本发明涉及生产完全固体的锂离子电池的方法,其中所述电池通过叠置至少一层包括正极活性材料和固体电解质的粉末混合物层、至少一层固体电解质中间层和至少一层包括负极活性材料和固体电解质的粉末混合物层,同时在至少20MPa的压力下用脉冲电流烧结这三层而一步组装。本发明还涉及通过所述方法得到的锂离子电池。
本发明提供了一种正极活性物质,采用所述正极 活性物质能得到具有高能量密度和优良的高速放电性能的电 池,并且该电池即使在高温充电时电池性能也不会下降。本发 明还提供了使用所述电极活性物质的非水电解质电池。所述正 极活性物质包含至少由锂(Li)、锰(Mn)、镍(Ni)、钴(Co)和氧(O) 组成且由以下化学组成式表示的复合氧化物: LiaMnbNicCodOe (其中,0<a≤ 1.3,|b-c|≤0.05,0.6≤d<1,1.79≤e≤2.3,并且b+c+d=1)。 所述非水电解质电池具有含所述正极活性物质的正极、负极和 非水电解质。
本发明涉及一种层压制件,其包括至少两层金属和位于两金属层之间的纤维增强塑料粘接层,该金属层包括彼此连接在一起的金属片材。金属层的金属片材通过对接焊接头彼此连接起来。由对接焊接头形成的焊缝的厚度与金属片材的厚度相同。金属片材包括铝、铜、锂、镁、硅、钛或它们形成的合金。
用于蓄电池的非水系电解液和使用该电解液的蓄电池,所述电解液通过将锂盐溶解在非水溶剂中得到,其中非水溶剂为主要含内酯化合物的溶剂,羟基羧酸在电解液中的含量为1mmol/kg或更低;所述蓄电池在高温保存特性、循环特性、容量保持特性和在大温度范围内的各种电池特性以及安全性如燃烧特性方面表现优异。
本发明涉及在GHz频带中操作良好的磁性铁氧体,和将所述磁性铁氧体用作磁芯的具有优良的高频特性的磁性装置。所述磁性铁氧体包括作为主组分的氧化铁、氧化钴与氧化锌和选自由钛、钽、铟、锆、锂、锡和钒组成的群组的至少一种的副组分。
式(I)的化合物,它是通过在溶剂或溶剂混合物中、在-60℃以下的温度下,将式(II)卤代苯与有机锂化合物反应,然后与式(III)甲酰基等同物反应来制备的,该化合物可用作制备农用化学品、电子材料和药品的起始原料。
公开了具有式(A)和(B)中间体, 其中B1为-CH2OH或-CH2ORP并且RP为醇保护基团; a为1、2或3; T1为-OH或(C); Q1为具有1—3个取代基的苯基、萘基或杂芳基; Ra和Rc是相同的, 并且为H或选自烷基、环烷基和芳基基团, 所述基团任选由一个或多个选自烷基、环烷基、芳基或-OH的取代基取代; 或者Ra和Rc与它们连接的C-N-C链一起形成5—7元环; Rb和Rd是相同的, 并且为H或选自烷基、环烷基和芳基基因, 所述基团任选由一个或多个选自烷基、环烷基、芳基或-OH的取代基取代; 并且当所述氮化合物与s-丁基锂反应时; D为能够对氮化合物的氮原子的α位定向锂化的定向基团, 该氮化合物具有作为连接于氮原子的取代基的D。所述中间体具有对映体过量的R对映体超过相应的S对映体的85%以上, 优选大于95%, 并且用于制备用作神经激肽拮抗剂的旋光活性的取代的肟类、腙类和烯烃类。
一种高对比有机发光电子元件,包括一复合式电子传输层,其包括一透明电子传输层、以及一消光电子传输层,其中消光电子传输层由碳60(buckminsterfullerene)所组成,可用于吸收环境光线,使得该有机发光电子元件可提供具有高对比、未失真的显示信息。另外,消光电子传输层可直接设置于由八羟基铝(Alq)所组成的透明电子传输层与由氟化锂(LiF)所组成的电子注入层之间。
披露了一种具有改善的充放电特性的二次电池。正极(21)的正极活性物质层(21B)包含正极活性物质和正极导电剂。所述正极活性物质是基于锂金属具有4.5V以上的工作电压的高压运行正极材料。所述正极导电剂包含无定形碳材料和结晶性碳材料,且分别使包含在正极活性物质层(21B)中的无定形碳材料和结晶性碳材料的(002)面的面间距、比表面积和含量标准化以便处于各自的预定范围内。由于所述正极活性物质层(21B)变得较不易于膨胀/收缩,因此所述正极活性物质层(21B)变得较不易于从所述正极集电体(21A)脱离。所述正极活性物质层(21B)的导电性变高,且抑制了电解质溶液的分解。
本发明提供一种用于成本有效地形成复合材料的方法和设备,所述复合材料包括金属化碳纳米管和/或纳米纤维,所述金属化碳纳米管和/或纳米纤维可用来形成能量储存器件(诸如锂离子电池)的部分。在一个实施方式中,使用催化化学气相沉积工艺在主基板上形成碳纳米管。在碳纳米管上方形成初始黏附层,然后在初始黏附层上沉积金属层,并且每一层是使用湿式沉积工艺形成的。在一个实施方式中,主基板的部分用来形成电化学储存器件,所述电化学储存器件可与其它形成的电化学储存器件整合,以建立互连电池阵列。电池阵列可形成为织物薄片、面板或其它柔性结构,这取决于主基板材料的类型。在一种情况下,主基板材料可为柔性纤维材料,所述柔性纤维材料上形成有多个层,以形成纤维电池,诸如锂离子电池。
本发明涉及一种星形多嵌段共聚物组合物,其包含聚苯乙烯嵌段A1、含另一种类型的单乙烯基芳烃单体的硬段嵌段A2、共轭二烯单体的两个软段嵌段B1和B2以及偶联剂,该星形多嵌段共聚物组合物具有结构(B1A1A2B2)nZ,其中n=5+的重量百分比大于约40%,Z是偶联剂残留物。本发明还涉及一种方法,其包括:(a)阴离子聚合苯乙烯单体A1、至少一种非苯乙烯的单乙烯基芳烃单体A2和至少一种共轭二烯单体B1,以形成结构为(B1A1A2)的多嵌段共聚物链,其中单乙烯基芳烃单体A2的量是总量的约0.5wt%至约80wt%,以形成硬段嵌段A1A2;(b)阴离子聚合至少一种共轭二烯单体,以形成具有软段嵌段B2的共聚物链且在该共聚物链末端具有聚二烯基锂碳负离子;(c)在引发阴离子聚合之后以及达到峰反应温度之前添加烷基金属偶联促进剂,所述烷基金属偶联促进剂优选三乙基铝;和(d)在偶联剂中混合,以形成含有偶联剂的残留物(Z)的共聚物,其中所述共聚物是结构为(B1A1A2B2)nZ的星形多嵌段共聚物,并且其中n=5+的重量百分比大于约40%。所述星形多嵌段共聚物在压敏粘合剂、工程塑料和聚合物改性的沥青中具有应用,其具有优良的粘度控制并且没有黄色着色。
本发明涉及一种非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法,其中,该非水电解质二次电池用正极活性物质具有包含锂和除锂之外的金属M的复合氧化物,M含有Ni、Mn以及Co,Ni相对于Ni、Mn和Co的合计的摩尔比为0.45~0.65,Mn相对于Ni、Mn和Co的合计的摩尔比为0.15~0.35,所述正极活性物质在60MPa加压的状态下的压缩密度为3.3g/cm3以上且4.3g/cm3以下,在60MPa加压的状态下的体积电阻率为100Ω·cm以上且小于1000Ω·cm。
本发明公开了一种辐射源、光刻装置和器件的制造方法。一种包括阳极和阴极的辐射源,所述阳极和阴极被构造和排列成可以在阳极和阴极之间的空间中的气体或蒸汽中产生放电,进而形成等离子体收缩来产生电磁辐射。所述气体或蒸汽包括氙气、铟、锂和/或锡。为提高热耗散,辐射源包括多个放电元件,每个放电元件只使用短的时间间隔,之后就选择其他的放电元件。为改善收缩形成和由之产生的EUV辐射脉冲的精确同步,辐射源包括一个触发器件。为提高转换效率,辐射源设置为具有低感应系数,并运行在自触发的状态。
本发明提供了人结晶胰岛素原及其制备方法,该 方法包括:(a)制备含约5-50mg/ml人胰岛素原、 含约0.1—5mg/ml酚物质、含约0.03-0.6毫当量 /ml的一种其阳离子选自锂、钙、钠、钾、铵、镁和钡 的阳离子盐和含约0.2-5毫当量锌(Zn+2)的水混合 物;(b)调该含水混合物PH为约5.4-6.5;(c)使晶 体生成;和(d)从水混合物中回收人结晶胰岛素原。
安装于车辆的车辆用控制装置(10)具备:开关(SW1),在将锂离子电池(31)连接到电源电路(30)的导通状态与从电源电路(30)断开锂离子电池(31)的切断状态之间切换;电池控制器(42),具备向开关(SW1)发送切断信号的第一开关控制部(42a)和检测第一开关控制部(42a)故障的自我诊断部(42b);引擎控制器(50),具备向开关(SW1)发送切断信号的第二开关控制部(50c)且经由通信网络(52)连接到电池控制器(42),引擎控制器(50)在自我诊断部(42b)检测到第一开关控制部(42a)故障的情况下从第二开关控制部(50c)向开关(SW1)发送切断信号。根据本发明能够保护蓄电体。
目的:提供包括腔部但压电膜不易发生破裂的弹性波器件。解决方案:弹性波器件(1)包括由铌酸锂或钽酸锂制成的压电膜(2),以及在与压电膜(2)的厚度方向相交的方向上彼此面对的第一电极指(3)和第二电极指(4)。当压电膜(2)的平均厚度为d,并且第一电极指(3)和第二电极指(4)的中心之间的距离为p时,d/p约为0.5或更小。第一电极指(3)和第二电极指(4)分别连接到第一母线(5)和第二母线(6)。第一母线(5)和第二母线(6)包括角部。当在俯视图中观察时,第一母线(5)和第二母线(6)的角部(5e)至(5h)和(6e)至(6h)中的至少一个角部在腔部(9)的外侧。
新型或改进的微孔电池隔膜、隔板、电池单元或包括这种膜或隔板的电池,和/或和/或制造这种隔膜和/或隔板的方法,和/或使用这种隔膜和/或隔板的方法。根据至少某些实施例,本发明涉及用于二次或可再充电锂电池的电池隔板,其可以具有小于0.95Ω·cm2的低电阻抗,在一些情况下,小于0.8Ω·cm2。此外,本发明的电池隔膜或隔板可以提供一种手段,以基于低电阻抗、低Gurley值、低弯曲度和/或独特梯形形状的孔等可能的协同组合实现可再充电或二次锂电池中的电池性能的改善水平。根据至少某些多层实施例(仅举例来说,由两个聚丙烯层和其中间的聚乙烯层制成的三层膜),本文所述的微孔膜或电池隔板可以具有优异的热关断起始和/或优异的热关断性能比。
本发明涉及一种液体除草性组合物,其包含非水性溶剂体系、至少一种磺酰脲除草剂以及至少一种无机或C1‑C12有机锂盐。本发明还涉及无机或C1‑C12有机锂盐用于改善磺酰脲除草剂在包含非水性溶剂体系的液体组合物中的化学稳定性的应用。
本发明提供了用于药物输送的二酮哌嗪盐。在本发明的一个实施方式中,提供了一种治疗组合物,所述组合物包括根据式1的杂环化合物的药学上可接受盐和生物活性试剂:其中,R1或R2包括至少一个羧酸官能团;E1和E2包括N;所述杂环化合物是二酮哌嗪;所述盐还包括至少一种阳离子;其中,所述药学上可接受盐是干燥固体;且其中,所述盐不是2,5-二天冬氨酰-3,6-二酮哌嗪或2,5-二谷氨酰-3,6-二酮哌嗪的锂盐;并且其中,所述生物活性试剂包括肽或蛋白质。
本发明涉及一种复合晶片,其包括转移至支承晶片整个表面的钽酸锂或铌酸锂氧化物单晶薄膜,且在支承晶片与氧化物单晶薄膜之间的接合界面上不发生开裂或剥落。一种复合晶片的制造方法,其至少包括:在氧化单晶片中形成离子注入层的步骤,对所述氧化物单晶片的所述离子注入表面和支承晶片表面中的至少一者进行表面活化处理的步骤,将所述氧化物单晶片的所述离子注入表面接合至所述支承晶片表面形成层合体的步骤,在90℃以上且不致使开裂发生的温度下对所述层合体进行第一热处理的步骤,对所述离子注入层施加机械冲击的步骤,以及在250℃~600℃的温度下对带有转移的所述氧化物单晶薄膜的所述支承晶片进行第二热处理以获得复合晶片的步骤。
本发明提供一种提高负极活性物质的利用率且达成低的直流内部电阻的混合电容器。混合电容器包括:正极,包含具有电双层电容的正极活性物质的层;以及负极,具有负极活性物质层,所述负极活性物质层能够吸藏放出锂离子且包含具有三维网状结构的金属化合物粒子。具有三维网状结构的金属化合物粒子的100%放电电容为正极活性物质的100%放电电容的1.25倍以上、5.0倍以下。
本发明提供能够提高二次电池的快速充放电特性且能够提高二次电池的耐热性的二次电池用正极、具备该二次电池用正极的二次电池、以及二次电池用正极的制造方法。二次电池用正极具备:铝材;在该铝材的表面上形成的含有作为正极活性物质的含锂金属氧化物的正极活性物质层;以及在铝材与正极活性物质层之间形成的含有铝和碳的插入层。通过在铝材的表面上形成含有作为正极活性物质的含锂金属氧化物的正极活性物质层,在具有含烃物质的空间配置形成有正极活性物质层的铝材的状态下加热,从而制造二次电池用正极。
本发明提供了一种硅纳米粒子,该硅纳米粒子在硅纳米粒子的制造或后处理的过程中添加锂源和碳源来进行表面改性以使在表面包括LixSiyOz相的被膜和碳(C)覆盖层。根据本发明,能够防止在粉碎过程中非常容易氧化的硅纳米粒子的表面氧化。通过将防止了氧化的硅纳米粒子用作阴极材料,能够消除因氧化被膜而导致的容量减少、电解液枯竭等问题,由此能够防止锂二次电池特性劣化的现象。
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