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MoO3-CN202010998063.6有效
  • 李文睿;何苗;冯叶锋;熊德平 - 广东工业大学
  • 2020-09-21 - 2023-07-25 - C01G19/02
  • 本发明提供一种MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:SnO2粉末和MoO3粉末球磨,然后加入石墨后球磨,即得所述MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料;其中,所述SnO2粉末、MoO3粉末和石墨的质量比为1:0.01~0.1:0.3~0.35。本发明提供的制备方法通过MoO3掺杂以及与石墨的复合制备得到MoO3掺杂改性SnO2@C负极复合材料,可有效改善SnO2的颗粒聚集和体积膨胀的问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环性能以及较高的库伦效率。
  • 一种moobasesub
  • [发明专利]一种MnO2-CN202010963568.9有效
  • 何苗;孙煜坤;冯叶锋;熊德平 - 广东工业大学
  • 2020-09-14 - 2023-06-16 - C01G45/02
  • 本发明公开了一种MnO2掺杂改性SnO2‑C负极材料的制备方法。该制备方法包括如下步骤:将SnO2粉末和MnO2球磨,然后加入无机碳源后球磨,即得所述MnO2掺杂改性SnO2‑C负极材料。本发明制备的MnO2掺杂改性SnO2‑C负极材料,通过MnO2和碳材料的复合,有效地解决了SnO2在充放电过程中的体积膨胀效应以及颗粒团聚问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环稳定性以及较高的库伦效率。该方法工艺简单,可操作性强,适用于大规模工业生产。
  • 一种mnobasesub
  • [发明专利]一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用-CN202010200392.1有效
  • 柯进;何苗;冯叶锋;熊德平 - 广东工业大学
  • 2020-03-20 - 2021-08-13 - H01M4/62
  • 本发明属于电池电极材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二氧化锡复合材料,所述二氧化锡复合材料为片状结构;所述二氧化锡复合材料包括二氧化锡、二氧化硅和石墨,所述二氧化锡和所述二氧化硅包覆于所述石墨中。本发明中,采用二氧化硅和石墨对二氧化锡进行改性,二氧化硅具有较高的比容量,二氧化锡和二氧化硅包覆于石墨中,二氧化锡复合材料为片状结构,能够有效抑制二氧化锡的体积膨胀,实验结果表明,该二氧化锡复合材料作为负极材料应用于锂电池中,导电性好、循环和倍率性能好。
  • 一种氧化复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种离子电池复合材料及其制备方法和离子电池-CN201910770126.X有效
  • 白晨;何苗;冯叶锋;熊德平 - 广东工业大学
  • 2019-08-20 - 2021-08-13 - H01M4/48
  • 本发明属于电池材料的技术领域,尤其涉及一种离子电池复合材料及其制备方法和离子电池。本申请提供了一种离子电池复合材料,包括:三氧化钼复合在二氧化锡颗粒形成复合颗粒物,所述复合颗粒物负载在碳材料制得离子电池复合材料。本申请还提供了一种离子电池复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、二氧化锡前驱体颗粒与三氧化钼混合,得到复合颗粒物;步骤2、将所述复合颗粒物和碳材料混合,制得离子电池复合材料。本申请提供的离子电池复合材料,克服了二氧化锡电池负极材料在充放电的过程发生的体积膨胀效应,有效解决了二氧化锡电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
  • 一种离子电池复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法-CN201910631295.5有效
  • 黄细平;何苗;冯叶锋;黄仕华;熊德平 - 广东工业大学
  • 2019-07-12 - 2021-05-11 - H01M4/62
  • 本发明属于电化学技术领域,尤其涉及一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将尿素和含锡前驱体混合至完全溶解得到混合溶液;步骤2:将所述混合溶液进行水热反应并烘干得到二氧化锡纳米颗粒进行干磨处理,再加入碳进行球磨,得到二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明还提供了由上述方法制得的二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料。本发明提供了一种二氧化锡/氧化铝掺杂碳复合材料及其制备方法,解决了现有的锂离子电池负极材料存在严重的体积膨胀效应,易使电池容量衰竭过快和循环性能差的技术问题。
  • 一种氧化氧化铝掺杂复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种LiAlO2-CN201810259234.6有效
  • 何苗;冯叶锋;王润;熊德平 - 广东工业大学
  • 2018-03-27 - 2021-04-16 - H01M4/36
  • 本发明涉及锂离子电池制造技术领域,公开了一种LiAlO2/C修饰三元复合材料、制备方法及其应用,本发明将锂源、铝源和有机碳源溶解在溶剂中得到混合溶液再加入层状结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,蒸干得到凝胶物质进行干燥、破碎和烧结最终得到LiAlO2/C修饰三元复合材料。解决了现有技术中三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2电导率较低、大倍率性能不佳、振实密度偏低且容量衰减较为严重的问题。本发明提供的制备方法简单易操作,在该材料微观结构不发生变化的基础上,通过LiAlO2/C进行表面修饰,有效地提高了三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2作为锂离子电池正极时的倍率性能和循环稳定性。
  • 一种lialobasesub
  • [发明专利]一种镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料及其制备方法-CN201810258391.5有效
  • 何苗;冯叶锋;王润;熊德平 - 广东工业大学
  • 2018-03-27 - 2021-03-16 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮源溶解到膨胀石墨的溶液中,其中,膨胀石墨溶解到溶剂后得到所述膨胀石墨的溶液。步骤2:将可溶性镍盐和可溶性锑盐与所述膨胀石墨的溶液混合,获得混合溶液2,并对蒸发所述混合溶液2的溶剂,得到镍锑前驱体。步骤3:高温碳化所述镍锑前驱体,得到镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨片复合材料。由该方法制备的镍锑合金/氮掺杂膨胀石墨复合材料解决了现有技术中金属锑在充放电过程中严重的体积膨胀效应,导致其作为锂离子电池负极应用时循环稳定性和倍率性能较差的技术问题。
  • 一种合金掺杂膨胀石墨复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种Cu掺杂改性LTO@SnO2-CN202010998078.2在审
  • 何苗;李文睿;冯叶锋;熊德平 - 广东工业大学
  • 2020-09-21 - 2021-01-12 - H01M4/36
  • 本发明提供一种Cu掺杂改性LTO@SnO2复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Cu掺杂改性LTO@SnO2复合材料具有核壳结构,以SnO2为壳层,铜掺杂的多孔钛酸锂为核,铜掺杂在多孔钛酸锂晶体结构中。该复合材料中,SnO2具有较大的电池容量;铜掺杂的多孔钛酸锂存在着充足的通道和空间,有利于离子的流通和嵌入,还可以容纳更多具有较大的电池容量的SnO2,同时还可为SnO2在充放电过程中的体积变化提供充足的缓冲空间;Cu具有较高的电导率,可以进一步提高材料的电性能。上述三种组分之间协同作用,能够显著提高材料的电池容量、循环稳定性以及倍率性能。且制备方法工艺简单,可操作性强,适用于大规模工业生产。
  • 一种cu掺杂改性ltosnobasesub
  • [发明专利]一种MoO2-CN202010962560.0在审
  • 孙煜坤;何苗;冯叶锋;熊德平 - 广东工业大学
  • 2020-09-14 - 2021-01-08 - C01G19/02
  • 本发明公开了一种MoO2掺杂改性SnO2‑C负极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:将MoO2与SnO2球磨,形成均匀的颗粒,然后加入无机碳源后球磨,让混合均匀的颗粒嵌入在石墨纳米片中,最终得到MoO2掺杂改性SnO2‑C负极材料。本发明制备的MoO2掺杂改性SnO2‑C负极材料,通过MoO2和碳材料的复合,有效地解决了SnO2在充放电过程中的体积膨胀效应和颗粒团聚问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环性能以及较高的库伦效率。该方法步骤简单,绿色环保,可规模化生产。
  • 一种moobasesub
  • [发明专利]一种复合正极材料及其制备方法-CN201810100839.0有效
  • 何苗;冯叶锋;王润;熊德平 - 广东工业大学
  • 2018-02-01 - 2020-12-08 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种复合正极材料的制备方法,包括:将锂源、铝源、有机碳源和含碳LiFePO4混合,得到混合液;将所述混合液加热,得到凝胶;将所述凝胶干燥后破碎,得到粉末;将所述粉末烧结,得到复合正极材料。本发明采用锂源、铝源和有机碳源对含碳LiFePO4进行表面修饰,碳源材料能够极大程度地增加本发明中复合正极材料的导电性,进而提高正极材料表面的电子传输速度;非碳源材料能够有效阻止正极材料和电解液的直接接触,增强了正极材料的界面稳定性。本发明通过锂源、铝源、有机碳源共同对含碳LiFePO4进行改性,能够增加锂离子扩散和电子传输速率,有效提高复合正极材料的倍率性能和循环稳定性。
  • 一种复合正极材料及其制备方法
  • [实用新型]一种双膜片真空助力器-CN202020645895.5有效
  • 周锏;冯叶锋 - 浙江诸暨万宝机械有限公司
  • 2020-04-26 - 2020-12-08 - B60T13/56
  • 本实用新型涉及汽车领域,具体公开了一种双膜片真空助力器。该双膜片真空助力器包括气室外壳和控制阀,气室外壳包括前壳体和后壳体;所述的伺服气室内设有中壳体,所述的中壳体与前壳体围合成前腔,第一膜片和第一助力盘将前腔分为第一助力腔和第一真空腔;所述中壳体的外缘向一侧翻折形成密封段,所述密封段外侧与后壳体内壁之间形成过渡空间,所述的过渡空间内设有格挡部;所述的过渡空间内设有膜片支撑圈,所述膜片支撑圈的一端与第一膜片接触,另一端与格挡部接触;还包括贯穿膜片支撑圈并连通第一助力腔和第二助力腔的导气通道。以上所述的双膜片真空助力器通过设置膜片支撑圈,阻挡第一膜片的变形,保障导气通道顺畅和连接密封性。
  • 一种膜片真空助力器

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