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    • 94. 发明申请
    • 非水電解質二次電池とその負極材料、負極材料の製造方法
    • 非水电解质二次电池及其负极电极材料及其生产负极电极材料的方法
    • WO2007072704A1
    • 2007-06-28
    • PCT/JP2006/324715
    • 2006-12-12
    • 松下電器産業株式会社山本 輝明長谷川 正樹美藤 靖彦
    • 山本 輝明長谷川 正樹美藤 靖彦
    • H01M4/38B22F1/00H01M4/02H01M4/04H01M10/40
    • H01M10/052B22F1/02B22F9/002B22F2998/00B22F2998/10H01M4/0488H01M4/13H01M4/131H01M4/139H01M4/366H01M4/38H01M4/386H01M4/485Y02E60/122Y02P70/54Y10T29/49108C22C1/1084B22F2201/11B22F2201/03B22F2201/05B22F1/0059B22F3/02
    • A negative-electrode material (10) for nonaqueous-electrolyte secondary cells which comprises an alloy (11) comprising silicon and a transition metal and, formed on the surface of the alloy (11), a silicon oxide film (12) and a transition-metal oxide film (13); a nonaqueous-electrolyte secondary cell; and a process for producing the negative-electrode material (10) for nonaqueous-electrolyte secondary cells. With respect to negative-electrode materials of the kind shown above for use in nonaqueous-electrode secondary cells represented by lithium secondary cells, investigations have been made on techniques for inhibiting the size reduction caused by a volume change during charging. However, an investigation has not been sufficiently made on the thicknesses of the silicon oxide film and transition-metal oxide film. None of the conventional techniques can give a negative-electrode material for nonaqueous-electrolyte secondary cells which has satisfactory withstand overvoltage characteristics, which are one of important properties required of memory-backup power supplies. In the negative-electrode material (10) for nonaqueous-electrolyte secondary cells, the ratio of the thickness of the transition-metal oxide film (13) to the thickness of the silicon oxide film (12) is from 0.44 to less than 1. This constitution is intended to improve withstand overvoltage characteristics.
    • 一种用于非水电解质二次电池的负极材料(10),其包括含有硅和过渡金属的合金(11),并且在合金(11)的表面上形成氧化硅膜(12)和过渡金属 - 氧化物膜(13); 非水电解质二次电池; 和非水电解质二次电池用负极材料(10)的制造方法。 关于用于由锂二次电池表示的非水电极二次电池中使用的上述类型的负极材料,已经对用于抑制由充电期间体积变化引起的尺寸减小的技术进行了研究。 然而,对氧化硅膜和过渡金属氧化物膜的厚度尚未充分进行研究。 常规技术中没有一种能够提供具有令人满意的耐过电压特性的非水电解质二次电池的负极材料,这是存储备用电源所需的重要特性之一。 在非水电解质二次电池用负极材料(10)中,过渡金属氧化物膜(13)的厚度与氧化硅膜(12)的厚度的比例为0.44〜小于1。 该结构旨在提高耐受过电压特性。
    • 95. 发明申请
    • リチウム二次電池用の負極活物質粒子、それを用いた負極及びそれらの製造方法
    • 用于锂二次电池的负极电极活性材料颗粒,负极电极的制造及其制造方法
    • WO2007055007A1
    • 2007-05-18
    • PCT/JP2005/020586
    • 2005-11-10
    • パイオニスク株式会社香川 博佐田 勉橋本 佳苗
    • 香川 博佐田 勉橋本 佳苗
    • H01M4/38H01M4/02H01M4/04H01M4/58H01M4/62
    • H01M4/134B22F1/0059B22F2998/00H01M4/133H01M4/364H01M10/0525B22F9/002
    • Particles of negative electrode active material for lithium secondary battery capable of electrochemical lithium occlusion and release, characterized in that the particles are composed of particles of an alloy composed mainly of tin and/or silicon provided in entirety or part with an amorphous region, low-melting-point metal particles of a low-melting-point metal element or an alloy containing the same, and a carbon material fired at low temperature, and that either are the low-melting-point metal particles and the carbon material fixed fast to the entirety or part of the surface of the alloy particles, or the alloy particles and the carbon material are fixed fast to the entirety or part of the surface of the low-melting-point metal particles. Further, there are provided, making use of the same, a negative electrode for lithium secondary battery and lithium secondary battery, and provided a process for producing them. Any isolation attributed to miniaturization of particles of negative electrode active material is suppressed by formation of an electrical connection network, so that any volume change can be reduced and the amount of particles of negative electrode active material used to coat negative electrode collectors can be increased.
    • 能够进行电化学锂闭塞和释放的锂二次电池用负极活性物质的颗粒,其特征在于,所述颗粒由全部或部分地提供无定形区域的主要由锡和/或硅组成的合金的颗粒组成, 低熔点金属元素或含有它们的合金的熔点金属颗粒和低温烧制的碳材料,并且低熔点金属颗粒和碳材料也快速固定在 合金颗粒的整个或部分表面,或合金颗粒和碳材料被快速地固定在低熔点金属颗粒的整个或部分表面上。 此外,使用它们提供了用于锂二次电池和锂二次电池的负极,并提供了它们的制造方法。 归因于负极活性物质的颗粒的小型化的任何隔离通过形成电连接网络被抑制,从而可以减少任何体积变化,并且可以增加用于涂覆负极集电体的负极活性材料的颗粒的量。
    • 99. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES BAUTEILS AUS EINER METALLLEGIERUNG MIT AMORPHER PHASE
    • 方法用于制造部件从非晶相的金属合金
    • WO2015173211A1
    • 2015-11-19
    • PCT/EP2015/060410
    • 2015-05-12
    • HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
    • ELSEN, AlexanderLUKAS, AnnetteWACHTER, Hans-Jürgen
    • B22F3/00B22F9/00C22C45/10
    • B22F1/0003B22F1/0011B22F3/006B22F3/15B22F3/16B22F3/24B22F9/002B22F9/082B22F2003/248B22F2301/205B22F2998/10B22F2999/00C21D2201/03C22C1/0458C22C45/10C22C2200/02C22F1/002C22F1/186B22F3/02B22F3/14B22F2201/11
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Bauteils aus einer zumindest teilweise amorphen Metalllegierung mit den Schritten: Bereitstellen eines Pulvers aus einer zumindest teilweise amorphen Metalllegierung, wobei das Pulver aus sphärischen Pulverpartikeln besteht und die Pulverpartikel einen Durchmesser von weniger als 125 μm aufweisen; Pressen des Pulvers in die gewünschte Form des zu erzeugenden Bauteils; Verdichten und Sintern des Pulvers durch eine Temperaturbehandlung des Pulvers während des Pressens oder nach dem Pressen bei einer Temperatur, die zwischen der Transformationstemperatur und der Kristallisationstemperatur der amorphen Phase der Metalllegierung liegt, wobei die Dauer der Temperaturbehandlung derart gewählt wird, dass das Bauteil nach der Temperaturbehandlung gesintert ist und einen amorphen Anteil von mindestens 85 Prozent aufweist. Die Erfindung betrifft auch ein Bauteil aus einem gepressten, gesinterten, sphärischen, amorphen Metalllegierungs-Pulver, wobei das Bauteil einen amorphen Anteil von mindestens 85 Prozent aufweist, und die Verwendung eines solchen Bauteils als Zahnrad, Reibrad, verschleißfeste Komponente, Gehäuse, Uhrengehäuse, Teil eines Getriebes oder Halbzeug.
    • 本发明涉及一种方法,用于从至少部分非晶态金属合金制造的部件,其包括以下步骤:提供至少部分非晶态金属合金的粉末,球状粉末颗粒的粉末是和粉末颗粒的直径小于125微米; 压制粉末到组件的所需形状来制备; 压实和在压制过程中或在其玻璃化转变温度和金属合金的非晶相的结晶化温度之间,其中,所述热处理的持续时间被选择的温度下,热压后烧结用粉末的热处理的粉末,以使热处理后的部件 烧结并具有至少85%的无定形含量。 本发明还涉及一种由一个按压,烧结,球形,无定形金属合金粉末,其特征在于,所述部件具有至少85%的无定形含量的组分,和使用这样的部件作为一个齿轮,摩擦轮,耐磨部件,外壳,表壳,部分 一个传输或半成品。
    • 100. 发明申请
    • アトマイズ金属粉末の製造方法
    • 生产金属粉末的方法
    • WO2015151420A1
    • 2015-10-08
    • PCT/JP2015/001407
    • 2015-03-13
    • JFEスチール株式会社
    • 中世古 誠中村 尚道尾▲崎▼ 由紀子
    • B22F9/08B22F1/00C22C33/02C22C45/02
    • B22F9/082B22F9/002B22F2009/0824B22F2009/0828B22F2009/0848B22F2009/0872B22F2009/0888B22F2301/35B22F2998/10B22F2999/00C22C33/0264C22C45/02B22F2203/11B22F2203/13B22F2201/10
    •  溶融金属流に、液温:10℃以下、噴射圧:5MPa以上の噴射水を噴射し、該溶融金属流を分断して金属粉とするとともに、該金属粉を冷却し、水アトマイズ金属粉末とする。液温:10℃以下、噴射圧:5MPa以上の噴射水を用いる冷却は、冷却開始時から膜沸騰領域がなく、遷移沸騰領域での冷却となり、冷却を促進でき、金属粉末をアモルファス化できるまでの、急速冷却を簡便に行うことが可能となる。また、溶融金属流の分断を不活性ガスを噴射して行ない、分断された金属粉の冷却を、液温:10℃以下、噴射圧:5MPa以上の噴射水を用いて行ない、ガスアトマイズ金属粉末とすることもできる。なお、分断された金属粉の噴射水冷却に際しては、金属粉の温度がMHF点以下となった以降に行うことが好ましい。
    • 其中一个方法包括喷射液体温度为10℃或更低的注射水,并且相对于熔融金属流喷射压力为5MPa或更高,以将熔融金属的流动分成金属颗粒并冷却金属颗粒,由此 获得水雾化的金属粉末。 液体温度为10℃以下,注射压力为5MPa以上的注射水的冷却在冷却开始时没有膜沸腾区域,金属在过渡沸腾区域被冷却,从而使加速冷却 可能。 因此,容易将金属快速冷却至金属粉末可以制成无定形的程度。 还提供了一种方法,其中通过在其上喷射惰性气体来分割熔融金属的流动,并且使用液温为10℃或更低的注射压力和5MPa或更高的注射压力的注射水冷却所得到的金属颗粒,由此 形成气体雾化金属粉末。 优选地,通过分割形成的金属颗粒的注入水的冷却在金属颗粒的温度降至MHF点以下之后进行。