31.
    发明专利
    未知

    公开(公告)号:DE60100405T2

    公开(公告)日:2004-08-12

    申请号:DE60100405

    申请日:2001-01-19

    Abstract: This invention aims at providing a method of obtaining fine alloy powders, which are extremely small in particle size, high in purity, and uniform in composition, providing fine alloy powders obtained by this method, and providing molding materials, slurries, and electromagnetic shielding materials, which use these fine alloy powders. This invention provides a fine alloy powder production method, which is characterized in that after performing the process of mixing at least a trivalent titanium compound and a complexing agent, which binds with the trivalent titanium ion, in an aqueous solution containing two or more types of metal ion, the two or more types of metal are made to deposit simultaneously. This invention also provides fine alloy powders, which are obtained by the above-described method, that are 1 to 100nm in particle size, and preferably exhibit the characteristics of soft magnetic material, and molding materials, slurries, and electromagnetic shielding materials, produced by dispersing an abovementioned fine alloy powder in a resin.

    Lithium-Ionen-Kondensator
    36.
    发明专利

    公开(公告)号:DE112013003366T5

    公开(公告)日:2015-03-26

    申请号:DE112013003366

    申请日:2013-07-01

    Abstract: Es wird ein Lithium-Ionen-Kondensator bereitgestellt, der eine erhöhte Kapazität und auch eine Unterdrückung des Abfallens von Aktivmaterial vom Stromkollektor aufweist. Der Lithium-Ionen-Kondensator schließt Folgendes ein: eine positive Elektrode mit einem Aktivmaterial für eine positive Elektrode und einem Stromkollektor für eine positive Elektrode, der das Aktivmaterial für die positive Elektrode enthält, eine negative Elektrode mit einem Aktivmaterial für eine negative Elektrode und einem Stromkollektor für eine negative Elektrode, der das Aktivmaterial für die negative Elektrode enthält, und einen nicht-wässrigen Elektrolyt mit Lithiumionenleitfähigkeit, wobei mindestens einer ausgewählt aus dem Stromkollektor für die positive Elektrode und dem Stromkollektor für die negative Elektrode ein poröser Körper mit miteinander verbundenen Poren ist, wobei die Porosität des porösen Körpers mehr als 30% und 98% oder weniger beträgt, die miteinander verbundenen Poren mit dem Aktivmaterial für die positive Elektrode oder dem Aktivmaterial für die negative Elektrode gefüllt sind, das Aktivmaterial für die positive Elektrode oder das Aktivmaterial für die negative Elektrode so konfiguriert ist, dass es Lithium reversibel trägt, mindestens eines ausgewählt aus dem Aktivmaterial für die positive Elektrode und dem Aktivmaterial für die negative Elektrode mit Lithium vordotiert ist und das in das Aktivmaterial für die negative Elektrode per Vordotierung eingebrachte Lithium ganz oder teilweise aus Lithium, das elektrochemisch mit der negativen Elektrode verbunden ist, direkt oder nach dem Durchlaufen von mindestens einer oder mehreren der positiven Elektroden vordotiert wurde.

    Poröser Metallkörper, Verfahren zu dessen Herstellung und Batterie mit geschmolzenem Salz

    公开(公告)号:DE112011103472T5

    公开(公告)日:2013-08-01

    申请号:DE112011103472

    申请日:2011-10-03

    Abstract: Ein Ziel dieser Erfindung liegt darin, einen porösen Metallkörper, der eine dreidimensionale Netzwerkstruktur hat, Aluminium umfaßt und geeignet als Elektrode einer Batterie mit geschmolzenem Salz verwendet wird; ein Verfahren zur Erzeugung des porösen Metallkörpers und eine Batterie mit geschmolzenem Salz, umfassend den porösen Metallkörper, anzugeben. Ein poröser Metallkörper umfaßt ein poröses Gerüst, das eine dreidimensionale Netzwerkstruktur bildet und eine Aluminiumschicht mit einer Dicke von 1 bis 100 μm und Zinnschichten umfaßt, die auf einer internen und externen Oberfläche der Aluminiumschicht angeordnet sind. Ein derartiger poröser Metallkörper kann durch einen internen Zinnschicht-Bildungsschritt zur Bildung einer Zinnschicht auf einer Oberfläche eines Harzformkörpers mit einer dreidimensionalen Netzwerkstruktur, einen Aluminiumgerüst-Bildungsschritt zur Bildung einer Aluminiumschicht, die als Aluminiumgerüst dient, auf einer Oberfläche der internen Zinnschicht, einen externen Zinnschicht-Bildungsschritt zur Bildung einer Zinnschicht auf einer Oberfläche des Aluminiumgerüstes, und einen Harz-Entfernungsschritt zur Entfernung des Harzformkörpers gebildet werden, wobei der Harz-Entfernungsschritt nach dem Aluminiumgerüst-Bildungsschritt oder nach dem externen Zinnschicht-Bildungsschritt durchgeführt wird.

    38.
    发明专利
    未知

    公开(公告)号:BRPI0715865A2

    公开(公告)日:2013-03-12

    申请号:BRPI0715865

    申请日:2007-07-10

    Abstract: There is provided a magnesium alloy member having mechanical properties and corrosion resistance and a method of manufacturing the magnesium alloy member. A magnesium alloy member has a base material made of a magnesium alloy, and an anticorrosive film formed on the base material. The base material is a rolled magnesium alloy including 5 to 11% by mass of Al. By using a base material including a large amount of Al, a magnesium alloy member having excellent mechanical properties and high corrosion resistance can be produced. In addition, by using a rolled material, the number of surface defects at the time of casting is small, and the frequency of compensation processes such as undercoating and puttying can be reduced:

    CAPACITOR, AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

    公开(公告)号:CA2801027A1

    公开(公告)日:2011-12-08

    申请号:CA2801027

    申请日:2011-05-27

    Abstract: Disclosed is a capacitor (100) equipped with a positive electrode (10), a negative electrode (20), and a solid electrolyte layer (30) disposed between these electrode layers (10) and (20). At least one of the electrode layers (10) and (20) comprises porous Al (11) and an electrode material (12 or 13) which is held by the porous Al (11) and which polarizes the electrolyte. The porous Al (11) has a surface oxygen amount of 3.1 mass% or less. That the porous Al (11) has a surface oxygen amount of 3.1 mass% or less is equal to that substantially no oxide film having high resistance has been formed on the surface of the porous Al (11). Due to this porous Al (11), the electrode layer (10 or 20) can have an increased current collection area and, hence, the capacitor (100) can have an improved capacity.

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