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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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温度补偿构件及采用该构件的光通信器件

由以β-石英固溶体或β-锂霞石固溶体为主结晶的多晶体形成的温度补偿构件,具有负的热膨胀系数,其X射线衍射测定中主峰提供晶面的晶面间距小于3.52A。

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用于聚合物薄膜和硬质容器的气体阻隔涂料体系

用于聚合物薄膜和成型容器的水性气体阻隔涂料组合物,包括在气体阻隔层中具有选自蒙脱石、合成锂皂石、有机蒙脱石和它们的混合物的层状矿物的双层涂料体系,该涂料组合物尤其适合于喷涂到用于碳酸饮料和啤酒的双轴取向的注坯拉伸吹塑PET瓶上。

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全氟烷基氟代正膦的电化学合成方法

本发明涉及右面通式的全氟烷基氟代正膦的制 备方法,式中n是1, 2, 3, 4, 5, 6, 7或8, m是+1或-1, 以及y是1, 2 或3其中配体(CnF2n+m)可以是相同的或不同的, 本发明还涉及它作为导电盐的电解质和前体的用途, 及其在锂电池中的使用。

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1-丁基-4-哌啶基甲胺的制备方法

制备1-丁基-4-哌啶基甲胺的方法,该方法包括:i)使异哌啶基甲酰胺(isonipecotamide)与1-溴代丁烷反应得到异哌啶基甲酰胺的N-丁基衍生物,接着ii)用氢化铝锂还原,其特征在于反应i)和ii)以甲苯作溶剂进行。

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石蜡馏分提纯方法
石蜡馏分提纯方法 729     
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本发明提出将含有芳族化合物的烷烃或石蜡馏分在室温下与八面沸石接触,尤其是与用锂部分交换的钠八面沸石接触,其中该沸石的Si/Al之比小于1.2。因此,可以得到基本上不含芳族化合物杂质或污染物的纯烷烃或石蜡馏分。

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用于便携式电子设备电池和便携式电话电池的充电设备

提供了一种便携式电话的充电设备,能够通过将该设备小型化提高可用性,增强便携性,并且即使在便携式电话的电池已耗尽的情况下,也能够进行即时的电话交谈。该便携式电话的充电设备用于对置于便携式电话中的可再充电电池充电,包括:对置于便携式电话中的可再充电电池充电的第一充电部分和对内置于第一充电部分中的锂离子电池充电的第二充电部分,其中第一和第二充电部分连接成彼此可自由拆分和附着,并可以彼此断开。

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基于具有高硅含量的非晶态合金的电极组合物

一种用于锂离子电池的电极组合物,包括如式SixMyAlz所示的非晶态合金,其中x、y和z代表原子百分比值,且(a)x+y+z=100,(b)x≥55,(c)y<22,(d)z>0,和(e)M为选自锰、钼、铌、钨、钽、铁、铜、钛、钒、铬、镍、钴、锆、钇及其组合的一种或多种金属。

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具有含P-N键的鏻阳离子的离子液体及其制备方法

一种离子液体,其含有下述通式(1)表示的有机物作为阳离子成分。该离子液体在广泛的温度区域呈现稳定的液态,同时电化学稳定性优异,适用于蓄电用设备、锂二次电池、电偶极子层电容器、染料敏化型太阳电池、燃料电池或反应溶剂等。

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单层和多层石墨烯层在溶液中的稳定分散体

本发明公开了用于制造胶态石墨烯分散体的方法,包括下述步骤:(i)将氧化石墨分散于分散介质中,以形成胶态氧化石墨烯分散体或氧化多层石墨烯分散体;(ii)将分散态的氧化石墨烯或氧化多层石墨烯热还原。根据制备起始分散体的方法,获得了下述石墨烯或多层石墨烯分散体:其可以被进一步加工为具有比石墨更大的晶面间间距的多层石墨烯。该分散体和多层石墨烯是例如适于制造可充电锂离子电池的材料。

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手持式电动工具机
手持式电动工具机 897     
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本发明涉及一种具有至少一个蓄电池(16)的手持式电动工具机。为了实现手持式工具机的具有小尺寸的紧凑结构形式,所述至少一个蓄电池构造成由金属化的塑料薄膜和凝胶状的聚合物电解质组成的锂-聚合物电池(16),它们以平面的或弯曲的或球形弯曲的形状构造成单个的电池元件(17)和/或以由多个电池元件(17)构成的构件(16′;16″),在尺寸和/或形状方面适配于在机器罩(11)和/或把手(12)中和/或一个固定在或可固定在机器罩(11)或把手(12)上的单独的壳体(27)中的容纳它们的容纳腔。

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具有核-壳结构的电极活性材料

本发明公开了一种具有核-壳结构的电极活性材料,其包括:(a)能够插入和放出锂离子的核;和(b)包含当用电解质浸渍时玻璃化转变温度为25℃以下的聚合物或低聚物的壳,其中所述核的表面由所述壳包覆。此外,公开了通过使用所述电极活性材料制造的电极和包含所述电极的二次电池。所述壳(b)在电池初始充电期间抑制SEI层的形成,并阻止了初始容量降低。因此,可以获得高容量电池。具有核-壳结构的电极活性材料、特别是具有核-壳结构的金属(准金属)基电极活性材料能够具有比常规电极活性材料、特别是常规金属(准金属)基电极活性材料稍高的电容量,并且能够使在充电/放电期间的气体产生最小化。

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非水电解质二次电池用电极板及使用了其的非水电解质二次电池

提供非水电解质二次电池,具备有超长的芯材和形成在它之上的合剂层。上述电极板具备有沿芯材长度方向平行的一边设置的芯材露出部。合剂层含有可以嵌入以及脱嵌锂离子的材料。在芯材露出部的至少合剂层端面附近以及合剂层上,形成有多孔质膜,与芯材露出部平行、且位于芯材露出部一侧的合剂层端面的多孔质膜的厚度,厚于位于合剂层宽度方向中央部分的多孔质膜的厚度。

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用于制造圆柱形三电极单体的方法和由此制造的圆柱形三电极单体

根据本发明的用于制造圆柱形三电极单体的方法能够包括以下步骤:制备其中容纳有电极组件的圆柱形罐;通过将锂金属联接到参考电极引线的一侧来制造参考电极组件;分离联接到圆柱形罐的上端的帽组件;插入参考电极组件,使得锂金属被插入电极组件中,并且参考电极引线的一侧被引出到圆柱形罐的外侧;将分离的帽组件联接到圆柱形罐的打开的上端;安装保持器,使得保持器包围帽组件的侧面和圆柱形罐的侧面的端部;并且将粘结剂注入保持器中,然后使其固化。

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制备多孔金属‑碳材料的方法

要求保护一种用于形成金属‑碳复合材料的方法。所述方法包括以下步骤:提供具有式[M(Schiff)]的化学结构的聚合物席夫碱过渡金属膜前体,其中,M选自由镍、钯、铂、钴、铜、铁构成的群组;在上述Markush式中,桥键Y具有下面的结构:在Salen中,为—CH2—CH2—,在Saltmen中,为在Salphen中,为R选自由H‑和含有碳的取代基构成的群组,所述R优选为CH3‑、C2H5‑、CH3O‑、C2H5O‑。公开了一种方法,所述方法包括将席夫碱过渡金属沉积在载体衬底上,和将材料电聚合成膜,然后在惰性气氛下,在炉中,加热载体衬底上的聚合物席夫碱过渡金属膜,以获得具有有利性质的用作诸如燃料电池、双层电容器、锂离子电池和锂聚合物电池的装置中的电极材料的多孔金属‑碳材料。

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六方晶氮化硼粉末的制造方法

本发明提供以较少的锂量制造出包含厚壁六方晶氮化硼颗粒的六方晶氮化硼粉末的制造方法。一种六方晶氮化硼粉末的制造方法,其特征在于,包括:混合粉末准备工序,所述混合粉末包含:含氮原子的有机化合物、以及硼原子相对于上述氮原子的摩尔比被调整为0.26以上且0.67以下的硼源,并且使碱金属以硼原子相对于所述碱金属所含的碱金属原子的摩尔比为0.75以上且3.35以下的方式存在,所述碱金属中的锂原子被调整为30摩尔%以上且不足100摩尔%的范围;以及以最高温度为1200℃以上且1500℃以下对上述混合粉末进行加热的加热工序。

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正极活性物质和具备该正极活性物质的二次电池

本发明涉及正极活性物质以及具备该正极活性物质的非水电解质二次电池。根据本公开,提供一种能够减少因非水电解质二次电池的反复充放电所致的电阻增加和容量维持率降低的具有尖晶石型晶体结构的正极活性物质。这里公开的正极活性物质由尖晶石型晶体结构的锂锰复合氧化物构成,上述锂锰复合氧化物包含多个一次粒子(12)集合而成的二次粒子(10),该二次粒子(10)的基于SEM图像的平均粒径为10μm~20μm,上述一次粒子(12)的基于SEM图像的平均粒径为4μm~8μm,在上述二次粒子(10)的表层部具备镍原子。

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有机硅粘合剂组合物和胶带

本发明的第一目的在于提供有机硅粘合剂,其为得到抗静电性优异的粘合剂层的有机硅粘合剂,并且与基材的粘附性优异,将具备粘合剂层的胶带或粘合膜从被粘物剥离后在被粘物上的粘合残渣少。本发明的第二目的在于提供有机硅粘合剂组合物,其通过短时间的加热、尤其小于5分钟的加热便良好地固化,得到抗静电性优异的粘合层。本发第一明提供有机硅粘合剂组合物,其为加成反应固化型有机硅粘合剂组合物,其特征在于,含有:(A)加成固化型有机硅,(B)在1分子内具有至少2个不饱和烃基且具有2个(聚)氧化亚烷基残基的化合物,和(C)不含锂的离子液体。本发明第二提供有机硅粘合剂组合物,其为加成反应固化型有机硅粘合剂组合物,其特征在于,含有:(A)加成固化型有机硅,(B)在1分子内具有至少一个不饱和烃基且具有至少一个(聚)氧化亚烷基残基的化合物,(C)不含锂的离子液体,和(e)不是具有不饱和烃键的化合物的络合物的铂族金属系催化剂。

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用以防止突起的复合增强固体电解质

固体复合电池分离器被用来使得能够在电池中使用金属负电极。金属负电极可以是锂金属、钠金属、镁金属、锌金属或所列金属的合金。复合分离器包括基质和增强材料,该增强材料被引入基质中以增加复合分离器的断裂韧性。该复合分离器全部或部分地包括一层增强聚合物、陶瓷或玻璃状锂离子导体。复合分离器的基质可以包括聚环氧乙烷、LLZO、LiPON或LATP。复合分离器的增强材料可以包括纤维、颗粒、板或层。增强材料可以包括硅酸盐玻璃、碳纳米管、银纳米线、碳化硅颗粒和金属颗粒。

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氘代电解质溶剂
氘代电解质溶剂 1065     
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本公开提供了“氘代电解质溶剂”。本公开一般涉及可再充电电池,例如,包括具有氘代溶剂的电解质的锂离子电池。在可再充电电池单元或电池中的锂离子电解质的合成中使用氘代溶剂通过降低分解期间氢相关反应的速率或抑制这些寄生反应中的一些来增加电池单元或电池的化学稳定性。

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改性纤维、制备方法及应用

本发明涉及改性纤维、制备方法及应用。将原料、水、含有金属络合离子的物质混合,在中性或碱性条件下,控制温度为40‑100℃,搅拌5‑24h,获得改性纤维产品。本发明的改性纤维具有很强的疏水性,纤维成天然棕黑色,可用来生产需要强抗水性的沙发纸、皮鞋纸、液体包装纸、不透光窗帘纸。纤维含有性能稳定的金属化合物,强度和挺度大幅提升,可用来生产医药膏药用纸、硬纸黑卡纸、砂纸、特殊包装纸;另外,长链纤维中含有对锂离子比含量非常高的金属氧化物,可通过气相沉积法,形成稳定的层状或管状的纳米碳‑金属化合物复合材料,作为锂离子电池负极,可大幅提升电池的比容量和倍率性能。

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非水系电解质二次电池用正极活性物质、以及采用该正极活性物质的非水系电解质二次电池

本发明提供一种在正极材料中使用时能够兼顾高容量和高输出的非水系电解质二次电池用的正极活性物质。该非水系电解质二次电池用正极活性物质由下述通式(1)表示的锂镍复合氧化物的一次粒子和前述一次粒子凝集形成的二次粒子构成,其中,在一次粒子表面具有含有W和Li的1~200nm的厚度的覆膜,LiNi复合氧化物结晶的c轴长度为14.183~14.205埃。通式(1):LibNi1‑x‑yCoxMyO2,其中,M是从Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Nb、Zr和Mo中选出的至少一种元素,并且满足0.95≤b≤1.03、0<x≤0.15、0<y≤0.07、x+y≤0.16。

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具有改进的电极效率和能量密度的正极混合物

本发明提供了一种锂二次电池用正极混合物,其包含具有由下式I表示的组成的正极活性材料:LiFe(P1-XO4)(I),其中磷(P)的摩尔分数(1-X)在0.910~0.999的范围内,使得正极活性材料的工作效率处于与负极活性材料的较低工作效率同等的水平,并提高所述正极活性材料的能量密度。所述正极混合物使得电池的工作效率最大化,使得电极的浪费最小化,由此降低了电池的制造成本。此外,本发明的磷(P)的摩尔分数(1-x)小于1的正极活性材料含有Fe2+和Fe3+两者,由此有利地不引起结构变形,提高离子传导率,展示优异的速率性能,抑制充放电时的电阻压降,从而为电池提供高能量密度。

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含脲基的微孔聚氨酯弹性体

一种动态力学性能得到改进的基于主要由4,4’-MDI组成的异氰酸酯组分和其它常用组分的微孔聚氨酯弹性体,其物理化学结构在凝胶渗透色谱(GPC)中显示了除低分子量主信号以外的信号,该信号包括(表观)摩尔质量大于250,000g/ml时的一个或多个峰,并在溶液中加入氯化锂后变小或消失,凝胶色谱分析溶液是在90℃制备的微孔聚氨酯弹性体于含1%二正丁胺的N,N-二甲基甲酰胺溶液,标准物质为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),弹性体脲含量为14—18wt%。本发明也提供了制备此动态力学性能得到改进的微孔聚氨酯弹性体的方法,微孔聚氨酯弹性体可用于生产阻尼元件。

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多晶体及其制造方法
多晶体及其制造方法 1031     
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本发明提供能够可逆的大容量的充放电的钠离子二次电池和锂离子二次电池。钠离子二次电池和锂离子二次电池具备正极、负极和电解质。这些二次电池的正极或负极的活性物质是由化学式NaxTi4O9(2≤x≤3),优选Na2Ti4O9表示、具有一维隧道型结构、属于单斜晶系的单一相的多晶体。该多晶体是,在包含钼等材质的容器内填充含有钠化合物、钛化合物和金属钛中的至少一种的原料,在800℃以上且1600℃以下进烧成而制造的。

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多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物和其制备方法

本发明涉及一种包含硅氧化物‑碳结构和硅粒子的多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物,其中所述硅氧化物‑碳结构包含多个微孔,并且所述硅粒子均匀分布在所述硅氧化物‑碳结构中。本发明的多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物具有减少的因嵌入锂离子造成的体积膨胀,具有改善的导电性,并且具有多孔结构。因此,电解质容易渗透到所述多孔结构中,并且输出特性可以改善。因此当所述多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物包含在负极活性材料中时可以进一步改善锂二次电池的性能。

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非水电解质电池、电池包及车辆

本发明提供在含有磷酸锰锂的正极的表面通过形成保护被膜而抑制副反应的非水电解质电池、具备其的电池包以及车辆。实施方式的非水电解质电池具备正极、负极和非水电解质。所述正极包含正极活性物质,所述正极活性物质含有用组成式LiMn1‑x‑yFexAyPO4(其中,A为选自Mg、Ca、Al、Ti、Zn及Zr中的至少1种,0≤x≤0.3、0≤y≤0.1)表示的化合物。所述正极的正极表面的根据X射线光电子能谱分析的P‑O键的峰强度(IP‑O)与P‑F键的峰强度(IP‑F)的比(IP‑F/IP‑O)为0.4以上且0.8以下。所述负极包含负极活性物质,所述负极活性物质含有钛复合氧化物。

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电气设备用负极活性物质、及使用其的电气设备

本发明的目的在于提供具有高循环耐久性的、锂离子二次电池等电气设备用负极活性物质。本发明的电气设备用负极活性物质包含下述化学式(1)所示的合金:(所述化学式(1)中,M为选自由Ti、Zn、C、以及它们的组合组成的组中的至少1种金属,A为不可避免的杂质,x、y、z和a表示质量%的值,此时,0< x< 100,0< y< 100,0< z< 100,并且0≤a< 0.5,x+y+z+a=100。),前述合金的使用CuKα射线的X射线衍射测定中,2θ=24~33°的范围内的Si的(111)面的衍射峰的半值宽度为0.7°以上。SixSnyMzAa???(1)。

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非水性电池用的电极导线部件

本发明涉及非水性电池用的电极导线部件,其中即使锂离子电池的电解液与水分反应产生氢氟酸,腐蚀性增加,也能避开其坏的影响延长锂离子电池的寿命,使耐腐蚀性提高。其为从将铝箔和树脂膜的层压膜层压体用于外装材料而形成的非水性电池用收纳容器中引出的电极导线部件18,在制成条状的金属制平板21的外表面上,将含有聚乙烯醇类树脂或聚乙烯醚类树脂和含氟化合物的溶液涂布并干燥,形成保护层22。所述含氟化合物为水溶性,所述保护层22在所述金属制平板21的外表面上通过印刷而形成带状样式。

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压电陶瓷和压电元件
压电陶瓷和压电元件 748     
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本发明要解决的技术问题是:烧结时,铌酸锂钠钾容易发生异常晶粒生长,会产生晶粒尺寸为数十微米(μm)以上的巨大晶粒。本发明提供一种压电陶瓷及使用其的压电元件,该压电陶瓷以由不含铅(Pb)作为构成元素的复合氧化物构成的组合物为主要成分,因此环保性能优良,并且其相对介电常数、机电耦合系数、压电常数等的压电特性优异。该压电陶瓷以由通式(1)所表示的组合物为主要成分,(K1-x-y-w-vNaxLiyBawSrv)m(Nb1-z-uTaz-Zru)O3…(1)(其中,式中的x、y、z、w、v、u以及m分别为0.4

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橡胶组合物
橡胶组合物 688     
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本发明提供了一种侧壁或铆紧部用橡胶组合物,其抗切割性和抗裂纹生长性得到了改善,并令车辆具有低油耗。本发明涉及一种侧壁或铆紧部使用的橡胶组合物,包含的橡胶组分含有:(a)20~60wt%含有2.5~20wt%的晶态1,2-间同立构聚丁二烯的聚丁二烯橡胶,(b)5~40wt%的锂引发聚合的锡改性聚丁二烯橡胶,其中锡原子的量为50~3000ppm,双键的量为5~50wt%,以及分子量分布(Mw/Mn)至多为2,以及(c)20~75wt%除了(a)和(b)以外的橡胶。

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