提供一种缓冲层贴胶用橡胶组合物,所述橡胶组合物可以以平衡方式改进燃料经济性、硬度、断裂伸长率、和粘附性;以及一种使用该橡胶组合物的充气轮胎。缓冲层贴胶用橡胶组合物包括:橡胶组分;二氧化硅;硫;特定硫化促进剂;以下通式所示化合物和/或其水合物;以及硬脂酸和/或硬脂酸钴,其中,硫/硫化促进剂与硬脂酸和硬脂酸钴总量的质量比调整到各自的特定值,所述通式为:MO3S-S-(CH2)q-S-SO3M其中,q表示3~10的整数,并且M是彼此相同或不同的,各自表示锂、钾、钠、镁、钙、钡、锌、镍或钴。
本发明公开了负极活性材料,包括:(a)碳质材料; 和(b)在碳质材料表面的部分或全部上形成的碳化物涂层,碳化 物涂层包括选自金属和准金属的至少一种元素。本发明还公开 了通过使用负极活性材料得到的负极和包括该负极的电化学 装置。碳质材料包括通过在高温下在惰性气氛中处理而得到的 金属碳化物/准金属碳化物涂层,其中涂层具有对碳质材料增加 的界面结合力,并因此表现出对锂的最小反应性。碳质材料作 为负极活性材料可使初始充电/放电循环中SEI薄膜形成所需 要的负极的不可逆容量最小化,从而提供高容量、高效率和显 著改善的负极特性。
提供一种用于制造SiOx的方法。制造的SiOx(x<1)在锂离子二次电池的制造中适合于用作阳极材料,该二次电池具有随着重复使用循环不会衰减的大容量,并在初始充放电中具有低的不可逆容量。用于制造SiOx(x<1)的方法,包括步骤:在惰性气体存在下或降低的压力下将产生氧化硅气体的起始原料加热到1, 100至1, 600℃范围内的温度以产生氧化硅气体,同时在惰性气体存在下或降低的压力下将金属硅加热到1, 800至2, 400℃范围内的温度以产生硅气体,并在基体表面上沉淀氧化硅气体和金属硅气体的气体混合物。
本发明公开了在一步法中,使用通式为MoVaNbbTecSbdMeOx的混合金属氧化物催化剂组合物,将烷烃选择性转化成不饱和羧酸的方法,其中M是任选的,且可以是选自银、硅、硫、锆、钛、铝、铜、锂、钠、钾、铷、铯、镓、磷、铁、铼、钴、铬、锰、砷、铟、铊、铋、锗、锡、铈或镧中的一种或更多种。可通过共沉淀金属化合物,将其焙烧,形成混合金属氧化物催化剂,从而制备该催化剂。
在机场停机坪内,若地下供电对于暂时停放的飞机而言功率设计不足或者根本就没有地下供电,依据本发明,将通常由柴油驱动的电动发电机替代为一种移动式发电机(1),该移动式发电机具有伽伐尼电池(3),作为用于暂时在外部向机载配电系统馈电的电功率供应单元。所述电池(3)可以是可充电的锂蓄电池;但优选是燃料电池(3),配有用于其在自走式的或者受牵引的滚轮车(2)内自给自足运行的所有辅助装置。
本发明提供一种电解液,该电解液即使在低温下也不发生相分离,而且阻燃性或不燃性出色,电解质盐的溶解性高,放电容量大,充放电循环特性出色,适用于锂离子二次电池等电化学器件,该电解液包括(I)电解质盐溶解用溶剂和(II)电解质盐,该电解质盐溶解用溶剂(I)含有:(A)以式:Rf1-O-Rf2(Rf1和Rf2相同或不同,Rf1是碳原子数3~6的含氟烷基,Rf2是碳原子数2~6的含氟烷基)表示的含氟醚;(B)选自(B1)含氟环状碳酸酯和(B2)含氟内酯中的至少一种含氟溶剂;以及(C)选自(C1)非氟类环状碳酸酯和(C2)非氟类链状碳酸酯中的至少一种非氟类碳酸酯,并且,相对于上述电解质盐溶解用溶剂(I)全体,各成分的含有量为:20~60体积%的含氟醚(A)、0.5~30体积%的含氟溶剂(B)、以及5~40体积%的非氟类环状碳酸酯(C1)和/或10~74.5体积%的非氟类链状碳酸酯(C2)。
本发明目的在于提供一种容量密度大且放电特性中放电平台不会变成2个、可从该电压容易地获知电池残量的非水电解质二次电池、该电池中使用的正极活性物质及该正极活性物质的制造方法。该正极活性物质为由锰氧化物构成的正极活性物质,其特征在于,所述锰氧化物中含有锂和选自由钠、钾和铷构成的组中的至少1种,而且,所述锰氧化物的X射线粉末晶体衍射(Cukα)中,在2θ=42.0°~46.0°处具有强度最大的峰,在2θ=64.0°~66.0°处具有强度第二大的峰。
本发明属于药用化学和医学领域。本发明涉及一种新的、可溶于水的、以银的化合物和胱氨酸为主要成分,成分符合C6H19N4O6S2LiAg2的抗病毒制剂及其制备方法。本发明的制剂的制备方法包括:在常温条件下,将下列成分:胱氨酸、氢氧化锂、硝酸银和氨,按摩尔比例1∶2∶2∶8混合合成。反应物在常温下放置6小时,然后在40~50℃条件下真空浓缩至原来体积的1/4,往得到的悬浮液中添加当量的乙醇,冷却至+4~+6℃并保持12小时。把形成的所需产品——黄色的、分散状的细小沉淀物过滤出来,用乙醇冲洗,在常温下真空干燥。
本发明涉及一种电池,具有多个电池单体、尤其是锂离子电池单体,这些电池单体导电地彼此串联和/或并联连接,并且接收在所述电池(1)的壳体元件(2)中,其中,所述电池(1)的壳体元件(2)在外侧(3)包括至少一个锁定元件(4),该锁定元件构造为锁紧栓(41)或栓接收部(51),其中,所述至少一个锁定元件(4)构造为用于在所述电池(1)接收在电池接收装置(6)、尤其是机动车的电池接收装置中时,以机械地形状锁合和可松开的方式构造地能够接收在所述电池接收装置(6)的锁定接收部(5)中,所述锁定接收部构造为栓接收部(51)或构造为锁紧栓(41)。
本发明涉及一种电池模块,具有多个电池单体(5)、尤其是锂离子电池单体(50),所述电池单体分别包括一个壳体(51),在所述壳体中接收有所述电池单体(5)的电化学部件,其中,所述电池模块(1)还包括电体保持器(2),该单体保持器形成多个单体接收部(3),在这些单体接收部中分别接收有一个电池单体(5),其中,所述单体保持器(2)由可弹性变形的材料(6)构成并且所述单体接收部(3)分别构造为,使得分别接收在一个单体接收部(3)中的电池单体(5)使所述单体保持器(2)永久地弹性变形,使得作用到所述电池单体(5)上的力(7)将该电池单体(5)力锁合地固定在所述单体接收部(3)中。
公开了一种用于施用到基底的组合物,其包含载体、高锰酸盐离子源和腐蚀抑制剂,该腐蚀抑制剂包括稀土离子、碱金属离子、碱土金属离子和/或过渡金属离子。还公开了基底或者制品(其包括用于施用到基底的组合物),和一种处理基底的方法,其包括将该组合物施用到基底来形成该基底的经高锰酸盐处理的表面,和将含锂组合物施用到该经高锰酸盐处理的表面上。
本发明要解决的课题是,提供可实现优异的速率特性的电极和具备该电极的非水电解质电池及电池包。本发明的电极具有含有活性物质粒子的含活性物质层。活性物质粒子含有由含锂的镍钴锰复合氧化物构成的粒子。根据压汞法的含活性物质层的Log微分细孔体积分布曲线含有第1峰和第2峰。第1峰是细孔径在0.1μm以上且0.5μm以下的范围内的极大值。第2峰是细孔径在0.5μm以上且1.0μm以下的范围内、且示出比第1峰的细孔径更大的细孔径的范围内的极大值。第1峰的强度A1和第2峰的强度A2满足0.1≤A2/A1≤0.3的关系式。含活性物质层的密度为2.9g/cm3以上且3.3g/cm3以下。
本文描述了用于使电池单元组组件中的电池单元排气的系统和方法。组件包括构造成保持电池单元和通道组件的基体,通道组件各自包括用于将材料(例如,可燃气体和导电颗粒)从基体的内部排出到出口的排气通道。电池单元,尤其是锂离子电池单元,有机会进入导致产生可燃气体的热失控状态。该组件构造成使得允许电池单元将此类可燃气体从组件排出。组件中的通风开口和通道使排出材料传送通过并离开组件。
本发明公开和/或要求保护的发明工艺、程序、方法、产品、结果和/或构思(下文中统称为“本发明公开和/或要求保护的发明构思”)大体上涉及用于电池电极中的粘合剂的组合物和其制备方法。更特定来说但不作为限制,本发明公开和/或要求保护的发明构思涉及含有可电离的水溶性聚合物和含有乳胶、保护性胶体和防结块剂的可再分散粉末的粘合剂组合物,其用于生产和制造锂离子电池的电极。另外,本发明公开和/或要求保护的发明构思大体上涉及利用含有可电离的水溶性聚合物和可再分散粉末的粘合剂组合物制备电极(阳极和阴极二者)的组合物和方法。
本公开涉及一种用于从各种来源回收Ni、Co和Mn的2步高温方法。所述方法包括以下步骤:制备包含所述材料以及作为造渣剂的Si、Al、Ca和Mg的冶金炉料;在第一还原条件下熔炼造渣剂和所述炉料,由此获得Ni‑Co合金以及第一炉渣,所述Ni‑Co合金包含Co和Ni中的至少一种的主要部分,其中Si<0.1%,所述第一炉渣包含主要部分的Mn;分离所述炉渣与所述合金;以及在第二还原条件下熔炼所述炉渣,所述第二还原条件比所述第一还原条件的还原性更强,由此获得第二炉渣和包含主要部分的Mn的Si‑Mn合金,其中Si>10%。产生Ni‑Co合金,其适于例如制备锂离子电池用正极材料,并且产生Si‑Mn合金,其可以用于炼钢。所述第二炉渣基本上不含重金属,因此适于再利用。
用于通过形成来改善含硅阳极的电池的性能的系统和方法可以包括阴极、电解质和含硅阳极。电池可以经受包括以下一个或多个循环的形成过程:以1C倍率将电池充电到3.8伏特或更高,直到电池中的电流达到C/20,以及将电池放电到2.5伏特或更低。电池可以包括锂离子电池。电解质可以包括液体、固体或凝胶。阳极可以包括大于70%的硅。电池可以放电直到电流达到0.2C。电池可以以1C倍率或以0.2C倍率放电。电池可以处于充电和放电之间的休止期。
根据本公开内容的隔板和包括该隔板的电化学装置在隔板和电极之间显示出低的内部电阻。所述隔板在耐热涂层中包括耐热颗粒,并且耐热颗粒包括掺杂到无机颗粒的表面的氟(F)。当在电池运行期间电池的内部温度升高时,隔板由于源自耐热颗粒的相变的吸热效应而表现出改进的耐热性。此外,作为电解质成分使用的锂盐的分解被引入到耐热颗粒的氟原子抑制,导致离子传导性和电阻特性的改善。此外,包括引入其中的耐热颗粒的隔板具有优异的电阻特性并且显示出电解质的高氧化稳定性,导致电池的电化学稳定性的提高。
本发明提供一种能抑制浆料的保存时的固体成分浓度变化的电极合剂。本发明的电极合剂含有电极活性物质和粘合剂组合物,粘合剂组合物含有偏氟乙烯共聚物和丙烯酸系聚合物,电极活性物质包含Li1+xMO2所示的锂金属氧化物。
提供了用于电流产生电池的隔板/阳极组件,包括:夹置在第一阳极层和第二阳极层之间的阳极集流器层;和在第一阳极层与阳极集流器层相对的一侧上的多孔隔板层,其中第一阳极层直接涂覆在隔板层上。还提供了制备这种隔板/阳极组件的方法。
本发明公开了一种金属基蓄电池,所述金属基蓄电池包括浸入电解质内的至少一个金属电极,所述电解质包括:(1)非质子溶剂;(2)含卤素简单物质;以及任选的(3)具有含卤素复杂阴离子的金属盐。所述含卤素简单物质可包括金属卤化物盐,所述金属卤化物盐包括金属阳离子,所述金属阳离子选自但不限于锂和钠金属阳离子。所述金属卤化物盐还可包括卤化物阴离子,所述卤化物阴离子选自氟化物、氯化物、溴化物和碘化物卤化物阴离子。所述金属卤化物盐在所述金属基蓄电池内的使用提供了所述金属基蓄电池内增强的循环能力。还设想了可增强金属基蓄电池循环性能的额外含卤素简单物质添加剂。
本发明涉及一种具有多个电池单池、尤其是锂离子电池单池的电池模块,所述电池单池被接纳在所述电池模块(100)的电池单池接纳部(200)中,其中所述电池单池接纳部(200)包括第一接纳元件(300)和第二接纳元件(400),所述第一接纳元件和所述第二接纳元件分别包括沿着所述电池模块(100)的纵向方向(600)的方向伸展的第一壳体元件(510)并且分别包括垂直于所述第一壳体元件(510)布置的并且此外与所述第一壳体元件(510)相连接的第二壳体元件(520),其中所述第一接纳元件(300)的第二壳体元件(520)朝向所述第二接纳元件(400)的第二壳体元件(520)来布置,并且所述多个电池单池(100)如此布置在所述第一接纳元件(300)与所述第二接纳元件(400)之间,使得所述多个电池单池(100)的相应的纵向方向(700)平行于所述第二壳体元件(520)来布置,其中所述第二壳体元件(520)之一此外构造为能够由调温流体(800)贯穿流过的结构。
本发明为一种层叠结构体,其具有结晶性衬底和以镓作为主要成分并且具有β‑gallia结构的结晶性氧化物膜,所述结晶性衬底为以钽酸锂作为主要成分的结晶性衬底;由此提供一种具有热稳定结晶性氧化物膜的廉价层叠结构体。
本发明涉及一种用于提升安全性的陶瓷固体电解质及其合成方法,上述陶瓷固体电解质是全固体锂二次电池的核心结构要素。本发明涉及一种由化学式Li1+xAlxX2‑xP3O12(X为Zr、Si、Sn或Y,0
本发明提供电池容量得到改善并且具有优异的循环特性的非水电解质二次电池用正极。本发明使用一种非水电解质二次电池用正极,其为具备正极活性物质层的非水电解质二次电池用正极,所述正极活性物质层包含表面的至少一部分被碳包覆的正极活性物质,其中,所述正极活性物质至少包含磷酸铁锂,在基于激光衍射散射法的所述正极活性物质的粒度分布中,设为D90‑D10=X的情况下,X为1以上10以下,并且在通过STEM‑EELS法对所述正极活性物质表面进行分析的情况下,在280~290eV的范围内存在峰。
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