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]石墨组合物和在电池技术中的用途-CN202080070410.7在审
  • 米夏埃尔·斯帕尔;滝博之;守冈宏之;汪旭;八寻勉 - 伊梅科技
  • 2020-10-07 - 2022-05-17 - C01B32/21
  • 本公开涉及组合物,该组合物包含至少一种由具有等于或小于4m2/g的BET比表面积(SSA)的合成石墨颗粒组成的碳质颗粒材料,并且还包含约5%‑约75%(w/w)的至少一种由涂有非石墨碳并且具有等于或小于8m2/g的BET SSA的天然石墨颗粒组成的碳质颗粒材料。鉴于此类组合物总体上有利的电化学性能,特别是用于汽车和能量存储应用,它们特别适合用作例如锂离子电池等中的负极的活性材料。本公开还涉及所述非石墨碳涂覆的天然石墨颗粒用于制备适合用作例如锂离子电池的负极中的活性材料的组合物的用途。本文所述的非石墨碳涂覆的天然石墨颗粒也适用于用作碳质添加剂,以与采用无碳质添加剂的负极的电池相比,提高例如锂离子电池的能量密度和充电速率性能同时保持电池的功率密度。
  • 石墨组合电池技术中的用途
  • [发明专利]薄膜固态锂离子二次电池及其制造方法-CN201080005767.3有效
  • 猿飞裕一;日隈弘一郎;高原克典;守冈宏之;古谷龙也 - 索尼公司
  • 2010-01-28 - 2011-12-28 - H01M10/0585
  • 本发明公开了高性能并且便宜的薄膜固态锂离子二次电池以及制造该电池的方法,该电池能够在空气中充电和放电,并且能够以令人满意的产率被稳定地制造。该薄膜固态锂离子二次电池具有:由有机树脂形成的电绝缘基板(10);设置在基板的面上的无机绝缘膜;正极侧集电体膜(30);正极活性材料膜(40);固体电解质膜(50);负极侧集电体保护膜(68);以及负极侧集电体膜(70)。在该薄膜固态锂离子二次电池中,正极侧集电体膜和/或负极侧集电体膜被形成在无机绝缘膜的面上。负极侧集电体保护膜由包括Sn氧化物、In氧化物以及Zn氧化物中的至少任何一种的导电氧化物形成,并使得与充放电相关的锂的总量保持大致恒定。负极侧集电体保护膜的厚度为大于或等于2nm并小于或等于22nm。无机绝缘膜的厚度为大于或等于5nm并小于或等于500nm。无机绝缘膜包含含有Si、Al、Cr、Zr、Ta、Ti、Mn、Mg和Zn中的任何一种的氧化物、氮化物和硫化物中的至少一种。
  • 薄膜固态锂离子二次电池及其制造方法
  • [发明专利]薄膜固态锂离子二次电池及其制造方法-CN201080005748.0有效
  • 猿飞裕一;高原克典;守冈宏之;古谷龙也;日隈弘一郎;市川玲奈;仙田结;足立百惠 - 索尼公司
  • 2010-01-28 - 2011-12-28 - H01M10/0585
  • 本发明公开了高性能并且便宜的薄膜固态锂离子二次电池以及制造该电池的方法,该电池能够在空气中充电和放电,并且能够以令人满意的产率被稳定地制造。该薄膜固态锂离子二次电池具有:由有机树脂形成的电绝缘基板(10);设置在基板的面上的无机绝缘膜;正极侧集电体膜(30);正极活性材料膜(40);固体电解质膜(50);负极电位形成层(64);以及负极侧集电体膜(70)。在该薄膜固态锂离子二次电池中,正极侧集电体膜和/或负极侧集电体膜被形成在无机绝缘膜的面上。负极电位形成层是由与正极活性材料膜的相同的材料或与正极活性材料膜的不同的材料形成的层,并且是设置用于在放电时形成负极电位的层。负极电位形成层的厚度为大于或等于2nm并小于或等于20nm。无机绝缘膜的厚度为大于或等于5nm并小于或等于500nm。无机绝缘膜包含含有Si、Al、Cr、Zr、Ta、Ti、Mn、Mg和Zn中的任何一种的氧化物、氮化物和硫化物中的至少一种。
  • 薄膜固态锂离子二次电池及其制造方法
  • [发明专利]薄膜固态锂离子二次电池及其制造方法-CN201080005760.1无效
  • 佐飞裕一;古谷龙也;高原克典;守冈宏之 - 索尼公司
  • 2010-01-28 - 2011-12-28 - H01M10/0585
  • 本发明公开了高性能并且便宜的薄膜固态锂离子二次电池以及制造该电池的方法,该电池能够在空气中充电和放电,并且能够以令人满意的产率被稳定地制造。该薄膜固态锂离子二次电池具有:由有机树脂形成的电绝缘基板(10);由无机材料制成的、并形成在所述基板的面上的绝缘膜(20);正极侧集电体膜(30);正极活性材料膜(40);固体电解质膜(50);负极活性材料膜(60);以及负极侧集电体膜(70)。在该薄膜固态锂离子二次电池中,正极侧集电体膜和/或负极侧集电体膜被形成在上述绝缘膜的面上,并且上述绝缘膜的膜厚度为大于或等于10nm并小于或等于200nm。上述绝缘膜的面积大于正极侧集电体膜或负极侧集电体膜的面积,或者大于正极侧集电体膜和负极侧集电体膜的总面积。上述无机材料包含含有Si、Al、Cr、Zr、Ta、Ti、Mn、Mg和Zn中的任何一种的氧化物、氮化物和硫化物中的至少一种。
  • 薄膜固态锂离子二次电池及其制造方法
  • [发明专利]IC卡-CN200880128230.9有效
  • 古谷龙也;高原克典;守冈宏之 - 索尼公司
  • 2008-12-24 - 2011-02-16 - G06K19/07
  • 本发明提供一种不导致厚度增加且有优良安全性的具有二次电池的IC卡。IC卡包括:天线线圈,通过电磁感应感生电力;薄膜电池,蓄积通过天线线圈感生到的电力;以及控制部,控制从天线线圈向薄膜电池的电力蓄积。薄膜电池具有正极、负极以及设置在正极和负极之间的固体电解质层。
  • ic
  • [发明专利]离子导体和燃料电池-CN200780001423.3无效
  • 槙田健吾;上坂进一;守冈宏之 - 索尼株式会社
  • 2007-09-18 - 2009-01-28 - H01M8/02
  • 本发明提供了一种具有高离子传导性、几乎不受环境变化的影响、由此可以改善安全性的离子导体。作为包含电解质的第一流体F1,包含具有离子传导性的离子固体和用于分散离子固体的分散介质的离子导体流过在燃料电极(10)与氧电极(20)之间的电解质通道(30)。尽管是固体分散溶液,但是离子传导性也很高。此外,在其中分散介质根据环境变化蒸发的情况下,仅残留离子固体。从而,不存在腐蚀周围部件的可能性,因此安全性很高。作为离子固体,离子交换树脂如苯乙烯基阳离子交换树脂和聚全氟烷基磺酸基树脂是优选的。离子导体是通过将15wt%的离子交换树脂与作为分散介质的水混合并通过球磨机粉碎混合物而制备的。
  • 离子导体燃料电池
  • [发明专利]产生氢气的方法、产生氢气的装置和能量转换系统-CN03820225.5无效
  • 守冈宏之;山田淳夫;须藤业;猪俣浩二;户木田裕一 - 索尼株式会社
  • 2003-08-22 - 2005-10-05 - C01B3/06
  • 本发明披露了产生氢气的方法、由此产生氢气的装置和能量转换系统,该方法即使在没有催化剂的情况下也能提高产生氢气的效率,并且在反复和长期使用中可以增加可靠性。本发明提供了由具有通式αz(1-x)βzx[BHy](其中,α和β各自代表一种选自元素周期表1A、2A和2B族的元素;3<y<6;0≤x≤1和0<z<3)的金属氢化物、水和pH值低于该金属氢化物的水溶液的pH值的另一种液体构成的混合物体系,并分解所述金属氢化物。所述制备氢气的装置包括:用于贮存氢化物水溶液的第一贮存器(2)、用于贮存pH值低于上述水溶液的pH值的另一种液体的第二贮存器(3)和用于将所述水溶液和其它液体混合以借此产生氢气的反应器(4)。通过能量转化装置将如此获得的氢气转化为电化学能。
  • 产生氢气方法装置能量转换系统

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