本发明目的在于发现聚轮烷的良溶剂,并提供一种含聚轮烷的溶液,特别是发现环状分子为环糊精的聚轮烷的良溶剂,并提供一种含该聚轮烷的溶液。本发明提供一种含聚轮烷的溶液,其特征在于使聚轮烷溶解在选自含氮有机溶剂或离子性液体的溶剂中。特别地,N-甲基吗啉-N-氧化物或其水合物之类的含氮有机溶剂、含有氯化锂等卤化碱金属或碱土类金属作为溶质的N,N-二甲基乙酰胺之类的含氮有机溶剂的溶液、或N,N'-二烷基咪唑鎓盐类或N-烷基吡啶鎓盐类之类的离子性液体,是聚轮烷的良溶剂。
一种制备由式(3)表示的光学活性双酰氨基醇化 合物的方法,其中,R1、 R2、 R3、 R4、m和*如下定义,其特征在于, 在锂化合物的存在下,将由式(1)表示的光学活性双酰氨基醇化 合物(其中,R1表示C1-6烷基, 任选取代的苯基、任选取代的芳烷基或氢原子,或连接至同一 碳原子的两个R1与它们连接的 碳原子一起形成环;R2表示C1 -6烷基,任选取代的苯基、1-萘基、2-萘基或任选取代的 芳烷基;和*表示不对称中心)与由式(2)表示的二酯化合物 (R3和 R4可以相同或不同,并且各自表 示氢原子或C1-3烷基;R5表示 C1-3烷基;并且m表示0至2的整数)反应。
本发明提供了一种在铝合金的表面上,可以形成抗腐蚀性良好的、均匀且致密的磷酸锌膜的铝合金表面处理方法。用含有分别为预定量的磷酸锌粒子、含羧基的共聚物,及天然锂蒙脱石和/或合成锂蒙脱石的表面调整剂,将铝合金表面进行表面调整后,用含有预定量的可以和铁离子螯合的螯合剂的磷酸锌化学转化处理剂进行化学转化处理,从而在铝合金的表面上形成耐腐蚀良好的、均匀且致密的磷酸锌膜。
含4α-连接的表儿茶素单元的低聚矢车菊苷配质为天然产品,迄今未能通过立体选择性合成获得。本发明提供了通过受保护的4-酮与经芳基溴的卤素/金属交换得到的芳基锂试剂反应制备原型二聚物表儿茶素-4α,8-表儿茶素的方法。从得到的叔苄基醇去除4-羟基通过氢化三正丁基锡和三氟乙酸以完全立体选择性的方式完成,导致氢负离子只从β面传送。
本发明提供了一种具有适宜于接触式记录体系 的超平滑磁性信息存储介质如磁盘的玻璃陶瓷基片, 该基 片包括SiO2-Al2O3-Li2O体系的玻璃陶 瓷且具有作为其主要晶相的β-石英固溶体(β-SiO2固 溶体)或β-石英固溶体(β-SiO2固溶体)和β-锂辉石固 溶体(β-Li2O·Al2O3·4SiO2固溶体)的 混合物。抛光后的玻璃陶瓷基片的表面粗度(Ra)在1 -5 的范围内。
本发明涉及式(Ⅰ)的酞菁, 其中Me代表两个H、 两个锂、镁、锌、铜、镍、VO、TiO、AlCl、AlOH、AlOCOCH3、AlOCOCF3、SiCl2或Si(OH)2, 至少基团R1-R16中的四个独立地代表通过环氮原子与酞菁架键合的5-或6-员饱和的含氮杂环基, 并且该含氮杂环基可以含有其它的杂原子, 其余的R1-R16基团任选地代表H、卤素、羟基磺酰基或C1-C4二烷基氨基磺酰基, 四哌啶基酞菁除外。本发明还涉及用杂环基取代的酞菁制备含有这种酞菁的液体例如矿物油。
提供了一种加密设备和图像形成设备,其中,采取了措施防止加密密钥代码向外泄漏。加密密钥代码存储在被焊接到板上的易失性存储器(120)中。使用锂钮扣电池(121)作为易失性存储器的后备电源。在板上提供的电线(123)将锂钮扣电池连接到易失性存储器。
取代的烷基金属试剂如(三甲基甲硅烷基甲基)锂与氮杂芳族化合物和/或氮杂环化合物起反应,制备出官能化的氮杂芳族化合物和官能化的氮杂环化合物。
本发明提供可实现电池使用时间的长时间化的电池驱动式电子装置和便携式电话等移动通信机。根据电池电压变化率为0.25以上的放电特性,与现有型的锂电池相比,电池(201)的输出电压低于包含无线通信功率放大器的负载(206)所需的电源电压的时间更快,升降压变换器(200)在电池的输出电压高于负载所需的电源电压时,通过降压工作模式设定为规定的电源电压,而在电池的输出电压降低,低于负载所需的电源电压时,通过升压工作模式设定为规定的电源电压。由此,即使是使用能量密度大的新材料的电池,也可以实现电池使用时间的长时间化。
本发明涉及用于延长电动工具中电池寿命的方法和装置。通过来自电源的电流的脉宽调制提供电动工具电动机的安培数控制。该脉宽调制可依照测定的电动机电流和测得的电源电压被改变。该电源优选包含一个电池,诸如锂离子电池或镍镉电池。本发明不但保护电池,而且也使电动工具能够在位势电流超过电池的最大可允许电流的场合使用电池。
本发明提供一种二次电池的诊断装置以及诊断方法、车辆。诊断装置对多个电池块串联连接构成的锂离子二次电池(以下,称为“电池”)因金属锂析出导致的劣化状态进行诊断。诊断装置在诊断的开始条件成立的情况下,使电池开始放电,按各电池块算出各电池块的电压(Vb)从测定开始电压(Vs)降低起到降低到测定结束电压(Ve)为止从电池放出的块放电量(Q)。诊断装置在所有的块放电量(Q)都比新品判定阈值(A1)大的情况下判定为电池为“新品状态”,在所有的块放电量(Q)都比不可使用判定阈值(A2)大的情况下判定为电池为“能够使用”,在至少任一个块放电量(Q)小于不可使用判定阈值(A2)的情况下判定为电池为“不可使用”。
本发明涉及混合金属氧化氢氧化物前体以及制备这样的混合金属前体的方法,所述前体可用于制备用于二次锂离子电池的锂混合金属氧化物阴极材料。所述前体是在两个顺序反应器中以共沉淀反应制备的具有不同金属摩尔比的镍、钴和锰的混合金属氧化氢氧化物粒子。
本发明描述了液体清洗组合物,该液体清洗组合物包括磺基-交内酯(SE)盐和烷基酯磺酸盐,尤其是磺基-交内酯的钠盐、锂盐或铵盐。由于在组合物中使用磺基-交内酯的钠盐、锂盐或铵盐,而不是使用磺基-交内酯的钾盐,液体清洗组合物是清澈的、稳定的且基本上无沉淀物。该液体清洗组合物还具有小于约5重量%的饱和C16与C18脂肪酸的总组合量,以防止在组合物中形成沉淀。
二次电池设置有正电极,其包括导电基板,多个以直立的方式设置在导电基板上的碳纳米管,以及至少被保持在碳纳米管之间的至少一部分空隙中的硫。负电极包括存储和释放锂离子的材料,并且含有锂离子的非水电解质被用作电解质。
描述了用于获得2’-卤代-4-甲基联苯的方法,其包括将4-卤代甲苯与1,2-二卤代苯在元素金属例如镁、锂或锌的存在下反应,其中使用相对于1,2-二卤代苯而言0~0.9摩尔、特别是0~0.2摩尔过量的4-卤代甲苯,并且通过元素卤素淬灭所产生的有机金属中间体。此外,也描述了如下方法:将所产生的2’-卤代-4-甲基联苯与2-(1-丙基)-4-甲基-6-(1’-甲基苯并咪唑-2-基)苯并咪唑偶联,得到3’-(2’-卤代-联苯-4-基甲基)-1,7’-二甲基-2’-丙基-1H,3’H-[2,5’]联苯并咪唑基,其可以进一步被转化为有机金属化合物,且将所述有机金属化合物与甲酸衍生物例如N,N-二甲基甲酰胺、烷基甲酸酯或二氧化碳进一步反应以获得替米沙坦。还描述了使用在线分析监控前述反应,用于制备药物组合物和/或剂型的方法,或在制备药物中的用途。
碳材料在高温下会氧化,通过刷涂碳化硅溶胶-凝胶前体,并使碳化硅在表面上形成用以保护碳材料。溶胶凝胶含有四乙氧基硅、水、HCl和酚醛树脂,它可含有填料如碳纤维,并且它本身又可被石英-氧化铝-氧化锂和/或石英-氧化钛玻璃保护,玻璃层是用溶胶-凝胶施加的,并原位熔化,碳化硅可以按这种方法直接制成。
本发明描述了一种新的环氧烷烃纯化技术。该技术比以前报告的方法更为安全且无需冷却纯化容器。在高沸点溶剂和丁基锂的溶液中,加入环氧烷烃并使其在环境温度下反应。杂质容易与丁基锂反应,而环氧烷烃则不会。然后自高沸点溶剂中容易地蒸馏出低沸点的环氧烷烃,其作为纯材料以备在受控制的聚合反应中使用。
烃类裂解方法包括:提供蒸汽和烃类;将蒸汽和烃类输入接触烃类的表面含有化学式为AaBbCcDdO3-δ的钙钛矿材料的反应装置,其中0
公开了包含大阴离子锂盐在质子惰性极性溶剂中形成的溶液和具有特定背景盐浓度的电解质。选择背景盐的浓度等于或接近这些盐在所用的质子惰性溶剂中的饱和溶液的浓度。公开的电解质能够用于化学电源,例如含有基于硫的正活性材料的二次(可再充电的)电池和电池组。该电解质的使用提高了电池和电池组的循环效率和循环寿命。
公开了一种良好品质的电解质及使用该电解质的电池。电池装置封闭在外部腔室之内,其中正电极和负电极与插入其间的隔板层叠。电解质浸渍隔板。电解质包含高聚合物、增塑剂、锂和至少羧酸或羧酸盐。当通过单体的聚合制备高聚合物时,即使存在象铜这样抑制反应的因素单体聚合仍能顺利进行。电解质中残留的未反应的单体数量能被抑制至非常小。因此甚至在重复充/放电后单体的分解与反应被抑制,阻止充/放电效率和充/放电特性的恶化。
本发明涉及通过使元素碳和/或氮扩散进入工件表面而硬化不锈钢工件的方法。将工件浸入盐熔体中,并将其暴露在低于450℃的温度下15分钟至240小时。除了氯化钾和氯化锂以外,所述盐熔体还含有包括氯化钡、氯化锶、氯化镁和/或氯化钙的活化剂物质以及包括游离的或络合的氰化物的给予碳的物质。
提供一种输出特性优越的非水电解质二次电池。该非水电解质二次电池具备电极体以及非水电解质,电极体具有在正极芯体(1a)表面形成有正极混合剂层(1c)的正极板(1)以及在负极芯体表面形成有负极混合剂层的负极板,所述正极混合剂层(1c)含有锂过渡金属复合氧化物,负极混合剂层含有可供锂离子插入/脱离的负极活性物质,正极板(1)的厚度是60μm以下,负极板的厚度是65μm以下,正极芯体(1a)的厚度相对于正极板(1)的厚度的比例是22~27%,负极芯体的厚度相对于负极板的厚度的比例是12~15%。
本发明提供了一种超声波传感器,其包括由铌酸锂(LN)单晶制成的压电振子,并通过产生高超声波输出可以在高温区域中使用,并且防止在晶体中生成裂纹。本发明的压电振子1具有通过使正交于LN晶体中的Y轴的面围绕X轴旋转36°±2°而作为输出面得到的面(Y轴36°切割面)。所述超声波传感器还包括由钛制成的延迟器3和用于将延迟器3的一个表面连接到输出面的连接层2。连接层2由银和烧结玻璃制成,并且所述烧结玻璃具有范围为5×10-6K-1至15×10-6K-1的线性膨胀系数。
一种电化学装置用正极,其具备正极集电体和担载于上述正极集电体的正极材料层,上述正极材料层包含正极活性物质,所述正极活性物质具备:包含聚苯胺的纤维状或粒块状的内芯部、以及包含聚(3,4‑乙烯二氧噻吩)和聚噻吩且覆盖上述内芯部的至少一部分的表层部。进而,一种电化学装置,其具备上述正极、具有吸储和释放锂离子的负极材料层的负极、以及具有锂离子传导性的非水电解液。
现有技术中,希望实现具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开一方式中的固体电解质材料由下述组成式(1)表示。Li6‑3zYzX6···式(1)其中,满足0
本发明涉及电池系统以及搭载有电池系统的车辆。在负极活性物质层包含锂金属的全固体电池中,检测离子路径切断。电池系统(5)具备:全固体电池(10);电压检测装置(65),检测全固体电池的电压;电流检测装置(66),检测从全固体电池流出的电流;以及控制装置(50),控制全固体电池。负极活性物质层由锂金属构成。控制装置根据在预定的计算期间累计检测到的电流而得到的累计值,将充电率的变化量计算为第1推测值,根据在计算期间检测出的电压,将充电率的变化量计算为第2推测值,在第1推测值和第2推测值的差为预先决定的基准值以上时,判定为在全固体电池中产生异常。
本申请提供一种电解质、电池、电子设备、电解质以及电池的制造方法,即使以相对的低温进行烧成,也能够在降低结晶颗粒的晶界电阻的同时使锂离子传导性提高。本申请的电解质包含以下述组成式表示的锂复合金属氧化物。Li7‑xLa3(Zr2‑xAx)O12‑yFy满足0.1≤x≤1.0、0.0<y≤1.0,且A表示Ta、Nb、Sb中的两种以上。
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