本发明提供一种能够对具有中子屏蔽性能的结构体的接合部赋予中子屏蔽性的屏蔽性粘接剂。本发明是一种屏蔽粘接剂,其是具有中子屏蔽性能的屏蔽粘接剂,其含有氟化锂纯度在99%以上的氟化锂粉末。所述屏蔽粘接剂优选是二液固化型粘接剂,其主要成分是环氧树脂。所述屏蔽粘接剂是二液固化型粘接剂,可含有环氧树脂作为其主要成分,含有改性有机硅作为其固化成分。
提供一种容量高且循环特性及倍率特性良好的负极活性物质。并且,提供一种包含该负极活性物质的二次电池、以及包括该二次电池的电子设备。含有锂、钛、磷及氧的固体电解质中混合纳米硅并添加氧化石墨烯。然后,使用溶解有抗坏血酸和氢氧化锂水合物的乙醇使包含在该混合物中的氧化石墨烯还原,由此制造负极活性物质。此外,该固体电解质可以还包含铝。
本发明涉及一种包括残余玻璃相的锂离子导电玻璃陶瓷及其生产方法以及其在电池中的用途,所述残余玻璃相同样是离子导电的。根据本发明的玻璃陶瓷包括与NaSICon晶相同构的主晶相,其中可以用下式描述其组成:其中x大于0且至多为1,并且大于y。Y可以取0到1之间的值。这里,必须满足以下边界条件:(1+x‑y)>1。这里,M表示化合价为+3、+4或+5的阳离子。M3+选自Al、Y、Sc或B,其中至少存在Al作为三价阳离子。独立地,M4+选自Ti、Si或Zr,其中至少存在Ti作为四价阳离子。独立地,M5+选自Nb、Ta或La。
直流电源的评估可包括与电压表的通信,该电压表被布置为监测跨正电极和负电极的电势。该方法包括确定该直流电源的寿命开始点处的全电池开路电压(“OCV”)、相关正半电池OCV和相关负半电池OCV。执行锂平衡模型以确定与该直流电源的电极对准关联的多个开始状态。确定该全电池OCV的使用中状态。采用锂平衡模型执行优化例程以基于全电池OCV的使用中状态和与电极对准相关联的开始状态来确定与直流电源的电极对准相关联的使用中状态。基于使用中状态来确定负正(“N/P”)比,并且基于N/P比来评估电池寿命。
本发明涉及电化学装置中的薄层电解质,该电化学装置例如为锂离子电池,所述电解质包括浸渍有载有锂离子的相的多孔无机层,其特征在于,所述多孔无机层具有开孔的互连网络。
本文提供了一种制备锂离子电池的阳极浆料的方法。本文所公开的方法包含将硅基材料(2)分散在包含多孔碳气凝胶(1)的溶剂中的步骤。该步骤使得硅基材料(2)扩散且停留在多孔碳气凝胶(1)的孔(3)中。该孔(3)在锂离子嵌入期间为硅基材料(2)的膨胀提供了足够空间。避免了含硅层的破裂。
披露了处理阳极化金属基材的方法,包括使基材表面的至少一部分与pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物接触。还披露了系统,其包括pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物,以及用于在与该密封组合物接触后与金属基材的表面接触的水性组合物。还披露了用该系统和方法处理的基材。
本发明提供用于锂电池的橄榄石型正极活性材料前体,其包括MXO4-zBz颗粒(其中M为选自由Fe、Ni、Co、Mn、Cr、Zr、Nb、Cu、V、Ti、Zn、Al、Ga、Mg、B和它们的组合组成的组中的一种元素,X为选自由P、As、Bi、Sb和它们的组合组成的组中的一种元素,B为选自由F、S和它们的组合组成的组中的一种元素,且0≤z≤0.5),且所述前体具有1至20μm的粒径、0.8至2.1g/cm3的堆积密度和1至10m2/g的比表面积。使用所述橄榄石型正极活性材料前体制备的所述橄榄石型正极活性材料具有优异的颗粒结晶度、大粒径和高堆积密度,由此表现出优异的电化学特性和单位体积容量。
本发明公开了皮肤平滑组合物,所述组合物具有按二氧化硅含量(SiO2)测定的约0.5至约4%的硅酸钠,和约0.1%至约4.0%的多价硅酸盐。所述组合物以载体形式提供,例如约10至98%的水,并且可为水凝胶或水包油乳液形式。此外,硅酸钠与多价硅酸盐的重量比等于或大于0.7,并且所述多价硅酸盐为选自膨润土、合成锂皂石、绿土和高岭石的硅酸盐粘土。还提供了包含这些组合物的套盒以及使用这些组合物的方法。
本揭露是关于一种表面处理铜箔,其对在制造用于锂离子二次电池的负极(阳极)中施加于该表面处理铜箔的活性物质层表现优异的亲和性。所述铜箔是先镀覆铬及锌,再进行有机处理,该表面处理铜箔具有34至58达因/厘米的表面张力及0.8至2.5微米的表面粗糙度(Rz),且该表面处理铜箔包括:(a)铜箔;(b)镀于该铜箔的一侧或两侧上的锌‑铬层,其中,该锌‑铬层中的锌含量为10至120微克/平方分米,且该锌‑铬层中的铬含量为10至35微克/平方分米;以及(c)施加到该锌‑铬层的有机疏水层。
本发明的蓄电池具有正极、负极和电解液,所述负极具有第一元素和碳,所述第一元素是硅、锡、镓、铝、锗、铅、锑、铋、银、锌、镉或铟中的任一个,所述负极具有活性物质、与所述活性物质的表面接触的第一层,所述第一层的厚度为10nm以上且1000nm以下,所述电解液具有第一阳离子和第二阳离子,所述第一阳离子选自锂离子、钠离子、钙离子或镁离子中的一种或多种离子,所述第二阳离子是咪唑鎓阳离子或叔锍阳离子。
本发明的目的在于提供一种抑制负极电阻的升高、并且提高初期充放电效率及气体产生抑制效果、且循环特性优异的非水系二次电池用活性物质。本发明涉及的非水系二次电池负极用活性物质含有能够嵌入和脱嵌锂离子的活性物质(A)、和有机化合物(B),其中,所述有机化合物(B)含有碱性基团及具有锂离子配位性的基团,且具有特定的结构(S)。
通过阴离子聚合来制备乙烯基芳香族的均-或嵌段共聚物的方法,其中以摩尔比1:1-1:50聚合乙烯基芳香族与二烯,使用通过将正-烷基锂在-20到100℃的温度溶于惰性溶剂反应可得到的经修饰的正-烷基锂引发剂。
本发明公开了一种改进的集成光学装置(5a- 5g),该装置设有第一和第二装置(10a-10g;15a,15e),后者 彼此光耦合并以第一和第二不同的材料体系制成,第一或第二 装置(10a-10g;15a,15e)之一在第一与第二装置(10a-10g; 15a,15e)之间的耦合区处或其附近具有量子势阱混杂(QWI)区 (20a,20g)。第一材料体系可以是基于砷化镓(GaAs)或磷化铟 (InP)的III-V半导体,而第二材料体系可以是二氧化硅(SiO2)、硅(Si)、铌酸锂(LiNbO3)、聚合物,或玻璃。
一种能接收碱金属并与之反应的纳米基物质,所述碱金属如锂。所述物质具有至少约900mAh/g到1500mAh/g的可逆容量。所述物质的高容量特性可使其用在多种场合,如作为电池电极材料。
本发明涉及光伏玻璃、光伏玻璃的制作方法及太阳能电池模组。一种光伏玻璃,用于太阳能电池模组,包含玻璃基材,及多个第一凸粒,所述第一凸粒形成于该玻璃基材的一表面,每一第一凸粒由主成分及掺杂于该主成分的副成分构成,该主成分选自氧化金属、硫化金属、碲化金属、硒化金属以及前述的一组合,该副成分选自稀土金属、锂、锰以及前述的一组合。利用形成于该玻璃基材上的多个第一凸粒,将原照射至玻璃中所含的波长较短的光,转换成为可供光电转换结构吸收的波长较长的光,以增加太阳能电池模组的光电转换效率。本发明还提供光伏玻璃的制作方法与具有光伏玻璃的太阳能电池模组。
提供一种合成前列腺素E1、E2及其衍生物的方法。该方法是“一锅”法, 其中2-呋喃基锂、氰化铜、低级烷基锂试剂和(E)-烯基锡烷(或者卤化物)与环戊烯酮(Ⅱ)化合, 其中A、R6和R7如本文所定义。该反应以80%或更高的产率生成要求的前列腺素产物。
提供一种在高温下流动性优异,在加压成形中具有很高的润滑性及压缩性,同时经济性也很高的温成形用原料粉末及使用该原料粉末的温成形方法,使粉末冶金的原料粉末只含有平均粒径为5μm以上100μm以下的羟基脂肪酸盐0.3质量%以上2质量%以下、优选为0.5质量%以上2质量%以下,而进行了温成形。或者,使成形模具上事先粘着平均粒径为50μm以下的羟基脂肪酸盐之后,进行了温成形。作为羟基脂肪酸盐,适合使用12-羟基硬脂酸锂。
荧光灯采用软化温度约为685℃或更低的透光玻 璃管, 在直形玻璃管的内表面上涂布荧光层之后对其加热, 可将 其成形为预定的形状。该透光玻璃管基本不含铅(Pb), 含有约1-11%(重量)氧化钠(Na2O), 约1-10%(重量)氧化钾(K2O), 0-约3%(重量)氧化锂(Li2O), 其中氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)和氧化锂(Li2O)的总量约为5-20%(重量), 还含有约0.1-0.5%(重量)氧化锑(Sb2O3)。带有电极的转柄安在透光玻璃管的每一端。该荧光灯可以用于照明装置。
本发明涉及一种直流金属卤化物弧光灯的工作 方法, 在该方法中, 直流金属卤化物弧光灯由一种间歇性信号(UL(t))进行控制, 在此, Taus系指电压开始从最大值下降时到随后信号幅值上升时之间的时间, 它的值为1~50μs。由此, 本文进述了一种相应的电路装置, 其特征在于, 在电气预接装置与点火设备之间连接有一个脉动器, 此外, 还讲述了一种直流金属卤化物弧光灯, 它应用于本发明方法或本发明电路装置之中, 且具有以下特点, 即其填充物除了含有燃烧气体、水银、一种卤素、浓度为0.2μmol/ml至5μmol/ml的锂之外, 另外还加有一种成份铊, 其浓度为0.6μmol/ml至3μmol/ml。
本发明提供了一种在金属制的集电体(32)上保持有以电极活性物质为主成分的活性物质层(35)的电极(例如锂离子电池用正极)(30),在上述集电体(32)的表面上设置有含有导电材料(330)和非水溶性聚合物材料(334)的阻挡层(33)。导电材料(330)至少含有具有规定平均粒径的第一导电粉末(331)和平均粒径比该第一导电粉末大的第二导电粉末(332),并且上述阻挡层(33)中的上述第一导电粉末(331)的含有比例比上述第二导电粉末(332)的含有比例多。
本发明为耐冲击硬质氯乙烯聚合物组合物及其制备方法。按照本发明的耐冲击硬质氯乙烯聚合物组合物包含氯乙烯聚合物、抗冲改性剂和润滑剂体系。所述抗冲改性剂包含氯化烯烃聚合物和乙烯/Α-烯烃共聚物。所述润滑剂体系包含第一成分,第二成分和第三成分。所述第一成分为羧酸,选自下组:硬脂酸、月桂酸、十四烷酸、棕榈酸、它们的共混物和它们的组合。所述第二成分为烃蜡,选自下组:石蜡、聚烯烃蜡、它们的共混物和它们的组合。所述第三成分为金属皂,选自下组:硬脂酸钙、硬脂酸铝、硬脂酸铜、硬脂酸锂、硬脂酸镁、硬脂酸钠、硬脂酸锌、它们的共混物和它们的组合。制备本发明的耐冲击硬质氯乙烯聚合物组合物的方法包括下列步骤:(1)提供氯乙烯聚合物;(2)提供如上所述的抗冲改性剂;(3)提供如上所述润滑剂体系;(4)共混所述的氯乙烯聚合物、抗冲改性剂和润滑剂体系,从而形成耐冲击硬质氯乙烯聚合物组合物。
本发明的二次电池的制造方法,包括工序(A)和工序(B),其中,工序(A)是通过使溶解有能够进行电化学性地可逆地氧化还原的有机化合物和支持电解质的溶液与正极活性物质接触,来使上述正极活性物质氧化或还原的工序,工序(B)是使上述氧化了的正极活性物质与负极活性物质之间介有隔离体地对向设置并收纳在壳体内,在上述壳体内填充电解液的工序。通过将正极活性物质进行氧化或还原,可以将作为支持电解质的锂离子、阴离子插入正极活性物质。
本发明是有关于一种二次电池保护装置,其中,当二次电池如锂离子二次电池因外部环境的改变、外部撞击等原因而暴露在超过工作范围的高温下,或因内部故障而自动产生热时,二次电池会放电。装置包括晶闸管或晶体管,其具有正极与负极,分别连接至二次电池的两个端子,而且当有栅极电流时,其会将二次电池的两个端子短路,以及包括温度传感器,用以检测二次电池的温度,并在检测到的温度比预定的温度高时,提供栅极电流给晶闸管。因此,当二次电池因外部环境的改变、外部撞击使得二次电池温度增加,或因内部故障、过度充电等原因使得电池产生热时,二次电池会放电至安全状态,以避免二次电池膨胀、燃烧或爆炸,而增加其安全性。
本发明的非水电解液二次电池包含正极、负极、及位于正极与负极之间的非水电解质。该正极含有可以可逆地嵌入、脱嵌锂的活性物质,且负极含有与正极的活性物质相同组成的活性物质。另外,该非水电解液二次电池是在充电后才开始产生电压。另外,在回焊安装时,若于安装后再充电,则不会对基板零件造成不良影响。
本发明提供一种用于帆布胎圈包布的贴面橡胶组合物,该组合物提供良好的耐轮辋磨损性、耐久性、和成片加工性;以及提供一种使用该橡胶组合物的充气轮胎。所述组合物包含:橡胶组分以及具有65~130m2/g氮吸附比表面积的炭黑,所述橡胶组分包括选自下组中至少一种:(a)含有2.5~20质量%1,2-间规立构聚丁二烯晶体的丁二烯橡胶BR;(b)顺式含量不低于90质量%的丁二烯橡胶BR;以及(c)锡改性丁二烯橡胶,其用锂引发剂聚合获得,该橡胶的锡原子含量为50~3000ppm,结合乙烯基的含量为5~50质量%,并且分子量分布不超过2,其中,每100质量%的橡胶组分,所述橡胶(a)~(c)的总量为40~90质量%,以及每100质量份的橡胶组分,炭黑的量为50~75质量份。
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