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其他有色金属理论与应用

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含有磺基-交内酯以及烷基酯磺酸盐的液体清洗组合物

本发明描述了液体清洗组合物,该液体清洗组合物包括磺基-交内酯(SE)盐和烷基酯磺酸盐,尤其是磺基-交内酯的钠盐、锂盐或铵盐。由于在组合物中使用磺基-交内酯的钠盐、锂盐或铵盐,而不是使用磺基-交内酯的钾盐,液体清洗组合物是清澈的、稳定的且基本上无沉淀物。该液体清洗组合物还具有小于约5重量%的饱和C16与C18脂肪酸的总组合量,以防止在组合物中形成沉淀。

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加工技术
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
二次电池、二次电池的制造方法、二次电池的正电极、二次电池的正电极的制造方法、电池组、电子设备、电动车辆、电力系统和蓄电电源

二次电池设置有正电极,其包括导电基板,多个以直立的方式设置在导电基板上的碳纳米管,以及至少被保持在碳纳米管之间的至少一部分空隙中的硫。负电极包括存储和释放锂离子的材料,并且含有锂离子的非水电解质被用作电解质。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
合成血管紧张素II拮抗剂的2′-卤代联苯-4-基中间体

描述了用于获得2’-卤代-4-甲基联苯的方法,其包括将4-卤代甲苯与1,2-二卤代苯在元素金属例如镁、锂或锌的存在下反应,其中使用相对于1,2-二卤代苯而言0~0.9摩尔、特别是0~0.2摩尔过量的4-卤代甲苯,并且通过元素卤素淬灭所产生的有机金属中间体。此外,也描述了如下方法:将所产生的2’-卤代-4-甲基联苯与2-(1-丙基)-4-甲基-6-(1’-甲基苯并咪唑-2-基)苯并咪唑偶联,得到3’-(2’-卤代-联苯-4-基甲基)-1,7’-二甲基-2’-丙基-1H,3’H-[2,5’]联苯并咪唑基,其可以进一步被转化为有机金属化合物,且将所述有机金属化合物与甲酸衍生物例如N,N-二甲基甲酰胺、烷基甲酸酯或二氧化碳进一步反应以获得替米沙坦。还描述了使用在线分析监控前述反应,用于制备药物组合物和/或剂型的方法,或在制备药物中的用途。

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制备碳化硅和保护底材的溶胶-凝胶法

碳材料在高温下会氧化,通过刷涂碳化硅溶胶-凝胶前体,并使碳化硅在表面上形成用以保护碳材料。溶胶凝胶含有四乙氧基硅、水、HCl和酚醛树脂,它可含有填料如碳纤维,并且它本身又可被石英-氧化铝-氧化锂和/或石英-氧化钛玻璃保护,玻璃层是用溶胶-凝胶施加的,并原位熔化,碳化硅可以按这种方法直接制成。

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环氧烷烃的环境温度纯化

本发明描述了一种新的环氧烷烃纯化技术。该技术比以前报告的方法更为安全且无需冷却纯化容器。在高沸点溶剂和丁基锂的溶液中,加入环氧烷烃并使其在环境温度下反应。杂质容易与丁基锂反应,而环氧烷烃则不会。然后自高沸点溶剂中容易地蒸馏出低沸点的环氧烷烃,其作为纯材料以备在受控制的聚合反应中使用。

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烃类裂解方法和反应装置

烃类裂解方法包括:提供蒸汽和烃类;将蒸汽和烃类输入接触烃类的表面含有化学式为AaBbCcDdO3-δ的钙钛矿材料的反应装置,其中0

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关于使用硫或硫化合物的电池的电解质组合物的改进

公开了包含大阴离子锂盐在质子惰性极性溶剂中形成的溶液和具有特定背景盐浓度的电解质。选择背景盐的浓度等于或接近这些盐在所用的质子惰性溶剂中的饱和溶液的浓度。公开的电解质能够用于化学电源,例如含有基于硫的正活性材料的二次(可再充电的)电池和电池组。该电解质的使用提高了电池和电池组的循环效率和循环寿命。

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固体或凝胶电解质和使用该电解质的电池

公开了一种良好品质的电解质及使用该电解质的电池。电池装置封闭在外部腔室之内,其中正电极和负电极与插入其间的隔板层叠。电解质浸渍隔板。电解质包含高聚合物、增塑剂、锂和至少羧酸或羧酸盐。当通过单体的聚合制备高聚合物时,即使存在象铜这样抑制反应的因素单体聚合仍能顺利进行。电解质中残留的未反应的单体数量能被抑制至非常小。因此甚至在重复充/放电后单体的分解与反应被抑制,阻止充/放电效率和充/放电特性的恶化。

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用于硬化不锈钢的方法和用于实施该方法的盐熔体

本发明涉及通过使元素碳和/或氮扩散进入工件表面而硬化不锈钢工件的方法。将工件浸入盐熔体中,并将其暴露在低于450℃的温度下15分钟至240小时。除了氯化钾和氯化锂以外,所述盐熔体还含有包括氯化钡、氯化锶、氯化镁和/或氯化钙的活化剂物质以及包括游离的或络合的氰化物的给予碳的物质。

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非水电解质二次电池以及非水电解质二次电池的制造方法

提供一种输出特性优越的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池具备电极体以及非水电解质,电极体具有在正极芯体(1a)表面形成有正极混合剂层(1c)的正极板(1)以及在负极芯体表面形成有负极混合剂层的负极板,所述正极混合剂层(1c)含有锂过渡金属复合氧化物,负极混合剂层含有可供锂离子插入/脱离的负极活性物质,正极板(1)的厚度是60μm以下,负极板的厚度是65μm以下,正极芯体(1a)的厚度相对于正极板(1)的厚度的比例是22~27%,负极芯体的厚度相对于负极板的厚度的比例是12~15%。

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用于牙科目的的预烧结坯料

本发明描述了基于偏硅酸锂玻璃陶瓷的预烧结坯料,其特别适合于制备牙科修复物。

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用于高温的超声波传感器及其制造方法

本发明提供了一种超声波传感器,其包括由铌酸锂(LN)单晶制成的压电振子,并通过产生高超声波输出可以在高温区域中使用,并且防止在晶体中生成裂纹。本发明的压电振子1具有通过使正交于LN晶体中的Y轴的面围绕X轴旋转36°±2°而作为输出面得到的面(Y轴36°切割面)。所述超声波传感器还包括由钛制成的延迟器3和用于将延迟器3的一个表面连接到输出面的连接层2。连接层2由银和烧结玻璃制成,并且所述烧结玻璃具有范围为5×10-6K-1至15×10-6K-1的线性膨胀系数。

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电化学装置用正极和电化学装置、以及它们的制造方法

一种电化学装置用正极,其具备正极集电体和担载于上述正极集电体的正极材料层,上述正极材料层包含正极活性物质,所述正极活性物质具备:包含聚苯胺的纤维状或粒块状的内芯部、以及包含聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)和聚噻吩且覆盖上述内芯部的至少一部分的表层部。进而,一种电化学装置,其具备上述正极、具有吸储和释放锂离子的负极材料层的负极、以及具有锂离子传导性的非水电解液。

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固体电解质材料和电池
固体电解质材料和电池 1039     
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现有技术中,希望实现具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开一方式中的固体电解质材料由下述组成式(1)表示。Li6‑3zYzX6···式(1)其中,满足0

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电池系统以及搭载有电池系统的车辆

本发明涉及电池系统以及搭载有电池系统的车辆。在负极活性物质层包含锂金属的全固体电池中,检测离子路径切断。电池系统(5)具备:全固体电池(10);电压检测装置(65),检测全固体电池的电压;电流检测装置(66),检测从全固体电池流出的电流;以及控制装置(50),控制全固体电池。负极活性物质层由锂金属构成。控制装置根据在预定的计算期间累计检测到的电流而得到的累计值,将充电率的变化量计算为第1推测值,根据在计算期间检测出的电压,将充电率的变化量计算为第2推测值,在第1推测值和第2推测值的差为预先决定的基准值以上时,判定为在全固体电池中产生异常。

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电解质、电池、电子设备、电解质以及电池的制造方法

本申请提供一种电解质、电池、电子设备、电解质以及电池的制造方法,即使以相对的低温进行烧成,也能够在降低结晶颗粒的晶界电阻的同时使锂离子传导性提高。本申请的电解质包含以下述组成式表示的锂复合金属氧化物。Li7‑xLa3(Zr2‑xAx)O12‑yFy满足0.1≤x≤1.0、0.0<y≤1.0,且A表示Ta、Nb、Sb中的两种以上。

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陶瓷绝热材料
陶瓷绝热材料 707     
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公开了一种耐热电子元件,包括电子元件(3),包含钼酸锂Li2MoO4的陶瓷绝热材料层(1)覆盖所述电子元件(3)。一种制造耐热电子元件(3)的方法,包括获取可塑型的陶瓷绝热材料,所述陶瓷绝热材料包括钼酸锂Li2MoO4,将陶瓷绝热材料(1)与至少一种添加剂混合,利用所述陶瓷绝热材料覆盖电子元件(3),将覆盖所述电子元件(3)的所述陶瓷绝热材料成型为所需的形状,并在20℃到120℃的温度下干燥所述所需的形状。

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具有多层结构的聚合物电解质及包含其的全固体电池

本发明涉及全固体电池用的具有多层结构的聚合物电解质,更特别地,涉及具有多层结构的聚合物电解质,所述聚合物电解质包含第一聚合物电解质层和第二聚合物电解质层,其中聚(环氧乙烷)(PEO)类聚合物与锂盐的EO:Li摩尔比在第一和第二聚合物电解质层之间是不同的。将本发明的固体聚合物电解质应用于全固体电池可以显著降低与锂的界面电阻和放电过电压,从而提供足够的放电容量,并且可以改善输出特性以及能量密度。

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含有负极活性材料的浆料、使用该浆料的负极和包含该负极的电化学装置

本发明涉及一种负极活性材料浆料、使用所述浆料的负极和包含所述负极的电化学装置,更具体地涉及一种浆料、使用所述浆料的负极和包含所述负极的电化学装置,所述浆料包含:负极活性材料;包含丁苯橡胶和聚丙烯酸钾的粘合剂;导电材料;及分散介质。根据本发明的实施方式,可以降低电化学装置因循环进程中锂嵌入和脱嵌引起的负极活性材料的体积膨胀,由此增加负极活性材料层的耐久性,从而提高电化学装置的寿命性能,且即使在使用相对较低重均分子量的聚丙烯酸钾时,也可以形成具有高剥离力的负极活性材料层。另外,本发明的负极活性材料浆料具有高的固体成分,从而在负极活性材料层的形成过程中使能够经济地将分散介质进行干燥。

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车辆用电源系统
车辆用电源系统 722     
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提供能抑制燃油效率恶化且使电负载稳定工作的车辆用电源系统。车辆用电源系统包括ISG(2)、被保护负载(3)、铅电池(4)以及锂离子电池(5)。车辆用电源系统具有:开关(SW1),形成铅电池(4)和ISG(2)的连接或非连接;开关(SW3),形成铅电池(4)和被保护负载(3)的连接或非连接;开关(SW4),形成锂离子电池(5)和被保护负载(3)的连接或非连接;ECU(10),控制开关(SW1、SW3、SW4)的连接或非连接。ECU在通过ISG(2)的驱动控制辅助车辆行驶的情况下,将开关(SW1)控制为非连接状态,在开关(SW3)和开关(SW4)中的任一方是连接状态时,将另一方控制为非连接状态。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
荧光体、发光元件及照明装置

提供包含Li固溶的α-SiAlON荧光体,其中Li+制备成形成固溶,以稳定该结构,与现有技术的荧光体相比,所述荧光体具有优异的发光效率;还提供发光元件以及照明装置。对于含有锂和铕的α-SiAlON晶体,锂含量为1.8质量%至3质量%,铕含量为0.1质量%至1.5质量%,并且如激光衍射法所测定的平均粒径为7μm至35μm。所述荧光体用于发光元件和照明装置中。

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耐裂纹性玻璃-陶瓷制品及其制造方法

公开了维氏压痕裂纹引发阈值至少为15kgf的玻璃?陶瓷。这些玻璃?陶瓷可以是可进行离子交换的或已经经过离子交换的玻璃?陶瓷。所述玻璃?陶瓷包含通过对薄前体玻璃制品施用具有大约10℃/分钟~大约25℃/分钟的平均冷却速率的陶瓷化周期而形成的晶相和无定形相。在一种或多种实施方式中,所述晶相可包含所述玻璃?陶瓷的至少20重量%。所述玻璃?陶瓷可包含作为主晶相的β?锂辉石,且可具有对于大约0.8mm的厚度,在400~700nm的波长范围内的≥大约85%的不透明度;以及在通过镜面反射测定的观察者角度为10°、F02CIE光源下的色彩,其中a*在?3~+3之间,b*在?6~+6之间,且L*在88~97之间。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
基于具有高硅含量的非晶态合金的电极组合物

一种用于锂离子电池的电极组合物,包括如式SixMyAlz所示的非晶态合金,其中x、y和z代表原子百分比值,且(a)x+y+z=100,(b)x≥55,(c)y<22,(d)z>0,和(e)M为选自锰、钼、铌、钨、钽、铁、铜、钛、钒、铬、镍、钴、锆、钇及其组合的一种或多种金属。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
用于便携式电子设备电池和便携式电话电池的充电设备

提供了一种便携式电话的充电设备,能够通过将该设备小型化提高可用性,增强便携性,并且即使在便携式电话的电池已耗尽的情况下,也能够进行即时的电话交谈。该便携式电话的充电设备用于对置于便携式电话中的可再充电电池充电,包括:对置于便携式电话中的可再充电电池充电的第一充电部分和对内置于第一充电部分中的锂离子电池充电的第二充电部分,其中第一和第二充电部分连接成彼此可自由拆分和附着,并可以彼此断开。

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石蜡馏分提纯方法
石蜡馏分提纯方法 594     
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本发明提出将含有芳族化合物的烷烃或石蜡馏分在室温下与八面沸石接触,尤其是与用锂部分交换的钠八面沸石接触,其中该沸石的Si/Al之比小于1.2。因此,可以得到基本上不含芳族化合物杂质或污染物的纯烷烃或石蜡馏分。

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1-丁基-4-哌啶基甲胺的制备方法

制备1-丁基-4-哌啶基甲胺的方法,该方法包括:i)使异哌啶基甲酰胺(isonipecotamide)与1-溴代丁烷反应得到异哌啶基甲酰胺的N-丁基衍生物,接着ii)用氢化铝锂还原,其特征在于反应i)和ii)以甲苯作溶剂进行。

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全氟烷基氟代正膦的电化学合成方法

本发明涉及右面通式的全氟烷基氟代正膦的制 备方法,式中n是1, 2, 3, 4, 5, 6, 7或8, m是+1或-1, 以及y是1, 2 或3其中配体(CnF2n+m)可以是相同的或不同的, 本发明还涉及它作为导电盐的电解质和前体的用途, 及其在锂电池中的使用。

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用于聚合物薄膜和硬质容器的气体阻隔涂料体系

用于聚合物薄膜和成型容器的水性气体阻隔涂料组合物,包括在气体阻隔层中具有选自蒙脱石、合成锂皂石、有机蒙脱石和它们的混合物的层状矿物的双层涂料体系,该涂料组合物尤其适合于喷涂到用于碳酸饮料和啤酒的双轴取向的注坯拉伸吹塑PET瓶上。

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温度补偿构件及采用该构件的光通信器件

由以β-石英固溶体或β-锂霞石固溶体为主结晶的多晶体形成的温度补偿构件,具有负的热膨胀系数,其X射线衍射测定中主峰提供晶面的晶面间距小于3.52A。

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碱金属/过渡金属磷酸盐以及相关的电极活性材料

含有化学式为:Aa+xMbP1-xSixO4的锂或其它碱金属,过渡金属,以及磷酸盐或类似盐的电极活性材料,其中(a)A选自Li、Na、K,以及它们的混合物,且0<a<1.0和0≤x≤1;(b)M包括一种或多种金属,其中至少一种金属能氧化成更高价态,且0<b≤2,其中,选择M、a、b和x,使所述化合物保持电中性。

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