本发明提供了一种正极活性物质和使用该物质 的非水电解质电池,采用所述正极活性物质能得到具有高能量 密度和优良的高速放电性能的电池,并且该电池即使在高温充 电时电池性能也不会下降。所述正极活性物质包含至少由锂 (Li)、锰(Mn)、镍(Ni)、钴(Co)和氧(O)组成且由以下化学组成 式表示的复合氧化物: LiaMnbNicCodOe (其中,0<a≤ 1.3,|b-c|≤0.05,0.6≤d<1,1.7≤e≤2.3,并且b+c+d=1)。 所述非水电解质电池具有含所述正极活性物质的正极、负极和 非水电解质。
提供一种没有由例如雾化、变暗等的表面改变层 所引起的产品质量降低的、用于精密压模的光学玻璃以及上述 玻璃形成的精密压模预制坯和光学元件。该光学玻璃是一种含 有 B2O3、 La2O3和ZnO,并用作精密压模的玻璃材料的玻璃,其以摩尔% 计含,20-60%的 B2O3,0-20%的SiO2,22-42 %的ZnO,5-24%的 La2O3,0-20%的 Gd2O3,其中 La2O3和 Gd2O3的总含量是10-24%,0-10%的 ZrO2,0-10%的 Ta2O5,0-10%的WO3,0-10 %的 Nb2O5,0-10%的TiO2,0-10 %的 Bi2O3,0-10%的GeO2,0-10 %的 Ga2O3,0-10%的 Al2O3,0-10%的BaO,0-10%的 Y2O3和0-10%的 Yb2O3,具有40或以上的阿贝数(γd)且基本上不含锂。
本发明提供一种非水二次电池,其具有高容量、充放电循环特性优异且安 全性等的高可靠性。本发明的非水二次电池,具备正极、负极和非水电解质, 其中的正极具有含有正极活性物质的正极合剂层,其特征在于,作为上述正极 活性物质,含有具有层状的晶体结构的含锂过渡金属氧化物,构成上述含锂过 渡金属氧化物的金属元素,以从Co、Ni和Mn构成的组中选出的至少一种元 素和Li为主体,并且,含有从Mg、Ti、Zr、Ge、Nb、Al和Sn构成的组中选 出的至少一种元素,上述正极合剂层的密度为3.5g/cm3以上,上述非水电解质 含有具有烷氧基的芳香族化合物,所述烷氧基具有碳原子数1~4的直链或支链 的烷基。
本发明提供放电容量高、不可逆容量小、并且循环特性、深放电特性、充电效率优异的碱二次电池用镍电极和碱二次电池。此外,还提供生产效率优异的碱二次电池用镍电极的制造方法。其特征在于:以单质的换算量计,使0.01~0.5WT%的锂固溶于活性物质粒子中,所述活性物质粒子由以镍的氧化数超过+2的高次氢氧化镍为主要成分的粒子、或在以该高次氢氧化镍为主要成分的芯层粒子的表面设置有以钴的氧化数超过+2的高次钴化合物为主要成分的表面层的复合粒子形成。
本发明涉及用于制备硫酸钡的方法。在所述方法中,(i)提供含有锂离子和硫酸盐离子的水溶液,和(ii)在超过50℃的温度下加入固体氢氧化钡,(iii)氢氧化钡加入少于15分钟的时间。本发明还涉及可以使用本发明的方法的硫酸钡。
本发明涉及一种基于至少铋-钠-钡-锶-钛酸盐的适于压电式致动器设备和/或传感器设备的陶瓷材料(10),其用含锂、银和/或钾的一价离子和镧、铁、钇、镱和/或铝的三价离子的离子复合物进行复合掺杂。本发明还涉及一种制备适于压电式致动器设备和/或传感器设备的陶瓷材料(10)的方法,其包括步骤:用含锂、银和/或钾的一价离子和镧、铁、钇、镱和/或铝的三价离子的离子复合物掺杂基于至少铋-钠-钡-锶-钛酸盐的材料。本发明还涉及一种压电式致动器设备和/或传感器设备和一种制备压电式致动器设备和/或传感器设备的方法。此外本发明还涉及一种定位元件和制备定位元件的方法。
能量密度改进的非水型电化学电池,本发明涉及一种非水型电池,它包含锂金属箔阳极和阴极涂层,此涂层包含作为活性材料的二硫化铁,其中涂层至少加在金属基底的一个表面,此金属基底起阴极电流收集器的作用。特别是本发明的电池在快速放电性能方面有改进,而且令人惊奇的是它是在阳极欠平衡状态下取得的。本发明的电池具有≤1.0的阳极对阴极输入。我们意外地发现,通过将一种独特和新颖的阴极涂层组成与合金锂箔一起使用,而只增加阴极涂层固体物的体积约10%,就使电池体积上和重量上的能量密度均增加约20~25%。
本发明涉及一种用于生产导电性、多孔的、包含硅和/或锡的碳材料的方法,其尤其适合用于生产优选用于锂离子电池的电极材料;在第一工序中,优选将晶体硅纳米粒子和/或锡纳米粒子和/或硅/锡纳米粒子引入基于至少一种有机聚合物的基质,更优选分散在其中,随后在第二工序中,将包含硅、锡和/或硅/锡纳米粒子的所形成的聚合物基质碳化形成碳。
在此揭示固态电解质的制备方法。制备包含聚乙烯醇、锂盐与溶剂的成膜溶液,其中溶剂为重量比约1∶0至约1∶2的水和乙醇,且聚乙烯醇与锂盐的重量比为约1∶0.1至约1∶5。在约40-120℃的成膜温度下干燥上述成膜溶液,以得到溶剂含量小于约50wt%的固态电解质。
本发明涉及一种从锐钛矿机械精矿获得具有低稀土和放射性元素含量的人造金红石的方法,包括下列顺序的操作:锐钛矿精矿在流化床或回转窑中的煅烧(1),其中在移除结合水后,水合氧化铁转化为赤铁矿,并使接下来的步骤需要的时间缩短;煅烧产物的还原(2),在流化床或回转窑内,使用氢气、天然气或者任何碳基还原剂,如:冶金焦炭、木炭、石油焦炭,石墨及其它,还原的结果为15冶金焦炭、木炭,石油焦炭,石墨及其它的转化,还原的结果为赤铁矿转化为磁铁矿;还原产物的干法或者湿法低强度磁性分离(3),低强度的非磁性部分的高强度、高梯度磁性分离(4),提取了硅酸盐、次级磷酸盐、独居石、钙锆钛矿、钛锆钍矿以及包含铀和钍的矿物;高强度、高梯度分离的磁性部分在搅拌槽或者柱形流化床内的浸出(5),使用对富含铁、铝、磷酸盐、镁、钡、钙、锶、稀土元素、铀以及钍的杂质提供溶解作用的溶液;对浸出产物的过滤;对过滤产物的干燥;对干燥产物的氧化(6),其中存在以下物质的混合物:碱金属硫酸盐(主要为锂、钠和钾),碱金属碳酸盐(主要为锂、钠和钾),磷酸(H3PO4),以及氯化钠;在水或压缩空气中对氧化产物的淬火;在搅拌槽或柱容器中对淬火产物的浸出(7),对二次浸出(7)得到的产物在带式过滤器中的过滤;该过滤产物在回转或流化床干燥器中的干燥;二次浸出产物的干法、高强度、高梯度磁性分离(8),其在稀土永磁体中进行,去除磁性部分,回收非磁性部分作为最终产品(P),即期望的人造金红石。
本发明涉及适合与过氧化物形成氧化还原体系且具有高储存稳定性的促进剂溶液,其基本由如下物质组成:(A)超过1.0重量%的一种或多种还原剂,其中它们中的至少一种选自抗坏血酸和甲醛合次硫酸钠,(B)一种或多种金属盐,其中它们中的至少一种选自过渡金属盐、锂盐以及镁盐,(C)一种或多种含氧有机溶剂,(D)任选一种或多种稳定剂,以及(E)任选水。
本发明涉及从含钴材料,特别是从含钴锂离子二次电池、废电池或它们的废料中回收钴。公开了一种从含钴材料中回收钴的方法,所述方法包括以下步骤:提供转炉,将铜锍、铜镍锍和不纯合金中的一种或多种以及造渣剂装载到转炉中,并注入氧化气体,以便在氧化条件下熔炼装载料,从而获得包含粗金属相的熔浴和含钴炉渣,以及将所述粗金属与所述含钴炉渣分离,其特征在于将含钴材料装载到转炉中。该方法特别适用于使含钴锂离子二次电池再循环。钴被浓缩在有限量的转炉渣中,可以从所述转炉渣中经济地回收钴以及其它元素例如铜和/或镍。
本发明提供树脂添加剂组合物及使用其的合成树脂组合物,所述树脂添加剂组合物含有特定的磷酸酯金属盐,即使制成颗粒形状时在树脂中的分散性也优异,配混于树脂时可得到期望的物性改良效果。一种树脂添加剂组合物,其相对于2, 2’‑亚甲基双(4, 6‑二叔丁基苯基)磷酸酯钠(A)100质量份,含有通式(1)所示的磷酸酯锂盐化合物(B)25~400质量份和通式(2)所示的脂肪酸金属盐(C)10~300质量份。相对于(A)成分和(B)成分的总量100质量份,(C)成分的配混量为10质量份~50质量份。
本发明公开了一种电化学电池,其包含基于碳酸盐:腈型溶剂混合物的电解液。电解液可包含碱盐和/或至少一种聚合物添加剂。碱盐阳离子可以是锂阳离子和/或碱盐阴离子可包含草酸硼酸基团。电解液可进一步包含一种或多种电解液添加剂,所述添加剂可以是SEI改良添加剂。阳极可包含碳。阳极可以是碱金属阳极。本发明的工作电压和能量密度性能与目前市场领先的电池单元的性能处于同一水平,因此这些公开的改良不会以牺牲电池性能为代价。使用本发明公开的电池电解液可以使先进锂离子电池电极实现稳定循环,扩大工作温度范围,并通过使电解液比传统的LiPF6电解液盐在碳酸盐溶剂中的反应性和挥发性更低,从而提高电池的安全性。
本发明提供了一种在大于约120°F的温度下不可流动和尺寸温度并无需加热就在室温下可分配的抗卡组合物。该组合物包括固体抗卡润滑剂,如金属铜,金属镍,金属铝,金属铅,金属锌,石墨,氧化钙,碳酸钙,氟化钙,硬脂酸钙,锂,二硫化钼,氮化硼,硫酸钡,或其组合。抗卡润滑剂分散在一种在约室温下是固体的载体中。载体包括具有在25℃下的ASTM D217穿透值约200-约400mm的润滑脂,基质材料,和在100°F下的粘度低于约300 SUS和具有在60°F下的API重力值约23-约25的环烷酸石油。基质材料是聚合物材料。视需要,也可包括精制石油蜡。
本发明的复合陶瓷粉末的特征在于,包含β‑锂霞石或β‑石英固溶体作为主结晶析出的LAS系陶瓷粉末以及TiO2粉末和/或ZrO2粉末。
本发明公开了一种玻璃组件、其制作方法和电化学传感器,所述玻璃组件特别是用于形成电化学传感器,其包括玻璃浸入管、连接到所述浸入管的远端的玻璃膜,其中形成所述浸入管的玻璃不含铅、不含铅化合物、不含锂且不含锂化合物。
现有问题是在使用硅作为负极活性物质粒子时伴随充放电而发生负极活性物质粒子的膨胀或收缩。为了抑制伴随充放电而发生负极活性物质粒子的膨胀或收缩,使用石墨烯化合物束缚或固定负极活性物质粒子或多个负极活性物质粒子。在全固态二次电池中,在固体电解质与负极的界面或者在固体电解质与正极的界面的电阻最大。为了降低该界面电阻,至少使用石墨烯化合物包覆负极活性物质粒子来提高导电性。因为如锂离子等载体离子透过石墨烯化合物,所以石墨烯化合物不会阻挡在充电或放电中正极与负极间的锂离子迁移。
本发明涉及一种用于将压花面(16)引入用于锂离子电池的单池的金属箔垛(14)中的超声波焊接装置(2),所述超声波焊接装置具有超声震荡单元(4)和砧座(6),其中,所述砧座(6)或超声震荡单元(4)具有一定数量的相对砧座或超声震荡单元的工作面(4c或6a)竖起的第一凸起部(8),以便通过压紧所述金属箔垛(14)形成所述尤其轨道式的压花面(16)。此外,本发明涉及一种尤其借助这样的超声波焊接装置(2)由金属箔制造金属箔垛的方法,其用于锂离子电池的单池。
本发明提供一种正极活性物质。该正极活性物质包含由通式Lia(NibCocAldMee)O2表示的锂过渡金属层状氧化物,其中,Me=Mn、Mg、Ti、Ru、Zr、Nb、Mo、W,1.00≤a≤1.15、0.25
本发明涉及意在覆盖或接收感应加热元件的板,更特别为感应烹饪板,所述板是具有锂铝硅酸盐类组成的玻璃板,所述板具有包含替代所述玻璃的锂离子的钾离子的至少5微米厚的表面区域。本发明同样涉及并入所述板的感应烹饪器具和制造所述板的方法。
本发明涉及包含硫化物型化合物的固体电解质和应用其的全固态电池,并且更具体地涉及包含不含磷(P)元素但显示出高离子电导率的硫化物型化合物的固体电解质,以及应用其的全固态电池。本发明的硫化物型固体电解质和应用其的全固态电池显示改善的对水分的反应性而防止有毒气体的产生,从而提高安全性和稳定性,并且即使在空气中放置后也不降低离子电导率,并且所述固体电解质由于其改善的贮存稳定性而易于处理和储存。
本发明的目的在于提供在用于轮胎时显示优异的低滚动阻力性的二烯系聚合物、制造上述二烯系聚合物的方法、及含有上述二烯系聚合物的橡胶组合物。本发明的二烯系聚合物是通过下述方法制造的:使用由有机锂化合物、烷基铝和金属醇化物制备的引发剂使至少包含二烯系单体的单体聚合,然后,使用选自卤化钛、卤化锡、环状硅氮烷、烷氧基硅烷、环氧化物、胺、酮及下述式(N)表示的化合物中的亲电试剂停止聚合。
β-石英铝硅酸锂(LAS)玻璃不含有氧化砷或氧化锑,使用氧化锡澄清并包含氧化钒、氧化铬和高氧化铁含量(大于950ppm),且具有受控的透射率曲线。可由这类玻璃陶瓷制备的诸如炉灶面的制品。
公开了一种负极活性材料,该负极活性材料在充电/放电循环期间显示小的体积变化而实现较少的电绝缘,并且具有优异的初始效率和优异的容量保持特性。由于合金的基体中的精细结晶区的存在,锂可以更容易地分散在材料中。更具体地,本发明提供了一种用于二次电池的负极活性材料,该材料具有化学式SixTiyFezAlu(x、y、z和u为at%,x是1‑(y+z+u)并且在60%至70%的范围内,y是从9%至14%,z是从9%至14%,u大于1%但是小于20%),合金内的基体上的非晶化程度是25%或更多。在50次循环之后,负极活性材料具有70%至150%的改善的膨胀率。
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。
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%。
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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