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
2023-03-24 公布专利
2023-03-21 公布专利
2023-03-17 公布专利
2023-03-14 公布专利
2023-03-10 公布专利
2023-03-07 公布专利
2023-03-03 公布专利
2023-02-28 公布专利
2023-02-24 公布专利
2023-02-21 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]一种长循环寿命硫基全固态电池及其全干法制备方法-CN202211466887.4在审
  • 慈立杰;李建伟;李元元 - 山东大学
  • 2022-11-22 - 2023-03-17 - H01M10/058
  • 本发明属于固态电池领域,具体涉及一种长循环寿命硫基全固态电池及其全干法制备方法。本发明通过聚四氟乙烯(PTEE)纤维化将硫化物电解质、正极材料、导电剂组分粘合在一起,由于聚四氟乙烯不与电解质和活性材料相互作用,在高电压下也具有电化学稳定性,使得制备出来的硫基全固态电池具有长循环寿命。本发明通过全干法制备方法制备得到的硫化物电解质薄膜具有高的离子导率,制备得到的正极薄膜具有高的负载量,电解质膜和正极膜具有良好的柔韧性,改善了界面接触,同时由于聚四氟乙烯的存在,正极之间的颗粒可以相互交联,有利于保持正极结构的完整性,大大提高了组装的硫基全固态电池的长循环稳定性和性能,促进了硫基全固态电池的实际应用。
  • 一种循环寿命硫基全固态电池及其法制方法
  • [发明专利]一种硫化物固态电解质薄膜及其制备方法-CN202211027573.4在审
  • 张琳;刘涛;李建伟;赖康荣;赵国庆;慈立杰;闵光辉 - 山东大学
  • 2022-08-25 - 2023-01-13 - H01M10/0562
  • 本发明公开了一种硫化物固态电解质薄膜的制备方法,包括如下步骤:以Li6PS5Cl为电解质,以正庚烷为分散剂,以氢化苯乙烯‑丁二烯嵌段共聚物为粘结剂,将三种物质混合球磨,得到Li6PS5Cl悬浮液;将Li6PS5Cl悬浮液浇铸在纤维素膜上,干燥后,进行冷压,制得硫化物固态电解质薄膜。本发明以Li6PS5Cl为固态电解质,纤维膜为自限骨架,正庚烷为分散剂,SEBS为粘结剂,采用独立式浆液铸造工艺制备了90μm超薄硫化固态电解质薄膜。固态电解质薄膜在25℃时的离子电导率为1.09×10‑3Scm‑1。利用此电解质薄膜组装的全固态锂电池在0.1C电流密度下,循环150次后放电比容量为161.2mAhg‑1,容量保持率为87%,平均库仑效率超过99.5%。通过减小硫化物固态电解质层的厚度和重量提高了能量密度。
  • 一种硫化物固态电解质薄膜及其制备方法
  • [发明专利]一种高性能全固态电池及其制备方法-CN202211049518.5在审
  • 慈立杰;魏游日;程俊;李德平 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2022-08-30 - 2022-11-29 - H01M10/0585
  • 本发明公开的一种高性能全固态电池及其制备方法,所述高性能全固态电池,包括从上至下依次层叠设置的金属锂负极、复合功能层、固态电解质陶瓷片、离子液体‑锂盐改性层、正极极片;本发明采用表面包覆有固态电解质的富锂锰基正极材料作为正极材料,可以提升材料的循环稳定性以及倍率性能,且在正极极片与固态电解质陶瓷片的界面处引入离子液体和锂盐复合物以及在负极与固态电解质陶瓷片的界面处引入复合功能层,提高了正极、负极与固态电解质陶瓷片的界面接触性,从而获得更好的离子电导率和更低的电池整体阻抗,复合功能层中加入金属单质可以吞噬金属锂负极在循环过程中生长的锂枝晶,降低极化电压以及电池短路可能性,提升电池循环稳定性。
  • 一种性能固态电池及其制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法与锂离子电池-CN202210813452.6在审
  • 慈立杰;魏游日;程俊;李德平 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2022-07-12 - 2022-11-11 - H01M4/36
  • 本发明公开一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法与锂离子电池,所述锂离子电池复合正极材料包括富锂锰基正极材料颗粒以及负载在所述富锂锰基正极材料颗粒表面的晶态氧化物固态电解质纳米颗粒。富锂锰基正极材料颗粒与晶态氧化物固态电解质纳米颗粒形成多点紧密接触式结构,这种多点紧密接触式结构能够保证锂离子在富锂锰基正极材料颗粒与晶态氧化物固态电解质纳米颗粒之间的快速传导,富锂锰基正极材料颗粒表面的晶态氧化物固态电解质纳米颗粒提供了丰富的三维离子传输通道,提升了离子电导率,改善了富锂锰基正极材料的大电流充放电性能,改善了富锂锰基正极材料倍率性能、循环性能,最终提升锂离子电池的比容量、倍率、循环等性能。
  • 一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种氧化铝包覆纳米硅及其连续化制备方法和系统-CN202210808776.0有效
  • 王预;慈立杰;吉凤君;张帅 - 深圳索理德新材料科技有限公司
  • 2022-07-11 - 2022-09-27 - H01M4/38
  • 本发明提供一种氧化铝包覆纳米硅及其连续化制备方法和系统,所述方法包括:S1:将纳米硅和分散剂送入分散装置中制成纳米硅分散浆料,并且在缓冲液制备装置中配制缓冲溶液;S2:将所述纳米硅分散浆料和所述缓冲溶液输送到反应釜中,形成混合浆料,调节反应釜中混合浆料的pH在3.5‑5.5并保持pH稳定,然后对混合浆料进行加热,加热至60‑90℃;S3:向反应釜中加入包覆前驱体材料,进行纳米硅的包覆反应;S4:终止包覆反应,将包覆后的纳米硅从反应釜中移出。本发明实现了连续化制备氧化铝包覆纳米硅,并且制得的氧化铝包覆纳米硅具有良好的电化学性能,能够用作锂离子电池中的负电极活性材料。
  • 一种氧化铝纳米及其连续制备方法系统
  • [实用新型]一种水氧敏感材料的配料和反应一体化设备-CN202221150878.X有效
  • 王预;余剑;慈立杰 - 深圳索理德新材料科技有限公司
  • 2022-05-14 - 2022-08-16 - B01J19/18
  • 本实用新型涉及操作箱、反应釜一体化生产设备的技术领域,公开了一种水氧敏感材料的配料和反应一体化设备;本实用新型将惰性气体操作箱和反应釜通过物料输送装置进行封闭式的连接,以确保在操作箱中完成水氧敏感材料的配比后可以在不受水分和氧气的影响下进入反应釜中,工序连续性高,提升了工作效率,并且各个组件之间设置了阀门,通过关闭阀门以确保单一组件不与其他组件连通,此时可以打开通气阀,令真空泵抽取组件内部的气体,令惰性气体钢瓶中的惰性气体流通进入该组件,通过这种方式来确保一体化设备中不会受到来自外部空气的影响,解决了现有技术中水氧敏感物料从惰性气体操作箱转移至反应釜的过程中容易接触空气导致物料失效的问题。
  • 一种敏感材料配料反应一体化设备
  • [发明专利]一种锂镧锆氧基固态电解质及其制备方法与应用-CN202210247914.2在审
  • 慈立杰;郭艺璇;程俊;李德平;曾振 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2022-03-14 - 2022-07-08 - H01M10/0562
  • 本发明公开一种锂镧锆氧基固态电解质及其制备方法与应用,所述制备方法包括步骤:将锂源、镧源、锆源加入水中,混合后得到第一混合溶液;或,将锂源、镧源、锆源、掺杂金属源加入水中,混合后得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入分散剂和碳量子点,进行搅拌后得到第二混合溶液;将第二混合溶液与沉淀剂进行混合,共沉淀后进行干燥,得到共沉淀前驱体;将共沉淀前驱体进行烧结,得到所述锂镧锆氧基固态电解质。本发明中以碳量子点作为形核位点以及形貌调节剂采用一步混锂法,制备出多孔片状二维锂镧锆氧基固态电解质。本发明提供的制备方法在维持锂镧锆氧基固态电解质片状形貌优势的同时得到较大的比表面积,有效提升复合固态电解质的电导率。
  • 一种锂镧锆氧基固态电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]一种可室温运行的锂金属固态电池及其制备方法-CN202210264189.X在审
  • 慈立杰;程俊;曾振;李德平;魏游日;郭艺璇 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2022-03-17 - 2022-06-24 - H01M10/0565
  • 本发明公开一种可室温运行的锂金属固态电池及其制备方法。该制备方法包括步骤:提供包括正极材料和锂离子导电剂的正极浆料;将所述正极浆料涂覆于正极集流体上,形成正极;将第一聚合物电解质浆料涂覆于所述正极上,形成耐高压的第一聚合物电解质层;将第二聚合物电解质浆料涂覆于所述第一聚合物电解质层上,形成耐还原的第二聚合物电解质层;在所述第二聚合物电解质层上组装锂金属负极,得到所述锂金属固态电池。通过在正极中构建锂离子传导网络,有效提高正极内部的离子传输,提高其循环稳定性,得到长循环稳定性可室温运行的锂金属固态电池。通过使用双层固态聚合物电解质,可以达到高离子电导,与正负极高化学与电化学稳定性等性能要求。
  • 一种室温运行金属固态电池及其制备方法

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