本发明涉及一种电池组电池单元、优选为锂离子电池单元,其包括如下部件,这些部件包含至少一种无机的、优选多功能的组成部分,其中,该组成部分具有<2.5W/K·m的低导热率,并且由此合适于减少或者至少局部地限制热异常部。
本发明涉及一种玻璃基材料,所述玻璃基材料适用于生产电化学能蓄电池、尤其是锂离子蓄电池用隔膜。所述玻璃基材料含有至少如下成分(单位为基于氧化物的重量%):SiO2+F+P2O520~95;Al2O30.5~30,其中所述密度小于3.7g/cm3。
一种从作为杂质包括有二嗪化合物的粗制吡啶化合物制备高纯度吡啶化合物的方法。该方法包括使粗制吡啶化合物与氢化铝化合物反应的反应步骤以及将通过所述反应步骤得到的反应产物进行蒸馏的步骤。氢化铝化合物最好为氢化铝锂以及氢化铝钠中的一种或二种。
本发明提供一种不使用锡类金属催化剂而能够在短时间内解聚原料聚酯以制造聚酯多元醇的方法。一种聚酯多元醇的制造方法,其特征在于,具备对含有原料聚酯、多元醇成分以及非锡类金属催化剂或非金属类碱性催化剂作为必要成分的混合物进行加热以解聚原料聚酯的工序。所述非锡类金属催化剂优选是选自由锌化合物、锰化合物、锂化合物以及钙化合物组成的组中的化合物。
本发明涉及电池端子板的制备装置及方法,具体来说,涉及如下的电池端子板的制备装置及制备方法:利用锻造工艺而不是冲压工艺来制备适用于电动汽车、混合动力车、插入式混合动力车、太阳能电池、电动工具等的大中型锂离子二次电池用端子板,通过转移-回归方式(一步移送-回归)将用于供给被加工材料并向各成型及加工步骤移送的移送供给装置的移送距离确保为最短距离,在通过冲压对已成型完的被加工材料的外形进行加工时,按未达到事先设计的标准的状态进行预加工(第一次加工),并按符合标准的状态进行精加工(第二次加工)。
本发明提供一种NMP的蒸馏装置,其使从锂离子二次电池的电极制造工序回收的使用后的NMP再生,其不受限于原料中的水分浓度、处理量的变动,能够简单且安全地精炼,适于现场自动运转。NMP的蒸馏装置包括:对作为被处理液的使用后的NMP进行蒸馏,分离出高浓度NMP和含有轻沸成分的水的第一蒸馏塔(1);和对第一蒸馏塔(1)的塔底残液进一步进行蒸馏,分离出高纯度NMP和含有高沸成分的高浓度NMP的第二蒸馏塔(2),而且,作为自动处理功能,包括在第一蒸馏塔(1)和第二蒸馏塔(2)中进行减压运转、循环运转,调整为稳定状态,开始连续处理运转的启动功能;和在连续处理运转中根据原料罐(41)和产品罐(42)的液面,再次切换为循环运转的运转模式切换功能。
叔醇α-[3-[(1E)-2-(7-氯-2-喹啉基)乙烯基]苯基]-2-(1-羟基-1-甲基乙基)苯丙醇(其(αS)-对映异构体是孟鲁司特生产中的中间体)可通过式(II)的新型内酯与甲基卤化镁在醚制溶剂中三氯化镧和氯化锂的存在下反应制备。该内酯II可通过相应羟基酯与镧系化合物缺失下的Grignard试剂或与强碱的反应制备得到。
本发明涉及一种适合用作锂二次电池隔膜的微孔聚乙烯膜。其特征 在于表面能为至少50达因/cm2,气体渗透率为至少2.0×10-5达西,穿刺 强度为至少0.17N/μm,气体渗透率和穿刺强度的乘积为至少0.34×10-5达 西·N/μm,加权平均孔径为至少30nm,在105℃收缩10分钟的横向和纵 向的膜收缩率均不大于5%,在120℃收缩60分钟的横向和纵向的膜收缩 率均不大于15%。该微孔聚乙烯膜可如下制备:在挤出机中将原料混合, 使其在液-液相分离的温度之上形成热力学单一相,将温度控制在液-液相 分离的温度之下而在挤出机内形成的相分离区段中引发充分的相分离, 经模具成型,并进行等离子体处理,以提高表面能。
本发明属于建筑材料技术领域,公开一种轻质泡沫陶瓷建筑板材 及其制备方法。这种轻质泡沫陶瓷建筑板材,由包括质量百分含量为 40~60%的粉煤灰、30~50%的瓷土、5~10%的发泡材料、0~5%的长石 以及0~1%的锂云母石经粉碎、造粒、压坯成型及煅烧制成。本发明 的陶瓷建筑板材大量使用粉煤灰为原料,成本低廉,制备过程中原材 料被超细研磨,各组分混合均匀,再通过粉体造粒技术重组发泡基体组 织结构,使产品可形成均匀泡沫状并提升韧性;成品板材中具有均匀 獨立闭口微孔形成的瓷化泡沫结构,微孔的大小和产品密度可根据产 品具体用途加以调节,可作为墙体、地面、隔音、防火、漂浮等多方 面的用途;产品可锯切加工,可作为木板材的替代品。
本发明涉及一种正极活性物质颗粒粉末,其特征在于,含有至少具有属于空间群R-3m的结晶系和属于空间群C2/m的结晶系的化合物、和硼,该化合物是至少含有Li、Mn、Co和/或Ni的复合氧化物,正极活性物质颗粒粉末的使用Cu-Kα射线测得的粉末X射线衍射图的2θ=20.8±1°中的最大衍射峰的强度(a)和2θ=18.6±1°中的最大衍射峰的强度(b)的相对强度比(a)/(b)为0.02~0.5,正极活性物质颗粒粉末的Mn含量以摩尔比计,Mn/(Ni+Co+Mn)为0.55以上,含有0.001~3wt%的硼。该正极活性物质颗粒粉末能够通过在500~1500℃范围内烧制包括含有Mn、Ni和/或Co的前体颗粒粉末、锂化合物和硼化合物的混合物而得到。利用上述正极活性物质颗粒粉末,能够改良充放电容量和循环特性。
本发明的目的在于提供高温特性及长期循环特性得到进一步提高的、用于锂离子二次电池等的二次电池用电极。本发明涉及在集电体上叠层下述电极活性物质层而成的二次电池用电极、以及具有正极、电解液、隔板及负极的二次电池,所述电极活性物质层含有不含卤素原子、且主链不含不饱和键的嵌段共聚物,且所述正极和/或负极为所述二次电池用电极的二次电池。所述嵌段共聚物优选由对电解液显示相溶性的链段和对电解液不显示相溶性的链段构成。
本发明提供电极活性材料,其包含锂或其它碱金属、锰、氧化态为+3的金属离子和任选的其它金属,以及磷酸盐部分。这样的电极活性材料包括通式为AaMnbMIcMIIdMIIIePO4的那些,其中(a)A选自由Li、Na、K及其混合物组成的组,且0<a≤1;(b)0<b≤1;(c)MI是氧化态为+3的金属离子,且0<c<0.5;(d)MII是金属离子、过渡金属离子、非过渡金属离子或其混合物,且0≤d<1;(e)MIII是氧化态为+1的金属离子,且0<e<0.5;并且其中选择A、Mn、MI、MII、MIII、PO4、a、b、c、d和e,以保持所述化合物的电中性。
本发明提供一种充电式耕耘机。以往,由于耕耘机是将专用蓄电池装设为电源的结构,所以有电源成本增加的问题。另一方面,关于钻孔用的电钻等电动工具,近年来提供了使用高性能的锂离子蓄电池的电动工具。只要能够将该电动工具用的蓄电池用作电源,就能随意使用该蓄电池,从而能够降低电源成本。能够在能利用蓄电池罩(11)开闭的蓄电池收容部(20)中,作为电源装设电动工具用的蓄电池(21、22)。在蓄电池收容部(20)中在左右两侧以左右并列状态装备有滑动安装形式的蓄电池安装部。
本发明涉及保护锂离子电池等的可充电电池保护电路,尤其涉及该充电电池保护电路的延迟电路。本发明要解决的问题是,在具有延迟电路的过电流检测电路中,在延迟电路的延迟时间内,一旦因短路而流过大的电流时,大的电流流过放电控制开关会损坏放电控制开关。本发明的技术方案是,在具有延迟电路(25)、控制放电控制开关(113)的接通时间的过电流检测电路(20a)中,延迟电路(25)具有通过使延迟时间连续模拟地变化,对放电控制开关(113)的急剧的状态变化予以响应,能够迅速地使该放电控制开关(113)处于断开状态的结构。这样可防止大电流长时间流过放电控制开关(113),从而可防止该放电控制开关(113)的损坏。
本发明提供一种具有温度补偿技术所必需的负 的热膨胀系数,且热膨胀磁滞小的光通信元件用基材、其制造 方法及使用它的光通信元件。本发明的光通信元件用基材是一 种在-40~+100℃下的平均热膨胀系数为-55~-120× 10-7/℃,并由包含将β-石英 固溶体或β-锂霞石固溶体作为主结晶的陶瓷或玻璃陶瓷构 成的光通信元件用基材;其特征在于:在从-40℃到100℃进 行1℃/分的升温,及从100℃到-40℃进行1℃/分的降温时, 所产生的最大热膨胀磁滞未满12ppm。而且,本发明的光通信 元件用基材的制造方法的特征在于:对基材交互各自进行多数 次在20℃以上的温度下的高温处理和20℃以下的温度下的低 温处理,且高温处理和低温处理的温度差为40~240℃。而且, 本发明的光通信元件的特征在于:光通信元件用基材在从-40 ℃到100℃进行1℃/分的升温,及从100℃到-40℃进行1℃/ 分的降温时所产生的最大热膨胀磁滞未满12ppm。
本发明涉及使用硫代硫酸盐导体使非导电基材金属化的改进方法。根据本发明,使用硫代硫酸盐导体与由锂、钾、铷、铯或其混合物组成的组中的离子的化合物的组合。
本发明提供能够得到大的发生位移量、并且从环保方面考虑也很优良的叠层式压电元件。其为复数个压电层(1)和复数个内部电极(2)交替叠层的叠层式压电元件,压电层(1)含有包含碱金属元素和铌(NB)或铋(BI)的氧化物,内部电极(2)由贱金属构成。内部电极(2)优选由铜(CU)或铜(CU)合金构成。氧化物为包含碱金属元素和铌(NB)的氧化物,作为碱金属元素优选含有钠(NA)、钾(K)和锂(LI)。或者,氧化物为包含碱金属元素和铋(BI)的氧化物,作为碱金属元素优选含有钠(NA)或钾(K)。
本文公开了一种二次电池用电解液添加剂、包含其的非水电解液和包含其的锂二次电池。具体而言,上述非水电解液包括含有式1表示的化合物的电解液添加剂。
二次电池用负极活性物质具备:包含硅颗粒、及硅酸盐相的硅酸盐复合颗粒。硅酸锂相中分散有硅颗粒,硅颗粒含有选自由锗和铝组成的组中的至少一种的第1元素。
本发明提供一种在具有比较高的初始容量的同时充电时以及放电时的滞后的增加得到抑制的蓄电元件以及蓄电装置。在本实施方式中,蓄电元件具备负极,该负极具有作为活性物质含有非晶质碳的负极活性物质层,基于测定相对于非晶质碳的放电电量(Q)的非晶质碳的电位(V)的结果,求出每单位量的放电电量(Q)下的电位(V)的变化比例(dQ/dV),相对于电位(V)表示变化比例(dQ/dV)的曲线在非晶质碳的电位为0.8V以上且1.5V以下的范围内具有一个以上的峰值,充满电时的所述负极的电位按照锂电位为0.25V以上。
示出了硅系微结构化材料和方法。在一个实例中,使用硅系微结构化材料作为蓄电池如锂离子蓄电池中的电极。蓄电池包括:第一电极,其包括大量多孔硅球;第二电极;和与第一电极和第二电极二者接触的电解质。
本发明涉及一种惰性混合物及其用于储存热能的用途,该惰性混合物包含:至少一种多元醇,其选自由以下组成的组:甘油、赤藓糖醇、甘露糖醇、季戊四醇、木糖醇、半乳糖醇、山梨糖醇、核糖醇、麦芽糖醇和肌醇;至少一种无机盐,其是可溶于所述多元醇的,所述无机盐具有选自由锂、钠、钾、钙、镁、锶、钡、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌和铝组成的组的至少一种金属和选自由卤素离子、硅酸根和硫酸根组成的组的至少一种阴离子;以及至少一种成核剂,其选自由碳粉、金属粉末和碳化硅组成的组;其中:至少一种多元醇与至少一种无机盐的摩尔比在从99:1至50:50的范围内;并且所述至少一种成核剂以具有在从1微米至50微米的范围内的尺寸的颗粒的形式存在,该尺寸通过根据ISO标准13320:2009(E)的激光衍射法测量。本发明还涉及包括根据本发明的惰性混合物的热能储存装置,以及包括使用这样的装置的热能储存的方法。
本发明涉及电极(21),更具体地涉及锂离子电池(28a;28b)。根据本发明,电极(21)具有至少一个多孔硅层(12a、12b、12c、12d)和一个铜层(15)。本发明还涉及一种具有这种电极(21)的电池(28a;28b)、一种生产这种电极(21)的方法以及这种电极(20)在电池(28a;28b)中的用途。
本发明涉及光学系统(10),其包括:‑光学元件(20),其包括玻璃功能基材(1)和形成在该基材(1)上的电致变色叠层(2),该电致变色叠层(2)包括第一透明传导层、设置在所述第一透明传导层之上的工作电极、设置在所述工作电极之上的对电极、设置在所述对电极之上的第二透明传导层、引入所述电致变色叠层内的锂离子、以及优选地插在电极与对电极之间的单独的离子导体层;‑保护层(3),其设置在所述电致变色叠层(2)上,所述保护层(3)包括无机润滑化合物。
提供一种劣化少的正极活性物质。另外,提供一种劣化少的正极活性物质粒子。另外,提供一种劣化少的蓄电装置。另外,提供一种安全性高的蓄电装置。另外,提供一种新颖的蓄电装置。本发明的一个方式是一种二次电池,包括正极以及负极,其中,正极包括正极活性物质,正极活性物质具有由层状岩盐型晶体结构表示的结晶,结晶的空间群由R‑3m表示,正极活性物质是包含锂、钴、钛、镁及氧的粒子,粒子的表层部中的镁浓度高于粒子的内部的镁浓度,并且,在正极活性物质中,粒子的表层部中的钛浓度高于粒子的内部的钛浓度。
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