依据一个实施例,一种电化学电池单元包括:包括锂的形式的第一阳极;包括电解质的第一阴极;以及第一复合电解质结构,定位在第一阳极和第一阴极之间,第一复合电解质结构包括:(i)第一支持层,邻近第一阳极并且配置成机械抑制第一阳极中的锂的形式的粗糙化;以及(ii)第一保护层,定位在第一支持层和第一阴极之间并且配置成防止第一阴极中的物质氧化第一支持层。
一种声波元件、天线双工器和电子设备。一种声波元件,包括:钽酸锂衬底,具有欧拉角(θ, ψ),第一分量满足以及电极,设置在所述钽酸锂衬底上并且配置为激发波长λ的主声波,所述电极的密度ρM满足ρM≥ρTi,其中ρTi表示钛(Ti)的密度,并且所述电极的厚度hM满足0.141×exp(?0.075ρM)λ≤hM≤0.134λ。本申请的实施例最小化了电极的厚度并且抑制了瑞利波杂散信号。
本发明涉及一种硅二次电池,尤其涉及一种具有固体电解质的固体状硅二次电池及其的制造方法。根据本发明,用硅代替二次电池的锂,以具有制造费用减少以及废弃二次电池时环境污染最小化的效果。并且,将阳极或阴极物质多次叠层压缩从而制造阳极或阴极活性物质,以具有使阳极或阴极活性物质的密度增加,从而增加电子密度和容量的效果。并且,使阳极活性物质和阴极活性物质的内部内置有网状板,以具有可以有效地移动电子的效果。并且,硅二次电池串联连接时,连接的硅二次电池的电极为共用化,以具有可以使硅二次电池组件的厚度减小并增大输出电压的效果。并且,与PCB或芯片形成一体从而供给电源,以具有发挥对于瞬间放电的备用电源的作用的效果。
本发明提供了用于非水电解质可充电电池的负极活性材料及其制造方法和包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池,更具体地说,提供了一种用于非水电解质可充电电池的负极活性材料,所述负极活性材料包含氧化硅复合物,所述氧化硅复合物能够降低不可逆特性以及提高非水电解质可充电电池的结构稳定性,所述氧化硅复合物包括硅树脂,由通式SiOx(0<x<2)表示的氧化硅,和包含硅树脂和M(M是选自由镁,锂,钠,钾,钙,锶,钡,钛,锆,硼和铝组成的组中的任一元素)的氧化物,一种制备该负极活性材料的方法和一种包含此负极活性材料的非水电解质可充电电池。
本发明涉及阳极氧化膜及其生产方法。提供能够保持高耐腐蚀性的阳极氧化膜,以及所述阳极氧化膜的生产方法。本发明提供一种阳极氧化膜的生产方法,其包括下述步骤:在铝或铝合金材料的表面上形成阳极氧化膜;通过使用含锂离子的封孔处理液处理阳极氧化膜的表面;和将已进行封孔处理的阳极氧化膜加热。
为了改善源自电极活性物质的一维离子扩散性的晶体结构的低导电性和锂离子的低扩散性的问题,该二次电池用电极材料具备:随着电化学氧化或还原而放出或吸藏一价或二价金属的阳离子,在前述氧化或还原的过程中,在晶格内部前述阳离子仅能在一维的容许移动方向移动的电极活性物质的结晶一次颗粒;和在前述一次颗粒的表面共存的离子传导性物质和导电性碳,前述离子传导性物质具有容许前述阳离子的二维或三维移动的性质,前述阳离子能够介由前述共存的离子传导性物质和导电性碳的共存层移动。
本发明的碳化硅材料,具备以碳化硅为主成分或以碳化硅和金属硅为主成分的基体、覆盖该基体表面的至少一部分的被膜,该被膜以至少含有锂(Li)、铝(Al)、硅(Si)、氧(O)4元素的相为主成分。作为此种碳化硅材料,可举出例如,具备:具有碳化硅粒子通过金属硅而结合的结构的基体、和覆盖该碳化硅粒子表面的一部分的锂铝硅酸盐被膜的材料。此种碳化硅材料可用于DPF和电热式的催化转换器等。
根据一个实施方案,提供非水电解质电池(1)。正极(4)包含式Li1+aNi1-b-cCobMncO2表示的锂-镍-钴-锰复合氧化物。负极(5)包含选自具有尖晶石结构的钛酸锂和单斜晶系β型钛复合氧化物中的至少一种。负极(5)还包含选自具有尖晶石结构并由式AFe2O4表示的氧化物和具有尖晶石结构并由式ACo2O4表示的氧化物中的至少一种。AFe2O4和ACo2O4的总重量与负极活性材料的总重量的比例为1重量%至5重量%。
本发明涉及感应烹饪装置,其包含至少一个设置在热增强的玻璃板下方的感应器,该玻璃板的组成不是铝硅酸锂类型的,特征在于该玻璃具有以下特征:-它的厚度为最多4.5毫米,-在1kg负载下的维氏压痕之后,该玻璃在加强之前的c/a比率为最多3.0,其中c是辐射状裂纹的长度和a是维氏压印的半-对角线。-σ/(e.E.α)比率为至少20K.mm-1,甚至30K.mm-1,其中σ是由热加强在该玻璃中心产生的最大应力(Pa),e是玻璃的厚度(mm),E是杨氏模量(Pa)和α是玻璃的线性热膨胀系数(K-1)。
本申请公开了一种用于锂离子电池的固态电池单元。电池单元包括第一电极、第二电极以及夹在第一电极和第二电极之间的离子导电层。第一电极和第二电极中的至少一个电极包括电子导电聚合物(ECP)。第一电极和第二电极中的至少一个电极包括约20‑98重量百分比(wt%)的活性材料、约0.1‑30wt%的ECP以及约5‑70wt%的离子导电材料,离子导电材料包括固态电解质(SSE)材料和锂盐中的一种或更多种。
本发明涉及一种固体电解质的制造方法,包括将包含锂元素、硫元素、磷元素及卤族元素的原料含有物与包含在分子中至少具有两个叔氨基的化合物的络合剂混合,所述固体电解质使用液相法而具有较高的离子电导率,且抑制硫化氢的产生,还提供一种电解质前体,由锂元素、硫元素、磷元素、卤族元素及包含在分子中至少具有两个叔氨基的化合物的络合剂构成。
本发明的目的在于提供一种能够提高锂离子二次电池的可逆容量的负极材料及其制造方法。一种锂离子二次电池用负极材料,其特征在于,包含P元素和C元素,且为无定形状态。
提供一种由固体电解质的粒界电阻低、离子导电度优异、致密度高的固体电解质构成的复合固体电解质成型体的制造方法、以及能够适当地用于制造所述复合固体电解质成型体的固体电解质复合粒子、粉末。本发明的固体电解质复合粒子,其特征在于,具有:母粒子,通过至少包含锂的第一固体电解质构成;以及被覆层,通过包含锂化合物、含氧酸化合物及与所述第一固体电解质不同的氧化物的材料构成,并被覆所述母粒子的表面的至少一部分。所述含氧酸化合物优选包含硝酸离子、硫酸离子中的至少一方作为含氧阴离子。
本发明提供一种放电容量大、高倍率放电性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。一种含有具有α-NaFeO2型晶体结构、由组成式Li1+αMe1-αO2(Me是包括Co、Ni和Mn的过渡金属元素,α>0)表示的锂过渡金属复合氧化物的非水电解质二次电池用活性物质及其制造方法,上述锂过渡金属复合氧化物的特征在于:Li相对于上述过渡金属元素Me的摩尔比Li/Me为1.2~1.4,使二次粒子在粒度分布中的累积体积为10%、50%和90%的粒度分别设为D10、D50和D90时,D10为6~9μm,D50为13~16μm,D90为18~32μm,一次粒子的粒径为1μm以下。
本发明提供一种在电池组装后对外部端子进行焊接的液体作用物质电池,即使在压接在电池盒内表面上的负极作用物质发生位置偏移、负极作用物质露出到电池盒底面上的情况下,在其后的外部端子焊接作业中也不会引起防爆阀的开裂破坏而提高电池的安全性。该液体作用物质电池使用锂、钠、钾等碱金属或其合金作为负极作用物质,使用常温下为液体的亚硫酰氯、磺酰氯、磷酰氯等卤氧化物作为正极作用物质,将负极作用物质及正极作用物质收纳在具有底部的电池盒内后将其封口,通过将金属板按照使其与电池盒底部内表面之间形成一部分空间的方式焊接在电池盒底部内表面上,从而在焊接外部端子时焊接热不会直接传递给负极作用物质。
本发明涉及锂二次电池电极材料的连续制造方法,所述连续制造方法包括通过将过渡金属化合物分散在锂化合物的水溶液中而得到混合物的步骤,和将所述混合物装入旋转圆筒中、干燥和煅烧的步骤。其中所述混合物通过所述旋转圆筒内部提供的搅拌叶片被搅拌。
波长转换元件包括具有使极化结构周期性反转的非线性光学单晶体的基板,当在基板上照射了紫外光时,则基板的可见光的透过率为85%以上,所述波长转换元件对波长为640NM~2000NM的激光进行短波长化,以输出平均输出为1W以上的激光。这样,通过改善照射了紫外光时的可见光透过特性,既可防止晶体的损坏,又可实现高输出的输出特性的稳定性。其结果,可以抑制因紫外光而引起的绿色光的吸收,从而使回避输出的饱和及晶体的损坏成为可能。
一种含有40℃动态粘度为60~320mm2/s的聚α-烯烃和增稠剂的润滑脂组合物,所述聚α-烯烃以组合物总量为基准混合50质量%以上,所述增稠剂为不含羟基的碳原子数10~22的脂肪酸锂盐。无灰系二硫代氨基甲酸盐和/或者二硫代氨基甲酸锌以组合物总量为基准换算成硫黄混合0.1~1.5质量%,该润滑脂组合物中的磷含量以组合物总量为基准在0.05质量%以下,混合稠度为265~310。
一种非水系吸收体,在分子内,其构成单位含有20~100重量%的羧基和/或磺酸基,并且在所述羧基和/或所述磺酸基的质子中,有30~100摩尔%是被鎓阳离子置换而形成的高分子的架桥体,再由所述架桥体组成非水系吸收体,或是由前述非水系吸收体与有机溶剂所组成的非水系凝胶、或是含有前述非水系吸收体的非水系吸收片与非水系吸收剂,对醇类等的有机溶剂而言,具有相当优异的吸液性能与保液性能,以及凝胶化能力,所以非常适合使用在锂电池、酒精杀菌材料或酒精杀菌剂、保冷材料或保冷剂、冷却凝胶片、固态燃料用燃料组成物或是使用此等组成物的固态燃料、芳香材料或芳香剂、粘贴材料或粘贴剂、杀虫剂的组成物或杀虫剂、燃料电池用燃料贮藏物或是使用此等燃料贮藏物的燃料电池等的各种用途。
本发明涉及用多肽溶液涂覆成形物体的方法,包括下述步骤:a)配制可纺丝溶液,该溶液包括5—40%(重量)多肽和溶剂,该溶剂包括硫氰酸锂和液化酚,硫氰酸锂溶于液化酚中,所述液化酚选自苯酚、间氯苯酚、间氟苯酚、间溴苯酚及其混合物,和b)用上述溶液涂覆所述物体,然后将该物体干燥。
本发明涉及一种可交联性聚苯醚(PPE)树脂、其组合物、及其制备方法。其方法是使PPE末端结构中的羟基和酯基经PPE改性技术而予以改性,将具有烯基的官能基导入,而得到末端带有烯基的具有交联性的热固性PPE树脂。由于本发明的方法不需进行传统使用正丁基锂所进行的甲基脱氢反应,因此制备较为容易,成本较为低廉。
一种高效放电灯, 包括 : 一玻璃外壳和一延伸入玻 璃外壳内的导电体; 一在外壳中的石英放电管, 具有一对彼此间 隔一段距离的电极与导电体连接以便在灯工作期间放电。放电 管有一电弧室; 电弧室内有一产生和维持电弧的介质, 由钠、 钪、锂、镝和铊的卤化物、选自氩和氙的填充气体和一定量使 灯电压达到规定值的汞组成。在本发明的最佳实施例中, 卤化物 为碘化物, 其各组分的克分子比为24—44∶1∶9.5∶>33。
本发明公开了一种催化剂和制备该催化剂的方法,该催化剂包括5-75WT%负载在氧化载体上的钴,该氧化载体包括铝和0.01-20WT%的锂。该催化剂可用于烃的费-托合成。
在本发明的电源装置中,在系统停机时当低电压电池的充电状态SOC1低于比满充电水平低的放电参考值SHI1时,并且当高电压电池的充电状态SOC2不低于放电参考值SLOW2时,低电压电池由从高电压电池供应的电力充电至接近其满充电水平。用于低电压电池的铅酸电池在持续的低的充电状态SOC下失效的可能性很高。用于高电压电池的锂二次电池在持续的高的充电状态SOC下失效的可能性很高。低电压电池的充电与高电压电池的放电的结合可以使得低电压电池和高电压电池两者都具有其各自有利的充电状态,而失效的可能性很小。因此,本发明的技术有效地防止了低电压电池和高电压电池两者的快速失效。
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