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]液流电池系统及其用途-CN202211058491.6在审
  • 王瑾;郑晓昊;祖革 - 液流储能科技有限公司
  • 2022-08-31 - 2022-11-04 - H01M8/2455
  • 本发明提供一种液流电池系统及其用途。液流电池系统包括:一个或多个电堆,电堆包括正极室、分隔件以及负极室;正极电解液储液装置;负极电解液储液装置;连接电堆正极室与正极电解液储液装置的正极循环管路;连接所述电堆负极室与负极电解液储液装置的负极循环管路;其中,一个或多个电堆的正极室的总容积为V1、负极室的总容积为V2;正极电解液储液装置的容积为Va,负极电解液储液装置的容积为Vb,正极循环管路的容积为VLa,负极循环管路的容积为VLb,则存在如下关系:Va≥0,Vb≥0;Va+VLa≦5V1;Vb+VLb≦5V2。本发明的液流电池系统对正极电解液储液装置和负极电解液储液装置的体积进行了极大优化。
  • 流电系统及其用途
  • [发明专利]钒电解液的制备方法-CN201911303133.5有效
  • 祖革;王瑾;郑晓昊 - 江苏泛宇能源有限公司
  • 2019-12-17 - 2022-06-17 - H01M8/18
  • 本发明提供了一种钒电解液的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:取液流电池系统,其含有初始正极电解液I和初始负极电解液I;对所述液流电池系统进行充电,分别形成钒离子基本为V(II)的负极电解液和含V(V)的正极电解液;在所述钒离子基本为V(II)的负极电解液中添加V(V),反应后得到含V(III)和V(IV)的电解液。本发明的钒电解液的制备方法简单,反应时间短,设备要求低,适合连续性大批量生产。进一步地,本发明的钒电解液的制备方法在反应过程中无需加热,利用V(V)和V(II)产生的热量可以迅速加热混合物,使反应迅速开始。
  • 电解液制备方法
  • [发明专利]用于液流电池的石墨毡结构体以及使用其的液流电池-CN201910517172.9有效
  • 祖革;王瑾;郑晓昊 - 江苏泛宇能源有限公司
  • 2019-06-14 - 2022-04-22 - H01M4/96
  • 提供一种用于液流电池的石墨毡结构体以及使用其的液流电池,其能够降低接触电阻,提高电池转换效率,与此同时,降低电堆内部压力,确保密封性,保证电解液流速,避免电池因局部过充而报废,从而延长电堆寿命。该在平面方向包含:第一部分,其由石墨毡材料构成,以及,第二部分,其由石墨毡和/或除石墨毡之外的材料构成,所述第二部分在所述平面方向上具有两条以上的对称轴,所述对称轴经过所述石墨毡结构体在所述平面方向上的中心,所述石墨毡结构体满足如下的条件(1)和(2)中的至少一者:条件(1):第二部分的压缩模量大于第一部分的压缩模量;条件(2):第二部分的厚度大于第一部分的厚度。
  • 用于流电石墨结构以及使用
  • [发明专利]用于液流电池的石墨毡以及使用其的液流电池-CN201910517497.7有效
  • 祖革;王瑾;郑晓昊 - 江苏泛宇能源有限公司
  • 2019-06-14 - 2022-04-12 - H01M4/96
  • 提供一种用于液流电池的石墨毡以及使用其的液流电池,其能够降低接触电阻,提高电池转换效率,与此同时,降低电堆内部压力,确保密封性,保证电解液流速,避免电池因局部过充而报废,从而延长电堆寿命。该石墨毡在厚度方向上具有两个主表面,其中,在至少一个主表面具有一个或多个凸起,并且,将未形成凸起部分所形成的表面设为第一表面、由所述凸起的高度一半处的横截面设为第二表面,所述第一表面和所述第二表面分别存在一个或多个,所述第二表面的在石墨毡厚度方向上投影面积的总面积小于第一表面的在石墨毡厚度方向上的投影面积的总面积。
  • 用于流电石墨以及使用
  • [实用新型]一种高通量掩膜版及切换机构-CN202022309143.4有效
  • 张晓军;胡凯;姜鹭;方安安;陈志强;杨洪生;董帅;袁国亮;刘东方;尹曦;郑晓昊 - 深圳市矩阵多元科技有限公司
  • 2020-10-16 - 2021-12-03 - C23C14/04
  • 本实用新型适用于掩膜版技术领域,提供了一种高通量掩膜版及切换机构,包括:固定设置在基片上的第一掩膜版、以及设置在第一掩膜版一侧的第二掩膜版,第一掩膜版与第二掩膜版之间设置有间隔,第一掩膜版上设有4n个第一小孔,第二掩膜版上设有至少1个第二小孔;其中,第一小孔小于第二小孔,且第一小孔和第二小孔有一定的对应关系,第二小孔自转三次能覆盖所有的第一小孔。本实用新型通过在基片上设置的第一掩膜版以及间隔设置在第一掩膜版一侧的第二掩膜,通过设置有间隔后,不直接接触温度影响降低,从而使得加热对掩膜板的影响减小;而通过第一小孔和第二小孔,避免第二掩膜版多次旋转后发生错位,对位效果良好,便于推广使用。
  • 一种通量掩膜版切换机构
  • [发明专利]便携式全钒液流电池电解液平衡度的测试方法-CN201810974887.2有效
  • 祖革;王瑾;郑晓昊 - 江苏泛宇能源有限公司
  • 2018-08-24 - 2021-11-26 - G01N21/31
  • 本发明公开了一种便携式全钒液流电池电解液平衡度的测试方法。所述方法包括如下步骤:步骤1:绘制吸光度‑浓度标准工作曲线;步骤2:分别同时取样正极电解液和负极电解液,等体积混合,氧化还原反应结束后得到混合溶液A;步骤3:采用便携式紫外可见分光光度计,得到所述混合溶液A中三价钒离子的浓度CV3+;步骤4:向所述混合溶液A中加入还原剂,得到混合溶液B,采用便携式紫外可见分光光度计,得到测试时间内所述混合溶液B中三价钒离子的最大浓度Cm,所述混合溶液A中四价钒离子的浓度为CVO2+,CVO2+=Cm‑CV3+;步骤5:计算整体电解液的非平衡程度K,K=(CVO2+‑CV3+)/(CVO2++CV3+)。所述方法操作方便、简单快捷,便于携带,检测准确,适用于液流电池实际运行场所的实地检测。
  • 便携式全钒液流电电解液平衡测试方法

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