本发明提供全固态锂和钠电池,此种电池可在室 温(环境温度)至145℃(电极/电解质熔点为限)之 间的大致温度范围内工作,已表明的能量密度和功率 密度大大超过根据目前工艺水平制作的高温电池系 统。这种理想的电池由下述部件组成:一个固态锂或 钠电极,一个聚合电解质(例如涂以lithium triflate (PEO8LiCF3SO3)的聚乙烯氧化物),一个固态合成 正电极包含一个聚合有机硫电极(SRS)n及散布于聚 合电解质中的炭黑。
一种锂离子软包电池单元,其包括多个电极,这些电极堆叠在一起以形成电极堆叠。每个电极均包括主要电极层和从主要电极层突出的电极接片。电极堆叠具有接片表面区域,且主要电极层具有主要表面区域。锂离子软包电池单元进一步包括联接于多个电极的散热引线接片。散热引线接片覆盖电极接片的接片表面区域和主要电极层的主要表面区域,以便于从电极堆叠向散热引线接片的热传递。
本发明提供对树脂滑动面的附着性和润滑特性优异的润滑脂组合物、以及使用该润滑脂组合物而抑制了摩擦·磨损、实现长寿命化的树脂滑动部件。一种树脂润滑用润滑脂组合物(G)以及具有使用了该润滑脂组合物(G)的树脂制的滑动面的树脂滑动部件(滑动开关101),该树脂润滑用润滑脂组合物(G)含有作为基础油的氟系基础油和合成烃油、作为增稠剂的氟系增稠剂和锂皂增稠剂或锂复合皂增稠剂、作为添加剂的极压添加剂。
本发明涉及制备嵌段共聚物组合物的方法,该嵌段共聚物组合物包括二嵌段共聚物和三嵌段共聚物,所述二嵌段共聚物和三嵌段共聚物各自包括聚烯烃嵌段和聚苯乙烯嵌段,该方法包括:(1)在过渡金属催化剂存在下使有机锌化合物与一种或多种烯烃单体反应而形成烯烃聚合物嵌段,从而制备中间体的步骤;和(2)使步骤(1)中得到的中间体在烷基锂化合物存在下与苯乙烯单体反应而形成苯乙烯聚合物嵌段的步骤。由于步骤(2)中使用的烷基锂化合物的摩尔数大于步骤(1)中使用的有机锌化合物的摩尔数,因此该方法可以通过最大化三嵌段共聚物的含量来改善嵌段共聚物组合物的物理性质。
一种包含共聚酯的任选取向的共聚酯膜,该共聚酯包含衍生自脂族二醇、芳族二羧酸和聚(环氧烷)的重复单元,其中该共聚酯膜还包含锂离子,并且其中该膜的厚度不大于约25μm。共聚酯膜适合用于锂离子可充电电池中的隔膜。
本发明涉及一种固态电池用固体电解质膜,其包括至少两个固体电解质层和至少一个体积膨胀层,其中,所述体积膨胀层设置在所述固体电解质层之间。所述固体电解质膜包括:(a)离子传导性固体电解质材料,并且所述体积膨胀层包括(b)无机颗粒,其中,无机颗粒能够与锂形成合金并且包括金属和/或金属氧化物。因此,本发明提供了一种通过抑制锂枝晶的生长而从根本上防止短路的固态电池用固体电解质膜。
本发明涉及介孔的基本上纯的锐钛矿氧化钛(介孔TiO2)的制备,以及其在电化学装置、尤其是锂离子电池中的用途。
本发明提供在作为锂离子电池用隔板使用的情况下,不仅充放电时的隔板对电极的膨胀收缩的追随性优异,而且充放电循环特性优异的多孔性膜。本发明的多孔性膜的特征在于,当将对直径10mm的圆区域施加50g的荷重10秒时的厚度设为初期厚度t0,将接着对同一区域施加500g的荷重10秒时的厚度设为t,将接着对同一区域施加的荷重变更为50g,经过10秒后的厚度设为t1时,式(1)所示的厚度变化率为10~50%,式(2)所示的厚度(t1)恢复率为80~99.9%。厚度变化率(%)=[(t0-t)/t0]×100 …(1)厚度(t1)恢复率(%)=(t1/t0)×100 …(2)。
本发明的目的在于提供一种非水电解质电池,其在初期的常温以及-30℃的输出功率高,即使在进行高效率放电时也能赋予高的放电容量,而且在高温保存试验、循环试验等耐久试验后的容量保持率高,且即便在耐久试验后,初期的输出功率性能、高速率放电容量仍优异。本发明的非水电解质电池具备正极、负极以及非水电解液,所述正极含有集电体和正极活性物质,所述正极活性物质为以LixMPO4(M为选自周期表第2族~第12族的金属中的至少一种元素、x满足0<x≤1.2)表示的含有锂的磷酸化合物,所述负极含有能吸留及放出锂离子的负极活性物质,所述非水电解液含有(1)链状醚、以及(2)具有不饱和键的环状碳酸酯。
本发明提供一种制备电池电极的方法,包括(a)提供电活性粒子;(b)混合电活性粒子与石墨烯基底材料,以形成一复合材料;以及(c)喷涂此复合材料于一基板上,以形成电池电极,其中电活性粒子的重量比石墨烯基底材料的重量的百分比率为40‑95%。此外,本发明更提供一种高效能的电池电极、锂‑硫电池以及锂金属氧化物‑硫电池。
本发明的一个方式的非水电解质二次电池用正极活性物质包含:表面与包含稀土元素及硅酸和/或硼酸的化合物接触的锂过渡金属复合氧化物。本发明的一个方式的正极包含正极集电体和形成在正极集电体的至少一面上的正极合剂层,正极合剂层包含:正极活性物质,其包含表面与包含稀土元素及硅酸和/或硼酸的化合物接触的锂过渡金属复合氧化物;粘结剂;和导电剂。
本发明涉及一种制备金属二氟螯合硼酸盐的方法,其中通过式M[BL2]的金属-双(螯合)硼酸盐与三氟化硼以及金属氟化物(MF)和/或螯合配体的金属盐(M2L)在有机非质子溶剂中的反应,其中M+?是选自锂、钠、钾或铵NR4+的一价阳离子,其中R=H、烷基(C1至C8),和L是通式(II)的具有两个端位氧原子的螯合剂,其中:当m=1以及Y1和Y2与C1共同表示羰基时,n=0或1并且o=0或1,其中R1和R2相互独立地为H或具有1-8个碳原子(C1-C8)的烷基以及Y3、Y4分别相互独立地为OR3(R3?=C1-C8-烷基),当n或o≠1,则p=0或1,而当n和o=0,则p=1;或Y1、Y2、Y3、Y4?分别相互独立地表示OR3(R3?=C1-C8-烷基),m=1,n=0或1,o=1和p=0;或C2和C3是五元或六元的芳环或杂芳环(其中N、O或S作为杂元素)的成分,其任选可以被烷基、烷氧基、羧基或氰基取代,其中不存在R1、R2、Y3和Y4,m=0,或当m=1时,Y1和Y2与C1共同表示羰基,并且p=0或1。
本发明涉及电池、正极活性物质、正极以及制造正极活性物质的方法。该电池包括正极、负极和电解质。所述正极包括位于正极集电体的至少一个表面上的正极活性物质层,其包括粘合剂和脱氧锂过渡金属复合氧化物的正极活性物质。在所述正极活性物质层以锂对极电位在高于或等于4.2V且低于或等于4.5V的充电状态下被加热时,所述正极活性物质层显示由所述正极活性物质层中的一种正极活性物质产生的氧量的第一峰和第二峰,所述第二峰出现在高于所述第一峰的温度区域的温度区域中。至少所述第二峰出现在高于220℃的温度区域中。
一种催化剂、使用方法和加氢催化的用途,所述催化剂优选载体上的钯,所述载体优选氧化铝或活性炭载体。所述催化剂在锂盐的存在下,优选硼酸盐。使用所述催化剂,将提供前体的加氢,以在烯烃加氢的产物中产生立体选择性如非对映选择性偏倚。下式使用优选的底物最好地示意了本发明:
本发明涉及一种优选用于医药领域的无锆中性玻璃,其包括以下组分(按重量百分比计)或由如下组分构成:借助钠、钾和可选的锂的碱金属氧化物、以及受控量的氧化铝的特定组合,提供了一种无锆且低硼的中性玻璃,其具有良好的水解稳定性、良好的酸碱稳定性和良好的脱玻性质,并且因此显著适于用作初级医药包装。
本发明公开用于陶瓷物品的装饰的颜料和墨水,在它们的配方中包括与氧化锂结合的氧化铁和氧化磷,氧化锂的存在是给予颜料被研磨(呈溶剂基中悬浮物的形式)到能够获得墨水的点的能力,特征在于具有非常窄PSD以及小于1μm的上限。由于该PSD,使用这些颜料制备的墨水能够应用在标准打印头中以对陶瓷物品上釉料,从而在所述陶瓷物品承受烧制工艺之后能够获得金属光泽度和外观。获得的墨水具有低黏性,从而允许增加颜料的浓度,因而增加其产量,优化成品陶瓷物品的光泽度和金属外观。
本发明公开一种无机微涂膜基材及其制造方法,该无机微涂膜基材包括基材以及无机微涂膜层,无机微涂膜层位于基材上,无机微涂膜层为无机微涂膜组合物,无机微涂膜组合物包括硅氧根离子溶液、锂离子溶液以及钾离子溶液,其中将硅氧根离子溶液、锂离子溶液与钾离子溶液均匀混合而成无机微涂膜组合物。该无机微涂膜基材的制造方法,包括提供基材,将基材以无机酸盐进行表面改质以及提供无机微涂膜组合物,将无机微涂膜组合物涂覆于基材上,并烘烤而成无机微涂膜层。本发明中无机微涂膜基材的物性与化性均优于阳极处理的基材,因此本发明可用以替代需使用大量电解液的阳极处理制程,为优良的环保制程技术。
本发明涉及正极活性物质的制备方法、通过上述方法来制备的包括金属氧化物层的正极活性物质及由包含上述正极活性物质的正极组成的二次电池,上述正极活性物质的制备方法包括:第一步骤,制备金属乙二醇盐;第二步骤,将含锂过渡金属氧化物粒子和上述金属乙二醇盐溶液进行混合,并搅拌成糊剂状态;第三步骤,对上述糊剂状态的物进行干燥;以及第四步骤,对干燥的上述混合物进行热处理。
金属离子电池包括由电解质离子耦合的阳极组件和阴极组件。阳极组件包括集流体和能够嵌入金属离子的阳极材料。当电池不工作时,阳极和阴极之间的离子迁移处于最小,并且相对于电解质的阳极组件电位可以增大。增大的电位可以超过集流体材料的还原电位,从而引起离子从集流体侵蚀并污染阴极。金属、金属合金或金属化合物的使用降低集流体的静电位并减少集流体的侵蚀。例如,在锂离子电池中,与铜集流体物理接触的锂箔降低总体阳极电位,从而减少铜溶解。
公开了一种制造用于锂离子电池的电极的方法,其中将导电基材浸没于可电沉积组合物中,该基材充当电路中的电极,该电路包括浸没于该组合物中的该电极及反电极,当电流在该电极之间通过时涂层经施涂至该基材的至少一部分上或上方。该可电沉积组合物包含:(a)水性介质;(b)离子(甲基)丙烯酸类聚合物;及(c)固体粒子,其包含:(i)含锂的粒子,及(ii)导电粒子,其中该组合物具有至少4:1的固体粒子与离子(甲基)丙烯酸类聚合物的重量比。
探测中子的固态闪烁组合物包括Li4Zn(PO4)2主晶格。制备闪烁组合物的方法包括:将锂-6前体和锌前体溶解于溶剂中形成溶液(50);将磷酸与所述溶液混合(60);将碱与所述溶液相混合从而形成沉淀(70);以及加热所述沉淀以形成Li4Zn(PO4)2主晶格(80)。
本发明涉及一组新的3,4-脱氢哌啶衍生物其化 学式为:这些化合物具有有趣的血清素1-类似物(部分 的)兴奋活性并能用来治疗偏头疼。
本发明是关于放射出具有规定频带波长的远红外线的远红外线物质制造方法,以及,使用其远红外线放射物质的远红外线放射制品,其特征是将所述量的氧化硅、氧化长石、硼砂、硼酸、碳酸钾、硝石、氢氧化铝、石灰石、碳酸钡、锂、锆、磷酸、碳、碳酸镁、着色剂加入到配合器中,用33rpm的搅拌机,搅拌混合0.5~1小时后,投入到1350~1550℃的玻璃熔化炉中,熔化19~21小时。
描述了一种电池组电极和制造所述电池组电极的方法。所述电池组电极包括布置在第一多孔集流体和第二多孔集流体之间的锂箔。第一和第二多孔集流体各自界定多个间隙空间,并将锂箔嵌入由第一多孔集流体界定的间隙空间和由第二多孔集流体界定的间隙空间,由此实现双面功能。
本发明提供一种结晶性固体电解质的制造方法,所述结晶性固体电解质粒径较小且离子电导率较高,包含锂元素、硫元素、磷元素以及卤素元素,其特征在于,具备:混合工序,包括在液相中混合固体电解质原料以及络合剂的络合工序,得到包含锂元素、硫元素以及磷元素的前体;晶化工序,使用耐压容器或在回流的同时,在溶剂中加热所述前体。
本发明涉及显示器组装件(1),包含锂铝硅酸盐型玻璃陶瓷板(2),其厚度为4毫米时对400至500纳米之间的至少一种波长的光透射为0.2%至4%,和发光器件(4),其特征在于所述发光器件(4)包含至少一种多色光源(5),所述多色光源(5)具有在所述400至500纳米波长处的非零强度的至少第一发射,和在超过500纳米的波长处的至少第二发射,并且使得所述光源(5)的定位设计为能够透过所述玻璃陶瓷板(2)显示。
提供了用于核酸分离和纯化的捕获混合物和活化的捕获混合物。所述混合物包括月桂基硫酸锂、氢氧化锂、两性离子磺酸缓冲剂,以及任选地蛋白酶K、包括第一特异性结合配偶体(SBP)的捕获探针和固定于固体载体上的第二特异性结合配偶体。还提供了相关的组合、方法、用途和试剂盒。
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