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其他有色金属理论与应用

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用于多彩涂料的水性多相分散体

通过基本上包括以下步骤的方法制备用于多彩涂层的水性多相分散体:提供一种或多种乳胶漆;将至少一种能够由硼酸根离子使其不溶解的线性胶体和至少一种亲水性无机粘土加入到上述涂料中以形成基本涂料;提供含有至少一种亲水性无机粘土的水性介质;将上述基本涂料加入到上述水性介质中;将硼酸根离子加入到上述水性介质中;将至少一种乳化的粘合剂加入到上述水性介质中;每种乳胶漆具有不同的颜色。优选使用作为胶体的半乳甘露降糖(最优选瓜耳胶)和合成粘土(最优选绿土或锂蒙脱土)。

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正极活性材料、非水电解质二次电池及其制备方法

一种具有改进高温循环特性的非水电解质电 池。该非水电解质电池包括正极、负极和非水电解质。正极包 含作为正极活性材料的锂过渡金属复合氧化物, 该复合氧化物 表示成通式LiCoxAyBzO2, 这里A代表从Al、Cr、V、Mn和Fe构成组中选择的至少一种, B代表从Mg和Ca构成组中选择的至少一种, 以及x、y和z是0.9≤x<1, 0.001≤y≤0.05和0.001≤z≤0.05。

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阻燃剂及其制造方法
阻燃剂及其制造方法 1034     
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一种阻燃剂组合物及其制造方法。该组合物含有水、高浓缩碱和下述化合物的至少一种或它们的混合物:无水柠檬酸、柠檬酸、乙酸或相应的盐。该组合物还含有磷酸盐以及由锂、钠和/或钾阳离子中至少一种与乙酸根、碳酸氢根、碳酸根和/或氢氧根阴离子中至少一种形成的碱金属盐或化合物。然后通过分别调节高浓缩碱和/或柠檬酸/乙酸的量来把该组合物的pH调节到约6.5-7.5%。

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低收缩聚丙烯带状纤维及其制造方法

提供在特定聚丙烯带状纤维中防止热收缩和湿收缩问题的改进。这种纤维主要通过首先生产聚丙烯薄膜或管,然后将它们切割成非常薄而平(并具有很高的截面纵横比)的带状纤维。这种纤维(从而初期薄膜和/或管)需要具有某些化合物,热定形之后,它们快速有效地为目标聚丙烯带状纤维提供硬度。通常,这些化合物包括在承受充分热量使初期粒状聚合物熔化并使这种定向聚合物冷却之后,使目标聚丙烯内的聚合物晶体形成晶核的任何结构。与冷却期间没有使用成核剂的目标聚丙烯相比,这些化合物必须在更高的温度下使聚合物晶体形成晶核。依据这种方式,“硬化”成核剂化合物为聚丙烯晶体生长提供成核位置。刚一切割初期薄膜和/或管,然后纤维暴露在充分的热量中以生长晶格结构,从而将纤维保持在理想位置。优选的“硬化”化合物包括二亚苄山梨糖醇基化合物,以及次优选化合物,例如苯甲酸钠、某些钠和锂磷酸盐(例如钠2,2’-亚甲基-二-(4,6-二-三-丁基苯基)磷酸盐,也称作NA-11)。本发明也包含这种本发明带状纤维的特定制造方法、以及由这种纤维制造的织物产品。

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铁浓度测定方法
铁浓度测定方法 959     
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本发明涉及铁浓度测定方法,所述方法用于样品中铁浓度的测定。本发明还涉及在该测定方法中使用的铁测定用试剂和试剂盒。本发明所涉及的测定方法的特征在于,在锂离子的共存下使样品中的铁与铁螯合物显色剂接触,基于产生的显色的程度进行测定。根据本发明可以解决以往的问题即所得到的测定值比以国际标准法得到的测定值低的问题,并且不需要除蛋白等复杂的操作,能够利用自动分析装置测定铁浓度,并且其测定值与以国际标准法的标准添加法得到的测定值近似,所以能够更精确地测定。

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非水电解质和非水电解质电池

具有高充电和放电效率和优异的高速性能的非水电解质电池。该电池可以通过使用含有溶解有锂盐的有机溶剂的非水电解质制成,其特征在于所述非水电解质中含有0.06mol/L~0.5mol/L的季铵盐。据认为有利的保护覆盖层在初始放电过程中在相对早期(负极电势相对较高的阶段)通过季铵盐的作用形成在负极上,以抑制非水电解质中所含有的有机溶剂的分解,从而发挥所期望的效果。

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电池用电极材料、非水电解质电池及电池包

根据1个实施方式,提供一种电池用电极材料。该电池用电极材料包含活性物质粒子。该活性物质粒子包含单斜晶型二氧化钛的相和尖晶石型钛酸锂的相。活性物质粒子包含外壳部分和被外壳部分包围的芯部分。外壳部分是尖晶石型钛酸锂的相的至少一部分分散在活性物质粒子的表面而形成的。芯部分包含单斜晶型二氧化钛的一部分。

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负极活性物质粒子和负极活性物质粒子的制造方法

本发明涉及负极活性物质粒子和负极活性物质粒子的制造方法。提供制造具有优异的锂离子传导性且成形性也优异的负极活性物质粒子的方法。负极活性物质粒子的制造方法,其具备:第1工序,其中使具有细孔的碳粒子与具有锂离子传导性的离子液体接触,使所述离子液体流入所述细孔的内部;和第2工序,其中在第1工序后,将碳粒子洗净的同时使所述离子液体残留于细孔的内部。

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用于具有有机电解质的电化学元件的电极、包含该电极和聚合材料的电化学元件及聚合材料作为电极活性材料或电极粘结剂的用途

公开了包含聚合材料的电极,所述聚合材料含有根据通式(I)和(II)的亚单元或由其组成,其中在这些结构(I)和(II)中,n为不小于2的整数,Y表示酰胺基团(‑NH‑CO‑或‑CO‑NH‑)、酯基(‑O‑CO‑或‑CO‑O‑)或氨基甲酸酯基(‑NH‑CO‑O‑或‑O‑CO‑NH‑),R1、R2、R3和R4各自独立地表示H、烷基(优选‑CH3、‑C2H5)、烷氧基‑(优选‑OCH3、‑OC2H5)、‑卤素或‑CN,Ar1和Ar4独立地表示桥连芳基,Ar2和Ar3独立地表示非桥连芳基,和R5是桥连烷基、烯烃或芳基。此外,公开了一种具有这种电极的锂离子电池和超级电容器,以及所述聚合材料在电池的电极或超级电容器的电极中作为电极活性材料和/或作为电极粘结剂的用途。 (I) (II)

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成形性、散热性和焊接性优良的电池壳体用铝合金板

本发明提供一种具有能应用于大型锂离子电池容器的散热特性,且成形性优、形状冻结性优良,激光焊接性也优良的3000系铝合金板。该铝合金板是一种具有以下成分组成、呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为40~低于60MPa、20%以上的伸长率的值的冷轧退火材料;所述成分组成为具有0.05~低于0.3质量%的Fe,0.6~1.5质量%的Mn,0.05~0.6质量%的Si,剩余部分由Al和杂质构成,作为杂质的Cu低于0.35质量%,Mg低于0.05质量%。或者是一种呈现出导电率超过45%IACS、0.2%屈服强度为60~低于150MPa、3%以上的伸长率的值的冷轧材料。为了进一步提高导电率,还可含有0.001~0.5质量%的Co、0.005~0.05质量%的Nb、0.005~0.05质量%的V中的一种或二种以上。

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缩合的硅-碳-复合材料
缩合的硅-碳-复合材料 1117     
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本发明涉及硅‑碳‑复合材料。为了改进配有其的锂‑电池的循环稳定性,该硅‑碳‑复合材料通过使用第一可缩合基团(11)进行表面改性的硅颗粒(10)与使用第二可缩合基团(21)进行表面改性的碳颗粒(20)的缩合反应制备,其中该硅颗粒(10)经由第一可缩合基团(11)与第二可缩合基团(21)的缩合反应产物(30)与碳颗粒(20)共价键合。此外,本发明还涉及其制备方法以及由其制成的电极、电极材料和锂‑电池。

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非水电解质二次电池及非水电解质二次电池用正极

本发明的主要目的在于提供一种非水电解质二次电池及非水电解质二次电池用正极,该非水电解质二次电池即使在高温下保存或连续充电,容量下降也少,气体产生也少。该非水电解质二次电池用正极的特征在于,选自由稀土类的氢氧化物及稀土类的羟基氧化物组成的稀土化合物组中的至少1种稀土化合物以分散的状态粘着在含锂过渡金属氧化物的颗粒的表面,且上述正极活性物质层内含有通式(1)所示的偶联剂。

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单晶的成长方法及单晶的提拉装置

本发明关于一种单晶硅的成长方法及提拉装置,该单晶硅的成长方法根据切克劳斯基法,将单晶从已在石英坩埚内熔融的硅原料的熔融液提拉而使其成长,其特征在于:以上述石英坩埚的外壁侧为正极,并以电极侧为负极的方式,施加直流电压,一边使电流从上述电极流过一边根据上述提拉轴来使单晶硅成长;并且,该电极是与用以提拉上述单晶的提拉轴分开设置,且被浸渍于上述硅原料的熔融液中。由此,在单晶硅的成长过程中,通过使适当的结晶化层即失透发生在石英坩埚的内壁表面,同时防止锂等的碱金属混入单晶硅中,能提高单晶产率与生产性,并且在切片成芯片后的热氧化处理中,能抑制氧化膜的异常成长。

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用于二次电池的高容量电极活性材料

本发明公开了一种电极活性材料,其包含依次的:能够反复嵌入/脱出锂的核心层;非晶碳层;以及结晶碳层,其中结晶碳层包含片状碳层单元,且所述片状碳层单元的C轴方向垂直于所述电极活性材料粒子的切线方向。本发明还公开了一种包含相同电极活性材料的二次电池。

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手持式工具机、尤其是电剪

本发明涉及一种手持式工具机,尤其是电剪,其包括:一壳体(13),该壳体具有一刀具主轴箱(14)和一把手部分(15);一个设置在该壳体(13)中的电动机(18);一个用于该电动机(18)的通/断开关(22);一个支承在该刀具主轴箱(14)中的、横向于壳体轴线定向的驱动轴(16),该驱动轴可由电动机(18)通过一传动装置(19)驱动;以及一可固定在该驱动轴(16)上的旋转刀具(11)。为了实现紧凑、结构小并且重量轻的手持式工具机,为了不劳累地工作,一个对电动机(18)供电的、可充电的、具有高充电容量的蓄能器、优选锂离子蓄电池(20)与一个电子单元电路板(21)和该通/断开关(22)一起集成在把手部分(15)中;并且该传动装置(19)和该电动机(18)的至少一部分设置在该刀具主轴箱(14)中。

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聚烯烃微多孔膜
聚烯烃微多孔膜 1034     
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本发明是一种聚烯烃微多孔膜,其特征在于,该聚烯烃微多孔膜由聚乙烯和粘均分子量为10万以上的聚丙烯形成,该微多孔膜含有4WT%以上该聚丙烯,并且通过红外分光法测得的构成微多孔膜的聚烯烃中的每10000个碳原子的末端乙烯基浓度为2个以上。本发明的微多孔膜实现了耐膜裂性和低热收缩性两方面,另外熔融特性优异,膜厚也均匀。特别是可以保持在作为锂离子电池隔膜所需的电池的150℃烘烤安全性试验中的安全性。

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用于合成磷酸钒的方法
用于合成磷酸钒的方法 1173     
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公开了一种用于电极中的磷酸铁锂电化学活性材料及其相关方法和系统。在一个实施例中,提供了一种用于电极中的磷酸铁锂电化学活性材料,包括含钒的掺杂剂和可选的含钴的共掺杂剂。

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纳米颗粒碳化硅和包含纳米颗粒碳化硅的电极

本发明涉及二次颗粒形式的纳米颗粒化学计量掺杂或非掺杂碳化硅SiC,其由SiC一次颗粒的团聚体组成,其中一次颗粒的粒径范围为40~100nm,二次颗粒的平均尺寸为1~10μm。此外,本发明涉及包含根据本发明的SiC的二次锂离子电池的阳极和具有该阳极的二次锂离子电池。

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薄电子芯片卡
薄电子芯片卡 1040     
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一种带有IC芯片和作为能量存储件的原电池的薄电子芯片卡,该卡具有至少一个锂插入电极并具有包括两片金属箔的薄柔性外壳,金属箔直接贴在电极上并通过粘合剂或密封层以密封的方式相互连接,原电池设置在芯片卡的凹槽中,在芯片卡和原电池的两面上都覆盖了塑料覆膜,该覆膜通过同时粘附在金属和塑料上的弹性应力补偿型粘合剂而牢固地粘合在芯片卡和原电池上。粘合剂粘合在卡中的所有区域,即从覆膜到芯膜上、从外壳的金属表面到覆膜上以及从金属外壳到芯膜上的所有区域均通过冷层压来产生。可采用环氧树脂或热塑性聚氨酯基材料来作为粘合剂。

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多色分散体和由其形成的多色涂料组合物

提供一种包含保护性组合物和两种或更多种着色剂分散体的多色分散体,其中所述保护性组合物包含(1)以所述保护性组合物的总干重计包含89重量%到99.45重量%聚合物颗粒的聚合物颗粒的水分散体,其中所述聚合物颗粒的水分散体以所述聚合物的总干重计另外包含0.33重量%到2重量%的由下式(I)表示的阴离子型稳定剂单体,其中R1是R2与乙烯基之间的连接基团,R2是亚乙基或丙烯或亚丁基,n是0到50,M是钾、钠、铵或锂的抗衡盐;其中所述聚合物颗粒的水分散体以所述聚合物的总干重计还包含0.33重量%到5重量%的环氧乙烷链长小于11的非反应性阴离子型表面活性剂;和(2)以所述保护性组合物的总干重计0.5重量%到10重量%粘土。

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全固体电池的制造方法和全固体电池

本公开涉及全固体电池的制造方法和全固体电池。提供即使对包含锂钛氧化物的负极活性物质层进行辊压也能够抑制电极端部的开裂的全固体电池的制造方法。一种全固体电池的制造方法,包括对负极活性物质层进行辊压来压密化的步骤,全固体电池具有依次层叠正极集电体层、正极活性物质层、固体电解质层、负极活性物质层和负极集电体层而成的结构,负极活性物质层包含作为负极活性物质的锂钛氧化物,并且,进行辊压之前的负极活性物质层的应力松弛率为32.5%以上。

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正极活性物质以及非水电解质二次电池

本发明提供一种正极活性物质,其是包含层状锂复合氧化物的正极活性物质,所述层状锂复合氧化物含有Li、Ni、Mn、以及任选的Co,其中,使用Cu‑Kα射线的粉末X射线衍射图中,2θ=20.8±1°处的最大衍射峰的高度强度(IIa)与2θ=18.6±1°处的最大衍射峰的高度强度(IIb)的相对高度强度比=(IIa)/(IIb)为0.015~0.035,使用谢乐公式由(104)衍射线计算出的微晶尺寸为25~40nm;并且通过BET法得到的BET比表面积为3.5~8.5m2/g。

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回收正极活性物质前体的方法

本发明提供了一种根据本发明的实施方案的回收正极活性物质前体的方法,其包括:制备包含锂复合氧化物的正极活性物质混合物;从该正极活性物质混合物中分离锂以形成初级过渡金属前体;对该初级过渡金属前体进行酸处理以形成复合过渡金属盐溶液;向该复合过渡金属盐溶液中添加酸性萃取剂,然后添加碱性化合物以回收过渡金属前体,从而可以提高过渡金属的提取率。

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微细结构体及微细结构体制备方法

本发明提供一种微细结构体和制备这种微细结构体的方法,所述微细结构体能够提供能减少布线缺陷的各向异性导电部件。所述微细结构体包括形成于绝缘基体中并被金属和绝缘物质填充的通孔。所述通孔具有1×106至1×1010个孔/mm2的密度,10nm至5000nm的平均开口直径,以及10μm至1000μm的平均深度。通孔由金属单独实现的封孔率为80%以上,并且通孔由金属和绝缘物质实现的封孔率为99%以上。所述绝缘物质是选自以下各项中的至少一种:氢氧化铝、二氧化硅、金属醇盐、氯化锂、氧化钛、氧化镁、氧化钽、氧化铌和氧化锆。

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MTW型沸石的制造方法
MTW型沸石的制造方法 912     
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本发明的MTW型沸石的制造方法,特征在于:混合二氧化硅源、氧化铝源、碱源、锂源和水,使其成为以特定摩尔比表示的组成的反应混合物,(2)将SiO2/Al2O3比为10~500的不含有机化合物的MTW型沸石作为晶种使用,相对于上述反应混合物中的二氧化硅成分,以0.1~20重量%的比例在该反应混合物中添加上述晶种,(3)以100~200℃密闭加热添加有上述晶种的上述反应混合物。

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电化学元件用电极和使用该电极的电化学元件

本发明涉及一种可逆地嵌入和脱嵌锂离子的电化学元件用电极,其所具有的构成是:具有至少在单面形成有高度高的第1凸部和低的第2凸部的集电体、以及含有在集电体的第1凸部和第2凸部上斜立而形成的活性物质的柱状体。

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二氟磷酸盐的制造方法、用于二次电池的非水电解液及非水电解液二次电池

本发明提供一种使用廉价且容易获得的原料以简便的方法制造作为用于二次电池的非水电解液的添加剂有用的二氟磷酸盐的方法。该方法包括,将包含碳酸盐和/或硼酸盐的原料盐与由P和F以及视情况含有的O构成的原料气体接触并进行反应。原料盐可以是碳酸锂。原料气体可以是将LiPF6分解而得到的。可以将LiPF6与碳酸锂混合进行反应。非水电解液含有该反应生成物。

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氢气的分离方法
氢气的分离方法 877     
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本发明提供一种氢气的分离方法。使用填充有吸附剂的多个吸附塔(A~C),利用PSA法从原料气体(Gmat)中分离制品气体(Gpro)。制品气体(Gmat)的分离是通过反复进行由吸附工序、减压工序、脱附工序、洗净工序和升压工序组成的循环来进行的。在减压工序中,从一个吸附塔(C)对另一个吸附塔(B)导入作为洗净气体的残留气体(Grem)。残留气体(Grem)的导入量,换算成常温·大气压,是填充在上述吸附塔(B)中的吸附剂的容积的2~7倍。在用一种吸附剂从原料气体(Gmat)中去除一氧化碳和二氧化碳的这两者的情况下,使用锂交换率为95%、Si/Al比为1~1.5、具有八面沸石结构的沸石。

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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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二次电池用负极以及二次电池

提供一种适合于锂离子二次电池等的,高容量且充放电循环特性优异、不可逆容量的发生少的二次电池用负极。设置在负极集电体上的负极活性物质层中的硅具有局部有序性的程度低的非晶结构。在设因横波光学声子产生的散射而出现在偏移位置480cm-1附近上的散射峰的强度为TO、因纵波声学声子引起的散射而出现在偏移位置300cm-1附近的散射峰的强度为LA、因纵波光学声子产生的散射而出现在偏移位置400cm-1附近的散射峰的强度为LO时,该非晶结构的初次充放电后的拉曼光谱满足以下的关系:0.25≤LA/TO和/或0.45≤LO/TO。

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