本发明提供一种具有良好的导电性并且具有优异的密合性、耐黑变性、耐碱脱脂性以及持续的耐腐蚀性的水系两层涂覆处理金属板。其在金属板的至少一侧表面,叠层有两层薄膜,该两层薄膜是由第1水系组合物形成的膜厚为0.01~0.1μm的富无机物层、以及在该富无机物层上由包含有机树脂的第2水系组合物形成的膜厚为0.2~0.5μm的富有机物层,所述富无机物层和所述富有机物层的合计膜厚为0.25~0.6μm,所述第1水系组合物含有:平均粒径为4~15nm的胶态二氧化硅60~80质量份;含羧基的聚氨酯树脂20~40质量份;以及相对于所述胶态二氧化硅和所述含羧基的聚氨酯树脂的合计100质量份为7.5~20质量份的末端具有环氧丙氧基的硅烷偶联剂,并且所述第1水系组合物不含有:锂系无机化合物;磷酸化合物;以及锂以外的金属成分。
对于本发明的一个方案的非水电解质二次电池用负极(20),具有与锂合金化的负极活性物质颗粒和粘结剂的负极合剂层(22)形成于集电体上,负极合剂层(22)具备集电体附近的基座部分(22a)、和形成于该基座部分(22a)上的柱部分(22b)。对于本发明的另一个方案的非水电解质二次电池用负极(20),具有与锂合金化的负极活性物质颗粒和粘结剂的负极合剂层(22)形成于集电体上,负极合剂层(22)具备柱部分(22b),负极活性物质颗粒的粒径为柱部分(22b)的最大直径的20%以下。
本发明涉及电池电极,并且更具体地,涉及具有含无机粘合剂的活性材料的可再充电锂电池电极,所述无机粘合剂用于电极材料之间的内聚以及对集流体的粘附。这些电极通过下列方法从活性电极材料,任选的导电添加剂和无机粘合剂的可溶性前体或纳米粒子或胶态分散体的水性浆液制备:将所述浆液铺展在集流体上,并且干燥。
在本发明的非水二次电池中使用的电极用活性物质的特征在于,是由以一般通式Li1+XMO2表示的含锂复合氧化物的粒子构成的,在所述一般通式中,x为-0.15≤x≤0.15的范围内,且M表示至少含有Ni、Co和Mn的3种以上的元素群,Ni、Co和Mn相对于构成M的元素整体的比例如果分别以mol%单位表示为a、b和c时,为45≤a≤90、5≤b≤30、5≤c≤30,且10≤b+c≤55,所述粒子整体的Ni的平均价数A为2.2~3.2价,所述粒子表面的Ni的价数B具有B
本发明涉及具有下式的新材料:AUM1VM2WM3XM4YM5ZO2,其中A包括一种或多种碱金属,其选自锂、钠和钾;M1为+2氧化态的镍;M2包括+4氧化态的金属,其选自锰、钛和锆中的一种或多种;M3包括+2氧化态的金属,其选自镁、钙、铜、锌和钴中的一种或多种;M4包括+4氧化态的金属,其选自钛、锰和锆中的一种或多种;M5包括+3氧化态的金属,其选自铝、铁、钴、钼、铬、钒、钪和钇中的一种或多种;进一步地,其中U的范围是1< U< 2;V的范围是0.25< V< 1;W的范围是0< W< 0.75;X的范围是0≤X< 0.5;Y的范围是0≤Y< 0.5;Z的范围是0≤Z< 0.5;和进一步地,其中(U+V+W+X+Y+Z)≤3。这样的材料例如在钠离子和/或锂离子电池应用中用作电极材料。
本发明涉及一种用于制造钾化合物的装置以及一种从盐水中回收钾化合物的方法,并且提供用于制造所述钾化合物的装置,其包括:连续预处理装置,其包括碾压部分、粉碎部分及粒径分离部分,其用于加工从盐水中提取出锂、镁和钙之后所得到的混合原料盐,以使其具有容易分离及分选的粒径;连续钾化合物团块回收装置,其从预处理的混合原料盐中连续地分离及回收钾化合物;连续钾化合物分离及分选装置,其从所回收的钾化合物中连续地分离及分选氯化钾及钾芒硝(Na2SO4·3K2SO4);以及连续硫酸钾转化装置,其从分离出的钾芒硝中提取硫酸钾。
本发明提供了一种用于在金属-硅酸盐材料、金属离子和溶剂的存在下从糖制备乳酸和2-羟基-3-丁烯酸或其酯的方法,其中金属离子选自钾离子、钠离子、锂离子、铷离子和铯离子中的一种或多种。
本发明公开了包含硅合金的电极组合物,该硅合金包含硅、铁并任选地包含碳。所述硅合金能够经历锂化和脱锂。该电极组合物还包含石墨碳、粘合剂和含有碳纳米管的导电添加剂。此类电极组合物可用在用于还包含正极和电解质的电化学电池的负极中。本发明还公开了包括此类电化学电池的蓄电池及使用电极组合物来制备电化学电池的方法。
本发明提供一种安全性和体积能量效率优异的电池包以及可实现该电池包的非水电解质电池。根据一实施方式,提供包括外包装体(1)、正极以及负极的非水电解质电池。正极含有组成式Li1-aNixCoyMnzO2(-0.1≤a≤0.4、0.1≤x/(y+z)≤1.3)所表示的正极活性物质。负极含有尖晶石型的钛酸锂。非水电解质电池的额定容量在5Ah以上且200Ah以下的范围内。以额定容量为基准的充电状态为50%时的开路电压在2.12V以上且2.24V以下的范围内。外包装体(1)满足下述(1)式。0.15≤(Tmin/Tmax)≤1??(1)其中,Tmax为外包装体(1)的高度H、宽度W及厚度T中的最大值,Tmin为外包装体(1)的高度H、宽度W及厚度T中的最小值。
根据1个实施方式,提供一种电极组。该电极组包含层叠体。层叠体具备正极、一层或多层负极、及隔膜。负极包含负极集电体和形成于负极集电体上的负极层。负极层含有锂钛复合氧化物。该电极组满足下述关系式(I)~(III):10≤a1/b1≤16(1)、0.7≤D1/E1≤1.4(2)、E1≤85(3)。这里,a1[mm]为层叠体的厚度。b1[mm]为负极集电体的厚度或厚度的合计。D1[μm]为正极的厚度。E1[μm]为负极的厚度。
公开了空气自呼吸阴极,包括(i)导电集电器;和(ii)金属-离子导电介质;其特征在于所述阴极进一步包括式(AA’)a(BB’)bOc的金属氧化物,其中:A和A’相同或不同且选自RE(其中RE选自钇、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥)、镁、钙、锶、钡、锂、钠、钾、铟、铊、锡、铅、锑和铋;B选自Ru、Ir、Os、Rh、Ti、Sn、Ge、Mn、Ta、Nb、Mo、W、Zr和Pb;B’不存在或选自Ru、Ir、Os、Rh、Ca、Mg、In、Tl、Sn、Pb、Sb、Bi、Ge、Ta、Nb、Mo、W、Zr或RE(其中RE如前述定义);c是3-11;(a+b) : c的原子比是1 : 1-1 : 2;a : b的原子比是1 : 1.5-1.5 : 1;其中A和A’的至少一个选自碱金属、碱土金属和RE。
提供一种包含离子液体的非水溶剂,该非水溶剂满足如下特性中的至少一个:锂离子导电性高;在低温环境下呈现高锂离子导电性;耐热性高;能够使用的温度范围广;凝固点(熔点)低;以及粘度低等特性。非水溶剂包括离子液体以及氟化溶剂,其中,该离子液体包括具有取代基的脂环季铵阳离子以及该具有取代基的脂环季铵阳离子的对应阴离子。
通过利用脉冲激光沉淀法等在诸如单晶体SrTiO3基板的单晶体基板(20)上外延生成至少包含锂的电解质,例如La2/3-xLi3xTiO3(O< x< 2/3),来制造外延薄膜晶体(10),并且该外延薄膜晶体(10)被用作固体电解质。外延薄膜晶体(10)由在原子层面上平坦的阶面与台阶构成,并且具有在2μm2区域中测量的均方平面粗糙度为1nm以下的平坦平面。固体电解质被用于制造全固体锂离子电池。
一种弹性表面波元件以及电子零件。在为了利用包含泄漏弹性表面波的弹性表面波,而在钽酸锂制的压电基板上配置叉指换能器电极的弹性表面波元件中,即便所述弹性表面波元件的频带为2GHz以上的高频带,也将传播损耗抑制得较小。使用包含旋转45°~46°的Y-X板的钽酸锂,作为压电基板(10),并且将叉指换能器电极(2)的膜厚(h)设定为7.5%λ~8%λ,同时针对叉指换能器电极(2)的电极指(6)群,将线占有率(r)设定为0.55~0.65。
本发明公开一种制备二次电池用阴极材料的方 法,其特征在于,包括混合在溶液中释放磷酸根离子的化合物 (磷酸 H3PO4,五氧化二磷 P2O5,磷酸二氢铵 NH4H2PO4等)与水和金属铁,向 得到的混合物中加入碳酸锂、氢氧化锂或其水合物,及煅烧得 到的反应产物,从而合成 LiFePO4。
使有机金属混合物如烷基锂高浓度给料能工业应用的装置和方法,其流程要求通过混合有机金属给料与碳氢化合物溶剂给料将低浓度有机金属混合物注入,用分光镜分析法测定该混合物中有机金属浓度,来确定有机金属的浓度,把该浓度值传送至将此实际浓度值同以前确定之希望浓度值比较的控制仪器,并调节有机金属给料的速率、碳氢化合物溶剂给料的速率或该有机金属和溶剂给料的速率,以获得所希望浓度的混合有机金属流。
本发明的目的在于解决上述那样的课题,提供对于充放电状态的依存性小的、低温下的输入输出特性良好的、因脉冲循环导致的容量下降小的储能器件。本发明的储能器件是具有正极板和负极板的储能器件,上述的正极板通过在锂二次电池的正极活性物质层上构成具有通过主要在活性物质的表面上以物理的方式吸附、脱离离子来蓄积、放出电荷的非法拉第式反应的层,利用两者的反应机构来储藏、放出电能,上述的负极板由以在使锂离子化了的状态下能吸附、脱离的碳材料为主体的负极构成,制作在2.7V至4.2V的范围内使用了该储能器件的情况下将正极板、负极板组合成负极板的工作电位相对于Li/Li+电位为小于等于0.5V的储能器件。
有机溶剂和溶于前述有机溶剂的溶质组成的非水电解质中,前述溶质为包含至少1种选自酞酰亚胺、酞酰亚胺衍生物、酞酰亚胺啶及酞酰亚胺啶衍生物的有机阴离子的锂盐。前述非水电解质很难和高温条件下长期保存时的一次电池及二次电池的负极发生反应。因此,使用该非水电解质能够获得保存性能优异的非水电解质电池,并可使二次电池的充放电循环特性有所提高。
一种装备了太阳能电池和一种用于人造卫星的无水电解质电池组件(即一种锂电池)的人造卫星。该无水电解质电池组件装备了一种无水电解质电池、一个温度传感器、一个充电状态传感器、和一台用于接受从传感器输出信号的计算机。无水电解质电池在日照期间的使用温度被设定使其转为等于或低于当人造卫星处于日照期间的电池的使用温度。计算机控制着温度控制器,从而使电池的使用温度保持在所给定的范围内。
一种采用有机电解液的电池用的隔离板,其特点是由具有特定分子量分布的聚乙烯及具有特定重量平均分子量的聚丙烯,以及有机液体和无机微粉末的混合物,经挤压成型加工形成薄膜状,然后由此薄膜中提取出有机液体及无机粉末以制成所需的隔离板。本发明的隔离板不仅安全性能好,而且具有优良的耐药性、机械强度及离子透过性能。不仅对锂电池,而且对其它采用有机电解液的一次电池及二次电池的隔离板均极适宜。
本发明的非水二次电池中,负极含有负极合剂层,该负极合剂层含有构成元素中含有Si的材料以及石墨质碳材料作为负极活性物质,正极含有正极合剂层,该正极合剂层含有以下述组成通式(1)表示且在0.01质量%以上0.5质量%以下的范围内含有硫的含锂复合氧化物作为正极活性物质,Li1+yMO2????(1)y为-0.3≤y<0.3,且M表示含有Ni、Co、Mn和Mg、以及Al、Ba、Sr、Ti和Zr中的至少一种的5种以上的元素组,当相对于构成M的元素整体,将Ni、Co、Mn和Mg分别以mol%为单位设为a、b、c和d,将Al、Ba、Sr、Ti和Zr的合计比例以mol%为单位设为e时,为70≤a≤97、0.5<b<30、0.5<c<30、0.5<d<30、-10<c-d<10、-8≤(c-d)/d≤8以及e<10。
本发明提供一种锂离子二次电池等二次电池用多孔膜,所述多孔膜维持锂离子传导性,并且提高强度,不易产生裂纹。一种二次电池用多孔膜,其含有多孔膜用粘合剂及非导电性粒子,其中,所述多孔膜用粘合剂是具有异相结构的聚合物粒子,所述异相结构以由乙烯基单体成分聚合而成的聚合物为内层、以由具有亲水性官能团的单体成分聚合而成的聚合物为外层。所述亲水性官能团优选为选自由磺酸基、羧基、羟基及环氧基构成的族中的至少一种。
本发明涉及二次电池电极用粘合剂、二次电池电极用浆料及二次电池电极。近年来,二次电池越来越普及。其中,研究了锂离子二次电池在汽车领域的应用。锂离子二次电池的电极的制作中,作为聚合物粘合剂,一直使用氟类聚合物,但必须使其溶于有机溶剂,另外,为了获得粘合力必须大量添加,因此存在有机溶剂挥发及电极的导电性受到影响等问题。本发明通过形成包含将以各自的特定量含有不饱和羧酸烷基酯单体、乙烯类不饱和羧酸单体、选自脂肪族共轭二烯类单体和烯基芳香族单体的至少一种单体、可与这些单体共聚的其它单体(含氰基的乙烯基类单体除外)的单体组合物进行乳液聚合而得的共聚物胶乳的二次电池电极用粘合剂,解决了上述问题。
本发明提供对于利用NB法钎剂钎焊而得的铝材制热交换器、特别是汽车用空调所用的铝材制热交换器,即使不预先实施化学转化处理,也能够在不损害亲水性的情况下使耐腐蚀性大幅提高并且防臭性也提高的热交换器的耐腐蚀处理方法。本发明的铝材制热交换器的耐腐蚀处理方法是使利用Nocolok钎焊法钎剂钎焊而得的铝材制热交换器与亲水化处理液接触后,进行烧结处理,在上述铝材制热交换器的表面形成亲水化皮膜的耐腐蚀处理方法,其中,上述亲水化处理液包含亲水性树脂和锂离子,并且上述亲水化皮膜中的锂浓度为0.05~25质量%。
本发明涉及:韧性强、机械强度优良的软质聚氨酯泡沫体的制造方法,其在机械起泡法软质聚氨酯泡沫体中,含有50质量%以上聚(氧化四亚甲基)多元醇,且使用相对于该聚氨酯泡沫体为0.1~5质量%的脱水山梨糖醇脂肪酸酯类表面活性剂作为表面活性剂;低硬度·低密度的软质聚氨酯泡沫体的制造方法,其使用二甲基聚硅氧烷-聚醚多元醇嵌段共聚物作为整泡剂;导电性聚氨酯泡沫体的制造方法,导电剂含气相法碳纤维及碳黑,导电性的温度依赖性小;导电辊及其制造方法,作为赋予导电性物质,包含二(三氟甲磺酰)亚胺钾或二(三氟甲磺酰)亚胺锂中的任一种或两种,相对环境变化具有稳定的导电性、良好的ASCAR硬度·阻抗值·密度。
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