断起始和/或优异的热关断性能比。
本发明涉及一种液体除草性组合物,其包含非水性溶剂体系、至少一种磺酰脲除草剂以及至少一种无机或C1‑C12有机锂盐。本发明还涉及无机或C1‑C12有机锂盐用于改善磺酰脲除草剂在包含非水性溶剂体系的液体组合物中的化学稳定性的应用。
本发明提供了用于药物输送的二酮哌嗪盐。在本发明的一个实施方式中,提供了一种治疗组合物,所述组合物包括根据式1的杂环化合物的药学上可接受盐和生物活性试剂:其中,R1或R2包括至少一个羧酸官能团;E1和E2包括N;所述杂环化合物是二酮哌嗪;所述盐还包括至少一种阳离子;其中,所述药学上可接受盐是干燥固体;且其中,所述盐不是2,5-二天冬氨酰-3,6-二酮哌嗪或2,5-二谷氨酰-3,6-二酮哌嗪的锂盐;并且其中,所述生物活性试剂包括肽或蛋白质。
本发明涉及一种复合晶片,其包括转移至支承晶片整个表面的钽酸锂或铌酸锂氧化物单晶薄膜,且在支承晶片与氧化物单晶薄膜之间的接合界面上不发生开裂或剥落。一种复合晶片的制造方法,其至少包括:在氧化单晶片中形成离子注入层的步骤,对所述氧化物单晶片的所述离子注入表面和支承晶片表面中的至少一者进行表面活化处理的步骤,将所述氧化物单晶片的所述离子注入表面接合至所述支承晶片表面形成层合体的步骤,在90℃以上且不致使开裂发生的温度下对所述层合体进行第一热处理的步骤,对所述离子注入层施加机械冲击的步骤,以及在250℃~600℃的温度下对带有转移的所述氧化物单晶薄膜的所述支承晶片进行第二热处理以获得复合晶片的步骤。
本发明提供一种提高负极活性物质的利用率且达成低的直流内部电阻的混合电容器。混合电容器包括:正极,包含具有电双层电容的正极活性物质的层;以及负极,具有负极活性物质层,所述负极活性物质层能够吸藏放出锂离子且包含具有三维网状结构的金属化合物粒子。具有三维网状结构的金属化合物粒子的100%放电电容为正极活性物质的100%放电电容的1.25倍以上、5.0倍以下。
本发明提供能够提高二次电池的快速充放电特性且能够提高二次电池的耐热性的二次电池用正极、具备该二次电池用正极的二次电池、以及二次电池用正极的制造方法。二次电池用正极具备:铝材;在该铝材的表面上形成的含有作为正极活性物质的含锂金属氧化物的正极活性物质层;以及在铝材与正极活性物质层之间形成的含有铝和碳的插入层。通过在铝材的表面上形成含有作为正极活性物质的含锂金属氧化物的正极活性物质层,在具有含烃物质的空间配置形成有正极活性物质层的铝材的状态下加热,从而制造二次电池用正极。
本发明提供了一种硅纳米粒子,该硅纳米粒子在硅纳米粒子的制造或后处理的过程中添加锂源和碳源来进行表面改性以使在表面包括LixSiyOz相的被膜和碳(C)覆盖层。根据本发明,能够防止在粉碎过程中非常容易氧化的硅纳米粒子的表面氧化。通过将防止了氧化的硅纳米粒子用作阴极材料,能够消除因氧化被膜而导致的容量减少、电解液枯竭等问题,由此能够防止锂二次电池特性劣化的现象。
本发明提供可抑制非水电解液和电极的反应、即使在高温条件下也可抑制电池容量的下降、可获得长期保持良好的电池特性的非水电解液二次电池。非水电解液的非水类溶剂含有以R1-CH2-COO-R2(R1表示氢或烷基,R2表示烷基,R1和R2的碳数之和在3以内,R1为氢时,R2中的氢的至少一部分被氟取代,R1为烷基时,R1及/或R2中的氢的至少一部分被氟取代。)表示的氟化链状羧酸酯、以及以金属锂和锂离子的平衡电位为基准在+1.0~3.0V的范围内分解的被膜形成化合物。
本发明提供一种层叠电极制造装置,控制装置(15)控制第一吸附部(11)、第二吸附部(12)以及折弯部(14)的动作,针对隔离物(7)的每次折弯,在折弯面间交替夹入正极电极(5)以及负极电极(6),控制第一吸附部(11)以及第二吸附部(12)的至少一方的吸附部的动作,使掺杂箔(金属锂箔)(81)附着于被至少一方的吸附部吸附的电极或者掺杂用集电体,控制至少一方的吸附部的动作,将电极或者掺杂用集电体和附着的金属锂箔(81)以一体状态输送,并夹入隔离物(7)的规定的折弯面间,从而制造层叠电极(2)。
本发明涉及一种用于处理用过电池(10)、特别是锂电池的方法,其具有下述步骤:将电池(10)粉碎,从而获得粉碎物(24),使所述粉碎物(24)失活,从而获得失活的粉碎物(42),和将所述失活的粉碎物(42)填充到运输容器(46)中。根据本发明设置,所述失活通过将所述粉碎物(24)干燥来进行,并且将所述粉碎物(24)如此长时间地干燥,直到使电解质含量少到电化学反应不能进行。
本发明公开了一种电极活性材料,包含所述电极活性材料的二次电池和制备多孔氧化硅基复合物的方法。所述电极活性材料包含多孔氧化硅基复合物,其中所述多孔氧化硅基复合物具有分散在其中的锂和包被其表面的碳。所述制备多孔氧化硅基复合物的方法包括:利用碳对多孔氧化硅粒子的表面进行包被;以及将所述经包被的粒子与锂前体进行混合以制备混合物,并对所述混合物进行热处理。所述电极活性材料能够提高二次电池的初始充放电效率和容量保持率,并降低二次电池的厚度变化率,从而提高寿命特性。
本发明涉及一种用于使车辆的、特别是机动车的驱动装置运行的方法,该驱动装置具有:内燃机、至少一个电机和至少一个可加热的电存储器、特别是锂离子蓄电池,其中为了借助于电机启动内燃机,将能量从电存储器中提取出。本发明提出,在启动内燃机之后以及直到达到被加热的电存储器的预定的最低温度为止,使电存储器空载地运行。本发明还涉及一种用于车辆的、特别是用于实施上述方法的驱动装置。
一种弹性波元件(5),其具有如下:具有欧拉角(φ、θ、Ψ)的铌酸锂系的压电体(6);设于压电体(6)之上,且使波长λ的主要弹性波激振的电极(7);以覆盖电极(7)的方式设于压电体(6)之上,且膜厚比0.27λ厚的保护膜(8),并且欧拉角满足-100°≤θ≤-60°、1.193φ-2°≤Ψ≤1.193φ+2°、Ψ≤-2φ-3°和-2φ+3°≤Ψ的任意一方。
本发明提供一种沉积量测定装置、沉积量测定方法及电化学元件用电极的制造方法。本发明的制造方法包括向附加了与锂形成化合物的层的基板沉积锂的工序。在沉积工序之前,对基板照射第一β射线及第二β射线,测定第一β射线及第二β射线的来自基板的背向散射。在沉积工序之后,向基板照射第一β射线及第二β射线,测定第一β射线及第二β射线的来自基板的背向散射。计算沉积工序前后的第一β射线的背向散射的减少量及第二β射线的背向散射的减少量。根据第一β射线的背向散射的减少量及第二β射线的背向散射的减少量,进行沉积工序的控制。
本发明提供正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水系二次电池,该正极活性物质(1),包含由含有锰且具有尖晶石型结构的含锂过渡金属氧化物构成的主晶相(2),用于非水系二次电池,其中,在主晶相(2)的内部形成有副晶相(3),所述副晶相(3)具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列且为不同的元素组成,在副晶相(3)的周围的主晶相部分(2’)的结晶取向与副晶相(3)的结晶取向相同。
本发明提供一种电极合剂,其含有具有1μm以下的平均粒径的锂镍锰复合金属氧化物、导电剂和过充电防止剂。还提供如下的前述电极合剂,即,过充电防止剂是芳香族化合物。还提供如下的前述电极合剂,即,过充电防止剂是选自芳族聚酰胺、聚醚、聚砜以及聚醚砜中的1种以上。还提供具有前述的电极合剂的电极。还提供一种非水电解质二次电池,其具有正极、可以掺杂并且去掺杂锂离子的负极、间隔件以及非水电解液,该正极是前述电极。
提供负极材料, 可防止当掺杂/去掺杂锂时发生的 活性材料体积变化, 改善了耐循环工作性能。负极材料含有非碳 材料和碳材料的混合物, 其中当假设所述非碳材料的平均粒 径为RM以及所述碳材料的平均粒径为Rc时, 比值 RM/Rc不高于1, 而当假设所述非碳材料的重量为 WM以及所述碳材料的重量为WC时, 比值 WM/WC不高于1, 或者负极材料含有硅化合物与碳材 料的混合物, 其中假设硅化合物的平均粒径为Rsi以及碳材料 的平均粒径为RC, 比值Rsi/RC不高于1。
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