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电池匣
电池匣 1184     
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本发明涉及一种电池匣,在使用做为二次电池的电池单元的电池匣中,由于施加过电压而气化的内部气体,在壳体内处理而防止气体朝壳体外泄漏的同时,即使在由于过热而导致内压上升的情况下,壳体部产生破裂而容易安全地安装。为解决上述问题,提供一种电池匣10,包括收纳锂单元1的电池单元收纳部17、将上述锂单元1所产生的内部气体G做液化处理的气体处理部15。

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动力输出装置以及二次电池的设定方法

将电池的总电极面积SB与电动机(MG2)的牵引侧的额定输出(最大功率)PM2MAX的关系满足作为第一必要条件的SB/PM2MAX>0.09(平方米/KW)并且电池的总电极面积SB与电动机(MG1)的再生侧的额定输出PM1MIN以及电动机(MG2)的再生侧的额定输出PM2MIN的关系满足作为第二必要条件的SB/(|PM1MIN+PM2MIN|)>0.04(平方米/KW)的锂离子电池作为电池(36)使用。由此,能够使电动机(MG2)的驱动特性充分发挥并且能够使电动机(MG1)的发电特性以及电动机(MG2)的发电特性充分发挥。

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电解液、电化学器件、二次电池和组件

本发明提供一种能够得到IV电阻值(内部电阻)小、循环特性也优异的锂二次电池等电化学器件或组件的电解液。该电解液的特征在于,含有:溶剂;电解质盐;选自通式:R11X11-SO3M11所示的化合物和通式:R21R22N-SO3M21所示的化合物中的至少1种化合物(X);和选自通式:(R31)n31-M31-O-SiR32R33R34所示的化合物和通式:R41R42R43-Si-F所示的化合物中的至少1种有机硅化合物。

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用于电池应用的阳极电极组合物和含水分散体

使用碳纳米结构体来制备用于锂离子电池的电极组合物。在一个实例中,将碳纳米结构体、碳纳米结构体的碎片和/或破裂的碳纳米管以含水分散体的形式提供,所述含水分散体可用于制造含有硅的阳极。所述含水分散体可进一步包括另外的导电碳添加剂例如碳黑。

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二次电池用负极和二次电池以及它们的制造方法

[课题]本发明提供一种能量密度大、即使反复进行充放电其容量也不易降低的二次电池用负极和二次电池以及它们的制造方法。[解决方法]通过下述结构形态来解决上述课题:一种二次电池用负极,其具有负极集电体及至少包含硅系活性物质和粘结剂的负极活性物质层,前述硅系活性物质具有含锂的非晶区,在该非晶区中分布有岛状的碳酸锂。该二次电池用负极通过具有下述工序的方法来制造:形成包含Si系活性物质和粘结剂的负极活性物质层的工序;以及使含有Li的电解液接触该负极活性物质层并施加压力,利用电化学方法导入Li离子的预掺杂工序。

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聚酰胺-4颗粒的制造方法

本发明的目的在于提供一种制造粒径小的聚酰胺‑4颗粒的新方法。本发明的聚酰胺‑4颗粒的制造方法的特征在于:在与2‑吡咯烷酮不相容的非质子性溶剂中,在聚合引发剂和2‑吡咯烷酮锂盐的存在下,使2‑吡咯烷酮聚合;或者,在与2‑吡咯烷酮不相容的非质子性溶剂中,在聚合引发剂、2‑吡咯烷酮锂盐和2‑吡咯烷酮钠盐的存在下,使2‑吡咯烷酮聚合。所得到的聚酰胺‑4颗粒的体积平均粒径为1μm~100μm,聚酰胺‑4颗粒的分子量分布(Mw/Mn)为1.0~5.0。

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负极活性物质及其制备方法

提出了一种负极活性物质,所述负极活性物质包括非晶碳材料,在非晶碳材料中,基于整个晶面距离分布,晶面之间的距离d002或更大的部分的量为4%至15%。使用负极活性物质能够实现高容量并且能够提高锂电池的寿命特性。

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二次电池正极活性物质粉末的制备方法

本发明公开了一种二次电池正极活性物质粉末的制备方法,其特征在于,包括:第一步骤,将包含锂离子、过渡金属离子及多元酸负离子的反应溶液与多个微球进行混合来制备混合溶液;第二步骤,搅拌上述混合溶液并使上述混合溶液内的上述锂离子、过渡金属离子及多元酸负离子进行反应来形成种子;第三步骤,利用形成有上述种子的混合溶液进行喷雾干燥来形成活性物质粉末;以及第四步骤,对上述活性物质粉末进行热处理。

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制造电池单元的金属复合箔的方法和具有电池单元的汽车

本发明涉及一种电池单元(1),其带有单元垛(5),单元垛或单元卷包括一起被壳罩(2)包围的至少一个阳极(6)、至少一个阴极(8)、至少一个布置在其间的分隔层(7)和电解质(9)。电池单元(1)特征在于,在壳罩(2)内部布置有至少一个单独的锂离子源(17),锂离子源与电解质(9)直接接触。

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聚烯烃类农膜用改性剂、母料、聚烯烃类农膜以及层叠膜

提供一种聚烯烃类农膜用改性剂、母料、聚烯烃类农膜以及层叠膜。聚烯烃类农膜用改性剂含有:组分A,非离子性表面活性剂,组分B,有机磺酸盐,组分C,无机盐,以及组分D,除组分C的无机盐以外的无机物。组分C的无机盐是从硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、硫酸锂、氯化钠、氯化钾、氯化锂、氯化镁以及氯化钙中选择的至少一种。

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弹性波装置
弹性波装置 843     
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本发明提供一种在谋求小型化的同时还能够提高Q值且能够增大电容的弹性波装置。弹性波装置(1)具备压电体层(4)和第1电极(51)以及第2电极(52)。第1电极(51)以及第2电极(52)在与压电体层(4)的厚度方向(D1)交叉的方向(D2)上对置。弹性波装置(1)利用厚度剪切一阶模的体波。压电体层(4)的材料是铌酸锂或钽酸锂。第1电极(51)以及第2电极(52)各自的至少一部分埋入到压电体层(4)。

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用于高能量密度的含石墨电池组的电解质

本公开提供一种用于电极的电解质体系,所述电极具有大于或等于大约4.0 mAh/cm2的荷载密度。所述电解质体系可包括大于或等于大约1.0 M至小于或等于大约1.5 M的氟磺酰亚氨基锂(LiN(FSO2)2)(LiFSI);小于或等于大约0.5 M的六氟磷酸锂(LiPF6);和一种或多种溶剂,其包含碳酸亚乙酯(EC),其中所述电解质包括小于或等于大约30重量%的碳酸亚乙酯(EC)。所述电解质体系还可包括选自耐腐蚀添加剂、形成添加剂和稳定剂添加剂的一种或多种电解质添加剂。形成添加剂和/或稳定剂添加剂有助于在含石墨的电极的一个或多个表面上形成和保持固体电解质界面层。

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制造高性能电极的方法

本发明涉及制造高性能电极的方法。提供用于制造用在像锂离子电池组一样的电化学电池中的诸如负电极或正电极的电极的方法。该方法包括交联步骤和碳化步骤。交联步骤包括使包括聚合粘结剂和电活性材料的第一混合物交联,所述电活性材料包括硅、锂、石墨和它们的组合,以形成交联中间电极。交联中间电极包括分散在聚合粘结剂内的电活性材料,其中,聚合粘结剂的至少一部分是交联的。碳化步骤包括等离子处理交联中间电极,或使交联中间电极暴露于电磁辐射。

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搪瓷组合物、制备搪瓷组合物的方法和烹饪用具

本发明提供了搪瓷组合物、制备搪瓷组合物的方法和烹饪用具。所述搪瓷组合物可以包含:15重量%至50重量%的五氧化二磷(P2O5);10重量至20重量%的二氧化硅(SiO2);1重量%至15重量%的氧化硼(B2O3);5重量%至20重量%的氧化锂(Li2O)、氧化钠(Na2O)或氧化钾(K2O)中的一种或多种;1重量%至5重量%的氟化钠(NaF)、氟化钙(CaF2)或氟化铝(AlF3)中的一种或多种;1重量%至35重量%的氧化镁(MgO)、氧化钡(BaO)或氧化钙(CaO)中的一种或多种;和10重量%至25重量%的二氧化钛(TiO2)、二氧化铈(CeO2)、三氧化钼(MoO3)、氧化铋(Bi2O3)或氧化铜(CuO)中的一种或多种,从而可以缩短清洁所需的加热时间,并且可以完全除去油类污染物。

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非水电解质二次电池用正极及非水电解质二次电池

非水电解质二次电池用正极包含第1颗粒和第2颗粒。第1颗粒是电化学活性的正极活性物质,正极活性物质包含含锂的过渡金属氧化物。第2颗粒是电化学惰性的金属氧化物,第2颗粒的BET比表面积为10~100m2/g,第2颗粒的球形度为0.8以上。

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用于制造过渡金属氢氧化物前体的硝酸盐方法

本发明涉及制造二次锂离子电池中所用的锂过渡金属氧化物的氢氧化物前体的工业方法。更具体地,该方法利用高度浓缩的硝酸盐,并且被设计成减少废物产生。

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制造阴极材料的方法和适用于进行所述方法的反应器

本发明涉及制造至少部分涂布的颗粒材料的方法,所述方法包括下列步骤:(a)提供选自锂化镍‑钴铝氧化物和层状锂过渡金属氧化物的颗粒材料,(b)在流化床中用金属醇盐或金属酰胺或烷基金属化合物处理所述阴极活性材料,(c)在流化床中用水分处理在步骤(b)中获得的材料,和任选地,重复步骤(b)和(c)的程序,其中步骤(b)和(c)中的流化床中的表面气体速度随反应器高度提高而降低。

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具有增强的光学性质的共聚碳酸酯组合物、由其形成的制品和制造方法

一种热塑性组合物,包含:含有双酚A碳酸酯单元和式(I)的第二碳酸酯单元的共聚碳酸酯;和2至40ppm的式(II)的有机磺酸类稳定剂;其中,基于共聚碳酸酯和双酚A均聚碳酸酯的摩尔数之和,存在20至49mol%、优选地30至40mol%的量的第二碳酸酯单元,以及可选地,共聚碳酸酯包含通过离子色谱法测量的按重量计小于2ppm的锂、钠、钾、钙、镁、铵、氯、溴、氟、亚硝酸根、硝酸根、亚磷酸根、磷酸根、硫酸根、甲酸根、乙酸根、柠檬酸根、草酸根、三甲基铵和三乙基铵离子中的每一种;以及热塑性组合物具有:根据ISO 306测量的160℃或更高的Vicat B120;和根据ASTM D1925测量的小于12的黄度指数。

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负极活性物质、混合负极活性物质材料、及负极活性物质的制备方法

本发明提供一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含含氧的硅化合物,所述硅化合物颗粒含有锂化合物,所述负极活性物质颗粒在其表面的至少一部分附着有铝磷复合氧化物,所述铝磷复合氧化物是P2O5和Al2O3的复合物,所述P2O5与所述Al2O3的质量比在1.22O5/Al2O3<3.0的范围内,附着有所述铝磷复合氧化物的负极活性物质颗粒在由X射线光电子能谱法得到的P2p波形中,在键能超过135eV且为144eV以下的范围内具有至少一个以上的峰。由此,提供一种负极活性物质,其在用作二次电池的负极活性物质时,可使浆料稳定化并增加电池容量,且提高循环特性和初始充放电特性。

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直流脉冲电池测试设备和用于识别电池类型的方法

本发明涉及一种用于借助电池测试设备(1)识别电池类型(铅,锂离子)的方法、一种电池测试设备和一种电池测试系统,所述方法具有以下步骤:在至少5秒期间给待测试的电池(18)施加具有至少30安培的电流强度(IB)的直流脉冲;在所述施加之前,测量所述电池的前脉冲电压(U0);在所述施加期间,测量所述电池的脉冲电压(U1);求取所述前脉冲电压与所述脉冲电压之间的过渡电压差;根据所述过渡电压差求取过渡电压差参数的特征表现;根据所述特征表现给所测试的电池分配确定的电池类型(铅,锂离子)。

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多区域的硫电极及其制造方法

本文提供用于锂电池,特别是锂硫电池的正电极,及其制造方法。特别地,这些电极具有良好的性能特征,比如,即使在非常高的硫负载下(例如,>5mg/cm2)的容量和容量保持率,以及柔韧性。示例性的制造技术包括将硫(例如,电极活性硫化合物)和任选的添加剂(例如,纳米结构的导电添加剂)电喷雾至多孔导电基板(例如,比如包括多个层和/或区域的多孔碳基板)上。

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树脂、浆料、以及使用其得到的层叠体和其制造方法

本发明的目的在于,提供一种树脂,其能够低温固化且为高强度、高弹性、高粘接、低线膨胀,并且在锂离子电池、电容器电极用粘接剂中能够得到良好的充放电时的容量维持率,进一步,能够制作设备基板的翘曲低的半导体封装、显示器、多层配线基板。本发明如权利要求1所述那样,提供树脂,其是具有通式(1)所示的结构单元和/或通式(2)所示的结构单元的树脂,树脂中包含的R1和R4各自独立地至少部分包含通式(3)所示的结构和通式(4)所示的结构。

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正极材料混合物和包含其的二次电池

本发明提供一种正极材料混合物和包含其的二次电池,其中由于所述正极材料混合物包含:正极活性材料、导电剂和粘合剂,因此显示出优异的锂离子传导性和低电阻,其中所述导电剂包含粒状导电剂、纤维状导电剂和板状导电剂,并且所述粘合剂包含重均分子量(Mw)为500000g/mol~900000g/mol的晶态粘合剂和重均分子量(Mw)为200000g/mol~400000g/mol的非晶态粘合剂,所述正极材料混合物具有通过均匀分散在整个正极材料混合物中的所述导电剂而形成的导电网络和孔结构。

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光固化性液态树脂的制造方法以及通过该方法制造的光固化性液态树脂

光固化性液态树脂的制造方法,其特征在于,其包含如下阶段:(A)在饱和烃系溶剂中,通过双锂引发剂将共轭二烯系单体、或者共轭二烯系单体和芳香族乙烯基系单体聚合,制造具有重均分子量为5000~40000以及分子量分布为3.0以下的共轭二烯系聚合物或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物;(B)使所述共轭二烯系聚合物或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物与环氧烷烃反应,制造共轭二烯系聚合物多元醇或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇;(C)对所述共轭二烯系聚合物多元醇或共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇进行加氢反应,制造氢化共轭二烯系聚合物多元醇或氢化共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇;(D)使所述氢化共轭二烯系聚合物多元醇或氢化共轭二烯/芳香族乙烯基系共聚物多元醇与含光固化性不饱和烃基的化合物反应。本发明提供一种水蒸气阻碍性高、耐热性优异、并且作为橡胶弹性材料具有适度的硬度的、适于密封材料的材料及其制造方法。

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具有高电流和低电流放电接线柱的电池组盒

一种能够为终端产品供给高电流和低电流放电的电池组盒。电池组盒包括柱形的壳体,且锂离子电池组电池被包封在壳体内。壳体还包括第一端部分、第二端部分以及主体部分。第一端部分包括用于电连接至终端产品的多个接线柱。接线柱包括高电流放电接线柱、低电流放电接线柱、电池组盒识别接线柱、电池组盒温度接线柱以及正压接线柱。第二端部分包括用于将电池组盒可去除地固定至诸如电池组充电器或动力工具的终端产品的凹陷。包括在电池组盒壳体内的是用于控制通过低电流放电接线柱进行的电池组盒的充电和放电的电路。

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Li-Ni复合氧化物颗粒粉末及其制造方法、以及非水电解质二次电池

本发明涉及一种在用作非水电解质二次电池的正极活性物质的情况下,初始放电容量高且热稳定性优异的Li-Ni复合氧化物颗粒粉末及其制造方法,该Li-Ni复合氧化物颗粒粉末的特征在于,Li-Ni复合氧化物的粉末组成为LixNi1-y-a-bCoyM1aM2bO2(1.00≤x≤1.10、0<y≤0.25、0<a≤0.25、0≤b≤0.10、M1为选自Al、Mn中的至少一种元素、M2为选自Zr、Mg中的至少一种元素),上述Li-Ni复合氧化物颗粒粉末的由X射线衍射的里特沃尔德解析得到的锂位点的金属占位率(%)与由里特沃尔德解析得到的微晶尺寸(nm)之积为700以上1400以下。

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红色磷光体和包括该红色磷光体的发光装置

根据本发明的一个实施例的红色磷光体包括由经验式Az(Sr,M)2(Si,Al)O4-xNy(0

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正极及非水电解质电池

本发明提供一种能实现可确保良好的充放电循环特性及能量密度,同时可发挥高功率的非水电解质电池的正极以及非水电解质电池。1个实施方式所涉及的正极(6)具备含正极活性物质层(62)。含正极活性物质层(62)含有正极活性物质及导电剂。正极活性物质含有用LiMn2-xMxO4表示的锂锰氧化物。下标x在0.22≤x≤0.7的范围内。M为至少1种金属元素。含正极活性物质层(62)在通过激光衍射散射法得到的粒度分布中,平均粒径d50在2μm~5μm的范围内,粒径d10在0.5μm~3μm的范围内,粒径d90在4μm~10μm的范围内。用X=(d50-d10)/d50表示的X在0.4以上且0.8以下的范围内,用Y=(d90-d50)/d90表示的Y在0.2以上且0.6以下的范围内。

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生产由氧化锆制造的有色制品,特别是橙色制品的方法;和根据该方法得到的由氧化锆制造的有色装饰性制品

本发明涉及制造橙色氧化锆基制品的方法,其特征在于它包括一系列步骤,在于:包含以下组分的第一混合物:氧化锆粉末,3-20重量%的至少一种选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组的稳定剂,0.1%至5重量%的至少一种预期形成玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素,1%至6重量%氧化铈粉末;产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物;通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物;通过赋予所述第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯;在1,250-1,500℃的温度下空气烧结至少30分钟并将所需制品在还原气氛中在700℃至1,350℃的温度下退火30分钟至20小时,和将所述烧结生坯抛光。

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非水电解质二次电池用活性物质、该活性物质的制造方法、非水电解质二次电池用电极和非水电解质二次电池

本发明的课题在于提供一种放电容量大、低SOC区域的输出性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。上述非水电解质二次电池用活性物质的特征在于,含有锂过渡金属复合氧化物,该锂过渡金属复合氧化物具有α?NaFeO2型晶体结构,由组成式Li1+αMe1?αO2(Me为包含Mn、Ni和Co的过渡金属元素且0<α<1)表示且1.250≤(1+α)/(1?α)≤1.425,所述非水电解质二次电池用活性物质在使用了CuKα球管的X射线衍射测定中,2θ=18.6°±1°的衍射峰的半峰宽为0.20°~0.27°和/或2θ=44.1°±1°的衍射峰的半峰宽为0.26°~0.39°,进行电化学氧化至电位5.0V(vs.Li/Li+)时,在X射线衍射图上作为归属于六方晶(空间群R3?m)的单相被观察到。

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