本发明涉及通过新型聚合条件形成氢介导的类盐氢化物引发的阴离子聚合物分布的方法,其中分子氢是链转移剂,并且锂氨基醇盐络合的类盐氢化物(LOXSH)通过使类盐氢化物加成到阴离子可聚合的烃单体上形成阴离子聚合物链引发物质。本发明还涉及聚苯乙烯组合物,其具有大大改善的微结构,而没有共产物聚合物链分布。本发明还涉及可用于进行本发明的氢介导的类盐氢化物引发的聚合的新型烃可溶性类盐氢化物催化剂和试剂组合物。本发明还涉及由二甲基‑氨基乙醇、烷基锂试剂和分子氢形成的烃可溶性氢化锂催化剂和试剂组合物。本发明还涉及催化剂形成方法、所述催化剂在氢介导的苯乙烯阴离子聚合(HMAPS)中的用途以及低不对称性和高“头对尾”微结构的所得低分子量聚苯乙烯分布。
提供一种用于从正极废料回收并再利用活性材料的方法。根据本发明的用于再利用正极活性材料的方法包括:步骤(a),在空气中对包括位于集流器上的锂钴氧化物正极活性材料层的正极废料进行热处理,以使所述活性材料层中的导电材料和粘结剂热分解,从而使所述集流器与所述活性材料层分离,并回收所述活性材料层中的活性材料;步骤(b),用在水溶液中呈碱性的锂化合物水溶液洗涤所回收的活性材料,并进行干燥;以及步骤(c),将锂前体添加到洗涤过的活性材料并进行退火,以获得可再利用的活性材料。
在全固体型聚合物电池中使用了:1)锂系负极活性物质,其包含晶粒和晶界,晶界的至少一部分露出到表面,晶界的露出面积相对于每1cm2表面为0.02~0.5cm2;2)干聚合物电解质,其含有特定的甘醇醚类、在骨架中包含给电子性氧原子的聚合物以及锂盐;或者3)非晶质的锂氮化物层,其形成在负极与聚合物电解质之间。由此,负极与聚合物电解质的界面电阻被降低,可以得到高容量且循环特性优良的全固体型聚合物电池。此外,保存时的内阻的增大被抑制,可以得到保存后的高倍率放电特性优良的全固体型聚合物电池。
提供能够得到作为锂二次电池用的正极材料优异的金属置换锂锰系复合氧化物的、含有金属的四氧化三锰复合化颗粒及其制造方法。一种含有金属的四氧化三锰复合化颗粒,其特征在于,含有金属元素(锂和锰以外)。所述的含有金属的四氧化三锰复合化颗粒通过具有析晶工序的制造方法而得到,不经由金属置换锰氢氧化物而使金属置换四氧化三锰从含有锰离子和锰以外的金属离子的锰盐水溶液中析晶。
本发明涉及电化学储能器用添加剂,其中所述添加剂含有至少一种含硅和碱土金属的化合物V1,所述化合物V1与在所述储能器中的含氟化合物V2接触,形成至少一种化合物V3,所述化合物V3选自含硅和氟的不含锂的化合物V3a,含碱土金属和氟的不含锂的化合物V3b,含硅、碱土金属和氟的不含锂的化合物V3c,或其组合。本发明还涉及含有本发明的添加剂的电化学储能器。
本发明提供一种具备具有不同的充放电特性的两个二次电池且可搭载于车辆的电源系统。该电源系统作为两个二次电池,具有连接于电负载的铅酸蓄电池和相对于电负载与铅酸蓄电池并联连接的锂离子蓄电池。另外,电源系统还具备对铅酸蓄电池及锂离子蓄电池进行充电的发电机、和基于铅酸蓄电池的放电电流与锂离子蓄电池的放电电流的关系驱动发电机的控制部。
提供即便高效率地反复进行充放电、也能够尽力不对锂离子二次电池施加过大的输入输出负载,且能够简单地控制各二次电池的输入输出的复合电池。复合电池(10)是将铅蓄电池(12)与锂离子二次电池(14)并联连接而构成的。铅蓄电池(12)具有将伴随着温度变化而变化的内部电阻值除以在0~40℃的温度范围内任意设定的基准温度时的内部电阻值所得的第一内部电阻率,锂离子二次电池(14)具有将伴随着温度变化而变化的内部电阻值除以基准温度时的内部电阻值所得的第二内部电阻率,在比基准温度高的温度范围内第二内部电阻率被设定为大于第一内部电阻率。
本发明提供一种高容量且高寿命的非水电解液二次电池用负极。其为由形成于集电体(2)上的第1活性物质层(3)、和被覆所述第1活性物质层(3)的第2活性物质层(4)形成的非水电解液二次电池用负极。第1活性物质层(3)为含有导电助剂、粘结剂树脂和能够与锂可逆地合金化的第1活性物质的层,第2活性物质层(4)为含有导电助剂、粘结剂树脂和不与锂合金化而能够可逆地吸藏和放出锂的第2活性物质的层。
本发明涉及的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。负极具有来自二草酸硼酸锂的被膜。该来自二草酸硼酸锂的被膜具有含有硼元素的被膜和含有草酸根离子的被膜。而且,来自二草酸硼酸锂的被膜中的硼元素相对于草酸根离子的比率为5以上。由此,可提供能够可靠地呈现由形成被膜所带来的效果的非水电解液二次电池。
负极活性物质颗粒包含:以Li2zSiO(2+z){0<z<2}表示的硅酸锂相;分散于硅酸锂相中的硅颗粒;以及分散于硅酸锂相中的以金属、合金或金属化合物为主要成分的金属系颗粒,金属系颗粒的长径比为2.7以上。
本发明涉及一种制备正极活性材料的方法和由此制备的正极活性材料,所述方法包括如下步骤:准备由下式1表示的锂复合过渡金属氧化物;以及用含有清洗水和表面活性剂的清洗液对所述锂复合过渡金属氧化物进行洗涤,其中基于100重量份的锂复合过渡金属氧化物,清洗液以不小于50重量份且小于400重量份的量含有清洗水。
本发明涉及基于纯金属锂、纯金属钠或其合金之一和聚合物膜的复合负电极,和用于制造所述电极的方法,以及电能存储系统,特别是电化学蓄电池,例如包括至少一个所述负电极的二次(可充电)锂或钠电池。其特别地可应用于锂‑金属‑聚合物电池或LMPTM电池。
描述了一种对锂离子具有离子传导性的锂过渡金属卤化物、一种制备它们的方法、它们作为电化学电池用固体电解质的用途和包含锂过渡金属卤化物的电化学电池。
本发明涉及一种制备1-(2-乙基丁基)环己烷甲酸的方法,所述1-(2-乙 基丁基)环己烷甲酸用作药品活性化合物制备中的中间体,其包括使式(II) 的环己烷甲酸衍生物与烷基化剂在仲胺和(C1-C6)烷基锂、(C3-C6)环烷基锂 或苯基锂的存在下反应,其中Y为碱金属。
本发明提供了具有高能量密度的非水性电解液二次电池,该电池抑制了电解液的分解,显示出了高充放电效率和优异的充放电循环性能。该二次电池包括集电器和通过CVD、溅射、蒸汽沉积、火焰喷镀或电镀沉积在集电器上的能够吸收和释放锂的活性物质薄膜。该活性物质被形成在厚度方向上的裂缝分割成柱状。该二次电池包括由底部附着在集电器上的柱状部分构成的负极、能够吸收和释放锂的正极和由非水性溶剂及溶解在该溶剂中的锂盐所构成的电解液。电解液包括通式(I)的化合物,其中,X代表具有1~3个氟原子的全氟烃基或碳原子,2n个X可以彼此相同或不同。n是大于或等于1的整数。
本发明提供正确地判定锂离子电池的状态的电子设备及其控制方法。该电子设备具备:二次电池;触摸面板;变形量检测部,其检测上述锂离子电池的变形量;接触判定部,其判定上述触摸面板是否是接触状态;以及状态判定部,其根据上述接触判定部的判定结果,使用在上述触摸面板是非接触状态时通过上述变形量检测部检测出的上述变形量来判定上述锂离子电池的状态。
对于本发明的一个实施方式涉及的锂离子二次电池而言,电极由电极活性物质、导电助剂、和粘结材料构成,所述粘结材料由粘结成分及熔点下降剂构成,所述粘结成分将该导电助剂粘接而在电极活性物质间形成导电路径,所述熔点下降剂使该粘结成分的熔点下降。熔点下降剂是使粘结材料的熔融开始温度下降、向锂离子二次电池赋予PTC功能的PTC功能赋予成分。对于本发明的锂离子二次电池而言,由于导电性的异物而在该电池内发生短路发热时,使前述异物附近的前述粘结材料熔融,将导电路径切断。
本发明公开一种用于储氢的材料混合物,其用于使用氢的设备并在使用氢的设备需要时进行氢的释放,特别是通过加热该混合物释放氢。这样的混合物恰当的包含固体含氢的锂化合物(如:LiBH4)和固体镁化合物,MgX,该镁化合物与锂化合物反应释放氢并产生固体副产品,该固体副产品包含锂和X。其中X可以包含F、Cl、OH、O、S、Se、Si、CO3、SO4、Cu、Ge、Ni、(OH)Cl和P2O7中的一种或多种。
一种铝箔式固体电解电容器,其电容器两层铝箔 之间的距离在10至60微米之间,热分解浸入电容 器芯包中的电解液,在两层铝箔之间形成固体电解 质。 铝箔式固体电解电容器的制造方法,在温度为 200至260℃之间、时间为20至40分之间的条件下 用热分解加有二氧化锰细粉的电解液形成电解质层, 电解质层中掺锂或用电化学反应工艺修复氧化铝 膜。 片式锂固体电解电容器的制造方法,用树脂将电 容器芯包固定在外壳内的中心附近,或者电容器芯包 的一根引线与装入电容器芯包的金属外壳接成电气 连接。
课题是:提供一种能够在锂离子二次电池的发电要素的层叠部适当检测在正负延伸方向上产生的温度、温度变化的分布、利用于电池的控制的电池系统、以及具备该的电池系统的车辆以及电池搭载设备。电池系统(M1),具备:锂离子二次电池(1),其具有包含层叠部(20L)、正极延伸部(21f)和负极延伸部(22f)的发电要素(20);控制单元(130);检测层叠部中的中央层叠部(20LZ)的温度(TZ1、TZ2)的中央温度检测单元(50Z);和检测正极侧层叠部(20LX)的温度(TX1、TX2)的正极侧温度检测单元(50X)以及检测负极侧层叠部(20LY)的温度(TY1、TY2)的负极侧温度检测单元(50Y)中的至少任意一方;控制单元使用中央层叠部的温度、和正极侧层叠部的温度以及负极侧层叠部的温度的至少任意一方,控制锂离子二次电池。
本发明涉及药剂,具体涉及神经病学和精神病学,并能以使中枢神经系统的生理学和功能活性,脑智力-记忆功能正常化的药剂形式使用。本发明药剂具有益智活性,包含活性成分地美膦酮。所述药剂体现为水溶液形式,还包含柠檬酸和碳酸锂,各组分比例如下:5.0-30.0重量%的地美膦酮,0.5-5.0重量%的碳酸锂,3.0-4.0重量%的柠檬酸,其余一直到100重量%的去离子水。糖浆形式的药剂中各组分具有以下比例:3.0-5.0重量%的地美膦酮,1.0-1.2重量%的碳酸锂,4.0-5.0重量%的柠檬酸和89-92.0重量%的64%糖浆。也描述了具有高浓度地美膦酮的糖浆和含甘氨酸的糖浆作为本发明的变体。所述药剂在扩大的浓度范围内具有更接近生理学的PH值,特征是溶液稀释时的高度稳定性,并具有令人愉快的味道,因而有利于以儿童治疗形式使用。
提供一种使集成电路的可靠性提高的锂电池单元控制器,以及使车用电源系统的可靠性提高的车用的电源系统。电源系统包括:锂电池模块、多个集成电路、及传送线路。集成电路包括:选择电路,选择锂电池单元的端子电压;模数转换器,将选择的端子电压转换为数字值;及发送电路,用比较端子电压和过充电的诊断值,发送表示异常的异常信号。集成电路还具有:电压产生电路,产生已知的电压;和数字产生电路,针对已知的电压产生已知的大小关系的数字值;利用选择电路来选择电压产生电路的产生电压,利用模数转换器将产生电压转换为数字值,比较数字值和数字产生电路的产生的数字值,在比较结果与已知的大小关系不同的情况下,发送表示异常的异常信号。
一种固体电解质,其以质量基准计含有100ppm~1000ppm的铝,具有锂离子传导性。铝适宜来源于铝氧化物。固体电解质还适宜为含有锂元素、磷元素及硫元素的硫化物固体电解质。固体电解质还适宜为具有硫银锗矿型晶体结构的物质。固体电解质还适宜锂离子传导率为4.0mS/cm以上。
本发明涉及正极及具备其的非水电解液二次电池。提供正极,其为具备含有Ni含量高的锂复合氧化物和表面活性剂的正极活性物质层的正极,其中,非水电解液向正极活性物质层的含浸性优异,且抑制高电压下的气体产生。在此公开的正极具备正极集电体和支持于所述正极集电体的正极活性物质层。正极活性物质层含有正极活性物质和表面活性剂。正极活性物质包含镍相对于锂以外的金属原子的含量为70mol%以上的锂复合氧化物。正极活性物质层具有包含2层以上的表面活性剂相对于正极活性物质和表面活性剂的合计的质量比例不同的层的多层结构。在多层结构包含的层中的表面活性剂的质量比例大的层中,表面活性剂的质量比例为1.0质量%以上且10质量%以下。
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