耐热电池隔板和相关电池及方法与流程

文档序号:34230211发布日期:2023-05-24 12:45阅读:51来源:国知局
耐热电池隔板和相关电池及方法与流程
耐热电池隔板和相关电池及方法
1.领域
2.本技术致力于改进的电池隔板,除了其他组成,该隔板具有内部耐热层和可选的内部粘合层。
3.背景
4.已知包含耐热涂层(比如陶瓷涂层)的电池隔板可以在电池(比如锂离子电池)发生热失控的情况下提供保护。参见,例如,美国专利no.6,432,586(现为美国专利re47,520),该专利为celgard llc所有,并通过引用整体并入本文。
5.对锂离子电池来说,在某些情况下,最佳工作温度的一个例子可以是从20℃至约60℃。高于这些温度,则电池的某些部分(例如电解液或电极)可能会开始分解。高于约130℃至约160℃的温度范围时,聚烯烃隔板可能开始熔化并最终分解。在热失控期间,温度可能达到300℃或更高。在这些温度下,电极、电解液和典型的聚烯烃隔板可能会发生显著分解。
6.在存在陶瓷涂层的情况下,即使在像热失控期间所经历的那样的高温下,涂层也会在电极之间提供分隔。但是,如果不是在隔板的两面均涂覆(这增加成本),陶瓷涂层可能会导致隔板卷曲。
7.美国专利no.6,432,586(现为美国专利re47,520)公开了一种具有内部陶瓷层的电池隔板,但是,如果没有粘合层,陶瓷层与相邻层的粘合可能不是最佳的。而弱的粘合力将会影响隔板的整体性。此外,美国专利no.6,432,586(现为美国专利re47,520)中的上述隔板可能不会关闭,除非微孔层本身关闭,例如,如果其具有三层结构。
8.因此,需要具有更高整体性的耐热隔板。另外也需要具有更高整体性和关闭能力的耐热隔板。
9.概述
10.在下文的说明书中阐述一种或多种实施方式的细节。从说明书和权利要求书中,其他特征、目的和优势将显而易见。根据至少选定的实施方式,本公开或发明可以解决上述问题或需要。根据至少特定的实施方式、方面或目的,本公开或发明可以提供改进的隔板和/或使用所述隔板的电池,其克服了上述问题。举例来说,本公开或发明提供改进的耐热电池隔板,其可以包含内部耐热层,并且在一些情况下,包含粘合剂。该隔板具有出色的耐热性和整体性。在一些实施方式中,该耐热隔板也有关闭功能。此外,当用在诸如锂离子电池的二次电池中时,由于该隔板改善的耐热性,产生更加安全的电池。根据其他实施方式、方面或目的,本公开或发明可以提供制造耐热隔板
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尤其是具有内部耐热层的耐热隔板的改进的方法。
11.在一个方面,耐热电池隔板包含(1)两个微孔层;(2)在两个微孔层之间的耐热层;和(3)在微孔层之间的可选的粘合层。在一些优选实施方式中,电池隔板可以是薄电池隔板。薄电池隔板可具有下列厚度:20nm或更小、19nm或更小、18nm或更小、17nm或更小、16nm或更小、15nm或更小、14nm或更小、13nm或更小、12nm或更小、11nm或更小、10nm或更小、9nm或更小、8nm或更小、7nm或更小、6nm或更小或者5nm或更小。在一些实施方式中,耐热隔板可
以是轴对称的,该轴为沿平行于隔板的每一层而延伸。在一些实施方式中,耐热隔板具有关闭功能。
12.在一些优选实施方式中,耐热电池隔板的微孔层可以是薄的。例如,两个微孔层可彼此独立地具有下列厚度:10nm或更小、9nm或更小、8nm或更小、7nm或更小、6nm或更小、5nm或更小、4nm或更小、3nm或更小、2nm或更小或者1nm或更小。
13.耐热电池隔板的耐热层可以是选自下列中的至少一种:(1)陶瓷层;(2)包含高温熔融整体性材料的层、由或基本上由高温熔融整体性材料组成的层;(3)包含高温熔融整体性材料和陶瓷材料的层;以及(4)层(1)、(2)和(3)的组合。陶瓷层可以是包含下列的层:80%或更多的陶瓷或纳米陶瓷、85%或更多的陶瓷或纳米陶瓷、90%或更多的陶瓷或纳米陶瓷、95%或更多的陶瓷或纳米陶瓷、98%或更多的陶瓷或纳米陶瓷,或者99%或更多的陶瓷或纳米陶瓷。层(3)可以是这样的层,其包含高温熔融整体性材料和陶瓷、由或基本上由高温熔融整体性材料和陶瓷组成。层(4)的组合可以包含下列至少两个层的任意组合、由或基本上由下列至少两个层的任意组合组成:陶瓷层,包含高温熔融整体性材料、由或基本上由高温熔融整体性材料组成的层,以及包含高温熔融整体性材料和陶瓷或纳米陶瓷、由或基本上由高温熔融整体性材料和陶瓷或纳米陶瓷组成的层。在一些实施方式中,耐热层可以是多孔的,而在一些实施方式中,其可以是无孔的。
14.在存在粘合层的实施方式中,可以存在一个粘合层或者两个或更多个粘合层。粘合层可以存在于耐热层和两个微孔层中的至少一个之间。在存在两个或更多个粘合层的情况下,粘合层可以相同或不同。在一些实施方式中,在存在两个或更多个粘合层的情况下,粘合层可以彼此相邻或不相邻。在存在两个或更多个粘合层的一些实施方式中,粘合层可以由相同或不同的材料制成。在一些优选实施方式中,粘合层可以是薄的。例如,可以具有2nm或更小、1.5nm或更小、1nm或更小或者0.5nm或更小的厚度。
15.粘合层可以包含聚合物、由或基本上由聚合物组成。在一些情况下,聚合物可以选自丙烯酸聚合物、pvdf聚合物以及它们的组合。
16.在另一个方面,本文所描述的耐热隔板的一种优选实施方式可以包括:(1)两个微孔层;(2)耐热层;和(3)在两个微孔层之间的可选的粘合层。在这种实施方式中,可以没有粘合层。进一步地,耐热层包含高熔融整体性材料、由或基本上由高熔融整体性材料组成。另外,在这种实施方式中,两个微孔层中的至少一个的表面包含官能团,其增加两个微孔层中的一个的表面与耐热层的表面之间的粘合力。有时,两个微孔层都包含增加该表面与耐热层表面之间粘合力的官能团。高熔融整体性(hmi)材料可以包括下列、由或基本上由下列组成:聚芳酰胺、聚酰亚胺和聚酰胺酰亚胺。有时,hmi材料可以是聚芳酰胺,而官能团可以是酸酐。
17.在另一个方面,描述了一种改进的电池,其包含至少一种如本文所描述的耐热电池隔板。由于隔板所提供的耐热性和/或隔板所提供的关闭能力,该改进的电池可能更安全。本文所描述的电池隔板也可用于电容器中。
18.本文所描述产品的其他用途还可以作为纺织材料、过滤材料。例如,可以设想用于功能服装或个人防护设备的纺织材料。
附图说明
19.图1示出了本文所描述的一些实施方式的示意图。
20.图2示出了本文所描述的一些实施方式的示意图。
21.图3示出了本文所描述的一些实施方式的示意图。
22.图4示出了本文所描述的一些实施方式的示意图。
23.图5示出了本文所描述的一些实施方式的示意图。
24.详细说明
25.根据至少选定的实施方式,本公开或发明可以解决上述问题或需要。根据至少特定的目的、方面或实施方式,本公开或发明可以提供克服上述问题的改进的隔板和/或电池,例如通过提供具有改进的耐热性和整体性的隔板的电池。一些隔板可以具有改进的耐热性、整体性并表现出关闭功能。
26.(a)耐热电池隔板
27.如本文所描述的耐热电池隔板的一种实施方式可以包括下列、由或基本上由下列组成:(1)两个多孔或微孔层;(2)在两个多孔或微孔层之间的耐热层;和(3)同样位于两个多孔或微孔层之间的可选的粘合剂。当存在粘合层时,可以存在一个或更多个、两个或更多个、三个或更多个或者四个或更多个粘合层。图1显示了不存在粘合剂的示例性实施方式。图2-4显示了存在粘合剂的示例性实施方式。有时,可以在耐热层和两个微孔层中的一个之间设置至少一个(有时是两个或更多个)粘合层。在一些实施方式中,可以在耐热层和两个微孔层中的每一个之间设置至少一个(有时是两个或更多个)粘合层。在一些实施方式中,特别是在使用两个或更多个粘合层的情况下,粘合层中的至少两个可以彼此相邻。图4显示了一种实施方式,其中使用了两种不同的粘合层(左)和使用了相同的粘合层(右)。
28.在另一种实施方式中,如本文所描述的耐热电池隔板可包含下列、由或基本上由下列组成:(1)两个多孔或微孔层;和(2)在两个多孔或微孔层之间的耐热层。在这种实施方式中,耐热层包含高熔融整体性材料、由或基本上由高熔融整体性材料组成,并且两个多孔或微孔层中的至少一个的表面包含官能团,该官能团增加该表面与耐热层表面之间的粘合力。在一些实施方式中,两个多孔层或微孔层的表面均包含增加该表面与耐热层表面之间的粘合力的官能团。
29.对本文所描述的耐热电池隔板的厚度没有太多限制,并且可以直至50微米厚、直至40微米厚、直至30微米厚、直至20微米厚、直至10微米厚或者直至5微米厚。在一些优选实施方式中,本文所描述的耐热电池隔板可以是薄的。例如,厚度可以是20nm或更小、19nm或更小、18nm或更小、17nm或更小、16nm或更小、15nm或更小、14nm或更小、13nm或更小、12nm或更小、11nm或更小、10nm或更小、9nm或更小、8nm或更小、7nm或更小、6nm或更小或者5nm或更小。
30.本文所描述的耐热电池隔板可关于平行于隔板层延伸的轴对称。例如,在图1中可以看到对称和不对称的示例。不希望受任何特定理论的束缚,据信,对称的隔板对于改善的整体性可能是优选的,因为其不太可能卷曲。电池隔板的不对称性可能会导致卷曲。
31.在一些实施方式中,本文所描述的耐热隔板可以表现出关闭能力。例如,多孔或微孔层中的一个可以能够关闭,或者耐热层或耐热层和粘合层的组合可以能够关闭。
32.(1)多孔或微孔层
33.对本文所描述的多孔层或微孔层没有太多限制。在一些优选实施方式中,多孔或微孔层可以是通过干法拉伸工艺(比如干法拉伸工艺)制成的多孔或微孔层。在一些实施方式中,多孔或微孔层可以是通过另一种干法工艺(比如使用β-成核试剂的bnopp)制造的层。在进一步的实施方式中,多孔或微孔层可以是通过使用溶剂或油的湿法工艺制成的层。在一些实施方式中,多孔或微孔层可以是织造的或非织造的层。
34.对多孔或微孔层的孔径没有太多限制。在一些优选实施方式中,孔径可以为0.01微米至1.0微米。在一些实施方式中,孔径可以大于1.0微米。
35.对多孔或微孔层的厚度也没有太多限制,可以在约1微米至约20微米的范围内。在一些优选实施方式中,多孔或微孔层可以是薄的。例如,其可以具有下列厚度:10微米或更小、9微米或更小、8微米或更小、7微米或更小、6微米或更小、5微米或更小、4微米或更小、3微米或更小、2微米或更小或者1微米或更小。在一些情况下,隔板的两个多孔或微孔层的厚度可以相同,而在一些情况下,它们可以具有不同的厚度。
36.在一些实施方式中,多孔或微孔层可以是单层、双层、三层或多层的。例如,其可以是如wo 2018/089748中所述的多孔或微孔多层膜,该专利归celgard llc所有,并通过引用被全部并入本文。进一步地,多孔或微孔层可以是如美国专利no.5,691,077中所描述的多孔或微孔三层,该专利通过引用被全部并入本文。当使用能关闭的三层时,电池隔板也将具有关闭能力。
37.对多孔或微孔层的材料没有太多限制,可以包括任何热塑性材料。在一些实施方式中,微孔层可以包含一种或多种聚烯烃、由或基本上由一种或多种聚烯烃组成。例如,可以使用聚乙烯、聚丙烯或其组合的均聚物、共聚物或三元共聚物。该材料可以是单一树脂或树脂共混物。该材料还可以包含添加剂。
38.在一些实施方式中,可以加入增加多孔或微孔层对耐热层的粘合力的添加剂。可以将添加剂加至单层中,或者加至双层、三层或多层实施方式中的一层或多层中。当被加至双层、三层或多层实施方式中的一层或多层中时,优选将添加剂加至其表面将与耐热层接触的外部或层的材料中。在一些实施方式中,添加剂是包含酸酐官能团的材料。例如,可以使用包含酸酐官能团的接枝聚合物。例如,可以使用马来酸酐接枝聚丙烯或聚乙烯聚合物。在这样的添加剂被用于多孔或微孔层中的实施方式中,可以使用包含聚芳酰胺、由或基本上由聚芳酰胺组成的耐热层。
39.(2)耐热层
40.对耐热层的材料没有太多限制,可以是任何能承受下列温度的任何材料:160℃以上、170℃以上、180℃以上、190℃以上、200℃以上、210℃以上、220℃以上、230℃以上、240℃以上、250℃以上、260℃以上、270℃以上、280℃以上、290℃以上或者300℃以上。这意味着材料在和/或高于这些温度时不会变形、熔化、降解或分解。
41.在一些实施方式中,耐热层可以是陶瓷层,其含有下列量的陶瓷:70%或更多、75%或更多、80%或更多、85%或更多、90%或更多、95%或更多、96%或更多、97%或更多、98%或更多或者99%或更多。陶瓷层还可以包括粘合剂材料。示例性的陶瓷层公开在美国专利no.6,432,586(现为re47,520)中,该专利归celgard llc所有,并通过引用被全文并入。
42.在一些实施方式中,耐热层可以包含高熔融整体性聚合物、由或基本上由高熔融
整体性聚合物组成。高熔融整体性聚合物在达到下列温度前不会失去物理整体性:高于160℃、高于170℃、高于180℃、高于190℃、高于200℃、高于210℃、高于220℃、高于230℃、高于240℃、高于250℃、高于260℃、高于270℃、高于280℃、高于290℃或者高于300℃。
43.对高熔融整体性聚合物的实例没有太多限制,可包括在160℃或以上具有稳定性的任何聚合物。这可以包括但不限于聚芳酰胺、聚酰胺酰亚胺、聚酰胺、聚酮、聚砜衍生物、含氟聚合物、聚醚酰亚胺、聚苯硫醚、间规聚苯乙烯、聚苯并咪唑、pvc、pvf、间规pmma、尼龙、等规聚苯乙烯以其它们的组合。也可以使用交联聚烯烃,比如交联pp或pe。还可以使用光引发聚合物。
44.在一些实施例中,耐热层可以包含陶瓷和高熔融整体性聚合物、由或基本上由陶瓷和高熔融整体性聚合物组成。
45.在一些实施方式中,耐热层可以是多孔的或微孔的。在一些实施方式中,耐热层可以是无孔的,但是是可传导离子的。在一些实施方式中,耐热层可以是织造的或非织造(短纤维、熔喷、纺粘、闪纺、气流成网等)的层。
46.在一些实施方式中,耐热层可以是单层的,但在其他实施方式中,耐热层可以包括两个或更多个层、三个或更多个层或者四个或更多个层。这些层可以由上述材料的相同或不同组合制成,包括陶瓷和高熔融整体性聚合物。
47.在一些实施方式中,在两个多孔或微孔层之间,可以存在多于一个的耐热层。图5中示出了其示例。
48.(3)粘合层
49.对粘合层没有太多限制。在一些实施方式中,可以采用一个粘合层,并将其放置在耐热层和多孔或微孔层之一之间。参见图2的最右侧。在一些实施方式中,可以用两个粘合层,并将其放置在耐热层与多孔或微孔层之一之间,或者放置在耐热层与多孔或微孔层中的每一个之间。见图3。在一些实施方式中,可以用三个粘合层。此时,可以将所有三个粘合层置于耐热层与多孔或微孔层之一之间,或者可以将两个粘合层置于耐热层与多孔或微孔层之一之间,并可以将其余的粘合层放置在耐热层和其余的多孔或微孔层之间。在一些实施方式中,可以用四个或更多个粘合层。图4中示出了采用四个粘合层的一些示例性实施方式。在采用四个或更多个粘合层的一些实施方式中,在耐热层的任一面至少有两个粘合层,可以在耐热层的每一面上和每个多孔或微孔层的至少一个表面上形成粘合层。然后,使用热、压力或两者的组合,将耐热层每一面上的粘合层各自与多孔或微孔层之一上的粘合层接合。
50.在一些实施方式中,粘合层可以具有下列厚度:10微米或更小、9微米或更小、8微米或更小、7微米或更小、6微米或更小、5微米或更小、4微米或更小、3微米或更小、2微米或更小、1微米或更小或者500纳米或更小。在一些实施方式中,粘合层是薄的,或者具有2微米或更小、1微米或更小、500纳米或更小或者250纳米或更小的厚度。
51.在一些实施方式中,如果采用多孔耐热层,则粘合层可以完全地或部分地延伸至或填充或涂覆或浸渍多孔或微孔层的孔或进入耐热层的孔中。在这样的实施方式中,可以改善电池隔板的强度。
52.对粘合层的材料没有太多限制。例如,该层可包括粘附到其形成于其上的下层(多孔或微孔层,或耐热层)的任何材料、由或基本上由粘附到其形成于其上的下层(多孔或微
孔层,或耐热层)的任何材料组成。粘合层还必须能够形成具有整体性的隔板,其中隔板包括至少两个多孔或微孔层以及在它们之间的耐热层。粘合层可用于在耐热层和多孔或微孔层之间提供更好的结合。可以使用任何粘合剂材料,只要所得隔板在层之间具有最小剥离力即可。例如,约等于市售三层产品层间剥离力的剥离力是可接受的。
53.在一些实施方式中,粘合层可以包含选自下列的聚合物、由或基本上由选自下列的聚合物组成:丙烯酸酯;pvdf及其共聚物,比如pvdf-hfp和pvdf-ctfe;聚乙烯(或其他聚合物,其具有等于或低于聚乙烯熔点的熔点);以及它们的组合。在一些实施方式中,当使用聚乙烯或熔点等于或低于聚乙烯的熔点的其他聚合物时,所得隔板可以具有关闭能力。
54.除了上述聚合物之外,粘合层可以包含陶瓷或纳米陶瓷。纳米陶瓷是这样的陶瓷,其具有下列平均粒径:小于500nm、小于450nm、小于400nm、小于350nm、小于300nm、小于250nm、小于200nm、小于150nm或者小于100nm。在一些优选实施方式中,以小于50%、小于40%、小于30%或者小于20%的量加入陶瓷或纳米陶瓷。在一些优选实施方式中,以10%或更少、9%或更少、8%或更少、7%或更少、6%或更少、5%或更少、4%或更少、3%或更少、2%或更少或者1%或更少的量加入陶瓷或纳米陶瓷。
55.可以使用溶剂基或水性涂覆溶液或浆料来形成粘合层。在一些优选实施方式中,至少从环境角度来看,可能优选的是由水性涂覆溶液或浆料形成该层。水性涂覆溶液含有95%或更多的水、96%或更多的水、97%或更多的水、98%或更多的水、99%或更多的水或者100%的水。在优选实施方式中,水性溶剂不含有机溶剂,但其可以含有一些有助于分散性或溶解性的组分。
实施例
56.实施例1
57.采用包括挤出、退火和拉伸的干法拉伸工艺形成两个多孔或微孔薄膜。在挤出工序中,将马来酸酐改性的pp与另一种均聚物pp一起挤出。将多孔或微孔薄膜与多孔聚芳酰胺薄膜层合,形成“三明治”结构,聚芳酰胺薄膜位于两个多孔或微孔薄膜之间。加入马来酸酐改性的pp可以提高聚芳酰胺薄膜与多孔或微孔层之间的粘合力。
58.实施例2
59.采用包括挤出、退火和拉伸的干法拉伸工艺形成两个多孔或微孔薄膜。在挤出工序中,将均聚物pp挤出。将多孔或微孔薄膜与多孔聚芳酰胺薄膜层合,形成“三明治”结构,聚芳酰胺薄膜位于两个多孔或微孔薄膜之间。
60.实施例3
61.在第一多孔或微孔聚丙烯层上涂覆陶瓷层。接下来,在陶瓷层上涂覆含有pvdf-hfp的层。然后,在第二多孔或微孔层上涂覆含pvdf-hfp的薄膜,并通过pvdf-hfp层将第一和第二多孔或微孔层连接,形成如下结构:第一多孔或微孔层、陶瓷层、pvdf-hfp层、pvdf-hfp层、第二多孔或微孔层。在本实施例中,两个pvdf-hfp层的厚度与陶瓷层的厚度相等,但也可以不相等。
62.实施例4
63.在第一多孔或微孔层上涂覆粘合层1,陶瓷层在粘合层1之上,另一个粘合层2在陶瓷层之上。然后,在第二多孔或微孔层上涂覆粘合层3。最后,通过暴露的粘合层2和3将第一
和第二多孔或微孔层接合,形成如下结构:第一多孔或微孔层、粘合层1、陶瓷层、粘合层2、粘合层3、第二多孔或微孔层。在本实施例中,粘合层1可以具有等于粘合层2和粘合层3的厚度之和的厚度,不过,粘合层1的厚度也可以大于或小于粘合层2和3的厚度之和。粘合层1可以具有与粘合层2和3的厚度相等的厚度的对称结构可能是优选的。
64.实施例5
65.实施例5与实施例4具有相同的结构,除了至少一个粘合层作为关闭层。例如,至少一个粘合层包含pvdf-hfp、聚乙烯珠和少于10%的纳米陶瓷,比如纳米氧化铝。作为关闭层的粘合层可以具有2微米的厚度。
66.实施例6
67.除了用丙烯酸树脂形成pvdf-hfp层之外,与实施例3类似地形成实施例6。
68.实施例7
69.除了用丙烯酸树脂代替pvdf-hfp之外,与实施例5类似地形成实施例7。
70.实施例8
71.除了未使用纳米氧化铝之外,与实施例5类似地形成实施例8。包括纳米氧化铝的实施方式可能是优选的。
72.实施例9
73.除了未使用纳米氧化铝之外,与实施例7类似地形成实施例9。包括纳米氧化铝的实施方式可能是优选的。
74.实施例10
75.除了第二多孔或微孔层涂有粘合层,该粘合层也涂覆或部分涂覆第二多孔或微孔层的孔,与实施例3类似地形成实施例10。这可以产生更坚固的电池隔板,并且粘合层能够形成得更薄,因为一些用于形成粘合层的涂覆浆料进入并涂覆第二多孔或微孔层的孔。
76.实施例11
77.实施例11与实施例4类似,除了粘合层中的一个或多个可以是薄的,或者具有500nm或更小的厚度。在一些实施方式中,这可以通过将纳米氧化铝以10%或更少的量加至粘合层来实现。
78.所附权利要求书的组合物和方法的范围不受本文所描述的具体组合物和方法的限制,这些具体组合物和方法意为权利要求书的一些方面的说明,并且,功能上等同的任何组合物和方法均意欲落在权利要求书的范围内。除了本文所示和所描述的那些之外,组合物和方法的各种变化意欲落在所附权利要求书的范围内。此外,虽然仅具体描述了本文所公开内容的特定代表性组合物和方法步骤,但是,即使没有具体列举,组合物和方法步骤的其他组合也意欲落在所附权利要求书的范围内。因此,步骤、元件、组件或成分的组合可以在本文中被明确地或不那么明确地提及,然而,即使未明确说明,步骤、元件、组件和成分的其他组合也被包括在内。当用在本文中时,术语“包含”及其各种变体与术语“包括”及其各种变体同义使用,并且是开放的、非限制性的术语。尽管术语“包含”和“包括”已在本文中用于描述各种实施方式,但术语“基本上由
……
组成”和“由
……
组成”可用来代替“包含”和“包括”,以提供本发明更具体的实施方式,并且也被公开。除实施例中或另有说明外,说明书和权利要求书中使用的所有表示成分数量、反应条件等的数字至少应被理解为根据有效数字的数量和常规舍入方法来解释,并且不是试图将等同原则的应用限制在权利要求的范
围内。
79.在不背离本发明的精神和基本属性的情况下,本发明可以以其他形式实施,因此,当指示本发明的范围时,应当参考所附权利要求书,而不是前述说明书。公开的是可用于执行所公开的方法和系统的组件。本文中公开了这些组件和其他组件,并且应当理解,当这些组件的组合、子集、相互作用、组等被公开时,虽然可能未明确公开这些组件的每个不同个体和集体组合以及排列的具体参考,对于所有方法和系统,每一个都在本文中被具体考虑和描述。这适用于本技术的所有方面,包括但不限于所公开方法中的步骤。因此,如果存在可被执行的多种额外步骤,则应理解,这些额外步骤中的每一个可以与所公开方法的任何具体实施方式或实施方式的组合一起执行。
80.前面对结构和方法的书面描述只是为了说明的目的而给出的。实施例用于公开示例性的实施方式,包括最佳模式,并使本领域技术人员能够实践本发明,包括制作和使用任何设备或系统以及执行任何与之结合的方法。这些实施例并非旨在穷举或将本发明限制为所公开的精确步骤和/或形式,并且根据上述教导,可以进行多种修改和变化。可以以任何组合对本文所描述的特征进行组合。可以以物理上可能的任何顺序执行本文所描述方法的步骤。本发明的可专利范围由所附权利要求书限定,并且可以包括本领域技术人员想到的其他示例。如果这些其他示例具有与权利要求书的字面语言没有区别的结构元素,或者如果它们包括与权利要求书的字面语言没有实质性差异的等同结构元素,则这些其他示例旨在在权利要求书的范围内。
81.所附权利要求书的组合物和方法的范围不受本文所描述的具体组合物和方法的限制,这些具体组合物和方法意为权利要求书的一些方面的说明。功能上等同的任何组合物和方法意欲落在权利要求书的范围内。除了本文所示和所描述的那些之外,组合物和方法的各种修改意欲落在所附权利要求书的范围内。此外,虽然仅具体描述了本文所公开内容的特定代表性组合物和方法步骤,但是,即使没有具体列举,组合物和方法步骤的其他组合也意欲落在所附权利要求书的范围内。因此,步骤、元件、组件或成分的组合可以在本文中被明确地或不那么明确地提及,然而,即使未明确说明,步骤、元件、组件和成分的其他组合也被包括在内。
82.当被用在说明书和所附权利要求书中时,除非上下文另有明确规定,单数形式的“a”“an”和“the”包括复数对象。在本文中,范围可以被表示为从“约”或“大约”一个特定值和/或至“约”或“大约”另一个特定值。当表达这样的范围时,另一种实施方式包括从该一个特定值和/或到该另一个特定值。类似地,当通过使用先行词“约”将值表示为近似值时,将理解,特定值形成另一种实施方式。还应当理解,每个范围的两个端点对于另一个端点而言是有意义的,并且独立于另一个端点。“可选的”或“可选地”是指随后描述的事件或情况可能发生或可能不发生,并且该描述包括所述事件或情况发生的情况和不发生的情况。
83.在本说明书的整个描述和权利要求书中,“包含”一词及其变体,比如“分词形式的包含”和“单数形式的包含”,意味着“包括但不限于”,并且不意欲排除,例如,其他添加剂、成分、整数或者步骤。术语“基本上由
……
组成”和“由
……
组成”可以用来代替“包含”和“包括”,以提供本发明的更具体的实施方式并且也被公开。“示例性的”或“例如”意味着“一个
……
的示例”,并不意欲传达优选或理想实施方式的指示。类似地,“比如”不是用于限制性意义,而是用于解释性或示例性目的。
84.除非另有说明,说明书和权利要求书中所用的所有表示几何形状、尺寸等的数字至少应被理解为,根据有效数字的数量和常规的舍入方法进行解释,而不是试图将等同原则的应用限制在权利要求书的范围内。
85.除非另有定义,本文使用的所有技术和科学术语与所公开的发明所属领域的技术人员通常理解的含义相同。本文引用的出版物和引用它们的材料通过引用具体并入。
86.另外,本文中示例性公开的发明可以在没有本文未具体公开的任何要素的情况下适当地实施。
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