本发明提供一种垃圾收集车,其可以通过使作为垃圾装载装置的驱动源的蓄电池低电压化而确保安全,并可以使蓄电池长寿命化。本发明的垃圾收集车具有驱动垃圾装载装置的电动机和向电动机供给电力的锂离子蓄电池。蓄电池配置在垃圾收容箱的下方,隔着绝热材料固定在车体框架或垃圾收容箱上。还具有:行驶用发动机;行驶用铅蓄电池;PTO装置;液压泵,其通过PTO装置或电动机驱动,驱动垃圾装载装置;控制装置,其控制垃圾装载装置的动作;以及变换器,其将蓄电池的电压变换至控制装置的输入电源电压范围,在通过PTO装置驱动液压泵时,控制装置将铅蓄电池作为电源,在通过电动机驱动液压泵时,驱动装置经由变换器将锂离子蓄电池作为电源。
本发明涉及非水系二次电池用活性物质及非水系二次电池。本发明的非水系二次电池用活性物质,其特征在于,由碱金属盐和过渡金属的混合物构成,通过充放电进行可逆的氧化还原,即,从碱金属盐和过渡金属反应而成的化合物脱嵌碱金属,由嵌入了碱金属的该化合物再生出碱金属盐和过渡金属。通过将该活性物质用于非水系二次电池,非水系二次电池的高容量化成为可能。并且,本发明的非水系二次电池用活性物质,由于含有作为电解质离子起作用的碱金属,所以在配极中使用的活性物质不受限定。例如,由于在锂离子二次电池中可以不使用含有金属锂的电极,所以安全性提高。
本发明涉及供电装置,其包括第一电导线(10)和至少一个与其连接的、尤其是锂离子蓄电池的蓄电池(1)以及在第一电导线(10)中设置的电气可操作的、用于断开在第一电导线(10)中的电流的断路开关(13)。供电装置还包括用于对断路开关(13)供电的第二电导线(20),其中,在第二电导线(20)中设置过电流保护装置(21),借助于过电流保护装置能够断开在第二电导线(20)中的电流并且由此如此地操控断路开关(13),从而使得断路开关断开在第一电导线(10)中的电流。此外,还提出了用于从通过第一电导线(10)与蓄电池(1)耦合的连接装置分离尤其是锂离子蓄电池的蓄电池的方法以及机动车,该机动车具有依据本发明的供电装置。
本发明涉及一种结晶核剂组合物,其含有:以上 述通式(I)表示的结晶核剂化合物100质量份、以上述通式(II) 表示的脂肪族有机酸锂5~50质量份和以上述通式(III)表示的 脂肪族有机酸金属盐5~50质量份,由此可以得到产生充分的 透明性赋予效果的结晶核剂组合物和含有该结晶核剂组合物 而形成的结晶性高分子组合物,式中, R1和 R2表示碳原子数为1~4的烷基, R3表示氢原子或者碳原子数为 1~4的烷基,R4、 R5表示由碳原子数为10~30的 脂肪族有机酸导入的基团,M表示二价金属原子。
本发明尤其涉及一种制造官能化的、偶联的或星 形的嵌段共聚物的方法,所述的嵌段共聚物可用于可与硫交联 并且在交联态下具有降低的滞后性的橡胶组合物中,这些嵌段 中至少一个是由聚异戊二烯构成,其它嵌段至少一个是由聚异 戊二烯以外的二烯弹性体构成,由一种或多种共轭二烯生成的 单元的摩尔比高于15%。本发明的方法包括下列步骤:(i)使用 含有至少一种烃溶剂、族IIIA的金属的化合物A、碱土金属的 化合物B、和由用于形成聚异戊二烯嵌段的单锂氧聚异戊二烯 形成的含有C-Li键的聚合物引发剂C构成的催化剂体系使包 括异戊二烯以外的共轭二烯的至少一个单体共聚;和(ii)向该共 聚产物中加入含有乙酰氧基的对应于通式 (1)Rn-Sn-(O-CO-R ′) 4-n的官能化试剂、偶联剂 或星形剂,其中n是0至4的自然数,且R和R′各自是相同 或不同的烷基、环烷基、芳基或芳烷基,从而使由聚异戊二烯 以外的二烯弹性体构成的嵌段官能化、偶联或星形。
本发明提供一种以减轻发生容量损失程度的方式进行电池循环的方法,这种电池在电池芯中含有锂金属氧化物活性材料,特别是锂锰氧化物(LMO)活性材料。该运行方法能够延长这种电池的循环寿命。
一种可以用于配料机的零售和商务销售醇酸或溶剂稀释的和水基表面涂层的含水的不沉降的通用珍珠颜料的分散体,使用合成硅酸盐,钠锂镁硅酸盐作为悬浮剂。另外,还公开了制造此分散体的方法。分散体包括一种或多种载体、湿润剂、表面活性剂和其它任选的传统的添加剂。
提供一种升压电路。升压率控制电路(200)在将电荷泵电路(16)的升压率设定为1倍,实现短路模式时,将电荷泵电路(16)内部的路径短路,同时使第1晶体管(Tr1)完全导通。其结果,因锂离子电池(11)的电池电压Vbat产生向电荷泵电路(16)的突入电流。因此,使恒流电路(12)动作,以使第1晶体管(Tr1)缓慢导通。而且,在实现短路模式时,使振荡电路(18)和运算放大器(14)的动作停止。
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。
一种非水系二次电池的制造方法,该方法具有: 获得含有由含锂的过渡金属氧化物构成的正极活性物质、第一 粘合剂A和分散介质的糊状物A的工序(i);用于获得含有由 炭黑构成的导电剂、第2粘合剂B和分散介质的糊状物B的工 序(ii);将糊状物A和糊状物B混合来获得正极合剂糊状物C 的工序(iii);将正极合剂糊状物C涂布到正极芯材上并进行压 延和干燥来获得正极的工序(iv);以及使用上述正极、负极和 非水电解液来组装电池的工序(v);并且,上述非水电解液对粘合剂A的接触角θA和上述非水电解液对粘合剂B的接触角θB满足式(1):θB-θA≥15°。
提供含有一种介电常数不低于12的无机化合物的隔片、凝胶电解质、非水电解质和电极。这改善了存在于在微孔中和微孔附近的非水溶剂中作为电解质盐的锂化合物的离子电离度,而且降低了离子导电的阻力,从而改善离子电导率,同时防止电解质在低温环境下结晶。
本发明提供了可用于制备光敏树脂的光敏化合 物, 以及由该化合物制备的光敏树脂, 该化合物具有式(Ⅰ)或(Ⅱ)表示的基团 : 其中 : R1表示氢原子、烷基、芳基或芳烷基; Y选自下式的基团 : 其中R2和R3各自表示氢原子、烷基、芳基或芳烷基, l是1-5的整数, 以及Ar选自下式的基团 : 其中X表示锂、钠、钾、铵、一烷基铵、二烷基铵、三烷基铵或四烷基铵。
本发明提供了使用溴化锂作为一吸收剂和水作为一致冷剂的一吸收水加热器/冷却器及其一高温再生器。该高温再生器设有一燃烧腔,该煅烧腔由在一燃烧器(4B)的一吹出口侧的一内筒(2)限定,其中一燃烧气体从燃烧器的吹出口吹出。一溶液被容纳在一液体腔室内,该液体腔室在燃烧腔的上侧和下侧延伸并且由一外筒(1)限定。一致冷剂蒸汽流出通道(8)被形成在外筒的一上部,并且气体排出通道(13,14)被形成在相对于燃烧器的燃烧腔的一端部。在燃烧腔的上侧和下侧的液体腔室之间提供连通的多个溶液导管(3)延伸穿过燃烧腔。这多个溶液导管大致分为设置在燃烧器的火焰内的一组(3A)、和设置成远离燃烧器的火焰的一组(3B)。这两组彼此隔开10~100mm。这样可获得对NOx的降低(还原)和抑制CO的产生。
本发明涉及静电消散性热塑性聚氨酯(TPU)及其组合物。本发明提供一种组合物,其包含:(a)固有消散性聚合物和(b)无卤素含锂盐。本发明还提供包含本文所述的固有消散性聚合物组合物的成型聚合物制品。本发明还提供制备本文所述的固有消散性聚合物组合物的方法。所述方法包括将无卤素含锂盐混合至固有消散性聚合物中的步骤。
本发明提供具有合适的热稳定性、合适的挥发性,适宜于作为CVD法或ALD法原料的化合物,该化合物的制备方法、该化合物作为原料形成的薄膜和薄膜形成方法。通式(1)表示的化合物通过使通式(2)表示的化合物与通式(3)表示的化合物反应制备。使用制备的该化合物为原料形成含金属薄膜。(在通式中,M表示第4族原子、铝原子、镓原子等;根据情况n是2或3;R1和R3各自表示具有1-6个碳原子的烷基等;R2表示具有1-6个碳原子的烷基等;R4和R5各自表示具有1-4个碳原子的烷基等;X表示氢原子、锂原子或钠原子;根据情况p是1或2;和根据情况q是4或6)。
一种制备4-(3-氯苯基)-6-[(4-氯苯基)羟基 (1-甲基-1H-咪唑-5-基)甲基]-1-甲基-2(1H)-喹啉 酮的方法,该方法包括将6-(4-氯苯甲酰基)-4-(3-氯苯基)-1-甲基-2(1H)-喹啉酮(II)与C6-8烷基锂化合物、1-甲基咪唑和三(C4-6烷基)甲硅烷基卤化物进行反应从而获得更高收率的上述产物。
本发明涉及一种电化学电池的制造方法,该电化学电池包括被隔板分隔的阳极和阴极、和凝胶电解质,所述方法包括以下步骤:组装电极和隔板,以及在电极之间注入液体电解质组合物,所述液体电解质组合物包含聚合物、非质子液体溶剂和锂盐,其中,所述液体电解质组合物中的聚合物具有能够通过阳离子聚合而聚合的官能团;以及该电池接受包括充电步骤和放电步骤的电化学循环。
本发明提供一种圆筒式二次电池,在具有大容量的电池中,即使作用伴随急剧变形的外力时,也能够确保安全性。锂离子二次电池的容量为14AH,其上盖被固定在收容电极卷绕组的电池壳上。上盖具有形成有开裂阀的隔膜(2)、和周缘部被固定在隔膜(2)的周缘部上的上盖帽。开裂阀在隔膜(2)的上盖帽侧的表面上形成有截面呈V字状的开裂槽(8),在与开裂槽(8)的位置对应的、隔膜(2)的电极卷绕组侧的表面上形成有截面呈U字状的开裂槽(18)。隔膜(2)借助内压上升而翻转从而切断电流。在作用伴随急剧变形的外力时,隔膜(2)承受的力量容易集中在开裂槽(18)上。
[课题]本发明制造一种含有Li,且尽管表面上具有C涂覆膜,但在粒子内和粒子间均具有均匀的Li浓度分布,并且抑制了SiC的生成的氧化硅类的负极材料。[解决方法]通过对包含Si、Li和O且其中Si的一部分作为Si单质而存在、Li作为硅酸锂而存在的含有Si和硅酸锂的原料进行减压加热,从而使SiO气体与Li气体同时产生。通过冷却产生的气体,从而制作一种平均组成为SiLixOy(0.05<x<y和0.5<y<1.5)的含Li氧化硅。在粒度调整后以900℃以下的处理温度,在粒子表面形成平均膜厚0.5~10nm的C涂覆膜。
本发明提供一种能抑制浆料的凝胶化的电极合剂。本发明的电极合剂含有电极活性物质和粘合剂组合物,粘合剂组合物含有偏氟乙烯与式(1)所示的单体的共聚物,电极活性物质包含Li1+xMO2所示的锂金属氧化物,利用水对锂金属氧化物进行了萃取时的该水的pH大于11.3。[化学式1]
本发明提供在用于正极材料的情况下,可得到高容量以及更进一步的高输出的非水系电解质二次电池用正极活性物质。非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,具有:得到W混合物的混合工序,所述W混合物为:Li金属复合氧化物粒子、相对于该氧化物粒子为2质量%以上的水分、与W化合物或W化合物及Li化合物的W混合物,所述Li金属复合氧化物粒子由通式:LizNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0< x≤0.35, 0≤y≤0.35, 0.95≤z≤1.30, M是选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti及Al的至少1种的元素)表示,包含一次粒子及一次粒子凝聚的二次粒子,相对于所含有的W量,水分和固体成分的W化合物、或W化合物及Li化合物所含有的合计的Li量的摩尔比为1.5以上且低于3.0;和将该W混合物进行热处理而在一次粒子表面形成钨酸锂的热处理工序。
本发明涉及复合固体电解质。提供成形性和化学稳定性优异且锂离子传导率高的复合固体电解质。该复合固体电解质的特征在于,在含有氧化物系固体电解质和硫化物系固体电解质的复合固体电解质中,上述氧化物系固体电解质为(Li7‑3Y‑Z,AlY)(La3)(Zr2‑Z,MZ)O12(M=选自Nb、Ta中的至少一种以上的元素,Y、Z为0≤Y<0.22、0≤Z≤2范围的任意的数),上述硫化物系固体电解质为VLiX-(1-V)((1-W)Li2S-WP2S5)(X为卤族元素,V为0<V<1范围的任意的数,W为0.125≤W≤0.30范围的任意的数)。
本发明提供一种共聚酯,其含有新戊二醇,2,2,4,4-四烷基-1,3-环丁二醇,例如2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇的残基,锡原子,铝原子,碱金属或碱土金属原子,例如锂原子,任选地磷原子,并且具有至少0.55?dL/g的特性粘度(It.V.)和至少90℃的玻璃化转变温度(Tg)。现在可以制备这类较高It.V.共聚酯,其具有高Tg,优良的热稳定性和较高的2,2,4,4-四烷基-1,3-环丁二醇嵌入。
提供具有与锂化合物的高的反应性并且处理性也优异,适合作为锂锰系复合氧化物的锰原料的四氧化三锰及制造方法。一种四氧化三锰颗粒,其是平均一次粒径为2μm以下的四氧化三锰初级颗粒聚集而成的,细孔的孔容积为0.4mL/g以上。优选众数细孔为直径5μm以下的细孔。该四氧化三锰颗粒是通过具有使四氧化三锰由锰盐水溶液中直接析晶的析晶工序的四氧化三锰颗粒的制造方法而得到的,该析晶工序中,氧化还原电位为0mV以上并且OH-/Mn2+(mol/mol)为0.55以下,将锰盐水溶液与碱水溶液混合而得到浆料,将该浆料的固体成分浓度设为2重量%以下。
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