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用于电池组电极的纳米结构硅-碳复合材料

本发明涉及制备纳米结构的硅-碳复合材料的方法,包括:(A)将至少一种以下组分:(a1)单和/或多羟基芳族化合物,和(a2)醛,以及(a3)催化剂,引入反应器得到组合物,其中所述组分在催化剂的存在下,在75-200℃的反应温度T,和在80-2400kPa压力下,以及在0.001-1000000s的时间tA中彼此反应得到预凝胶,和(B)将至少一种组分(b1)结晶或无定形形式的亚微米硅粉引入在步骤(A)期间或之后得到的组合物,和然后(C)将步骤(B)之后得到的产物引入中和剂,如果(a3)是碱性催化剂,则中和剂选自酸,或者如果(a3)是酸性催化剂,则中和剂选自碱液,得到细碎产物,和(D)干燥步骤(C)期间或之后得到的产物,和然后(E)在500-1200℃温度碳化步骤(D)之后得到的产物,本发明涉及复合材料本身,涉及所述复合材料作为用于锂离子电池和电池组的阳极材料的用途,并且涉及锂离子电池和电池组。

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电化学气体传感器
电化学气体传感器 948     
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用于检测气体样本中的臭氧或者二氧化氮的电化学气体传感器,具有由碳纳米管(KNR)构成的测量电极(3)和电解质溶液(9)中的反电极(8),所述电解质溶液在含水溶液中具有氯化锂或者溴化锂。

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复合基板及其制造方法

本发明提供一种能够抑制由于结合后热处理造成的损伤的复合基板的制造方法及通过该方法制造的复合基板。根据本发明的复合基板的制造方法是将作为钽酸锂晶圆或铌酸锂晶圆的压电晶圆与支撑晶圆结合在一起的复合基板的制造方法。该制造方法的特征在于将压电晶圆和支撑晶圆结合的步骤,以及对在结合步骤中结合的晶圆进行热处理的步骤,其中压电晶圆的非结合表面是镜面。

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用于高能电池的离子液体基电解质系统

用于从分隔电池的化学试剂中产生电能的系统包括:至少两个电极,所述至少两个电极包括至少一个阳极和至少一个阴极;至少一个隔膜,所述隔膜分隔阳极和阴极;和离子液体电解质体系。所述系统可以是电池或电池系统的一个或多个电池。离子液体电解质体系包括离子液体溶剂;醚共溶剂,按重量计其占电解质的少部分;和锂盐。在优选的变型中,阳极是锂金属阳极并且阴极是金属氧化物阴极并且隔膜是聚烯烃隔膜。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、非水电解质二次电池、及非水电解质二次电池用正极活性物质的制造方法

一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其为包含锂过渡金属复合氧化物的正极活性物质,所述锂过渡金属复合氧化物相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数含有80摩尔%以上的Ni、并含有Mn和Al中的至少一种,并且含有选自Co、W、Mg、Mo、Nb、Ti、Si、Zr、Fe、Zn、Er、K、Pr、Ca、Ba、Sc、Rb、Ga、In、Sn和Sr中的至少一种金属元素,Mn和Al的总量相对于除了Li之外的金属元素的总摩尔数为5摩尔%以上,对于将正极活性物质250mg添加到17.5质量%的盐酸水溶液10mL中、在90℃下加热溶解2小时、稀释到50mL的悬浮液的滤液,利用电感耦合等离子体质谱求出的该滤液中的S的溶出量为0.002mmol以上。

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制备芜地溴铵的方法
制备芜地溴铵的方法 1036     
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本发明公开了一种方法,该方法包括:a)在有机碱的存在下,将哌啶‑4‑羧酸乙酯与1‑溴‑2‑氯乙烷在溶剂中反应,以形成1‑(2‑氯乙基)哌啶‑4‑羧酸乙酯(II)或其盐。步骤a)可以包括在用于制备芜地溴铵的方法中,该方法包括以下进一步的方法步骤:b)将1‑(2‑氯乙基)哌啶‑4‑羧酸乙酯(II)或其盐与二异丙基氨基锂在溶剂中反应,以形成1‑氮杂二环[2.2.2]辛烷‑4‑羧酸乙酯(III);c)将1‑氮杂二环[2.2.2]辛烷‑4‑羧酸乙酯(III)与苯基锂在溶剂中反应,以形成1‑氮杂二环[2.2.2]辛‑4‑基(二苯基)甲醇(IV);以及d)将1‑氮杂二环[2.2.2]辛‑4‑基(二苯基)甲醇(IV)与((2‑溴乙氧基)甲基)苯在溶剂中反应,以形成4‑[羟基(二苯基)甲基]‑1‑[2‑(苯基甲基)氧基]乙基]‑1‑氮鎓杂二环[2.2.2]辛烷溴化物(I),即,芜地溴铵。一种方法,其包括d)将1‑氮杂二环[2.2.2]辛‑4‑基(二苯基)甲醇与((2‑溴乙氧基)甲基)苯在溶剂中反应,以形成4‑[羟基(二苯基)甲基]‑1‑[2‑(苯基甲基)氧基]乙基]‑1‑氮鎓杂二环[2.2.2]辛烷溴化物(I),即,芜地溴铵,其中所述溶剂选自环醚诸如四氢呋喃、芳族溶剂诸如甲苯、酮诸如丙酮、和质子溶剂诸如水,或其组合,任选地,还公开了其中所述溶剂是水。还公开了可得自所公开的方法的芜地溴铵、1‑(2‑氯乙基)哌啶‑4‑羧酸乙酯(II)和药物组合物。

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缝纫机
缝纫机 1108     
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一种缝纫机,向针杆(11)与针杆支持构件(12)的间 隙即DLC薄膜(30)与氟系薄膜(34)的滑动部分注入油脂(36), 而在油脂对针杆(11)与针杆支持构件(12)间进行润滑。油脂(36) 使用二酯基体作为基油,增稠剂包含锂羟硬脂精。在温度40 度条件下,基油的动粘度约为10mm2/s(cSt),增稠剂的纤维直径约为0.1微米。通过使用上述油脂,可延长缝纫机的耐久性。可改善相对运动的第1构件与第2构件的滑动部分的滑动性和耐磨损性。

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非水电解质二次电池用正极活性物质、和非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用正极活性物质包含:具有尖晶石结构的锂过渡金属复合氧化物;以及具有尖晶石结构的涂层,所述具有尖晶石结构的涂层设置于锂过渡金属复合氧化物的表面,含有Li且不含Mn。

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用于电池的抗氧化隔板

锂离子可充电电池,包含:负电极,在放电过程中给出电子,正电极,在放电过程中获得电子,微孔隔板,夹在所述正电极和负电极之间,有机电解质,容纳在所述隔板之内,与正电极和负电极电化学相通,以及氧化阻挡层,插入所述隔板和正电极之间,从而防止隔板氧化。

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正极活性物质粒子以及正极活性物质粒子的制造方法

提供一种当被用于锂离子二次电池时抑制因充放电循环导致的容量减少的正极活性物质。通过偏析在正极活性物质的表层部形成覆盖层。正极活性物质包括第一区域及第二区域。第一区域存在于正极活性物质的内部。第二区域存在于正极活性物质的表层部及内部的一部分。第一区域包含锂、过渡金属及氧。第二区域包含镁、氟及氧。

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用于高能电池的负极
用于高能电池的负极 983     
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本发明涉及包含负极材料、保护材料和集流体的负极。负极材料为包含活性材料、至少一种电子导电剂和至少一种粘结剂的混合物。活性材料可为锂硅合金或二氧化硅和锂的合金。本发明还涉及制备负极的方法。本发明进一步涉及负极在制造电池中的用途。

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具有耐划痕表面的层叠玻璃制品

本文揭示了具有硬的耐划痕外表面的层叠玻璃制品。在一些实施方式中,层叠玻璃制品包括玻璃芯层和玻璃包覆层。在一些实施方式中,层叠玻璃制品包括夹在两层玻璃包覆层之间的玻璃芯层。在一些实施方式中,包覆玻璃选自下组:铝酸盐玻璃;氮氧化物玻璃;稀土/过渡金属玻璃;绿柱石玻璃;以及含有锂、锆的玻璃或者同时含有锂和锆的玻璃。因而此类玻璃组合物可用于形成包覆层。

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嵌段共聚物组合物
嵌段共聚物组合物 891     
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本发明涉及一种嵌段共聚物组合物,包括各自包含聚烯烃嵌段和聚苯乙烯嵌段的二嵌段共聚物和三嵌段共聚物。本发明的嵌段共聚物组合物包括45wt%至90wt%的聚烯烃嵌段和10wt%至55wt%的聚苯乙烯嵌段,其中通过热重分析(TGA)测量的热分解起始温度与热分解终止温度之差(△T)为55℃或更高,并且所述三嵌段共聚物和二嵌段共聚物没有残留的不饱和键。

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全固态二次电池及将其充电的方法

全固态二次电池包括:包括正极活性材料层的正极;负极,其包括负极集流体和在所述负极集流体上的负极活性材料层,其中所述负极活性材料层包括能与锂合金化或与锂形成化合物的负极活性材料;以及在所述正极和所述负极之间的固体电解质层,其中所述负极活性材料层的初始充电容量(b)对所述正极活性材料层的初始充电容量(a)的比率满足方程1的条件:0.01<(b/a)<0.5,其中a为从第一开路电压到最大充电电压确定的所述正极活性材料层的初始充电容量,和b为从相对于Li/Li+的第二开路电压到0.01伏特确定的所述负极活性材料层的初始充电容量。

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镍锰复合氢氧化物和其制造方法、非水系电解质二次电池用正极活性物质和其制造方法以及非水系电解质二次电池

本发明提供:用于非水系电解质二次电池时具有高容量和高能量密度、且能实现溶出锂量的降低的正极活性物质和其前体的镍锰复合氢氧化物。一种镍锰复合氢氧化物,其由多个一次颗粒彼此聚集而成的二次颗粒形成,且用通式(1):Nix1Mny1Mz1(OH)2+α(满足0.70≤x1≤0.95、0.05≤y1≤0.30、x1+y1+z1=1.0且0≤α≤0.4,M为选自Co、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、Fe、W中的至少1种以上元素。)表示,从二次颗粒的颗粒表面到颗粒内部具有锰富集层,锰富集层用通式(2):Nix2Mny2Mz2(OH)2+α表示,锰富集层的厚度相对于前述二次颗粒的半径为5%以上且20%以下。

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制造包括基于含氟聚合物的固体电解质界面层电极的方法

一种制造电极的方法包括将含氟聚合物膜施加到锂基主体材料上,通过加热使含氟聚合物膜脱氟以产生具有固体电解质界面(SEI)层的锂电极,所述固体电解质界面(SEI)层包括脱氟含氟聚合物和至少约5重量%的LiF。含氟聚合物可包括氟化乙烯丙烯、全氟烷氧基烷烃、偏二氟乙烯和全氟甲基乙烯基醚与四氟乙烯的共聚物中的一种或多种。含氟聚合物可包括一种或多种氟化单体,包括六氟丙烯、四氟乙烯、乙烯‑四氟乙烯、全氟醚和偏二氟乙烯。脱氟含氟聚合物的‑CF3官能团可占SEI层的约3重量%至约10重量%。SEI层可包括约30重量%至约50重量%的LiF。所述方法可以包括通过在阴极和电极之间设置电池隔板,并将电池隔板、阴极和电极设置在电解质中来组装电池单元。

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非水电解质蓄电元件和蓄电装置

本发明的一个方式是一种非水电解质蓄电元件,其具备:具有正极合剂层的正极、具有负极合剂层的负极和包含非水溶剂的非水电解质,上述正极合剂层包含正极活性物质,上述负极合剂层包含负极活性物质,上述正极活性物质包含锂过渡金属复合氧化物,该锂过渡金属复合氧化物包含镍作为过渡金属、且具有层状的α-NaFeO2型晶体结构,上述负极活性物质的每单位面积的质量(N)与上述正极活性物质的每单位面积的质量(P)的比(N/P)为0.30~0.45,上述非水溶剂包含PC、DEC和EMC,上述非水溶剂中的PC的含量为25体积%~55体积%,上述非水溶剂中的DEC和EMC的合计含量为45体积%~75体积%,DEC的含量为EMC的含量以上。

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用于制造电极活性材料的方法

本发明涉及制造锂离子电池组用电极活性材料的方法,所述方法包括以下步骤:(a)使如下(A)和(B)的混合物与(C)接触:(A)根据通式Li1+xTM1‑xO2的混合氧化物的前体,其中TM为两种或更多种选自Mn、Co和Ni的过渡金属的组合,任选地与至少一种多种选自Ba、Al、Ti、Zr、W、Fe、Cr、K、Mo、Nb、Mg、Na和V的金属组合,且x为0‑2,和(B)至少一种锂化合物,以及(C)Br2、I2或至少一种选自溴化物和碘化物的全卤化碳及包含溴或碘的卤间化合物的化合物,以及(b)使所述混合物经受在700‑1000℃的温度下的热处理。

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光控制元件
光控制元件 750     
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本发明提供一种光控制元件,其抑制模场直径的变动且光损失少。一种光控制元件,具备:形成在铌酸锂基板上的基于钛扩散的光波导;和在该光波导的附近设置的控制用电极,其特征在于,该铌酸锂基板中的羟基吸收量设定在0.5~2.5cm‑1的范围内。

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石榴石型离子传导性氧化物和氧化物电解质烧结体的制造方法

本发明涉及石榴石型离子传导性氧化物和氧化物电解质烧结体的制造方法。提供能抑制在晶粒表面的碳酸锂的形成的石榴石型离子传导性氧化物以及使用了该石榴石型离子传导性氧化物的氧化物电解质烧结体的制造方法。石榴石型离子传导性氧化物,其由通式(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ表示,作为使用CuKα射线的X射线衍射测定结果在衍射角2θ=29°~32°的范围观测到的强度最强的衍射峰的半宽度为0.164°以下,其中,E、L、M、x、y、z、α、β、γ为以下那样:E:选自Al、Ga、Fe和/或Si,L:选自碱土金属和/或镧系元素,M:能与氧形成六配位的过渡金属元素和/或属于第12族~第15族的典型元素,3≤x‑3y‑z≤7、0≤y<0.22、0≤z≤2.8、2.5≤α≤3.5、1.5≤β≤2.5、11≤γ≤13。

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具有高折射率的玻璃材料

以氧化物计,用于玻璃材料的组合物包含:选自二氧化硅(SiO2)和五氧化二磷(P2O5)的一种或多种网络形成剂;选自氧化锂(Li2O)和氧化钠(Na2O)的一种或多种碱金属氧化物;8至15重量%的氧化锆(ZrO2);以及由9至45重量%的五氧化二铌(Nb2O5)构成的一种过渡金属氧化物。在实施方式中,组合物由如下构成:35至60重量%二氧化硅(SiO2),9.25至15.0重量%氧化锂(Li2O),0.5至2重量%氧化钠(Na2O),8至15重量%氧化锆(ZrO2),0至3.5重量%五氧化二磷(P2O5),和9至45重量%五氧化二铌(Nb2O5)。在实施方式中,玻璃材料是用于增强现实装置的光导。

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弹性波元件、和其使用的双工器及电子设备

一种弹性波元件,包括:具有欧拉角(φ、θ、ψ)的铌酸锂系制成的压电体,所述欧拉角满足如下关系式:-100°≤θ≤-60°、-20°≤φ≤20°、1.193φ-2°≤ψ≤1.193φ+2°、以及ψ≤-2φ-3°或-2φ+3°≤ψ;以及在所述压电体上设置的用于使波长λ的主要弹性波激振的电极。

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包含多异氰酸酯组合物的可固化组合物

稳定的多异氰酸酯组合物,其包含使得-CO-NH-CO-基团数与异氰酸酯基团数的比率最多等于1的量的包含具有结构-CO-NH-CO-的基团的化合物。包含这种多异氰酸酯组合物、卤化锂、脲和环氧树脂的可固化组合物。

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二次电池用正极活性物质和其制造方法

为了得到高性能的锂离子二次电池或钠离子二次电池,本发明提供一种能够有效地抑制水分的吸附的二次电池用正极活性物质和其制造方法。即,本发明涉及一种二次电池用正极活性物质,是对氧化物担载选自水不溶性导电性碳材料和使水溶性碳材料碳化而成的碳中的1种或2种以及0.1~5质量%的金属氟化物而得到的,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。

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二次电池用阴极活性物质、二次电池用导电性组合物、包括该阴极活性物质和该导电性组合物的阴极材料、包括该阴极材料的阴极结构体及二次电池以及它们的制造方法

本发明涉及一种二次电池用阴极活性物质、二次电池用导电性组合物、包括该阴极活性物质和该导电性组合物的阴极材料、包括该阴极材料的阴极结构体及二次电池以及它们的制造方法。本发明的特征在于,包括:硅粒子;和形成于上述硅粒子的表面的非晶质表面层。根据本发明,阴极结构由硅粒子与碳或锂离子固体电解质的复合体形成,并且硅粒子的氧含量较低,从而抑制硅粒子的聚集,因而在将上述阴极结构用于阴极的情况下,锂二次电池等蓄电设备能够具有高能量密度、高输出密度和更长的充放电周期寿命的性能。

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电气设备用负极活性物质和使用了其的电气设备

本发明提供一种能够提高锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性的手段。将由含硅合金形成的负极活性物质用于电气设备,所述含硅合金具有Si‑Sn‑M(M为1种或2种以上的过渡金属元素)所示的三元体系的合金组成,且具有如下结构:微细组织具有以过渡金属的硅化物(silicide)作为主成分的第一相、以及一部分包含Sn且以非晶质或低结晶性的Si作为主成分的第二相,进而,一部分为多个独立的第一相且一部分为第一相与第二相形成的共晶组织。

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快速干燥的双组分涂料物质及其制备方法

本发明涉及一种制备基于快速硬化的水硬性粘结剂的含水涂料物质的方法和相应的涂料化合物,所述含水涂料物质以液体形式涂覆于基材上。涂料物质的含水糊状第一组分除了(硫)铝酸钙水泥之外,还包含有机聚合物粘结剂、缓凝剂和作为硬化促进剂的硫酸锂和/或乙酸锂。在通过添加包含至少一种活化剂的第二组分进行预先活化之后,涂料物质产生具有改进的完全干燥特性的涂层。

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用于二次电池的正极活性材料和包含该材料的二次电池

本发明提供了一种用于二次电池的正极活性材料以及包含该材料的二次电池,在所述用于二次电池的正极活性材料中,二次颗粒包括各自具有长方体形状的一次颗粒,所述长方体的顶点和边中的至少一部分具有向外凸出的圆形形状,二次颗粒的开孔率为其总表面积的1%至40%,并且一次颗粒包含以下化学式1的锂复合金属氧化物,由此该正极活性材料促进了锂的嵌入和脱嵌,抑制了构成活性材料的金属元素的溶出,并具有优异的结构稳定性,从而能够在施用于电池时降低电阻并改善输出和寿命特性;[化学式1]LiaNi1‑x‑yCoxM1yM3zM2wO2(在化学式1中,M1、M2、M3、a、x、y、z和w与说明书中定义的相同)。

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噁唑二羧酸化合物的制造方法

本发明提供:可以使工业上廉价地制造噁唑二羧酸化合物成为可能的化合物、该化合物的制造方法和使用该化合物的噁唑二羧酸化合物的制造方法。下述通式(1)的化合物。通式(1)中,R1和R2各自独立地表示氢原子、锂原子、钠原子或者钾原子,环A表示具有或者不具有取代基的2价芳香族烃基。【化1】

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用于电化学电池的生物矿化阴极材料和生物矿化阳极材料

描述了一种用于电化学电池的生物矿化复合物。该生物矿化符合物包括一种材料,该材料的化学通式为y[Li1±xMaPOc).(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Li1±xMaOc].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Li1±xMaOc].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Li1±xMaOc].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Ma].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Li1±xMaSiaOc].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Li1±xMaOc].w[Li2±xMaOc].(1-y-w)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[Li1±xMaBOc].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz或y[MaOx].(1-y)[Mb(POc)3±d(Ap)1±e].Cz;其中,M表示至少一种元素;Ap表示一组元素混合物;C为碳或碳的同素异形体;P表示元素磷;Si表示硅;Li表示锂;B表示硼;O表示氧;x、y、z、w、a、b、c、d和e表示数字。

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