本发明提供一种银碲包覆玻璃粉,是在含有20质量%以上碲的碲类玻璃粉的表面上,具有以银和碲为主要成分的包覆层。优选为如下方式等:所述以银和碲为主要成分的包覆层还包含在所述碲类玻璃粉中所含的除了银和碲之外的成分,在所述碲类玻璃粉中所含的除了银和碲之外的成分包含从锌、铅、铋、硅、锂和铝中选出的一种以上。
本公开提供一种电力控制电路,该电力控制电路包括:锂离子电容器(LIC),其由电源提供的电力进行充电;第一保护电路,当电源不再提供电力时,该第一保护电路向使用由外部电源提供的电力而运行的第一负荷提供LIC的第一放电电流;以及第二保护电路,当不再提供电力时,该第二保护电路向使用电力而运行的第二负荷提供LIC的第二放电电流。第二负荷以比第一负荷更低的功耗运行。当LIC的电压变得小于第一电压时,第一保护电路停止向第一负荷提供第一放电电流。当电压变得小于比第一电压低的第二电压时,第二保护电路停止向第二负荷提供第二放电电流。
本公开内容涉及氧化铝载铬脱氢催化剂材料,涉及制备这样的催化剂的方法,并涉及使用这样的催化剂脱氢烃的方法。在一方面,公开内容提供制备脱氢催化剂材料的方法,方法包括用抗坏血酸,钠、锂和钾中的一种或多种(例如钠),和铬浸渍氧化铝载铬材料;和煅烧浸渍的材料以提供包含在2.5重量%至约35重量%的范围内的铬并具有不大于100ppm的铬(VI)的脱氢催化剂材料。
本发明的电化学器件用负极具备负极芯材和担载于负极芯材上的负极材料层,负极材料层包含碳材料,负极材料层的表层部具有例如厚度1nm以上且100nm以下的含碳酸锂区域。具备该负极的电化学器件的内部电阻不易上升。
本发明描述了一种用于从烟道气去除二氧化硫的设备和方法。所述设备具有可顺序运作的洗涤区和再生区,所述洗涤区和所述再生区经由锂、钠和钾的碳酸盐的熔融低共熔混合物彼此连通。在所述洗涤区中,进入的烟道气与所述熔融碳酸盐相互作用,产生二氧化硫的化学吸收并且排出反应气体。在所述再生区中,发生化学或电化学熔融再生,从而导致形成含硫蒸汽,该含硫蒸汽被冷却以将该含硫蒸汽转化成液相和固相以供进一步收集和利用。
本发明涉及可暴露在碳材料副产品形成环境中的装置及其相应方法。对于可暴露在碳材料副产品形成环境中的表面的装置,该表面含化学式为AaBbO3-δ、具有ABO3钙钛矿结构的钙钛矿材料,其中0.9< a≤1.2,0.9< b≤1.2,-0.5< δ< 0.5;A为第一元素和第二元素的组合,第一元素从钇、铋、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、或其任意组合中选取,第二元素从钙、锶、钡、锂、钠、钾、铷或其任意组合中选取;以及,B从银、金、镉、铈、钴、铬、铜、镝、铒、铕、铁、镓、钆、铪、钬、铟、铱、镧、镥、锰、钼、铌、钕、镍、锇、钯、钷、镨、铂、铼、铑、钌、锑、钪、钐、锡、钽、铽、锝、钛、铥、钒、钨、钇、镱、锌、锆、或其任意组合中选取。本发明也涉及相关的方法。
根据本发明实施例的电极组件包括:第一电极板,该第一电极板具有在其一侧的端部处的第一电极突片;第二电极板,该第二电极板具有第二电极突片和突起,该第二电极突片形成在与第一电极突片的纵向方向相同的方向上并且形成在不与第一电极突片重叠的位置处,该突起形成在与第一电极突片重叠的位置处;以及分隔物,该分隔物使第一电极板和第二电极板绝缘。因此,根据本发明的实施例的电极组件和包括电极组件的二次电池可以通过防止分隔物中的锂离子积累来提高二次电池的稳定性。
本发明公开了一种能量存储器电极及其制备方法(40),其中,电极配方中的易变形粘结剂被特定的添加剂所活化,用高速搅拌的方法将被活化了的粘结剂均匀地分部在功能材料导电颗粒(40)的表面。这些表面附有活化了的粘结剂颗粒(42)被挤压后形成独立的电极膜。通过该过程能制造出高性能,低成本的电子产品,如独立的电极膜,复合成型的电极,超级电容器,锂离子超级电容器,电池,燃料电池和由上述器件组装成的混合能量存储器,能量存储系统或系统组,如模块等。
一种包含氧化钒、氧化碲、氧化银和氧化锂的无铅低熔点玻璃组合物,以氧化物换算计满足以下两个关系式(1)和(2)。[Ag2O]≥[TeO2]≥[V2O5]≥[Li2O]…(1)2[V2O5]≥[Ag2O]+[Li2O]≥40…(2)(式中,[X]表示成分X的含量,其单位为“摩尔%”。以下相同。)由此,能提供一种能够在锡的熔点(232℃)附近进行密封和粘接,且具有高粘接性、密合性的无铅低熔点玻璃组合物。
本发明构筑作为电动汽车等中的动力源的用于得到电力的新的充发电系统,最大限度地延伸车辆的可行驶距离,实现实用化。作为车载用充发电系统(10),在电动汽车等的车体(1)上设置由多个帕尔贴效应元件(21)构成的塞贝克发电单元(20),在该塞贝克发电单元内形成作为该帕尔贴效应元件的内外的温差达到200℃以上的两个环境空间(22、23)。通过利用该温差通过塞贝克效应进行电子冷热发电,以通过该发电得到的电力始终对车载电池(40(DC116V/220Ah,锂聚合物电池单元等)进行充电。
通过a)ABH4(A是锂原子、钠原子或钾原子)表示的碱金属硼氢化物与(RNH3)nX(R是氢原子或烷基,X是硫酸根或卤素原子,n为1或2)表示的胺盐的反应,或者b)乙硼烷(B2H6)和RNH2(R是氢原子或烷基)表示的胺的反应合成环硼氮烷化合物时,将原料的含水量控制在规定值以下,使用具有规定沸点的不同溶剂的混合溶剂作为反应用溶剂,或者在反应时将原料缓缓供给反应容器。或者,对环硼氮烷化合物进行蒸馏精制处理及过滤处理。这样,可以安全且高收率地制备高纯度的环硼氮烷化合物。
本发明提供一种高速充放电速率下的放电容量高且可实现充分的充放电速率性能的电极材料的制造方法、电极材料及电极、以及锂离子电池。本发明的电极材料的制造方法,其特征在于,喷雾浆液并进行干燥而生成造粒体,在500℃以上且1000℃以下的非氧化性气氛下煅烧该造粒体,所述浆液包含电极活性物质或电极活性物质的前体、和分别选自A组、B组及C组中的至少2组的有机化合物。
本发明涉及二次电池;太阳能发电系统、风力发电系统和车辆;以及二次电池的制造方法。提供了具有改进的寿命特性的二次电池。该二次电池(锂离子二次电池)具有:包括正电极和负电极的电极组件;和用于连同非水性电解液一起容纳电极组件的封装容器。封装容器包括用于容纳电极组件的封装罐和密封封装罐的开口的密封板。在密封板上,形成升高部分,该升高部分朝向电极组件突出并且在与电极组件相对的一侧上具有用于存储补充非水性电解液的空腔部分。升高部分具有用于朝向电极组件供给在空腔部分中存储的补充非水性电解液的孔。孔利用由树脂材料形成的密封塞密封,从而使得补充非水性电解液朝向电极组件泄漏。
本发明涉及一种包含低温添加剂的二次电池用负极以及使用所述负极的电化学装置。更具体地,本发明提供一种碳基负极材料和使用所述负极的电化学装置,所述碳基负极材料包含诸如锂钛氧化物(LTO)的低温添加剂以改善低温输出特性,由此在室温且甚至在低温下提供高的输出。
本发明提供一种带吸附剂层的蜂窝体电池箱,其包括蜂窝状箱体和吸附剂层,所述蜂窝状箱体用于容纳多个电池芯,所述吸附剂层设置在所述蜂窝状箱体的一端,用于吸附热失控时从电池芯喷出的易燃气体和液体。通过本发明的带吸附剂层的蜂窝体电池箱,当锂电池电池芯反生热失控时,电池芯因热失控产生的易燃气体和液体,会首先经过固体吸附剂层,并在经过固体吸附剂层被其吸收或发生反应,从而达到防止热失控进一步扩散的目的。
本发明涉及一种用于制造固体燃料电池、尤其是锂离子固体燃料电池的方法,所述固体燃料电池具有至少一个带有第一导体层(2)和第二导体层(3)的电池层(1)以及至少一个隔离层,其中所述第一导体层(2)和所述第二导体层(3)分别与集流体(4、5)电连接,和/或由所述第一导体层(2)和/或所述第二导体层(3)来分别构建集流体(4、5)。按照本发明规定:所述电池层(1)具有对称平面(SE),所述对称平面(SE)具有对称轴(AA),其中所述对称平面(SE)关于所述对称轴(AA)对称地来构造;而且所述集流体(4、5)关于所述对称轴(AA)对称地来布置并且超出所述对称平面(SE)地在至少一个侧面上从所述电池层(1)引出。
一种用于锂‑硫电池的阴极,所述阴极包含沉积在电流收集器上的微粒状混合物,所述微粒状混合物包含以下的掺合物:(i)由包含与导电性碳材料热熔粘合的电活性硫材料的复合材料形成的复合材料颗粒、及(ii)导电性碳填料颗粒,其中导电性碳填料颗粒构成复合材料颗粒及导电性碳填料颗粒的总重量的1至15重量%。
本发明涉及食品工业,更具体地涉及一种生产具有高含量的生物活性物质,特别是γ‑氨基丁酸(GABA)的草本饮料和玫瑰湾柳草饮料的方法。本发明的技术效果是简化了玫瑰湾柳草茶的生产方法,同时显著地增加成品中GABA的含量。一种用玫瑰湾柳草生产具有高γ‑氨基丁酸含量的茶的方法包括:将包括玫瑰湾柳草叶的原料在‑45°С至0°С的温度下冷冻,或将所述原料冷却至露点以下的温度;接下来,将所述原料加热至15‑25°С;随后研磨所述原料以制得均质的植物主体;用维生素B6的水溶液(以每1kg植物主体0.10‑0.25g维生素B6的量)、以及用谷氨酸的水悬浮液或谷氨酸的钠盐、钾盐、镁盐、钙盐、铵盐、锂盐、或锌盐的溶液(以每1kg植物主体6.4‑10.6g谷氨酸或所述盐中的一种的量)来处理所得到的植物主体;随后将所述植物主体在22‑40°С下发酵2‑10小时;之后进行干燥以制得最终产品,其中加入的溶液中维生素B6的含量为0.5%‑1%,悬浮液中谷氨酸的含量或溶液中谷氨酸盐的含量分别为5%或20‑25%。
本发明涉及用于产生具有抗微生物性能的涂层的可固化组合物,包含至少一种成膜聚合物,至少一种上转换磷光体,任选存在的至少一种添加剂,任选存在的至少一种固化剂,其中磷光体选自理想化的通式(I),其中a=0‑1,1≥b>0,d=0‑1,e=0‑1,n=0‑1,z=0‑1,u=0‑1,v=0‑1,其中u+v≤1且d+e≤1;Ln=镨(Pr)、钆(Gd)、铒(Er)、钕(Nd)、钇(Y)、Lu=镥,Li=锂:Lu3‑a‑b‑nLnb(Mg1‑zCaz)aLin(Al1‑u‑vGauScv)5‑a‑2n(Si1‑d‑eZrdHfe)a+2nO12I。
本发明涉及一种二次电池的制造方法及二次电池。提供一种充放电容量大的正极活性物质的制造方法。另外,提供一种充放电电压高的正极活性物质的制造方法。另外,提供一种劣化少的正极活性物质的制造方法。正极活性物质通过如下步骤形成:形成包含锂、镍、锰、钴及氧的复合氧化物的工序;以及混合复合氧化物及钙化合物,然后以500℃以上且1100℃以下的温度加热2小时以上且20小时以下的工序。通过该加热,钙以合适浓度分布在正极活性物质的表层部中。
本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒的非水电解质二次电池用负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含含氧硅化合物的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有锂化合物,所述硅化合物颗粒在最表层部附着有磷酸盐。由此提供一种负极活性物质,其对水系浆料的稳定性高、为高容量、并且循环特性和首次效率良好。
提供一种清洗废液的处理装置和清洗废液的处理方法,其为处理锂离子二次电池的电极制造工序中所排放的清洗废液的装置和方法,可以高效分离液体成分和固体成分、充分回收液体成分并进行减容处理。处理清洗废液的装置具备有:作为搅拌清洗废液的搅拌机构的搅拌槽6、从该搅拌槽中取出清洗废液的送液管线、作为使清洗废液中的清洗液蒸发而分离固体成分的蒸发分离机构的薄膜蒸发器7。此外,在清洗废液的处理方法中,在搅拌机构中搅拌清洗废液,在固体成分扩散的状态下将清洗废液供给到蒸发分离机构,使清洗废液中的清洗液蒸发。
提供了用作电池的阴极材料的化合物、该化合物的晶体以及包含该化合物的电池。该化合物具有i)至少钠或者ii)钠和锂作为第一成分;铜作为第二成分;选自锰、镍、铁、铜、锌、铬、钒、钛、钼、钨、铌、铷、锡和锆的至少一种过渡金属M作为第三成分;以及氧作为第四成分;并且其中所述化合物的化学式为NayCuxM1-xO2或LiaNabCuxM1-xO2。
本发明涉及一种电池温度控制装置和方法、控制器、存储介质和充换电站,所述装置包括控制模块和多个水冷模块,各个水冷模块之间通过管路连接,在其中一条或多条所述管路上分别设有一个或多个控制阀,所述控制模块通过控制所述控制阀的开启和关闭来控制各个管路的通断,从而控制接入对应电池的所述水冷模块的个数;所述水冷模块用于制冷或加热冷媒。本发明采用模块化的方式,实现对各个电池温度的单独控制,适应锂电池温度状态的多样性,保证水冷系统与各电池的换热效率。
本发明提供了一种非水系二次电池负极用浆料组合物,其包含负极活性物质、粘结材料和有机溶剂,上述负极活性物质包含锂钛氧化物。进而,上述粘结材料包含共聚物,上述共聚物含有脂肪族共轭二烯单体单元和亚烷基结构单元中的至少一种以及含腈基单体单元,并且上述共聚物的门尼粘度(ML1+4、100℃)为50以上且200以下。
本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒的非水电解质二次电池用负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物(SiOX:0.5≤X≤1.6),所述硅化合物颗粒含有非晶硅及微晶硅中的至少一种以上,所述负极活性物质颗粒含有Li2SiO3及Li2Si2O5中的至少一种以上作为锂化合物,所述负极活性物质颗粒在该负极活性物质颗粒的表层部上附着有具有沸石的晶体结构的化合物。由此,提供一种在水系浆料中的稳定性高、为高容量且循环特性及初次效率良好的负极活性物质。
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