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其他有色金属理论与应用

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用于电池供电设备的保护开关

供电给对输入电压敏感的设备14的电池组件12包括保护开关28和控制电路26。当电池件12由充电器10充电时,电池组件的电压达到设备14的最大安全值,控制电路26使保护开关28电气上开断,以保护设备14防止充电器输出可能的过电压。如果电池单元16是锂离子型电池或有最大安全电压的类型电池,还要包括安全开关49去切断通过电池单元16的充电电流52。采用电阻/电容结线51,53,使安全开关49延迟动作,所以,它在保护开关28以后开断。安全开关49包括二极管58,在安全开关切断充电电流的同时,允许设备14继续供电。此外,如果电池组件12通过设备接点20和24充电,需要二极管40和42来消除控制电路26的测量误差。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
用于烷基芳基硫化物衍生物和新型硫化物的方法

本发明提供了一种用于烷基芳基硫化物衍生物和新型硫化物的方法,具体是制备化学式(III)的烷基芳基硫化物的方法,其特征在于,使用烷基锂有机金属试剂取代化学式(I)的芳基卤化物,然后与化学式(II)的化合物反应,或者将化学式(I)的芳基卤化物与格氏试剂反应以保护供氢取代基,然后与烷基锂有机金属试剂反应,随后与硫和化学式(II)的化合物反应。根据本发明的方法,可以由各种芳基卤化物在较短的反应时间内以高产率通过一步反应制备化学式(III)的烷基芳基硫化物而无需分离或提纯中间化合物。在这些由化学式(III)表示的化合物中,有多种化合物是新型化合物。

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非水二次电池
非水二次电池 797     
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本发明提供一种非水二次电池,在高容量下充放电循环特性以及储藏特性都优良。该非水二次电池具备具有正极合剂层的正极、负极和非水电解质,所述负极含有石墨作为活性物质,所述正极使用平均粒径不同的2种以上的含锂过渡金属氧化物作为活性物质,所述正极合剂层的密度为3.5g/cm3以上,所述非水电解质含有丁二腈。由此,解决了上述课题。

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二次电池用正极活性物质及其制造方法

本发明提供为了获得高性能的锂离子二次电池或钠离子二次电池而能有效地抑制水分的吸附的二次电池用正极活性物质及其制造方法。即,本发明是对含有氧化物和使纤维素纳米纤维碳化而成的碳的复合体担载0.3~5质量%的石墨、使水溶性碳材料碳化而成的0.1~4质量%的碳、或0.1~5质量%的金属氟化物而得到的二次电池用正极活性物质,所述氧化物至少含有铁或锰并由式(A):LiFeaMnbMcPO4、式(B):Li2FedMneNfSiO4或式(C):NaFegMnhQiPO4表示。

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用于制备晶体电极材料的方法和由其获得的材料

提供了一种制备晶体电极材料的方法,所述方法包括:提供包含呈熔融状态的电极材料的熔浴;和将所述电极材料的前体引入所述熔浴中,其中所述电极材料包含锂、金属和磷酸根。还提供了一种晶体电极材料,其包含被小于0.1原子比的Na或K替代的锂;Fe和/或Mn,其被小于0.1原子比的选自如下组的金属替代:(a)Mg、Ca、Al和B,(b)Nb、Zr、Mo、V和Cr,(c)Fe(III),或(d)其任意组合;和PO4,其被小于20原子重量%的选自SO4、SiO4、BO4、P2O7及其任意组合的氧阴离子替代,其中所述材料呈颗粒形式,所述颗粒在其表面的至少一部分上具有非碳和非橄榄石相。

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形成二次电池用粘合层的方法

本发明通过使电极和隔膜之间的干扰锂离子传递性的粘合层的尺寸最小化而提高锂离子的传递性,从而提高二次电池的质量。

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蓄电装置
蓄电装置 807     
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本发明提供一种减少了首次不可逆容量的蓄电装置,该蓄电装置具备:包括正极集流体及正极活性物质层的正极;包括负极集流体及负极活性物质层的负极;以及电解液,其中,在该负极活性物质层中,R值为1.1以上的碳材料的含有率低于2wt%,该R值表示峰值强度I1360与峰值强度I1580的比(I1360/I1580),该峰值强度I1360及该峰值强度I1580通过拉曼光谱法分别在拉曼位移为1360cm-1处及拉曼位移为1580cm-1处被观察到,并且该电解液包含锂离子以及由有机阳离子和阴离子构成的离子液体。

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集电体,电极结构体,非水电解质电池及蓄电部件

本发明的目的在于提供一种集电体,该集电体不仅能够降低非水电解质电池的内部电阻,且能够适用于锂离子二次电池等的非水电解质电池或双电层用电容器或锂离子电容器等的蓄电部件,而且能够提高高速率特性。本发明提供一种集电体,该集电体在导电性基材的至少一面上具备有导电性的树脂层,该树脂层含有壳聚糖类树脂和导电材料,在23℃恒温的室内根据θ/2法测量的该树脂层表面的水接触角是5度以上且60度以下。并且,本发明还提供具备该种集电体的电极结构体、非水电解质电池、蓄电部件。

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二次电池、电池组、电子装置、电动车辆、电力存储装置及电力系统

该二次电池包含以下:正极,具有包含正极活性材料的正极活性材料层;负极,具有包含负极活性材料的负极活性材料层;以及电解质。正极活性材料包含具有橄榄石结构的磷酸锂铁化合物或者具有尖晶石结构的锂锰复合氧化物。负极活性材料包含含钛无机氧化物。正极的表面积、负极的表面积、正极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量、及负极的每单位表面积的不可逆容量和初次充电容量满足规定关系。

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墨、墨盒和喷墨记录方法

本发明涉及墨、墨盒和喷墨记录方法。提供一种能够记录耐臭氧性优异、即使在高湿环境中也几乎不会导致模糊或色调变化且耐湿性优异的图像的墨。所述墨包括着色材料和锂离子。所述着色材料包括以下通式(I)所示的化合物,和所述墨中锂离子的含量相对于通式(I)所示化合物的含量以摩尔比计为3.5倍以上。

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非水电解质二次电池用正极以及非水电解质二次电池

本发明涉及非水电解质二次电池用正极,其具备正极集电体和附着于正极集电体的正极合剂层,正极合剂层包含含有第一活性物质颗粒和第二活性物质颗粒的正极活性物质。第一活性物质为锂锰复合氧化物,第二活性物质为锂镍复合氧化物。正极活性物质中含有的第一活性物质颗粒的比例为51体积%以上且90体积%以下,并且、第一活性物质颗粒的体积基准的粒度分布具有大粒径侧的第一峰和小粒径侧的第二峰。对应于大粒径侧的第一峰的第一粒径D1是对应于小粒径侧的第二峰的第二粒径D2的2.5倍以上且5.0倍以下。第二活性物质颗粒的体积基准的粒度分布具有对应于满足D1>D3>D2的第三粒径D3的第三峰。

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非水系电解液
非水系电解液 1131     
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本发明提供一种非水系电解液,其含有(I)(A)式(A1)所示 的含氟环状碳酸酯、特定的含氟溶剂和电解质盐,其不燃性更加优异, 适合用于锂二次电池。 式(A1)中,X1~X4相同或不同,均为-H、-F、-CF3、-CHF2、 -CH2F、-CF2CF3、-CH2CF3或-CH2OCH2CF2CF3,其中,X1~X4 中的至少一个为-F、-CF3、-CF2CF3、-CH2CF3或-CH2OCH2 CF2CF3。

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具有宽电位窗口的塑性晶体电解质

具有用双草酸硼酸盐(LIBOB)掺杂的有机塑性晶体溶剂(例如丁二腈)的固体离子电解质可用在电化学器件中。公开了具有阴极、阳极和固体离子电解质的电化学器件,该固体离子电解质具有用单独的LIBOB或与另一锂盐结合的LIBOB掺杂的中性有机塑性晶体溶剂。这类器件具有在宽电位窗口内的稳定电解质界面以及高能量密度供应能力,且在一个实例中,具有中性有机塑性晶体基质如丁二腈的有利性质。

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温度调节装置
温度调节装置 761     
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本发明涉及实施吸收式冷却或加热循环的温度调节装置,其中使用卤化锂吸收剂,通常为溴化锂。

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镁合金
镁合金 832     
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本发明公开一种镁合金。其包括镁(Mg)、6-12wt%(重量百分比)的锂(Li)以及1-10wt%的铝(Al)。此种镁合金的固相线与液相线之间的温度范围≥50℃。

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碳材料、其制造方法及其用途

本发明提供适合于电阻低、库伦效率高的非水电解液系二次电池的碳材料、其制造方法、使用所述碳材料的电池电极用碳材料、电极、以及锂离子二次电池,所述碳材料含有50~1000质量ppm的钒(V),平均粒径D50为3~7μm,第400次的振实密度为0.40~1.00g/cm3,BET比表面积为4.0~12.0m2/g,由拉曼光谱观测求出的R值(ID/IG)为0.10~0.30,石墨晶体的(002)面的面间距d002(nm)和c轴方向的大小Lc002(nm)满足3362≤d002≤0.3370和‑23660×d002+8010≤Lc002≤‑23660×d002+8025。

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可化学回火的玻璃板
可化学回火的玻璃板 995     
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本发明涉及一种玻璃板,该玻璃板具有不含硼和锂的玻璃组成,该玻璃组成包含以相对于玻璃的总重量表示的重量百分比的以下各项:65%≤SiO2≤78%5%≤Na2O≤20%0%≤K2O< 5%3%< Al2O3≤5%0%≤CaO< 4.5%5≤MgO≤12%;并且包含以下:0.88≤[MgO/(MgO+CaO)]< 1。本发明对应于一种容易化学回火的钠‑硅型玻璃组合物,该玻璃组合物比铝硅酸盐玻璃更适合于大量生产,并且因此是以低成本可获得的,并且具有接近于或非常类似于在现有大量生产中已经使用的组成的基础玻璃/基质组成。

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生产牙科修复体的方法

本发明涉及一种由坯料生产修复体的方法,所述坯料由硅酸锂玻璃陶瓷构成或含有硅酸锂玻璃陶瓷,其中将不同组成的陶瓷材料的至少两个层逐层填充到模具中,并在填充这些层后,将它们压制并烧结,其中在填充第一层后,其在表面上结构化以使第一层在横跨其表面观察时其高度从一个区域到另一区域改变,然后将具有与第一层不同组成的层作为第二层填充到模具中。在烧结后,由所述坯料通过机械加工生产牙科修复体。

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用于对电池快速充电的方法

用于对具有带阳极、阴极以及参考电极(RE)的至少一个锂电池单元的电池组进行快速充电的方法包括:通过最大化充电电流在第一阶段中对所述电池充电;随后通过响应于由RE确定的阳极电位(AP)而降低所述充电电流来在第二阶段中对所述电池充电以将所述AP维持等于或高于AP阈值;以及随后通过响应于由所述RE确定的所述阴极电位(CP)而降低所述充电电流来在第三阶段中对所述电池充电使得所述CP最大化而不超过阴极电位阈值。控制器可以分别使用电池单元电位信号和阴极RE信号或阳极RE信号实时确定阳极电位或阴极电位。所述AP阈值是高于其基本上没有锂电镀发生的AP。

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电气设备用负极活性物质、和使用其的电气设备

【课题】提供提高锂离子二次电池等电气设备的循环耐久性的方法。【解决方法】将如下的负极活性物质用于电气设备,即,所述负极活性物质包含具有化学式(1):SixSnyMzAlwAa(上述化学式(1)中,M为1种或2种以上的过渡金属元素,A为不可避免的杂质,x、y、z、w和a表示质量%的值,此时,y、z、w分别为2≤y≤10、25≤z≤35、0.3≤w≤3,x和a为余量。)所示的组成的含Si合金。

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核酸的分离
核酸的分离 949     
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公开了从生物材料分离包含DNA的核酸的方法。所述方法包括使用水性组合物产生裂解的组合物的裂解步骤,所述水性组合物包含浓度为0.05‑1.0M的锂、螯合剂和表面活性剂。在存在浓度为0.05‑2M的溶解的离液剂和25体积%‑60体积%的C1‑3链烷醇的条件下,将所述裂解的组合物用能够固定DNA的固体载体处理。然后将所述载体用包含溶解在C1‑3链烷醇中的锂的第一洗涤溶液洗涤。随后,将所述载体用包含至少80体积%的C1‑3链烷醇的液体洗涤。然后,从所述载体上洗脱包含DNA的核酸。

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非水电解质二次电池及其负极及其负极活性物质、及负极活性物质颗粒的制造方法

本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,且所述负极活性物质颗粒具有包含锂化合物的硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,在硅化合物的至少一部分上形成有碳被膜,所述负极活性物质颗粒在硅化合物或是碳被膜的至少一部分表面、或在这双方的至少一部分表面,包含由具有硼‑氟键的化合物和具有磷‑氟键的化合物中的至少一种所构成的被膜,并且,相对于所述负极活性物质颗粒的总量,所述负极活性物质颗粒包含10质量ppm~10000质量ppm的范围内的硼元素或磷元素。由此,本发明提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其能够使电池容量增加,且能够使循环特性、电池初始效率提高。

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电解质组成物及包含其的金属离子电池

本揭露提供一种电解质组成物及包含其的金属离子电池。该电解质组成物包含:一金属盐,具有式(I)所示结构、一离子液体、以及一添加剂。MiXj 式(I)其中,M可为锂离子、钠离子、钾离子、铍离子、镁离子、钙离子、钪离子、钇离子、钛离子、锆离子、铪离子、钒离子、铌离子、钽离子、铬离子、钼离子、钨离子、锰离子、鎝离子、铼离子、铁离子、钌离子、锇离子、钴离子、铑离子、铱离子、镍离子、钯离子、铂离子、铜离子、银离子、金离子、锌离子、镉离子、汞离子、铟离子、铊离子、锡离子、铅离子、砷离子、锑离子、铋离子、镓离子、或铝离子;X可为F、Cl、Br、I、BF4、PF6、[(CF3SO2)2N]、CF3SO3、NO3、CH3CO2、SO42‑、C2O42‑、或[B(C2O4)2]、NO 3、CH3C O2、S O42‑、C2O42‑、或[B(C2O4)2];以及,i是1、2、3、4、5、或6,j是1、2、3、4、5、或6。该添加剂包含取代或未取代的C5‑C30含氮杂环化合物。

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混杂电极和利用其的电化学电池和模块

混杂电化学电池和模块包括在一个或多个阳极区域中用主体材料涂覆的阳极双面集流器和在一个或多个阴极区域中用活性材料涂覆的阴极双面集流器,和所述阳极集流器和所述阴极集流器中的一个或多个在一个或多个不同的、非重叠的电容器区域中用电容器材料涂覆。混杂阳极和/或阴极可以包括在电容器区域与阳极区域和阴极区域之间的间隙。施加到电极的电容器材料不同于其主体材料或活性材料。活性材料包括锂金属氧化物和锂金属磷酸盐,例如LiFePO4、Li(NixMnyCoz)O2和/或LiMn2O4;主体材料包括石墨、硅、硅‑Li/Sn/Cu合金、Si/Co/Fe/TiSn氧化物和低表面积碳;和电容器材料包括活性炭、金属氧化物和金属硫化物。

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镁基可吸收合金
镁基可吸收合金 805     
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镁合金含有少量的锂、锌、钙和锰。例如,镁合金可以包含1‑5重量%的锂、0.2‑2.0重量%的锌、0.1‑0.5重量%的钙和0.1‑0.8重量%的锰。这些合金元素都是营养元素,使得本发明合金可以在体内安全地分解,然后被身体吸收和/或排出体外。Li、Zn、Ca和Mn各自有助于合金的固溶强化。Ca还充当晶粒细化剂,而Zn和Ca均形成强化和控制腐蚀的金属间化合物。任选地,合金还可以包含少量钇以增加强度和耐腐蚀性。

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具有高体积和重量能量密度的碱金属-硫电池

提供了一种碱金属‑硫电池,该碱金属‑硫电池包括:(a)阳极;(b)阴极,该阴极具有(i)包含分散于电解质中的阴极活性材料的阴极活性材料浆料,和(ii)充当3D阴极集流体的导电多孔结构,该导电多孔结构具有按体积计至少70%的孔并且其中阴极活性材料浆料被布置在该导电多孔结构的孔中,其中该阴极活性材料选自硫、多硫化锂、多硫化钠、硫‑聚合物复合材料、硫‑碳复合材料、硫‑石墨烯复合材料、或其组合;以及(c)布置在该阳极与该阴极之间的隔膜;其中阴极厚度与阴极集流体厚度的比率是从0.8/1至1/0.8,和/或该阴极活性材料构成大于15mg/cm2的电极活性材料负载量,并且该3D多孔阴极集流体具有不小于200μm(优选地厚于500μm)的厚度。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
固体电解质的液体金属界面层及其方法

本发明公开了固体电解质的液体金属界面层及其方法。提供了制备循环锂离子的固态电化学电池的方法,该方法包括在氧化剂的存在下和在基本不含水的环境中将包含镓的液体金属组合物施加到固态电解质或固体电极的第一主表面(例如锂金属)上以降低液体金属组合物的表面张力,使得其在第一主表面上形成连续层。使具有液体金属组合物的连续层的第一主表面与第二主表面接触以形成固态电解质与固体电极之间的连续界面层。还提供了通过这样的方法形成的固态电化学电池,其中包含镓的金属组合物在大于或等于大约20℃至小于或等于大约30℃的温度范围内为液体。

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多晶金属氧化物、其制备方法以及包括该多晶金属氧化物的制品

一种颗粒,包括:多个晶粒,所述晶粒包括一种第一组合物,所述第一组合物具有层状α?NaFe02型结构并且包括每摩尔第一组合物大约0.1至大约1.3摩尔剂量的锂、每摩尔第一组合物大约0.1至大约0.79摩尔剂量的镍、每摩尔第一组合物大约0至大约0.5摩尔剂量的钴、和每摩尔第一组合物大约1.7至大约2.3摩尔剂量的氧;以及晶界,所述晶界在多个晶粒的相邻晶粒之间,并且包括一种第二组合物,所述第二组合物具有层状α?NaFe02型结构、立方结构、或其组合,其中晶界中钴的浓度大于晶粒中钴的浓度。

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其他 - 其他 来源:中冶有色网 2023-03-18
含硫酸盐的具有被氧化的表面的可充电电池阴极

本发明公开了一种用于制备用于可充电锂电池的正电极材料的方法,该方法包括以下步骤:?提供Li金属(M)氧化物电活性材料,?提供无机的氧化化合物,?提供化学品,该化学品为Li受体,?将该Li金属(M)氧化物、该氧化物和该Li受体混合,以及?在含氧的气氛中在200℃和800℃之间的温度下加热该混合物。在一个实施方案中,该正电极材料包括Li金属(M)氧化物电活性材料以及0.15wt%和5wt%之间的LiNaSO4次级相。该Li金属氧化物可以具有通式Li1+a’M1?aO2,其中a’< a并且0.9≤(1+a’)/(1?a)≤1.15,并且M=Ni1?x?yM’xCoy,其中M’=Mn1?zAlz,0≤z≤1,0.1≤y≤0.4并且x+y≤0.5。

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包含膦氧化物基质和金属盐的半导体材料

本发明涉及一种半导体材料,其包含根据式(I)的化合物:其中R1、R2和R3独立地选自C1?C30?烷基、C3?C30环烷基、C2?C30?杂烷基、C6?C30?芳基、C2?C30?杂芳基、C1?C30?烷氧基、C3?C30?环烷氧基、C6?C30?芳氧基和通式E?A?所示的结构单元,其中A是亚苯基间隔基单元,E是电子传输单元,其选自C10?C60芳基和包含至多6个独立地选自O、S、P、Si和B的杂原子的C6?C60杂芳基,并包含至少10个离域电子的共轭体系,选自R1、R2和R3的至少一个基团由所述通式E?A?所示,以及涉及至少一种式(II)的锂络合物其中A1是C6?C30亚芳基或在芳香环中包含至少一个选自O、S和N的原子的C2?C30亚杂芳基,并且每个A2?A3独立地选自C6?C30芳基和在芳香环中包含至少一个选自O、S和N的原子的C2?C30杂芳基。还公开了一种电子器件,其包含阴极、阳极和在所述阴极与阳极之间的根据权利要求1?9任一项的半导体材料。此外,公开了化合物和电子器件。

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