本发明是针对一种用于平衡串联储能装置的系统,该系统包括:一个中间储存元件(b),它被连接在串联储能装置中的一个或多个相邻储能装置的一对区段之间,所述区段各自在一端具有一个更为正压的端子(A)并在其另一端具有一个更为负压的端子(B);以及一个切换装置(c),该切换装置在通所述中间储存元件使多个端子(A)相互连接与通所述中间储存元件使多个端子(B)相互连接之间顺序地进行切换;其中这些区段是不相邻的。<进一步地,本发明是针对一种组件,该组件包括串联储能装置和此类的平衡系统。另外,本发明是针对用于平衡串联储能装置的相关方法。本发明还是针对将以上系统或方法用于平衡多个双层电容器、锂电容器、电化学电池装置和电池组、以及锂电池装置如锂-聚合物和锂-离子电池装置的串联连接的用途。
本发明提供一种在电池完成前评价锂镍复合氧化物的性能,预测电池性能的方法。具体而言,一种非水电解质二次电池用正极活性物质的评价方法,测定在200~1500℃下加热锂镍复合氧化物时产生的二氧化碳气体量,并将加热温度设为X(℃),将每1G正极活性物质的二氧化碳气体生成量设为Y(摩尔/G)时,将满足以下数学式的物质判断为适合作为非水电解质二次电池用正极活性物质的物质,数学式1:Y<(0.27X-51)/1000000(200≤X<400);数学式2:Y<57/1000000(400≤X≤1500)。
本发明提供制备嵌段共聚物组合物的方法,该方 法包括下列顺序的步骤:(1)在有机锂引发剂的存在 下,使乙烯基芳烃单体在惰性烃溶剂中聚合至基本完 全转化;(2)向上述聚合反应混合物中加入共轭二烯单 体,并使这些共轭二烯单体聚合至基本完全转化;(3) 加入第二份有机锂引发剂,随后加入第二份共轭二烯 单体,并使这些共轭二烯单体聚合至基本完全转化 ;(4)加入第二份乙烯基芳烃单体,并使这些乙烯基芳 烃单体聚合至基本完全转化;和(5)加入终止剂。此 外,本发明还提供一种嵌段共聚物组合物,它含有:(i) 具有两个相同或不同的衍生于乙烯基芳烃单体的端 部聚合物嵌段A和A′以及一个衍生于共轭二烯单 体的中部聚合物嵌段B-B′的三嵌段共聚物 A-B-B′-A′,和(ii)具有一个衍生于共轭二烯的聚合 物嵌段B′和一个衍生于乙烯基芳烃单体的聚合物嵌 段A′的二嵌段共聚物B′-A′,其中:A′(三嵌段)/A′ (二嵌段)的摩尔量比为0, 9-1.1,两种嵌段共聚物均 由接续聚合反应得到,三嵌段共聚物中的乙烯基芳烃 含量为该三嵌段共聚物总重的55%wt或更少,二嵌 段共聚物中的乙烯基芳烃含量为二嵌段共聚物总重 的55%wt或更少。
通过本发明,提供锂离子二次电池用负极碳材料制造装置和使用其的锂离子二次电池用负极碳材料的制造方法,所述锂离子二次电池用负极碳材料制造装置为一边在热处理炉内使碳粒子流动、一边将所述碳粒子进行热处理的锂离子二次电池用负极碳材料制造装置,其中,具有:具备将碳粒子供给至内部的碳粒子供给口及从内部取出负极碳材料的负极碳材料取出口的热处理炉;与所述热处理炉的负极碳材料取出口气密地连接、同时具备冷却装置而成的冷却槽。
本发明的课题在于提供一种放电容量大、低SOC区域的输出性能优异的非水电解质二次电池用活性物质。上述非水电解质二次电池用活性物质的特征在于,含有锂过渡金属复合氧化物,该锂过渡金属复合氧化物具有α-NaFeO2型晶体结构,由组成式Li1+αMe1-αO2(Me为包含Mn、Ni和Co的过渡金属元素且0<α<1)表示且1.250≤(1+α)/(1-α)≤1.425,所述非水电解质二次电池用活性物质在使用了CuKα球管的X射线衍射测定中,2θ=18.6°±1°的衍射峰的半峰宽为0.20°~0.27°和/或2θ=44.1°±1°的衍射峰的半峰宽为0.26°~0.39°,进行电化学氧化至电位5.0V(vs.Li/Li+)时,在X射线衍射图上作为归属于六方晶(空间群R3-m)的单相被观察到。
本发明涉及使用熔剂和铂坩埚制备用于XRF的样品。具体地,提供了使用熔剂和铂坩埚制备用于XRF的样品的方法,包括将熔剂形成为独立式的坩埚内衬。这可以通过以下过程实现:将硼酸锂颗粒与液体混合以形成糊状物;将硼酸锂糊状物置于模具的内表面上;和在干燥后从模具中干燥移出并烧制硼酸锂糊状物以将硼酸锂干燥以形成独立式的坩埚内衬。可将该内衬置于铂坩埚内,并随后将样品置于内衬中。将坩埚的温度提高至足以在达到高于使坩埚内衬熔融并将样品溶解于熔剂中的熔剂熔化温度前发生任何的氧化反应的温度。随后可将坩埚冷却并对样品进行XRF测量。
一种声波器件,该声波器件包括:Y?切割X?传播钽酸锂基板,所述Y?切割X?传播钽酸锂基板具有20°或更大且48°或更小的切割角;以及格栅电极,所述格栅电极由层叠在基板上的一个或更多个金属膜组成,并且激发声波,其中,当所述一个或更多个金属膜中的各个金属膜的密度由ρi表示,各个金属膜的泊松比由Pi表示,各个金属膜的膜厚度由hi表示,Cu的密度由ρ0表示,Cu的泊松比由P0表示,并且节距由λ表示时,对于所述一个或更多个金属膜,各个金属膜的“(hi/λ)×(ρi/ρ0)×(Pi/P0)”的总值大于0.08。
本发明的课题是提供能够在包含硅铝氧氮陶瓷的支撑基板上牢固地接合包含铌酸锂或钽酸锂的压电性材料层的微结构。本发明的解决手段是提供能够在包含硅铝氧氮陶瓷的支撑基板上牢固地接合包含铌酸锂或钽酸锂的压电性材料层的微结构。接合体具备支撑基板及压电性材料层。支撑基板包含硅铝氧氮陶瓷。压电性材料层的材质为LiAO3(A为选自由铌及钽构成的组中的一种以上元素)。接合体具备:沿着支撑基板与压电性材料层之间的界面而存在的界面层及在界面层与支撑基板之间所存在的支撑基板侧中间层。界面层及支撑基板侧中间层分别以选自由铌及钽构成的组中的一种以上元素、氮、氧、铝以及硅为主成分。
根据1个实施方式,提供具备正极、负极和非水电解质的非水电解质电池。正极包含正极活性物质层。正极活性物质层包含锂镍钴锰复合氧化物。负极包含负极活性物质层。负极活性物质层包含尖晶石型钛酸锂。非水电解质的离子传导率在25℃下为7mS/cm以上且10mS/cm以下。电容比p/n在1.4以上且1.8以下的范围内。厚度的比Tp/Tn在1.05以上且低于1.3的范围内。比Pp/Pn在0.55以上且低于0.8的范围内。
本发明的主题是用于电化学电池(10),尤其锂离子电池组电池的固体电解质材料(1),其包含:至少一种石榴石型的传导锂离子的固体电解质(2),和至少一种涂覆材料(3),该涂覆材料施加到所述石榴石型的传导锂离子的固体电解质(2)的至少一部分表面上,其中所述至少一种涂覆材料(3)包含至少一种对空气和水分呈化学稳定的传导锂离子的化合物。本发明的另一主题是制备所述固体电解质材料(1)的方法、其用途以及包含所述固体电解质材料(1)的电化学电池(10)。
本发明涉及制备涂敷氧化物材料的方法,其中所述方法包括下列步骤:(a)提供选自锂代镍‑钴‑铝氧化物、氧化钴锂、锂代钴‑锰氧化物和锂代层状镍‑钴‑锰氧化物的颗粒状材料,(b)用含水介质处理所述颗粒状材料,(c)除去所述含水介质,(d)干燥所述经处理的颗粒状材料,(e)用金属氨化物或烷基金属化合物处理来自步骤(d)的所述颗粒状材料,(f)用水分或氧化剂处理在步骤(e)中得到的材料,以及任选地,重复步骤(e)和(f)的顺序。
本发明披露了一种正极活性物质及其制造方法以及非水电解质二次电池。该正极活性物质包括:复合氧化物颗粒,其至少包括锂LI和钴CO;包覆层,其被设置于所述复合氧化物颗粒的至少一部分表面上,并且包括含有锂以及选自镍NI和锰MN的至少一种包覆元素的氧化物;以及表面层,其被设置于所述包覆层的至少一部分上,并且包括至少含有一种选自镧系元素的元素的氧化物。本发明的用于非水电解质二次电池的正极活性物质的化学稳定性方面得到改进,从而使功能得到改进,并且实现了高的电池容量及充电-放电循环特性。
本发明提供了一种用于包装电池如锂二次电池或便携式蓄电池的袋及其制备方法。根据本发明的用于包装电池如锂二次电池或便携式蓄电池的袋具有电池袋所特别需要的大大改进的耐电解质性,因此能防止阻隔层被电解质腐蚀以及防止密封剂层从阻隔层脱层。此外,根据本发明的用于包装电池的袋能安全地保护电池,自由地成形,具有优良的阻隔性、模塑性能、抗冲击性、抗空气(氧气)渗透性、抗湿气渗透性和戳穿强度,缩短制造时间,提高工艺效率,降低成本,且重量轻。
提供能以高收率制得作为光引发剂或者光吸收 性消色剂有用的、高纯度的通式(1)的硼系化合物的制造方法。 该方法是通过将含锂或镁的化合物和通式(2)的卤化物及通式 (3)的化合物在溶剂中反应, 制造硼化化合物前体, 使含锂或镁的 化合物和通式(4)的卤化物及上述硼化化合物前体在溶剂中反 应, 制造硼酸金属盐; 以及在上述硼酸金属盐中添加通式(5)的卤 化鎓, 以进行离子交换反应而制得。
在含导电助剂的电池用组合物中,在不损害导电助剂导电性的情况下稳定地进行分散,由此提高使用该电池用组合物制作的电池的电池性能。本发明的电池用组合物包括选自具有酸性官能团的有机色素衍生物或具有酸性官能团的三嗪衍生物中的一种以上分散剂、作为导电助剂的碳材料、根据需要添加的溶剂、粘合剂、正极活性物质或负极活性物质。本发明的锂二次电池包括集电体上具有正极复层材料层的正极、集电体上具有负极复层材料层的负极、含锂的电解质、以及根据需要添加的电极基底层,其中,上述正极复层材料层、上述负极复层材料层或电极基底层使用上述电池用组合物而形成。
本发明提供非水电解质二次电池用电极,其中,其具备片状的集电体、含有顺次附着于该集电体表面的第1层及第2层的活性物质层,第1层含有以第1电位可逆地嵌入或脱嵌锂离子的碳材料,第2层含有以高于第1电位的第2电位可逆地嵌入或脱嵌锂离子的过渡金属氧化物,第1电位与第2电位的差为0.1V以上,第1层的厚度T1与第2层的厚度T2的比T1/T2为0.33~75。
公开了一种能实现高充放电容量、充放电效率的非水电解液二次电池用负极材料、其制造方法以及使用该负极材料的非水电解液二次电池。该负极材料含有从咖啡豆、茶叶、甘蔗类、玉米类、果实类、谷物秆叶类、谷壳类中选择的至少一种碳质化物。或者是按元素换算合计含有0.2~20重量%金属元素、磷及硫,由植物性高分子得来的碳质材料。或者,含有一种在其X射线(CuKα)粉末衍射图的2θ衍射角30度~32度之间具有衍射峰的碳质材料。为了制造这些负极材料,可以将选自咖啡豆、茶叶、甘蔗类、玉米类、果实类、谷物秆叶类、谷壳类中的至少一种,或者是向结晶性纤维素或纤维状纤维素中加入金属元素、磷及硫中的至少一种而成的混合物焙烧以使其碳质化。这些负极材料,可以在一种具有由锂复合氧化物构成的正极与由一种能够对作为负极活性物质的锂离子进行掺杂和脱掺杂的碳质负极材料而构成的负极的非水电解液二次电池中作为碳质负极材料使用。
为除去金属腐蚀产物将含有铑和锂成分及金属腐蚀产物的羰基化催化剂溶液与锂型阳离子交换树脂接触的处理方法。
本发明公开了混合型超级电容器及其制造方法。制造混合型超级电容器的方法包括:在隔膜的一个表面上形成锂薄膜;使锂薄膜与负极的负极活性材料层彼此面对;通过交替地设置负极和正极来形成电极单元,其中负极和正极中间夹有隔膜;通过将电极单元和电极溶液收纳在壳体中来用锂薄膜中的锂离子预掺杂负极。
通过将包含环氧树脂和碳酰胺的环氧树脂组合物和包含多异氰酸酯、卤化锂和脲化合物的多异氰酸酯组合物组合和混合,获得可固化组合物,其中卤化锂摩尔数/异氰酸酯当量为0.0001-0.04,且脲+缩二脲当量数/异氰酸酯当量为0.0001-0.4。
本发明提供高温连续充电特性优异的非水电解质电池、以及用以获得该非水电解质电池的非水电解液。本发明的非水电解液含有锂盐和溶解该锂盐的非水溶剂,其中,该非水电解液含有0.01ppm~100ppm的下述通式(1)所示的化合物。(下述式(1)中,R1、R3表示任选具有取代基的碳原子数1~10的有机基团,R2表示氢或任选具有取代基的碳原子数1~10的有机基团,并且,R1~R3分别表示同一基团或各自表示不同的基团。)R1-CR2OR3-CR22OR3(1)。
本发明的主要目的是提供一种不产生脱气,并且热稳定性好,不发生渗出、起霜和由转移引起的污染,不依赖于湿度,速效性好,不引起物性降低,具有持续性的优异抗静电性的抗静电性组合物。本发明所涉及的抗静电性组合物,是将常温熔融锂盐二水合物分散于聚合性化合物、树脂、弹性体或胶粘性树脂中而成,所述常温熔融锂盐二水合物,是从具有含氟基和磺酰基的阴离子的锂盐的群组中选出的,分子量不同的两种锂盐的二水合物。
本发明提供一种集电层结构,其包括一导电基板及多个绝缘区,导电基板上具有多个孔洞,每个孔洞具有两个开口,绝缘区形成的位置至少涵盖于开口的周缘,且至少部分导电基板的表面仍为裸露的。当锂离子在电池内部进行电化学反应时,由于形成在开口周缘的绝缘区具有电子绝缘的特性,故能避免锂离子集中地沉积在导电基板的开口附近,借以降低锂突触形成在导电基板的表面上的机率,或甚至沿着孔洞并朝向隔离层方向继续生长的可能性,本发明所公开的集电层结构可有效控制锂突触形成的位置及生长的量,提高电池整体的安全性。
本发明提供一种正极,是使用了尖晶石型锂锰系复合氧化物的正极,能够对非水电解质二次电池赋予反复充放电时的优异的容量劣化耐性。这里公开的正极具备正极集电体以及被上述正极集电体支承的正极活性物质层。上述正极活性物质层含有:具有尖晶石型晶体结构且含有Mn的锂锰系复合氧化物、含有Li和Ni的锂镍系复合氧化物、以及磷酸锂。
本公开实施例包括一种锂离子蓄电池模块28和相关联的锂离子蓄电池单元44。所述锂离子蓄电池单元44包括包围电化学活性组分的棱柱形电池壳体60。电池厚度、电池宽度、电池长度和电化学活性组分使得所述锂离子蓄电池单元具有在82瓦特小时/升(Wh/L)与153Wh/L之间的体积能量密度,并且具有在2.0V与4.2V之间的标称电压。
本发明公开了一种修复受损的低k介电材料的方法。常用于生产半导体器件的基于等离子体的方法通常会损坏含碳的低k介电材料。受损的介电材料暴露在水分中时可能形成硅醇基团。在优选的实施方案中,两步法将硅醇转化为合适的有机基团。第一步包括用卤化剂将硅醇转化为卤化硅。第二步包括利用衍生剂,优选利用有机金属化合物用合适的有机基团取代卤化物。在一个优选的实施方案中,卤化剂包括亚硫酰二氯,有机金属化合物包括烷基锂,优选甲基锂。在另一个优选的实施方案中,有机金属化合物包括格氏试剂。本申请公开的实施方案有利于生产商通过选择性加入有机基团对低k介电材料的密度、极化和离子化性能进行设计。
正极活性物质包括复合氧化物组成的微粒和在微粒的至少部分表面上形成的复合氧化物组成的涂层。所述微粒具有层状结构,包括主要由锂镍组成的第一复合氧化物。所述涂层包括主要由锂钛组成的第二复合氧化物。第一复合氧化物与第二复合氧化物的重量比在96∶4到65∶35之间。正极活性物质具有5~20μm的平均粒径。
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