一种用于接合锂离子电池模块的部件的方法,包括:将吸能嵌入物定位成与该锂离子电池模块的第一热塑性层相邻,并且与该锂离子电池模块的第二热塑性层相邻。将能量施加至该吸能嵌入物以使该吸能嵌入物熔化,并且从而将该第一热塑性层熔接到该第二热塑性层。该第一热塑性层是透射层或半透射层,被配置为允许所述能量穿过所述第一热塑性层以供所述吸能嵌入物吸收。
一种锂离子混合超级电容器,其包括(i)包含氮掺杂的碳纳米管(N‑CNT)的电极和(ii)包含导电石墨烯材料的电极。所述超级电容器可以包括电解质,该电解质是(i)锂盐和(ii)溶剂的溶液,所述锂盐选自Li[PF2(C2O4)2]、Li[SO3CF3]、Li[N(CF3SO2)2]、Li[C(CF3SO2)3]、Li[N(SO2C2F5)2]、LiClO4、LiPF6、LiAsF6、LiBF4、LiB(C6F5)4、LiB(C6H5)4、Li[B(C2O4)2]、Li[BF2(C2O4)]及其任意两种以上的混合物,所述溶剂选自碳酸二甲酯(DMC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲丙酯(MPC)、碳酸乙丙酯(EPC)、碳酸亚乙酯(EC)、碳酸亚丙酯(PC)及其任意两种以上的混合物。
二次电池用负极活性物质包含含硅材料,含硅材料包含:锂离子传导相、分散在锂离子传导相内的硅颗粒、及分散在锂离子传导相内的包含钒的颗粒。
本发明涉及一种熔凝产品,所述熔凝产品包括可选地掺杂的锂-锰尖晶石,所述锂-锰尖晶石具有尖晶石结构AB2O4,其中位置A由锂占据,位置B由锰占据,且所述位置B可选地掺杂元素B′,且所述位置A相对于所述位置B可选地为亚化学计量或超化学计量,使得所述熔凝产品符合通式Li(1+x)Mn(2-y)B′yO4,其中,-0.2≤x≤0.4且0≤y≤1,所述元素B′选自铝、钴、镍、铬、铁、镁、钛、钒、铜、锌、镓、钙、铌、钇、钡、硅、硼、锆和它们的混合物。
本发明涉及电化学领域,特别地涉及一种制造电池的方法、形成转换材料的方法和形成电池单元的方法。更具体地,本发明提供一种制造电池的方法,所述方法包括:(a)提供包含电化学活性材料的阴极,所述电化学活性材料与集电体电连通并且包含:(i)金属组分,和(ii)在约20nm或更小的距离尺寸上与所述金属组分相混合的锂化合物组分,其中当充满电形成所述金属组分和所述锂化合物的阴离子的化合物时,所述电化学活性材料在利用锂离子以至少约200mA/g的速率放电时具有约350mAh/g或者更大的可逆比容量;和(b)组合阴极与阳极和固态电解质以形成电池。
本发明的课题在于提供一种抑制伴随电池的初次充放电的气体产生和在高温环境下长期使用电池时的气体产生且不易发生变形的非水电解质二次电池。此外,本发明提供一种具备非水电解质的非水电解质二次电池,非水电解质中含有相对于非水电解质的总质量大于0质量%且为4.0质量%以下的包含二氟双(草酸根)合磷酸锂和四氟(草酸根)合磷酸锂的磷酸锂化合物,并且含有相对于非水电解质的总质量大于0质量%且为3.0质量%以下的环状砜化合物。
本发明涉及一种硅基复合物,包含在其上涂布有碳并在其中结合至锂的硅氧化物。本发明还涉及一种制造硅基复合物的方法,包括:利用碳对硅氧化物的表面进行涂布;将涂布有碳的硅氧化物与锂氧化物混合;以及在惰性气氛中对所述涂布有碳的硅氧化物与所述锂氧化物的混合物进行热处理。
提供了一种具有增强的荷电状态估计的负极电极。该负极电极包括负极层和负极集流体。负极集流体具有第一侧和第二侧。负极层包括锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物),第二负极材料设置在负极集流体的第一侧和第二侧中的至少一个侧上,负极集流体具有单层或逐层涂覆的结构。第二负极材料(例如,铌钛氧化物)可以与锂钛氧化物物理混合,或者至少部分涂覆在锂钛氧化物表面上,或其组合。负极电极还包括粘合剂和导电碳。
本发明提供一种带介电薄膜的基板,即使在将铌酸锂膜的膜厚增厚至例如1μm以上的情况下,也难以产生裂纹。本发明的带介电薄膜的基板具备:单晶基板(2);介电薄膜(3),其由外延形成于单晶基板(2)的主面(2a)的c轴取向的铌酸锂构成。介电薄膜(3)具有包含第一结晶和以c轴为中心使第一结晶进行了180°旋转得到的第二结晶的双晶结构,X射线衍射法进行的极点测定中,对应于第一结晶的第一衍射强度与对应于第二结晶的第二衍射强度之比为0.5以上且2.0以下。由此,容易缓和蓄积于铌酸锂膜内部的应变,因此可抑制伴随膜厚增加的裂纹的产生。
提供:能容易且以低成本制造对输出变动的耐久性高的碱性水电解中能使用的电解用电极的方法。为一种碱性水电解用阳极的制造方法,其包括如下工序:使硝酸锂和羧酸镍溶解于水,制作含有锂离子和镍离子的水溶液的工序;在至少表面包含镍或镍基合金的导电性基体的表面涂布水溶液的工序;和,将涂布有水溶液的导电性基体在450℃以上且600℃以下的范围内的温度下进行热处理,在导电性基体上形成包含含锂的镍氧化物的催化剂层的工序。
复合承烧板是由惰性耐火材料和锂源材料,例如但不限于具有与石榴石Li填充固体电解质相同或基本相似组成的锂填充石榴石材料制成。本发明所述复合承烧板在烧结处理步骤中减少了Li的蒸发,和/或减少了由所述烧结电解质扩散引起的Li的损失。考虑到加热时锂易于从所述固体电解质中扩散出来,本发明所述复合承烧板在烧结期间还可保持对所述固体电解质的组成控制。
提供一种箱型结构体,能收纳作为照射对象的生物体,具有中子射线的屏蔽性能并由简单的结构制成。本发明提供一种箱型结构体(10),包括由具有中子屏蔽性能的、含氟化锂的烧结体构成的屏蔽板,所述屏蔽板(1、2、3、4、5)的端部以对接的方式接合在一起。所述屏蔽板的端部具有互嵌结构,所述互嵌结构优选为切割成阶梯状或倾斜状的形状。所述箱型结构体具有多个面,至少一个所述表面既可以能装拆,此外,也可以在所述面的一部分具有开口部(20)。
本发明提供一种无人机小型甲醇重整燃料电池配电装置及应用方法,包括燃料箱、甲醇重整制氢装置、小型气压缓冲罐与氢燃料电池装置之间依次连接,中央处理器同时连接甲醇重整制氢装置与氢燃料电池装置,氢燃料电池装置同时连接辅助锂电池与负载配电输出接口,电池管理系统同时连接辅助锂电池与能量回收装置,能量回收装置与负载配电输出接口连接辅助锂电池。本发明提供的一种无人机小型甲醇重整燃料电池配电装置及应用方法,解决了现有的无人机续航时间短、噪音大、污染环境、功率不稳定、工作效率低、受限于自然环境以及高压危险性大的问题。
提供一种通过从正极废料回收活性材料再利用该活性材料的方法。根据本发明的正极活性材料再利用方法包括以下步骤:(a‑1)将包括位于集流体上的锂复合过渡金属氧化物正极活性材料层的正极废料浸泡在碱性水溶液中以将所述活性材料层与所述集流体分离;(a‑2)通过在空气中热处理所述活性材料层热分解所述活性材料层中的粘结剂和导电材料,回收所述活性材料层中的活性材料;(b)用在水溶液状态下呈碱性的锂化合物水溶液洗涤所回收的活性材料,并干燥洗涤过的活性材料;以及(c)向洗涤过的活性材料添加锂前体,并对产生的混合物进行退火,以获得可再利用的活性材料。
提供一种从阴极废料收集和再利用活性材料的方法。根据本发明的阴极活性材料再利用方法包括以下步骤:(a)在空气中对包括位于集流体上的锂钴氧化物阴极活性材料层的阴极废料进行热处理,使所述活性材料层中的粘结剂和导电材料热分解,从而使所述集流体与所述活性材料层分离,并回收所述活性材料层中的活性材料;(b)用在水溶液状态下呈碱性的锂前体水溶液洗涤所回收的活性材料,并进行干燥;以及(c)在不添加额外的锂前体的情况下对洗涤过的活性材料进行退火,以获得可再利用的活性材料。
本发明涉及阴离子聚合双引发剂和其制备方法。本发明披露了一种具有伯位聚合位点和采用二异丙烯基苯化合物与有机锂化合物制备的阴离子双引发剂。该阴离子双引发剂通过在足以制备具有伯位烷基锂反应活性位点的双引发剂的条件下将二异丙烯基苯化合物与二乙醚、乙烯、有机锂化合物以及溶剂混合而制备。该双引发剂可特别用于制备嵌段共聚物。
制备了包含一个三键的氟化的羰基化合物并且描述了它们作为溶剂添加剂或溶剂在锂离子电池、锂空气电池、锂硫电池以及超级电容器中的用途。优选的化合物包含至少一个腈或至少一个炔基基团。
大体上记载了电化学池和含有电化学池的电池的技术。电化学池可以包含各自位于电极处的两种导电聚合物、阳离子、接触导电聚合物之一的多环芳香烃自由基阴离子以及电解质。多环芳香烃自由基阴离子可以是导电聚合物之一的共价取代基,或者可以与导电聚合物之一处于非共价接触。多环芳香烃自由基阴离子可以允许使用锂以外的其他阳离子,例如,如钠等碱金属阳离子或如钙等碱土金属阳离子。该电化学池可以提供现有锂离子电池的替代电池,允许使用与已知锂储备相比可能更加丰富、更容易提取或更持久的阳离子。
二次电池用负极活性物质具备:包含硅颗粒、及硅酸锂相的硅酸盐复合颗粒。硅酸锂相中分散有硅颗粒,硅酸盐复合颗粒的孔隙率为2%以下。另外,基于X射线衍射法(XRD)的衍射图案中,出现在2θ=23°~25°的范围内的源自硅酸锂相的峰的累积强度I2相对于出现在2θ=27°~30°的范围内的源自硅颗粒的Si(111)面的峰的累积强度I1之比I2/I1为0.3以下。
本发明涉及用于吸收式制冷装置的工作介质,其包含5重量%至30重量%的水和65重量%至95重量%的吸收剂,所述吸收剂由溴化锂和至少一种离子液体组成,其中所述吸收剂包含重量比为0.5:1至5:1的离子液体和溴化锂,与包含水和溴化锂的工作介质相比具有更低的摩擦系数。
一种用于制备官能化并且支化的弹性体共聚物的方法,所述方法包括以下步骤:(a)使至少一种共轭二烯单体与至少一种乙烯基芳烃在至少一种烃溶剂、至少一种锂基引发剂和至少一种极性改性剂的存在下阴离子共聚,获得包含弹性体共聚物的溶液;(b)使存在于在步骤(a)中获得的所述弹性体共聚物中的按重量计至少10%、优选地从按重量计20%到按重量计100%的聚合物链与选自环氧化合物、酮、酯、醛的具有至少一种官能团的至少一种化合物反应,获得包含官能化的弹性体共聚物的溶液;(c)将步骤(a)中使用的锂基引发剂的摩尔量的从1倍到4倍、优选地从1.5倍到3倍的量的锂基引发剂和具有通式(I)的溴化合物添加到在步骤(b)中获得的溶液中:R-Br(I),其中R代表直链或支链的C1-C30优选地C2-C10烷基、C3-C30优选地C4-C10环烷基、C6-C30优选地C6-C12芳基。
本发明涉及一种透明或半透明电池的制造方法,特别是锂离子电池的制造方法,由于对准和封装水平较差,现有的电池样品整个透明度很低,本发明提供一种新的制造锂离子电池的方法,包括设置用于支撑电极结构的固定器,在固定器上形成图案化的膜,利用图案化的膜在固定器上制备阳极或阴极,制备阳极或阴极之间的隔离膜,封装锂离子电池的步骤,并能提供根据该方法容易制备且透明度高的电池。
在一种用于增强硅基负电极性能的方法的一个实例中,硅基负极在一种包括锂盐(溶解于二甲氧基乙烷(DME)和氟代碳酸亚乙酯(FEC)的溶剂混合物)的电解质中预锂化。DME和FEC存在的体积比的范围为10比1至1比10。预锂化在负极的暴露表面上形成稳定的固体电解质界面层。
能量装置电极形成用组合物含有正极活性物质和能量装置电极用树脂,该正极活性物质包含具有锂和镍且镍在除锂以外的金属中所占的比例大于或等于50摩尔%的含锂的金属复合氧化物,该能量装置电极用树脂包含源自含腈基单体的结构单元。
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