本发明涉及一种轮胎部件的制造方法及轮胎的制造方法,所公开的第一轮胎部件的制造方法包括:使包含氮吸附比表面积N2SA(单位m2/g)相对于碘吸附量IA(单位mg/g)的比值为1.00以上的炭黑的凝固处理前橡胶胶乳凝固而得到凝固物的工序、在包含水的凝固物中添加下式(I)的化合物的工序、以及将下式(I)的化合物分散到凝固物中的工序。式(I)中,R1和R2表示氢原子、碳原子数1~20的烷基、碳原子数1~20的烯基或碳原子数1~20的炔基。R1和R2可以相同,也可以不同。M+表示钠离子、钾离子或锂离子。【化学式1】
一种非水电解液二次电池的制造方法,包括:(A)构成具备正极和负极的电极群;(B)使电极群浸渗第1电解液;(C)将浸渗有第1电解液的电极群充电到4.3V以上的电压;和(E)充电后,使电极群浸渗第2电解液,由此制造非水电解液二次电池。第1电解液具备第1溶剂、第1锂盐和联苯。第1溶剂不具备1,2‑二甲氧基乙烷。第2电解液具备第2溶剂和第2锂盐。第2溶剂具备1,2‑二甲氧基乙烷。
在某些方面,提供电解沉积和无电置换沉积方法来形成可以用作电池或基底中的双极性集电器以形成石墨烯片的双金属结构。在其他方面,提供用于基于锂离子的电化学电池的双极性集电器。双金属集电器可以具有含铝表面和连续铜涂层。在其他方面,柔性基底可以涂覆有一种或多种导电材料,比如镍、铜、石墨烯、铝、合金及其组合。对柔性基底进行折叠以形成双极性集电器。还提供用于并入有这样的双极性集电器的锂离子基电池的新型堆叠组件,该新型堆叠组件可以具有无突片和/或无焊缝设计的单元。
本发明涉及用于电动车辆中蓄电池冷却系统的优化设计和运行的方法。一种用于控制电动车辆蓄电池组中的温度的方法和系统,从而维持了蓄电池组的长寿命,同时最大化车辆行驶里程。控制器规定了蓄电池组中的最大允许温度,该温度是电荷状态的函数,反映了可允许锂离子蓄电池组的温度随着电荷状态的减少而增大且不会产生对蓄电池寿命有害的影响的根据。在车辆驾驶期间,允许蓄电池组温度随电荷状态的减少而提高,并且冷却系统仅在必要时用以维持温度位于增加的最大数值以下。降低冷却系统的使用减少了能量消耗并且增大了车辆行驶里程。在充电操作期间,冷却系统必须从蓄电池组中移走足够多的热量以维持温度低于降低的最大值,但这对行驶里程没有影响。
本发明的正极活性物质,用于非水系二次电池,包含含有锰的含锂过渡金属氧化物作为主晶相的结晶结构,包含:具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列、且不同的元素组成的副氧化物、以及氧化锡(IV),并且,在能够通过衍射法确认其存在的状态下包含上述副氧化物以及氧化锡(IV)。
提供一种固体电解质及其制造方法。该固体电解质含有X原子%的锂、Y原子%的磷、Z原子%的硫和W原子%的氧,其中X、Y、Z和W满足以下表达式(1)-(5):20≤X≤45…(1)、10≤Y≤20…(2)、35≤Z≤60…(3)、1≤W≤10…(4)、X+Y+Z+W=100…(5),并且在利用CU的KΑ射线通过X射线衍射法所测得的X射线衍射图中,X射线衍射峰的顶点分别位于X射线衍射图中的以下衍射角2Θ:16.7°±0.25°、20.4°±0.25°、23.8°±0.25°、25.9°±0.25°、29.4°±0.25°、30.4°±0.25°、31.7°±0.25°、33.5°±0.25°、41.5°±0.25°、43.7°±0.25°和51.2°±0.25°,各X射线衍射峰的半宽均在0.5°以下。
本发明提供用于锂电池的橄榄石型正极活性材料前体,其包括MXO4-zBz颗粒(其中M为选自由Fe、Ni、Co、Mn、Cr、Zr、Nb、Cu、V、Ti、Zn、Al、Ga、Mg、B和它们的组合组成的组中的一种元素,X为选自由P、As、Bi、Sb和它们的组合组成的组中的一种元素,B为选自由F、S和它们的组合组成的组中的一种元素,且0≤z≤0.5),且所述前体具有1至20μm的粒径、0.8至2.1g/cm3的堆积密度和1至10m2/g的比表面积。使用所述橄榄石型正极活性材料前体制备的所述橄榄石型正极活性材料具有优异的颗粒结晶度、大粒径和高堆积密度,由此表现出优异的电化学特性和单位体积容量。
披露了处理阳极化金属基材的方法,包括使基材表面的至少一部分与pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物接触。还披露了系统,其包括pH为9.5‑12.5并包含锂金属阳离子的密封组合物,以及用于在与该密封组合物接触后与金属基材的表面接触的水性组合物。还披露了用该系统和方法处理的基材。
本文提供了一种制备锂离子电池的阳极浆料的方法。本文所公开的方法包含将硅基材料(2)分散在包含多孔碳气凝胶(1)的溶剂中的步骤。该步骤使得硅基材料(2)扩散且停留在多孔碳气凝胶(1)的孔(3)中。该孔(3)在锂离子嵌入期间为硅基材料(2)的膨胀提供了足够空间。避免了含硅层的破裂。
本发明涉及电化学装置中的薄层电解质,该电化学装置例如为锂离子电池,所述电解质包括浸渍有载有锂离子的相的多孔无机层,其特征在于,所述多孔无机层具有开孔的互连网络。
直流电源的评估可包括与电压表的通信,该电压表被布置为监测跨正电极和负电极的电势。该方法包括确定该直流电源的寿命开始点处的全电池开路电压(“OCV”)、相关正半电池OCV和相关负半电池OCV。执行锂平衡模型以确定与该直流电源的电极对准关联的多个开始状态。确定该全电池OCV的使用中状态。采用锂平衡模型执行优化例程以基于全电池OCV的使用中状态和与电极对准相关联的开始状态来确定与直流电源的电极对准相关联的使用中状态。基于使用中状态来确定负正(“N/P”)比,并且基于N/P比来评估电池寿命。
本发明涉及一种包括残余玻璃相的锂离子导电玻璃陶瓷及其生产方法以及其在电池中的用途,所述残余玻璃相同样是离子导电的。根据本发明的玻璃陶瓷包括与NaSICon晶相同构的主晶相,其中可以用下式描述其组成:其中x大于0且至多为1,并且大于y。Y可以取0到1之间的值。这里,必须满足以下边界条件:(1+x‑y)>1。这里,M表示化合价为+3、+4或+5的阳离子。M3+选自Al、Y、Sc或B,其中至少存在Al作为三价阳离子。独立地,M4+选自Ti、Si或Zr,其中至少存在Ti作为四价阳离子。独立地,M5+选自Nb、Ta或La。
提供一种容量高且循环特性及倍率特性良好的负极活性物质。并且,提供一种包含该负极活性物质的二次电池、以及包括该二次电池的电子设备。含有锂、钛、磷及氧的固体电解质中混合纳米硅并添加氧化石墨烯。然后,使用溶解有抗坏血酸和氢氧化锂水合物的乙醇使包含在该混合物中的氧化石墨烯还原,由此制造负极活性物质。此外,该固体电解质可以还包含铝。
本发明提供一种能够对具有中子屏蔽性能的结构体的接合部赋予中子屏蔽性的屏蔽性粘接剂。本发明是一种屏蔽粘接剂,其是具有中子屏蔽性能的屏蔽粘接剂,其含有氟化锂纯度在99%以上的氟化锂粉末。所述屏蔽粘接剂优选是二液固化型粘接剂,其主要成分是环氧树脂。所述屏蔽粘接剂是二液固化型粘接剂,可含有环氧树脂作为其主要成分,含有改性有机硅作为其固化成分。
一种晶片具有含硅层、沉积在所述含硅层上的多晶金刚石层以及在所述含硅层的另一侧上的用于减小晶片弯曲的弯曲补偿层。一种制造接合结构的方法包括用于在一个衬底的表面上产生悬空键的活化过程,随后在低温下使所述表面与第二衬底进行接触接合。接合结构可包括彼此接触接合的两个衬底,一个衬底包括含硅层、多晶金刚石层、用于减小所述第一衬底的晶片弯曲的弯曲补偿层,并且另一个衬底包括氮化镓、碳化硅、铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、磷化铟或除金刚石以外的另一合适材料。
本发明提供一种非水电解液二次电池,是使用尖晶石型含锰复合氧化物的非水电解液二次电池,在高温下反复充放电时的容量劣化得到抑制。这里公开的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。上述正极具备含有正极活性物质的正极活性物质层。上述正极活性物质包含具有尖晶石型晶体结构且含有Mn的锂复合氧化物。上述正极活性物质层含有相对于上述正极活性物质为0.05质量%~1.0质量%的膦酸。上述负极具备含有负极活性物质的负极活性物质层。上述负极活性物质为石墨。上述非水电解液含有含氟锂盐。
一种具有制造锂离子可充电二次电池性能的电解铜箔,还包括该电解铜箔的制造方法,该电池的制造方法及所得的电池。该电解铜箔具有1.5至4.3kpa*m2/g的比胀破强度及30至40kgf/mm2的抗拉强度。藉由纳米压痕分析,该电解铜箔的沉积侧具有0.2至约2.0Gpa的表面硬度,以防在将活性材料压制到电解铜箔上时起皱。该铜箔在裁剪后具有减少的铜屑形成及铜屑尺寸。
本发明提供了粘着剂组合物及具有该粘着剂层的粘着片,所述粘着剂组合物可形成具有表面电阻率为5×1010Ω/□以下这样优异的防带电性、同时兼具对于光学用途充分的透明性、耐久性、耐漏光性的粘着剂层,即,本发明提供了下述粘着剂组合物及具有由该组合物构成的粘着层的粘着片,其特征在于,该粘着剂组合物含有:具有1.0~15质量%的含羟基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(A)、具有含羧基的单体作为单体组成单元的(甲基)丙烯酸酯共聚物(B)、锂盐(C)、以及氧化烯链重复单元数为2~10的烷撑二醇二烷基醚(D),而且,所述共聚物(B)中的含羧基的单体相对于所述共聚物(A)中的含羟基的单体的当量比为0.3以上。
本发明提供正极活性物质及具备包含该物质的正极的非水系二次电池,其中,所述正极活性物质(1),其含有的主结晶相(2)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,用于非水系二次电池,具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧构型、并且为不同的元素组成、具有尖晶石型结构的副结晶相(3),在主结晶相(2)的内部形成为层状。
本发明涉及一种电化学能量储存装置,其具有:含有碳素材料的、 且充电时的负极电位相对于锂标准为1.4V以下的负极;和非水电解 液。为实现电化学能量储存装置的高能量密度化,必须使负极充电电 位变得较负,但存在当进行深度的充电时,非水电解液的分解就会显 著地进行等问题。本发明在上述电化学能量储存装置中,通过将非水 电解液设计为在非水溶剂中溶解有锂盐、铵盐以及选自六氟代苯、五 氟代苯、1,2,3,4-四氟代苯、1,2,3,5-四氟代苯、1,2,4,5-四氟代苯和1,2,3- 三氟代苯之中的至少1种氟代苯的构成,便可以抑制充电时的电解液 的分解,从而谋求高能量密度化的实现。
本发明涉及阴极电极,包括至少一个涂覆或沉积有至少一种活性材料的载体,其中该活性材料包括非尖晶石结构的锂-镍-锰-钴复合氧化物(NMC)和尖晶石结构的锂-锰氧化物(LMO)。本发明还涉及电化学电池单元,电化学电池单元包括阴极电极以及隔膜,隔膜包括至少一种多孔陶瓷材料。
本揭露是关于一种表面处理铜箔,其对在制造用于锂离子二次电池的负极(阳极)中施加于该表面处理铜箔的活性物质层表现优异的亲和性。所述铜箔是先镀覆铬及锌,再进行有机处理,该表面处理铜箔具有34至58达因/厘米的表面张力及0.8至2.5微米的表面粗糙度(Rz),且该表面处理铜箔包括:(a)铜箔;(b)镀于该铜箔的一侧或两侧上的锌‑铬层,其中,该锌‑铬层中的锌含量为10至120微克/平方分米,且该锌‑铬层中的铬含量为10至35微克/平方分米;以及(c)施加到该锌‑铬层的有机疏水层。
本发明公开了皮肤平滑组合物,所述组合物具有按二氧化硅含量(SiO2)测定的约0.5至约4%的硅酸钠,和约0.1%至约4.0%的多价硅酸盐。所述组合物以载体形式提供,例如约10至98%的水,并且可为水凝胶或水包油乳液形式。此外,硅酸钠与多价硅酸盐的重量比等于或大于0.7,并且所述多价硅酸盐为选自膨润土、合成锂皂石、绿土和高岭石的硅酸盐粘土。还提供了包含这些组合物的套盒以及使用这些组合物的方法。
提供了一种改性在电化学电池组件的表面上形成的碳酸盐层的方法。所述表面包括陶瓷氧化物。所述碳酸盐层包括碳酸盐并基本不传导锂离子和钠离子。所述方法包括使碳酸盐层与改性剂接触以形成混合物和使改性剂并入碳酸盐层中并形成包括改性剂和碳酸盐的低共熔混合物的改性杂化层。所述改性杂化层能够传导锂离子和钠离子。
提供一种具有大容量且充放电循环特性优异的锂离子二次电池用正极活性物质。该正极活性物质包含锂、钴、镍、铝及氧,其中,起因于二价的镍离子、三价的镍离子、二价的钴离子和四价的钴离子中的任一个以上的自旋密度为规定范围内。该正极活性物质优选还包含镁。合适的镁浓度以相对于钴的浓度表示。另外,该正极活性物质优选还包含氟。
本发明涉及金属-树脂间润滑用润滑脂组合物。提供树脂-金属间的润滑性优异的润滑脂组合物、以及通过使用该润滑脂组合物来抑制摩擦/磨损、能实现产品的操作性提高和长寿命化的树脂滑动构件和树脂/金属间滑动构件。一种用于树脂制的滑动面的树脂润滑用润滑脂组合物G,含有:氟系基础油(40℃下的运动粘度为300mm2/s以上)和合成烃油作为基础油、氟系增稠剂和锂皂增稠剂或锂复合皂增稠剂作为增稠剂、氟系表面活性剂作为添加剂、以及极压添加剂,以及一种树脂滑动构件(滑动开关101),其具有使用了该润滑脂组合物G的树脂制的滑动面。
本发明的一个方面提供一种非水电解质电池(20),其特征在于,包含:含有在正极集电体(3a)的至少一个面上形成的正极层(3b)的正极(3);含有在负极集电体(4a)的至少一个面上形成的负极层(4b)的负极(4);在所述正极(3)与所述负极(4)之间配置的隔膜(5);和非水电解质,其中,在所述负极层(4b)中含有能够在0.4V(V.S.Li/Li+)以上嵌入和脱嵌锂离子的负极活性物质,并且满足下述式(I)以及式(II),1≤Q2/Q1(I)0.5≤C/A≤0.999(II)。
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