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其他有色金属理论与应用

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含有磺酸基的有机聚合材料以及它们的制备方法

本发明提供一种制备含有以纯的形式引入的磺酸基而且即使使用很长时间仍然保持足够的化学稳定性的有机聚合钵材料的方法,包括将含有苯环结构部分和苯环上的乙烯基以及铵盐或锂盐或磺酸酯的形式的磺酸基的聚合性单体接枝聚合于有机聚合物基层。按照本发明的方法,也有可能得到一种含有在有机聚合体基层的骨架上形成的聚合体侧链的有机聚合体材料,所述的聚合体侧链包括苯环结构部分和在苯环上的作为唯一的活性官能团的磺酸基,所述的磺酸基连接在聚合体侧链中每个苯环上的相同的取代位置处。

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加工技术
其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电池外壳用包装材料以及用其成形的电池外壳

本发明提供一种锂离子聚合物二次电池的外部包装壳用的包装材料,其透水量少并且成形性良好,稳定,不易发生由电解液引起的铝箔芯层和内层间粘合强度的经时劣化。使用该包装材料可成形寿命长且稳定的电池外壳。本发明的包装材料具有由耐热性树脂薄膜形成的外层、铝箔芯层及由热塑性树脂薄膜形成的内层,铝箔芯层和内层用以聚烯烃多元醇和多官能异氰酸酯硬化剂作为必须成分的粘合剂组合物粘合。

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负极活性材料和电池
负极活性材料和电池 968     
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本发明提供了一种具有高容量和优越循环特性的电池和用于此电池中的负极活性材料。负极包括能够与锂反应的负极活性材料。该负极活性材料包括锡、钴、碳,且进一步包括选自铟、铌、锗、钛、钼、铝、磷和铋的至少一种作为元素。此外,在负极活性材料中,碳含量为9.9重量%到29.7重量%,钴对锡和钴的总量的比为30重量%到70重量%。此外,通过基于X射线吸收光谱测定法的一散射理论计算的径向结构函数得到的作为锡周围第一邻近原子的钴的配位数为4或更小。

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电源装置
电源装置 720     
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提供一种电源装置。LCD板模块(130)包括:共用升压变换器(100);LCD用升压电路(110);LDO控制电路(120);以及用于并联LED元件(112)和串联LED元件(122)的恒流电路(114)、(124),通过类型切换部(108)构成可切换连接并联LED元件(112)的类型1和连接串联LED元件(122)的类型2。共用升压变换器(100)将锂离子电池11的电池电压Vbat预备性升压至低电压V1/高电位V2,并提供给并联LED元件(112)/串联LED元件(122)。LCD用升压电路(110)将低电位V1升压并提供给LCD板(140),LDO控制电路(120)将高电位V2降压并提供给LCD板(140)。

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抗变色的可硬化纯银合金

含至少约99.5wt%的银、余量含一种选自铝、锑、镉、镓、锗、铟、锂、锰、镁、硅、锡、钛和锌的元素或其氧化物的纯银合金组合物,通过在基本非氧化气氛中将纯度至少约99.90wt%的银与选自上述的元素或其氧化物结合形成所述合金。该合金可在基本非氧化气氛中退火。可通过内氧化硬化银合金。银合金时效硬化后的硬度至少为其退火硬度的136%,且该硬化可以是不可逆的。所述组合物具有抗变色性能和至少约48VHN的时效硬度。在含氧气氛中将所述合金加热到约800~1300°F的温度,可促进内部氧化。

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抗静电性与表面硬度和强度好的树脂组合物

含有橡胶增强苯乙烯系树脂(A)、聚醚嵌段为软链段的热塑性弹性体(B)、下述式(1)[Z]nY-Li+(1);(式中,Z表示三氟甲烷磺酰基、n表示1-3的整数,Y在n=1时表示氧、n=2时表示氮、n=3时表示碳)表示的锂盐(C),及芳香族乙烯基单体与不饱和羧酸化合物的共聚物构成的苯乙烯系树脂(D),(A)、(B)、(C)与(D)的重量比率满足下述(a)~式(c)。0.7≤(A)/{(A)+(B)}≤0.9(a);0.05≤(D)/(B)≤1.0 (b);0.002≤(C)/{(A)+(B)+(D)}≤0.012(c)。

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滤光器
滤光器 819     
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在一种带通滤光器中,能防止折射率的变化的用 作滤光器的玻璃陶瓷,在-20℃~+70℃的温度范围内,其具 有的热膨胀系数在95×10-7/ ℃~140×10-7/℃范围内,并 且,优选杨氏模数为85GPa和抗弯强度为 10kg/mm2,以及,在950nm~ 1600nm的波长范围内,对于10mm厚片的透光度为60%或以 上。这些玻璃陶瓷的主要晶相应优选为(a)二硅酸锂和(b)一种选 自α-石英,α-石英固体溶液,α-方石英和α-方石英固 体溶液。

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包含辐射源和发光材料的照明系统

一种照明系统,其包含辐射源和发光材料,所述照明系统可以提供具有高亮度和显色指数的光源,该系统尤其与作为辐射源的发光二极管相结合,所述发光材料含有至少一种能够吸收辐射源所发射的一部分光并且能够发射出波长不同于吸收光波长的光的磷光体;其中所述至少一种磷光体是通式为Ca1-x-yAxA11+a-bBbSi1-aN3-aOa : Cey的发黄、红光的铈(III)激活碱土金属三氧化铝硅酸盐,其中A从铍、镁、锶、钡、锌、锰、锂、钠、钾、铷、镨、钐和铕中选出,而B从硼、镓和钪中选出,其中0<x≤1;0<y<0.2;0.001<a<1并且0.001<b<1。通式为Ca1-x-yAxA11+a-bBbSi1-aN3-aOa : Cey的发红光到黄光的铈(III)激活碱土三氧化铝硅酸盐可以被接近电磁波谱紫外线到蓝色范围内的初级辐射有效地激发,其中A从铍、镁、锶、钡、锌、锰、锂、钠、钾、铷、镨、钐和铕中选出,而B从硼、镓和钪中选出,其中0<x≤1;0<y<0.2;0.001<a<1并且0.001<b<1。

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具有快速充电能力的二次电池

本发明涉及一种二次电池,特别是一种锂离子二次电池,其具有快速充电能力。该二次电池具有至少一个原电池和电充电控制系统,其中原电池具有至少两个电极和至少一个隔膜,其中该充电控制系统被设计为用于控制二次电池的充电过程,使得其可至少暂时地允许带有至少为1C的充电电流值的相对充电电流,其中隔膜具有涂层,此涂层包括离子导电材料,该离子导电材料具有至少一种无机成分。此外,本发明尤其还涉及一种锂离子二次电池、一种用于二次电池的充电控制系统、一种用于二次电池的原电池、一种用于这种原电池的包括至少一个电极和隔膜的设备、以及一种用于实施二次电池快速充电过程的方法。

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有机硅粘合剂组合物和胶带

本发明的第一目的在于提供有机硅粘合剂,其为得到抗静电性优异的粘合剂层的有机硅粘合剂,并且与基材的粘附性优异,将具备粘合剂层的胶带或粘合膜从被粘物剥离后在被粘物上的粘合残渣少。本发明的第二目的在于提供有机硅粘合剂组合物,其通过短时间的加热、尤其小于5分钟的加热便良好地固化,得到抗静电性优异的粘合层。本发第一明提供有机硅粘合剂组合物,其为加成反应固化型有机硅粘合剂组合物,其特征在于,含有:(A)加成固化型有机硅,(B)在1分子内具有至少2个不饱和烃基且具有2个(聚)氧化亚烷基残基的化合物,和(C)不含锂的离子液体。本发明第二提供有机硅粘合剂组合物,其为加成反应固化型有机硅粘合剂组合物,其特征在于,含有:(A)加成固化型有机硅,(B)在1分子内具有至少一个不饱和烃基且具有至少一个(聚)氧化亚烷基残基的化合物,(C)不含锂的离子液体,和(e)不是具有不饱和烃键的化合物的络合物的铂族金属系催化剂。

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正极活性物质和具备该正极活性物质的二次电池

本发明涉及正极活性物质以及具备该正极活性物质的非水电解质二次电池。根据本公开,提供一种能够减少因非水电解质二次电池的反复充放电所致的电阻增加和容量维持率降低的具有尖晶石型晶体结构的正极活性物质。这里公开的正极活性物质由尖晶石型晶体结构的锂锰复合氧化物构成,上述锂锰复合氧化物包含多个一次粒子(12)集合而成的二次粒子(10),该二次粒子(10)的基于SEM图像的平均粒径为10μm~20μm,上述一次粒子(12)的基于SEM图像的平均粒径为4μm~8μm,在上述二次粒子(10)的表层部具备镍原子。

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六方晶氮化硼粉末的制造方法

本发明提供以较少的锂量制造出包含厚壁六方晶氮化硼颗粒的六方晶氮化硼粉末的制造方法。一种六方晶氮化硼粉末的制造方法,其特征在于,包括:混合粉末准备工序,所述混合粉末包含:含氮原子的有机化合物、以及硼原子相对于上述氮原子的摩尔比被调整为0.26以上且0.67以下的硼源,并且使碱金属以硼原子相对于所述碱金属所含的碱金属原子的摩尔比为0.75以上且3.35以下的方式存在,所述碱金属中的锂原子被调整为30摩尔%以上且不足100摩尔%的范围;以及以最高温度为1200℃以上且1500℃以下对上述混合粉末进行加热的加热工序。

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制备多孔金属‑碳材料的方法

要求保护一种用于形成金属‑碳复合材料的方法。所述方法包括以下步骤:提供具有式[M(Schiff)]的化学结构的聚合物席夫碱过渡金属膜前体,其中,M选自由镍、钯、铂、钴、铜、铁构成的群组;在上述Markush式中,桥键Y具有下面的结构:在Salen中,为—CH2—CH2—,在Saltmen中,为在Salphen中,为R选自由H‑和含有碳的取代基构成的群组,所述R优选为CH3‑、C2H5‑、CH3O‑、C2H5O‑。公开了一种方法,所述方法包括将席夫碱过渡金属沉积在载体衬底上,和将材料电聚合成膜,然后在惰性气氛下,在炉中,加热载体衬底上的聚合物席夫碱过渡金属膜,以获得具有有利性质的用作诸如燃料电池、双层电容器、锂离子电池和锂聚合物电池的装置中的电极材料的多孔金属‑碳材料。

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用于制造圆柱形三电极单体的方法和由此制造的圆柱形三电极单体

根据本发明的用于制造圆柱形三电极单体的方法能够包括以下步骤:制备其中容纳有电极组件的圆柱形罐;通过将锂金属联接到参考电极引线的一侧来制造参考电极组件;分离联接到圆柱形罐的上端的帽组件;插入参考电极组件,使得锂金属被插入电极组件中,并且参考电极引线的一侧被引出到圆柱形罐的外侧;将分离的帽组件联接到圆柱形罐的打开的上端;安装保持器,使得保持器包围帽组件的侧面和圆柱形罐的侧面的端部;并且将粘结剂注入保持器中,然后使其固化。

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非水电解质二次电池用电极板及使用了其的非水电解质二次电池

提供非水电解质二次电池,具备有超长的芯材和形成在它之上的合剂层。上述电极板具备有沿芯材长度方向平行的一边设置的芯材露出部。合剂层含有可以嵌入以及脱嵌锂离子的材料。在芯材露出部的至少合剂层端面附近以及合剂层上,形成有多孔质膜,与芯材露出部平行、且位于芯材露出部一侧的合剂层端面的多孔质膜的厚度,厚于位于合剂层宽度方向中央部分的多孔质膜的厚度。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
具有核-壳结构的电极活性材料

本发明公开了一种具有核-壳结构的电极活性材料,其包括:(a)能够插入和放出锂离子的核;和(b)包含当用电解质浸渍时玻璃化转变温度为25℃以下的聚合物或低聚物的壳,其中所述核的表面由所述壳包覆。此外,公开了通过使用所述电极活性材料制造的电极和包含所述电极的二次电池。所述壳(b)在电池初始充电期间抑制SEI层的形成,并阻止了初始容量降低。因此,可以获得高容量电池。具有核-壳结构的电极活性材料、特别是具有核-壳结构的金属(准金属)基电极活性材料能够具有比常规电极活性材料、特别是常规金属(准金属)基电极活性材料稍高的电容量,并且能够使在充电/放电期间的气体产生最小化。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
手持式电动工具机
手持式电动工具机 789     
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本发明涉及一种具有至少一个蓄电池(16)的手持式电动工具机。为了实现手持式工具机的具有小尺寸的紧凑结构形式,所述至少一个蓄电池构造成由金属化的塑料薄膜和凝胶状的聚合物电解质组成的锂-聚合物电池(16),它们以平面的或弯曲的或球形弯曲的形状构造成单个的电池元件(17)和/或以由多个电池元件(17)构成的构件(16′;16″),在尺寸和/或形状方面适配于在机器罩(11)和/或把手(12)中和/或一个固定在或可固定在机器罩(11)或把手(12)上的单独的壳体(27)中的容纳它们的容纳腔。

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单层和多层石墨烯层在溶液中的稳定分散体

本发明公开了用于制造胶态石墨烯分散体的方法,包括下述步骤:(i)将氧化石墨分散于分散介质中,以形成胶态氧化石墨烯分散体或氧化多层石墨烯分散体;(ii)将分散态的氧化石墨烯或氧化多层石墨烯热还原。根据制备起始分散体的方法,获得了下述石墨烯或多层石墨烯分散体:其可以被进一步加工为具有比石墨更大的晶面间间距的多层石墨烯。该分散体和多层石墨烯是例如适于制造可充电锂离子电池的材料。

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具有含P-N键的鏻阳离子的离子液体及其制备方法

一种离子液体,其含有下述通式(1)表示的有机物作为阳离子成分。该离子液体在广泛的温度区域呈现稳定的液态,同时电化学稳定性优异,适用于蓄电用设备、锂二次电池、电偶极子层电容器、染料敏化型太阳电池、燃料电池或反应溶剂等。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
电气设备用负极活性物质、及使用其的电气设备

本发明的目的在于提供具有高循环耐久性的、锂离子二次电池等电气设备用负极活性物质。本发明的电气设备用负极活性物质包含下述化学式(1)所示的合金:(所述化学式(1)中,M为选自由Ti、Zn、C、以及它们的组合组成的组中的至少1种金属,A为不可避免的杂质,x、y、z和a表示质量%的值,此时,0< x< 100,0< y< 100,0< z< 100,并且0≤a< 0.5,x+y+z+a=100。),前述合金的使用CuKα射线的X射线衍射测定中,2θ=24~33°的范围内的Si的(111)面的衍射峰的半值宽度为0.7°以上。SixSnyMzAa???(1)。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
非水电解质电池、电池包及车辆

本发明提供在含有磷酸锰锂的正极的表面通过形成保护被膜而抑制副反应的非水电解质电池、具备其的电池包以及车辆。实施方式的非水电解质电池具备正极、负极和非水电解质。所述正极包含正极活性物质,所述正极活性物质含有用组成式LiMn1‑x‑yFexAyPO4(其中,A为选自Mg、Ca、Al、Ti、Zn及Zr中的至少1种,0≤x≤0.3、0≤y≤0.1)表示的化合物。所述正极的正极表面的根据X射线光电子能谱分析的P‑O键的峰强度(IP‑O)与P‑F键的峰强度(IP‑F)的比(IP‑F/IP‑O)为0.4以上且0.8以下。所述负极包含负极活性物质,所述负极活性物质含有钛复合氧化物。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物和其制备方法

本发明涉及一种包含硅氧化物‑碳结构和硅粒子的多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物,其中所述硅氧化物‑碳结构包含多个微孔,并且所述硅粒子均匀分布在所述硅氧化物‑碳结构中。本发明的多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物具有减少的因嵌入锂离子造成的体积膨胀,具有改善的导电性,并且具有多孔结构。因此,电解质容易渗透到所述多孔结构中,并且输出特性可以改善。因此当所述多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物包含在负极活性材料中时可以进一步改善锂二次电池的性能。

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多晶体及其制造方法
多晶体及其制造方法 916     
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本发明提供能够可逆的大容量的充放电的钠离子二次电池和锂离子二次电池。钠离子二次电池和锂离子二次电池具备正极、负极和电解质。这些二次电池的正极或负极的活性物质是由化学式NaxTi4O9(2≤x≤3),优选Na2Ti4O9表示、具有一维隧道型结构、属于单斜晶系的单一相的多晶体。该多晶体是,在包含钼等材质的容器内填充含有钠化合物、钛化合物和金属钛中的至少一种的原料,在800℃以上且1600℃以下进烧成而制造的。

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含脲基的微孔聚氨酯弹性体

一种动态力学性能得到改进的基于主要由4,4’-MDI组成的异氰酸酯组分和其它常用组分的微孔聚氨酯弹性体,其物理化学结构在凝胶渗透色谱(GPC)中显示了除低分子量主信号以外的信号,该信号包括(表观)摩尔质量大于250,000g/ml时的一个或多个峰,并在溶液中加入氯化锂后变小或消失,凝胶色谱分析溶液是在90℃制备的微孔聚氨酯弹性体于含1%二正丁胺的N,N-二甲基甲酰胺溶液,标准物质为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),弹性体脲含量为14—18wt%。本发明也提供了制备此动态力学性能得到改进的微孔聚氨酯弹性体的方法,微孔聚氨酯弹性体可用于生产阻尼元件。

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具有改进的电极效率和能量密度的正极混合物

本发明提供了一种锂二次电池用正极混合物,其包含具有由下式I表示的组成的正极活性材料:LiFe(P1-XO4)(I),其中磷(P)的摩尔分数(1-X)在0.910~0.999的范围内,使得正极活性材料的工作效率处于与负极活性材料的较低工作效率同等的水平,并提高所述正极活性材料的能量密度。所述正极混合物使得电池的工作效率最大化,使得电极的浪费最小化,由此降低了电池的制造成本。此外,本发明的磷(P)的摩尔分数(1-x)小于1的正极活性材料含有Fe2+和Fe3+两者,由此有利地不引起结构变形,提高离子传导率,展示优异的速率性能,抑制充放电时的电阻压降,从而为电池提供高能量密度。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质、以及采用该正极活性物质的非水系电解质二次电池

本发明提供一种在正极材料中使用时能够兼顾高容量和高输出的非水系电解质二次电池用的正极活性物质。该非水系电解质二次电池用正极活性物质由下述通式(1)表示的锂镍复合氧化物的一次粒子和前述一次粒子凝集形成的二次粒子构成,其中,在一次粒子表面具有含有W和Li的1~200nm的厚度的覆膜,LiNi复合氧化物结晶的c轴长度为14.183~14.205埃。通式(1):LibNi1‑x‑yCoxMyO2,其中,M是从Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Nb、Zr和Mo中选出的至少一种元素,并且满足0.95≤b≤1.03、0<x≤0.15、0<y≤0.07、x+y≤0.16。

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改性纤维、制备方法及应用

本发明涉及改性纤维、制备方法及应用。将原料、水、含有金属络合离子的物质混合,在中性或碱性条件下,控制温度为40‑100℃,搅拌5‑24h,获得改性纤维产品。本发明的改性纤维具有很强的疏水性,纤维成天然棕黑色,可用来生产需要强抗水性的沙发纸、皮鞋纸、液体包装纸、不透光窗帘纸。纤维含有性能稳定的金属化合物,强度和挺度大幅提升,可用来生产医药膏药用纸、硬纸黑卡纸、砂纸、特殊包装纸;另外,长链纤维中含有对锂离子比含量非常高的金属氧化物,可通过气相沉积法,形成稳定的层状或管状的纳米碳‑金属化合物复合材料,作为锂离子电池负极,可大幅提升电池的比容量和倍率性能。

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氘代电解质溶剂
氘代电解质溶剂 956     
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本公开提供了“氘代电解质溶剂”。本公开一般涉及可再充电电池,例如,包括具有氘代溶剂的电解质的锂离子电池。在可再充电电池单元或电池中的锂离子电解质的合成中使用氘代溶剂通过降低分解期间氢相关反应的速率或抑制这些寄生反应中的一些来增加电池单元或电池的化学稳定性。

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用以防止突起的复合增强固体电解质

固体复合电池分离器被用来使得能够在电池中使用金属负电极。金属负电极可以是锂金属、钠金属、镁金属、锌金属或所列金属的合金。复合分离器包括基质和增强材料,该增强材料被引入基质中以增加复合分离器的断裂韧性。该复合分离器全部或部分地包括一层增强聚合物、陶瓷或玻璃状锂离子导体。复合分离器的基质可以包括聚环氧乙烷、LLZO、LiPON或LATP。复合分离器的增强材料可以包括纤维、颗粒、板或层。增强材料可以包括硅酸盐玻璃、碳纳米管、银纳米线、碳化硅颗粒和金属颗粒。

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石墨材料、电池电极用碳材料以及电池

通过将生焦炭等的在惰性气氛下从300℃加热到1000℃时的加热减量成分为5质量%~20质量%的碳原料粉碎,接着对粉碎了的碳原料进行石墨化处理,由此得到在较高地维持初次充放电时的初期效率和放电容量的状态下,由于具有比表面积和平均粒径均小的物性,因此能够制作兼有高能量密度和高电流负荷特性的电极的适合于锂离子二次电池用负极碳材料等的石墨材料。而且使用该石墨材料得到电池用电极。

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