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]一种电化学储能器件用电极的无溶剂制备方法-CN202010894971.0有效
  • 何铁石;李文生;常亮;钟镇锴;周婷 - 渤海大学
  • 2020-08-31 - 2022-11-15 - H01M4/04
  • 一种电化学储能器件用电极的无溶剂制备方法,取聚合物粘结剂粉体置于电极化设备中,对聚合物粘结剂进行电驻极化处理,得到电驻极化的聚合物粘结剂;将电驻极化的聚合物粘结剂与电极活性物质、导电剂置于混料设备中混合均匀,得到电极母料;将电极母料置于压坯机中,在压坯后,置于柱塞式挤出机中,挤出电极母料样条;再将电极母料样条在压延机中碾轧成电极母料膜片;将电极母料膜片置于气相沉积设备中,在电极母料表面沉积一层厚度为10nm~5μm金属集电极。电极母料分散性好,制作的电极膜片均一性好、密度和机械强度高,易于加工成型,形成的电极电化学稳定性、耐溶剂性和机械性好,具有良好的的循环使用寿命和比电容量。
  • 一种电化学器件用电溶剂制备方法
  • [发明专利]一种阵列式磁性还原氧化石墨烯-炭纳米纤维的制备方法-CN201810076423.X有效
  • 何铁石;于晓东;王欧兰;孟祥苓;韩越 - 渤海大学
  • 2018-01-26 - 2020-04-10 - D01F6/56
  • 一种阵列式磁性还原氧化石墨烯‑炭纳米纤维的制备方法,以鳞片石墨为原料,采用Hummer法制备氧化石墨烯,得到氧化石墨烯;将氧化石墨烯和磁性材料前驱体采用水热/溶剂热法制备磁性材料改性氧化石墨烯,与聚合物和溶剂配制成磁性氧化石墨烯‑聚合物混合静电纺丝前驱液,通过静电纺丝法制备磁性氧化石墨烯‑聚合物复合静电纺丝纤维,热处理得到磁性氧化石墨烯炭纳米纤维复合材料。优点是:RGO表面负载纳米金属氧化物粒子具有的赝电容特性,可以提高复合材料的电荷储能密度,适合于大容量功率型超级电容器使用,超级电容器比电容为240.3CP/F·g‑1‑254.1CP/F·g‑1、充放电效率为99.1%‑99.6%。
  • 一种阵列磁性还原氧化石墨纳米纤维制备方法
  • [发明专利]一种聚酰亚胺多孔纳米纤维电极隔膜的制备方法-CN201510145561.5有效
  • 何铁石;应俊;张庆国;王亚彬;王道林 - 渤海大学
  • 2015-03-31 - 2017-03-08 - H01M2/16
  • 一种聚酰亚胺多孔纳米纤维电极隔膜的制备方法,采用二元有机胺与二元有机酸酐在有机溶剂中进行缩合反应,得到聚酰胺酸溶液;然后加入可溶性金属盐配制纺丝前躯体,然后通过高压静电纺丝制备聚酰胺酸‑金属盐静电纺丝纤维膜,进行亚热胺化处理,得到聚酰亚胺‑金属氧化物纤维复合膜,溶解于无机酸水溶液中进行酸处理,使金属氧化物纳米粒子转变为可溶性金属盐而溶解于无机酸水溶液中,得到聚酰亚胺纳微米多孔纤维膜。优点是聚酰亚胺多孔纳微米纤维隔膜可以有效提高隔膜的机械强度、热稳定性、持液量、通透性、可浸润性以及导电离子的迁移速率,降低隔膜与电解液的液接电阻,及隔膜与电极的接触电阻,从而提高超级电容器的电化学性能。
  • 一种聚酰亚胺多孔纳米纤维电极隔膜制备方法
  • [发明专利]一种含氟聚合物多孔纳微米纤维电极隔膜的制备方法-CN201510111661.6有效
  • 何铁石;应俊;曲蛟;魏颖;任雪;王道林 - 渤海大学
  • 2015-03-13 - 2017-02-01 - H01M2/16
  • 一种含氟聚合物多孔纳微米纤维电极隔膜的制备方法,将含氟聚合物和可溶性金属盐溶解于有机溶剂中配制成纺丝前躯体,然后通过高压静电纺丝,制得含氟聚合物‑金属盐静电纺丝纤维膜,加入矿化剂进行水热反应,得到含氟聚合物‑金属氧化物纳微米纤维膜,用稀酸水溶液中进行酸处理,使含氟聚合物‑金属氧化物纳微米纤维膜中金属氧化物纳米粒子转变为可溶性金属盐而溶解于无机酸水溶液中,得到含氟聚合物多孔纳微米纤维电极隔膜。优点是可以有效提高隔膜的持液量、可浸润性和导电离子的迁移速率,降低隔膜与电极及电解液的电阻,提高超级电容器的功率密度和循环使用寿命等电化学性能,从而得到高功率密度的超级电容器。
  • 一种聚合物多孔微米纤维电极隔膜制备方法
  • [发明专利]扎鲁司特中间体的制备工艺-CN201510310009.7在审
  • 王道林;何铁石;邢锦娟 - 渤海大学
  • 2015-06-03 - 2015-09-16 - C07D209/24
  • 本发明属于精细化工产品的生产领域,特别涉及一种哮喘药物扎鲁司特中间体的制备工艺,以1-甲基-5-硝基吲哚和3-甲氧基-4-甲酰基苯甲酸为原料,在氢转移还原剂2,6-二甲基-1,4-二氢吡啶-3,5-二甲酸酯及质子酸作用下,于惰性溶剂中反应,即得目的产物扎鲁司特中间体;所述质子酸为氨基磺酸、对甲基苯磺酸、甲基磺酸、脯氨酸或硼酸。本发明操作简便,产品纯度高,收率好,可满足规模化生产及医药产品的要求。
  • 扎鲁司特中间体制备工艺
  • [发明专利]一种气液双通道阴极锂空气电池-CN201410702680.1有效
  • 蔡克迪;邱平达;王祥;张亮;张光菊;魏颖;何铁石 - 渤海大学
  • 2015-08-04 - 2015-07-29 - H01M12/06
  • 一种气液双通道阴极锂空气电池,包括壳体,所述壳体由上、下敞口的不锈钢壳体、横置于不锈钢壳体的上、下口内的两个绝缘壳体围成,在壳体内由左向右依次竖置有锂阳极、隔膜A、非水系电解液、隔膜B、多孔阴极气体扩散电极和双通道阴极流场板,所述双通道阴极流场板内设有气体流场通道和液体流场通道,在双通道阴极流场板上分别设有与气体流场通道相通的气体进气阀门和气体排气阀门以及与液体流场通道相通的液体进液阀门和液体排液阀门,所述气体进气阀门连接有气瓶,所述液体进液阀门和液体排液阀门连接有蠕动泵,所述蠕动泵连接有液罐。优点是:避免放电产物氧化锂或过氧化锂堵塞电极孔道导致放电终止,提高电池循环效率,增加电池循环次数。
  • 一种双通道阴极空气电池
  • [发明专利]一种纳米缆连接的三元复合电极材料的制备方法-CN201310585318.6有效
  • 何铁石;杜微;张庆国;蔡克迪;蔡艳荣 - 渤海大学
  • 2013-11-20 - 2014-04-02 - C08L79/02
  • 一种纳米缆连接的三元复合电极材料的制备方法,以含氟苯胺和苯胺为聚合单体,加入氧化剂,在酸的水溶液中进行聚合反应,经沉析、洗涤、干燥,得苯胺和含氟苯胺聚合物;将苯胺和含氟苯胺聚合物溶解于溶剂中配制成纺丝前驱体,进行高压静电纺丝后,真空干燥,得苯胺和含氟苯胺聚合物电纺纤维;将氧化石墨、苯胺和含氟苯胺聚合物电纺纤维和可溶性金属盐均匀分散于醇的水溶液中,水热条件下反应,用去离子水和乙醇洗涤,制得石墨烯-金属氧化物纳米片以及苯胺和含氟苯胺聚合物-金属氧化物纳米缆复合材料。该三元复合电极材料具有良好的功率特性稳定性好,作为超级电容器循环使用寿命长,储能功率密度高。
  • 一种纳米连接三元复合电极材料制备方法
  • [发明专利]一种电场活化型超级电容器的制备方法-CN201310170544.8有效
  • 何铁石;曲蛟;聂俊平;金振兴 - 渤海大学
  • 2013-05-10 - 2013-08-21 - H01G11/84
  • 一种电场活化型超级电容器的制备方法,将电极活性物质与黏结剂、导电剂分别混合均匀,用混合物在金属集电极表制成类石墨材料电极片;将制得的类石墨电极片作为电容器的电极正极和负极,采用隔膜将电极阻隔,以分子量≤500离子液体为电解液,组装成电容器,进行电场活化,制得电场活化型超级电容器。该超级电容器电解液电势窗口较宽,提高了电容器额定工作电压;电解液分子体积较小,在电场活化条件下可在石墨层间进行插嵌-迁出;电解液电化学性能稳定,可在较高的电压条件下进行电场活化,使电解质离子在石墨层间充分插嵌,获得高插层静电电容。
  • 一种电场活化超级电容器制备方法
  • [实用新型]甲醛检测消除装置-CN201220734429.X有效
  • 蔡克迪;邱平达;彭亚晶;何铁石;金振兴 - 渤海大学
  • 2012-12-28 - 2013-06-12 - G01N27/403
  • 一种甲醛检测消除装置,包括壳体,在壳体中由左至右依次设置有所述抽风扇、流场、空气腔,在流场与空气腔之间由左至右依次设置有多孔电极、电解质膜、空气电极,在多孔电极和空气电极一侧连接有导线且由壳体引出,在导线上串联有指示灯。优点是:该装置结构简单,在检测甲醛的同时,能消除空气中过量的甲醛物质;当空气中有过量甲醛存在时,它通过抽风扇抽入流场并进入装置内部,作为燃料与空气中的氧气发生电化学反应,将化学能转换成电能,使得小功率指示灯持续点亮;随着反应的继续进行,甲醛不断的消耗,当指示灯不再亮时,表明甲醛含量消耗殆尽或含量极低。
  • 甲醛检测消除装置
  • [实用新型]混合型超级电容器组-CN201220666209.8有效
  • 蔡克迪;何铁石;曲蛟;张庆国;魏颖 - 渤海大学
  • 2012-12-06 - 2013-05-29 - H01G11/08
  • 一种混合型超级电容器组,由活性炭负极,隔膜,有机电解液,磷酸铁锂正极,石墨负极,壳体与导线组成;所述活性炭负极、磷酸铁锂正极、石墨负极由左至右依次放置在壳体中,所述有机电解液通过隔膜设置在活性炭负极与与磷酸铁锂正极之间以及磷酸铁锂正极与石墨负极之间,所述导线分别连接在活性炭负极、磷酸铁锂正极和石墨负极上。其优点是:将混合型超级电容器与锂离子电池有机的结合成一个整体,从而可以保证一定功率特性的前提下,大幅提高超级电容器的能量密度,为不同用电器的放电需求提供保障。
  • 混合超级电容器

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