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]一种结构增强型耐火绝缘复合带的制备方法-CN202111395388.6有效
  • 刘佰军;王乐;单曾亮;杨嘉宇;陈庆鑫 - 吉林大学
  • 2021-11-23 - 2023-09-22 - B29C48/18
  • 本发明涉及了一种结构增强型耐火绝缘复合带的制备方法。此复合带是采用可陶瓷化硅橡胶层、云母带层和粘结层三层复合工艺制得,适用于辐照工艺过程。本发明在可陶瓷化硅橡胶层引入新型的环三磷腈组合物,它可以充当有机阻燃剂,通过与无机氢氧化物阻燃剂复配,发挥耐火阻燃的作用;除此之外,在一定辐照剂量的辐照下,带有不饱和基团的环三磷腈组合物可以参与交联网络的构筑;同时有机和无机阻燃剂在烧蚀后的残余物可参与成瓷,使得形成的陶瓷层更为致密、坚硬,可有效保护电线电缆。本发明获得的辐照交联结构增强型耐火绝缘复合带,其具备优异的阻燃性能、力学强度和粘结性能,可广泛应用于电线电缆行业,提高了电缆的使用安全性。
  • 一种结构增强耐火绝缘复合制备方法
  • [发明专利]一种锂硫电池隔膜材料及其制备方法-CN202111291397.0有效
  • 呼微;朱可为;刘佰军;朱广山;徐义全 - 东北师范大学
  • 2021-11-01 - 2023-06-13 - H01M50/403
  • 本发明提供了一种锂硫电池隔膜材料及其制备方法,通过相转化方法将聚芳醚酮和纳米纤维素复合制备锂硫电池所用隔膜,所述聚芳醚酮采用双酚单体和双氟单体制备;所述的纳米纤维素是通过将微米级纤维素及无机酸水解制得。与商用聚烯烃隔膜相比,本发明隔膜材料热稳定性得到提升,隔膜收缩率仅为3.3%;同时其力学性能、制备的电池性能和寿命良好,能够满足实际电池需求,其制备的电池初始放电容量高达1224mAh g‑1,超过聚烯烃隔膜34%,100圈容量保有率比聚烯烃隔膜高24%。本发明的锂硫电池隔膜相对于常用商用隔膜更有利于提高离子电导率和加速锂离子的传导;其制备的锂硫电池效率高,电池性能更为稳定,具有很好的商业推广前景。
  • 一种电池隔膜材料及其制备方法
  • [发明专利]一种质子交换膜、制备方法、用途和包含其的燃料电池-CN202210227640.0有效
  • 呼微;王宇粮;李樟楠;刘佰军;卢云峰;朱广山 - 东北师范大学
  • 2022-03-08 - 2023-03-28 - H01M8/1048
  • 本发明涉及一种质子交换膜、制备方法、用途和包含其的燃料电池。所述质子交换膜的制备方法包括:(1)将多孔芳香骨架材料浸泡在第一磷酸溶液中,进行磷酸的一次负载,得到负载有磷酸的多孔芳香骨架材料;(2)将负载有磷酸的多孔芳香骨架材料与聚苯并咪唑在溶剂中混合均匀,得到铸膜液;(3)使用铸膜液进行成膜,获得改性聚苯并咪唑膜;(4)将改性聚苯并咪唑膜浸泡在第二磷酸溶液中,进行磷酸的二次负载,得到质子交换膜。本申请所提供的质子交换膜解决了聚苯并咪唑膜浸泡磷酸导致的机械性能下降的问题,且能够改善质子交换膜的质子传输能力,进而提高燃料电池性能,在较低的Pt负载量下,能够获得高温下的较高的峰值功率密度。
  • 一种质子交换制备方法用途包含燃料电池
  • [发明专利]一种聚醚砜单离子聚合物和单离子凝胶聚合物电解质-CN202110392601.1有效
  • 呼微;尤莹雪;梁笑笑;杜新伟;赵麒;刘佰军 - 长春工业大学
  • 2021-04-13 - 2022-09-16 - C08G75/23
  • 本发明提供了一种聚醚砜单离子聚合物,其化学结构如式(Ι)所示。首先制备含甲氧基聚醚砜;再将含甲氧基聚醚砜用三溴化硼去甲基;最后将含羟基聚醚砜与有机锂盐3‑氯丙烷磺酰(三氟甲磺酰)亚胺锂反应获得聚醚砜单离子聚合物。由于将阴离子固定在聚醚砜基体上,因此体系中只有Li+移动。其双磺酰亚胺锂部分具有低离子解离域能,促进了锂离子的解离和传输,提供更多的锂源,保证了体系高的锂离子电导率,提高电解质的Li+迁移数;进而提高电池的电化学性能和稳定性。本发明还提供了一种单离子凝胶聚合物电解质,将聚醚砜单离子聚合物与功能性聚合物共混,再经浇铸、浸泡获得凝胶聚合物电解质。所制得的单离子凝胶聚合物电解质具有优异和稳定的电池性能,可广泛应用于锂离子电池和锂金属电池领域。
  • 一种聚醚砜单离子聚合物凝胶电解质

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