我们已经发现,通过2-卤或2-三氟甲磺酰氧基苯胺(Ⅰ)与酰基硅烷衍生物(Ⅱ)的钯催化偶联/闭环反应,随后使甲硅烷基保护基脱保护可以高收率地、价格可行地合成结构式(Ⅳ)的2-位无取代的吲哚化合物。本发明的方法特别可用于形成含有诸如三唑、乙酰基、缩酮、氰基和氨基甲酸酯等对酸不稳定的取代基的吲哚,或在苄基位置上含有容易离去的基团的吲哚。本方法的优点在于不需要使用三苯膦或氯化四丁铵或氯化锂。当本发明的方法用于合成5-三唑基取代的吲哚时也可消除费歇尔吲哚合成中的三唑基聚合的倾向。更进一步,本发明还涉及结构式(Ⅴ)和(Ⅵ)的新型中间体。
本发明提供一种同时形成锂二次电池的集电引线形成部和电极活性物质部、批量生产性优异的真空蒸镀装置。在将闸门(12a、12b)关闭的状态下,将卷绕于第一辊(3)的基板(4)送出,向第二辊(8)搬送,直至到达第一和第二能够蒸镀区域(60a、60b)时停止。在此,打开闸门(12a),使蒸发源(9)的坩埚内的蒸镀原料蒸发,向位于第一能够蒸镀区域(60a)的基板(4)的表面供给。由此,在基板(4)的表面形成第一层蒸镀膜。以规定时间在基板(4)进行蒸镀之后,关闭闸门(12a)。接着再次搬送基板(4),使在第一能够蒸镀区域(60a)蒸镀形成的部分停止于第二能够蒸镀区域(60b)的位置。打开闸门(12a、12b),再次进行蒸镀,在第一能够蒸镀区域(60a)形成第一层,并且在第二能够蒸镀区域(60b),在第一层之上形成与第一层成长方向不同的第二层蒸镀膜。
一种聚合物,其在末端包括通过环氮原子键合至该聚合物的环胺残基。该聚合物能够通过使用环胺的锂化形式以引发一种或多种烯键式不饱和单体的聚合来提供。该聚合物能够用于各种硫化橡胶的生产中。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,含有锂过渡金属复合氧化物,上述锂过渡金属复合氧化物具有α-NaFeO2结构,Li与过渡金属(Me)的摩尔比Li/Me为1.05≤Li/Me<1.4,含有作为过渡金属(Me)的Ni和Mn、或者Ni、Co和Mn,Mn与Me的摩尔比Mn/Me为0.4≤Mn/Me<0.6,Ni与Me的摩尔比Ni/Me为0.2≤Ni/Me≤0.6。
本发明公开一种作为非晶体的玻璃基质内包含晶相的微晶玻璃块,晶相是主晶相为二硅酸锂,补充晶相以磷酸锂构成,主晶相大小随着深度具有梯度,主晶相大小的梯度值变化位置不存在界面的梯度功能材料即切削加工所需的牙科用块体。其有益效果在于,可以用于与自然牙齿相似的人工牙齿修复体的制造,进而缩短制作人工牙齿修复体所需的时间和工序,以机械物理性质的梯度功能化,从力的分散方面增加结构稳定性。
包含二硅酸锂盐晶相、透锂长石晶相和残留玻璃相的玻璃陶瓷制品。玻璃陶瓷制品具有:翘曲(μm)<(3.65x10‑6/μm x对角线2),式中,对角线是玻璃陶瓷制品的对角线测量,单位是μm;每mm玻璃陶瓷制品厚度小于30nm延迟的应力;雾度(%)<0.0994t+0.12,式中,t是玻璃陶瓷制品的厚度,单位是mm;和对于450nm至800nm的电磁辐射波长,光学透射率(%)>0.91x10(2‑0.03t),式中,t是玻璃陶瓷制品的厚度,单位是mm。
提供即使在低温烧制时也能够实现高离子传导率的固体电解质及全固体电池。固体电解质包含具有石榴石型结构的锂离子传导性物质、具有LISICON型结构的锂离子传导性物质以及含有Li和B的化合物。
本发明的陶瓷粉末的特征在于,析出有β‑锂霞石或β‑石英固溶体作为主晶相,且包含TiO2和/或ZrO2。
本发明提供一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,前述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x<1.0;前述硅化合物颗粒含有锂,并且,将前述负极活性物质用于二次电池的负极,所述二次电池具有金属锂作为对电极,并且在前述二次电池的0V定电流定电压充电后,进行1.2V定电流放电时,所获得的放电容量是1550mAh/g以上且2200mAh/g以下。由此,提供一种负极活性物质,其在作为二次电池的负极活性物质来使用时,可提升放电容量、循环特性及初始充放电特性。
为了使锂离子电池在高能量密度化、高输出化的同时提高安全性,减小隔膜的最大孔径、增大穿刺强度、减小横向的熔融热收缩是很重要的,但难以取得这些特性的平衡。本发明的课题在于解决该问题。本发明为一种聚烯烃微多孔膜,其特征在于,每20μm膜厚的穿刺强度为4.5N以上,所述聚烯烃微多孔膜包含聚烯烃,所述聚烯烃的分子量分布中,重均分子量5.0×106以上的比例为0.6~1.5%。
本发明提供一种循环性优异的非水电解质二次电池以及电池包。本发明的非水电解质二次电池具备:外包装材料;收纳在外包装材料内的具有正极活性物质层的正极;与正极在空间上分开而夹着隔膜地收纳在外包装材料内且具有负极活性物质层的负极;以及填充在外包装材料内的非水电解质,其中,正极活性物质层中含有锂铜氧化物和氧化铜,而且在X射线衍射峰中,来自于锂铜氧化物的晶面指数d(010)及来自于氧化铜的晶面指数d(002)的峰强度比d(002)/d(010)为0.1~0.5。
本发明涉及一种具有形成F-43m立方结构的面心立方晶格、分子式为NaxMyAlaSibOδ的物质,其中M是锂、钾、铷、铯、钒、铬、铁、钴、镍、钌、铑、钯、银、锇、铱、铂、金和铈中的至少一种;00;1≤a≤3;1≤b≤3;0<δ≤32/3。本发明也涉及使用此物质的排气装置及方法。
依据一个实施例,一种电化学电池单元包括:包括锂的形式的第一阳极;包括电解质的第一阴极;以及第一复合电解质结构,定位在第一阳极和第一阴极之间,第一复合电解质结构包括:(i)第一支持层,邻近第一阳极并且配置成机械抑制第一阳极中的锂的形式的粗糙化;以及(ii)第一保护层,定位在第一支持层和第一阴极之间并且配置成防止第一阴极中的物质氧化第一支持层。
一种声波元件、天线双工器和电子设备。一种声波元件,包括:钽酸锂衬底,具有欧拉角(θ, ψ),第一分量满足以及电极,设置在所述钽酸锂衬底上并且配置为激发波长λ的主声波,所述电极的密度ρM满足ρM≥ρTi,其中ρTi表示钛(Ti)的密度,并且所述电极的厚度hM满足0.141×exp(?0.075ρM)λ≤hM≤0.134λ。本申请的实施例最小化了电极的厚度并且抑制了瑞利波杂散信号。
本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,以具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
本发明提供了用于非水电解质可充电电池的负极活性材料及其制造方法和包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池,更具体地说,提供了一种用于非水电解质可充电电池的负极活性材料,所述负极活性材料包含氧化硅复合物,所述氧化硅复合物能够降低不可逆特性以及提高非水电解质可充电电池的结构稳定性,所述氧化硅复合物包括硅树脂,由通式SiOx(0<x<2)表示的氧化硅,和包含硅树脂和M(M是选自由镁,锂,钠,钾,钙,锶,钡,钛,锆,硼和铝组成的组中的任一元素)的氧化物,一种制备该负极活性材料的方法和一种包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池。
本发明涉及阳极氧化膜及其生产方法。提供能够保持高耐腐蚀性的阳极氧化膜,以及所述阳极氧化膜的生产方法。本发明提供一种阳极氧化膜的生产方法,其包括下述步骤:在铝或铝合金材料的表面上形成阳极氧化膜;通过使用含锂离子的封孔处理液处理阳极氧化膜的表面;和将已进行封孔处理的阳极氧化膜加热。
为了改善源自电极活性物质的一维离子扩散性的晶体结构的低导电性和锂离子的低扩散性的问题,该二次电池用电极材料具备:随着电化学氧化或还原而放出或吸藏一价或二价金属的阳离子,在前述氧化或还原的过程中,在晶格内部前述阳离子仅能在一维的容许移动方向移动的电极活性物质的结晶一次颗粒;和在前述一次颗粒的表面共存的离子传导性物质和导电性碳,前述离子传导性物质具有容许前述阳离子的二维或三维移动的性质,前述阳离子能够介由前述共存的离子传导性物质和导电性碳的共存层移动。
本发明的碳化硅材料,具备以碳化硅为主成分或以碳化硅和金属硅为主成分的基体、覆盖该基体表面的至少一部分的被膜,该被膜以至少含有锂(Li)、铝(Al)、硅(Si)、氧(O)4元素的相为主成分。作为此种碳化硅材料,可举出例如,具备:具有碳化硅粒子通过金属硅而结合的结构的基体、和覆盖该碳化硅粒子表面的一部分的锂铝硅酸盐被膜的材料。此种碳化硅材料可用于DPF和电热式的催化转换器等。
根据一个实施方案,提供非水电解质电池(1)。正极(4)包含式Li1+aNi1-b-cCobMncO2表示的锂-镍-钴-锰复合氧化物。负极(5)包含选自具有尖晶石结构的钛酸锂和单斜晶系β型钛复合氧化物中的至少一种。负极(5)还包含选自具有尖晶石结构并由式AFe2O4表示的氧化物和具有尖晶石结构并由式ACo2O4表示的氧化物中的至少一种。AFe2O4和ACo2O4的总重量与负极活性材料的总重量的比例为1重量%至5重量%。
本发明涉及感应烹饪装置,其包含至少一个设置在热增强的玻璃板下方的感应器,该玻璃板的组成不是铝硅酸锂类型的,特征在于该玻璃具有以下特征:-它的厚度为最多4.5毫米,-在1kg负载下的维氏压痕之后,该玻璃在加强之前的c/a比率为最多3.0,其中c是辐射状裂纹的长度和a是维氏压印的半-对角线。-σ/(e.E.α)比率为至少20K.mm-1,甚至30K.mm-1,其中σ是由热加强在该玻璃中心产生的最大应力(Pa),e是玻璃的厚度(mm),E是杨氏模量(Pa)和α是玻璃的线性热膨胀系数(K-1)。
本申请公开了一种用于锂离子电池的固态电池单元。电池单元包括第一电极、第二电极以及夹在第一电极和第二电极之间的离子导电层。第一电极和第二电极中的至少一个电极包括电子导电聚合物(ECP)。第一电极和第二电极中的至少一个电极包括约20‑98重量百分比(wt%)的活性材料、约0.1‑30wt%的ECP以及约5‑70wt%的离子导电材料,离子导电材料包括固态电解质(SSE)材料和锂盐中的一种或更多种。
本发明涉及一种固体电解质的制造方法,包括将包含锂元素、硫元素、磷元素及卤族元素的原料含有物与包含在分子中至少具有两个叔氨基的化合物的络合剂混合,所述固体电解质使用液相法而具有较高的离子电导率,且抑制硫化氢的产生,还提供一种电解质前体,由锂元素、硫元素、磷元素、卤族元素及包含在分子中至少具有两个叔氨基的化合物的络合剂构成。
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