用于将光半导体芯片密封于半导体组件中的光半导体组件密封树脂材料,包含热固性环氧组合物和疏水性蒙皂石粘土矿物。所述疏水性蒙皂石粘土矿物是使亲水性蒙皂石粘土矿物与烷基卤化铵发生插层反应而进行疏水化得到的物质。所述蒙皂石粘土矿物可列举膨润土、皂石、锂蒙脱石、蛭石、富镁蒙脱石、带云母、蒙脱土或绿脱石。
本发明涉及用于施加在金属固体或熔融表面上且减少该表面上的 氧化层的助熔剂,该助熔剂至少由氟化钾和一定比例的水构成。该助 熔剂由如下的试剂形成:该试剂包含一定比例的氟化锆和/或氟化锂和 /或氟硅酸钠和/或钾冰晶石和/或氟化铝钾(KaAlF4),以及一定比例的 基于锆和/或锂和/或钾和/或钠和/或铋和/或硼和/或钛的盐。本发明 还涉及铸造基础铝合金的方法,以及所公开的助熔剂用于减少熔融基 础铝合金上的氧化层的应用。
本发明的非水电解液含有:(A)锂盐;(B)季铵盐,其具有包含3个以上甲基的季铵阳离子;以及(C)非水溶剂。通过使用该非水电解液,即使在非水电解液中溶解有季铵盐,也可以稳定地进行锂离子在具有石墨结构的负极材料中的嵌入和脱嵌,从而可以获得一种电化学能量储存装置,其可以进行高充电电压的设定,即使反复进行充放电循环,其容量劣化也较小。
一种使用非均相杂多酸催化剂,在蒸气相中使一氧化碳与含有例如甲醇等醇和/或其活性衍生物,如乙酸甲酯的进料相接触,从而制备例如羧酸和羧酸酯等羰基化产物的羰基化方法,所述非均相杂多酸催化剂经离子交换带有或者负载有至少一种选自铑、铱、铜和钯的金属,和选自锂、钠、钾和铷的IA族金属。
一种晶体极化装置具有一个单畴铁电基板(例如掺杂氧化镁的铌酸锂基板)、样本架、高压电源、电晕炬、气体源、腔室及至少一个真空泵。在基板的第一个面上形成具有一定结构(例如周期性光栅)的电极,在样品架的顶部设置有带有面朝下的电极的基板。电极接地以使该电极区域形成高电场,该高电场是由于基板的第二个面上的电晕炬产生的电荷形成所导致的。而基板的第二个面上的电荷分布受高压电源和气体源的控制。为了使晶体极化达到最优化,利用温度控制器来设置基板的温度,并且使用真空泵使基板第一个面上的电极绝缘。
提供一种磁盘基片用的玻璃-陶瓷,其晶粒大小 可控制,抛光后其表面粗糙度在15-50范围内。 此玻璃-陶瓷可通过热处理包括下列组成(重量百分比)的基料玻璃而获得。SiO2,65-83%;Li2O,8-11%;K2O,0-7%;MgO+ZnO+PbO,0.5-5.5%;其中MgO,0.5-5.5%;ZnO,0-4%;PbO,0-5%;P2O2,1-4%;Al2O2,0-7%;As2O3+Sb2O3,0-2%。此玻璃-陶瓷含有α-石英(SiO2)和二硅酸锂(Li2O·2SiO2)作为主晶相。生成的α-石英晶粒具有一种由聚集微粒(次生颗粒)构成的球形晶粒结构。
本发明提供固体电解质、固体电解质的制造方法及复合体。即,一种主体的锂离子传导率优异、并且可以在足够低的烧成温度下得到晶界电阻足够低的固体电解质的成型体的固体电解质;主体的锂离子传导率优异、并且可以在足够低的烧成温度下得到晶界电阻足够低的固体电解质的成型体的固体电解质的制造方法;以及活性物质和固体电解质之间的晶界电阻足够低的复合体。本发明的固体电解质的特征在于,由下述组成式(1)所示。Li7‑x‑yLa3(Zr2‑x‑yInxMy)O12···(1)。式(1)中,x、y满足0.00
本发明的目的在于提供一种循环寿命特性优异的锂离子电池用的负极。该负极是锂离子电池用的负极,在活性物质中包含Si系材料,在活性物质层的表面及内部存在骨架形成剂,该骨架形成剂在其成分中包含具有硅氧烷键的硅酸盐或具有磷酸铝键的磷酸盐,通过该骨架形成剂形成活性物质的骨架。
本发明提供用于锂电池的非水性电解质溶液。所述非水性电解质溶液包含液体电解质介质、含锂的盐、4‑溴甲基‑1,3‑二氧戊环‑2‑酮以及至少一种电化学添加剂。
本发明涉及制造牙科结构的方法,其用具有所述结构的阴形的空腔进行,所述空腔在铸模材料中形成,其中可流动的硅酸锂玻璃陶瓷被压入所述空腔中。由此通过用碱金属离子代替锂离子在该陶瓷结构中产生压缩表面应力,其中该模型富含碱金属化合物和/或该模型被含有碱金属离子的材料的层覆盖。
本发明提供了一种高电流锌锰电池及制备方法。其中,高电流锌锰电池,包括复合正极和电解液,其中,复合正极的活性材料包括电解二氧化锰、炭材料和氧化锌;电解液的原料组分包括氯化锌、氯化铵、氯化锂和纯水,其中氯化锌占比25-35wt%、氯化铵占比4-15wt%、氯化锂占比0-5wt%,其余为纯水。本发明中电池内部物质之间的导电性更好,有效提高了中高电流放电性能。
本发明涉及一种制造陶瓷材料坯料的方法,其中将组成不同的第一陶瓷材料和然后第二陶瓷材料填充到模具中,其中压制这些材料并在压制后烧结。由此,将第一陶瓷材料的层填充到模具中,在所述层中形成第一开放空腔,将第二陶瓷材料填充到第一开放空腔中和将这些材料一起压制,然后热处理。第一陶瓷材料和第二陶瓷材料含有硅酸锂玻璃陶瓷或由硅酸锂玻璃陶瓷构成。
本发明的一实施例所涉及的正极活性物质的制备方法包括:准备含锂化合物的步骤;制备包括至少一个涂覆元素的涂覆液的步骤;将上述含锂化合物和上述涂覆液混合来形成粘料或者浆料状态的涂覆混合物的步骤;以及搅拌上述涂覆混合物的步骤。另外,一实施例所涉及的正极活性物质的制备装置包括旋转容器、盖子、喷嘴及搅拌翼。
用于电池(电化学能量储存装置)的阳极、阴极和隔膜。阳极是具有锂化碳膜(Li‑MWCNT)(作为Li金属阳极的枝晶抑制体和保护涂层)的Li金属阳极。阴极是硫化的碳阴极。隔膜是GNR涂覆(或改性)的隔膜。本发明分别包括这些中的每一个(以及彼此的组合以及与其它阳极、阴极和隔膜的组合)和分别制造这些中的每一个(及组合)的方法。本发明还包括一种在阳极/阴极/隔膜设置中使用如下至少一个的电池:(a)具有锂化碳膜的阳极、(b)硫化的碳阴极和(c)GNR改性隔膜。例如,全电池可以包括硫化的碳阴极与Li‑MWCNT阳极的组合,或者全电池可以包括硫化的碳阴极与其它阳极(例如,GCNT‑Li阳极)的组合。
本发明涉及一种电池组系统,具有包括多个电池组电池的电池组模块,电池组电池被构造为锂离子或锂聚合物电池组电池,电池组系统具有:能由第一调温流体流经的第一调温流体导向装置和用于通过与电池组模块导热连接的第一调温流体导向装置输送第一调温流体的第一输送单元;能由第二调温流体流经的第二调温流体导向装置和用于从第二调温流体吸收动能的第二输送单元,第二调温流体导向装置具有用于与另一调温流体导向装置传导流体地连接的至少一个端口;与第一和第二调温流体导向装置导热的传热器单元,用于在第一与第二调温流体导向装置之间传递热,第一和第二输送元件以能够将机械功从第二输送元件传递到第一输送元件上的方式彼此耦合地连接。
本发明涉及一种具有优异的输出特性且气体产生少的负极活性材料,以及含有所述负极活性材料的电极。所述负极活性材料包含MO‑LTO复合粒子(金属氧化物(MO)‑锂钛氧化物(LTO)复合粒子),其中所述复合粒子具有其中聚集有初级粒子的次级粒子的形态,所述初级粒子具有其中核至少部分或完全地由壳覆盖的核‑壳结构,所述核为锂钛氧化物(LTO)的初级粒子,所述壳包含金属氧化物。
本发明提供一种具有内部可熔部件且包括必需的极耳的锂电池单元,所述极耳允许从其内部部分至外部传递导电性以为给定装置供电。本发明提供的极耳与上述的内部可熔特征相结合显示出足够的安全水平,同时显示出抗拉强度以在使用期间保持位置并且完全覆盖薄膜金属化集流体,用于获得这样的导电性结果。这样的极耳还设置有用于必要接触的有效焊料,并且提供表现出令人惊讶水平的耐电流和耐高温性能,从而实现基本的内部可熔断结果以及传递至外部的上述足够导电性。使用这样的极耳引线组件和焊接结构,为该工业提供了锂电池内的进一步改进。
具有用双草酸硼酸盐(LIBOB)掺杂的有机塑性晶体溶剂(例如丁二腈)的固体离子电解质可用在电化学器件中。公开了具有阴极、阳极和固体离子电解质的电化学器件,该固体离子电解质具有用单独的LIBOB或与另一锂盐结合的LIBOB掺杂的中性有机塑性晶体溶剂。这类器件具有在宽电位窗口内的稳定电解质界面以及高能量密度供应能力,且在一个实例中,具有中性有机塑性晶体基质如丁二腈的有利性质。
本发明涉及非水电解质二次电池用正极,其具备正极集电体和附着于正极集电体的正极合剂层,正极合剂层包含含有第一活性物质颗粒和第二活性物质颗粒的正极活性物质。第一活性物质为锂锰复合氧化物,第二活性物质为锂镍复合氧化物。正极活性物质中含有的第一活性物质颗粒的比例为51体积%以上且90体积%以下,并且、第一活性物质颗粒的体积基准的粒度分布具有大粒径侧的第一峰和小粒径侧的第二峰。对应于大粒径侧的第一峰的第一粒径D1是对应于小粒径侧的第二峰的第二粒径D2的2.5倍以上且5.0倍以下。第二活性物质颗粒的体积基准的粒度分布具有对应于满足D1>D3>D2的第三粒径D3的第三峰。
本发明涉及墨、墨盒和喷墨记录方法。提供一种能够记录耐臭氧性优异、即使在高湿环境中也几乎不会导致模糊或色调变化且耐湿性优异的图像的墨。所述墨包括着色材料和锂离子。所述着色材料包括以下通式(I)所示的化合物,和所述墨中锂离子的含量相对于通式(I)所示化合物的含量以摩尔比计为3.5倍以上。
该二次电池包含以下:正极,具有包含正极活性材料的正极活性材料层;负极,具有包含负极活性材料的负极活性材料层;以及电解质。正极活性材料包含具有橄榄石结构的磷酸锂铁化合物或者具有尖晶石结构的锂锰复合氧化物。负极活性材料包含含钛无机氧化物。正极的表面积、负极的表面积、正极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量、及负极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量满足规定关系。
本发明的目的在于提供一种集电体,该集电体不仅能够降低非水电解质电池的内部电阻,且能够适用于锂离子二次电池等的非水电解质电池或双电层用电容器或锂离子电容器等的蓄电部件,而且能够提高高速率特性。本发明提供一种集电体,该集电体在导电性基材的至少一面上具备有导电性的树脂层,该树脂层含有壳聚糖类树脂和导电材料,在23℃恒温的室内根据θ/2法测量的该树脂层表面的水接触角是5度以上且60度以下。并且,本发明还提供具备该种集电体的电极结构体、非水电解质电池、蓄电部件。
本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置,该蓄电装置具备:包括正极集流体及正极活性物质层的正极;包括负极集流体及负极活性物质层的负极;以及电解液,其中,在该负极活性物质层中,R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,该R值表示峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),该峰值强度I1360及该峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm-1处及拉曼位移为1580cm-1处被观察到,并且该电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体。
本发明通过使电极和隔膜之间的干扰锂离子传递性的粘合层的尺寸最小化而提高锂离子的传递性,从而提高二次电池的质量。
提供了一种制备晶体电极材料的方法,所述方法包括:提供包含呈熔融状态的电极材料的熔浴;和将所述电极材料的前体引入所述熔浴中,其中所述电极材料包含锂、金属和磷酸根。还提供了一种晶体电极材料,其包含被小于0.1原子比的Na或K替代的锂;Fe和/或Mn,其被小于0.1原子比的选自如下组的金属替代:(a)Mg、Ca、Al和B,(b)Nb、Zr、Mo、V和Cr,(c)Fe(III),或(d)其任意组合;和PO4,其被小于20原子重量%的选自SO4、SiO4、BO4、P2O7及其任意组合的氧阴离子替代,其中所述材料呈颗粒形式,所述颗粒在其表面的至少一部分上具有非碳和非橄榄石相。
本发明提供为了获得高性能的锂离子二次电池或钠离子二次电池而能有效地抑制水分的吸附的二次电池用正极活性物质及其制造方法。即,本发明是对含有氧化物和使纤维素纳米纤维碳化而成的碳的复合体担载0.3~5质量%的石墨、使水溶性碳材料碳化而成的0.1~4质量%的碳、或0.1~5质量%的金属氟化物而得到的二次电池用正极活性物质,所述氧化物至少含有铁或锰并由式(A):LiFeaMnbMcPO4、式(B):Li2FedMneNfSiO4或式(C):NaFegMnhQiPO4表示。
本发明提供了一种用于烷基芳基硫化物衍生物和新型硫化物的方法,具体是制备化学式(III)的烷基芳基硫化物的方法,其特征在于,使用烷基锂有机金属试剂取代化学式(I)的芳基卤化物,然后与化学式(II)的化合物反应,或者将化学式(I)的芳基卤化物与格氏试剂反应以保护供氢取代基,然后与烷基锂有机金属试剂反应,随后与硫和化学式(II)的化合物反应。根据本发明的方法,可以由各种芳基卤化物在较短的反应时间内以高产率通过一步反应制备化学式(III)的烷基芳基硫化物而无需分离或提纯中间化合物。在这些由化学式(III)表示的化合物中,有多种化合物是新型化合物。
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