本发明提供一种可显示十分低的OCV、且能显示优异的寿命特性的非水电解质电池。1个实施方式所涉及的非水电解质电池(100)具备负极(2)、正极(3)和非水电解质。负极(2)含有钛氧化物。正极(3)包含含铝的正极集电体(3a)、形成在正极集电体(3a)上且含有含锂的镍钴锰复合氧化物的正极层(3b)、和形成在正极集电体(3b)上的钝态覆膜。正极(3)容量p与负极(2)容量n的比p/n在1.1以上且1.8以下的范围内。
一种非水电解质电池包括正电极、负电极和非水电解质。所述负电极包 括,锂离子插入电位大于等于0.4V(对Li/Li+)的活性材料、导电剂、以 及负载所述活性材料和所述导电剂的集电器。所述导电剂包括含碳材料。 所述非水电解质包含具有不饱和烃基的第一磺酸内酯。当通过水银孔隙率 检测计测量时,所述负电极的孔的直径分布具有众数直径为0.01至0.2μm 的第一峰值,和众数直径为0.003到0.02μm的第二峰值。在每克除所述 集电器以外的所述负电极中,通过所述水银孔隙率检测计测量的直径为 0.01到0.2μm的孔的体积和直径为0.003到0.02μm的孔的体积分别为 0.05到0.5mL和0.0001到0.02mL。
用于具有较高耐水解性的荧光灯的玻璃,通过制备含有以下成分的熔融物而得到:SiO2:63-75重量%,B2O3:15-18重量%,Al2O3:2.5-4.5重量%, Na2O:0-10重量%,K2O:0-10重量%,其中,∑Na2O+K2O:2-10重量%,和MgO:0-8重量%,CaO:0-10重量%,SrO:0-10重量%,BaO:0-10重量%,ZnO:0-5重量%,其中,∑MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO:0-10重量%,和ZrO2:0-3重量%,CeO2:0-10重量%,Fe2O3:0-1重量%, WO3:0-3重量%,Bi2O3:0-5重量%,MoO3:0-3重量%, TiO2:0-10重量%。以及氧化形式的Hf、Ta、W、Re、Os、Ir、Pt、La、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu,含量为0-5重量%,以及常用的澄清剂。该熔融物的特征在于,其不含锂,并且Na2O∶K2O的重量比<1。这样的玻璃特别用于制备气体放电灯、荧光灯、氙灯、LCD显示器、计算机显示屏以及电话显示器,以及用于熔接钨金属。
本发明涉及用于固态微电池光刻制造、切单和钝化的方法和设备。提供一种用于制备锂电池的方法和设备,提供第一片材,包括具有阴极材料、阳极材料、和隔开阴极材料与阳极材料的LiPON/电解质层的基板;去除第一材料的子部分以从第一片材分离多个电池单元。在一些实施例中,该方法进一步包括在该片材上沉积第二材料以覆盖多个电池单元;且去除第二材料的子部分以从第一片材分离多个电池单元。
本发明涉及一种阴极(K)和阳极(A)由隔离膜(A、K)隔开的电化学电池(2),其中:所述阴极(K)至少包含一种基于锂过渡金属氧化物的两相活性材料;所述阳极(A)至少包含这样一种材料,它使所述阳极(A)具有一条全行程至少为0.7V的开路电压曲线和一条无鞍点陡电压放电曲线。
本公开提供了一种端电极的导电膏组合物、多层陶瓷电容器及其制造方法。用于端电极的导电膏组合物包括导电金属粉末和由下式表示的玻璃料:aSiO2-bB2O3-cAl2O3-dTMxOy-eR12O-fR2O,TM是从由锌(Zn)、钛(Ti)、铜(Cu)、钒(V)、锰(Mn)、铁(Fe)和镍(Ni)组成的组中选择的过渡金属,R1从由锂、钠和钾组成的组中选择,R2从由镁、钙、锶和钡组成的组中选择,x和y均大于0,a的范围从15mol%至70mol%,b的范围从15mol%至45mol%,c的范围从1mol%至10mol%,d的范围从1mol%至50mol%,e的范围从2mol%至30mol%,f的范围从5mol%至40mol%。用于端电极的导电膏组合物包含具有提高了的对镀覆溶液的耐腐蚀性的玻璃料组分,因此有效地防止了镀覆溶液的渗入并提高了芯片可靠性。
本发明提供了一种用于从基板去除污染金属以改善电气性能的方法。阳离子金属已知对绝缘体或半导体基板的电气性能是特别有害的。该方法包括将基板接触下列结构式(1)的至少一种化合物的水性溶液:其中,n在每种情况中是独立的0和6之间的整数值,X在每种情况中是独立的H、NR4、锂、钠或钾,以及至少一个X是NR4;R在每种情况中是独立的H或C1-C6烷基,以改善基板的电气性能。一种用于制备这种溶液的试剂盒包括1-20总重量百分比的结构式(I)的至少一种化合物的浓水剂。该试剂盒还提供了用于浓水剂稀释以形成该溶液的操作指南。
本发明涉及一种集电体,其具有有平坦面的基材部、从平坦面突出的第1突起和从第1突起的顶部突出的第2突起。另外,本发明涉及一种集电体,其具有有平坦面的基材部和从平坦面突出的第1突起,所述第1突起的顶部的粗化率为3~20。通过使用这样的集电体,在使用高容量的、锂离子吸藏时的膨胀较大的活性物质时,可抑制活性物质从集电体剥离。
本发明涉及一种除草剂结合物,包括组分(A)和(B),其中(A)为一种或多种选自以下的除草剂:2-碘-N-[(4-甲氧基-6-甲基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基甲酰基]苯磺酰胺和通式(I)的化合物其中阳离子(M+)为:(a)碱金属离子,优选锂、钠或钾,或者(b)碱土金属离子,优选钙或镁,或者(c)过渡金属离子,优选锰、铜、锌或铁,或者(d)铵离子,其中任选地一个、两个或三个或全部四个氢原子被选自以下的相同或不同基团所取代:(C1-C4)-烷基、羟基-(C1-C4)-烷基、(C3-C6)-环烷基、(C1-C4)-烷氧基-(C1-C4)-烷基、羟基-(C1-C4)-烷氧基-(C1-C4)-烷基、(C1-C6)-巯基烷基、苯基和苯甲基,其中上述基团任选地被选自以下的一个或多个相同或不同基团所取代:卤素如F、Cl、Br或I、硝基、氰基、叠氮基、(C1-C6)-烷基、(C1-C6)-卤代烷基、(C3-C6)-环烷基、(C1-C6)-烷氧基、(C1-C6)-卤代烷氧基和苯基,并且其中在每种情况下氮原子处的两个取代基一起任选地形成一个未取代的或取代的环,或者(e)鏻离子,或者(f)锍离子,优选三-((C1-C4)-烷基)锍,或者(g)氧鎓离子,优选三-((C1-C4)-烷基)氧鎓,或者(h)任选地为单环或稠环的和/或被(C1-C4)-烷基取代的饱和或不饱和/芳香族含氮杂环离子化合物,其在所述环系统中具有1-10个碳原子,和(B)一种或多种(磺)酰胺类除草剂,包括:氟丁酰草胺、溴丁酰草胺、二甲吩草胺、二甲吩草胺-P、双苯酰草胺、敌草胺、烯草胺、MT-5950、萘草胺、炔苯酰草胺、吡氟酰草胺、乙氧苯草胺、氟噻草胺、苯噻酰草胺、氯磺酰草胺、甲氯酰草胺、氟吡酰草胺、敌稗、N-苯基邻氨甲酰苯甲酸、乙草胺、甲草胺、丁草胺、二甲草胺、吡唑草胺、异丙甲草胺、S-异丙甲草胺、丙草胺、毒草胺、异丙草胺、噻吩草胺、磺草灵、甲萘威、双酰草胺、氯苯胺灵、甜菜安、甜菜宁、苯胺灵、丁草敌、环草敌、哌草丹、茵草敌、戊草丹、磺菌威、禾草敌、坪草丹、克草敌、苄草丹、稗草丹、禾草丹、野燕畏、灭草敌、酰嘧磺隆、四唑嘧磺隆、苄嘧磺隆、氯嘧磺隆、氯磺隆、醚磺隆、环丙嘧磺隆、胺苯磺隆、乙氧嘧磺隆、啶嘧磺隆、氟吡磺隆、氟啶嘧磺隆、甲酰氨磺隆、氯吡嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、碘甲磺隆钠盐、甲磺胺磺隆、甲磺隆、单嘧磺隆、烟嘧磺隆、嘧苯胺磺...(前1000字)
本发明提供一种非水电解液及含有该非水电解液的非水电解质电池,所述非水电解液含有锂盐及非水系有机溶剂,其中,所述非水系有机溶剂含有选自饱和环状碳酸酯、链状碳酸酯及脂肪族羧酸酯中的至少一种,且它们的总比例超过90容量%,并且,相对于所述非水电解液的总重量,还含有0.01~10重量%下述通式(1)表示的氟取代芳香族酯化合物:Xn-Ph-OCOR...(1)[通式(1)中,R1为碳原子数1~12的烃基,其任选被氟原子取代;X为氟原子或碳原子数1~12的氟取代烷基,n为1~4的整数]。本发明还提供一种非水电解液及含有该非水电解液的非水电解质电池,所述非水电解液含有电解质和非水溶剂,并且还含有下述通式(3)表示的化合物[在通式(3)中,R1表示任选被氟原子取代的碳原子数1~12的烃基,R2~R6各自独立地表示氢原子、氟原子、任选被氟原子取代的碳原子数1~12的烷基,其中,R2~R6中的至少一个表示任选被氟原子取代的碳原子数2以上的烷基,n表示整数0或1,其中,n为1的情况下,R2~R6中的至少一个表示任选被氟原子取代的碳原子数5以上的烷基]。
本发明涉及一种用于蓄能器(1)特别是用于电动汽车(7)中的锂离子蓄电池的充电设备(1),充电设备(1)含有一种用来把充电设备(1)设成全满充电模式或停车充电模式的电路(3),其中充电设备(1)被设计用于在全满充电模式下产生蓄能器(2)的全满充电状态而在停车充电模式下产生蓄能器(2)的停车充电状态,其中停车充电状态即为蓄能器的减少的充电状态。本发明还涉及一种用于使得这种充电设备(1)工作的方法以及一种带有这种充电设备(1)的电动汽车。
本发明公开了一种改善的电解质,所述电解质用于具有包含镁或镁合金的阳极的电池。所述电池的阴极可理想地包括二硫化铁(FeS2)作为阴极活性材料。所述改善的电解质包含镁盐,优选溶解在有机溶剂中的高氯酸镁,所述有机溶剂优选地包括乙腈或四氢呋喃和碳酸亚丙酯的混合物。所述电解质包括一种添加剂以延迟有害钝化层在所述镁阳极表面上的积聚,从而增强电池性能。此类添加剂可优选地包括1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(BMIMBF4)、1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐(BMIMPF6)、六氟磷酸锂(LiPF6)或氯化铝(AlCl3)。
本发明公开了一种用于制备1-(氨甲基)-环己烷乙酸或其药学上可接受的盐的一锅法方法,其包含步骤:以氢氧化钾、氢氧化钠或氢氧化锂来水解1-氰基环己烷乙酸乙酯以形成1-氰基环己烷乙酸盐;在催化剂的存在下,原位氢化该1-氰基环己烷乙酸盐以形成1-(氨甲基)-环己烷乙酸盐;以及分离1-(氨甲基)-环己烷乙酸。
本发明涉及一种具有诸如锂离子蓄电池单元的蓄电池单元的蓄电池模块。此外,本发明涉及蓄电池管理系统和用于以电能为适于产生扭矩的机器的驱动装置供电的系统。再者,本发明涉及一种机动车。依据本发明,蓄电池模块(220)的特征为至少一个放电电路,放电电路用于为由蓄电池模块(220)所包括的蓄电池单元(140)放电,其中,放电电路包括控制信号输入端、开关(320)和电阻(310)并且被设置为响应于在控制信号输入端上的控制信号来闭合开关(320),以便电连接蓄电池模块(220)的端子。然后,借助于相应的控制信号能够安全地为蓄电池模块放电。内部的短路不再会导致蓄电池单元的火灾,该内部的短路例如能够在机械的力的作用之后还长时间地出现。
技术问题:增加和调节根据一种方法并且通过基于氢(31)和包括过渡金属的簇纳米结构(21)的初级材料(19)之间的核反应的装置获得的动力,其中在预定的工艺温度下在生成室内保持氢与簇(21)接触,并且其中包括H-离子(35)通过簇(21)的轨道俘获反应以及之后通过簇(21)的原子(38)的俘获反应的过程通过冲击地作用于初级材料(19)而触发,从而生成能量作为初级反应热(Q1)。解决方案:在距初级材料(19)的簇(21)预定的距离(L)内布置次级材料(28)比如锂和/或硼和/或过渡金属如232Th、236U、239U、239Pu,使得次级材料(28)面向初级材料(19),所述次级材料(28)适合与在上述的过程中由/从初级材料(19)发射的质子(35”’)相互作用。根据释放加入初级反应热(Q1)的次级反应热(Q2)的依赖于质子的核反应,次级材料(28)与这些质子(35”’)反应。根据本发明的方面,通过调节靠近并且面向初级材料(19)布置的次级材料(28)的量,对本发明提供步骤和装置/用于调节产生的热量。
本发明涉及基于可溶胀聚合物的灭火和/或阻燃组合物,其制备方法及其用途。例如在锂离子电池燃烧的情况下,为了结合含氟和/或含磷烟气,使用碱土金属离子,特别是钙离子。
本发明提供可用于锂二次电池的电极材料、制成电极时的涂膜强度高、高容量并且循环稳定性良好的青铜结构的钛氧化物、及除Ti、O以外还含有1种以上的金属元素和/或非金属元素的青铜结构的钛复合氧化物、以及它们的制造方法。根据由JIS规定的颜料试验方法测定的颜料pH为4以上的青铜型的钛氧化物、及除Ti、O以外还含有1种以上的金属元素和/或非金属元素的青铜结构的钛复合氧化物、以及它们的制造方法。
一种能量存储器件,包括一个含有Ia族元素的阳极,一种可传送阳极粒子的电解液,一个含有公式为Gx Me y Ch z的层状结晶材料的阴极,其中G为从Ia族元素中选出的至少一种元素,且0.0≤x≤10;Me是从含有Bi和Sb的基团中选出,且y=1,2;Ch从含有S,Se,Te的基团中选出,且z=1,2,3。层状结晶材料的特征在于:它具有足够低的缺陷密度和适当的杂质分布,这使得足以在每莫尔材料中的范德瓦尔斯通道中,夹杂至少3个莫尔的锂,而不会使晶格产生重大形变。
提供一种充放电容量大的正极活性物质。提供一种充放电电压高的正极活性物质。提供一种劣化少的蓄电装置。提供一种安全性高的蓄电装置。提供一种新颖的蓄电装置。本发明是一种包含锂、多个过渡金属、氧及杂质元素的正极活性物质。正极活性物质包括具有表层部的第一区域及设置在第一区域的内部的第二区域,在第一区域与所述第二区域之间过渡金属的浓度不同。在第一区域与第二区域之间包括杂质层。
一种电化学装置用负极,其具备负极芯材及担载于负极芯材的负极材料层,负极材料层包含碳材料,负极材料层的表层部具有含有碳酸锂的第1层和包含固体电解质的第2层,第2层的至少一部分隔着第1层覆盖碳材料的表面的至少一部分。
本发明涉及一种包含聚丙烯组合物(P)的管,所述聚丙烯组合物(P)包含三元共聚物组合物(A)、成核剂(B)和任选的包含颜料(C)的组合物,其中所述三元共聚物组合物(A)包含由丙烯、乙烯和1‑己烯制备的至少一种三元共聚物,其中所述成核剂(B)是包含由式(I)表示的六氢邻苯二甲酸的金属盐的成核剂,其中M1和M2是相同或不同的,并且可组合成一个阳离子,并且选自钙、锶、锂和一价铝中的至少一种金属阳离子;且其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10是相同或不同的,并且单独地选自由以下组成的组:氢,C1‑C9烷基,羟基,C1‑C9烷氧基,C1‑C9亚烷基氧基,胺,和C1‑C9烷基胺,卤素,和苯基,其中所述聚丙烯组合物(P)具有通过ISO1133‑1:2011在230℃和2.16kg下测定的0.10至0.70dg/min的熔体流动速率。
一种用于锂离子二次电池的电极材料和其形成方法,所述电极材料包含复合粒子,每个复合粒子包含:初级粒子,所述初级粒子包含热歧化的氧化硅;和封套,所述封套设置在所述初级粒子的表面上。所述封套包含具有拉曼光谱的乱层碳,所述拉曼光谱具有:D谱带,所述D谱带的峰强度(ID)在1330cm‑1与1360cm‑1之间的波数处;G谱带,所述G谱带的峰强度(IG)在1530cm‑1与1600cm‑1之间的波数处;以及2D谱带,所述2D谱带的峰强度(I2D)在2650cm‑1与2750cm‑1之间的波数处,其中:ID/IG的比率在大于零到约1.0的范围内;并且I2D/IG的比率在约0.4到约2的范围内。
本发明涉及可以在(例如在燃料电池中)用于氢氧化物的可持续传输的膜中使用的组合物和可以在用于锂离子电池的隔板中使用的组合物,以及源自于所述组合物的膜、隔板和装置。
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