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其他其他有色金属理论与应用

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偶联嵌段共聚物组合物的制备方法以及所制备的组合物

本发明涉及一种氢化嵌段共聚物的制备方法,包括如下步骤:A)使式P-Li的活性锂封端聚合物与式Si-(OR)4的烷氧基硅烷偶联剂反应,由此形成偶联的嵌段共聚物组合物,其中,P为具有至少一个聚合物嵌段A和至少一个聚合物嵌段B的共聚物链,A由一种或多种具有8-18个碳原子的单烯基芳烃组成,B由具有4-12个碳原子的一种或多种共轭二烯组成,R选自线型和支链的烷基基团,并且其中Si/Li的摩尔比在0.4和0.55之间;B)非必需地,对偶联嵌段共聚物组合物进行氢化;和C)回收得到的嵌段共聚物组合物。另外,本发明还涉及所得到的含少量未偶联聚合物并且具有基本上线性特性的组合物。

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使用数据压缩的诊断器件

本说明书涉及一种用于获得诸如胃肠道等体腔内的图像的活体内使用的器件、系统及方法。图1所示为一用于获得图像数据的可吞咽囊(40)。该可吞咽囊(40)包括成像器(46)、处理器(47)以及适于进行体腔照明的光源(42)。该装置还包括一光学系统(50),该光学系统(50)可以结合镜片组及滤波器,其目的为将光聚焦到成像器(46)中。图像通过发射机(41)及天线(48)进行传输,并通过压缩模块(600)进行压缩以减小带宽。发射机(41)还包括一个诸如银氧化物电池、锂电池或其他电化学电池等电源(45)。发射机(41)还包括调制器(70)、放大器(72)以及阻抗匹配器(74)。接收器(12)通过天线(15)接受经过压缩的图像数据,并将其存储在存储单元(16)内。接收器是小的,并可以穿戴在患者身上。接收器还包括一个数据处理器(14)。优选的是,该数据处理器(14)、其数据存储单元(19)以及监视器(18)是一台个人计算机或工作站的一部分,该计算机或工作站包括一CPU(13)。一旦数据被接收,该数据便通过解压缩模块(610)解压缩并进行处理以供显示。

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由聚烯烃掺混物制备的二次电池隔板和微孔膜及其制备方法

本发明的目的是提供一种由聚烯烃掺混物制得的微孔膜、其制备方法和一种二次电池隔板,其中聚烯烃掺混物具有优异的电解质润湿性、刺穿强度和关闭性能。本发明提供一种微孔膜和制备这种微孔膜的方法,其特征在于,所述微孔膜通过流延或吹塑方法对含有两种或多种聚烯烃的掺混物模塑成膜,从而制备微孔膜;和所述微孔膜是通过退火或拉伸所得的模塑膜而制得的;为了达到以上目的在形成孔之前或之后用离子辐射照射微孔膜对其表面进行处理。而且,由于它们优异的刺穿强度、关闭特性和在强大外部电流作用下的隔板耐熔性,由这种微孔膜作为隔板的二次电池,特别是锂离子二次电池或碱性电池是更安全的;在电池组装中由于隔板的优异电解质润湿性,生产率能大大增加;而且由于薄的隔板和高的机械强度,二次电池可获得高的电荷密度。

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固体电解质及其制造方法

提供一种固体电解质及其制造方法。该固体电解质含有X原子%的锂、Y原子%的磷、Z原子%的硫和W原子%的氧,其中X、Y、Z和W满足以下表达式(1)-(5):20≤X≤45…(1)、10≤Y≤20…(2)、35≤Z≤60…(3)、1≤W≤10…(4)、X+Y+Z+W=100…(5),并且在利用CU的KΑ射线通过X射线衍射法所测得的X射线衍射图中,X射线衍射峰的顶点分别位于X射线衍射图中的以下衍射角2Θ:16.7°±0.25°、20.4°±0.25°、23.8°±0.25°、25.9°±0.25°、29.4°±0.25°、30.4°±0.25°、31.7°±0.25°、33.5°±0.25°、41.5°±0.25°、43.7°±0.25°和51.2°±0.25°,各X射线衍射峰的半宽均在0.5°以下。

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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系二次电池

本发明的正极活性物质,用于非水系二次电池,包含含有锰的含锂过渡金属氧化物作为主晶相的结晶结构,包含:具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列、且不同的元素组成的副氧化物、以及氧化锡(IV),并且,在能够通过衍射法确认其存在的状态下包含上述副氧化物以及氧化锡(IV)。

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用于电动车辆中蓄电池冷却系统的优化设计和运行的方法

本发明涉及用于电动车辆中蓄电池冷却系统的优化设计和运行的方法。一种用于控制电动车辆蓄电池组中的温度的方法和系统,从而维持了蓄电池组的长寿命,同时最大化车辆行驶里程。控制器规定了蓄电池组中的最大允许温度,该温度是电荷状态的函数,反映了可允许锂离子蓄电池组的温度随着电荷状态的减少而增大且不会产生对蓄电池寿命有害的影响的根据。在车辆驾驶期间,允许蓄电池组温度随电荷状态的减少而提高,并且冷却系统仅在必要时用以维持温度位于增加的最大数值以下。降低冷却系统的使用减少了能量消耗并且增大了车辆行驶里程。在充电操作期间,冷却系统必须从蓄电池组中移走足够多的热量以维持温度低于降低的最大值,但这对行驶里程没有影响。

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制造在有机溶剂中的混合金属的稀土金属卤化物溶液的方法

本发明的主题是在非质子溶剂中含锂盐的稀土卤化物溶液,该溶液的制造方法以及该溶液的用途。

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阴极电极以及针对其的电化学电池单元

本发明涉及阴极电极,包括至少一个涂覆或沉积有至少一种活性材料的载体,其中该活性材料包括非尖晶石结构的锂-镍-锰-钴复合氧化物(NMC)和尖晶石结构的锂-锰氧化物(LMO)。本发明还涉及电化学电池单元,电化学电池单元包括阴极电极以及隔膜,隔膜包括至少一种多孔陶瓷材料。

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负极以及二次电池
负极以及二次电池 1141     
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本文提供了一种负极以及二次电池。该二次电池能够提供高能 量密度和优异的循环特性。该二次电池包括正极、负极以及电解液。 该负极具有包含碳材料和含锂化合物(Li3-aMaN)作为负极活性物 质的负极活性物质层。M是一种以上过渡金属元素。a是满足 0<a≤0.8的数值。含锂化合物的平均颗粒直径为1μm以下。

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电化学能量储存装置
电化学能量储存装置 1053     
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本发明涉及一种电化学能量储存装置,其具有:含有碳素材料的、 且充电时的负极电位相对于锂标准为1.4V以下的负极;和非水电解 液。为实现电化学能量储存装置的高能量密度化,必须使负极充电电 位变得较负,但存在当进行深度的充电时,非水电解液的分解就会显 著地进行等问题。本发明在上述电化学能量储存装置中,通过将非水 电解液设计为在非水溶剂中溶解有锂盐、铵盐以及选自六氟代苯、五 氟代苯、1,2,3,4-四氟代苯、1,2,3,5-四氟代苯、1,2,4,5-四氟代苯和1,2,3- 三氟代苯之中的至少1种氟代苯的构成,便可以抑制充电时的电解液 的分解,从而谋求高能量密度化的实现。

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正极活性物质及具备包含该物质的正极的非水系二次电池

本发明提供正极活性物质及具备包含该物质的正极的非水系二次电池,其中,所述正极活性物质(1),其含有的主结晶相(2)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,用于非水系二次电池,具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧构型、并且为不同的元素组成、具有尖晶石型结构的副结晶相(3),在主结晶相(2)的内部形成为层状。

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粘着剂组合物及粘着片

本发明提供了粘着剂组合物及具有该粘着剂层的粘着片,所述粘着剂组合物可形成具有表面电阻率为5×1010Ω/□以下这样优异的防带电性、同时兼具对于光学用途充分的透明性、耐久性、耐漏光性的粘着剂层,即,本发明提供了下述粘着剂组合物及具有由该组合物构成的粘着层的粘着片,其特征在于,该粘着剂组合物含有:具有1.0~15质量%的含羟基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(A)、具有含羧基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(B)、锂盐(C)、以及氧化烯链重复单元数为2~10的烷撑二醇二烷基醚(D),而且,所述共聚物(B)中的含羧基的单体相对于所述共聚物(A)中的含羟基的单体的当量比为0.3以上。

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具抗铜屑特性的电解铜箔

一种具有制造锂离子可充电二次电池性能的电解铜箔,还包括该电解铜箔的制造方法,该电池的制造方法及所得的电池。该电解铜箔具有1.5至4.3kpa*m2/g的比胀破强度及30至40kgf/mm2的抗拉强度。藉由纳米压痕分析,该电解铜箔的沉积侧具有0.2至约2.0Gpa的表面硬度,以防在将活性材料压制到电解铜箔上时起皱。该铜箔在裁剪后具有减少的铜屑形成及铜屑尺寸。

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非水电解液二次电池和其制造方法

本发明提供一种非水电解液二次电池,是使用尖晶石型含锰复合氧化物的非水电解液二次电池,在高温下反复充放电时的容量劣化得到抑制。这里公开的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。上述正极具备含有正极活性物质的正极活性物质层。上述正极活性物质包含具有尖晶石型晶体结构且含有Mn的锂复合氧化物。上述正极活性物质层含有相对于上述正极活性物质为0.05质量%~1.0质量%的膦酸。上述负极具备含有负极活性物质的负极活性物质层。上述负极活性物质为石墨。上述非水电解液含有含氟锂盐。

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包括多晶金刚石膜的接合衬底

一种晶片具有含硅层、沉积在所述含硅层上的多晶金刚石层以及在所述含硅层的另一侧上的用于减小晶片弯曲的弯曲补偿层。一种制造接合结构的方法包括用于在一个衬底的表面上产生悬空键的活化过程,随后在低温下使所述表面与第二衬底进行接触接合。接合结构可包括彼此接触接合的两个衬底,一个衬底包括含硅层、多晶金刚石层、用于减小所述第一衬底的晶片弯曲的弯曲补偿层,并且另一个衬底包括氮化镓、碳化硅、铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、磷化铟或除金刚石以外的另一合适材料。

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具有中子屏蔽性能的屏蔽粘接剂

本发明提供一种能够对具有中子屏蔽性能的结构体的接合部赋予中子屏蔽性的屏蔽性粘接剂。本发明是一种屏蔽粘接剂,其是具有中子屏蔽性能的屏蔽粘接剂,其含有氟化锂纯度在99%以上的氟化锂粉末。所述屏蔽粘接剂优选是二液固化型粘接剂,其主要成分是环氧树脂。所述屏蔽粘接剂是二液固化型粘接剂,可含有环氧树脂作为其主要成分,含有改性有机硅作为其固化成分。

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负极活性物质、二次电池及电子设备

提供一种容量高且循环特性及倍率特性良好的负极活性物质。并且,提供一种包含该负极活性物质的二次电池、以及包括该二次电池的电子设备。含有锂、钛、磷及氧的固体电解质中混合纳米硅并添加氧化石墨烯。然后,使用溶解有抗坏血酸和氢氧化锂水合物的乙醇使包含在该混合物中的氧化石墨烯还原,由此制造负极活性物质。此外,该固体电解质可以还包含铝。

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具有离子导电残余玻璃相的玻璃陶瓷及其生产方法

本发明涉及一种包括残余玻璃相的锂离子导电玻璃陶瓷及其生产方法以及其在电池中的用途,所述残余玻璃相同样是离子导电的。根据本发明的玻璃陶瓷包括与NaSICon晶相同构的主晶相,其中可以用下式描述其组成:其中x大于0且至多为1,并且大于y。Y可以取0到1之间的值。这里,必须满足以下边界条件:(1+x‑y)>1。这里,M表示化合价为+3、+4或+5的阳离子。M3+选自Al、Y、Sc或B,其中至少存在Al作为三价阳离子。独立地,M4+选自Ti、Si或Zr,其中至少存在Ti作为四价阳离子。独立地,M5+选自Nb、Ta或La。

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用于监测直流电源的方法和设备

直流电源的评估可包括与电压表的通信,该电压表被布置为监测跨正电极和负电极的电势。该方法包括确定该直流电源的寿命开始点处的全电池开路电压(“OCV”)、相关正半电池OCV和相关负半电池OCV。执行锂平衡模型以确定与该直流电源的电极对准关联的多个开始状态。确定该全电池OCV的使用中状态。采用锂平衡模型执行优化例程以基于全电池OCV的使用中状态和与电极对准相关联的开始状态来确定与直流电源的电极对准相关联的使用中状态。基于使用中状态来确定负正(“N/P”)比,并且基于N/P比来评估电池寿命。

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薄层电化学装置用电解质

本发明涉及电化学装置中的薄层电解质,该电化学装置例如为锂离子电池,所述电解质包括浸渍有载有锂离子的相的多孔无机层,其特征在于,所述多孔无机层具有开孔的互连网络。

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制备用于二次电池的阳极浆料的方法

本文提供了一种制备锂离子电池的阳极浆料的方法。本文所公开的方法包含将硅基材料(2)分散在包含多孔碳气凝胶(1)的溶剂中的步骤。该步骤使得硅基材料(2)扩散且停留在多孔碳气凝胶(1)的孔(3)中。该孔(3)在锂离子嵌入期间为硅基材料(2)的膨胀提供了足够空间。避免了含硅层的破裂。

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用于处理金属基材的系统和方法

披露了处理阳极化金属基材的方法,包括使基材表面的至少一部分与pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物接触。还披露了系统,其包括pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物,以及用于在与该密封组合物接触后与金属基材的表面接触的水性组合物。还披露了用该系统和方法处理的基材。

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橄榄石型正极活性材料前体、正极活性材料和制备方法

本发明提供用于锂电池的橄榄石型正极活性材料前体,其包括MXO4-zBz颗粒(其中M为选自由Fe、Ni、Co、Mn、Cr、Zr、Nb、Cu、V、Ti、Zn、Al、Ga、Mg、B和它们的组合组成的组中的一种元素,X为选自由P、As、Bi、Sb和它们的组合组成的组中的一种元素,B为选自由F、S和它们的组合组成的组中的一种元素,且0≤z≤0.5),且所述前体具有1至20μm的粒径、0.8至2.1g/cm3的堆积密度和1至10m2/g的比表面积。使用所述橄榄石型正极活性材料前体制备的所述橄榄石型正极活性材料具有优异的颗粒结晶度、大粒径和高堆积密度,由此表现出优异的电化学特性和单位体积容量。

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混杂电解质
混杂电解质 938     
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本发明涉及包含无机纳米颗粒的纳米粒子有机混杂材料,所述无机纳米颗粒共价接枝有有机钠盐或锂盐的至少一种阴离子,涉及所述纳米粒子有机混杂材料的制备方法以及涉及所述纳米粒子有机混杂材料在制备适用于锂二次电池和钠二次电池的电解质中的用途。

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抚平皱纹和皮肤肌理缺陷的方法

本发明公开了皮肤平滑组合物,所述组合物具有按二氧化硅含量(SiO2)测定的约0.5至约4%的硅酸钠,和约0.1%至约4.0%的多价硅酸盐。所述组合物以载体形式提供,例如约10至98%的水,并且可为水凝胶或水包油乳液形式。此外,硅酸钠与多价硅酸盐的重量比等于或大于0.7,并且所述多价硅酸盐为选自膨润土、合成锂皂石、绿土和高岭石的硅酸盐粘土。还提供了包含这些组合物的套盒以及使用这些组合物的方法。

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表面处理铜箔
表面处理铜箔 736     
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本揭露是关于一种表面处理铜箔,其对在制造用于锂离子二次电池的负极(阳极)中施加于该表面处理铜箔的活性物质层表现优异的亲和性。所述铜箔是先镀覆铬及锌,再进行有机处理,该表面处理铜箔具有34至58达因/厘米的表面张力及0.8至2.5微米的表面粗糙度(Rz),且该表面处理铜箔包括:(a)铜箔;(b)镀于该铜箔的一侧或两侧上的锌‑铬层,其中,该锌‑铬层中的锌含量为10至120微克/平方分米,且该锌‑铬层中的铬含量为10至35微克/平方分米;以及(c)施加到该锌‑铬层的有机疏水层。

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蓄电池、电池管理单元和电子设备

本发明的蓄电池具有正极、负极和电解液,所述负极具有第一元素和碳,所述第一元素是硅、锡、镓、铝、锗、铅、锑、铋、银、锌、镉或铟中的任一个,所述负极具有活性物质、与所述活性物质的表面接触的第一层,所述第一层的厚度为10nm以上且1000nm以下,所述电解液具有第一阳离子和第二阳离子,所述第一阳离子选自锂离子、钠离子、钙离子或镁离子中的一种或多种离子,所述第二阳离子是咪唑鎓阳离子或叔锍阳离子。

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非水系二次电池负极用活性物质、使用其的负极及非水系二次电池

本发明的目的在于提供一种抑制负极电阻的升高、并且提高初期充放电效率及气体产生抑制效果、且循环特性优异的非水系二次电池用活性物质。本发明涉及的非水系二次电池负极用活性物质含有能够嵌入和脱嵌锂离子的活性物质(A)、和有机化合物(B),其中,所述有机化合物(B)含有碱性基团及具有锂离子配位性的基团,且具有特定的结构(S)。

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制备乙烯基芳香族化合物的聚合物以及乙烯基芳香族-二烯嵌段共聚物的方法

通过阴离子聚合来制备乙烯基芳香族的均-或嵌段共聚物的方法,其中以摩尔比1:1-1:50聚合乙烯基芳香族与二烯,使用通过将正-烷基锂在-20到100℃的温度溶于惰性溶剂反应可得到的经修饰的正-烷基锂引发剂。

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改进的集成光学装置
改进的集成光学装置 825     
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本发明公开了一种改进的集成光学装置(5a- 5g),该装置设有第一和第二装置(10a-10g;15a,15e),后者 彼此光耦合并以第一和第二不同的材料体系制成,第一或第二 装置(10a-10g;15a,15e)之一在第一与第二装置(10a-10g; 15a,15e)之间的耦合区处或其附近具有量子势阱混杂(QWI)区 (20a,20g)。第一材料体系可以是基于砷化镓(GaAs)或磷化铟 (InP)的III-V半导体,而第二材料体系可以是二氧化硅(SiO2)、硅(Si)、铌酸锂(LiNbO3)、聚合物,或玻璃。

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