一种电极合成物,包括多个合成粒子和与该合成粒子混合的多个导电稀释粒子。每个合成粒子包括一个电化学活性金属粒子和一个部分覆盖该粒子的导电层。在一方面,该层所在的量不超过合成物重量的大约75%,同时在另一方面,该层所在的量不超过该合成物体积的大约75%。具有由这些成分所制电极的锂离子电池也有这样的特征。
本发明提供一种非水类电解液, 其特征是含非水 类有机溶剂和锂盐、还含以通式(I)表示的化合物, 式中, X表示-O-、-S-、-CO-或-SO2-, Y表示单键、-CH2-、-CH2-CH2-、-CH=CH-或-CO-, R1~R8各自单独表示氢原子、烷基、苯基或卤原子, 但是, X与Y不同时表示-CO-。
一种木材染色的方法, 包括如下连续处理木材 : a) 用在水或有机溶剂或其单相混合物中含有下列成分的溶液, 即 基于溶液计0.01至80重量%的式为A(B)x(I)的化合物, 其中, x是由1至8的整数; 和基于溶液计0.05至5重量%的盐, 其式为 : Kat+·An-(II), Kat+·1/2, An2-(III)orKat+·1/3An3-(IV), 其中, Kat+是锂、钠、钾或铵, An-是甲酸根、醋酸根、丙酸根或碳酸氢根, An2-是草酸根、马来酸根、富马酸根、丙二酸根、碳酸根或磷酸氢根, An3-是柠檬酸根或磷酸根, b)用在水或有机溶剂或其单相混合物中含有基于溶液计0.01至50重量%的C1-C6有机羧酸的溶液, 以及c)将式(I)的化合物热转化为式为A(H)x(V)的颜料。
本发明提供了一种制备式(1)环丙烷羧酸酯的方 法 : 该方法包括在式(4)锂化合物的存在下, R8OLi(4)将式(2)环丙烷羧酸酯 : 同式(3)单羟基化合物接触, R7OH(3)其中R1, R2, R3, R4和R5各自独立地代表氢原子, 卤原子, 取代或未被取代的烷基, 取代或未被取代的烯基, 或取代或未被取代的芳基; R6代表具有1到10个碳原子的烷基或取代或未被取代的苯基; R7和R8不同时代表相同的基团, 各自独立地代表取代或未被取代的烷基, 或取代或未被取代的芳基。
一种含有碳的同素异形体,如单壁碳纳米管的碳基材料,其能够接纳掺入的碱金属。该材料呈现的可逆容量在约650mAh/g-1000mAh/g之间。该材料的高容量使其对许多应用,如电池的电极材料(50)具有吸引力。一种生产单壁碳纳米管的方法,包括提纯回收的纳米管材料和将提纯的材料沉积在一种导电基体(42)上。将该有涂层的基体(42)装入一种电化学电池中,并且测量其接纳掺入的材料,如一种碱金属(例如锂)的能力。
能够将两个或多个层或基材相互粘结和能够用 于涂敷裁切基材的感受剂组合物。该感受剂组合物在射频(RF) 能量存在下活化。在一个实施方案中, 本发明的感受剂组合物包 括感受剂和载体。该载体和感受剂相互掺混并形成混合物, 优选 均匀的混合物。该感受剂以一种让感受剂组合物受射频能量加 热的有效量存在。在一个优选实施方案中, 该感受剂还用作粘合 剂。该感受剂是离子型或极性化合物和用作感受剂组合物的携 带电荷或振荡/振动组分。该感受剂在RF电磁场或电场(下面 称作RF场)存在下产生热能。根据本发明, 该感受剂能够是 无机盐(或其各自的水合物)如氯化亚锡(SnCl2)或高氯酸锂(LiClO4)或有机盐如乙酸锂(LiC2H3O2)。该感受剂能够是非铁磁性的离子盐。该感受剂还可以优选也用作粘合剂和/或涂料的是聚合离子化合物(“离聚物”)。在大约0.5千瓦(kW)—1kw的射频功率级和大约1—100MHz的频率下, 本发明的感受剂组合物促进单层聚合物材料如聚烯烃、非聚烯烃和非聚合物材料以及这些材料的多层堆积体的粘结。
一种无绳电动工具,其利用锂电池作为电机的动力源,并设置有过流保护电路。该电路允许在电机的启动时刻过电流瞬时流过,并当电动工具使用过程中,该电路切断当电动机进入锁定状态时可能流动的过电流。
本发明提供一种薄膜晶体管液晶显示装置的蚀刻组合物,通过使用该组合物即可利用单一工序来对构成薄膜晶体管液品显示装置的TFT中的作为栅极配线材料的MO/ALND双重膜或MO/ALND/MO三重膜进行湿式蚀刻以获得优异的锥形而不会产生作为下部膜的ALND或MO的底切现象,同时使得作为源极/漏极配线材料的MO单一膜和MO/ALND/MO三重膜也可以形成优异的轮廓。本发明涉及薄膜晶体管液晶显示装置的蚀刻组合物,特别是涉及含有A)磷酸、B)硝酸、C)乙酸、D)锂类化合物、E)磷酸盐类化合物和F)水的薄膜晶体管液晶显示装置的蚀刻组合物。
本发明披露一种包含偶氮类着色剂的油墨组合物以及使用该油墨组合物的油墨装置。更具体的是,一种油墨组合物,该油墨组合物采用锂盐和发色团含羟基萘的衍生物作为着色剂,并包含2-乙基-2-(羟基甲基)丙烷-1,3-二醇和乙炔乙二醇类化合物,以及使用该油墨组合物的油墨装置。
本发明涉及由LiMPO4纳米颗粒制成的晶体离子-传导材料,其中M选自Cr、Mn、Co、Fe和Ni及其混合物,所述纳米颗粒具有实质上的平棱柱形状。本发明还涉及制备所述类型的晶体离子-传导材料的方法,该方法包括以下步骤:从锂化合物、包含金属离子M的组分和磷酸化合物制备处于溶解状态的前体化合物,随后从所述溶液中使得所述前体化合物沉淀和任选地形成所述前体化合物的悬浮体,分散和/或研磨所述前体化合物和/或所述悬浮体,和在热液条件下使得所述前体化合物和/或所述悬浮体转化,和随后提取所述晶体材料。
本公开介绍了用于使Li回收方法中所需的酸、碱和盐试剂再循环的方法。实施包含氧去极化阴极的膜电解池以在现场产生所需的化学品。该系统可以利用一部分盐沼盐水或其他含锂的盐水或固体废物产生盐酸或硫酸、氢氧化钠和碳酸盐。同时产生酸和碱使得可以在从盐水和矿物岩石中回收Li的常规方法中利用这两种化学物质。脱盐的水也可用于回收方法中的洗涤步骤或返回到蒸发池塘中。该方法还可用于将锂盐直接转化为高价值的LiOH产品。该方法不产生任何固体流出物,这使其易于用于现有的工业Li回收设备。
一种用于具有可充电锂离子电池的载具的载具电源端口设备,所述设备包括:一个或多个电源端口,安装在载具之中、之上或之内,该一个或多个电源端口配置为连接至位于载具外部的电气设备或装置并为其供电;以及电力电缆,将可充电锂离子电池直接或间接地连接至该一个或多个电源端口。
本发明提供一种研磨剂组合物,其中,在氧化物单晶材料基板的研磨中,能够抑制研磨时的载体鸣音,并且实现研磨后的研磨表面的平坦性的提高和研磨速度的提高。一种研磨剂组合物,其用于对钽酸锂单晶材料或铌酸锂单晶材料进行研磨加工,上述研磨剂组合物含有二氧化硅颗粒、水溶性高分子化合物和水,二氧化硅颗粒包含:平均粒径为10~60nm的小粒径二氧化硅颗粒以及平均粒径为70~200nm的大粒径二氧化硅颗粒,小粒径二氧化硅颗粒的质量相对于小粒径二氧化硅颗粒和大粒径二氧化硅颗粒的总计质量的比例为50~95质量%,水溶性高分子化合物由含有源自不饱和酰胺的结构单元的均聚物或共聚物构成。
非水电解质二次电池用正极活性物质包含锂过渡金属复合化合物。锂过渡金属复合化合物用通式LixMnyNizMeαOaFb(式中,1≤x≤1.2、0.4≤y≤0.8、0≤z≤0.4、x+y+z=2、0<α≤0.05、1.8≤a≤2、1.8≤a+b≤2.2,Me为选自除Li、Mn、Ni外的金属元素中的至少2种以上的元素)表示,Me至少含有1种以上离子半径为以上的元素。
本发明涉及电致变色装置,所述电致变色装置使用颗粒去除操作来制作,所述颗粒去除操作减少以下情况的发生:电子导电层和/或电致变色活性层接触具有相反极性的层并且在形成缺陷的区域中产生短路。在一些实施方案中,所述颗粒去除操作不是锂化操作。在一些实施方案中,所述颗粒去除操作在电致变色层或对电极层的沉积期间的中间阶段执行。
本发明提供一种包括阴极区域或其它元件的能量存储装置。装置具有主活性区域,主活性区域包括空间上布置在阴极区域内的多个第一活性区域。主活性区域在充电和放电期间从第一体积膨胀或收缩至第二体积。装置具有阴极电解质材料,阴极电解质材料在空间上限制在阴极区域的空间区域内并且在空间上布置在未被第一活性区域占据的空间区域内。在实施例中,阴极电解质材料包括以多晶态配置的含锂、锗、磷和硫(“LGPS”)的材料。装置具有配置在含LGPS材料内的氧物质,氧物质与硫物质的比例为1 : 2和更小以形成LGPSO材料。装置具有形成为上覆在阴极材料的暴露区域上的保护材料以将硫物质基本上保持在阴极电解质材料中。还包括含LiaMPbSc(LMPS)[M=Si、Ge和/或Sn]材料的新掺杂结构。
本发明能够提供一种可以减小二次电池的低温电阻的正极材料。这里公开的二次电池的正极材料包含内部有空隙的正极活性物质粒子和至少存在于所述空隙内的化合物(A)。所述空隙的平均直径在0.01μm以上1μm以下。所述化合物(A)是含有腈基的聚合物,相对于所述正极活性物质粒子中所含的锂以外的金属原子,所述含有腈基的聚合物中所包含的氮原子的比例是1原子%以上10原子%以下,或者,所述化合物(A)是烷氧基硅烷化合物,并且所述烷氧基硅烷化合物中所含的硅原子相对于所述正极活性物质粒子中所含的锂以外的金属原子的比例为1原子%以上10原子%以下。
本发明提供一种含金属元素的硫化物固体电解质及其制造方法,其具有抑制硫化氢产生的效果,能够表现优异的作业环境,包含锂元素、硫元素、磷元素、卤素元素以及选自周期表第2~12族且第4周期以后的金属元素的至少一种金属元素,所述锂元素与所述磷元素的摩尔比(Li/P)为2.4以上且12以下,所述硫元素与所述磷元素的摩尔比(S/P)为3.7以上且12以下。
本发明公开了一种电能存储装置(DS),所述电能存储装置包括:至少一个电化学电池(CE),所述电化学电池是棱柱形的并且包括锂离子活性部分(PA),所述锂离子活性部分容置在保护罩(EP)中,所述保护罩包括由具有第一热导率的材料制成的第一壁(P1),所述第一壁与第二壁连成一体;以及热交换器,所述第二壁抵靠着所述热交换器安置,并且所述热交换器负责排泄由所述电化学电池(CE)产生且经转移到所述保护罩(EP)中的热量。所述第一壁(P1)的至少其中一个包括插入件(ID),所述插入件延伸直到所述第二壁并且具有大于所述第一热导率的第二热导率,并且所述插入件负责朝向所述第二壁引流经转移到所述第一壁(P1)中的热量。
本发明的目的之一在于提供一种陶瓷粉末材料,其能够在温度较低的条件下得到致密且锂离子传导性优异的烧结体。本发明关于一种陶瓷粉末材料,其包含以Li7‑3xAlxLa3Zr2O12(其中,x满足0≤x≤0.3)表示的LLZ系石榴石型化合物,在从25℃升温至1050℃的过程中,晶相的主相由四方相相变为立方相,温度降至25℃后,主相仍是立方相。
本公开一般涉及用于制备锂离子电池的涂覆电极及其制备方法。更具体而言,本公开涉及用于涂覆锂离子电池(LIB)的电极的聚合物涂料组合物。所述聚合物涂料组合物包含通过异氰酸酯和多元醇的反应形成的聚氨酯凝胶聚合物电解质(GPE)。
本发明提供一种即使在推进了小型化的情况下也能够提高Q值且能够容易地进行频率的调整的弹性波装置。弹性波装置(1)具备:压电层(2),包含铌酸锂或者钽酸锂,具有相互对置的第1主面(2a)以及第2主面(2b);至少一对电极(3、4)(第1电极、第2电极),设置在压电层(2)的第1主面(2a)上;和附加膜(10),设置在电极(3、4)中的至少一个电极上或者压电层(2)上,使得在俯视下与形成有电极(3、4)的区域以及各电极(3、4)彼此之间的区域中的至少一个区域重叠,电极(3、4)是彼此相邻的电极,将压电层(2)的厚度设为d,将电极(3、4)的中心间距离设为p,在该情况下,d/p为0.5以下。
本发明公开了锌配位络合物及制备有机锌试剂的方法,其中所述锌配位络合物包含:锌离子、包括一个或多个羧酸基团和/或醇基团和/或叔胺基团的至少一个配位性化合物、锂离子和卤离子,其中所述卤离子是氯离子、溴离子或碘离子,其中羧酸基团、醇基团和叔胺基团由R1Tq代表,其中每个T分别独立代表–CO2‑、–O‑或–NR’R”,其中每个R’和R”独立代表具有1至6个碳原子的烃基,或者R’和R”与–NR’R”的氮原子一起结合形成取代或未取代的五元或六元杂环;R1代表包含一个或多个碳原子的有机残基,其中所述有机残基不包含质子化的O、N或S;和“q”代表正整数,其中当T表示–O‑或–NR’R”时,q至少为2。
本发明涉及用于在预防和避免电池安全危急状态的情况下运输旧的、受损的或失效的电池、尤其基于锂离子的电池和/或锂离子聚合物电池的装置,其具有外容器,该外容器限定一空间,其中在该空间中设置有内容器,其特征在于,该内容器具有间隔器,以与该外容器的底和内侧保持距离,其中在该内容器中设置有至少一个容纳容器以盛放至少一个电池,其中空着的中间空间填充有一种阻燃剂,该阻燃剂仅由惰性的、非传导性的以及不可燃的以及有吸收性的空心玻璃颗粒构成。
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