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]一种电解液及其制备方法与应用-CN202310205030.5在审
  • 胡先罗;蓝希玮;杨珊珊 - 华中科技大学
  • 2023-03-06 - 2023-07-18 - H01M10/0567
  • 本发明属于锂离子电池相关技术领域,其公开了一种电解液及其制备方法与应用,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂的结构通式为:其中,R1为氢、碳原子数为1‑4的饱和烷基或者碳原子数为1‑4的不饱和烷基;R2为氢、氨基或者卤素。本发明电解液中的添加剂汇总有S、N、F等元素,能够通过优先于电解液中的其他溶剂组分发生分解反应,在正负极界面形成均匀富含无机物(FEC分解形成的LiF、添加剂分解形成的Li3N、Li‑S物质)的界面膜,LiF、Li3N和Li‑S物质等属于良性离子导体,同时LiF具有较好的电子绝缘性。
  • 一种电解液及其制备方法应用
  • [发明专利]一种相变调温隔膜及其制备方法和应用-CN202110235497.5在审
  • 胡先罗;刘志芳 - 华中科技大学
  • 2021-03-03 - 2021-06-08 - H01M50/44
  • 本发明属于锂离子电池应用相关技术领域,并具体公开了一种相变调温隔膜及其制备方法和应用。该相变调温隔膜由具有核壳结构的纤维组成,所述核层为具有储热功能的相变材料,壳层为具有电解液亲和性的聚合物膜,所述相变材料原位包封于所述聚合物膜内。本发明还公开了上述相变调温隔膜的制备方法以及其在锂离子电池中的应用。本发明将相变调温隔膜替代传统聚烯烃隔膜应用在锂离子电池中,其中核层相变材料能有效的存储电池中产生的热量,减少热量聚集,避免电池内部温度过热,壳层聚合物膜的良好电解液亲和性能促进电池内部离子传输,提升电池的电化学性能。
  • 一种相变调温隔膜及其制备方法应用
  • [发明专利]魔芋葡甘聚糖用于粘结剂的应用-CN201711435284.7有效
  • 胡先罗;郭松涛 - 华中科技大学
  • 2017-12-26 - 2020-07-24 - H01M4/13
  • 本发明公开魔芋葡甘聚糖作为粘结剂的应用,所述粘结剂用于制备锂离子电池硅基负极极片。由于魔芋葡甘聚糖分子具有更多的羟基,使之与硅基材料之间有更强的粘结力,表现出更好的力学性能,能有力抵抗硅基材料负极膨胀变形,避免电极结构破坏,增强结构稳定性,有益于延长硅基负极循环寿命。通过在硅基材料表面修饰官能团,可以进一步增强与粘结剂之间的相互作用力,显著提高了硅基负极的电化学性能。
  • 魔芋聚糖用于粘结应用
  • [发明专利]一种储锂用S掺杂的TiO2-CN201711400457.1有效
  • 胡先罗;王利斌 - 华中科技大学
  • 2017-12-22 - 2020-07-10 - H01M4/36
  • 本发明属于锂电池领域,并公开了一种储锂用S掺杂的TiO2/C复合材料、其制备方法及应用,该复合材料中的S掺杂的TiO2纳米颗粒均匀分布在碳材料上。该方法包括以下两个步骤:(1)利用热注射法制备得到表面吸附有机物的TiS2前驱体;(2)将得到的前驱体在空气中热处理得到S掺杂的TiO2/C复合材料。该复合材料可应用于锂离子电池。本发明的复合材料中的TiO2为S掺杂的锐钛矿相,在原位包覆C之后,导电性得到了极大的提高,应用于储锂,获得了优异的电化学性能。
  • 一种储锂用掺杂tiobasesub
  • [发明专利]一种核壳结构Si/C材料、制备方法和应用-CN201710384373.7有效
  • 胡先罗;赵前进 - 华中科技大学
  • 2017-05-26 - 2020-02-21 - H01M4/36
  • 本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种核壳结构Si/C材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备Fe(NO3)3溶液;(2)把Si粉放入溶液中搅拌均匀形成悬浊液;(3)在悬浊液中倒入液氮形成冰态Si/Fe(NO3)3;(4)真空冻干得到Si/Fe(NO3)3样品;(5)将Si/Fe(NO3)3样品进行高温包碳过程,得到含有Fe3O4的Si/C粉末;(6)酸洗干燥后得到core‑shell结构Si/C材料。本发明还公开了一种核壳结构Si/C材料及其应用。本发明的方法制备的Si/C材料电化学性能优良,无需高浓度乙炔和专业CVD装置,具有较高的操作性和安全性。
  • 一种结构si材料制备方法应用
  • [发明专利]一种多孔薄膜电极材料及其制备方法-CN201611173995.7有效
  • 胡先罗;赵前进;黄云辉 - 华中科技大学
  • 2016-12-19 - 2019-06-28 - H01M4/13
  • 本发明公开了一种多孔薄膜电极材料及其制备方法,其中制备方法包括以下步骤:分别将硅粉分散于乙醇中、将有机高分子原材料分散于有机溶剂中,再两者均匀混合,接着,向其中加入氧化石墨烯溶液分散均匀得到前驱液;然后将前驱液置于模具容器中,干燥形成薄膜;再将薄膜在载气与还原性气体的混合气氛下,在100℃~1000℃的温度下烧结,从而得到多孔薄膜电极材料。本发明通过对关键工艺流程设计、前驱液的组分配比等进行改进,能够有效解决硅基材料作为锂离子电池负极循环性差、纳米结构制备复杂且成本较高的问题。
  • 一种多孔薄膜电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种碳包覆正交晶系纳米棒状Nb2O5材料及其制备方法-CN201610815737.8有效
  • 胡先罗;杨惠玲;黄云辉 - 华中科技大学
  • 2016-09-09 - 2018-02-23 - H01G11/32
  • 本发明属于锂离子电池领域,更具体地,涉及一种碳包覆正交晶系纳米棒状Nb2O5材料及其制备方法,该方法包括如下步骤将油酸和三辛胺按照比例混合均匀制得混合物A;然后将一定量的铌酸铵草酸盐加入到混合物A中搅拌得到溶液B;将溶液B进行微波水热反应;将步骤3中反应后得到的产物进行离心分离,得到固液混合物C;最后将固液混合物C放入管式炉中进行煅烧处理。将上述制备方法制得的Nb2O5材料用于制备锂离子混合超级电容器。本发明制备的碳包覆正交晶系纳米棒状Nb2O5材料,解决了目前常用的Nb2O5材料容量低、倍率性能较差的问题,还具有导电性能良好、制作方法简单易行、成本低廉和适合大规模生产等优点。
  • 一种碳包覆正交晶系纳米nb2o5材料及其制备方法
  • [发明专利]一种表面改性的锂电池高镍正极材料的制备方法及产品-CN201710425517.9在审
  • 胡先罗;黄亚群 - 华中科技大学
  • 2017-06-08 - 2017-10-10 - H01M4/36
  • 本发明属于二次锂离子电池领域,并公开了一种表面改性的锂电池高镍正极材料的制备方法,包括将高镍正极材料粉末放入原子层沉积系统的反应腔体中,并将反应腔体抽真空5~10s,使反应腔体温度为140~160℃;通入反应源使反应腔体压力达到5~8mbar;通入N2带走反应腔体中过剩的反应源;通入水与反应源发生反应,在高镍正极材料的表面沉积获得氧化物薄膜;通入N2带走反应腔体中过剩的水;重复以上步骤获得表面改性的锂电池高镍正极材料。本发明还提供了由上述方法制备的表面改性的锂电池高镍正极材料,以及由该材料制备的正极极片和锂离子二次电池。本发明具有制备方法简单易行、包覆层厚度易控制、适合大规模生产等优点。
  • 一种表面改性锂电池正极材料制备方法产品
  • [发明专利]一种表面改性的锂电池高镍正极材料及其制备方法-CN201610784225.X在审
  • 胡先罗;黄亚群;黄云辉 - 华中科技大学
  • 2016-08-31 - 2016-12-07 - H01M4/36
  • 本发明属于二次锂离子电池领域,更具体地,涉及一种表面改性的锂电池高镍正极材料及其制备方法,该方法包括如下步骤:称取一定量的过渡金属盐和高镍正极材料,制备过渡金属盐溶液,将过渡金属盐溶液滴入高镍正极材料中并将上述高镍正极材料烘干,多次浸没烘干直至过渡金属盐溶液全部滴加完毕,将上述高镍正极材料继续烘干后研磨,再将研磨后的材料在空气炉中处理,即得到表面被过渡金属氧化物包覆的高镍正极材料。将上述制备方法制得的高镍正极材料用于制备锂离子二次电池。本发明制备表面改性后的高镍正极材料可使二次电池的首圈效率和循环性能大大提高,还具有制备方法简单易行、成本低廉、适合大规模生产等优点。
  • 一种表面改性锂电池正极材料及其制备方法

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