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]一种硫化锂包覆硫化物固态电解质及其制备方法与应用-CN202210158670.0在审
  • 慈立杰;李建伟;李元元 - 山东大学
  • 2022-02-21 - 2022-05-24 - C01B17/22
  • 本发明涉及固态电池技术领域,具体涉及一种硫化锂包覆硫化物固态电解质及其制备方法与应用,所述硫化锂包覆的硫化物固态电解质,其组分为硫化物65‑80%、五硫化二磷为20‑35%、锂粉0.1‑10%。本发明中采用球磨方法制备包覆的硫化物固态电解质,制备方法简单,且可以大规模生产;通过该方法制备的包覆硫化物固态电解质,由于有包覆层的存在,可以抑制电解质与金属锂负极的反应,并且包覆层的存在,可以抑制锂枝晶的生长;当锂枝晶在固态电解质内部生长时,也会抑制锂枝晶内部的产生,大大的阻碍了电池的短路,提高电池的电化学性能。包覆层硫化锂也是一种良好的锂离子导体,包覆层的存在也会提高电解质的离子导率,更好的应用于固态电池中。
  • 一种硫化锂包覆硫化物固态电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于共沉淀法制备LAGP固态电解质的方法-CN202111316087.X在审
  • 慈立杰;吉凤君;李德平 - 哈尔滨工业大学(深圳)
  • 2021-11-08 - 2022-03-25 - H01M10/0562
  • 本发明提供一种基于共沉淀法制备LAGP固态电解质的方法,包含步骤:按照化学计量比称取二氧化锗、锂源、铝源和磷源;将所述二氧化锗与所述锂源混合溶解于水中,得到第一混合溶液;在所述第一混合溶液中加入沉淀剂后,再加入所述铝源和所述磷源,得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液在固定温度下水浴保温,并搅拌至溶液蒸干,得到LAGP前驱体粉末;对所述LAGP前驱粉末进行加热处理,得到LAGP固态电解质。本发明提供的制备方法以廉价且无污染的二氧化锗作为锗源,降低了实际生产的成本。同时,该制备方法还能够降低烧结温度,缩短烧结时间。根据本发明提供的方法制得的LAGP固态电解质晶粒均匀、尺寸小、离子电导率高。
  • 一种基于共沉淀法制lagp固态电解质方法
  • [发明专利]一种NiO/SnO2-CN202110752640.8在审
  • 彭瑞芹;慈立杰;李元元;孙卿;张琳 - 山东大学
  • 2021-07-02 - 2021-10-26 - G01N27/12
  • 本发明属于三乙胺气体检测传感器领域,具体涉及一种NiO/SnO2复合纳米线及其制备方法与应用。所述NiO/SnO2复合纳米线,Ni、Sn原子比为1:1‑1:3,纳米线的直径在100‑500nm,长度为10μm以上。本发明利用工业上大规模应用的多孔泡沫金属镍作为模板,利用热蒸发法制备得到一种NiO/SnO2复合纳米线,该材料用于三乙胺气体检测,具有高灵敏度、低检测限、工作温度低的特点,且该材料制备方法简单、可控,能实现大规模制备,具有很好的实际应用前景。
  • 一种niosnobasesub
  • [发明专利]一种固态电池锂负极的制备方法-CN201810220067.4有效
  • 慈立杰;侯广梅;彭瑞芹 - 山东大学
  • 2018-03-16 - 2021-10-26 - H01M4/1395
  • 本发明涉及一种固态电池锂负极的制备方法,所述制备方法包括:(1)将锂盐、有机溶剂、电解液添加剂配制成电解液,锂盐在有机溶剂中的摩尔浓度为1 mol/L,电解液添加剂的质量浓度为1.0%然后将金属锂放入电解液中电化学预循环,在金属锂负极表面形成一层保护膜;(2)在手套箱中将步骤(1)中循环后金属锂负极用电解液溶剂清洗,待溶剂挥发干净,即得;与现有技术相比,本发明的制备方法简单易操作、易于调控;同时,利用本发明的方法制备的锂负极组装的固态电池不仅很好地避免了锂负极和固态电解质界面之间的不良反应,而且还具有优异的循环性能和非常低的阻抗,表现出了良好的电化学性能。
  • 一种固态电池负极制备方法
  • [发明专利]一种锂离子全固态全电池及其制备方法-CN201910176450.9有效
  • 慈立杰;徐小燕 - 山东大学
  • 2019-03-08 - 2021-10-26 - H01M10/0562
  • 本发明涉及一种具有良好循环性能的硫化锂/硅固态全电池正负极材料及其制备方法,通过溶液原位合成一步法制备了硅/硫基固态电解质复合负极材料,该方法操作简单方便,通过硫基固态电解质包覆提高电化学性能稳定性与电化学循环性能。制备硫化锂/碳复合正极材料,碳材料可以有效提高硫化锂材料电子导电性,并抑制硫化锂在充放电中体积膨胀,同时硫化锂纳米化可提高活性物质利用率,提高电化学性能。组装的硫化锂/硅固态全电池具有良好的电化学循环性能,同时可以有效解决锂硫电池与固态电解质的界面问题,避免金属锂带来的安全隐患。
  • 一种锂离子固态电池及其制备方法
  • [发明专利]钠掺杂的硅酸锂改性的富锂锰基材料的制备方法-CN202010333596.2有效
  • 慈立杰;聂祥坤 - 山东大学
  • 2020-04-24 - 2021-10-26 - H01M4/62
  • 本发明提供一种富锂锰基材料的改性方法及其应用,属于电池正极材料制备技术领域。本发明依据钠掺杂的硅酸锂能更好的提升硅酸锂的电化学活性,在高温煅烧过程中,通过元素扩散等形成了富锂锰基材料表面钠离子与锂离子之间交换,形成富锂锰基材料的表面掺杂。此方法有效的避免了富锂锰基材料与电解液之间的界面副反应,抑制了首圈氧化锂的脱出,稳定了结构,提高了富锂锰基材料正极极片的离子导率,提升了其倍率性能和循环稳定性。同时,钠离子的掺杂有效的拓展的富锂锰基材料中锂层的层间距,拓展了锂离子迁移的通道,提升了锂离子的迁移速度,钠离子的存在也同样能起到稳定结构的作用,有效提升材料的电化学性能,具有良好的实际应用之价值。
  • 掺杂硅酸改性富锂锰基材制备方法
  • [发明专利]一种含水锂空气电池及其制备方法和应用-CN201910635193.0有效
  • 慈立杰;郭焕焕 - 山东大学
  • 2019-07-15 - 2021-05-18 - H01M12/06
  • 本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种含水锂空气电池及其制备方法和应用。所述制备方法包括:将金属锂负极、多孔空气电极、含水有机电解液体系组装成锂空气电池后,将其在纯氧气下进行高电流预处理;所述预处理周期为5‑50,预处理电流密度为0.8‑4.0mA/cm2,优选为1‑4mA/cm2。本发明充分利用电解液中的痕量水分,并通过一种简单高效的高电流密度预先处理的方法,使锂空气电池中金属锂原位生成一层富含氧化锂的SEI保护膜,抑制锂枝晶及水的危害性,电池寿命得到大幅度提高,使锂空气电池更加安全可靠。
  • 一种含水空气电池及其制备方法应用
  • [发明专利]一种珊瑚状LALZO的制备方法及其在全固态电池中的应用-CN201910813349.X有效
  • 慈立杰;程俊 - 山东大学
  • 2019-08-30 - 2021-05-18 - H01M10/0562
  • 本发明涉及LALZO无机固态电解质技术领域,尤其涉及一种珊瑚状LALZO的制备方法及其在全固态电池中的应用。所述方法包括如下步骤:1)按照Li6.25Al0.25La3Zr2O12,分别取化学计量比的锂源,镧源,锆源和铝源,将其混合后溶解,得到第一混合液;2)向所述第一混合液中加入柠檬酸溶液,搅拌均匀后加入功能碳纳米点,搅拌至均匀,得到第二混合液;3)将所述第二混合液加热搅拌,待液体蒸发,得到黄褐色前驱体。4)将所述前驱体烧结,即得珊瑚状的LALZO。本发明利用珊瑚状的LALZO制备的复合固态电解质有更高的离子电导率;可以有效抑制锂枝晶的生长。
  • 一种珊瑚lalzo制备方法及其固态电池中的应用
  • [发明专利]一种负极片的预锂化工艺方法-CN201910399319.9有效
  • 潘燕天;慈立杰 - 慈立杰;王预;钟辉
  • 2019-05-14 - 2021-05-11 - H01M4/1395
  • 本发明涉及一种负极片预锂化方法,(1)、计算达到目标预锂化程度所需锂的量;(2)、制备锂粉在电解液中的分散液:(3)、将配置好的悬浊液滴在极片上,使锂粉随着电解液的浸润均匀地铺散在极片上,通过压片机加压,静置,得到预锂化的硅极片。该方法通过将锂粉均匀分散在电解液中,然后在硅极片表面滴加并施以一定的压力的方式对硅极片进行预锂化。能够实现常温下对硅负极的预锂化,提高首次库伦效率,进而提高电池的能量密度。
  • 一种负极化工方法

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