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]局部高浓度电解液及其制备方法、电池-CN202311152754.4在审
  • 魏文硕;郭峰;赵江辉;谢茂玲;涂玉祖;王国荣 - 浙江正泰电器股份有限公司
  • 2023-09-07 - 2023-10-27 - H01M10/0569
  • 本申请公开了一种局部高浓度电解液及其制备方法、电池,涉及电池技术领域。局部高浓度电解液包括锂盐、溶剂和稀释剂,溶剂包括碳酸酯类化合物、氟代碳酸酯类化合物和硅烷类化合物,其中,硅烷类化合物包括二甲氧基二甲基硅烷、二乙氧基二甲基硅烷、三甲氧基甲基硅烷中的一种或几种。该局部高浓度电解液,碳酸酯和氟代碳酸酯可溶解锂盐,促进离子在电池的正极与负极之间流动;硅烷类化合物对热和化学试剂稳定,可提高局部高浓度电解液的稳定性,有效改善局部高浓度电解液的耐高温和耐高压性能,且硅烷类化合物阻抗低,能抑制局部高浓度电解液与正极材料的寄生反应,避免电池循环过程中阻抗增长,有效改善电池循环稳定性,提高电池的循环寿命。
  • 局部浓度电解液及其制备方法电池
  • [发明专利]锂离子电池快充电解液、制备方法及锂离子电池-CN202310607731.1在审
  • 梁正;岳昕阳;徐雪娇;陈源茂;石章琴 - 上海交通大学
  • 2023-05-26 - 2023-10-17 - H01M10/0569
  • 本发明提供了一种锂离子电池快充电解液、制备方法及锂离子电池,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述有机溶剂包括碳酸酯类化合物;所述锂盐为六氟磷酸锂;所述添加剂包括醚类化合物和硝酸锂,所述锂盐基于碳酸酯类化合物的摩尔浓度为1~2mol/L;所述硝酸锂基于醚类化合物的摩尔浓度为2~4mol/L;基于锂盐溶于碳酸酯类化合物后的总体积,所述添加剂的体积占比为1~10%。由上述碳酸酯类有机溶剂、锂盐和添加剂共同组成的锂离子电池快充电解液,具有较高的离子电导率且能在电极界面诱导形成富Li3N的SEI加速锂离子的迁移,制备过程简单,对设备要求低,该电解液对提高快充条件下锂离子电池的循环寿命和容量保持率具有重要作用。
  • 锂离子电池充电制备方法
  • [发明专利]电解液及其制备方法和钠离子电池-CN202310914569.8在审
  • 梅晓贤;马洪运;葛桂芳;邢彤;洪宗平;陈超 - 力神(青岛)新能源有限公司
  • 2023-07-25 - 2023-10-17 - H01M10/0569
  • 本发明属于钠离子电池领域,具体涉及一种电解液及其制备方法和钠离子电池。所述电解液包括钠盐、非水有机溶剂以及成膜添加剂;所述非水有机溶剂包括下述体积份组分:酯基溶剂85份‑90份,醚基溶剂10份‑15份;其中,钠盐在溶剂中的浓度为0.8mol/L‑1.2mol/L,成膜添加剂在溶剂中的体积占比为1%‑5%。本申请的技术方案依据醚基溶剂和酯基溶剂的物性差异以及钠离子电池在醚基溶剂和酯基溶剂电解液中的储钠差异,通过醚酯混合电解液体系,以及筛选成膜添加剂,使得使用该电解液组装的钠离子电池具有良好的高低温性能,适于工业化生产,有效提高了钠离子电池的可使用温度范围。
  • 电解液及其制备方法钠离子电池

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