通过三甲基氢醌和异植醇的催化缩合反应制备 d, 1-α-生育酚的方法, 该方法包括在催化剂双-(三氟甲基磺 酰基)胺[HN(SO2CF3)2]或其金属盐式Met[N(SO2CF3)2]n(Ⅰ), 其中Met表示选自锂, 硼, 镁, 铝, 硅, 钪, 钛, 钒, 锰, 铁, 钴, 镍, 铜, 锌, 钇, 锆, 铑, 钯, 银, 锡, 镧, 铈, 钕, 镨, 铕, 镝, 镱, 铪, 铂和金的金属原子, n表示相应金属原子Met的化合价(1, 2, 3或4), 或者作为催化剂系的式(Ⅰ)所示金属盐和强质子酸的组合存在下在有机溶剂中进行该缩合反应。本方法的产物是维生素E中最具活性的一种。
本发明提供含有双(POC)PMPA和富马酸(1∶1)的组合物。该组合物用作制备抗病毒化合物制剂的中间体,或者用于给药至患者来进行抗病毒治疗或预防。当口服时,该组合物是特别有用的。本发明还提供PMPA和用于PMPA合成的中间体的制备方法。实施方案包括在有机溶剂如DMF中的叔丁氧基锂、9-(2-羟丙基)腺嘌呤和对甲苯磺酰甲氧基膦酸二乙酯。与以前的方法制备的二乙基PMPA相比,该反应得到的二乙基PMPA含有改进的副产品特性。
本发明涉及吸收式冷温水机用的高温再生器,该高温再生器将溴化锂稀溶液加热,使其浓缩,分离制冷剂即水蒸气。在喷出燃烧气体的燃烧器(4B)的喷出口侧,用内筒(2)划分出燃烧室(11B)。在燃烧室的上下即被外筒(1)划分出的液室内收容着溶液。在外筒的上部形成制冷剂蒸气流出路(8),在燃烧室的燃烧器的相反端形成着气体排出路(13、14)。连通燃烧室的上下液室的多个溶液管(3)贯通燃烧室。多个溶液管是扁平管。只在其侧面有翅片(16)。翅片只设在上游侧。借助该翅片促进充满扁平管内的溶液与燃烧气体之间进行热交换,促进溶液的流动。
本发明公开了一种包括有磷酸盐化合物的锂二次电池,其中通过添加一种或多种如式I的磷酸盐到电极、电解质或隔膜表面,使得在电池制造过程中混入的金属离子杂质析出,因而防止所述金属离子在阳极上电沉积。其中,A是Li、Na或NH4;且0<x≤3。
本发明提供在用于正极材料的情况下,可得到高容量以及更进一步的高输出的非水系电解质二次电池用正极活性物质。非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,具有:得到W混合物的混合工序,所述W混合物为:Li金属复合氧化物粒子、相对于该氧化物粒子为2质量%以上的水分、与W化合物或W化合物及Li化合物的混合物,所述Li金属复合氧化物粒子由通式:LizNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0< x≤0.35, 0≤y≤0.35, 0.95≤z≤1.30, M是选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti及Al的至少1种的元素)表示,且包含一次粒子及一次粒子凝聚的二次粒子,相对于所含有的W量,水分和固体成分的W化合物、或W化合物及Li化合物所含有的合计的Li量的摩尔比为3~5;和将该W混合物进行热处理而在Li金属复合氧化物粒子中的一次粒子表面形成钨酸锂的热处理工序。
本发明公开了一种电能存储装置(DS),所述电能存储装置包括:至少一个电化学电池(CE),所述电化学电池是棱柱形的并且包括锂离子活性部分(PA),所述锂离子活性部分容置在保护罩(EP)中,所述保护罩包括由具有第一热导率的材料制成的第一壁(P1),所述第一壁与第二壁连成一体;以及热交换器,所述第二壁抵靠着所述热交换器安置,并且所述热交换器负责排泄由所述电化学电池(CE)产生且经转移到所述保护罩(EP)中的热量。所述第一壁(P1)的至少其中一个包括插入件(ID),所述插入件延伸直到所述第二壁并且具有大于所述第一热导率的第二热导率,并且所述插入件负责朝向所述第二壁引流经转移到所述第一壁(P1)中的热量。
本发明提供一种含金属元素的硫化物固体电解质及其制造方法,其具有抑制硫化氢产生的效果,能够表现优异的作业环境,包含锂元素、硫元素、磷元素、卤素元素以及选自周期表第2~12族且第4周期以后的金属元素的至少一种金属元素,所述锂元素与所述磷元素的摩尔比(Li/P)为2.4以上且12以下,所述硫元素与所述磷元素的摩尔比(S/P)为3.7以上且12以下。
本发明能够提供一种可以减小二次电池的低温电阻的正极材料。这里公开的二次电池的正极材料包含内部有空隙的正极活性物质粒子和至少存在于所述空隙内的化合物(A)。所述空隙的平均直径在0.01μm以上1μm以下。所述化合物(A)是含有腈基的聚合物,相对于所述正极活性物质粒子中所含的锂以外的金属原子,所述含有腈基的聚合物中所包含的氮原子的比例是1原子%以上10原子%以下,或者,所述化合物(A)是烷氧基硅烷化合物,并且所述烷氧基硅烷化合物中所含的硅原子相对于所述正极活性物质粒子中所含的锂以外的金属原子的比例为1原子%以上10原子%以下。
本发明提供一种包括阴极区域或其它元件的能量存储装置。装置具有主活性区域,主活性区域包括空间上布置在阴极区域内的多个第一活性区域。主活性区域在充电和放电期间从第一体积膨胀或收缩至第二体积。装置具有阴极电解质材料,阴极电解质材料在空间上限制在阴极区域的空间区域内并且在空间上布置在未被第一活性区域占据的空间区域内。在实施例中,阴极电解质材料包括以多晶态配置的含锂、锗、磷和硫(“LGPS”)的材料。装置具有配置在含LGPS材料内的氧物质,氧物质与硫物质的比例为1 : 2和更小以形成LGPSO材料。装置具有形成为上覆在阴极材料的暴露区域上的保护材料以将硫物质基本上保持在阴极电解质材料中。还包括含LiaMPbSc(LMPS)[M=Si、Ge和/或Sn]材料的新掺杂结构。
用于制备丁腈橡胶的方法,包括:-在包含12至16个碳原子和至少三个叔碳原子且具有与一个叔碳原子结合的硫的至少一种烷基硫醇的存在下,在7至10、优选8至9范围内的pH下,将至少一种α,β-不饱和腈、至少一种共轭二烯烃和任选的一种或多种另外的可共聚单体经历乳液聚合,获得胶乳;-在选自镁、钠、钾(优选镁)的至少一种金属的硫酸盐的存在下,在高于或等于30℃、优选40℃至60℃范围内的温度下,将胶乳经历凝固,获得凝固的丁腈橡胶;-在选自氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化镁、氢氧化锂(优选氢氧化钾)的至少一种无机碱的存在下,在高于或等于10、优选11至12范围内的pH下,将凝固的丁腈橡胶经历使用水的洗涤。这样获得的丁腈橡胶能够产生具有高硫化速率和良好硫化屈服的可硫化的弹性体组合物。此外,该弹性体组合物引起低的模具污染且因此可以有利地用于注射成型工艺。
本发明涉及一种制备二次电池用正极活性材料的方法,所述方法包括以下步骤:提供包含核部和壳部的正极活性材料前体,其中所述核部包含镍(Ni)、钴(Co)和锰(Mn),并且所述壳部包含钴(Co)并且围绕所述核部;以及通过将所述正极活性材料前体与锂原料混合以获得混合物并在970℃以上的温度下烧制所述混合物来形成单粒子形式的锂复合过渡金属氧化物。
本发明的目的在于,提供制成锂离子二次电池及其他电化学装置用分隔件时能提高在电解液中的离子扩散速度,在长期保管时维持能量容量,即使在熔点附近的高温环境下循环特性及输出特性也优异,并且在超过熔点的温度区域也维持绝缘并且通过关闭(shutdown)而将离子的透过路径阻塞从而能够确保安全性的聚烯烃微多孔膜、由该聚烯烃微多孔膜形成的电化学装置用分隔件、及使用了该电化学装置用分隔件的电化学装置。聚烯烃微多孔膜的膜厚方向的Li离子扩散系数D(Z)为5.0×10‑11m2/s以上且15.0×10‑11m2/s以下,关闭温度为150℃以下,并且无机颗粒的含量为5质量%以上且不足20质量%。
本发明涉及用于在预防和避免电池安全危急状态的情况下运输旧的、受损的或失效的电池、尤其基于锂离子的电池和/或锂离子聚合物电池的装置,其具有外容器,该外容器限定一空间,其中在该空间中设置有内容器,其特征在于,该内容器具有间隔器,以与该外容器的底和内侧保持距离,其中在该内容器中设置有至少一个容纳容器以盛放至少一个电池,其中空着的中间空间填充有一种阻燃剂,该阻燃剂仅由惰性的、非传导性的以及不可燃的以及有吸收性的空心玻璃颗粒构成。
本发明公开了锌配位络合物及制备有机锌试剂的方法,其中所述锌配位络合物包含:锌离子、包括一个或多个羧酸基团和/或醇基团和/或叔胺基团的至少一个配位性化合物、锂离子和卤离子,其中所述卤离子是氯离子、溴离子或碘离子,其中羧酸基团、醇基团和叔胺基团由R1Tq代表,其中每个T分别独立代表–CO2‑、–O‑或–NR’R”,其中每个R’和R”独立代表具有1至6个碳原子的烃基,或者R’和R”与–NR’R”的氮原子一起结合形成取代或未取代的五元或六元杂环;R1代表包含一个或多个碳原子的有机残基,其中所述有机残基不包含质子化的O、N或S;和“q”代表正整数,其中当T表示–O‑或–NR’R”时,q至少为2。
本发明提供一种即使在推进了小型化的情况下也能够提高Q值且能够容易地进行频率的调整的弹性波装置。弹性波装置(1)具备:压电层(2),包含铌酸锂或者钽酸锂,具有相互对置的第1主面(2a)以及第2主面(2b);至少一对电极(3、4)(第1电极、第2电极),设置在压电层(2)的第1主面(2a)上;和附加膜(10),设置在电极(3、4)中的至少一个电极上或者压电层(2)上,使得在俯视下与形成有电极(3、4)的区域以及各电极(3、4)彼此之间的区域中的至少一个区域重叠,电极(3、4)是彼此相邻的电极,将压电层(2)的厚度设为d,将电极(3、4)的中心间距离设为p,在该情况下,d/p为0.5以下。
本公开一般涉及用于制备锂离子电池的涂覆电极及其制备方法。更具体而言,本公开涉及用于涂覆锂离子电池(LIB)的电极的聚合物涂料组合物。所述聚合物涂料组合物包含通过异氰酸酯和多元醇的反应形成的聚氨酯凝胶聚合物电解质(GPE)。
本发明的目的之一在于提供一种陶瓷粉末材料,其能够在温度较低的条件下得到致密且锂离子传导性优异的烧结体。本发明关于一种陶瓷粉末材料,其包含以Li7‑3xAlxLa3Zr2O12(其中,x满足0≤x≤0.3)表示的LLZ系石榴石型化合物,在从25℃升温至1050℃的过程中,晶相的主相由四方相相变为立方相,温度降至25℃后,主相仍是立方相。
本发明提供非水电解液以及使用该非水电解液的电化学能量储存装置。本发明的非水电解液含有:锂盐(A);含有碳原子数为4以下的直链状烷基的季铵盐(B);以及溶剂(C),该溶剂(C)由选自碳酸亚乙酯、碳酸亚丙酯、碳酸亚丁酯、Γ-丁内酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、二甲氧基乙烷、乙氧基甲氧基乙烷以及二乙氧基乙烷之中的至少1种构成。溶剂(C)与锂盐(A)的摩尔比C/A、或溶剂(C)与铵盐(B)的摩尔比C/B为6以下,且非水电解液由单一的相构成。由此可得到具有优异的耐氧化性及耐还原性的高离子浓度的非水电解液。
公开了一种制备氧基-二邻苯二甲酸酐的方法,它包括,使由式(1)代表的卤代-邻苯二甲酸酐,其中Hal代表F、Cl、Br或I,与选自碳酸锂、碳酸钠、碳酸镁和碳酸钙的碳酸盐在溶剂中反应,制备出由式(2)代表的氧基-二邻苯二甲酸酐。
本发明涉及一种组合物,其包含在(甲基)丙烯酸酯(II)溶液中制备的化合物(I)。其中制备具有如下通式(I)的化合物的方法为在由含有至少一种锂螯合物的催化剂和1,3-二羰基化合物存在的条件下,用至少一种如通式(II)的(甲基)丙烯酸酯和如通式(III)的杂环醇反应:本发明还涉及该组合物在制备可用作涂层和粘合剂的聚合物中的应用,在纸和织物处理中的应用,用作皮革处理剂和生产高湿粘合性漆中的应用。
本发明涉及一种制备(甲基)丙烯酸烷基咪唑烷酮酯的方法。根据该方法,在由含有至少一种锂螯合物的催化剂和1,3-二羰基化合物存在的条件下,用至少一种如通式(II)的(甲基)丙烯酸酯和如通式(III)的杂环醇反应制备具有通式(I)的化合物:本发明还涉及包含(甲基)丙烯酸酯(II)溶液的化合物(I)的组合物。最后,本发明的又一个主题是上述组合物在制备可用作涂层和粘合剂的聚合物中的应用,在纸和织物处理中的应用,用作皮革处理剂以及在生产高湿粘合性漆中的应用。
本发明涉及一种制备式(Ⅰ)表示的吡唑啉酮化合物的方法 : (其中, R1是可以被取代的烃基, R2是可以被取代的烃基和Ar是可以被取代的苯基), 该方法包括将式(Ⅱ)表示的吡唑啉酮化合物的锂盐(其中, R1和Ar具有与上述相同的含义), 与用式(Ⅲ)表示的磺酸酯 : R2-O-SO2R3(其中, R2具有与上述相同的含义和R3是C1—C10烷基或可以被取代的苯基)在醚溶剂存在下反应。
一种制造包含有机电解质的原电池的方法,其中 原电池包含具有至少一种锂嵌入电极的蓄电池电极隔板部件, 该锂嵌入电极中不溶于聚合物基质的电化学活性的微细材料 分布在所含的聚合物中,其中电解质包含2至15重量%具有 一个中心碳原子的烃-氧化合物(碳酸酯),一个氧原子通过双 键而两个氧原子通过单键与该碳原子结合,通过其他的原子或 基团使得单键的氧原子不饱和,而且具有四个碳原子或更短的 烃链与那些单键的氧原子中的每一个结合,这两个链中区别在于至少一个、但不超过三个CH2-基团,首先用该电解质混合物浸透电极隔板部件,接着切割至其尺寸,然后插入到外壳中。在用液体有机电解质浸透电极隔板部件前将其层压在导体和/或反电极上,而且也可卷绕后再浸透该电极隔板部件。
本发明涉及一种制备乙二醇二甲基丙烯酸酯的方法,其包括乙二醇与甲基丙烯酸酯在催化剂存在下进行酯交换反应,其中使用包含氨基化锂(LiNH2)和氯化锂(LiCl)的结合物作为催化剂。本发明的方法使得可以特别便宜且可以以非常高的纯度制备乙二醇二甲基丙烯酸酯。
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