本发明的目的在于以低成本提供能够减少因锂离子电池的电解液劣化引起的铝箔与多层密封剂膜之间的层压强度的降低和层间剥离的发生,而且能够以高成品率制造外包装容器的电池外包装用层叠体。在层叠有铝箔和树脂层的电池外包装用层叠体(10)中,依次层叠有基材层(11)、铝箔(12)、以及层叠金属对象热粘结性树脂层(16)和聚烯烃树脂层(13)而成的多层密封剂膜(17);至少在铝箔(12)的与多层密封剂膜(17)进行贴合一侧的面上形成有耐腐蚀性涂布层(14);通过金属对象热粘结性树脂层(16)将多层密封剂膜(17)粘结于耐腐蚀性涂布层(14)上;金属对象热粘结性树脂层(16)的熔化热量为25mJ/mg以下。
在正极具备具有锂过量型过渡金属氧化物的正极活性物质的非水电解质二次电池的充放电循环特性得以提高。正极活性物质包含通式LiCoxM1-xO2(0.3≤x≤0.7,M为一种以上的过渡金属元素,至少包含Ni或Mn)所表示的第一活性物质、和通式Li1+yMn1-y-zAzO2(0<y<0.4,0<z<0.6,A为一种以上的过渡金属元素,至少包含Ni或Co)所表示的第二活性物质。
一种制备离子液体纳米级离子材料的方法,该离子液体纳米级离子材料和具有包括该离子液体纳米级离子材料的电池电解液的电池均提供优越的性能。所述优越的性能可以体现在抑制锂枝晶形成上。
本发明涉及一种用于诸如锂离子蓄电池单元的至少一个蓄电池单元的蓄电池管理系统。本发明还涉及一种机动车和一种蓄电池系统。依据本发明提供了一种用于至少一个蓄电池单元(15)的蓄电池管理系统(6),其中,该蓄电池管理系统(6)被如此地设置,使得该蓄电池管理系统(6)能够响应于激活信号在至少一个蓄电池单元的电极(10、20)之间提供电流通路(80)。其中,依据本发明如此地设置电流通路(80),使得通过提供该电流通路(80),在激活保险装置(400)之后阻止或终止至少一个蓄电池单元(15)的保险装置(400)内的电弧。这提高了针对在车辆危险状况下可能由蓄电池单元引起的危险的安全性。
本发明涉及一种蓄电池单池(1)、尤其是锂离子蓄电池,其具有壳体,所述壳体包括底面(3)、顶面(5)以及至少两个侧面(7),并且其中在所述壳体的外侧面上安装有绝缘部(11),所述绝缘部(11)包含隔热多孔材料。
本发明提供非水电解质电池、电池包及车辆。所述非水电解质电池包含正极、负极和非水电解质。负极包含负极集电体和配置在该负极集电体上的负极合剂层。负极合剂层包含可嵌入及脱嵌锂离子的含钛金属氧化物粒子和含有丙烯酸系树脂的粘结剂。含钛金属氧化物粒子在表面的至少一部分上具有含碳材料的相。该负极满足式(I):α/β>6。这里,α为用表面‑界面切削法测定的集电体和负极合剂层的剥离强度(kN/m),β为负极合剂层中的用表面‑界面切削法测定的切削强度(kN/m)。
本发明的目的是提供一种具有优良的强度与蠕变特性、拉深-减薄拉深性优良、也可以用激光焊接来进行封口处理、且能够抑制充放电循环时外壳厚度的增加的、适合用于方形锂离子电池外壳的电池外壳用铝合金板及其制造方法。本发明的电池外壳用铝合金板,其特征在于,包括超过0.4%而低于0.8%的Mn、0.2~0.8%的Mg、超过0.7%而低于 1.2%的Cu;Mn、Mg及Cu的总量为1.4~2.6%;作为杂质将Si含量控制在0.3%以下、将Fe含量控制在0.4%以下、将Zn含量控制在低于0.2%;其余为Al及不可避免的杂质。
本发明提供一种射束检测构件及使用了该构件的射束检测器,能够高精度且长期稳定地检测放射光束和软X线射束等的位置及其强度分布,还有它们时间的变化,能够用比现有的检测装置更低的成本制造。用于检测射束的位置和强度的射束检测构件(2),照射射束的射束照射部由多晶金刚石(C)膜(4)构成,该多晶金刚石(C)膜含有X/C=0.1~1000PPM至少选自硅(SI)、氮(N)、锂(LI)、铍(BE)、硼(B)、磷(P)、硫(S)、镍(NI)、钒(V)中的一种或两种以上的元素(X),且具有当向该多晶金刚石膜(4)照射上述射束时发光(8)、(8A)的发光功能。通过这种射束检测构件(2)和观测上述发光现象的发光观测装置(3)、(3A)构成射束检测器(1)。
本发明涉及以溶液形式存在的杀生物组合物,其包含a)1,2-苯 并异噻唑啉-3-酮(式(I))和/或其盐,优选地其碱金属或铵盐,特别 是锂、钠或钾盐;b)1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷(式(II));c)至 少一种式(III)R1-(O-A)(x+y)-O-R2的溶剂,其中R1和R2相互独立地表 示氢或者直链或支化的、饱和或不饱和的、具有1至8个碳原子的烷 基,(O-A)表示选自乙烯氧基(EO)、丙烯氧基(PO)、丁烯氧基和/ 或苯乙氧基的烷氧基,x表示1至15的数,和y表示0至10的数。
锂电池,其中电池隔膜在电极之一例如正极上直接形成。所述电池隔膜包括分散在聚合物基质中的二氧化硅颗粒。所述聚合物基质选自苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯或聚偏氟乙烯。第二多孔层可插在电极和包括分散在聚合物基质中的二氧化硅颗粒的多孔层之间。二氧化硅颗粒的存在增强了隔膜的传导性并赋予隔膜机械强度,下面的二氧化硅层使渗透到电极孔中的聚合物的量最小化。
本发明提供一种可以降低碳材料含有率,提高容量特性的电极材料及含有该电极材料的电极。包含在化学反应过程中,在旋转反应器中向含反应抑制剂的反应物施加剪切应力和离心力而生成的金属氧化物纳米粒子、和在旋转反应器中施加剪切应力和离心力而分散的比表面积为600~2600m2/g的碳纳米管,使所述金属氧化物纳米粒子高度分散担载在所述碳纳米管上。作为所述金属氧化物优选钛酸锂。
本发明涉及非水电解质二次电池用隔板以及使用该隔板的非水电解质二次电池,所述隔板是用于非水电解质二次电池的隔板,所述非水电解质二次电池具备能够吸留和放出锂的正极及负极、隔板、以及包含非水溶剂及电解质的非水电解液,所述非水电解质二次电池用隔板的特征在于:其具有导电层,(1)该导电层的表观体积电阻率为1×10-4Ω·cm~1×106Ω·cm、或(2)该导电层的体积电阻率为1×10-6Ω·cm~1×106Ω·cm、或(3)该导电层的表面电阻为1×10-2Ω~1×109Ω,并且,该导电层的膜厚小于5μm。
本发明提供一种式III-1所示的1-取代-反-4-(取代氨基)哌啶-3-醇的制造方法,包括:在无机锂盐的存在下,使式I(式中,R1表示芳香族碳环基、可以由1种以上的芳香族碳环基取代的碳原子数为1~12的烷基、可以由1种以上的芳香族碳环基取代的碳原子数为2~14的链烯基或可以由1种以上的芳香族碳环基取代的碳原子数为2~12的炔基)所示的1-取代-3,4-环氧哌啶与式II所示的胺化合物反应的工序,通过利用所述制造方法,可以制造可用作药物中间体等各种化学品的反-4-氨基哌啶-3-醇化合物。
本申请公开了包含效率增强剂的高容量硬碳材料。硬碳材料在许多电气装置中例如在锂离子电池中发现实用性。还公开了用于制造所公开的碳材料的方法。
本发明描述了小颗粒,用于制备该小颗粒的前体,以及与该小颗粒相关的方法。在一些实施方案中,所述颗粒为可用于包括电池组的电化学电池中的电极材料(例如锂基化合物)。
本发明提供一种蓄电装置、电极、电极的制造方法及管理方法,其对蓄电装置中的电极的预嵌入时间进行评价。在开设有孔的集电体表面上设置电极用复合层。例如,复合层由活性物质、导电助剂、粘结剂等构成。对于上述结构的复合层,例如构成为浆料并涂敷在集电体表面上。使涂敷后的复合层干燥而制造电极。使用该电极组装蓄电装置。在组装时,在负极中预嵌入锂离子,根据电极的透气度判断该预嵌入的时间。
负极活性物质包含:基质,其包含硅、锡及锗中的至少一种的第一元素、铜、硼、磷、铝、镓、砷、锑、锂及钠中的至少一种的第二元素、以及氧,第二元素与氧结合;以及团簇,其分散于基质中,包含至少一种的第一元素。
本发明公开了在锡催化剂、钛催化剂、锆催化剂或锂催化剂、或乙酰丙酮盐催化剂的存在下,在作为反应介质的无水醇中,酯基转移α-酮羧酸酯的方法。
一种提纯苄丙酮香豆素酸的改进方法。由纯的苄丙酮香豆素酸和相应的金属盐的碱,在合适的介质中,制备高药典级纯度的苄丙酮香豆素钠盐、钾盐和锂盐以及相应的笼形包合物。由粗品苄丙酮香豆素酸制备纯苄丙酮香豆素酸的方法包括将粗品悬浮于水不混溶溶剂中、将苄丙酮香豆素酸萃取入稀碱水溶液中,将所得水相分离和用低级烷醇将它稀释。在用低级烷醇稀释之前将水溶液过滤。用合适的酸如盐酸、硫酸及磷酸将此溶液酸化至pH为约2~5。把所得的悬浮液在从约20℃至约60℃的温度下搅拌,把此悬浮液冷却至低于室温,过滤纯苄丙酮香豆素酸,以及进行干燥。
本发明涉及制造橙色氧化锆基制品的方法,其特征在于它包括一系列步骤,在于:包含以下组分的第一混合物:氧化锆粉末,3‑20重量%的至少一种选自包含单独或组合的氧化钇、氧化镁和氧化钙的氧化物组的稳定剂,0.1%至5重量%的至少一种预期形成玻璃相且选自包含单独或组合的二氧化硅、氧化铝、氧化锂和氧化钇的组的元素,1%至6重量%氧化铈粉末;产生包含所述第一混合物和粘合剂的第二混合物;通过将所述第二混合物造粒而产生粒状混合物;通过赋予所述第二粒状混合物所需制品的形状而形成生坯;在1,250‑1,500℃的温度下空气烧结至少30分钟并将所需制品在还原气氛中在700℃至1,350℃的温度下退火30分钟至20小时,和将所述烧结生坯抛光。
课题:提供耐磨损性优异、能够容易地成形加工、能够显现优异的导电性的导电性预涂铝合金板。解决手段:导电性预涂铝合金板1,其包含铝或铝合金制成的基板2、形成于该基板的单面或两面的化学转化被膜3以及形成于该化学转化被膜上的导电性涂膜4。导电性涂膜4包含硅酸盐、聚氨酯树脂、胶态氧化硅、表面活性剂和蜡,并且膜厚T为0.05μm以上且1.0μm以下。硅酸盐为选自硅酸锂、硅酸钠、硅酸钾和硅酸铵的至少一种。聚氨酯树脂为脂肪族酯型或者脂肪族酯-醚型的,玻璃化转变温度为90℃以上且150℃以下。
一种应用于触控面板的透明导电结构及其制作方法,该应用于触控面板的透明导电结构包括:一基板单元、一第一被覆单元、一透明导电单元及一第二被覆单元。基板单元具有至少一透明基板。第一被覆单元具有至少一成形于上述至少一透明基板的上表面的第一被覆层。透明导电单元具有至少一成形于上述至少一第一被覆层的上表面的透明导电层,上述至少一透明导电层具有多个排列成一特定电路图案的导电线路。第二被覆单元具有至少一成形于上述至少一透明导电层的上表面的第二被覆层,上述至少一第二被覆层的顶端具有一用于提供外物触碰的触碰表面,且上述至少一第二被覆层可由氧化硅、氧化铝、氧化锂与铁氟龙相互混合所组成。
本发明提供了一种用于含有互连金属的半导体晶片化学机械抛光的化学机械抛光组合物,它包含,作为初始成分的:水;唑类抑制剂;碱金属有机表面活性剂;水溶助剂;含磷试剂;水溶性纤维素;任选的非糖类水溶性聚合物;任选的化学式I的水溶性酸化合物,其中R选自氢和C1-5烷基,并且其中x是1或2;任选的络合剂;任选的氧化剂;任选的有机溶剂;以及任选的磨料。另外,还提供了本发明化学机械抛光组合物的制备方法和对基材进行化学机械抛光的方法,包括:提供基材,其中基材是具有铜互连的半导体晶片;提供本发明的化学机械抛光组合物;提供化学机械抛光垫;施加0.69至34.5kPa的向下作用力,使化学机械抛光垫与基材之间界面处产生动态接触;以及在化学机械抛光垫与基材之间界面处或附近将化学机械抛光组合物分配到化学机械抛光垫上;其中化学机械抛光组合物的pH通过加入磷酸,氢氧化镁和氢氧化锂中的至少一种调整至pH为2至6。
本发明提供使非水电解液的氧自由基(O2-)耐性提高、并且耐久性和容量特性优良的非水电解液型二次电池。一种具备正极、负极、以及介于所述正极与所述负极之间的非水电解液的非水电解液型二次电池、以及该非水电解液型二次电池用非水电解液,其中,所述非水电解液型二次电池的特征在于,具有将所述正极、所述负极以及所述非水电解液至少与二氧化碳和水隔绝的封闭结构,放电电压以锂电极基准计为3V以下,所述非水电解液包含两种以上的阴离子。
一种式(I)的2-[烷基(芳基)]磺酰基苯磺酰氯的 制备方法,其中R是烷基或邻位或间位用烷基、芳基、NHAc 或烷氧基取代的芳基,包括步骤:a)在约50℃-190℃的温度 下,在一种极性非质子溶剂中,2-氯硝基苯、2-氟硝基苯或 2-溴硝基苯与式 RSO2- M+的化合物反 应,其中R如上所定义,M是钠、钾、锂、铵或季铵;b)在约 20℃至约60℃的温度范围内,在约20至约60psi的压力下, 在一种极性非质子溶剂中,步骤(a)中制备的物质与氢气反应; 和c)在盐酸存在下,步骤(b)中制备的物质用亚硝酸钠进行重氮 化反应并且所得的重氮盐在铜(I)或铜(II)化合物或其混合物存 在下在水中与二氧化硫反应。
一种能量采集电路包括一个或更多宽带或窄带天线以便检测WIFI(无线保真)或其他RF(射频)信号。对所述信号进行整流和电压倍增,并且将所得到的DC电压提供到功率管理电路。所述功率管理电路的输出对能量采集电路内的锂电池或其他存储器件进行充电。存储在电池或存储器件中的能量通过DC/DC转换器电路被提供到USB输出连接器,以便为连接到能量采集电路的USB输出连接器的外部电子器件的电池供电或再充电。
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