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其他其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用

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电池组和电池模块以及用于运行电池模块的方法

电池组,具有至少两个电化学电池(10、...、28)、尤其是锂离子电池,其中,每个电池具有在各自的电池体(96)上在端侧设置的正极(96A)和负极(96B),其中,这些电池的这些极(96A、96B)电串联和/或电并联地连接。在至少两个电池上在其相对于其在电池组(100)中的布置处于同侧的端侧(54A、54B)上设置一用于电连接所述电池的电池连接器(30),该电池连接器将所连接的电池的分别一个极(30A、30B)连接起来并且一直延伸到一印制电路板(40)的接触区域(70、72),其中,这些电池以其电池体(96)彼此平行地设置并且这些电池体(96)的端侧分别处于一个共同的平面(48、58)中。

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用于飞机机舱的面板
用于飞机机舱的面板 1007     
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本发明涉及一种用于飞机机舱的面板(1000),所述面板(1000)包括:至少一个层压板(150),所述至少一个层压板(150)包括包括锂化碳纤维(100)的第一层、包括具有阴极锂涂层(200)的碳纤维的第二层、以及介于所述第一层和所述第二层之间的含电解质的隔板(300)中的一者或多者;被设置在所述层压板(150)的外表面上的至少一个压力传感器(50a,50b);以及开关(40),所述开关(40)基于所述压力传感器(50a,50b)的输出来调节施加到所述层压板(150)的电压,从而使得所述面板(1000)膨胀。

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导电氧化硅粉末、其制备方法以及非水电解质二次电池的负极材料

一种导电氧化硅粉末,其中,具有通式为SiOx、其中1≤x<1.6的氧化硅颗粒,通过化学气相淀积处理在这些氧化硅颗粒的表面上覆盖导电涂层;此导电氧化硅粉末用作负极活性材料以构成具有高容量和提高的循环性能的锂离子二次电池。

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离子导体及其制造方法
离子导体及其制造方法 1064     
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根据本发明的一个实施方式,提供一种离子导体,其包含锂(Li)、硼氢根(BH4‑)、磷(P)和硫(S),且在X射线衍射中至少在2θ=14.4±1.0度、15.0±1.0度、24.9±1.0度、29.2±1.5度、30.3±1.5度、51.1±2.5度和53.5±2.5度处具有衍射峰。

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非水类电解质二次电池用正极活性物质

本发明提供一种非水类电解质二次电池用正极活性物质。一种含有锂金属复合氧化物的非水类电解质二次电池用正极活性物质,所述锂金属复合氧化物由通式Li1+αNixCoyMnzMtO2表示,其中,0.25≤α≤0.55,x+y+z+t=1,0.05≤x≤0.3,0.1≤y≤0.4,0.55≤z≤0.8,0≤t≤0.1,M是添加元素且为从Mg、Ca、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、及W中选出的一种以上的元素,所述非水类电解质二次电池用正极活性物质包括:由多个一次颗粒凝集而成的致密的二次颗粒,其中,所述二次颗粒的内部的空隙率为3%以下,所述二次颗粒的个数比例为65%以上。

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负极活性物质的预掺杂方法、负极的制造方法、以及蓄电装置的制造方法

本公开涉及一种使用含有锂离子的电解液将锂离子掺杂到负极活性物质中的负极活性物质的预掺杂方法。所述电解液含有至少一种添加剂,所述至少一种添加剂具有比所述电解液中含有的溶剂的还原电位高的还原电位。

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改进的隔板、电池、系统、车辆和相关方法

提供了改进的电池隔板、基膜或膜,和/或制造或使用这种隔板、薄膜或膜的方法。推荐的发明性的隔板、基膜或膜由干法工艺制成,具有改善的强度、高孔隙率、高充电容量和高孔隙率,在可充电电池中,可提供优异的充电倍率和/或充电容量性能。

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制备固态电解质薄膜的方法、制备全固态电池的方法以及全固态电池

本发明提供了用于制备全固态锂离子电池用固态电解质薄膜的方法,其包括以下步骤:a)提供可导电基底膜,该基底膜可涂覆有阳极膜或阴极膜,b)在所述基底和/或所述预先形成的阳极膜或阴极膜上,通过电泳由电解质材料颗粒的悬浮液沉积形成电解质薄膜,c)干燥由此获得的膜,d)通过机械压缩和/或热处理对前述步骤中获得的膜进行固结。所述的方法能够制备用于全固态锂离子电池的电解质薄膜,该薄膜没有缺陷或孔,并且该薄膜能够覆盖三维表面以及避免内部短路或自放电的风险。本发明还提供了利用上述方法制备全固态电池的方法以及所制得的全固态电池。

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离子传导化合物和相关用途

提供包含离子传导化合物的制品、组合物和方法。在一些实施方案中,所述离子传导化合物可用于电化学电池。所公开的离子传导化合物可并入电化学电池(例如锂‑硫电化学电池、锂离子电化学电池、基于插层阴极的电化学电池)中,例如作为电极的保护层、固体电解质层和/或电化学电池内的任何其它适当的组分。在某些实施方案中,提供包括包含本文所述的离子传导化合物的层的电极结构和/或制造电极结构的方法。

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电极活性材料、制备所述电极活性材料的方法以及包含所述电极活性材料的正极和电池

本发明涉及电极活性材料,其包含颗粒状锂金属氧化物(1),其中所述颗粒状锂金属氧化物(1)涂覆有聚丙烯腈涂层(2),并且在所述聚丙烯腈涂层(2)中加载有硫。本发明还涉及制备所述电极活性材料的方法、包含所述电极活性材料的正极以及包含所述正极的电池。

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闪烁体组合物、辐射检测装置及相关方法

公开了式AD(BO3)X2 : E的闪烁体组合物,包括该闪烁体组合物的装置以及操作该装置的方法。在闪烁体的式中,A可以是钡、钙、锶、镧,或钡、钙、锶和镧的任何组合。D是铝、硅、镓、镁,或铝、硅、镓和镁的任何组合。X可以是氟、氯,或氟和氯的组合。E包括铈,或铈和锂的组合。本文公开的装置和方法可用于在恶劣环境中检测高能辐射。

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高性能硅阳极用多孔碳化复合材料

提供了一种用于电化学电池的电极材料,例如锂离子电池或锂硫电池。所述电极可为负的阳极。所述电极材料包括一种复合材料,所述复合材料包括含有碳化材料的多孔基质。所述电极材料进一步包括多个均匀地分散在碳化材料的多孔基质中的硅颗粒。所述多个硅颗粒的每一个都具有大于或等于约5纳米且小于或等于约20微米的平均粒径。

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二次电池、二次电池的制造方法、用于二次电池的电极以及电子装置

一种具有如下结构的锂离子电池(20):正极(3)、负极(6)以及设置在正极与负极之间的固体电解质层(21)。正极(3)由表面上覆盖有混合导体层(2)的颗粒状正极活性物质(1)的正极颗粒(4)的聚集体构成。负极(6)由表面上覆盖有混合导体层(2)的颗粒状负极活性物质(7)的负极颗粒(7)的聚集体构成。混合导体层(2)由颗粒状固体电解质(9)和颗粒状导电助剂(10)构成。固体电解质层(21)由颗粒状第三固体电解质(22)的聚集体构成。以此方式构成的锂离子电池(20)可以提供具有高安全性和比现有技术更高的倍率特性而且可以最小化在使用中出现的充放电循环特性的下降的二次电池。

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具有高循环稳定性的Li-S电池及其操作方法

本发明涉及一种Li-S电池,其包含a)含有导电碳材料、包含硫或由硫组成的电化学活性正极材料、和/或至少部分纤维状的塑料的正极;b)含有至少区域性涂覆有硅和/或锡的导电基材的负极;和c)布置在正极和负极之间的含有锂的液体电解质、凝胶电解质和/或固体电解质。本发明还涉及用于其操作的方法。

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掺杂的镍酸盐化合物
掺杂的镍酸盐化合物 877     
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本发明涉及下式所示的新材料:A1-δ?M1V?M2W?M3X?M4Y?M5Z?O2,其中A为一种或多种碱金属,其仅包括钠和/或钾或者包括在锂作为次要成分的混合物中的钠和/或钾;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;其中0≤δ≤0.1;V的范围是0<V<0.5;W的范围是0<W≤0.5;X的范围是0≤X<0.5;Y的范围是0≤Y<0.5;Z为≥0;和进一步地,其中V+W+X+Y+Z=1。这样的材料例如用作钠离子电池应用中电极材料。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明的目的在于,以简便且低成本的方式提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,在将其作为非水电解质二次电池的正极材料进行使用的情况下,不仅具有优良的充放电容量和输出特性,而且具有高粒子强度和高耐候性。本发明的解决方案是,在由通式(A)即LizNi1-x-yCoxMyO2(其中,0.10≤x≤0.20,0≤y≤0.10,0.97≤z≤1.20,M是从Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中选出的至少一种元素)所示的锂镍复合氧化物所构成的粉末中加水,以形成500g/L~2000g/L的浆料,并且通过搅拌该浆料以进行水洗、过滤后,在氧浓度为80容积%以上的氧环境下,以120℃以上且550℃以下的温度进行热处理。

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用于金属-空气电池的水增强离子液体电解质

本发明涉及用于金属-空气电池的水增强离子液体电解质。提供一种金属-空气电池,其包括乳化的或分散的水/离子液体双相电解质体系。该双相电解质体系包含水相和离子液体相,其中水的量超过离子液体的水溶解度。在一个实施方式中,该金属-空气电池是锂-空气电池。

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生产21-甲氧基-11-β-苯基-19-去甲-孕甾-4, 9-二烯-3, 20-二酮衍生物的方法

本发明涉及合成式(I)的化合物的方法,(I)其中R的含义是二甲基氨基或乙酰基基团,使用式(III)或(IV)的化合物,其中R’的含义是二甲基氨基或2?甲基?1, 3?二噁烷?2?基基团,作为起始材料且甲氧基甲基锂作为试剂。(III)(IV)。

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填料粉末及其制造方法
填料粉末及其制造方法 1005     
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本发明提供一种热膨胀系数比二氧化硅粉末低、并且在树脂中配合时不易发生树脂的变质和变色的填料粉末。该填料粉末的特征在于由通过析出β-石英固溶体和/或β-锂霞石固溶体而得到的结晶化玻璃构成。平均粒径D50优选为5μm以下。30~150℃的范围的热膨胀系数优选为5×10-7/℃以下。

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改性共轭二烯系聚合物、其制造方法、改性共轭二烯系聚合物组合物及轮胎

本发明提供一种改性共轭二烯系聚合物及制造方法、包含该聚合物的组合物和包含该组合物的轮胎,该聚合物在共轭二烯系聚合物的末端部上具有被1个以上的烷氧基取代的甲硅烷基和1个以上的氮原子,所述改性共轭二烯系聚合物是通过使共轭二烯系聚合物的聚合活性末端与具有被2个以上的烷氧基取代的甲硅烷基和1个以上的氮原子的化合物发生反应而得到的;所述共轭二烯系聚合物是通过使用多官能阴离子聚合引发剂,使共轭二烯化合物聚合或者使共轭二烯化合物与芳香族乙烯基化合物共聚而得到的;所述多官能阴离子聚合引发剂在聚乙烯基芳香族化合物与有机锂化合物的摩尔比(聚乙烯基芳香族化合物/有机锂化合物)为0.05~1.0的范围的条件下制备。

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包含效率增强剂的高容量硬碳材料

本申请涉及硬碳材料。硬碳材料在许多电气装置中例如在锂离子电池中发现实用性。还公开了用于制造所公开的碳材料的方法。

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包含磷杂庚环基质化合物的半导体材料

本发明涉及一种包含至少一个磷杂庚环(phosphepine)的化合物在半导体材料中作为基质材料的用途,所述半导体材料以及电子器件。所述磷杂庚环基质材料可以用锂复合物掺杂。

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正极及非水电解质二次电池

本发明公开了一种高容量、充放电循环特性优异的二次电池,该二次电池通过采用下述正极而获得,所述正极的正极材料的表面被高分子固体电解质用组合物所覆盖,高分子固体电解质组合物使用了聚醚共聚物、以及二草酸硼酸锂和其他锂盐化合物组合而成的电解质盐化合物,高分子固体电解质及正极材料中的一者或两者包含具有两个邻位同时被取代为叔丁基的酚类结构的化合物。

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具有受控的透射率曲线以及高氧化铁和氧化锡含量的β-石英玻璃陶瓷;包括所述玻璃陶瓷的制品,前体玻璃

β-石英铝硅酸锂(LAS)玻璃陶瓷不含有氧化砷或氧化锑,使用氧化锡澄清并包含氧化钒、氧化铬和高氧化铁含量(>1500ppm),且具有受控的透射率曲线。可由这类玻璃陶瓷制备的诸如炉灶面的制品。

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固体电解质电池和正电极活性材料

所提供的是:一种采用在非晶态下起作用的新型正电极活性材料制成的固体电解质电池;和一种在非晶态下起作用的新型正电极活性材料。该固体电解质电池设置有:具有正电极活性材料层的正电极层;负电极层;以及在正电极层和负电极层之间形成的固体电解质层。正电极活性材料层包括非晶态的硼酸锂化合物,所述硼酸锂化合物包含Li,B,O和从Cu、Ni、Co、Mn、Au、Ag和Pd中选择的元素M1。

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全固体二次电池
全固体二次电池 1165     
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本发明涉及一种低温操作型的钠全固体二次电池。由于低温操作型的钠全固体二次电池是非常新的技术,为了实际地装配到电池上,在选择需要的正极活性材料方面仍有充足的研究空间。本发明通过下述构成,从而能够提供一种不依赖锂的资源量的、高容量的低温操作型的钠全固体二次电池,所述构成即为在全固体二次电池中,正极含有含Na2Sx(x=1-8)的正极活性材料;固体电解质层含有由通式(I):Na2S-MxSy表示的离子导电玻璃陶瓷,其中,M选自P、Si、Ge、B和Al;x和y是根据M的种类成化学计量比的整数;并且含有的Na2S的量为高于67摩尔%且低于80摩尔%。

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制备触变剂的方法及应用

本发明涉及一种制备开有效用作触变剂且含有脲尿烷类(ureaurethanes)的溶液的方法,其中单羟基化合物与过量的二异氰酸甲苯酯反应,二异氰酸甲苯酯的未反应部分自反应混合物移除,且所得的单异氰酸酯加成物进一步于锂盐存在下与二胺反应,形成脲尿烷类。本发明亦涉及使用此溶液以赋予涂覆化合物触变性质的应用。

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电解液组合物及其用作电化学储能系统的电解液材料的用途

本发明涉及由离子液、导电盐、成膜计和粘度调节剂组成的电解液组合物以及根据本发明的电化学电解液组合物作为电化学储能系统、在此尤其是锂金属和锂离子电池的电极材料的用途。

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电池外壳、使用该外壳的电池和制造该外壳的方法

一种电池外壳,例如用于可充电锂电池的外壳,具有至少一底槽以便于插入到设备中和从设备中抽出,所述至少一底槽设置在外壳的底面上,该外壳具有预定空间,其用于容纳电极组件通过外壳的顶部开口,该电极组件包括正极板、负极板和设置在正极板和负极板之间的间隔件。

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不含氟的光学玻璃
不含氟的光学玻璃 1113     
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本发明涉及用于成像、投影、电信、光通信工程、移动硬盘及/或激光技术应用领域的不含铅和氟并且优选不含锂的光学玻璃,其具有1.60≤nd≤1.64的折射率和56≤nd≤64的阿贝数(Abbe number),所述玻璃具有低转变温度,即小于或等于590℃,优选小于或等于585℃,更优选小于或等于570℃,所述玻璃可进一步容易地制造和处理并且稳定结晶。

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