本發明提供一種電解電容器,其具有利用聚丙烯酸系化合物可以獲得耐電壓性提高、等效串聯電阻的變化小的電解電容器的優點。電解電容器具有包含在表面形成有電介質層的陽極體、陰極體、和設于陽極體與陰極體之間的間隔件的電容器元件。在電容器元件中浸滲有電解液。在電介質層上存在導電性高分子和聚丙烯酸系化合物。
本發明提供一種微粗糙電解銅箔,其包含一微粗糙面及多個銅瘤,該微粗糙面具有多個無銅瘤區和多個排列銅瘤區,在面積為120μm2的微粗糙面中,無銅瘤區的數量為5個以上,各無銅瘤區的面積大于或等于62500nm2,各排列銅瘤區的長度為300nm至2,500nm,各排列銅瘤區中銅瘤的平均寬度為10nm至300nm,各排列銅瘤區中銅瘤的數量為3至50個。另外,本發明的微粗糙電解銅箔的Rlr值為1.05至1.60或Sdr為0.01至0.08。經由控制微粗糙電解銅箔的表面形貌及/或表面特性,能減少電子行走的路程,以達到減輕銅箔基板上在高頻傳輸下因銅箔產生的介入損失程度,同時符合業界期望的剝離強度。
本發明涉及含有在含有被聚陰離子保護膠體化了的籽粒的分散介質中或含有聚陰離子的分散介質中,使單體化合物聚合而得到的共軛系導電性聚合物和通式(1)所示的化合物(a)的固體電解電容器制造用分散液組合物。還涉及包含以下工序的固體電解電容器的制造方法:將前述組合物附著在表面具有電介質被膜的由閥作用金屬形成的多孔性陽極體上的工序,和從所述多孔性陽極體上附著的分散液組合物除去分散介質而形成固體電解質層的工序(式中的符號如說明書中的記載)。根據本發明,能夠容易地形成固體電解質層,制造容量表現率(靜電容量)高的固體電解電容器。
正極材料層在熱裂解GC/MS測定中具有規定的峰,在通過壓汞法得到的細孔分布曲線中,具有規定的細孔徑及細孔體積。
本發明公開了一種組合物,其特別適用于基于金屬離子傳輸的阻變存儲器,所述組合物包含至少兩種金屬M1和M2的金屬氧化物/金屬硫化物/金屬硒化物的基質材料,和在所述基質中活動的金屬M3,其中?M1與M2的原子比在75:25至99.99:0.01的范圍內;?M1、M2和M3的價態都是正數;?M1的價態大于M2的價態;以及?M2的價態等于或大于M3的價態。最優選的是非晶二氧化硅,其中M2=Al部分替換M1=Si原子,包含M3=Cu。本發明還公開所述組合物的制造和用途,例如作為濺射靶。
一種無機固體電解質材料,其中,其包含硫化物系無機固體電解質粒子。在以該材料中的粒子的圓形度為橫軸且以個數基準下的頻率為縱軸作圖的粒子的圓形度的頻率分布中,10%累計值D10為0.54~0.80。另外,在該材料中的粒子的個數基準下的中值粒徑d50為0.1~10μm。
本發明提供一種降低了定子的振動導致的噪聲的電動風機和電動吸塵器。本發明的電動風機包括:具有轉子鐵芯和定子鐵芯的電動機;設置成可旋轉的旋轉軸;在該旋轉軸的一個端部附近一體成形的所述轉子鐵芯;安裝在所述旋轉軸的另一個端部附近的旋翼;安裝于所述轉子鐵芯與所述旋翼之間的所述旋轉軸的一對軸承;保持該一對軸承的外殼;和覆蓋所述旋翼的風扇殼體,所述定子鐵芯通過將相同形狀的多個分割鐵芯連結而構成,在該分割鐵芯配置有覆蓋各分割鐵芯的作為絕緣部件的繞線架,具有將相鄰的繞線架的間隙連接的連接部。
本發明涉及一種在電解過程中用于氣體析出的電極,包括鎳基金屬基材和在所述基材上形成的涂層,其中所述涂層包括呈鈣鈦礦型結構的預制催化劑材料顆粒,其分散在鎳基金屬或金屬氧化物粘結劑中。本發明還涉及一種生產此電極的方法。
本發明涉及一種用于車輛、尤其用于電動車的具有軸流式風機(2)的冷卻模塊(1),其特征在于,冷卻模塊覆蓋件(5)包圍軸流式風機(2)和流動偏轉區域(13),并且冷卻氣流(6)穿過抽吸平面(11)進入冷卻模塊(1)中并穿過出流平面(9)離開冷卻模塊(1),其中抽吸平面(11)和出流平面(9)彼此成角α地定向,并且角α作為抽吸平面(11)相對于出流平面(9)的傾角構成為大于或等于55°,并且冷卻模塊覆蓋件(5)具有后壁(8),其中后壁(8)相對于出流平面以最大90°的角β設置,使得在抽吸平面(11)和出流平面(9)和后壁(8)之間,流動偏轉區域(13)構成在冷卻模塊覆蓋件(5)中。
本發明的目的在于提供一種抑制制造非水系電解質二次電池時的正極復合材糊料的凝膠化,能夠提高穩定性的非水系電解質二次電池用正極活性物質。一種非水系電解質二次電池用正極活性物質,其具有六方晶系的層狀晶體結構、且為通式(1):Li1+sNixCoyMnzMwBtO2+α所示的非水系電解質二次電池用正極活性物質,包含:含有多個一次粒子凝集而成的二次粒子的鋰金屬復合氧化物,以及存在于上述一次粒子表面的至少一部分的鋰硼化合物,通過中和滴定法測定得到的、使上述正極活性物質分散于水時所溶出的氫氧化鋰量相對于正極活性物質整體為0.01質量%以上0.5質量%以下。
本發明涉及非水電解質溶液添加劑和包括該添加劑的用于鋰二次電池的非水電解質溶液及鋰二次電池,且特別地涉及包含基于環狀硫結構的化合物的非水電解質溶液添加劑和由于包括該添加劑而可以改善因金屬溶解所致的低壓故障的二次電池。
一種蓄電設備用非水電解液及包含該非水電解液的蓄電設備,其特征在于,其是在非水溶劑中溶解有電解質鹽的非水電解液,非水電解液中含有0.1~5質量%的下述通式(I)所表示的化合物。該非水電解液能夠提高在高溫且高電壓環境下使用時的蓄電設備的充電保存特性及放電保存特性。(式中,R1及R2分別獨立地表示碳原子數為1~4的烷基。)
目的在于提供能夠在不使粉碎機停止的情況下高精度地進行粉碎機的劣化診斷的粉碎機的劣化診斷裝置、粉碎系統及劣化診斷方法。劣化診斷裝置(3)適應于粉碎固體物質的粉碎機(2),具備:取得部,取得與粉碎機(2)的當前的運轉狀態相關的信息;運算部,使用基于與粉碎機(2)的初始運轉狀態相關的信息而生成的性能推定模型及由取得部取得的信息,運算未產生劣化的情況下的粉碎機(2)的性能值;及推定部,基于該性能值和由取得部取得的信息來推定粉碎機(2)中的粉碎部的劣化程度。
通過本發明,提供一種能夠穩定地供給容量維持率高、且耐劣化性優異的非水電解液二次電池的技術。在此公開的非水電解液二次電池,具備將正極(50)和負極(60)隔著隔板(70)層疊了的層疊體(10)卷繞而得到的卷繞電極體。并且,正極(50)具有箔狀正極集電體(52)和正極合劑層(54),隔板(70)具有樹脂基材層(72)和耐熱層(74)。并且,在此公開的非水電解液二次電池中,在樹脂基材層(72)與耐熱層(74)的界面(A)的剝離強度為16N/m以上且155N/m以下,并且,正極合劑層(54)的密度為2.3g/cc以上且2.6g/cc以下。根據這樣的非水電解液二次電池,即使為了提高耐劣化性而使用高剝離強度的隔板(70),也能夠充分確保層疊體(10)整體的柔軟性,因此能夠合適地抑制制造效率下降。
本發明涉及一種用于將水電化學分解為氫氣和氧氣的電解單元和方法。電解單元包括至少兩個電解模塊。電解單元還包括剛好一個用于包含氧氣的第一產物氣體的第一氣體分離設備,和剛好一個用于包含氫氣的第二產物氣體的第二氣體分離設備。第一氣體分離設備經由相應的第一管線與至少兩個電解模塊中的每個電解模塊連接。第二氣體分離設備經由相應的第二管線與電解模塊中的每個電解模塊連接。在此,至少兩個第一管線具有相同的第一長度。至少兩個第二管線同樣具有相同的第二長度。
本發明提供一種能夠易于制造靜電容量大的鋁電解電容器用電極材料的制造方法。該鋁電解電容器用電極材料的制造方法的特征在于,包含:(1)對鋁和鋁合金中的至少一種的粉末實施蝕刻處理的第一工序;(2)在基材的至少一個面上形成由含有所述粉末、粘結劑樹脂及溶劑的糊料組合物形成的覆膜的第二工序;及(3)對所述覆膜進行燒結的第三工序。
電動機(1)具備轉子(2)和定子(3),所述轉子具有第一轉子鐵芯(21)及第二轉子鐵芯(22)。從第一轉子鐵芯(21)到定子(3)的最短距離(G1)比從第二轉子鐵芯(22)到定子(3)的最短距離(G2)短。第一轉子鐵芯(21)的最大半徑(Ra)比第二轉子鐵芯(22)的最大半徑(Rb)長。第一轉子鐵芯(21)的第一薄壁部(205a)的形狀及第二轉子鐵芯(22)的第二薄壁部(205b)的形狀彼此相同。
電動送風機具有風扇、驅動風扇的電機、具備開關元件的第一基板以及具備微型計算機的第二基板。在風扇的送風方向上按電機、第一基板及第二基板的順序進行配置。
本發明提供一種非水電解液用添加劑,其包括下述式(1)所表示的二磺酰胺化合物。式(1)中,A表示CmH(2m?n)Zn,m表示1~6的整數,n表示1~12的整數,2m?n為0以上,Z表示鹵素原子,R1、R2、R3及R4表示經可具有取代基的苯基取代的碳原子數為1~6的烷基等,R1及R2、以及R3及R4可為分別進行連結并與氮原子一同形成環狀結構的總碳原子數為2~5的亞烷基。[化學式1]
本發明提供送風機和使用該送風機的送風裝置,送風機的外殼具有:第一吸氣口,其位于比第一葉輪靠軸向一側的位置;第二吸氣口,其位于比第二葉輪靠軸向另一側的位置;一個送風口,其位于比第一葉輪和第二葉輪靠軸的徑向外側的位置;第一風洞,其與第一吸氣口和送風口連通;第二風洞,其與第二吸氣口連通和送風口連通;以及壁部,其將第一風洞和第二風洞在軸向上隔開。第一風洞和第二風洞在周向上的各空氣流動的方向的最靠上游側的位置分別具有第一開口部和第二開口部。從位于周向上的空氣流動的方向的上游側的壁部的始端朝向位于下游側的壁部的終端,壁部的軸向的厚度變薄。
本發明涉及一種二次電池用電解銅箔及其生產方法,更具體地說,涉及這樣一種二次電池用電解銅箔及其生產方法,其中,在用負電極活性材料涂覆電解銅箔之后,能夠抑制負電極板形成毛刺和卷曲,從而增加負電極的裝載容積并且增加容量。根據本發明的一方面,本發明的示例性實施例包括一種通過使用滾筒由含有總有機碳(TOC)的電鍍溶液生產的二次電池用電解銅箔,其中,該電解銅箔由與滾筒直接接觸的一個表面和作為該一個表面的相對表面的另一個表面形成,并且一個表面的平均橫截面晶粒尺寸為另一個表面的平均橫截面晶粒尺寸的80%或更小。
本發明的課題在于改善離心送風機的送風效率。離心送風機(1)具備包含內部空間的空氣取入殼體(20)、配置于上述內部空間的過濾器(40)、及第一~第三轉動門(28a、28b、28c),第一轉動門(28a)、第二轉動門(28b)與第三轉動門(28c)依次排列。上述內部空間包含作為轉動門(28a、28b、28c)的動作范圍的第一~第三空間(20A1、20A3、20A3)。過濾器(40)具有與第一~第三空間相對的第一~第三區域(51、52、53),第一區域(51)與渦旋殼體(10)的舌部(10T)重疊。第三區域(53)的過濾面的面積大于第一區域(51)的過濾面的面積。
實施方式所涉及的電解處理裝置(1、1A)是對被處理基板進行電解處理的電解處理裝置,其具備基板保持部(10)和電解處理部(20)?;灞3植?10)具有間接陰極(12)和絕緣性的保持基體(11),該保持基體(11)用于保持被處理基板,該間接陰極(12)設置在保持基體(11)的內部且被施加負電壓。電解處理部(20)以面對基板保持部(10)的方式設置,向被處理基板以及與被處理基板相接的電解液施加電壓。
離心風扇(12)具有多個葉片(121)和分離板(13),并且從風扇軸心的軸向(DRa)的一側吸入空氣。在風扇殼體(14)形成有吸入口(14a)和吹出空氣通路(142a),風扇殼體具有將該吹出空氣通路分隔為第一空氣通路(142b)和第二空氣通路(142c)的分隔板(15)。分離筒(18)相對于多個葉片配置于離心風扇的徑向的內側,并將通過吸入口的空氣分離為相對于分離筒在徑向的內側流動的內側空氣和相對于分離筒在徑向的外側流動的外側空氣。分隔板配置為外側空氣從離心風扇流入第一空氣通路且內側空氣流入第二空氣通路。并且,分離筒越向軸向的另一側越在徑向上擴展,并且在軸向的另一側的端的位置,分離筒呈相對于軸向傾斜且朝向徑向的外側擴展的形狀。
本發明的目的在于,提供:能抑制制造非水系電解質二次電池時的正極復合材料糊劑的凝膠化、提高穩定性的非水系電解質二次電池用正極活性物質。正極活性物質等,所述正極活性物質包含:用通式LisNi1?x?y?zCoxMnyMzO2+α(其中,0≤x≤0.35、0≤y≤0.35、0≤z≤0.10、0.95
中圖分類號:TD853.34 文獻標識:A 文章編號:1674-1145(2017)03-000-01摘要工業經濟的高速發展,使得社會對礦產資源的需求量日益增大,礦產資源的開發規模越來越大。傳統的采礦模式不僅無法實現礦產資源的充分利用,還造成了生態環境的嚴重破壞。在此背景下,現代的綠色采礦理念和充填采礦技術應運而生,在一定程度上形成
中冶有色為您提供最新的其他有色金屬采礦技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!