本发明涉及一种水硬性粘合剂,包括钾、钙、铝硅酸盐,以及可选的锂、钠和镁,其中,所述粘合剂包括下列组分:(a)潜在水硬性铝硅酸盐玻璃,其比例符合(CaO+MgO+Al2O3)/SiO2>1,以及(b)具有经验式(I)的碱激发剂a(M2O)*x(SiO2)*y(H2O)(I),其中,M=Li、Na、K,a=0-4,x=0-5,且y=3-20;Ca/Si的摩尔比小于1,Al/Si的摩尔比小于1,M/Si的摩尔比大于0.1。此外,本发明还涉及由所述粘合剂制成的粘合剂基质、砂浆、混凝土胶粘剂和金属阳极。
[课题]在工业生产上有利的温度下以短时间制造作为光固化性树脂组合物有用的(甲基)丙烯酸酯类共聚物。[解决手段]提供一种(甲基)丙烯酸酯类共聚物(X)的制造方法,其特征在于,使包含下述通式(1)所示的二(甲基)丙烯酸酯、和下述通式(2)所示的(甲基)丙烯酸烷基酯的混合物在有机锂化合物(L)、分子中包含通式Al-O-Ar(式中,Ar表示芳香族环)所示的化学结构的三取代有机铝化合物(A)以及选自由醚和叔多胺组成的组中的至少1种路易斯碱(B)的存在下进行阴离子聚合。(式中,R1表示氢原子或甲基,R2表示碳数1~5的直链亚烷基,R3和R4各自独立地表示碳数1~6的烃基。)(R5表示氢原子或甲基,R6表示碳数1~6的烷基)。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其具备含锂过渡金属氧化物和稀土类的化合物,所述含锂过渡金属氧化物含有镍和锆,且由一次颗粒聚集而成的二次颗粒形成,所述稀土类的化合物附着于上述一次颗粒彼此接触的界面和/或该界面附近。
本发明涉及一种穿通件,特别是电池穿通件,优选用于锂离子电池,更优选用于锂离子蓄电池,包括:至少一个基体,所述基体具有至少一个开口,至少一个导体、特别是基本上为销状的导体通过该开口被引入到电绝缘材料中,该电绝缘材料包括密封玻璃或由密封玻璃组成,其中,在使所述基体和/或所述导体与所述密封玻璃构成基于材料的连接的情况下,所述基体包括优选选自铝、镁、钛、铝合金、镁合金、钛合金或AlSiC的轻金属和/或轻金属合金,或者由其组成,其中,所述密封玻璃具有钛酸盐玻璃或由其组成,并且只具有极少的磷酸盐含量。
制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池的卷对卷生产方法。(1)、在柔性基板的一侧表面,沉积钼层,以及一层铌附加层;(2)、在铌附加层的表面电镀多层铜、铟、镓和/或硒单元素层,或铜、铟、镓和/或硒之间构成的合金层,和/或单元素层与合金层的混合层;(3)、真空蒸发一层或多层硒,以及一层钠、钾或锂盐;(4)、将已镀有铜铟镓硒多层的基材在惰性气体气氛中,在350摄氏度至750摄氏度的恒定温度下淬火,以获得铜铟镓硒吸收层;(5)、沉积一层硫化镉、硫化铟或硫化锌作为在铜铟镓硒吸收层之上的缓冲层;(6)、真空溅射一层高阻抗透明导电氧化物,然后再溅射一层低阻抗透明导电氧化物于缓冲层的表面作为窗口层。本发明能够被方便地使用于制备高转换率而低成本的铜铟镓硒薄膜太阳能电池。
本发明涉及一种非水电解质二次电池用负极的制造方法,其包括如下3个步骤:A)在集电体上沉积负极活性物质以制作负极;B)对该负极进行热处理;C)在B)步骤之后,将锂赋予给负极活性物质。
本发明涉及二次电池的充电装置及其充电方法。若电池电压Vb≥第二设定电压Vs2,对信号切换电路23使其输出第二定电流基准信号S2,同时,对电压切换电路24,在电池电压Vb成为第三设定电压Vs3前实行脉冲充电动作,在给定时间t1期间使其输出第一定电压V1后,在给定时间t2期间使其输出第三定电压V3,将第二设定电压Vs2设定为以锂离子电池11为电源的设备可使用的电压。充电到设备能动作的电压的充电时间与以往相同,且能抑制二次电池的劣化,抑制充电装置发热,能提供小型轻量的充电装置及其充电方法。
本发明披露了一种无铅无镉玻璃,该玻璃用于对 具有小热膨胀系数的玻璃或者玻璃陶瓷进行装饰和上珐琅,该 玻璃至少包含以下组分(以重量%计):∑ (Li2O+Na2O+K2O)=0~10,∑ (MgO+CaO+SrO)≥0.1,SiO2> 65。优选将本发明的玻璃以玻璃料的形式与颜料、填料和其他 添加剂混合,并且施用在具有非常小的热膨胀性的玻璃或者玻 璃陶瓷上。特别是当覆盖由硅酸铝锂玻璃陶瓷制成的基体时, 可获得超过70MPa的弯曲强度。
一种具有高容量和优良充-放电循环特性的电池。包装罐中的阴极和包装盖中的阳极与其间的隔板层叠在一起。隔板用溶解于溶剂中的锂盐所形成的电解质溶液浸渍。阳极包括含锡材料,它包括金属锡和在同一颗粒中的含锡的金属互化物。通过该含锡材料可以获得较高容量和优良的充-放电循环特性。
本发明涉及一种制备电极材料的方法,其特征在于:(a)将(A)至少一种铁化合物,其中Fe以+2或+3价氧化态存在,(B)至少一种磷化合物,(C)至少一种锂化合物,(D)至少一种碳源,其可为单独的碳源或与至少一种铁化合物(A)或磷化合物(B)或锂化合物(C)相同,(E)任选的至少一种还原剂,(F)任选的至少一种具有不同于铁的金属的其他金属化合物,和(G)任选的水或至少一种有机溶剂一起混合;(b)借助至少一个使用至少一个用于喷雾的喷嘴的装置一起喷雾干燥,和(c)在350-1200℃的温度下进行热处理。
本发明提供一种可使充放电循环特性提高的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池具备:含有包括LixFeS2(0≤x≤4)在内的正极活性物质的正极;含有吸储及放出锂离子的材料的负极;和,非水电解质;并且将正极的放电终止电位设定为下述式(3)所示的放电反应发生的最小电位以上的规定电位,FeS2+xLi+→LixFeS2 …(3)。
弹性嵌段共聚物,含有至少一个由苯乙烯单体构成的硬嵌段A和至少一个由苯乙烯单体和二烯烃构成的弹性嵌段(B/A),嵌段A的玻璃化转变温度Tg大于25℃,嵌段(B/A)的玻璃化转变温度低于25℃,选择嵌段A与嵌段(B/A)的相体积比,使得硬相在总的嵌段共聚物中所占的比例为1—40体积%,二烯烃的量小于50重量%,聚二烯的1,2键的相对量,基于1,2-和1,4-顺/反键的总量,低于15%。该嵌段共聚物是在非极性溶剂中借助烷基锂,在可溶性钾盐的存在下通过阴离子聚合制备的,可用于成型制品的制备。
本发明涉及一种氢化嵌段共聚物的制备方法,包括如下步骤:A)使式P-Li的活性锂封端聚合物与式Si-(OR)4的烷氧基硅烷偶联剂反应,由此形成偶联的嵌段共聚物组合物,其中,P为具有至少一个聚合物嵌段A和至少一个聚合物嵌段B的共聚物链,A由一种或多种具有8-18个碳原子的单烯基芳烃组成,B由具有4-12个碳原子的一种或多种共轭二烯组成,R选自线型和支链的烷基基团,并且其中Si/Li的摩尔比在0.4和0.55之间;B)非必需地,对偶联嵌段共聚物组合物进行氢化;和C)回收得到的嵌段共聚物组合物。另外,本发明还涉及所得到的含少量未偶联聚合物并且具有基本上线性特性的组合物。
本说明书涉及一种用于获得诸如胃肠道等体腔内的图像的活体内使用的器件、系统及方法。图1所示为一用于获得图像数据的可吞咽囊(40)。该可吞咽囊(40)包括成像器(46)、处理器(47)以及适于进行体腔照明的光源(42)。该装置还包括一光学系统(50),该光学系统(50)可以结合镜片组及滤波器,其目的为将光聚焦到成像器(46)中。图像通过发射机(41)及天线(48)进行传输,并通过压缩模块(600)进行压缩以减小带宽。发射机(41)还包括一个诸如银氧化物电池、锂电池或其他电化学电池等电源(45)。发射机(41)还包括调制器(70)、放大器(72)以及阻抗匹配器(74)。接收器(12)通过天线(15)接受经过压缩的图像数据,并将其存储在存储单元(16)内。接收器是小的,并可以穿戴在患者身上。接收器还包括一个数据处理器(14)。优选的是,该数据处理器(14)、其数据存储单元(19)以及监视器(18)是一台个人计算机或工作站的一部分,该计算机或工作站包括一CPU(13)。一旦数据被接收,该数据便通过解压缩模块(610)解压缩并进行处理以供显示。
本发明的目的是提供一种由聚烯烃掺混物制得的微孔膜、其制备方法和一种二次电池隔板,其中聚烯烃掺混物具有优异的电解质润湿性、刺穿强度和关闭性能。本发明提供一种微孔膜和制备这种微孔膜的方法,其特征在于,所述微孔膜通过流延或吹塑方法对含有两种或多种聚烯烃的掺混物模塑成膜,从而制备微孔膜;和所述微孔膜是通过退火或拉伸所得的模塑膜而制得的;为了达到以上目的在形成孔之前或之后用离子辐射照射微孔膜对其表面进行处理。而且,由于它们优异的刺穿强度、关闭特性和在强大外部电流作用下的隔板耐熔性,由这种微孔膜作为隔板的二次电池,特别是锂离子二次电池或碱性电池是更安全的;在电池组装中由于隔板的优异电解质润湿性,生产率能大大增加;而且由于薄的隔板和高的机械强度,二次电池可获得高的电荷密度。
提供一种固体电解质及其制造方法。该固体电解质含有X原子%的锂、Y原子%的磷、Z原子%的硫和W原子%的氧,其中X、Y、Z和W满足以下表达式(1)-(5):20≤X≤45…(1)、10≤Y≤20…(2)、35≤Z≤60…(3)、1≤W≤10…(4)、X+Y+Z+W=100…(5),并且在利用CU的KΑ射线通过X射线衍射法所测得的X射线衍射图中,X射线衍射峰的顶点分别位于X射线衍射图中的以下衍射角2Θ:16.7°±0.25°、20.4°±0.25°、23.8°±0.25°、25.9°±0.25°、29.4°±0.25°、30.4°±0.25°、31.7°±0.25°、33.5°±0.25°、41.5°±0.25°、43.7°±0.25°和51.2°±0.25°,各X射线衍射峰的半宽均在0.5°以下。
本发明的正极活性物质,用于非水系二次电池,包含含有锰的含锂过渡金属氧化物作为主晶相的结晶结构,包含:具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列、且不同的元素组成的副氧化物、以及氧化锡(IV),并且,在能够通过衍射法确认其存在的状态下包含上述副氧化物以及氧化锡(IV)。
本发明涉及用于电动车辆中蓄电池冷却系统的优化设计和运行的方法。一种用于控制电动车辆蓄电池组中的温度的方法和系统,从而维持了蓄电池组的长寿命,同时最大化车辆行驶里程。控制器规定了蓄电池组中的最大允许温度,该温度是电荷状态的函数,反映了可允许锂离子蓄电池组的温度随着电荷状态的减少而增大且不会产生对蓄电池寿命有害的影响的根据。在车辆驾驶期间,允许蓄电池组温度随电荷状态的减少而提高,并且冷却系统仅在必要时用以维持温度位于增加的最大数值以下。降低冷却系统的使用减少了能量消耗并且增大了车辆行驶里程。在充电操作期间,冷却系统必须从蓄电池组中移走足够多的热量以维持温度低于降低的最大值,但这对行驶里程没有影响。
本发明涉及阴极电极,包括至少一个涂覆或沉积有至少一种活性材料的载体,其中该活性材料包括非尖晶石结构的锂-镍-锰-钴复合氧化物(NMC)和尖晶石结构的锂-锰氧化物(LMO)。本发明还涉及电化学电池单元,电化学电池单元包括阴极电极以及隔膜,隔膜包括至少一种多孔陶瓷材料。
本发明涉及一种电化学能量储存装置,其具有:含有碳素材料的、 且充电时的负极电位相对于锂标准为1.4V以下的负极;和非水电解 液。为实现电化学能量储存装置的高能量密度化,必须使负极充电电 位变得较负,但存在当进行深度的充电时,非水电解液的分解就会显 著地进行等问题。本发明在上述电化学能量储存装置中,通过将非水 电解液设计为在非水溶剂中溶解有锂盐、铵盐以及选自六氟代苯、五 氟代苯、1,2,3,4-四氟代苯、1,2,3,5-四氟代苯、1,2,4,5-四氟代苯和1,2,3- 三氟代苯之中的至少1种氟代苯的构成,便可以抑制充电时的电解液 的分解,从而谋求高能量密度化的实现。
本发明提供正极活性物质及具备包含该物质的正极的非水系二次电池,其中,所述正极活性物质(1),其含有的主结晶相(2)由含有锰、且具有尖晶石型结构的含锂过渡金属氧化物构成,用于非水系二次电池,具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧构型、并且为不同的元素组成、具有尖晶石型结构的副结晶相(3),在主结晶相(2)的内部形成为层状。
本发明提供了粘着剂组合物及具有该粘着剂层的粘着片,所述粘着剂组合物可形成具有表面电阻率为5×1010Ω/□以下这样优异的防带电性、同时兼具对于光学用途充分的透明性、耐久性、耐漏光性的粘着剂层,即,本发明提供了下述粘着剂组合物及具有由该组合物构成的粘着层的粘着片,其特征在于,该粘着剂组合物含有:具有1.0~15质量%的含羟基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(A)、具有含羧基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(B)、锂盐(C)、以及氧化烯链重复单元数为2~10的烷撑二醇二烷基醚(D),而且,所述共聚物(B)中的含羧基的单体相对于所述共聚物(A)中的含羟基的单体的当量比为0.3以上。
一种具有制造锂离子可充电二次电池性能的电解铜箔,还包括该电解铜箔的制造方法,该电池的制造方法及所得的电池。该电解铜箔具有1.5至4.3kpa*m2/g的比胀破强度及30至40kgf/mm2的抗拉强度。藉由纳米压痕分析,该电解铜箔的沉积侧具有0.2至约2.0Gpa的表面硬度,以防在将活性材料压制到电解铜箔上时起皱。该铜箔在裁剪后具有减少的铜屑形成及铜屑尺寸。
本发明提供一种非水电解液二次电池,是使用尖晶石型含锰复合氧化物的非水电解液二次电池,在高温下反复充放电时的容量劣化得到抑制。这里公开的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。上述正极具备含有正极活性物质的正极活性物质层。上述正极活性物质包含具有尖晶石型晶体结构且含有Mn的锂复合氧化物。上述正极活性物质层含有相对于上述正极活性物质为0.05质量%~1.0质量%的膦酸。上述负极具备含有负极活性物质的负极活性物质层。上述负极活性物质为石墨。上述非水电解液含有含氟锂盐。
一种晶片具有含硅层、沉积在所述含硅层上的多晶金刚石层以及在所述含硅层的另一侧上的用于减小晶片弯曲的弯曲补偿层。一种制造接合结构的方法包括用于在一个衬底的表面上产生悬空键的活化过程,随后在低温下使所述表面与第二衬底进行接触接合。接合结构可包括彼此接触接合的两个衬底,一个衬底包括含硅层、多晶金刚石层、用于减小所述第一衬底的晶片弯曲的弯曲补偿层,并且另一个衬底包括氮化镓、碳化硅、铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、磷化铟或除金刚石以外的另一合适材料。
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