本公开提供一种具有高的锂离子传导率的固体电解质材料。本公开的固体电解质材料具有包含骨架结构和离子传导物质的晶体结构,骨架结构包含一维链,该一维链是多个多面体共用顶点并直线连接而成的,多个多面体的每一个包含至少一种阳离子和至少一种阴离子。
公开了核酸保存组合物及其制造方法和使用方法。组合物包括载体、离散剂、缓冲剂、螯合剂、表面活性剂、醇和还原剂。组合物作为水性溶液可以包括水作为载体。优选的实施方式包括无RNA酶的水、氯化锂、柠檬酸钠、EDTA、CTAB或SLS、SDA 3C和TCEP,其中任选地添加HCl以调节pH。一些实施方式包括着色染料作为视觉指示剂。制造方法包括将组分合并到混合物诸如水性溶液中。使用方法包括提供包括核酸、优选RNA的生物样品,以及使所述生物样品与所述组合物接触。试剂盒包括生物样品收集装置和所述组合物。所述组合物任选地布置于所述收集装置的一部分中。
本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的润滑组合物,该组合物包含至少一种基础油和至少一种对应于式(I)RF‑L‑RH(I)的阻燃剂,其中RF是全氟化或部分氟化的基团,RH是烃基基团,并且L是连接基。本发明还涉及至少一种式(I)的阻燃剂在包括至少一个电池的电动或混合动力车辆的推进系统的润滑组合物中用于赋予其抗燃性能的用途。最后,本发明涉及电动或混合动力车辆的推进系统的电池的冷却和防火方法,该方法包括至少一个使至少一个电池、特别是锂离子或镍镉电池与根据本发明的组合物接触的步骤。
提供一种非水系电解液,其含有非水系溶剂、锂盐以及选自由下述通式(1):R1‑(S)n‑R2·····(1)、下述通式(2):X‑Si(OR3)(3‑m)R4m·····(2)、下述通式(3)、下述通式(4)和下述通式(18):X‑Si(OR3’OR3)(3‑m)R4m·····(18)所示的化合物组成的组中的至少一种化合物。
作为本公开的一个方式的非水电解质二次电池的特征在于:具备正极板与负极板借助分隔件卷绕而成的扁平的卷绕型电极体,正极板具有正极芯体和在正极芯体的两面形成的正极复合材料层,正极复合材料层包含通式Li1+xMaO2+b(式中,x、a及b满足x+a=1、‑0.2<x≤0.2、‑0.1≤b≤0.1的条件,M包含Ni和Co、且包含选自由Mn和Al组成的组中的至少一种元素)所示的锂金属复合氧化物,正极板的柔软性指数为15~19。这样的正极板可以抑制正极复合材料层的裂纹及正极板或负极板的屈曲,并被高填充密度化。
锂离子电池(10)的封装结构(10a)包括金属盖(2)、高分子成形体(3)和电极(11)。金属盖(2)的背面(2c)和板部(11b)的表面(11c)中的至少一者包括环状的突起部(51)。假设突起部(51)的高度为h、突起部(51)的宽度为w、高分子成形体(3)的基部(3b)的厚度为H时,h/H为0.1以上0.7以下且h/w为0.1以上1.0以下。突起部(51)的轮廓(51b)为平滑的曲线和内角(51c)为160°以上且小于360°的多个直线中的至少一者。突起部(51)的剖面(51a)的面积为h·w的50%以上96%以下。
作为实施方式的一个例子的二次电池用的负极活性物质具有:包含吸储、释放金属锂的材料的核颗粒、形成于核颗粒的表面的第1层、和形成于第1层上的第2层。第1层包含选自非晶质碳、碳纳米管、碳纳米纤维及导电性聚合物中的至少1种。第2层包含选自氧化物、磷酸化合物、硅酸化合物及硼酸化合物中的至少1种无机化合物。
一种热塑性树脂组合物,含有选自芳香族聚碳酸酯树脂(A1)、苯乙烯系树脂(A2)、芳香族聚酯树脂(A3)、聚苯醚系树脂(A4)、甲基丙烯酸树脂(A5)、聚芳硫醚树脂(A6)、烯烃系树脂(A7)、聚酰胺树脂(A8)和它们的混合物中的热塑性树脂(A)、具有聚氧乙烯链的亲水性共聚物(B)、以及下述式(1)表示的脂肪酸金属盐(C)。M(OH)y(R-COO)x···(1)(式(1)中,R为碳原子数6~40的烷基或烯基。M为选自铝、锌、钙、镁、锂和钡中的至少1种金属元素。x和y为各自独立的0以上的整数,并满足x+y=[M的价数]的关系。)。
树枝状晶体的生长及短路在过放电后会变得显著,因此,过放电后的充放电特性明显劣化,本发明的目的在于,提高蓄电器件、特别是锂二次电池过放电后的充放电循环性能。一种将特定的聚醚共聚物以格利值的变化率在一定值内的方式载持在多孔膜上而成的隔离件、及使用该隔离件的蓄电器件。
用于形成用于生产二次锂电池的电极组件的方法包括以下步骤:以连续馈送运动馈送两个分离器条带,在两个条带之间以逐渐增加的相互距离插入一系列阳极,将一系列阴极或者全部布置在一个条带的外侧上或者交替地将阴极布置在一个条带的外侧上且将阴极布置在另一条带的外侧上,使得单个阴极叠置在每个单个阳极上,其中置入有两个条带中的一个;然后将条带、阴极和阳极层压在一起,沿单个卷绕方向卷绕层压产品并且将层压产品的其余部分与卷绕产品分离以使得能够形成后续的电极组件。
本发明提供一种能适当用于制造内阻小且充放电特性优异的锂离子二次电池的正极活性物质复合体,其特征在于,具有含有过渡金属元素并形成粒状的正极活性物质及与该正极活性物质的表面接触而设置的离子传导体,所述离子传导体由包含Li、Zr、M的材料构成,M为选自由Nb、Sb及Ta构成的组中的至少一种元素,所述过渡金属元素的一部分扩散至所述离子传导体中,通过特征X射线求得的所述离子传导体中的所述过渡金属元素的含有率以物质量基准计达到所述正极活性物质与所述离子传导体的界面处的所述过渡金属元素的含有率的12%的点为止的所述过渡金属元素的含有率的平均减少率在从所述界面起每1nm厚度上为0.5%以上且6.1%以下。
本发明的目的是提供能够制造玻璃化转变温度低的芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物的共聚物的制造方法、以及使用了上述制造方法的橡胶组合物的制造方法。本发明的制造方法是制造下述芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物的制造方法,所述芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物的来源于芳香族乙烯基化合物的重复单元的含量为18质量%以上,来源于二烯的重复单元之中,乙烯基结构的比例为8摩尔%以下,1,4‑反式结构的比例为60摩尔%以下,1,4‑顺式结构的比例为40~95摩尔%,所述制造方法通过使用下述引发剂使包含芳香族乙烯基化合物和二烯的单体共聚来制造上述芳香族乙烯基化合物‑二烯共聚物,上述引发剂是使用有机锂化合物、烷基铝、金属醇盐、以及选自水和醇中的至少1种极性化合物而调制的。
该玻璃具有下列重量百分比范围的化学组成:氧化硅50—58,钾0—13,钠0—9,氧化钾0—4,氧化钙0—3,氧化镁0—4,硼酐0—2,氧化锌16—30,氧化钡0—12,氧化钛0—6,氧化锆0—5,氧化钇0—5,氧化铝0—3,氧化锡0—5,氧化镧0—9,氧化钕0—9,氧化铋0—12,氧化锗0—5。
公开一种制备 所示通式表示的光学活性金 属茂基膦的新方法。通式中,M 是铁、钌或镍;R1和R1′表示C1 -C4烷基;R2和R3分别为氢或 C1-C4烷基,或与氮原子一起形成五元或六元饱和杂环;R4和 R5分别是C1-C4烷基、C3-C6环烷基或取代或未取代的芳 基。该方法包括在光学活性1,2,3-氧氮硼杂环戊烷的存在下 用甲硼烷对映选择性地还原酰基或1,1’-二酰基金属茂,酯化 所得的金属茂基链烷醇,用仲胺亲核取代酯基,锂化和与卤化膦 反应。
本发明提供层压用水系基底处理剂和基底处理方法以及基底处理材料。本发明涉及的层压用水系基底处理剂含有壳聚糖衍生物、分子内具有至少1个羧基的羧基化合物和水,壳聚糖衍生物/羧基化合物的含有质量比为1.0/0.5~1.0/3.0的范围。本发明的层压用水系基底处理剂可以形成耐HF性、耐电解质性和耐溶剂性优异,并且可以长期充分地确保在汽车用锂离子二次电池等的壳体用包装材料、极耳引线等所要求的更苛刻环境下的层压密合性的基底皮膜。
本发明的目的在于提供非水电解液二次电池用正极活性物质等,其通过抑制由负极移动而来的电解液分解物与正极的反应、正极与电解液的反应,能够飞跃地提高连续充电特性(特别是高温下的连续充电特性)、循环特性等电池特性。其特征在于,在锂过渡金属复合氧化物的表面粘着有包含稀土类元素和氟元素的化合物,并且该化合物的平均粒径为1nm以上且100nm以下。
一种用于为包括例如锂离子电池的一个或多个电池进行超快速充电的设备和方法。充电电流是基于与电池相关联的一组内部状态变量的函数,以及表现电池的特征的一组模型参数或非参数性数据,通过对模型进行优化确定的。瞬时的内部状态变量被确定,优化的充电电流被施加到服从一组电池特定约束的电池。内部状态变量基于正被充电的电池的属性,以及被存储在数据库中的属性被递归更新,或通过同源电池的网络收集。
本发明的课题在于提供一种具有高充放电容量的同时能够使高安全性和耐久性这两个特性并存的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质,其是添加有包含铝在内的至少两种以上的金属元素的锂镍复合氧化物,并且其是由平均粒径为2~4μm的微细二级粒子和平均粒径为6~15μm的粗大二级粒子构成,并且其是由整体上的平均粒径为5~15μm的二级粒子构成,并且该微细二级粒子的铝含量(金属摩尔比;SA)高于该粗大二级粒子的铝含量(金属摩尔比;LA),优选铝浓度比(SA/LA)在1.2~2.6的范围内。
本发明涉及一种在作为聚合引发剂的部分脱锂的碱金属磷酸盐存在下诱导有机导电聚合物聚合的方法。
本发明涉及用作燃料电池中的电解质的聚集粉末,其包含与至少一种碱金属碳酸盐聚集的金属氧化物。与组分的简单混合物相比,所获聚集物表现出便于粉末处理的良好流动性、改进的均匀性和稳定性。本发明还涉及将氧化物粉末与碱金属碳酸盐聚集的方法。特别地,本发明涉及将细的不规则的微粒二氧化铈粉末与锂和钠或钾的碳酸盐聚集,以用于压制薄片,以用作固体氧化物燃料电池的电解质。本申请涉及用作燃料电池中电解质的粉末,包含金属氧化物和至少一种碱金属碳酸盐。在混合的过程中,所述金属氧化物和所述至少一种碱金属碳酸盐之间形成结合,从而提供聚集的粉末并避免分聚。
具有沿其长度延伸的至少一个扁平侧面的一次电池。该电池可用于例如数字照相机。该电池可具有包含锂的阳极和低电阻的触点。阳极和阴极可呈其间带有隔板的螺旋形卷曲的薄片形式。外部正负触点用金镀覆以改善接触电阻。
一种封装结构,包括:第一导线架、第二导线架、两接地引脚、两第一引脚、多个第一导线、多个第二导线与封装体;第一导线架用以置放集成电路;第二导线架用以耦接第一功率晶体管与第二功率晶体管的漏极;两接地引脚彼此相邻且耦接至第一导线架;两第一引脚用以耦接第二功率晶体管的源极;两第一引脚通过可提升负载电流的导电区域彼此连接;多个第一导线用以耦接于第二功率晶体管的源极与第一引脚之间,以减少第二功率晶体管的内阻值;多个第二导线用以耦接于第一导线架与第一功率晶体管的源极之间,以减少第一功率晶体管的内阻值。本发明提供的封装结构,能提高锂电池保护电路的工作稳定性与制造合格率,并降低封装及测试成本。
用于醇类、酮类或醛类化合物胺化的催化剂,它 包含在多孔氧化物上的0.001-25%重量的钌和0- 5%重量的选自下列一组物质的助催化剂:铁、铑、钯、 铂、铱、锇、铜、银、金、铬、钼、钨、铼、锌、镉、铅、锰、锡、 锂、钠、钾、铷、铯、磷、砷、锑、铋、碲、铊以及它们的混 合物。所述催化剂被用于制备胺类化合物。
本发明提供了一种制备6,6-二甲基庚-1-烯-4-炔-3-醇的方法,包括使叔丁基乙炔与选自有机金属化合物和金属锂的质子提取剂反应以形成叔丁基乙炔化物,使该乙炔化物与丙烯醛在-40℃至+20℃的温度下反应,猝灭反应混合物并分离产物。
制备取代苯化合物的方法,包括将2—取代苯磺酸酯或在3—、4—或5—位上进一步取代的2—取代苯磺酸酯与一锂化合物反应形成中间体,再将中间体与一亲电试剂反应以形成2,6—二取代苯磺酸酯或在3—、4—或5—位上进一步取代的2,6—二取代苯磺酸酯。
根据本发明的清洗装置具有:清洗部(121),具有气穴喷射装置,在保持基本水平的状态,在沿纵向输送的带状金属薄板的上面及下面,喷出对该带状金属薄板是惰性的清洗液,在上述金属薄板的表面附近发生气穴,进行急速的清洗;第1防漏密封部(124),设置在所述清洗部的前段,制约该金属薄板的位置,而且防止所述清洗液在与该金属薄板输送方向相反方向漏出。采用这样的清洗装置进行腐蚀后的清洗,由此可以急速地稀释除去残留于光刻胶膜檐部内侧的腐蚀液,因而可以防止开孔尺寸、形状的偏差。
中冶有色为您提供最新的其他其他有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!