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其他有色金属理论与应用

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光学低通滤波器、光学低通滤波器的制造方法、光学设备及无人机

本发明一方案的光学低通滤波器包括:双折射层,其使用铌酸锂构成,将作为线偏振光的入射光光分离为寻常光和非常光;消偏振层,其使用SRF构成,将通过双折射层的线偏振光变换为圆偏振光;以及双折射层,其使用铌酸锂构成,将通过消偏振层的光光分离为寻常光和非常光。

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其他 - 其他 来源:中冶有色技术网 2023-03-18
被覆型正极活性物质、被覆型正极活性物质的制造方法和全固体电池

本公开的主要目的是提供一种能够抑制与固体电解质的反应的正极活性物质。在本公开中通过提供以下被覆型活性物质来解决上述课题,该被覆型正极活性物质具有正极活性物质以及被覆上述正极活性物质的至少部分表面的被覆部,上述被覆部含有磷酸钪锂系化合物或硼酸锂系化合物。

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电池系统
电池系统 1014     
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一种电池系统包括:堆叠式电池模块(100),其具有堆叠的多个锂离子单元电池(1)并且具有形成在其中的贯通孔(3a,3b);气体供给部分(31);冷却液供给部分(32);温度传感器(35);以及控制部分(36),其基于来自温度传感器(35)的信号来控制在正常控制模式与高温控制模式之间的切换。在正常控制模式下,控制部分(36)控制气体供给部分(31)将气体供给到贯通孔(3a,3b)且同时控制冷却液供给部分(32)停止供给冷却液,并且在高温控制模式下,控制部分(36)控制冷却液供给部分(32)将冷却液供给到供有气体的贯通孔(3a,3b)且同时控制气体供给部分(31)停止供给气体。根据该电池系统,得以抑制电池的温度升高,同时具有简单的构型并且设置在锂离子电池中的贯通孔的形成区域减小。

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用于制备多色玻璃陶瓷坯料的方法

本发明描述了一种制备用于牙科用途的多色玻璃陶瓷坯料的方法,其中将具有不同组成的硅酸锂玻璃引入模具中以形成玻璃坯料,任选地通过压制将所述玻璃坯料压实,对所述玻璃坯料进行热处理以获得具有硅酸锂作为主晶相的玻璃陶瓷坯料,并且通过热压制将所述玻璃陶瓷坯料压实。

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利用热处理温度变化可调节加工性或透光性的结晶玻璃的制造方法

本发明涉及以硅酸盐为主要成分的焦硅酸锂结晶玻璃的制造方法,具体是,利用一次热处理或二次热处理可以调节随结晶大小的透光性和加工性的结晶玻璃的制造方法。为此本发明的含硅晶态的结晶玻璃的制造方法的特征是,将玻璃组成物在400至850℃下进行一次热处理,经过一次热处理生成5至2000nm的焦硅酸锂和硅晶态。为此本发明的含硅晶态的结晶玻璃的制造方法的特征是,一次热处理后,在780至880℃下进行二次热处理,根据二次热处理温度调节透光性。

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电解液添加剂
电解液添加剂 774     
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本发明为一种用于维持电池低阻抗之电解液,包括:一锂盐;一有机溶剂;以及一电解液添加剂,具有式I化合物,M选自锂或钠;Z为含有硼、铝或磷的路易斯酸(Lewis acid);Y选自氢、烷基、含氟烷基、含卤素C1‑C8烷基、含砜基C1‑C8烷基、含羰基C1‑C8烷基、含硝基C1‑C8烷基、硝基(NO2)、氰基(CN)、醛基(CHO)及羧基(COOH)所组成的群组其中之一;以及X选自‑CN、‑NO2、‑CHO、‑CH3SO2、‑F或‑Cl。添加少量如式I的添加剂至一般商用电解液中可以优先在电极材料表面形成良好的固体电解质介面膜(solid electrolyte interface layer;SEI),此SEI膜不会增厚,并维持电池的高导电性与低阻抗,使电池在高电压充放电环境下有较优异的库伦效率。

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抗松弛铜箔
抗松弛铜箔 864     
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本发明涉及一种具优异抗变形性质(例如,抗松弛及抗皱)的铜箔。通常,该铜箔具有:(a)表面粗糙度(Rz)为0.6至1.9微米的光泽面;(b)表面粗糙度(Rz)为0.6至1.9微米的粗糙面;以及(c)基于L*a*b*色彩系统,该粗糙面的明度L*值介于12至35。本发明还有关一种负极,其包括负极集电体上的负极活性物质,其中,该负极集电体包含上述铜箔。举例而言,该负极用于锂离子二次电池。

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用于电容器辅助电池的砜电解质

提供电容器辅助锂电池(CAB),其包括含有一种或多种锂盐和一种或多种砜分子的电解质,其中所述一种或多种砜分子包括环丁砜、取代的环丁砜和/或取代的SO2。电解质还可包括一种或多种溶剂。砜基电解质抑制或防止不希望的气体产生。

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用于全固体电池的无负极涂层以及包括无负极涂层的全固体电池

本发明涉及用于全固体电池的无负极涂层以及包括无负极涂层的全固体电池。用于全固体电池的无负极涂层,所述无负极涂层包括:能够与锂形成合金或与锂形成化合物的负极活性材料;以及粘合剂,其中所述粘合剂包括聚合物,所述聚合物包括传导性畴和任选地非传导性畴,并且其中所述传导性畴包括离子传导性畴、电子传导性畴、或其组合。

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多层碳纳米材料的氟化

本发明提供氟化多层碳纳米材料及其生产方法。在一种可选的实施方案中,碳纳米材料部分氟化并保留某些未反应的碳。本发明也提供将所述纳米材料纳入锂电池电极中。

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单晶衬底及其切割方法

公开一种单晶衬底及其切割方法。单晶衬底包括具有SAW传播表面的钽酸锂衬底;和在所述表面上具有用来发射和/或检测表面声波的电极的输入和输出IDT,其中表面波的传播方向平行于X’轴,并且该衬底还具有垂直于所述表面的Z’轴和平行于该表面且垂直于X’轴的Y’轴,钽酸锂衬底具有由修正轴X、Y和Z所限定的晶体取向,轴X’、Y’和Z’的相对取向由欧拉角Φ、Θ和Ψ限定,其中Φ的范围为-5°≤Φ≤+5°,Θ的范围为70°≤Θ≤90°,Ψ的范围为85°≤Ψ≤95°,或其中Φ的范围为-5°≤Φ≤+5°,Θ的范围为20°≤Θ≤40°,Ψ的范围为5°≤Ψ≤25°,或其中Φ=0°,Θ=168°和Ψ=90°。

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电致变色镜
电致变色镜 675     
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一种电致变色镜,所述电致变色镜包含:能够反射入射光并且具有导电性的导电性反射膜,其中形成有多个微细的贯通孔;设置在所述导电性反射膜的光入射和反射侧的电致变色膜;设置在所述导电性反射膜的与所述电致变色膜相反的一侧的导电膜;和包含锂离子并且封装在所述导电膜与所述导电性反射膜之间的电解液。形成在所述导电性反射膜中的多个贯通孔沿其厚度方向贯通,所述贯通孔的各中心之间的距离与所述贯通孔的内周直径尺寸之比为7以上。

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荧光体、其制造方法、发光器具以及图像显示装置

提供以CaAlSiN3系结晶为基质晶体的高辉度发光的荧光体、其制造方法及其用途。本发明中,荧光体至少含有锂(Li)、钙(Ca)、硅(Si)、铝(Al)、氧(O)、氮(N)、和铈(Ce)元素,以CaAlSiN3结晶、或具有与CaAlSiN3相同的晶体结构的结晶为基质晶体。而且,通过控制荧光体的组成,可制造发出黄色、橙色、或红色的发光色的荧光体。

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正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水二次电池

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),用于非水二次电池,其中,在主晶相(2)的内部以层状形成有副晶相(3),所述副晶相(3)具有与所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,并且具有尖晶石型结构。主晶相(2)为八面体形状,主晶相(2)的多个边中,最长边的长度为300nm以下。

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电化学元件用电极及其制造方法、以及使用该电极的电化学元件

本发明涉及一种电化学元件用电极,其具有至少在单面上形成有凹部和凸部的集电体、以及在集电体的凸部上形成的柱状体。柱状体所具有的构成是,含有至少与氧键合且能够嵌入和脱嵌锂离子的活性物质,柱状体的活性物质的氧含有比率随着从集电体界面的离开而减少。

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用于电化学装置的隔膜及其制造方法

本发明涉及一种用于电化学装置的隔膜及其制备方法。所述隔膜含有具有预定的直径、渗透时间和曲率的孔,以使得锂离子能够在其间平稳移动。可通过电化学装置的隔板使锂离子的平稳移动最优化。

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用PFSA离聚物和ePTFE制成的反渗透膜

本发明涉及用PFSA离聚物和ePTFE制成的反渗透膜。还涉及用于形成膜的方法,其包括以下步骤:将锂盐溶解在包含离聚物的溶液中以形成改性溶液,该离聚物包括生质子基团。由该含有锂盐和包括生质子基团的离聚物的溶液形成膜。干燥该膜,然后使其与水接触以在该膜中形成多个孔。

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电化学器件和电化学器件的制造方法

本发明提供一种生产率高且可靠性好的电化学器件和该电化学器件的制造方法。本发明的电化学器件中,正极、负极和隔膜被层叠,以负极的第1主面和正极的第3主面为卷绕内侧、负极的第2主面和正极的第4主面为卷绕外侧的方式卷绕,隔膜隔开正极和负极,其中第1主面隔着隔膜与正极相对,第2主面包括隔着隔膜与正极相对的第1区域、和成为卷绕最外侧且不与正极相对的第2区域,第2区域包括没有形成负极活性物质层的第1无涂层区域,在第1无涂层区域接合金属锂,并浸渍于电解液中,由此负极活性物质层被实施了锂离子的预掺杂。

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炭黑分散液及其利用
炭黑分散液及其利用 558     
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本发明提供一种炭黑分散液,其与以往的树脂型分散剂相比,粘度低且高浓度的分散性、储藏稳定性优良,并且以N-甲基-2-吡咯烷酮作为溶剂。另外,还提供一种均质且具有良好涂膜物理性质和低表面电阻的电池电极复合材料层以及具有该电池电极复合材料层而成的锂离子二次电池。这些课题是通过所述炭黑分散液来解决,该炭黑分散液,例如是含有炭黑、作为分散剂的聚乙烯醇(或者与颜料衍生物组合使用)、作为溶剂的N-甲基-2-吡咯烷酮而成的炭黑分散液,其特征在于,聚乙烯醇的皂化度为60~85mol%,当设定炭黑的BET比表面积为X?m2/g、聚乙烯醇相对于1g炭黑的添加量为aX?g时,a为0.00017≤a≤0.00256的范围。

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电聚合涂层至电极材料上

本申请描述了从其溶液中还原聚合乙烯基系单体到电极材料的表面上从而产生薄的电绝缘固态聚合物电解质涂层牢固结合到所述电极材料表面上的方法。所述牢固结合允许第二电极直接涂布在固态聚合物电解质上,从而掺入锂离子电池单元的所需组分。通过接受来自电极材料的电子而被容易地还原的至少一种引发剂物质包括在电聚合沉积溶液中,所述电聚合沉积溶液用于允许乙烯基物质的聚合,否则所述乙烯基物质在不损坏电极材料或采用的溶剂的情况下不能电化学地聚合。

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包含氟化铍的盐系统的制造方法

本文公开了用于制造包含氟化铍(例如氟化锂铍盐)的氟化铍盐系统的方法。该方法包括:将氟化铍铵与锂化合物混合、使混合物熔融以生产熔融相、吹扫熔融相以及冷却熔融相。该方法减少了获得含氟化铍的盐所需的制造步骤的数量。

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镶嵌成形方法以及镶嵌成形部件

本发明提供镶嵌成形方法以及镶嵌成形部件。镶嵌成形部件具备:在一个面形成凹部(22、23)的一次成形部(20);配置于一次成形部(20)的凹部(22)的底部侧的锂离子电池(40);配置于一次成形部(20)的凹部(23)内且配置于锂离子电池(40)的上部的隔热部件(50);和与一次成形部(20)的一个面相接配置的二次成形部(30)。

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酯和醚单元的共聚物、其制备方法及其用途

本技术涉及聚合物P1:聚己内酯‑嵌段‑聚四氢呋喃‑嵌段‑聚己内酯二丙烯酸酯和P2:聚己内酯‑嵌段‑聚四氢呋喃‑嵌段‑聚己内酯二‑2‑(2‑甲氧基乙氧基)酯,其用于电化学电池中,特别是用于电化学蓄电池中,例如锂电池、钠电池、钾电池和锂离子电池。更具体而言,也涉及此这些聚合物用作固体聚合物电解质(SPE)、用作用于形成形成凝胶电解质的基质或用作粘合剂的用途。

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Li回收方法和现场生产用于Li回收方法的化学品

本公开介绍了用于使Li回收方法中所需的酸、碱和盐试剂再循环的方法。实施包含氧去极化阴极的膜电解池以在现场产生所需的化学品。该系统可以利用一部分盐沼盐水或其他含锂的盐水或固体废物产生盐酸或硫酸、氢氧化钠和碳酸盐。同时产生酸和碱使得可以在从盐水和矿物岩石中回收Li的常规方法中利用这两种化学物质。脱盐的水也可用于回收方法中的洗涤步骤或返回到蒸发池塘中。该方法还可用于将锂盐直接转化为高价值的LiOH产品。该方法不产生任何固体流出物,这使其易于用于现有的工业Li回收设备。

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制备二次电池的新方法

本发明涉及一种制备二次电池的方法,该方法包括对电极组件进行预锂化,该电极组件包括含有多个电极和多个隔板的电极结构以及金属基板,其中所述电极与所述隔板交替地堆叠,所述金属基板沿所述电极与所述隔板堆叠的方向设置于所述电极结构的最外表面上,所述电极包括包含负极活性材料层的负极和包含正极活性材料层的正极,并且正极和负极通过设置在它们之间的隔板彼此间隔开,其中所述预锂化包括:第一步骤,即通过将正极和负极电连接来施加第一电流;和第二步骤,即在第一步骤之后,通过将金属基板和正极电连接来施加第二电流。

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二次电池用负极活性物质及其制备方法

本发明提供一种锂二次电池用负极活性物质,所述锂二次电池用负极活性物质包含硅氧化物(SiOx,0

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铝合金钎焊材料
铝合金钎焊材料 1040     
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本发明涉及基本上不含锂和不含钙的铝合金钎焊材料,具有以重量%表示的以下组成:SI 5.0-14.0;FE 0.1-0.7;MN 0.2-1.5;MG最大2.0;ZN最大1.0;至多1重量%的作为合金化元素的可选的润湿剂,和余量AL及不可避免的杂质。

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聚合物电解质二次电池

提供一种电解液保持性能优良、循环特性、过充电时安全性优良的聚合物电解质二次电池。一种聚合物电解质二次电池,包含:由包含具有3个以上丙烯酸酯基和/或甲基丙烯酸酯基的化合物和N,N二甲基丙烯酰胺的单体的共聚物构成的聚合物;非水溶剂;和锂盐,其特征在于,非水溶剂中至少含有碳酸亚乙酯(EC)、碳酸亚丙酯(PC)的任意一种,并且在非水溶剂中所占的EC和PC的合计体积比为60%以上;所述化合物在全单体中所占的比例为10~30质量%;N,N二甲基丙烯酰胺在全单体中所占的比例为20质量%以上;聚合物电解质中聚合物所占的比例为1.0~2.0质量%。

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电极材料、电极结构及具有该电极结构的二次电池

本发明公开了一种用于锂二次电池的包括硅作为主要成分的电极材料、具有这种电极材料的电极结构和具有这种电极结构的二次电池。该电极材料包括具有硅作为主要成分的硅颗粒,其中使用从由硼、铝、镓、锑和磷组成的组中选择的至少一种元素以相对于硅的原子比在1×10-5至1×10-1的范围内的掺杂剂量对硅进行掺杂。

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超导材料
超导材料 913     
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提供了一种超导合成物,该合成物基本上是由一 种超导材料以及以高达该合成物的0.2%重量混合 入该超导材料内的锂,钠和钾中任何一种所组成的。

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