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其他有色金属理论与应用

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α-氯代或氟代酮的合成
α-氯代或氟代酮的合成 1087     
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描述了一种简单的、高收率的合成α-氯代酮类的方法,包括用格利雅和有机锂试剂与N-甲氧基-M-甲基氯乙酰胺酰化。该方法的效率通过循环N,O-二甲基羟胺而得到了进一步提高。

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特别用于精密压制光学元件的光学玻璃

本发明描述了用于成像、投影、通信、光学通信 技术和/或激光技术领域的无铅,优选也无锂、无砷、无氟的光 学玻璃,该玻璃具有1.50≤nd≤ 1.57的折射率,61≤νd≤70的 阿贝数,约400℃或优选低于400℃的低玻璃转变温度Tg,以 及良好的制造加工性能和抗结晶性。

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电池状态监视电路和电池装置

本发明涉及一种能计算锂离子二次电池剩余的蓄电量的电池装置中安全性的提高和耗电量的减少。若充电和放电电流等于或小于某给定值,包括电流监视电路的电路就工作,从而减少耗电量。在此情况下,电流监视电路停止作用。控制电路与微分电路连接,若传感电阻器两端之间的电压变化,充电和放电电流监视电路就再次工作。通过上述解决办法,既抑制了耗电量,又提高了电流监视的精确度。

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非水电解液二次电池用负极

本发明涉及一种非水电解液二次电池用负极(10),其具有包含活性物质粒子(12A)的活性物质层(12)。粒子(12A)表面的至少一部分用锂化合物形成能较低的金属材料(13)包覆,并且在用该金属材料(13)包覆的该粒子(12A)彼此之间形成有孔隙。当对活性物质层(12)沿其厚度方向假想地两等分时,在被分割成两份的活性物质层中,接近负极表面一侧的金属材料(13)的量少于远离负极表面一侧的金属材料(13)的量。在假想地分割成两份的活性物质层(12)中,优选接近负极表面一侧的粒子(12A)与金属材料(13)的重量比大于远离负极表面一侧的粒子(12A)与金属材料(13)的重量比。

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用于二次电池的正极材料、其生产方法以及二次电池

披露了这样的正极材料,所述正极材料包含作为 正极活性材料的磷酸锂铁,并且同时具有大的充电/放电容量、 高速率适应性和良好的充电/放电循环特性。同样披露了用于生 产这样的正极材料的简单方法和使用这样的正极材料的高性 能二次电池。具体地,披露的是用于二次电池的正极材料,其 特征在于主要包含了用通式 LinFePO4 (其中n表示0-1的数)表示的正极活性材料,并且进 一步包含从由钒(V)、铬(Cr)、铜(Cu)、锌(Zn)、铟(In)和锡(Sn) 组成的组中选择的至少一种不同的金属元素。使用这样的金属 元素的卤化物作为原料,能够生产这种正极材料。

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钛硅分子筛催化的环氧化反应的改进方法

用钛硅分子筛催化的烯烃环氧化方法的选择性,可通过有小量非碱性盐如氯化锂、硝酸钠、硫酸钾和磷酸二氢铵存在的条件下进行环氧化而得到改善。例如,当过氧化氢与丙烯反应形成1,2-环氧丙烷时,1,2-环氧丙烷的非选择性开环反应可通过往过氧化氢进料液中加入低浓度的非碱性盐而被抑制。

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二(氧化膦)和二(膦酸酯)化合物的制备方法

一步法生产用于制备二膦配位体的中间体的氧 化二膦化合物和二膦酸酯的方法, 它包括a)-70—20℃, 氧化膦 化合物在有机溶剂中与0.5—3当量的氨基锂或镁化合物反应; b)在 -70—20℃温度范围内, 将0.5—3当量的氧化作用金属盐或金属盐 络合物加入到步骤a)中所得到的悬浮液中, 得到二氧化膦化合物的 外消旋物; c)如果需要, 可以对外消旋物进行拆分; 和d)将在步骤b) 或c)中得到的二膦酸酯转化成二氧化膦。

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用于澄清玻璃熔液的方法和用于实施该方法的装置

为制造用于足够低气泡数LAS玻璃陶瓷的瓶料 玻璃,按照现有技术需要在>1600℃的高熔液/澄清温度下保持 高含量的多价澄清剂或者氧化锡(>0.5重量%),或者在适度的 澄清剂(<0.25重量%)下保持非常高的澄清温度(>1750℃)。两 种可能性对制造过程、环境和/或者经济性均含有一系列显著缺 点。为避免这些缺点,本发明提出一种采用下列步骤澄清玻璃 陶瓷-瓶料玻璃的玻璃熔液的方法以及一种相应构成的熔池: 在取消氧化砷和/或者氧化锑作为澄清剂的情况下,在唯一添加 含量≤0.4重量%的氧化锡作为澄清剂的铝锂硅酸盐(LAS)玻 璃系的基础上制备玻料,在所要澄清的玻璃最小停留时间和平 均玻璃温度方面按照下列公式设计熔池:t (min) (T,x)=2+[0.5·(1700-T (mit))]+[50·(0.40-x)]h,对于T (mit)≤1700℃和x≤0.40%的情况,其中 T (mit)=平均玻璃温度,x=澄清 剂含量,t (min)=最小停留时间, 以及在取消附加的专用高温澄清机组的情况下在<1700℃下 溶化玻料和澄清熔液。

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聚碳酸酯模塑组合物
聚碳酸酯模塑组合物 846     
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公开了聚碳酸酯模塑组合物,具体地公开了包含芳族聚碳酸酯和/或聚酯碳酸酯和通过本体、溶液或本体-悬浮聚合法制成的橡胶改性的接枝聚合物的抗冲改性的热塑性模塑组合物。以其低锂离子含量及其超过最低水平和优选不超过最高水平的所规定的钠和/或钾离子含量为特征的该组合物表现出改进的抗水解性。

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储能组件
储能组件 1179     
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本发明提供一种储能组件,包括:一正极;一负极,表面包覆有一保护层;以及电解液。该正极是由具备快速储能电化学电容能力的材料披覆于一集电体所构成。该负极是由一可与锂离子产生电化学反应的金属材料所构成。该保护层是由该金属材料的氧化物或氢氧化物所构成。

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非水电解质二次电池及电池包

非水电解质二次电池包含正极、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。负极集电体包含金属箔。负极合剂层含有嵌入及脱嵌锂离子的含钛金属氧化物和包含丙烯酸系树脂的粘结剂。该负极满足下式(I)。α/β>1.36×10-2  (I)。其中,α是所述集电体与所述负极合剂层的剥离强度(N/m),β是所述负极合剂层中的用表面/界面切削法测定的切削强度(N/m)。

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电沉积铜、包括其的电部件和电池

本发明公开了电沉积铜,其中所析出表面的中线平均粗糙度(Ra)、最大高度(Rmax)和十点平均高度(Rz)满足以下表达式:1.5≤(Rmax-Rz)/Ra≤6.5。根据本发明的电沉积铜表现出高延伸率,同时保持低粗糙度和高强度,尤其是具有高光泽度,并因此可以用于锂离子二次电池的集流体以及用于带载封装(TCP)的带式自动接合(TAB)的半导体封装基板。

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生产阴极的方法
生产阴极的方法 1180     
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本发明涉及一种生产阴极的方法,该阴极包含一种包含如下组分的阴极材料:(A)至少一种锂代过渡金属混合氧化物,(B)呈导电晶型的碳,(C)至少一种粘合剂,以及还有(D)至少一种薄膜。该方法特征在于(a)将包含锂代过渡金属混合氧化物(A)、碳(B)和粘合剂(C)的混合物施涂于薄膜(D),(b)干燥,(c)充分压实至该阴极材料具有的密度为至少1.8g/cm3的程度而得到压实的坯料,以及(d)在按照(c)的压实之后在比粘合剂(C)的熔点或软化点低35℃至比粘合剂(C)的熔点或软化点低最多5℃的温度下热处理。

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具有结晶状无机材料和/或无机-有机杂化聚合物制成的涂层的微粒电极材料及其制备方法

本发明涉及一种被包覆的微粒电极材料,包含选自锂嵌入物质和锂脱嵌物质的微粒电极材料(1),所述材料至少部分地具有a)纳米结构涂层(2),所述纳米结构涂层包含至少一种结晶状的、微粒的无机材料或由至少一种结晶状的、微粒的无机材料组成;和/或b)杂化聚合物涂层(3),所述杂化聚合物涂层包含至少一种无机-有机杂化聚合物或由至少一种无机-有机杂化聚合物组成。所述要求保护的电极材料具有高的能量密度、高的安全性和长的寿命(相对于降解和材料疲劳的稳定性)。所述电极材料还以高的电导率和高的离子传导率为特征,从而实现非常低的电阻值。此外,本发明还提供了一种包覆微粒电极材料的方法,通过所述方法,可以制备根据本发明的电极材料。本发明还涉及要求保护的电极材料的用途。

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具有内置密封装置的集电器、包括该集电器的双极电池以及用于制造该电池的方法

本发明涉及一种沿着纵轴(X)细长形的用于锂离子电化学发电机的装置,该装置包括带部,所述带部具有集电器中央部和至少两个侧外围部,所述中央部是至少部分导电的,其中,两个正面中的至少一个面覆盖有由锂离子插入材料制成的电极,而至少两个侧外围部连接至中央部且横切所述纵轴延伸,所述侧外围部由包括至少一种聚合物的电绝缘材料制成,所述两个侧外围部中的至少一者的绝缘材料能够可恢复地或可塑地变形且尺寸还被确定成在带部围绕卷绕轴卷绕期间允许变形而不发生破裂,所述卷绕轴横切纵轴(X)且接近所述两个侧外围部中的另一者。本发明涉及一种用于制造相关的双极电池的方法。

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非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池

本发明非水电解质二次电池用正极活性物质(10)包含:第一颗粒(11),其具有4%以下的平均表面粗糙度并且主要由锂?镍复合氧化物构成,所述锂?镍复合氧化物中相对于除了Li以外的金属元素的总摩尔数,Ni的比例是大于30摩尔%;和第二颗粒(12),其存在于所述第一颗粒(11)的表面上并且主要由选自镧系元素(不包括La和Ce)的氢氧化物和羟基氧化物中的至少一种氢氧化物构成。

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具有优异的硬度强度的正电极材料

一种用于锂二次电池的粉末状正电极材料,该材料具有通式Li1+x[Ni1?a?b?cMaM’bM”c]1?xO2?z;M是组Mn、Zr和Ti中的任一种或多种元素,M’是组Al、B和Co中的任一种或多种元素,M”是不同于M和M’的掺杂剂,x、a、b和c是以mol表示,其中?0.02≤x≤0.02、0≤c≤0.05、0.10≤(a+b)≤0.65并且0≤z≤0.05;并且其中该粉末状材料的特征在于具有的BET值为≤0.37m2/g,Dmax为< 50μm,并且对于P=200MPa,硬度强度指数ΔΓ(P)为不大于100%+(1?2a?b)×160%,其中(I),其中D10P=0是非限制粉末(P=0MPa)的D10值,Γ0(D10P=0)是在D10P=0下非限制粉末的累积体积粒径分布,并且ΓP(D10P=0)是在D10P=0下压制样品的累积体积粒径分布,其中P是以MPa表示。

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蓄电设备用Si系合金负极材料以及使用该材料的电极

本发明提供一种通过对提高组织的微细化、出色的离子传导性和电子传导性、应力缓和效果的成分系进行的控制、以及对Si相和金属问化合物相的微晶尺寸的控制,从而得到出色的电池特性的Si系合金负极材料以及电极。本发明的负极材料是充放电时伴随着锂离子的移动的蓄电设备用的由Si系合金构成的负极材料,由Si系合金构成的负极材料具有:由Si构成的Si初晶相和由Si及Si以外的一种以上的元素构成的化合物相,化合物相具有包含由Si和Cr、或者Si、Cr及Ti构成的相,Si初晶相的Si微晶尺寸为30nm以下,且由Si和Cr、或者Si、Cr及Ti构成的化合物相的微晶尺寸为40nm以下。

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蓄电池系统
蓄电池系统 1136     
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本发明提供一种蓄电池系统。实施方式的蓄电池系统具备第一电池以及与第一电池并联连接的第二电池。第一电池包括铅蓄电池。第二电池包括非水电解质电池。非水电解质电池具备正极和负极。负极包括负极合剂层,负极合剂层包含钛酸锂。负极合剂层具有15g/m2~100g/m2的范围内的单位面积重量和5μm~50μm的范围内的厚度。正极包含正极活性物质(LiMn2-xM(a)xO4)。第二电池的电池容量相对于第一电池的电池容量之比处于1/133~1/2的范围内。

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油脂组合物
油脂组合物 835     
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本发明提供了一种油脂组合物,其包括:基油;由至少一种选自锂、钙、镁和铝的金属和在每个分子结构中含有选自羟基、羧基和羧酸金属盐基团中的至少一种的脂肪酸形成的金属皂增稠剂;和由选自氧化物、碳化物和金刚石材料中的至少一种形成的纳米粒子。

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动力输出装置以及二次电池的设定方法

将电池的总电极面积SB与电动机(MG2)的牵引侧的额定输出(最大功率)PM2MAX的关系满足作为第一必要条件的SB/PM2MAX>0.09(平方米/KW)并且电池的总电极面积SB与电动机(MG1)的再生侧的额定输出PM1MIN以及电动机(MG2)的再生侧的额定输出PM2MIN的关系满足作为第二必要条件的SB/(|PM1MIN+PM2MIN|)>0.04(平方米/KW)的锂离子电池作为电池(36)使用。由此,能够使电动机(MG2)的驱动特性充分发挥并且能够使电动机(MG1)的发电特性以及电动机(MG2)的发电特性充分发挥。

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弹性波装置
弹性波装置 842     
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本发明提供一种在谋求小型化的同时还能够提高Q值且能够增大电容的弹性波装置。弹性波装置(1)具备压电体层(4)和第1电极(51)以及第2电极(52)。第1电极(51)以及第2电极(52)在与压电体层(4)的厚度方向(D1)交叉的方向(D2)上对置。弹性波装置(1)利用厚度剪切一阶模的体波。压电体层(4)的材料是铌酸锂或钽酸锂。第1电极(51)以及第2电极(52)各自的至少一部分埋入到压电体层(4)。

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聚烯烃类农膜用改性剂、母料、聚烯烃类农膜以及层叠膜

提供一种聚烯烃类农膜用改性剂、母料、聚烯烃类农膜以及层叠膜。聚烯烃类农膜用改性剂含有:组分A,非离子性表面活性剂,组分B,有机磺酸盐,组分C,无机盐,以及组分D,除组分C的无机盐以外的无机物。组分C的无机盐是从硫酸钠、硫酸钾、硫酸钙、硫酸锂、氯化钠、氯化钾、氯化锂、氯化镁以及氯化钙中选择的至少一种。

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制造电池单元的金属复合箔的方法和具有电池单元的汽车

本发明涉及一种电池单元(1),其带有单元垛(5),单元垛或单元卷包括一起被壳罩(2)包围的至少一个阳极(6)、至少一个阴极(8)、至少一个布置在其间的分隔层(7)和电解质(9)。电池单元(1)特征在于,在壳罩(2)内部布置有至少一个单独的锂离子源(17),锂离子源与电解质(9)直接接触。

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二次电池正极活性物质粉末的制备方法

本发明公开了一种二次电池正极活性物质粉末的制备方法,其特征在于,包括:第一步骤,将包含锂离子、过渡金属离子及多元酸负离子的反应溶液与多个微球进行混合来制备混合溶液;第二步骤,搅拌上述混合溶液并使上述混合溶液内的上述锂离子、过渡金属离子及多元酸负离子进行反应来形成种子;第三步骤,利用形成有上述种子的混合溶液进行喷雾干燥来形成活性物质粉末;以及第四步骤,对上述活性物质粉末进行热处理。

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负极活性物质及其制备方法

提出了一种负极活性物质,所述负极活性物质包括非晶碳材料,在非晶碳材料中,基于整个晶面距离分布,晶面之间的距离d002或更大的部分的量为4%至15%。使用负极活性物质能够实现高容量并且能够提高锂电池的寿命特性。

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聚酰胺-4颗粒的制造方法

本发明的目的在于提供一种制造粒径小的聚酰胺‑4颗粒的新方法。本发明的聚酰胺‑4颗粒的制造方法的特征在于:在与2‑吡咯烷酮不相容的非质子性溶剂中,在聚合引发剂和2‑吡咯烷酮锂盐的存在下,使2‑吡咯烷酮聚合;或者,在与2‑吡咯烷酮不相容的非质子性溶剂中,在聚合引发剂、2‑吡咯烷酮锂盐和2‑吡咯烷酮钠盐的存在下,使2‑吡咯烷酮聚合。所得到的聚酰胺‑4颗粒的体积平均粒径为1μm~100μm,聚酰胺‑4颗粒的分子量分布(Mw/Mn)为1.0~5.0。

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二次电池用负极和二次电池以及它们的制造方法

[课题]本发明提供一种能量密度大、即使反复进行充放电其容量也不易降低的二次电池用负极和二次电池以及它们的制造方法。[解决方法]通过下述结构形态来解决上述课题:一种二次电池用负极,其具有负极集电体及至少包含硅系活性物质和粘结剂的负极活性物质层,前述硅系活性物质具有含锂的非晶区,在该非晶区中分布有岛状的碳酸锂。该二次电池用负极通过具有下述工序的方法来制造:形成包含Si系活性物质和粘结剂的负极活性物质层的工序;以及使含有Li的电解液接触该负极活性物质层并施加压力,利用电化学方法导入Li离子的预掺杂工序。

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用于电池应用的阳极电极组合物和含水分散体

使用碳纳米结构体来制备用于锂离子电池的电极组合物。在一个实例中,将碳纳米结构体、碳纳米结构体的碎片和/或破裂的碳纳米管以含水分散体的形式提供,所述含水分散体可用于制造含有硅的阳极。所述含水分散体可进一步包括另外的导电碳添加剂例如碳黑。

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电解液、电化学器件、二次电池和组件

本发明提供一种能够得到IV电阻值(内部电阻)小、循环特性也优异的锂二次电池等电化学器件或组件的电解液。该电解液的特征在于,含有:溶剂;电解质盐;选自通式:R11X11-SO3M11所示的化合物和通式:R21R22N-SO3M21所示的化合物中的至少1种化合物(X);和选自通式:(R31)n31-M31-O-SiR32R33R34所示的化合物和通式:R41R42R43-Si-F所示的化合物中的至少1种有机硅化合物。

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