一种照明系统,包括辐射源(1)和包括至少一种能够吸收辐射源发射光的一部分并且发射与所吸收光不同波长的光的磷光体的发光材料(3,4,5);其中所述至少一种磷光体是发射黄红光的铕(II)激活碱土原硅酸锂,其通式为(Sr1-x-y-zCaxBay)Li2SiO4 : Euz,其中0≤x≤1;0≤y≤1;0.01<z<0.3,该照明系统能够提供具有高亮度和显色指数的光源,特别与作为辐射源的发光二极管结合时。通式为(Sr1-x-y-zCaxBay)Li2SiO4 : Euz,其中0<x≤1;0≤y<1;0.01<z<0.3的红到黄光发射的铕(II)激活碱土原硅酸锂能被电磁光谱的近紫外到蓝光范围的初级辐射有效地激发。
本发明的玻璃组合物,其是氧化物玻璃,其中,含有的元素中除了氧(O)之外的元素的比率以原子%如下所述,即:硼(B)为56%以上且72%以下,硅(SI)为0%以上且15%以下,锌(ZN)为0%以上且18%以下,钾(K)为8%以上且20%以下,K、钠(NA)及锂(LI)的总计量为12%以上且20%以下。该玻璃组合物在大于0%且为5%以下的范围内,还含有镁(MG)、钙(CA)、锶(SR)及钡(BA)的至少一种,在大于0%且为3%以下的范围内,还含有钼(MO)及/或钨(W)。
本发明提供了集电器和方法,其涉及可用于锂聚合物电化学电池的电极。所提供的集电器包括金属基板、基本上均匀的纳米级碳涂层和活性电极材料。所述涂层的最大厚度小于约200纳米。
本发明的示例性实施例提供了具有嵌套在一起的多个电芯的灵活型的多电压电池模块。电芯例如为圆柱形锂离子电芯。为了提高电芯包装密度,电芯可以设置成嵌套构造,使得相邻电芯的中心形成等边三角形。电芯可以放置在具有互锁突舌的外壳或壳体中,所述突舌允许多个模块连接在一起。在模块内,电芯可以通过位于电池电芯顶部和底部的汇流条连接成不同的构造。不同的构造可以给模块提供不同的电压。
本发明涉及一种制备偶联的嵌段共聚物组合物 的方法,包括如下步骤:a.使具有式P-Li的活性锂封端的聚 合物与具有式R-Si-(OR′) 3 的烷氧基硅烷偶联剂反应,其中P是具有至少一个由一种或多 种具有8-18个碳原子的单链烯基芳烃构成的聚合物嵌段A和 至少一个由一种或多种具有4-12个碳原子的共轭二烯构成的 聚合物嵌段B的共聚物链,R选自具有6-12个碳原子的芳基、 或者具有1-12个碳原子的直链烷基和支链烷基,和R′选自 具有1-4个碳原子的直链烷基,其中Si与Li的摩尔比在0.35 和0.7之间,由此形成偶联的嵌段共聚物组合物;b.任选将该 偶联的嵌段共聚物组合物氢化;和c.回收所得偶联的嵌段共聚 物组合物。它还涉及所得的组合物。
一种含有相对于构成非水电解液电池组(特别是锂离子非水电解液二次电池组)的非水电解液二次电池的非水电解液具有优良的吸液性的吸液性交联树脂的吸液性组合物,其中含有通过多官能团异氰酸酯化合物使甲基乙烯基醚马来酸酐共聚物交联而形成的吸液性交联树脂的粉末和粘合剂树脂。另外,一种非水电解液电池组用吸液性片材,它在支承基材的单面上形成吸液性交联树脂层,该树脂层是通过多官能团异氰酸酯化合物使甲基乙烯基醚马来酸酐共聚物交联而形成的。一种使用吸液性片材的非水电解液电池组,该组在电池盒内设有一种由吸液性片材构成的电解液吸收构件,当有电解液从非水电解液电池单元漏出时,该吸液性片材用于吸收该电解液。
本发明提供具有优异的机械物性(韧性因数)、在制丝步骤中可以以良好的工艺稳定性进行制造的全芳族聚酰胺纤维,该纤维含有全芳族聚酰胺、相对于100质量份该全芳族聚酰胺为0.05-20质量份的层状粘土矿物颗粒例如锂蒙脱石、皂石、富镁蒙脱石、贝得石、蒙脱石和膨润性云母等颗粒。
本发明提供一种复氧化物的制造方法及制造装置,所述制造方法包括:向钢铁酸洗废液中添加可溶于酸性水溶液的锂化合物及含氧阴离子原料化合物制备混合溶液,将上述混合溶液导入于焙烧炉内进行焙烧,回收由此得到的复氧化物。
本发明提供了用于锂离子电池的硅阳极,其包括混合比例为10wt.%‑90wt.%的混合粘合剂。用于可再充电锂离子电池的Si阳极中的混合粘合剂的组合显示出预料不到的结果,包括延长循环寿命以及粘附强度与首次循环效率之间的平衡效果。
本发明涉及无机填料的技术领域,所述无机颜料 含有通过在碳酸钙和所述碳酸盐与一种或多种中强到强 H3O+离子供体的一种或多种反应产物,以及所述碳酸盐与就地 形成和/或来自外部供应的气体 CO2的一种或多种反应产物,和 至少一种硅酸铝和/或至少一种合成二氧化硅和/或至少一种硅 酸钙和/或至少一种硅酸一价盐如硅酸钠和/或硅酸钾和/或硅酸 锂优选例如硅酸钠,和/或至少一种氢氧化铝和/或至少一种铝 酸钠和/或铝酸钾之间的双重和/或多重反应就地形成的产物, 且含有相对于碳酸钙干重小于0.1wt%的硅酸一价盐,如硅酸 钠、硅酸钾或硅酸锂或其混合物,它在20℃下的pH大于7.5, 并且涉及其在造纸应用中作为本体填料和/或纸张涂布中的用 途,尤其是用于印刷纸张,尤其用于胶印,并且更尤其是数字 式印刷如喷墨和/或激光印刷。
本发明提供了一种操控稳定性和滚动阻力性能均得到改善的基层胎面用橡胶组合物,以及含有该橡胶组合物的轮胎。本发明涉及一种基层胎面用橡胶组合物,所述橡胶组合物含有的橡胶组分包括:(a)20~60wt%的含有2.5~20wt%1,2-间同立构聚丁二烯晶体的聚丁二烯橡胶,(b)5~80wt%的由锂引发剂聚合的锡改性聚丁二烯橡胶,其中锡原子含量为50~3000ppm,双键的含量为5~50wt%,并且分子量分布(Mw/Mn)最大为2,以及(c)10~75wt%的除了(a)和(b)以外的橡胶,以及一种具有包含该橡胶组合物的基层胎面的轮胎。
提供了一种导电的玻璃密封,用于提供电晕点火装置的导电部件与绝缘体之间的密封结合。通过混合玻璃粉、粘合剂、膨胀剂和导电金属粒子而形成玻璃密封。玻璃粉可包括二氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化铝(Al2O3)、氧化铋(Bi2O3)和氧化锌(ZnO);粘合剂可包括钠基膨润土或镁铝硅酸盐、聚乙二醇(PEG)和糊精;膨胀剂可包括碳酸锂;而导电粒子可包括铜。基于玻璃密封的总重量,成品玻璃密封包括总量为50.0到85.0重量百分比(wt.%)的玻璃,以及含量为15.0到50.0重量百分比(wt.%)的导电金属粒子。
本发明提供一种用于检测生态友好车辆的继电器熔敷的装置和方法,通过确定基于低电压直流‑直流转换器(LDC)的输出电压的变化的12V锂离子电池的电压变化,检测用于防止12V锂离子电池的过放电的继电器是否熔敷。该装置包括:电压传感器,配置为感测第一电池的电压;继电器,配置为防止第一电池的过放电;转换器,配置为将第二电池的高电压转换为低电压;以及控制器,配置为将转换器的输出电压调整成与第一电池的电压相等,将转换器设定为常规操作模式然后关断继电器,以及在调整转换器的输出电压的同时监测第一电池的电压变化,以便当第一电池的电压未改变时确定未发生熔敷,并且当第一电池的电压改变时确定发生了熔敷。
本发明涉及一种分离器,其用于电化学电池尤其是锂离子电池中,所述分离器包括多孔层,所述多孔层包括至少一种具有三个或更多个聚合物嵌段的嵌段共聚物和至少一种铝的氧化物或氢氧化物,本发明还涉及包含这种分离器的锂离子电池,和制作这种分离器的方法。
本发明描述了一种用于探测用于锂离子电池中的导电、活性、三维电极材料上的固体聚合物电解质表面涂层的电化学方法,以定量确定共形性、均匀性和涂层中针孔和/或其他缺陷的存在,而不需要从电极分离涂层或其他引起对涂层的损害。将涂覆的电极浸没在含有氧化还原-活性探针物质的电解质溶液中,所述物质不引起工作电极或固体聚合物电解质表面涂层的电化学损坏。对于涂覆的Cu2Sb工作电极,包括水溶性氧化还原活性紫精部分的分子是有效的。相对于对未涂覆的工作电极施加的电位的电流用作测试工作电极上的固体聚合物表面涂层的基线,施加给定电位的电极之间观察到的电流差异是探针物质通过固体聚合物电极涂层进入工作电极的表面的能力的定量指示。
一种非水电解质二次电池,具备正极、负极和非水电解质,上述正极包含具有α-NaFeO2型晶体结构、Li与Me(Me为包含Ni和Mn、或者Ni、Mn和Co的过渡金属元素)的摩尔比为1<Li/Me、Mn与Me的摩尔比为0.40≤Mn/Me≤0.65的锂过渡金属复合氧化物作为正极活性物质,上述非水电解质包含LiPF6和酰亚胺锂盐作为电解质盐。
本发明提供具有高电池特性且抑制正极制作时正极糊剂的凝胶化的正极活性物质。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,是含有由多个一次粒子凝集而成的二次粒子形成的锂镍锰复合氧化物的非水系电解质二次电池用正极活性物质,正极活性物质由通式(1):LidNi1‑a‑b‑cMnaMbNbcO2+α表示,铌的至少一部分固溶于一次粒子的内部,通过中和滴定法求出的将上述正极活性物质浸渍于水中时在水中溶出的锂量相对于全部正极活性物质为0.02质量%以上0.10质量%以下。
本发明的目的在于提供一种能够以高水平兼顾更高的电池容量和抑制电池制造时正极合剂糊剂的凝胶化的正极活性物质。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其具有锂镍复合氧化物的粒子、和附着于粒子表面的至少一部分的被覆层,在锂镍复合氧化物的粒子内部含有硼,且被覆层包含钛化合物。
本发明提供了搪瓷组合物、制备搪瓷组合物的方法和烹饪用具。所述搪瓷组合物可以包含:15重量%至50重量%的五氧化二磷(P2O5);5重量%至20重量%的氧化锂(Li2O)、氧化钠(Na2O)或氧化钾(K2O)中的一种或多种;1重量%至5重量%的氟化钠(NaF)、氟化钙(CaF2)或氟化铝(AlF3)中的一种或多种;1重量%至35重量%的氧化镁(MgO)、氧化钡(BaO)或氧化钙(CaO)中的一种或多种;以及5重量%至30重量%的二氧化锰(MnO2)、三氧化钼(MoO3)、三氧化二铋(Bi2O3)或氧化镍(NiO)中的一种或多种。所述搪瓷组合物可以在不将其放入水中的情况下进行清洁。
本发明提供可通过比固相法的烧成温度低的温度的烧成而获得固体电解质且上述烧成时的质量减少率低的固体电解质前体、固体电解质前体的制造方法、固体电解质的制造方法和固体电解质-电极活性物质复合体的制造方法。本发明的固体电解质前体是用于通过1000℃以下的温度的烧成来合成包含锂元素、第3族元素和第4族和/或第5族元素的单相钙钛矿结构或单相石榴石结构的固体电解质的物质,其包含锂元素、第3族元素的氧化物和/或氢氧化物和第4族和/或第5族元素的氧化物和/或氢氧化物。
闪耀衍射光栅在头戴式显示系统中提供光学元件,以例如将光耦入到波导中或将光从波导耦出。这些闪耀衍射光栅可以被配置为具有降低的偏振敏感性。例如,这种光栅可以以相似的效率水平将不同偏振的光耦入或耦出。闪耀衍射光栅和波导可以形成在诸如铌酸锂的高折射率基板中。在一些实施方式中,闪耀衍射光栅可以包括具有40nm至120nm,例如80nm,的特征高度的衍射特征。衍射特征可以被蚀刻到例如铌酸锂的高折射率基板中。
本发明涉及用于板坯铸造的结晶器保护渣,所述结晶器保护渣包含相对于总重量%的32重量%至38重量%的氧化铝(Al2O3)、8重量%至12重量%的氧化锶(SrO)、8重量%至12重量%的氧化钾(K2O)、8重量%至12重量%的氟(F)、5重量%至8重量%的氧化硼(B2O3)、3重量%至5重量%的氧化锂(Li2O)、以及不可避免的杂质。因此,与现有技术相比,根据本发明的一个实施方案的结晶器保护渣可以更好地抑制或防止由硅氧化物(SiO2)和氧化钙(CaO)引起的组分变化。
本发明提供:一种结晶成核剂组合物,所述结晶成核剂组合物通过与聚烯烃树脂掺混能够显著改进聚烯烃树脂的结晶速率和结晶温度,并且显著改进所得成形制品的刚性;一种通过掺混所述结晶成核剂组合物而得的聚烯烃树脂组合物;以及一种以所述树脂组合物作为原料的聚烯烃树脂成形体。本发明涉及一种包含由通式(1)表示的化合物和由通式(2)表示的化合物的聚烯烃树脂用结晶成核剂组合物;一种聚烯烃树脂组合物;以及一种聚烯烃树脂成形体。式(1)[式中,R1为C1‑C4烷基,R1结合至环己烷环的3位或4位处的碳,M1是钙离子、羟基铝离子、钠离子或锂离子,并且当M1为钙离子或羟基铝离子时,a为2,b为1,当M1为钠离子或锂离子时,a为1,b为2。]式(2)[式中,R2至R5相同或不同,并且为氢原子或C1‑C9烷基,R6为氢原子或C1‑C3烷基,M2为碱金属离子、碱土金属离子、锌离子或羟基铝离子,并且当M2为碱金属离子时,c为1,d为1,当M2为碱土金属离子、锌离子或羟基铝离子时,c为2,d为2。]
本发明涉及环孢菌素类似物的异构体混合物,该 类似物在结构上与环孢菌素A相似。该混合物与各异构体、天 然存在的环孢菌素和其它现有的环孢菌素和环孢菌素衍生物 相比,具有增强的功效和降低的毒性。本发明实施方案涉及称 为ISATX247的环孢菌素A类似 物的顺式和反式异构体及其衍生物。 ISATX247异构体的混合物与天 然存在的环孢菌素和其它现有的各种环孢菌素相比,具有增强 的功效和降低的毒性的组合。 ISATX247异构体及其烷基化、 芳基化、和氘化衍生物可通过立体选择性路线合成,其中具体 的反应条件决定了立体选择性的程度。立体选择性路线可利用 Wittig反应,或含无机元素(如硼、硅、钛、和锂)的有机金属 试剂。混合物中各异构体的比例的范围是(E)-异构体:(Z)- 异构体=10-90重量%:90-10重量%,以混合物的总重量 为基础计算。
本发明涉及活性电极材料并涉及用于制造活性电极材料的方法。此类材料作为锂离子或钠离子电池中的活性电极材料是令人感兴趣的。本发明提供一种活性电极材料,其由通式[M][Nb]y[O]z表示,其中所述活性电极材料是氧缺位的;其中M由Mg、Cr、W、Mo、Cu、Ga、Ge、Ca、K、Ni、Co、Al、Sn、Mn、Ce、Sb、Y、La、Hf、Ta、Zn、In或Cd中的一种组成;y满足0.5≤y≤49;并且z满足4≤z≤124。
本发明涉及一种电极保护层用聚合物,其包含聚合物(A),其中在所述聚合物(A)中,包含聚亚烷氧基的单体和包含热固化性官能团或光固化性官能团的单体接枝在含氟聚合物上,并且当通过用本发明的聚合物涂布电极活性材料层并且将所得物进行热固化或光固化来制备电极时,获得优异的锂离子传导性,这是因为锂离子的流动不被抑制,对电解液的耐化学性高,并且由于均匀且柔性的保护层的性质,抑制了在电极活性材料表面上发生的与电解液的副反应,由此可以提高二次电池的电压稳定性。
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