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其他其他有色金属理论与应用

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非线性晶体封装的方法及其在二极管泵浦固态激光器中的应用

本发明涉及封装与激光晶体(例如,掺Nd的YVO4)粘接的具有周期性畴反转结构的光学非线性晶体(例如,周期性极化的掺MgO的铌酸锂)的方法,以在内腔结构中实现有效的二次谐波发生。

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环孢菌素类似物混合物及其作为免疫调节剂的用途

本发明涉及环孢菌素类似物的异构体混合物,该类似物在结构上与环孢菌素A相似。该混合物与各异构体、天然存在的环孢菌素和其它现有的环孢菌素和环孢菌素衍生物相比,具有增强的功效和降低的毒性。本发明实施方案涉及称为ISATX247的环孢菌素A类似物的顺式和反式异构体及其衍生物。ISATX247异构体的混合物与天然存在的环孢菌素和其它现有的各种环孢菌素相比,具有增强的功效和降低的毒性的组合。ISATX247异构体及其烷基化、芳基化、和氘化衍生物可通过立体选择性路线合成,其中具体的反应条件决定了立体选择性的程度。立体选择性路线可利用Wittig反应,或含无机元素(如硼、硅、钛、和锂)的有机金属试剂。混合物中各异构体的比例范围是(E)-异构体:(Z)-异构体=10-90重量%:90-10重量%,以混合物的总重量为基础计算。

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用于高电导率聚合物电解质的配体附接化学的设计

一种可用于电解质的物质的组合物,其包括聚合物,所述聚合物包含:重复单元,所述重复单元包含主链区段;和连接到所述主链区段的侧链,其中所述侧链包括被配置成离子结合到锂离子的配体部分。所述聚合物具有玻璃化转变温度(例如,低于室温),其中所述聚合物在包括有包括所述聚合物的电解质的锂离子电池的操作期间处于固态。

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制造负极的方法
制造负极的方法 892     
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提供了一种制造负极的方法,包括:将负极浆料施加在负极集电器上,并对所施加的负极浆料进行第一次辊压以形成负极活性材料层;对负极活性材料层进行预锂化;和对所述预锂化的负极活性材料层进行第二次辊压,其中所述负极活性材料层包括硅基活性材料,并且第一次辊压后的负极活性材料层的孔隙率(p1)与第二次辊压后的负极活性材料层的孔隙率(p2)的比率(p1/p2)在1.05至1.65的范围内。

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二次电池用正极和二次电池

二次电池用正极具备:正极集电体、及包含正极活性物质且设置于正极集电体的表面的正极合剂层,正极活性物质包含:具有层状结构、且除锂以外的金属的80原子%以上为镍的含锂复合氧化物。正极合剂层包含最外周径为5nm以下的碳纤维,以相对于正极活性物质100质量份为0.1质量份以下的比例包含碳纤维。

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用于储能设备的单质金属和碳混合物

一种储能设备可以包括第一电极、第二电极以及第一电极与第二电极之间的隔膜,其中,第一电极或第二电极包括单质锂金属和碳颗粒。一种用于制造储能设备的方法可以包括形成第一电极和第二电极,以及将隔膜插入在第一电极和第二电极之间,其中,形成第一电极或第二电极可以包括组合单质锂金属和多个碳颗粒。

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合成方法
合成方法 834     
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描述了通过使3-(5-乙氧基庚-1-基)环戊烯与二氯乙烯酮反应来合成6-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.3.0]辛烷-3-酮的方法。使所得反应产物与乙酸和锌反应以产生4-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.2.0]庚烷-6-酮和4-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.2.0]庚烷-7-酮,使其与三甲基碘化锍反应以产生2-(5-乙氧基庚-1-基)螺[双环[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]和4-(5-乙氧基庚-1-基)-螺-[双环-[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]。使碘化锂与2-(5-乙氧基庚-1-基)螺[双环[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]和4-(5-乙氧基庚-1-基)螺-[双环-[3.2.0]庚烷-6,2’-环氧乙烷]反应以产生6-(5-乙氧基庚-1-基)双环[3.3.0]辛烷-3-酮。还描述了合成6-(5-甲氧基庚-1-基)双环[3.3.0]辛烷-3-酮的方法。

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联芳膦的制备方法
联芳膦的制备方法 746     
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通过工业上有利的工艺,提供了可以以高纯度获得适用作布赫瓦尔德膦配体的联芳膦的制备方法。联芳膦的制备方法包括使通过卤代苯衍生物的锂化获得的锂化产物与苯衍生物反应获得联苯衍生物的步骤A,以及使联苯衍生物与卤代膦反应的步骤B。在步骤A中,卤代苯衍生物与苯衍生物的进料摩尔比优选为1.0至5.0。

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用于形成固体凝胶电解质膜以及包含其的电池的方法

用于形成电池单元的方法包括提供多孔聚合膜(PPM),使PPM吸入包括增塑剂和锂盐的增塑溶液以形成固体凝胶电解质膜片,以及在阳极和阴极之间布置固体凝胶电解质膜片。PPM可被提供为阳极或阴极上的涂层。增塑剂可为三乙二醇二甲醚(三甘醇二甲醚)、四乙二醇二甲醚、以及磷酸三乙酯。锂盐可为LiBF4、LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiTf、LiFSI、LiTFSI、LIBOB。增塑剂溶液可为17.5wt.%至27.5wt.%的LiTFSI和72.5wt.%至82.5wt.%的三甘醇二甲醚。增塑剂溶液可为56wt.%至66wt.%的LiTFSI和33.5wt.%至43.5wt.%的三甘醇二甲醚。增塑剂溶液可为16wt.%至26wt.%的LiTFSI、9wt.%至19wt.%的三甘醇二甲醚和55wt.%至75wt.%的磷酸三乙酯。

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制备正极活性材料的方法

本发明提供了一种制备正极活性材料的方法,所述方法包括:将包含锂原料和镍‑锰‑钴前体的反应混合物添加到第一坩埚中并在500℃至800℃的温度下进行第一热处理以形成预煅烧混合物的步骤;从第一坩埚取出预煅烧混合物并对其进行粉碎或分级的步骤;以及将粉碎或分级的预煅烧混合物添加到第二坩埚中并在氧气分压为20%以下的气氛下在700℃至1000℃的温度下进行第二热处理以形成锂镍‑锰‑钴类正极活性材料的步骤,其中第一热处理后形成的预煅烧混合物的体积相对于添加到第一坩埚中的反应混合物的体积为20%至50%。

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纤维增强的烧结电极
纤维增强的烧结电极 1076     
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本发明涉及烧结电极,其包含经烧结的复合材料,以及涉及使用所述烧结电极的固体锂离子电池组。复合材料包含(A)活性材料颗粒;(B)无机锂离子导体的固体电解质颗粒;(C)导电性材料的导电添加剂颗粒;和(D)纤维材料,其中对于复合材料中的组分(A)至(D)的重量份额N(A)至N(D)适用:N(A)>N(B)>N(C),N(D)。

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人工SEI移植
人工SEI移植 640     
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本发明涉及一种人工SEI移植。更具体涉及一种用于锂离子电池的阳极,在SEI形成电池中通过预处理用SEI保护该阳极,即使在电池电解质中存在大量水的情况下,其对于电池循环也是稳定的。用于制造受保护阳极的方法,包括通过在具有SEI形成电解质的第一电池中的电极上进行多个充电/放电循环而在锂电极上形成SEI来产生受保护阳极。SEI形成电解质包含具有八种有机阳离子中的至少一种的离子液体。

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凝胶状电解质以及其制备方法

本发明提供一种基质聚合物的浓度低、可维持凝胶状态的凝胶状电解质。一种凝胶状电解质,其含有含锂电解质溶解于非水溶剂而成的非水电解液和基质聚合物,基质聚合物为含有偏氟乙烯单元和含氟原子的单体单元的共聚物,相对于凝胶状电解质中的基质聚合物的浓度C(质量%),基质聚合物的熔点Tm满足Tm≥145‑C(I),(式(I)中,0.1≤C≤30)。

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蓄电器件用隔板以及蓄电器件

本发明提供一种蓄电器件用隔板,该蓄电器件用隔板的锂离子等离子的透过性优异,可以构成高性能锂离子电池、电容器(Capacitors)、电容器(congdenser)等蓄电器件,即使用于高输出功率用途,也不易发生枝晶导致的正极和负极的短路,以及放电容量的迅速降低。本发明的蓄电器件用隔板,其含有具有微孔部的合成树脂膜,其中,所述隔板的透气阻抗为30sec/100mL/16μm以上且100sec/100mL/16μm以下,在小角X射线散射测定(SAXS)中,在散射矢量q在0.0030nm‑1以上且0.0080nm‑1以下的范围内,具有拉伸方向上的第一散射峰。

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负极活性材料、包含所述负极活性材料的负极和包含所述负极的二次电池

本发明涉及一种负极活性材料,包含:包含SiOx(0<x<2)的核;设置在所述核上并且包含锂硅酸盐的壳;和设置在所述壳上并且包含碳纳米管的涂层。

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接合体以及弹性波元件

提供一种能够将由铌酸锂和/或钽酸锂构成的压电性材料层牢固地接合于由莫来石构成的支撑基板上的微结构。作为解决方案,提供一种具备支撑基板(3)以及压电性材料层(2)的接合体(1)。支撑基板(3)由莫来石构成,压电性材料层(2)的材质为LiAO3,其中,A为选自由铌和钽构成的组中的一种以上的元素。具备:沿着支撑基板(3)与压电性材料层(2)之间的界面而存在的界面层(4)、以及存在于界面层(4)与支撑基板(3)之间的支撑基板侧中间层(5)。界面层(4)以及支撑基板侧中间层(5)分别以选自由铌和钽构成的组中的一种以上的元素、氧、铝和硅作为主成分。

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具有基于一体式3D石墨烯-碳-金属混杂泡沫的电极的碱金属电池

提供了一种锂或钠金属电池,该电池具有阳极、阴极、以及多孔隔膜和/或电解质,其中该阳极含有由多个孔、孔壁、以及位于这些孔中的吸引锂的金属构成的一体式3D石墨烯‑碳混杂泡沫;其中该金属选自Au、Ag、Mg、Zn、Ti、Na、K、Al、Fe、Mn、Co、Ni、Sn、V、Cr、或其合金,并且其量是总混杂泡沫重量或体积的0.1%至50%,并且这些孔壁含有通过碳材料化学结合的单层或少层石墨烯片,具有从1/200至1/2的碳材料与石墨烯重量比,其中,石墨烯片含有原生石墨烯或非原生石墨烯,该非原生石墨烯选自氧化石墨烯、还原氧化石墨烯、氟化石墨烯、氯化石墨烯、溴化石墨烯、碘化石墨烯、氢化石墨烯、氮化石墨烯、掺杂石墨烯、化学官能化石墨烯、或其组合。

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用于高能量电极的组合物和制造方法和用途

本发明提供了一种用于形成电极的材料,该材料由式Li1+x+aMn1?x?y?z?wDwNiyCozO2?δ表示,其中0≤a≤0.1,0.1≤x≤0.5,0≤y<1,0≤z≤0.5,0<w≤0.5,且0≤δ≤0.3。该材料减少了在使用富锂层状氧化物电极材料的电化学池中的电压衰减。

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包含聚合物添加剂的嵌段共聚物电解质

相对于单独的PS‑PEO嵌段共聚物和锂盐,掺入PS‑PEO嵌段共聚物、PXE添加剂和锂盐的聚合物电解质提供改进的物理性质,并因此提供改进的电池性能。

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尖晶石材料的制备
尖晶石材料的制备 988     
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一种用于制备锂锰氧化物尖晶石材料的方法,包括借助燃烧合成制备锂锰氧化物LMO原材料;可选地,使该LMO原材料经受微波处理以获得已处理材料;对该LMO原材料或该已处理材料进行退火,以获得退火材料;以及可选地,使该退火材料经受微波处理。进行至少一次该微波处理。

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连接上部结构物的牙科结晶玻璃块体及其制备方法

本发明涉及一种利用人工牙材料结晶玻璃块体采用CAD/CAM加工方法制造人工牙的过程中,结晶玻璃块体内部结合起到牙芯作用的高强度氧化锆桩的方法、将与种植牙固定桥连接的金属托槽结合到氧化锆桩的方法以及可以与氧化锆桩粘接的结晶玻璃及其制造方法。为了实现本发明的上述目的,根据本发明的硅酸锂玻璃包括:Li2O?10~15重量百分比、SiO2?68~76重量百分比、起到晶核形成剂作用的P2O5?2~5重量百分比、提升玻璃态转变温度和软化点并增强玻璃化学耐久性的Al2O3?0~5?重量百分比、ZrO2?2~3重量百分比、提升玻璃热膨胀率的CaO?0.5~3重量百分比、Na2O?0.5~5重量百分比、K2O?0.5~5重量百分比及着色剂(colorant)1~2重量百分比,以及MgO、ZnO、F、La2O3的混合物0~2.0重量百分比玻璃组合物。

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过渡金属‑焦磷酸盐负极活性物质及包含它的负极

本发明涉及过渡金属‑焦磷酸盐负极活性物质及包含它的负极。所述负极活性物质包含:以下化学式1的过渡金属‑焦磷酸盐,化学式1:M2P2O7,在上述化学式中,M为选自由Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Ru、Pd及Ag组成的组中的一种或它们中的两种以上的混合元素;以及在所述过渡金属‑焦磷酸盐上的碳涂层;其中所述碳涂层的厚度为5nm至100nm,以及所述过渡金属‑焦磷酸盐为半晶质。本发明的负极活性物质不使用价格持续上升的锂,仅仅只包含过渡金属和磷酸,也能保持稳定且转化反应性好,从而能够提高容量特性。

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便携式充电电源装置
便携式充电电源装置 711     
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本发明提供能够防止防止危险单元被雨水等损伤、因过充电等而产生重大事故的便携式充电电源装置。便携式充电电源装置具备锂离子电池(11)、已组装电路基板(20)以及外壳(40)。在已组装电路基板(20)搭载有两个端子(31a、31b)、防止危险电路部(26)等。已组装电路基板(20)中的搭载有两个端子(31a、31b)的第一部分收纳于外壳(40)的端子收纳外壳部(416),锂离子电池(11)以及已组装电路基板(20)中的搭载有防止危险电路部(26)等的第二部分收纳于外壳(40)的主体收纳外壳部(417)。利用分隔板(414)以及载置板(415a)将端子收纳外壳部(416)与主体收纳外壳部(417)之间分隔,利用填密部件(61)封闭分隔板(414)与已组装电路基板(20)之间的间隙。

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驱动装置、成像设备和润滑脂组合物

本发明的名称是:驱动装置、成像设备和润滑脂组合物。驱动装置包括滑动轴承;穿过滑动轴承的轴;固定至轴的齿轮;和容纳在滑动轴承和轴之间的间隙中的润滑脂组合物。滑动轴承和轴的至少一个由树脂制成。间隙在10至110μm的范围内。润滑脂组合物含有烃基础油和用作增稠剂的锂皂。烃基础油与锂皂的重量比在94.5:5.5至96.0:4.0的范围内。润滑脂组合物黏稠度在360至400的范围内。

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一氧化碳浓度降低设备、降低一氧化碳浓度的方法及一氧化碳选择氧化催化剂

用于降低作为燃料汽加入燃料电池的富氢气体中一氧化碳浓度的构造,为满足用于降低一氧化碳浓度的一氧化碳选择氧化的需要,应在更宽的温度范围内保持令人满意的高活性。用于降低加入燃料电池(20)的富氢气体中一氧化碳浓度的CO选择氧化区(34)配有用于选择氧化一氧化碳的催化剂,包含钌作为主要组分,还包含第二元素如锂。此构造能在CO选择氧化区(34)中在更宽的温度范围内使一氧化碳选择氧化的活性保持在令人满意的高水平。

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分散的蒙脱石粘土作为水包油稳定剂用于洁肤液体组合物

本发明涉及应力稳定的起泡洁肤液体组合物,以液体组合物重量份计,包括如下组分:(a)约0.5~6份分散的蒙脱石粘土,即膨润土、锂蒙脱石及其混合物;(b)约5~30份Vaughan溶解度参数(VSP)为5—10的类脂皮肤保湿剂,其中所说的类脂在35℃剪切指数n值为0.1—0.5,稠度k值为10—3000泊;(c)约5~30份的表面活性剂,和(d)水;其中所述的表面活性剂的总CMC(临界胶束浓度)平衡表面张力值为15~50;并且其中所述应力稳定的起泡洁肤液体组合物的类脂沉积值(LDV)为约5~1000;并且所说的组合物在100°F(38℃)至少稳定两周。

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在吸收式空气调节装置中计算和调节流体吸收剂浓度的方法以及用于实现此方法的吸收式空气调节装置

本方法应用在吸收式空气调节装置,所述装置包括一个解吸器(100)、一个冷凝器、一个蒸发器和一个吸收器,流体吸收剂可为溴化锂。包括以下几步:计算解吸器(100)出口处流体吸收剂溶液的浓度,以及将计算的浓度和一个事先确定的临界值作比较,如果计算的浓度接近事先确定的临界值,就增加连接解吸器(100)和冷凝器的导管(20)中的阻尼,这使得冷凝器内停止凝结并使解吸器中的压强增加,压强的增加阻止解吸作用并阻止溶液浓度增加,当计算的浓度远离事先确定的临界值时,就减少阻尼以便再开始解吸作用。本发明适用于机动车辆和吸收式空气调节器。

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非水型电解液以及包含其的设备

提供具有高阻燃性和良好容量保持率的非水型电解液、以及包含该非水型电解液的设备。非水型电解液被用于包含正极、负极和非水型电解液的设备中,并且含有锂盐和具有磷腈结构的化合物,并且基于该非水型电解液的总量进一步包含0.05质量%以上且12.0质量%以下的选自环状二磺酸酯和链状二磺酸酯中的至少一种二磺酸酯。

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富含同位素的氢化硼化合物的合成方法以及富含同位素的硼烷的合成方法

本发明提供从富含同位素的10B-硼酸或11B-硼酸合成富含同位素的氢硼化金属、十四氢十一硼酸金属盐以及癸硼烷的新方法。本发明对合成富含同位素的氢硼化钠或氢硼化锂,MB11H14(M为Li、Na、K或烷基铵),以及癸硼烷特别实用。

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电池以及引线绝缘膜
电池以及引线绝缘膜 899     
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锂电池(1)具有用于存储本体(2)的包装壳(5)和与本体(2)相连并伸到包装壳(5)外面的引线(4)。包装壳(5)由层叠片(10)组成,它的外围(9)被热封。引线(4)的外表面设有引线薄膜(6)。该引线薄膜(6)具有耐热基底薄膜(22)、在位于层叠片(10)一侧的那个基底薄膜(22)表面上设置的聚烯烃层(21)、以及在位于引线(4)一侧的那个基底薄膜(22)表面上设置的酸改性聚烯烃层(23)。

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