专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种碳负载Co3-CN202311097384.9在审
  • 缪伟龙 - 抚州盛宏电子有限公司
  • 2023-08-29 - 2023-10-20 - H01G11/30
  • 本发明涉及新型超级电容器领域,且公开了一种N掺杂多孔碳负载花状Co3O4复合材料,相对于单一的Co3O4电极材料,复合材料具有更高的比电容以及导电性,复合材料中Co3O4通过原位生长的方式均匀的分布在多孔碳中,有利于减少电子的传输距离,同时电荷转移电阻也出现降低,氮掺杂能够提升复合材料的导电性,并且有效抑制电极在使用过程中的Co3O4的体积膨胀行为,解决了由电极材料粉化而造成的循环稳定差的问题,而且通过与氮掺杂多孔碳的复合,能够有效增加复合材料的活性位点,提升复合材料的比电容量,花状和介孔状的特殊形貌也为复合材料增加了比表面积,使得更多的活性位点能够与电解质接触。
  • 一种负载cobasesub
  • [发明专利]一种磷化物复合电极材料及其制备方法-CN202310909236.6在审
  • 宋吉明;周浩;张璐;张跃跃;巫蓉 - 安徽大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-10 - H01G11/30
  • 本发明公开一种磷化物复合电极材料及其制备方法,先在室温下以M源、N源和配位剂为原料,通过固相研磨法制备前驱体,然后将前驱体粉末置于坩埚中,以磷酸盐作为磷化剂,在管式炉中原位磷化,制备了具有珊瑚状结构磷化物复合材料。所制备的材料内阻低,在电化学过程中具有较快的离子扩散速率和超低的电荷转移电阻;优选条件下制备的磷化物复合电极材料在电流密度为1 A g‑1时,比电容能达到804.3 F g‑1,经过5000次充放电循环后,样品仍能保持其初始电容的90.5%。本发明操作过程简单,材料成本低,超级电容性能好,用作超级电容器电极材料,具有很好的应用前景。
  • 一种磷化复合电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种用于电化学储能的三维NiCo2-CN202310718837.9在审
  • 范金成;崔柯昕;黄婷;谭子聪;王志豪 - 长沙理工大学
  • 2023-06-16 - 2023-10-10 - H01G11/30
  • 本发明涉及一种用于电化学储能的三维NiCo2O4‑Ni‑C纳米复合材料的制备方法,属于新能源材料领域。该方法包括以下步骤:采用0.1mol L‑1NiSO4·6H2O和0.5mol L‑1H3BO3的混合水溶液,在碳布上镀一层Ni层;将6mmol CoCl2·6H2O、3mmol NiCl2·6H2O、6mmol CO(NH2)2加入去离子水中,配置为50ml的反应溶液,采取水热的方法在镀有Ni层的碳布上生长NiCo2O4纳米材料,在温度为140~180℃条件下反应12~20h;反应结束后,在70℃时真空干燥10~15h,获得三维NiCo2O4‑Ni‑C纳米复合材料。该复合材料用于超级电容器的电极材料,在标准三电极体系、双电极体系测试其电化学储能性能,展示出良好的电化学储能性能,有利于NiCo2O4‑Ni‑C纳米复合材料作为电极材料在电化学储能领域的实际应用和解决超级电容器能量密度低的关键技术问题。
  • 一种用于电化学三维nicobasesub
  • [发明专利]一种氮化镓单晶电极材料及制备方法和应用-CN202310991033.6在审
  • 王守志;吕松阳;张雷;王国栋;徐现刚 - 山东大学
  • 2023-08-08 - 2023-10-03 - H01G11/30
  • 本发明属于半导体器件技术领域,提出了一种氮化镓单晶电极材料及制备方法和应用。电极材料制备方法包括以下步骤:首先将氮化镓晶圆切割;然后进行清洗、干燥;再于高温管式炉中进行退火,制得多孔氮化镓单晶,该方法简单,高效。所得多孔氮化镓单晶可以直接作为超级电容器的电极材料,能够保持氮化镓单晶高度的结晶性,维持其本征所具有的优良特性;多孔结构可有效增加比表面积,有利于在化学储能过程中增大与电解液的接触面积,从而扩大电极比容量;多孔氮化镓单晶电极结构稳定性高,不仅具有大功率和超稳定性质,还能够应对电解液离子或者电子的反复冲击,提供充足的空间,以更好的满足对大功率、超稳定性能的需求。
  • 一种氮化镓单晶电极材料制备方法应用
  • [发明专利]一种用于超级电容器的Cu掺杂Co9-CN201810957199.5有效
  • 胡勇;陆雯;沈峻岭 - 浙江师范大学
  • 2018-08-22 - 2023-10-03 - H01G11/30
  • 本发明是一种用于超级电容器电极材料的Cu掺杂Co9S8纳米管阵列制备方法。本发明制备的泡沫镍基底上成长的Cu掺杂Co9S8纳米管阵列的方法是:采用硝酸钴(Co(NO3)2)、硝酸铜(Cu(NO3)2)和尿素(CO(NH2)2)为反应原料,以均苯三酸为配体,硫代乙酰胺(TAA)为硫源,通过溶剂热的方法制备出Cu掺杂Co9S8纳米管阵列。制备的纳米管结构的直径范围为100~150nm左右。本发明制备的Cu掺杂Co9S8纳米管阵列该方法具有可重复性高,合成过程简单,成本低的优点,同时本发明所制备的Cu掺杂Co9S8纳米管阵列作为超级电容器电极材料能提供较高的比容量。
  • 一种用于超级电容器cu掺杂cobasesub
  • [发明专利]一种大尺寸泡沫镍上原位生长的β-Ni(OH)2-CN202111434238.1有效
  • 唐一文;刘高福;郑诗妍;王铭圭;余燕青 - 华中师范大学
  • 2021-11-29 - 2023-09-22 - H01G11/30
  • 本发明公开了一种大尺寸泡沫镍上原位生长的β‑Ni(OH)2纳米片阵列电极材料及其应用,该电极材料的制备方法为:1、配制磷酸溶液;2、将大尺寸泡沫镍浸没入磷酸溶液中,在室温下进行刻蚀,刻蚀完成后,取出泡沫镍后进行干燥,得到表面生成Ni3(PO4)2前驱体的泡沫镍;3、在室温下,将表面生成Ni3(PO4)2前驱体的泡沫镍为浸泡在KOH溶液中,浸泡完成后,取出泡沫镍后进行干燥,获得大尺寸泡沫镍上原位生长的β‑Ni(OH)2纳米片阵列电极材料。该电极材料的制备方法简单,能耗低,且制备的β‑Ni(OH)2电极材料实现了在大尺寸的基础上具有优异的电化学性能,是具有大尺寸、高负载量、大容量和大尺寸比电容的电极材料,因此,该电极材料可用于制备大尺寸高容量的赝电容器电极,用于电化学储能。
  • 一种尺寸泡沫原位生长niohbasesub

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