导电性浆料、电子部件以及叠层陶瓷电容器

    公开(公告)号:CN112470236A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201980048675.4

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明提供一种导电性浆料,其具有较高的干燥膜表面平滑性和较高的干燥膜密度,导电性粉末的分散性优异,并且在形成叠层体时具有较高的粘附性,并且,随时间的粘度变化非常小,粘度稳定性更加优异。该导电性浆料含有导电性粉末、陶瓷粉末、分散剂、粘合剂树脂以及有机溶剂,分散剂含有说明书中记载的通式(1)所示的氨基酸系分散剂和说明书中记载的通式(2)所示的胺系分散剂,氨基酸系分散剂与所述胺系分散剂的配比(氨基酸系分散剂/胺系分散剂)以质量比计为1/4以上1/2以下的范围,相对于导电性浆料的总量,氨基酸系分散剂和所述胺系分散剂的合计含量所占的比例为0.7质量%以上1.2质量%以下。

    合金粉和合金粉的制造方法

    公开(公告)号:CN112423913A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201980046373.3

    申请日:2019-07-11

    Inventor: 富樫亮 山下雄

    Abstract: 本发明提供一种合金粉及其制造方法,该合金粉能够从废锂离子电池中得到并且能够容易地溶解于酸溶液,能够有效地回收该合金粉中所含的有价金属。本发明的合金粉作为构成成分含有Cu并且含有Ni和Co中的至少任一种,至少在表面上分布有Ni和Co中的至少任一种的浓度比所述合金粉的整体的平均浓度高的浓缩部,并且磷品位小于0.1质量%。该合金粉的制造方法具有粉末化工序,该工序利用气体雾化法使作为构成成分含有Cu并且含有Ni和Co中的至少任一种并且磷品位小于0.1质量%的熔融合金粉末化。

    复合钨氧化物膜及其制造方法以及具有该膜的膜形成基材和物品

    公开(公告)号:CN112313359A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201980040623.2

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明提供一种复合钨膜及其制造方法,该复合钨膜在可见光区域内保持透明性,同时具有反射红外光而遮蔽的功能、即基于隔热的热线遮蔽功能,并且膜的平滑性高,进而提供利用这些功能的膜形成基材或物品。一种复合钨氧化物膜,以通式MxWyOz(其中,M是从碱金属、碱土金属、Fe、In、Tl、Sn中选择的1种以上的元素,W是钨,O是氧)所表示的组成为主成分,0.001≤x/y≤1、2.2≤z/y≤3.0,实质上不含有机物成分,波长550nm时的透过率为50%以上,波长1400nm时的透过率为30%以下,并且波长1400nm时的反射率为35%以上。

    非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法

    公开(公告)号:CN107408690B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201680013218.8

    申请日:2016-03-01

    Abstract: 本发明提供用于正极材料的情况下获得高容量、高输出的非水系电解质二次电池用正极活性物质及其制造方法。非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,其具有:混合工序,其中,在对Li金属复合氧化物粉末进行水洗时,加入将在25℃、pH12.5的水中搅拌了20分钟时的溶解度A调整为2.0g/L以下的W化合物粉末,搅拌后进行固液分离,得到使W化合物分散的混合物,该Li金属复合氧化物粉末由通式LicNi1‑x‑yCoxMyO2(其中,0≤x≤0.35,0≤y≤0.35,0.97≤c≤1.25,M为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中的至少1种元素)表示,包含一次粒子和一次粒子凝聚而构成的二次粒子;和热处理工序,其中,对该混合物进行热处理,使W均匀地分散于一次粒子表面,由该W和混合物中的Li在一次粒子表面形成含有W和Li的化合物。

    铜与镍和钴的分离方法
    85.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112272711A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201980039093.X

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明提供一种从含有镍和钴以及铜的硫化物中,将该铜与镍和钴有效地分离的方法。本发明是一种铜与镍和钴的分离方法,通过将含有铜、镍和钴的硫化物粉碎成规定的尺寸,并使用酸溶液,在氧化还原电位(参比电极:银/氯化银电极)小于100mV的条件下搅拌,来实施浸出处理。在该分离方法中,通过上述浸出处理,生成浸出有镍和钴的浸出液、以及含硫化铜的浸出残渣。

    非水电解质二次电池
    86.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112242505A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010690478.7

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明提供一种将层状结构的锂复合氧化物用于正极活性物质而得到的非水电解质二次电池,其初期电阻低,并且反复充放电时的电阻增加得到了抑制。在此公开的非水电解质二次电池,具备正极、负极和非水电解质。所述正极具备正极活性物质层。所述正极活性物质层含有层状结构的锂复合氧化物。所述锂复合氧化物是多孔质粒子。所述多孔质粒子在其表层部包含岩盐型结构的层。所述岩盐型结构的层的厚度为5nm以上且80nm以下。所述多孔质粒子的孔隙率为15%以上且48%以下。所述多孔质粒子包含2个以上直径为所述多孔质粒子的粒径的10%以上的孔隙。所述多孔质粒子在其表面具备钨酸锂的被覆部。

    复合钨氧化物膜及其制造方法、以及具有该膜的膜形成基材和物品

    公开(公告)号:CN112105756A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201980030631.9

    申请日:2019-04-17

    Abstract: 本发明提供一种复合钨膜及其制造方法,该复合钨膜兼具在可见光区域的透明性、在红外光区域的红外光吸收性,具有实质的电波透过性,且除了将光吸收并遮蔽的功能、将光吸收并发热的功能、将光吸收并放出电子的功能之外还具有波长700~1200nm的光的透过性;进一步提供利用这些功能中的任一种或多种功能的膜形成基材或物品。一种复合钨氧化物膜,其为以通式MxWyOz(其中,M为由碱金属、碱土金属、Fe、In、Tl、Sn中选择的1种以上元素,W为钨,O为氧)所表示的组成作为主成分的复合钨氧化物膜,0.001≤x/y≤1、2.2≤z/y≤3.0,实质上不含有机物成分,薄膜电阻为105Ω/□以上,在波长550nm的透过率为50%以上,在波长1400nm的透过率为30%以下,并且在波长1400nm的吸收率为35%以上,在波长800nm的吸收率相对于在波长1400nm的吸收率为80%以下。

    表面处理红外线吸收微粒分散液及红外线吸收透明基材

    公开(公告)号:CN112074582A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201980030241.1

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明提供一种将具有优异的耐热湿性以及优异的红外线吸收特性的表面处理红外线吸收微粒分散到液体介质中而得到的表面处理红外线吸收微粒分散液,以及具有分散有该表面处理红外线吸收微粒的涂布层的红外线吸收透明基材。本发明提供一种表面处理红外线吸收微粒分散液以及使用该表面处理红外线吸收微粒分散液制备的红外线吸收透明基材,该红外线吸收微粒分散液通过将表面处理红外线吸收微粒分散在指定的液体介质中而形成,所述表面处理红外线吸收微粒是红外线吸收微粒的表面通过下述膜包覆而形成,所述膜含有选自金属螯合化合物的水解产物、金属螯合化合物的水解产物的聚合物、金属环状低聚物化合物的水解产物、金属环状低聚物化合物的水解产物的聚合物中的1种以上。

    带包覆膜的镍系锂-镍复合氧化物颗粒的制造方法

    公开(公告)号:CN111908520A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010787852.5

    申请日:2017-01-27

    Inventor: 太田阳介

    Abstract: 本发明提供一种带包覆膜的镍系锂-镍复合氧化物颗粒及其制造方法,能够在大气环境下进行处理且能够得到对电池特性无不利影响的锂离子传导体的包覆膜。本发明的带包覆膜的镍系锂-镍复合氧化物颗粒的制造方法,包括:有机化合物自由基化工序,将碳原子数为8以下的有机化合物与载气一同导入在大气压下经等离子体化的反应中,将该有机化合物自由基化,从而获得自由基化有机化合物;以及包覆工序,通过使自由基化有机化合物与镍系锂-镍复合氧化物颗粒的表面接触,从而在该镍系锂-镍复合氧化物颗粒的表面包覆含有作为聚合物或共聚物的有机化合物的包覆膜。

    近红外线吸收微粒分散液和其制造方法

    公开(公告)号:CN107532031B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201680007512.8

    申请日:2016-01-27

    Abstract: 本发明提供一种可适用于胶版印刷的近红外线吸收微粒分散液。近红外线吸收微粒分散液的特征在于,其含有:选自植物油或源自植物油的化合物的1种以上的溶剂;选自以MxWyOz表示的复合钨氧化物,或以通式WyOz表示的具有马格内利相(Magneliphase)的钨氧化物的1种以上的近红外线吸收微粒;选自醇类、醚类、酯类、酮类、芳香烃类、二醇醚类的1种以上的溶剂且沸点180℃以下的溶剂,所述选自醇类、醚类、酯类、酮类、芳香烃类、二醇醚类的1种以上的溶剂的含量为5质量%以下。

Patent Agency Ranking