本发明公开了用于制造胶态石墨烯分散体的方法,包括下述步骤:(i)将氧化石墨分散于分散介质中,以形成胶态氧化石墨烯分散体或氧化多层石墨烯分散体;(ii)将分散态的氧化石墨烯或氧化多层石墨烯热还原。根据制备起始分散体的方法,获得了下述石墨烯或多层石墨烯分散体:其可以被进一步加工为具有比石墨更大的晶面间间距的多层石墨烯。该分散体和多层石墨烯是例如适于制造可充电锂离子电池的材料。
一种离子液体,其含有下述通式(1)表示的有机物作为阳离子成分。该离子液体在广泛的温度区域呈现稳定的液态,同时电化学稳定性优异,适用于蓄电用设备、锂二次电池、电偶极子层电容器、染料敏化型太阳电池、燃料电池或反应溶剂等。
本发明的目的在于提供具有高循环耐久性的、锂离子二次电池等电气设备用负极活性物质。本发明的电气设备用负极活性物质包含下述化学式(1)所示的合金:(所述化学式(1)中,M为选自由Ti、Zn、C、以及它们的组合组成的组中的至少1种金属,A为不可避免的杂质,x、y、z和a表示质量%的值,此时,0< x< 100,0< y< 100,0< z< 100,并且0≤a< 0.5,x+y+z+a=100。),前述合金的使用CuKα射线的X射线衍射测定中,2θ=24~33°的范围内的Si的(111)面的衍射峰的半值宽度为0.7°以上。SixSnyMzAa???(1)。
本发明提供在含有磷酸锰锂的正极的表面通过形成保护被膜而抑制副反应的非水电解质电池、具备其的电池包以及车辆。实施方式的非水电解质电池具备正极、负极和非水电解质。所述正极包含正极活性物质,所述正极活性物质含有用组成式LiMn1‑x‑yFexAyPO4(其中,A为选自Mg、Ca、Al、Ti、Zn及Zr中的至少1种,0≤x≤0.3、0≤y≤0.1)表示的化合物。所述正极的正极表面的根据X射线光电子能谱分析的P‑O键的峰强度(IP‑O)与P‑F键的峰强度(IP‑F)的比(IP‑F/IP‑O)为0.4以上且0.8以下。所述负极包含负极活性物质,所述负极活性物质含有钛复合氧化物。
本发明涉及一种包含硅氧化物‑碳结构和硅粒子的多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物,其中所述硅氧化物‑碳结构包含多个微孔,并且所述硅粒子均匀分布在所述硅氧化物‑碳结构中。本发明的多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物具有减少的因嵌入锂离子造成的体积膨胀,具有改善的导电性,并且具有多孔结构。因此,电解质容易渗透到所述多孔结构中,并且输出特性可以改善。因此当所述多孔硅‑硅氧化物‑碳复合物包含在负极活性材料中时可以进一步改善锂二次电池的性能。
一种动态力学性能得到改进的基于主要由4,4’-MDI组成的异氰酸酯组分和其它常用组分的微孔聚氨酯弹性体,其物理化学结构在凝胶渗透色谱(GPC)中显示了除低分子量主信号以外的信号,该信号包括(表观)摩尔质量大于250,000g/ml时的一个或多个峰,并在溶液中加入氯化锂后变小或消失,凝胶色谱分析溶液是在90℃制备的微孔聚氨酯弹性体于含1%二正丁胺的N,N-二甲基甲酰胺溶液,标准物质为聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA),弹性体脲含量为14—18wt%。本发明也提供了制备此动态力学性能得到改进的微孔聚氨酯弹性体的方法,微孔聚氨酯弹性体可用于生产阻尼元件。
本发明提供了一种锂二次电池用正极混合物,其包含具有由下式I表示的组成的正极活性材料:LiFe(P1-XO4)(I),其中磷(P)的摩尔分数(1-X)在0.910~0.999的范围内,使得正极活性材料的工作效率处于与负极活性材料的较低工作效率同等的水平,并提高所述正极活性材料的能量密度。所述正极混合物使得电池的工作效率最大化,使得电极的浪费最小化,由此降低了电池的制造成本。此外,本发明的磷(P)的摩尔分数(1-x)小于1的正极活性材料含有Fe2+和Fe3+两者,由此有利地不引起结构变形,提高离子传导率,展示优异的速率性能,抑制充放电时的电阻压降,从而为电池提供高能量密度。
本发明提供一种在正极材料中使用时能够兼顾高容量和高输出的非水系电解质二次电池用的正极活性物质。该非水系电解质二次电池用正极活性物质由下述通式(1)表示的锂镍复合氧化物的一次粒子和前述一次粒子凝集形成的二次粒子构成,其中,在一次粒子表面具有含有W和Li的1~200nm的厚度的覆膜,LiNi复合氧化物结晶的c轴长度为14.183~14.205埃。通式(1):LibNi1‑x‑yCoxMyO2,其中,M是从Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Nb、Zr和Mo中选出的至少一种元素,并且满足0.95≤b≤1.03、0<x≤0.15、0<y≤0.07、x+y≤0.16。
本发明涉及改性纤维、制备方法及应用。将原料、水、含有金属络合离子的物质混合,在中性或碱性条件下,控制温度为40‑100℃,搅拌5‑24h,获得改性纤维产品。本发明的改性纤维具有很强的疏水性,纤维成天然棕黑色,可用来生产需要强抗水性的沙发纸、皮鞋纸、液体包装纸、不透光窗帘纸。纤维含有性能稳定的金属化合物,强度和挺度大幅提升,可用来生产医药膏药用纸、硬纸黑卡纸、砂纸、特殊包装纸;另外,长链纤维中含有对锂离子比含量非常高的金属氧化物,可通过气相沉积法,形成稳定的层状或管状的纳米碳‑金属化合物复合材料,作为锂离子电池负极,可大幅提升电池的比容量和倍率性能。
固体复合电池分离器被用来使得能够在电池中使用金属负电极。金属负电极可以是锂金属、钠金属、镁金属、锌金属或所列金属的合金。复合分离器包括基质和增强材料,该增强材料被引入基质中以增加复合分离器的断裂韧性。该复合分离器全部或部分地包括一层增强聚合物、陶瓷或玻璃状锂离子导体。复合分离器的基质可以包括聚环氧乙烷、LLZO、LiPON或LATP。复合分离器的增强材料可以包括纤维、颗粒、板或层。增强材料可以包括硅酸盐玻璃、碳纳米管、银纳米线、碳化硅颗粒和金属颗粒。
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。
本发明提供了一种侧壁或铆紧部用橡胶组合物,其抗切割性和抗裂纹生长性得到了改善,并令车辆具有低油耗。本发明涉及一种侧壁或铆紧部使用的橡胶组合物,包含的橡胶组分含有:(a)20~60wt%含有2.5~20wt%的晶态1,2-间同立构聚丁二烯的聚丁二烯橡胶,(b)5~40wt%的锂引发聚合的锡改性聚丁二烯橡胶,其中锡原子的量为50~3000ppm,双键的量为5~50wt%,以及分子量分布(Mw/Mn)至多为2,以及(c)20~75wt%除了(a)和(b)以外的橡胶。
本发明要解决的技术问题是:烧结时,铌酸锂钠钾容易发生异常晶粒生长,会产生晶粒尺寸为数十微米(μm)以上的巨大晶粒。本发明提供一种压电陶瓷及使用其的压电元件,该压电陶瓷以由不含铅(Pb)作为构成元素的复合氧化物构成的组合物为主要成分,因此环保性能优良,并且其相对介电常数、机电耦合系数、压电常数等的压电特性优异。该压电陶瓷以由通式(1)所表示的组合物为主要成分,(K1-x-y-w-vNaxLiyBawSrv)m(Nb1-z-uTaz-Zru)O3…(1)(其中,式中的x、y、z、w、v、u以及m分别为0.4
本发明涉及非水性电池用的电极导线部件,其中即使锂离子电池的电解液与水分反应产生氢氟酸,腐蚀性增加,也能避开其坏的影响延长锂离子电池的寿命,使耐腐蚀性提高。其为从将铝箔和树脂膜的层压膜层压体用于外装材料而形成的非水性电池用收纳容器中引出的电极导线部件18,在制成条状的金属制平板21的外表面上,将含有聚乙烯醇类树脂或聚乙烯醚类树脂和含氟化合物的溶液涂布并干燥,形成保护层22。所述含氟化合物为水溶性,所述保护层22在所述金属制平板21的外表面上通过印刷而形成带状样式。
本发明的目的在于,提供一种具有优异的耐久性的非水电解质二次电池用负极。为了解决上述问题,一种非水电解质二次电池用负极,其在负极活性物质的粒子表面结合有多支链分子。将多支链的高分子配置在负极活性物质的表面,由此,电解液与负极活性物质的锂嵌入面的直接接触得到抑制,因此,能够抑制电解液被分解而导致SEI生长。由此,锂消耗减少,长期保存特性得到改善,因此,能够提供一种容量保持率提高的非水电解质二次电池。
提高蓄电装置用电极中电极内以及电极与其它构件的界面处的锂离子传导性。蓄电装置用电极含有氧化物类锂离子传导性固体电解质、活性材料和离子液体。
本发明公开了利用亚硫酸盐作为催化剂来制备聚氨酯聚合物。具体而言,本发明公开了利用金属盐诸如碱金属盐,以及烷基铵盐如四烷基铵盐作为催化剂来制备聚氨酯聚合物。所述亚硫酸盐可用于制备多种聚氨酯聚合物和聚氨酯泡沫聚合物产品,例如柔性聚氨酯泡沫聚合物、刚性泡沫聚氨酯聚合物、半刚性聚氨酯聚合物、微孔聚氨酯聚合物和喷雾泡沫聚氨酯聚合物以及任何需要催化剂促进形成氨基甲酸酯和脲键的聚合物材料,例如用于涂料、涂层、保护涂层、漆的聚氨酯乳液中的聚合物材料,以及其他聚氨酯或含聚氨酯的材料,诸如热塑性聚合物、热塑性聚氨酯聚合物、弹性体、粘合剂、密封剂等。本发明所含的催化剂的实例包括亚硫酸钠、亚硫酸钾、亚硫酸锂、四甲基亚硫酸铵等。
本发明涉及一种光学器件,所述光学器件包括位于光电衬底(如铌酸锂)上的被光耦合至光电衬底中的波导的无源高约束波导(如以富硅氮化硅材料制成)。此高约束波导结构可以实现多种光电器件,包括:定向耦合器、紧凑型抽头耦合器、折叠式光电器件、包括环形谐振腔的光电调制器、光电光栅。本发明实现的进一步应用还包括集成有光电有源波导的混合无源平面光波回路(PLC),其采用该高约束波导作为在无源与有源部件之间传递光功率的中间波导。
非水电解质二次电池用负极100具有集电体1、以及在集电体1表面间隔形成的多个活性物质体2,各活性物质体2含有吸藏和释放锂的材料,在各活性物质体2侧面的一部分上形成有多个突起3。
本发明的非水电解质二次电池的正极具有:集电体;形成于集电体上的 正极活性物质层。该正极活性物质层包含作为正极活性物质的尖晶石型锰酸 锂,以及下面式(1)所示的复合氧化物,式中v+x+y+z=1,M为选自铝、镓和 铟中的任意一种,0≤v≤0.5,0.3≤x<1,0≤y≤0.5,及0≤z≤0.1。而且,复合氧 化物的平均颗粒直径大于尖晶石型锰酸锂的平均颗粒直径。 LiCovNixMnyMzO2 (1)
提供一种具有双层碳包覆的正极材料及其制备方法,该正极材料包括,磷酸锂金属材料;第一碳层,第一碳层包覆于磷酸锂金属材料上;以及第二碳层,第二碳层包覆于第一碳层上;其中,第一碳层的碳源为分子量相对较低的醣类化合物或水溶性高分子化合物,而第二碳层的碳源为分子量相对较大的高分子化合物。
本发明涉及一种芳族聚酰胺原纤,其在湿状态具 有低于100毫升的加拿大标准游离度(CSF)值,在干燥后具有 低于7平方米/克的比表面积(SSA),并且长度>250微米的颗 粒具有低于1.2毫米的重量加权长度 (WL0.25),还涉及该原纤的制备 方法,包括下列步骤:a.在N-甲基吡咯烷酮或二甲基乙酰胺 和氯化钙或氯化锂的混合物中,使芳族二胺和芳族二羧酸酰卤 聚合以形成芳族聚酰胺聚合物,从而获得聚合物溶于混合物中 且聚合物浓度为2至6重量%的纺丝原液,b.在气流下使用喷 射纺丝头将纺丝原液转化成原纤,和c.使用凝固射流将原纤凝 固。
本发明提供用于能够可逆地吸收和解吸锂的非水电解质二次电池的阴极材料,其包括具有不同组成的固相A和固相B,且具有这样的结构,其中包围固相A的表面完全或部分地被固相B覆盖。固相A包含至少一种选自硅、锡和锌的元素,并且固相B包括:固相A中含有的上述至少一种元素,以及至少一种选自第IIA族元素、过渡元素、第IIB族元素、第IIIB族元素和第IVB族元素的元素。对选自固相A和固相B的至少一种固相的原子排列和结构(例如晶体结构或非晶形结构)进行控制。通过将上述材料用作非水电解质二次电池的阴极材料,抑制了由于充电/放电周期所致的品质降低。另外,通过使用上述阴极材料,本发明还能够提供具有优异充电/放电周期特性的非水电解质二次电池。
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