本公开的发明名称是“正极活性物质粒子以及正极活性物质粒子的制造方法”。提供一种当被用于锂离子二次电池时抑制因充放电循环导致的容量减少的正极活性物质。通过偏析在正极活性物质的表层部形成覆盖层。正极活性物质包括第一区域及第二区域。第一区域存在于正极活性物质的内部。第二区域存在于正极活性物质的表层部及内部的一部分。第一区域包含锂、过渡金属及氧。第二区域包含镁、氟及氧。
制备通式I的化合物的方法,米索前列醇在它们之中,其中R表示直链或支链的C1‑4烷基基团,所述制备如下进行:通式II的乙烯基铜酸盐和通式IV的经保护的烯酮的铜酸盐偶联,所述通式II的乙烯基铜酸盐通过通式III的乙烯基锡烷与卤化亚铜CuX和烷基锂R1Li的反应制备,其中R2表示H或可含有硅原子的醇保护基团例如三甲基甲硅烷基‑、三乙基甲硅烷基‑、叔丁基二甲基甲硅烷基‑基团或环状的或开链的含氧原子的烷基基团例如四氢吡喃基‑、甲氧基甲基‑或乙氧基甲基‑基团,X意指I、Br、CN、SCN、OSO2CF3基团,R1表示C1‑6烷基基团,若R2不为氢原子,则n>2,若R2为氢原子,则n>3,其中R3表示THP‑或三烷基甲硅烷基‑基团且R的含义如上所定义,参与所述铜酸盐反应,所述方法按以下方式进行:a.)与碘化亚铜(I)相比在R2≠H的情况下以2‑2.4的摩尔比率、在R2=H的情况下以3‑3.4的摩尔比率应用的过量的所述烷基锂在II和IV的偶联反应之前分解,b.)除去所得通式V的化合物的保护基团,其中R、R2和R3的含义如上所定义,所得通式I的化合物经色谱纯化。
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而得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。在此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。上述正极活性物质具有尖晶石型晶体结构,且包含含有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%的正磷酸。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。
本发明公开了有利地包括含至少一个多孔细纤维层的隔板的碱性电池和锂电池,该细纤维具有约50纳米至约3000纳米的直径,与已知的电池隔板相比较,该隔板提供减少的厚度、防短路的树枝状晶体阻隔性和低离子电阻的改进的组合。
本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,rE的单位kJ/m2。
示例装置包括具有第一衬底表面和第二衬底表面的硅衬底;与集成电路(IC)的一个或多个电子部件相关的多个层,其中多个层沉积在第二衬底表面上;锂基电池,具有沉积在硅衬底的第一衬底表面上的多个电池层,其中锂基电池包括阳极集流体和阴极集流体;第一硅通孔(TSV),穿过硅衬底并在阳极集流体和与IC的一个或多个电子部件相关的多个层之间提供电连接;以及第二TSV,穿过硅衬底并在阴极集流体和与IC的一个或多个电子部件相关的多个层之间提供电连接。
采用具有纳米结构无机相和有机相的复合膜作为离子选择层,以通过更好的锂离子电导率提高锂金属阳极的功率输出、防止枝晶短路和改善加工性。相对于宏观尺度限制,已知纳米限制会显著改变块状材料的性质。使用聚合物模板可以控制陶瓷的尺寸、形状和性能。这是一种新的物质组合和复合膜设计的独特方法。
本公开提供硫化物固体电解质材料和使用该材料的电池。硫化物固体电解质材料具备硫化物层和配置在硫化物层之上的氧化物层。硫化物层含有锂、磷、卤素和硫。氧化物层含有锂、磷、卤素和含氧的氧化物。在硫化物固体电解质材料的31P‑NMR谱图中,在化学位移为87.6ppm以上且88.4ppm以下的范围内定义的第1峰成分的强度,是在所述化学位移为83.6ppm以上且84.4ppm以下的范围内定义的第2峰成分的强度的0.42倍以下。
本发明涉及通过使通式I的(甲基)丙烯酸酯与具有4个或更多个可酯化的羟基的链烷醇进行酯交换制备丙烯酸酯和甲基丙烯酸酯的方法,其特征在于使用0.01-10wt%的氨基化锂催化剂作为酯交换催化剂,基于全部反应混合物,在通式I中R1是H或CH3,R2是具有1-40个碳原子的烷基。
通过将生焦炭等的在惰性气氛下从300℃加热到1000℃时的加热减量成分为5质量%~20质量%的碳原料粉碎,接着对粉碎了的碳原料进行石墨化处理,由此得到在较高地维持初次充放电时的初期效率和放电容量的状态下,由于具有比表面积和平均粒径均小的物性,因此能够制作兼有高能量密度和高电流负荷特性的电极的适合于锂离子二次电池用负极碳材料等的石墨材料。而且使用该石墨材料得到电池用电极。本发明还提供一种石墨材料,其中一次粒子的纵横尺寸比为1.00~1.32,并且在粒子表面不存在实质的涂布层。
本发明涉及一种含有环乙烯基单元的线型或支链二烯高弹体。如本发明所述,该线型二烯高弹体是从至少一种共轭二烯制备的,并且它所包含的环乙烯基单元的质量含量大于或等于15%,同时它的数均分子量在10,000-300,000G/MOL的范围内。本发明还涉及这样一种线型或支链二烯高弹体的制备工艺,它含有上述数量的环乙烯基单元,并且它的数均分子量在10,000-30,000G/MOL的范围内,该制备工艺包括在催化体系的存在下,至少一种共轭二烯单体在一种惰性脂肪烃或脂环烃溶剂中的连续反应,该催化体系包括有机锂引发剂、含有两个或多个杂原子的极性试剂和脂肪醇或脂环醇的碱金属盐,其中:(I)极性试剂与引发剂的摩尔比大于或等于3,(II)盐与引发剂的摩尔比在0.01-2的范围内,和(III)盐与极性试剂的摩尔比在0.001-0.5的范围内。
使用能够吸收、放出锂的石墨材料作为非水电解液二次电池用的负极材料,该负极材料通过使用选自聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、乙烯-丙烯共聚物、乙烯-丙烯-醋酸乙烯酯共聚物、聚丙烯中至少一种粘合而成。使用该负极,并通过配备能够再充电的正极和非水电解液,可以提供一种负极合剂的剥离强度大、操作性优良、在大规模生产工序中的可靠性高,而且具有优良低温放电特性和循环特性的非水电解液二次电池。
一种凝胶电解液电池,其中电极的活性材料层和凝胶质电解液层之间的附着被增强,从而使锂离子具有足够的迁移率,和一种用于制造该凝胶电解液电池的方法。该凝胶电解液电池由容纳在一层压薄膜的外部材料中的电池装置组成,并通过热熔化被密封在其中。上述用于制造凝胶电解液电池的方法包括:一电池装置制造步骤,通过凝胶质电解液层铺一正电极和一负电极以形成一电池装置,一容纳步骤,将经电池装置制造步骤制造的电池装置容纳在层压薄膜中,和一加热步骤,在加压的状态下,对经容纳步骤容纳在层压薄膜中的电池装置进行加热。
一个吸收式冷却器(2),它包括一个使水从溴化锂/水溶液中蒸发的发生器(4)。该发生器(4)包括由一些垂直的热交换管(38)互相连接的一个上箱(42)和一个下箱(36),这些热交换管来自燃料气体预混装配式燃烧器(50)并经过燃烧腔(46)的热燃烧产物成交叉流动关系,其中,溶液向上流动,并利用由一隔热挡板与上述热燃烧产物流隔开的隔热热虹吸管(58),溶液向下流动。通过一个与该热虹吸管(58)的上端相对的输入口(68),稀溶液流入上箱(42)中。上箱(42)包括挡板(76),一个去雾器垫(74),一个蒸汽出口(72),板构成平静区域(78)的垂直挡板(80、82),和一个浓缩的溴化锂出口(70)。
本发明揭示一种陶瓷粉末组合物、陶瓷材料、及 其所制成的积层陶瓷电容器,上述组合物包含:原料陶瓷粉末, 含量为80~90wt%,其组成如下: (SrxCa1- x)TiyZr1-yO3,其 中0≤x≤1、0≤y≤0.1;以及;助烧结剂,含量为10~ 20wt %,并选自 Ma2O、MbO、 Mc2O3、与 MdO2的氧化物所组成的族群,其中元素 Ma为锂、钠、钾、或上述的组合, 元素 Mb为铍、镁、钙、锶、钡、或上 述的组合,元素Mc为硼、铝、镓、 或上述的组合,元素Md为硅、锗、 或上述的组合。
在由正极,负极,和加装在前述正极和负极之间的隔板构成的极板组,由锂盐与非水容剂构成的非水电解质,以及吸收电池内发生的气体的气体吸收元件组成的非水电解质二次电池中,抑制前述气体吸收元件被非水溶剂润湿。
一个用于圆柱电化电池、例如用于碱性电池或锂电池的外壳(10)。外壳(10)的特征在于具有不均匀的壁厚。外壳包括一个圆柱本体(20)表面、一个开口端和一个整体成形的闭合底部(30)。外壳本体(20)的一部分在其开口端(17)上形成了外壳的周边。外壳本体表面的壁厚小于外壳底部的壁厚。外壳(10)具有壁厚大于本体表面壁厚的一个周边。希望周边的壁厚为大致等于或大于外壳底部的壁厚。使金属薄片承受一系列分开的冲压步骤来成形外壳。一个部分成形的杯形件在每个步骤中被冲压通过一个模具空腔,由此逐渐压延杯形件到逐渐减小的直径和逐渐增大的长度。希望达到这一点而不改变杯形件壁厚的任何部分。杯形件承受一个完工步骤,其中本体表面的壁厚减小而不改变底部的壁厚。在完工步骤中周边的壁厚保持不变或增大。
一种具有大容量和改善的充电/放电循环特性的正极活性材料。非水电解质二次电池包括具有这种正极活性材料的正极(2)、负极(3)和非水电解质。采用由含有Ni和Co并包括层状结构的第一锂过渡金属复合氧化物和含有Ni和Mn并包括层状结构的第二锂过渡金属复合氧化物的混合物构成该正极活性材料。
从二乙基甲苯(DET)同分异构体进料混合物中选择性分离3,5-DET和/或2,6-DET的方法。使进料在吸附条件下与一种吸附剂接触,该吸附剂选自:A)钾离子交换的X沸石;B)钠或铜离子交换的X沸石或铜、钠、钡或钙离子交换的Y沸石;C)钡或锂离子或钾和钡离子交换的X沸石或钾、钠、钡或钙离子交换的Y沸石。选择性吸附DET同分异构体的一种或多种,并形成相对于进料中被吸附的同分异构体贫化的提余液,从而除去一种或多种相对不被吸附的同分异构体;最后;使富集吸附剂与一种取代芳烃的解吸剂接触,形成一种相对于进料富集了被吸附同分异构体的萃取液。
数字卫星电视接收机的调谐器(9)包括单个转换级,它产生频率足够低的IF信号,以允许表面声波滤波器(913)用于执行符号整形及通常的IF滤波功能。本地振荡器(911)由锁相环调谐控制IC来控制,该锁相环调谐控制IC通常用于控制传统广播或有线电视接收机调谐器(9)的本地振荡器(911)。在一示范实施例中,块转换器(3)提供的调谐RF信号在950到1450MHz频率范围中,IF的中心频率为140MHz。为了使IF中心频率的温漂最小并提供所需的相对IF带宽(即IF通带宽度除以IF中心频率),采用钽酸锂SAW滤波器(913)。
一方面公开了惰性粘结剂在一种碱性液体中沸 石化转变成活性沸石, 另一方面公开了进行深度锂交换的Si/AL 比例等于1的八面沸石X粘结体。这些吸附剂显示出至少26cm3/g(1巴/25℃)的氮吸附能力, 这使之成为非深冷空气分离和提纯氢气用的良好吸附剂。
本发明方法能够在储能元件中应用聚苯胺以及其他导电聚合物的纳米管或纳米织构形态。这些高比表面积的材料的微观性质在连续电化学合成、干燥、溶剂应用以及物理装配期间进行保存。本发明也涉及了一种负电极,所述的负电极包括蚀刻的锂化铝,其中所述的负电极相比传统碳基锂离子负电极而言更为安全并具有更轻的重量。本发明提供了用于制备负电极和正电极的改进的方法,以及包含它们的储能装置。本发明提供了在现有技术加工过程中通常所不具有的在有机溶剂和电解质溶液中足够的稳定性。本发明进一步提供了在重复充电和放电过程中的稳定性。本发明也涉及了应用于储能装置中的新型微观结构保护支持膜。
一种电极材料,它包含各自具有吸藏·放出锂的能力的金属材料(特别是金属间化合物)和容量性碳材料、以及根据需要添加的微细导电助剂的粉末混合物,其中含有该金属材料5~60重量%、该容量性碳材料40~95重量%;将该电极材料用作非水溶剂二次电池的电极,特别是负极的活性物质。据此,提供一种具有大的充放电容量、以掺杂容量和脱掺杂容量之差而求出的不可逆容量小、循环特性优良的非水溶剂二次电池。
通过在硅片上首先生长中间张力减轻层可以生长覆盖硅片的结晶压电材料如铌酸锂和钽酸锂的外延层。在压电层生长之前,张力减轻层是结晶的金属氧化物,帮助桥接硅和压电材料之间的晶格失配。在薄结晶压电层生长之后,非晶化张力减轻层以去耦硅和压电晶格。然后可以重新开始压电层的生长,以获得适合于电-声器件制造的优质厚层。可以使用外延的压电层制造无源和有源电-声器件。具体地,设计和制造利用硅和压电外延覆盖层的声音电荷传送器件。电-声器件可以与在硅片上制造的半导体器件电路集成。
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