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其他有色金属理论与应用

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固体电解质被覆正极活性物粉末及固体电解质被覆正极活性物粉末的制造方法

提供能够适合用于高负荷时的充放电性能优异的锂离子二次电池的制造的固体电解质被覆正极活性物粉末,另外,提供能够高效地制造所述固体电解质被覆正极活性物粉末的固体电解质被覆正极活性物粉末的制造方法。本发明的固体电解质被覆正极活性物粉末的特征在于,具备多个粒子,该粒子具有:母粒子,由含有Li和过渡金属T的复合氧化物的锂离子二次电池用正极活性物质构成;以及被覆层,由以下述式(1)表示的石榴石型的固体电解质构成,并被覆所述母粒子的表面的至少一部分。Li7-xLa3(Zr2-xMx)O12……(1)(其中,式(1)中,M是选自Ta、Sb、Nb中的1种以上的金属元素,并且满足0.1≤x<0.7)。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
液态含磺酰脲和Li盐的除草组合物

本发明涉及一种液体除草性组合物,其包含非水性溶剂体系、至少一种磺酰脲除草剂以及至少一种无机或C1‑C12有机锂盐。本发明还涉及无机或C1‑C12有机锂盐用于改善磺酰脲除草剂在包含非水性溶剂体系的液体组合物中的化学稳定性的应用。

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低电阻抗微孔膜、电池隔板、电池单元、电池及相关方法

新型或改进的微孔电池隔膜、隔板、电池单元或包括这种膜或隔板的电池,和/或和/或制造这种隔膜和/或隔板的方法,和/或使用这种隔膜和/或隔板的方法。根据至少某些实施例,本发明涉及用于二次或可再充电锂电池的电池隔板,其可以具有小于0.95Ω·cm2的低电阻抗,在一些情况下,小于0.8Ω·cm2。此外,本发明的电池隔膜或隔板可以提供一种手段,以基于低电阻抗、低Gurley值、低弯曲度和/或独特梯形形状的孔等可能的协同组合实现可再充电或二次锂电池中的电池性能的改善水平。根据至少某些多层实施例(仅举例来说,由两个聚丙烯层和其中间的聚乙烯层制成的三层膜),本文所述的微孔膜或电池隔板可以具有优异的热关断起始和/或优异的热关断性能比。

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弹性波器件和梯形滤波器

目的:提供包括腔部但压电膜不易发生破裂的弹性波器件。解决方案:弹性波器件(1)包括由铌酸锂或钽酸锂制成的压电膜(2),以及在与压电膜(2)的厚度方向相交的方向上彼此面对的第一电极指(3)和第二电极指(4)。当压电膜(2)的平均厚度为d,并且第一电极指(3)和第二电极指(4)的中心之间的距离为p时,d/p约为0.5或更小。第一电极指(3)和第二电极指(4)分别连接到第一母线(5)和第二母线(6)。第一母线(5)和第二母线(6)包括角部。当在俯视图中观察时,第一母线(5)和第二母线(6)的角部(5e)至(5h)和(6e)至(6h)中的至少一个角部在腔部(9)的外侧。

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车辆用控制装置
车辆用控制装置 1109     
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安装于车辆的车辆用控制装置(10)具备:开关(SW1),在将锂离子电池(31)连接到电源电路(30)的导通状态与从电源电路(30)断开锂离子电池(31)的切断状态之间切换;电池控制器(42),具备向开关(SW1)发送切断信号的第一开关控制部(42a)和检测第一开关控制部(42a)故障的自我诊断部(42b);引擎控制器(50),具备向开关(SW1)发送切断信号的第二开关控制部(50c)且经由通信网络(52)连接到电池控制器(42),引擎控制器(50)在自我诊断部(42b)检测到第一开关控制部(42a)故障的情况下从第二开关控制部(50c)向开关(SW1)发送切断信号。根据本发明能够保护蓄电体。

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人结晶胰岛素原及其生产方法

本发明提供了人结晶胰岛素原及其制备方法,该 方法包括:(a)制备含约5-50mg/ml人胰岛素原、 含约0.1—5mg/ml酚物质、含约0.03-0.6毫当量 /ml的一种其阳离子选自锂、钙、钠、钾、铵、镁和钡 的阳离子盐和含约0.2-5毫当量锌(Zn+2)的水混合 物;(b)调该含水混合物PH为约5.4-6.5;(c)使晶 体生成;和(d)从水混合物中回收人结晶胰岛素原。

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辐射源、光刻装置和器件制造方法

本发明公开了一种辐射源、光刻装置和器件的制造方法。一种包括阳极和阴极的辐射源,所述阳极和阴极被构造和排列成可以在阳极和阴极之间的空间中的气体或蒸汽中产生放电,进而形成等离子体收缩来产生电磁辐射。所述气体或蒸汽包括氙气、铟、锂和/或锡。为提高热耗散,辐射源包括多个放电元件,每个放电元件只使用短的时间间隔,之后就选择其他的放电元件。为改善收缩形成和由之产生的EUV辐射脉冲的精确同步,辐射源包括一个触发器件。为提高转换效率,辐射源设置为具有低感应系数,并运行在自触发的状态。

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非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明涉及一种非水电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法,其中,该非水电解质二次电池用正极活性物质具有包含锂和除锂之外的金属M的复合氧化物,M含有Ni、Mn以及Co,Ni相对于Ni、Mn和Co的合计的摩尔比为0.45~0.65,Mn相对于Ni、Mn和Co的合计的摩尔比为0.15~0.35,所述正极活性物质在60MPa加压的状态下的压缩密度为3.3g/cm3以上且4.3g/cm3以下,在60MPa加压的状态下的体积电阻率为100Ω·cm以上且小于1000Ω·cm。

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负极和电池
负极和电池 1137     
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本发明提供负极和电池。所述电池具备正极21、负极22和电解液,电解液含浸于设置在正极21与负极22间的隔板23。负极22具有负极集电体22A、设置于极集电体22A的负极活性物质层22B、和设置于极集电体22A的包覆膜22C。包覆膜22C包含全氟聚醚等具有醚键的氟树脂,在该包覆膜22C的表面,经充放电产生有由氟化锂构成的多个氟化物粒子。即使在负极活性物质含高活性的硅时,电解液也难以分解。

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星形多嵌段共聚物
星形多嵌段共聚物 813     
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本发明涉及一种星形多嵌段共聚物组合物,其包含聚苯乙烯嵌段A1、含另一种类型的单乙烯基芳烃单体的硬段嵌段A2、共轭二烯单体的两个软段嵌段B1和B2以及偶联剂,该星形多嵌段共聚物组合物具有结构(B1A1A2B2)nZ,其中n=5+的重量百分比大于约40%,Z是偶联剂残留物。本发明还涉及一种方法,其包括:(a)阴离子聚合苯乙烯单体A1、至少一种非苯乙烯的单乙烯基芳烃单体A2和至少一种共轭二烯单体B1,以形成结构为(B1A1A2)的多嵌段共聚物链,其中单乙烯基芳烃单体A2的量是总量的约0.5wt%至约80wt%,以形成硬段嵌段A1A2;(b)阴离子聚合至少一种共轭二烯单体,以形成具有软段嵌段B2的共聚物链且在该共聚物链末端具有聚二烯基锂碳负离子;(c)在引发阴离子聚合之后以及达到峰反应温度之前添加烷基金属偶联促进剂,所述烷基金属偶联促进剂优选三乙基铝;和(d)在偶联剂中混合,以形成含有偶联剂的残留物(Z)的共聚物,其中所述共聚物是结构为(B1A1A2B2)nZ的星形多嵌段共聚物,并且其中n=5+的重量百分比大于约40%。所述星形多嵌段共聚物在压敏粘合剂、工程塑料和聚合物改性的沥青中具有应用,其具有优良的粘度控制并且没有黄色着色。

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含有金属化碳纳米管和纳米纤维的复合材料

本发明提供一种用于成本有效地形成复合材料的方法和设备,所述复合材料包括金属化碳纳米管和/或纳米纤维,所述金属化碳纳米管和/或纳米纤维可用来形成能量储存器件(诸如锂离子电池)的部分。在一个实施方式中,使用催化化学气相沉积工艺在主基板上形成碳纳米管。在碳纳米管上方形成初始黏附层,然后在初始黏附层上沉积金属层,并且每一层是使用湿式沉积工艺形成的。在一个实施方式中,主基板的部分用来形成电化学储存器件,所述电化学储存器件可与其它形成的电化学储存器件整合,以建立互连电池阵列。电池阵列可形成为织物薄片、面板或其它柔性结构,这取决于主基板材料的类型。在一种情况下,主基板材料可为柔性纤维材料,所述柔性纤维材料上形成有多个层,以形成纤维电池,诸如锂离子电池。

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用于二次电池的正极和二次电池

披露了一种具有改善的充放电特性的二次电池。正极(21)的正极活性物质层(21B)包含正极活性物质和正极导电剂。所述正极活性物质是基于锂金属具有4.5V以上的工作电压的高压运行正极材料。所述正极导电剂包含无定形碳材料和结晶性碳材料,且分别使包含在正极活性物质层(21B)中的无定形碳材料和结晶性碳材料的(002)面的面间距、比表面积和含量标准化以便处于各自的预定范围内。由于所述正极活性物质层(21B)变得较不易于膨胀/收缩,因此所述正极活性物质层(21B)变得较不易于从所述正极集电体(21A)脱离。所述正极活性物质层(21B)的导电性变高,且抑制了电解质溶液的分解。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
醣类的分离方法
醣类的分离方法 877     
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本发明提供的醣类的分离方法,包括:混合甲酸与杂多酸、锂、镁、钙、锌、或铁的氯化盐或溴化盐、或上述的组合,以形成混合液;以该混合液溶解纤维质生质物,形成溶液;混合水与溶液以水解纤维质生质物,形成醣类溶液;混合萃取剂与醣类溶液,萃取出醣类溶液中的甲酸;以及离子排斥分离出醣类溶液中的杂多酸、锂、镁、钙、锌、或铁的氯化盐或溴化盐、或上述的组合,以获得醣类。本发明的醣类的分离方法具有具有低温、快速、高产糖率、且不须使用抗强酸腐蚀材质反应器等特性。

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二次电池
二次电池 973     
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本发明涉及一种含有氯化的聚氯乙烯树脂(CPVC)的粘合剂以及具有所述粘合剂的锂离子二次电池用电极和锂离子二次电池。

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二次电池用正极、二次电池及二次电池用正极的制造方法

本发明提供能够提高二次电池的快速充放电特性且能够提高二次电池的耐热性的二次电池用正极、具备该二次电池用正极的二次电池、以及二次电池用正极的制造方法。二次电池用正极具备:铝材;在该铝材的表面上形成的含有作为正极活性物质的含锂金属氧化物的正极活性物质层;以及在铝材与正极活性物质层之间形成的含有铝和碳的插入层。通过在铝材的表面上形成含有作为正极活性物质的含锂金属氧化物的正极活性物质层,在具有含烃物质的空间配置形成有正极活性物质层的铝材的状态下加热,从而制造二次电池用正极。

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混合电容器及其制造方法

本发明提供一种提高负极活性物质的利用率且达成低的直流内部电阻的混合电容器。混合电容器包括:正极,包含具有电双层电容的正极活性物质的层;以及负极,具有负极活性物质层,所述负极活性物质层能够吸藏放出锂离子且包含具有三维网状结构的金属化合物粒子。具有三维网状结构的金属化合物粒子的100%放电电容为正极活性物质的100%放电电容的1.25倍以上、5.0倍以下。

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具有氧化物单晶薄膜的复合晶片的制造方法

本发明涉及一种复合晶片,其包括转移至支承晶片整个表面的钽酸锂或铌酸锂氧化物单晶薄膜,且在支承晶片与氧化物单晶薄膜之间的接合界面上不发生开裂或剥落。一种复合晶片的制造方法,其至少包括:在氧化单晶片中形成离子注入层的步骤,对所述氧化物单晶片的所述离子注入表面和支承晶片表面中的至少一者进行表面活化处理的步骤,将所述氧化物单晶片的所述离子注入表面接合至所述支承晶片表面形成层合体的步骤,在90℃以上且不致使开裂发生的温度下对所述层合体进行第一热处理的步骤,对所述离子注入层施加机械冲击的步骤,以及在250℃~600℃的温度下对带有转移的所述氧化物单晶薄膜的所述支承晶片进行第二热处理以获得复合晶片的步骤。

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聚合物制件的蒸气防渗涂料

提供了聚合物制件的蒸气防渗涂料溶液,含有选择的叠层硅酸盐,分散在阳离子金属聚硅酸盐水溶液中,干涂料中的总无机固体的叠层硅酸盐的重量分数在约0—99%范围。优选的叠层硅酸盐是蛭石,优选的聚硅酸盐是聚硅酸锂。也包括涂料溶液的生产方法和使用。

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聚酰亚胺电池
聚酰亚胺电池 1129     
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一种电池,其包括至少一个阳极(14),至少一个阴极(15),以及在阳极和阴极之间配置的至少一种电解质(16)。每个阳极(14)包括阳极电流集电极(11)和阳极复合材料(21),其中包括第一种可溶、无定形、热塑性聚酰亚胺,电子导电填料和嵌入材料。每个阴极(15)包括阴极电流集电极(12)和阴极复合材料(22),其包括第二种可溶、无定形、热塑性聚酰亚胺,电子导电填料和金属氧化物。最后,每种电解质包括第三种可溶、无定形、热塑性聚酰亚胺和锂盐。制备电池的方法包括步骤:制备阳极浆料,阴极浆料和电解质溶液;电解质溶液浇铸成薄膜而形成电解质薄层;在相应的电流集电极上涂覆每个阳极和阴极浆料形成阳极和阴极;干燥电解质薄层、阳极和阴极;和组装电解质层、阳极和阴极而形成电池。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
弹性表面波装置及其制造方法

一种弹性表面波装置,由以下部分构成:在钽酸锂压电衬底的一主面上形成了IDT电极、连接电极和外周密封电极的弹性表面波元件;形成了通过焊锡凸台构件与所述连接电极连接的元件连接用电极、通过焊锡密封构件与所述外周密封电极接合的外周密封导体膜的基衬底。而且,焊锡凸台构件和焊锡密封构件使用包含90%以上Sn的Sn-Sb类或Sn-Ag类的无铅焊锡,所述基衬底的热膨胀系数设定为9~20ppm/℃。可以提供一种对于热膨胀系数差引起的热应力能非常稳定地接合,并且能够维持长期稳定连接的弹性表面波装置。

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电池
电池 1007     
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本发明公开了一种电池,其能够提高容量和循环特性。该电池包括电极缠绕体,其中在电池壳内,将正极、负极以及在它们之间的隔离物层叠、缠绕。将电解液浸入到隔离物中。电解液包含碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、低粘度溶剂、不饱和化合物的碳酸酯和锂盐,低粘度溶剂比如碳酸二甲酯、碳酸二乙酯和碳酸甲乙酯,不饱和化合物的碳酸酯比如碳酸丁二烯酯、碳酸亚乙烯酯。碳酸丙烯酯的含量从5wt%到20wt%,碳酸酯的含量从0.3wt%到3wt%。

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具有用于天线的薄膜电池的射频识别标签

提供有源RFID标签,该标签中RFID芯片(属于标签的部分)的天线也形成电池。天线可以由形成薄膜锂离子电池的一个或者两个电极制成。RFID芯片、天线和电池都可被放置到同一的衬底上,而且由于天线和电池是共同设置的,因此衬底能够被制得较柔韧。

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非水电解质蓄电池
非水电解质蓄电池 748     
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提供包括即使在过放电时也不易腐蚀的蓄电池箱的非水电解质蓄电池。该非水电解质蓄电池包括用作负电极端的蓄电池箱,以及封装在蓄电池箱中的正电极、负电极、分离器和非水电解质。正电极和负电极分别包括可逆地存储和释放锂的活性物质。蓄电池箱包括由金属板形成的箱以及至少在箱的内表面部分中形成的金属层,金属板含有作为主要成分的铁,并且金属层包括在比铁低的电位以及在比锂高的电位溶解于非水电解质的金属元素M。

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混合的磷酸盐-二磷酸盐电极材料及其制造方法

本发明通常涉及电极材料,使用这种材料的电化学单电池和合成这种材料的方法。所述电极材料具有有高的Li对金属M的比率的结构,发现其通过使得每个金属能够转移更大量的锂而提高容量,且还发现其通过在充电后保持足够量的锂而提高稳定性。此外,提出了导致电极材料的提高的充放电容量和降低的粒度的合成技术。

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含有至少三种金属的混合有机金属组合物及其作为燃料添加剂的应用

公开了含有至少三种金属(M1、M2和M3)的组合物,第一种金属(M1)包括至少一种属于铁族或锰族的金属,优选选自铁、锰、钴或镍;第二种金属(M2)包括至少一种属于稀土族的金属,优选选自铈、镧、钕或镨;第三种金属(M3)选自碱金属或碱土金属族,优选选自钡、锶、钙或锂。金属M3/M2质量含量比值(R)大于0.15,优选大于1.5。

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负极材料和含有该材料的非水电解质电池

提供负极材料, 可防止当掺杂/去掺杂锂时发生的 活性材料体积变化, 改善了耐循环工作性能。负极材料含有非碳 材料和碳材料的混合物, 其中当假设所述非碳材料的平均粒 径为RM以及所述碳材料的平均粒径为Rc时, 比值 RM/Rc不高于1, 而当假设所述非碳材料的重量为 WM以及所述碳材料的重量为WC时, 比值 WM/WC不高于1, 或者负极材料含有硅化合物与碳材 料的混合物, 其中假设硅化合物的平均粒径为Rsi以及碳材料 的平均粒径为RC, 比值Rsi/RC不高于1。

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非水电解质二次电池
非水电解质二次电池 777     
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一种非水电解质二次电池,其包括包含锂复合氧化物作为活性材料的正极。设置充电截止电压为4.25至4.5V。在正极和负极彼此面对的区域中,WP/WN比例R在1.3至1.9的范围内,其中WP是每单位面积正极中包含的活性材料的重量,并且WN每单位面积负极中包含的活性材料的重量。既使在将正常工作状态下的充电截止电压设置为4.25V或更高时,这种电池在安全性、循环特性和存储特性方面也是优异的。

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电极合剂、电极以及非水电解质二次电池

本发明提供一种电极合剂,其含有具有1μm以下的平均粒径的锂镍锰复合金属氧化物、导电剂和过充电防止剂。还提供如下的前述电极合剂,即,过充电防止剂是芳香族化合物。还提供如下的前述电极合剂,即,过充电防止剂是选自芳族聚酰胺、聚醚、聚砜以及聚醚砜中的1种以上。还提供具有前述的电极合剂的电极。还提供一种非水电解质二次电池,其具有正极、可以掺杂并且去掺杂锂离子的负极、间隔件以及非水电解液,该正极是前述电极。

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正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水系二次电池

本发明提供正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水系二次电池,该正极活性物质(1),包含由含有锰且具有尖晶石型结构的含锂过渡金属氧化物构成的主晶相(2),用于非水系二次电池,其中,在主晶相(2)的内部形成有副晶相(3),所述副晶相(3)具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列且为不同的元素组成,在副晶相(3)的周围的主晶相部分(2’)的结晶取向与副晶相(3)的结晶取向相同。

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沉积量测定装置、沉积量测定方法及电化学元件用电极的制造方法

本发明提供一种沉积量测定装置、沉积量测定方法及电化学元件用电极的制造方法。本发明的制造方法包括向附加了与锂形成化合物的层的基板沉积锂的工序。在沉积工序之前,对基板照射第一β射线及第二β射线,测定第一β射线及第二β射线的来自基板的背向散射。在沉积工序之后,向基板照射第一β射线及第二β射线,测定第一β射线及第二β射线的来自基板的背向散射。计算沉积工序前后的第一β射线的背向散射的减少量及第二β射线的背向散射的减少量。根据第一β射线的背向散射的减少量及第二β射线的背向散射的减少量,进行沉积工序的控制。

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