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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果116个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种小型两电极锂离子超级电容器-CN202310364286.0在审
  • 陈欣;衡星月;陶慧;杨鹏飞;王凯旋;李岩;周闯;刘巧云;杨怡;李莹雪 - 常州工程职业技术学院
  • 2023-04-07 - 2023-07-28 - H01G11/50
  • 本发明属于锂离子超级电容器技术领域,具体涉及一种小型两电极锂离子超级电容器。钛酸锂作为锂离子电容器的负极材料,电子电导率低,大倍率充放电性能差,为了解决上述问题,本发明提供一种小型两电极锂离子超级电容器,其采用碳点包覆的Mg掺杂Li4Ti5O12作为负极活性物质,相较于普通的碳包覆Li4Ti5O12材料具有更好的储锂性能、大倍率充放电性能和低温搁置性能,原因在于碳点是一种碳基纳米材料,其微/介孔结构可以显著提高材料的比表面积,存在更多的储能位点,可提高储锂性能;还能提供更多的离子扩散通道,缩短离子/电子的传输路径,提高电极材料的导电率,对提高电池的倍率性能和耐低温性能十分有利。
  • 一种小型电极锂离子超级电容器
  • [发明专利]一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法-CN202210979373.2有效
  • 廖家轩;王思哲;王毅;宋尧琛;毕林楠 - 电子科技大学长三角研究院(衢州)
  • 2022-08-16 - 2023-06-23 - H01G11/50
  • 本发明公开了一种碳基复合高熵合金CuAgCoCdZn锂电极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、称取等摩尔比的Cu(NO3)2·3H2O、AgNO3、Co(NO3)2·6H2O、Cd(NO3)2·4H2O和Zn(NO3)2·6H2O溶于去离子水中,得到A溶液;S2、将配体1,2‑二甲基咪唑0.5mmol加入到步骤S1得到的A溶液中,持续搅拌30~120min,得到B溶液;S3、将碳纸和步骤S2获得的B溶液置入50mL的反应釜中,在烘箱中加热得到金属有机框架包覆碳纸(MOF@C)的前驱体;S4、水热处理后,用去离子水和无水乙醇交换洗涤步骤S3得到的MOF@C前驱体,然后在50~70℃下真空干燥8~16h,得到干燥MOF@C前驱体;S5、将步骤S4获得的干燥前驱体在管式气氛炉中进行退火处理,得到高熵合金CuAgCoCdZn/C复合材料。本发明可促进表面电场均匀分布、促进表面产生均匀分布的电流密度、降低锂离子在负极的成核势垒。
  • 一种复合合金cuagcocdzn电极材料制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电容器负极化成工艺-CN202111320056.1有效
  • 郑俊生;秦楠;金黎明;张存满 - 同济大学
  • 2021-11-09 - 2023-03-28 - H01G11/50
  • 本发明提出了一种提高锂离子电容器负极循环寿命的化成方法,旨在形成稳定可靠的固态电解质界面层(Solid Electrolyte Interphase,SEI),从而提升锂离子电容倍率与寿命。本发明通过采用特定电压恒压化成方法对SEI的结构和形貌进行控制。其中,特定电压(相对于金属锂电位为0.1至0.01V)为SEI无机层中碳酸锂生长的高过电位。本发明根据SEI中无机层形成机制,化成所需致密且低阻抗的SEI,并且化成工艺只使用了恒流以及恒压充放电,不增加额外的加热、加压操作,减低了设备及操作成本,利于实际操作,而具有不需使用额外电解液添加剂的优点。
  • 一种锂离子电容器负极化成工艺
  • [实用新型]一种锂离子电池电容器-CN202222651072.5有效
  • 李祝霞;王丽;周建英 - 上海持帮新能源科技有限公司
  • 2022-10-09 - 2023-02-24 - H01G11/50
  • 本实用新型公开了一种锂离子电池电容器,包括壳体和位于所述壳体内依次交叉叠放的多个正极集流体和多个负极集流体,相邻的所述正极集流体和所述负极集流体之间设有隔膜;所述正极集流体的表面上设置有电容正极活性层,所述负极集流体的表面上设置有电容负极活性层,还包括LIB活性层,所述LIB活性层包括LIB正极活性层和LIB负极活性层,所述LIB正极活性层设置于所述正极集流体的表面,所述所述LIB负极活性层设置于所述负极集流体的表面。通过增加了LIB活性层,使电容器既兼顾了电容器的超高功率密度(W/kg),又兼顾了锂离子电池的高能量密度(Wh/kg)。
  • 一种锂离子电池电容器
  • [发明专利]高性能锂离子电容器、其负极及其制备方法-CN202211365064.2在审
  • 焦爱军;付振海;李志伟;张世春;苏彤;张志宏 - 中国科学院青海盐湖研究所
  • 2022-11-02 - 2023-01-24 - H01G11/50
  • 本发明公开了一种高性能锂离子电容器、其负极及其制备方法。所述高性能锂离子电容器的负极包括负极集流体以及覆设于负极集流体上的负极活性材料,所述负极活性材料包括氟化钴。所述高性能锂离子电容器包括正极、上述负极以及设置于所述负极和正极之间的电解液;所述正极表面设置有正极活性材料,所述正极活性材料包括多孔碳材料,且所述负极表面的负极活性材料经过预嵌锂处理。本发明所提供的锂离子电容器表现出大功率密度和高能量密度的特点,且相比于锂离子电池来说,也具有更高的安全性;同时,本发明所提供的锂离子电容器及其制备方法为高性能锂离子电容器的组装提供了参考,也扩大了锂离子电容器正负极材料的选择范围。
  • 性能锂离子电容器负极及其制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电容器预嵌锂添加剂的制备方法及其应用-CN202110165102.9有效
  • 元金石;秦禄昌;张元赛 - 威海三合永新能源科技有限公司
  • 2021-02-06 - 2022-07-19 - H01G11/50
  • 本发明提供了一种锂离子电容器预嵌锂添加剂的制备方法及其应用,其解决了现有的掺杂到正极中作为预嵌锂添加剂的锂盐存在脱锂电位过高,造成电解液分解等技术问题,将质子酸溶于水后,得到质子酸水溶液;向质子酸水溶液中加入引发剂,得到混合水溶液;向混合水溶液中加入导电聚合物单体;加入引发剂并搅拌,对得到的反应产物进行过滤水洗,得到质子酸掺杂态聚合物。将得到质子酸掺杂态聚合物加入碱性溶液混合并搅拌,将得到的反应产物进行过滤清洗、冷冻干燥,得到脱掺杂后的本征态聚合物。将脱掺杂后的本征态聚合物与锂盐溶液混合并搅拌,将得到的反应产物进行过滤清洗、冷冻干燥后,得到锂盐掺杂态聚合物,可广泛应用于电化学储能材料制备领域。
  • 一种锂离子电容器预嵌锂添加剂制备方法及其应用
  • [发明专利]一种锂离子电容电池及其制备方法-CN202110717131.1有效
  • 朱少敏;刘春燕 - 鹏盛国能(深圳)新能源集团有限公司
  • 2021-06-28 - 2022-05-17 - H01G11/50
  • 本发明公开了一种锂离子电容电池及其制备方法,包括制备阳极、制备阴极、制备电解液以及制备锂离子电容电池4个步骤,本发明合成的花状形貌的纳米二硫化钼比表面积较大,有利于其表面产生更多的电化学活性位点,同时也能提高其与电解液的反应接触面积,加快了反应的进程,从而有效地提高了纳米二硫化钼基电极材料的比容量和电化学活性,由于氮掺杂多孔碳材料具有丰富的孔隙结构,二硫化钼纳米花可以原位生长在这些孔隙结构中,在一定程度上能够减缓二硫化钼纳米花的堆积和团聚现象,同时也能够避免二硫化钼在Li+连续不断的嵌入和脱出过程中发生体积膨胀的问题,从而有效地提高了纳米二硫化钼基电极材料的循环稳定性和倍率性能。
  • 一种锂离子电容电池及其制备方法

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top