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]双连续Nb2-CN202310059130.1在审
  • 周亮;马刚刚;余若瀚;李卓柱;麦立强 - 武汉理工大学深圳研究院
  • 2023-01-18 - 2023-10-24 - H01M4/48
  • 本发明公开了双连续Nb2O5/SiOX电极材料的制备方法,电极材料为Nb2O5纳米单元相互连接成线状并均匀分散在SiOx基底中形成的不规则块体结构,电极材料的制作步骤如下:将NbSi2合金粉末进行球磨,之后将球磨后的产物在空气下煅烧,将煅烧产物自然冷却至室温,得到双连续Nb2O5/SiOx电极材料,本发明作为锂离子电池负极材料时表现出电容量高,循环性能和倍率性能好的特点;工艺简单,单次产量高,无污染,符合绿色化学条件。
  • 双连nbbasesub
  • [发明专利]N-掺杂碳包覆Bix-CN202110760762.1在审
  • 吴劲松;王宇涛;余若瀚 - 武汉理工大学
  • 2021-07-05 - 2023-01-10 - H01M4/62
  • 本发明涉及N‑掺杂碳包覆BixSb1‑x纳米颗粒电极材料及其制备方法和应用。所述N‑掺杂碳包覆BixSb1‑x纳米颗粒电极材料为无定型N掺杂碳包覆形成核壳结构,所述的BixSb1‑x纳米颗粒的平均粒径大小在20‑30nm范围内,纳米颗粒的大小都在10‑50nm范围内;核壳结构大小为100‑400nm。本发明所述N‑掺杂碳包覆BixSb1‑x纳米颗粒电极材料,可以使BixSb1‑x在充放电过程中因为体积膨胀造成的结构破坏得到有效缓解,同时还提高了电极材料的离子/电子的传输能力,降低其扩散路径,极大地改善了BixSb1‑x纳米颗粒电极材料的循环稳定性。而且,本发明通过无溶剂法制备N‑掺杂碳包覆BixSb1‑x纳米颗粒负极材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出放电容量高,循环稳定性极好的特点。
  • 掺杂碳包覆bibasesub
  • [发明专利]一种TiO2-CN202210933937.9在审
  • 周亮;余若瀚;吴劲松;麦立强 - 武汉理工大学;武汉理工大学深圳研究院
  • 2022-08-04 - 2022-11-11 - H01M4/48
  • 本发明公开了一种TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料及其制备方法与应用,所述TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料包括第一连续结构和与所述第一连续结构插连的第二连续结构,所述第一连续结构为桥接的TiO2纳米颗粒,所述第二连续结构为SiOx纳米颗粒网络结构,其中,0.5<x<2,所述SiOx纳米颗粒的粒径小于所述TiO2纳米颗粒,所述TiO2纳米颗粒的粒径不大于10nm。本发明基于纳米尺度复合的双连续体相结构的独特优势,TiO2/SiOx体相双连续结构电极材料作为锂离子负极材料时,表现出优异的容量,快充性能和循环性能,是高容量、长循环寿命锂离子电池的潜在应用材料。
  • 一种tiobasesub
  • [发明专利]一种P/SiOX-CN202210429160.2在审
  • 吴劲松;余若瀚;李楚涵;周亮;麦立强 - 武汉理工大学;武汉理工大学深圳研究院
  • 2022-04-22 - 2022-09-02 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种P/SiOX/C复合电极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将乙烯基三甲氧基硅烷分散于盐酸/去离子水混合溶剂中,搅拌均匀形成凝胶;向所述凝胶中加入红磷,混合均匀后静置熟化,然后将上层清液移除,将下层固相物质烘干,得到块状混合物;将所述块状混合物在惰性气氛下进行烧结,将烧结产物进行球磨,即得到P/SiOX/C复合电极材料。本发明通过溶胶‑凝胶法制备P/SiOX/C复合电极材料,方法过程简单、反应条件温和、易于规模化生产,制备的P/SiOX/C复合电极材料在作为锂离子负极材料时,表现出优异的循环稳定性、倍率性能和高容量性能。
  • 一种siobasesub
  • [发明专利]一种硅碳复合材料及其制备方法和应用-CN202011306499.0在审
  • 沙玉静;余若瀚;夏圣安;李阳兴;周亮 - 华为技术有限公司
  • 2020-11-20 - 2022-05-20 - H01M4/36
  • 本发明提供一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。该硅碳复合材料包括内核以及碳包覆层,所述内核的至少部分表面被所述碳包覆层覆盖;所述内核包括碳基体和SiOx颗粒,所述碳基体为连续分布且包括N个与外部连通的孔道,所述SiOx颗粒填充于所述孔道中;其中,所述SiOx颗粒的尺寸为0.1‑0.9nm,0.9≤x≤1.7,N≥1且为整数。本申请实施例通过调整硅碳复合材料的结构以及组成,能够克服硅基材料稳定性差、电导率不佳的缺陷,从而使二次电池在具有优异能量密度的同时,循环性能、倍率性能以及快充性能也表现良好。
  • 一种复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]自支撑石墨烯碳导电网络材料及其制备方法和应用-CN202010468417.6在审
  • 罗雯;王晨旭;麦立强;余若瀚 - 武汉理工大学
  • 2020-05-28 - 2020-10-30 - H01M4/587
  • 本发明涉及自支撑石墨烯碳导电网络材料及其制备方法,该材料可作为钾离子电池负极活性材料,包括如下步骤:1)将浓盐酸稀释后,往其中滴加硅酸四乙酯,然后加入石墨烯溶液,搅拌至溶液均匀,超声后静置;2)将沉淀物烘干,然后在惰性气氛下烧结;3)将所得样品放入氢氟酸中刻蚀,然后洗涤,烘干;4)将烘干的样品压片,裁剪,得到自支撑石墨烯碳导电网络材料。本发明的有益效果是:作为钾离子电池的负极材料,自支撑石墨烯多孔碳导电网络材料表现出高的比容量和循环稳定性。此外,本发明制备工艺简单,通过简单溶胶凝胶合成沉降的三维石墨烯碳导电网络电极材料能耗较低,原料易得,有利于市场化推广。
  • 支撑石墨导电网络材料及其制备方法应用
  • [发明专利]片状碳基质内部均匀桥接超细MoO2-CN202010689639.0在审
  • 麦立强;余若瀚;陈子昂;周亮 - 武汉理工大学
  • 2020-07-17 - 2020-10-09 - C01G39/02
  • 本发明涉及纳米材料与电化学技术领域,特别是涉及一种片状碳基质内部均匀桥接超细MoO2纳米颗粒的电极材料及其制备方法,该材料可作为高容量、长循环寿命锂离子电池负极活性材料,其为片状碳基质亚结构层叠交织组成的三维花状结构,其中,碳基质的片层厚度为10‑20nm,所述的碳基质组成的单个花状结构的直径为2‑6um,所述的MoO2纳米颗粒直径为1‑3nm。该纳米材料可作为锂离子电池负极材料。本发明材料具有工艺简单、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
  • 片状基质内部均匀桥接超细moobasesub
  • [发明专利]石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点电极材料及其制备方法和应用-CN201510566028.6有效
  • 麦立强;余若瀚;夏睿;张磊 - 武汉理工大学
  • 2015-09-08 - 2017-08-29 - H01M4/36
  • 本发明涉及石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点电极材料及其制备方法和应用,包括有以下步骤1)通过Hummer法制备石墨烯;2)将无水氯化亚锡加入到乙醇胺中搅拌溶解,得到溶液;然后依次加入红磷和石墨烯,超声混合得到黑色溶液;3)将黑色溶液转入到反应釜在烘箱水热反应,冷却用酒精洗涤,烘干后最终得到电极材料。本发明的有益效果提高了材料的离子/电子输运能力,降低其扩散路径,有效改善电极材料的循环稳定性;通过水热法制备石墨烯包覆P@SnO2核壳量子点负极材料,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出放电容量高、功率高、循环稳定性好的特点;可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点。
  • 石墨烯包覆snosub量子电极材料及其制备方法应用

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