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]用于氧还原反应的复合电极材料及其用途-CN202010746808.X有效
  • 张辰;凌国维;孟蓉炜 - 天津大学
  • 2020-07-29 - 2022-06-17 - H01M4/86
  • 本发明公开了一种用于氧还原反应的复合电极材料及其用途。该复合电极包括导电基底材料和涂布于所述导电基底材料表面的催化剂‑粘结剂混合材料;所述催化剂‑粘结剂混合材料为粘结剂与金属‑双纳米碳催化材料的混合固体。相对于现有技术,本发明通过将两种及以上的纳米碳复合用作催化剂载体,可大幅提高导电性和比表面积,同时二者费米能级的差异会导致纳米碳之间发生电荷分离,从而提高阴极的整体催化活性;高催化活性催化剂可加速阴极上氧的还原反应,提高阴极放电性能,从而可以利用海水等介质中的溶解氧进行放电,实现较高的功率密度和能量密度。在低氧环境下进行测试,该催化剂依然具有较好的低氧响应能力,显示出良好的低氧催化性能。
  • 用于还原反应复合电极材料及其用途
  • [发明专利]用于氧还原反应的复合电极材料的制备方法-CN202010745303.1有效
  • 张辰;孟蓉炜;凌国维;陆子洋 - 天津大学
  • 2020-07-29 - 2022-05-20 - H01M4/88
  • 本发明属于电极材料技术领域,尤其涉及一种用于氧还原反应的复合电极材料的制备方法,至少包括如下步骤:将催化剂前驱体以及两种纳米碳溶解到有机溶剂中,经分散后,烘干得到混合粉末,形成前驱体‑纳米碳复合材料;采用程序升温热解法或微波辐照法得到金属‑双纳米碳复合催化材料;向催化材料中加入粘结剂和混溶剂并均匀分散后得到催化剂‑粘结剂混合浆料,采用涂布的方法将该混合浆料涂布于导电基底材料中,干燥后得到阴极。相对于现有技术,本发明所制备的催化剂具有良好的超低溶解氧响应能力,在低溶解氧含量的天然海水环境下表现出优于商用铂碳催化剂的良好响应性和稳定性,保持较好的催化性能,具有高的溶解氧利用效率。
  • 用于还原反应复合电极材料制备方法
  • [发明专利]一种水系锌离子储能器件-CN202110602726.2在审
  • 张辰;孟蓉炜;杨全红;凌国维 - 天津大学
  • 2021-05-31 - 2021-09-10 - H01M10/36
  • 本发明属于储能器件领域,尤其涉及一种水系锌离子储能器件,包括正极、负极、隔离膜和电解液,所述电解液包括溶剂和溶质,所述电解液中还包括添加剂,所述添加剂为水溶性螯合剂。相对于现有技术,本发明通过在二次电池体系的锌盐电解液中添加低成本的螯合剂添加剂,一方面螯合分子可以吸附在负极表面,抑制活泼金属同电解液间的副反应,提高耐腐蚀性;另一方面表面的锌离子更难从螯合剂中脱出进行沉积,增大沉积过电位,进而促使活泼金属在沉积过程中具有更均匀的沉积位点,同时水溶性螯合剂分子吸附在锌负极表面可均匀表面局部电荷,进而获得无枝晶的金属负极。
  • 一种水系离子器件
  • [实用新型]一种用于水系电池多参数测试的反应水槽-CN202021888188.5有效
  • 凌国维;唐全骏;张辰;孟蓉炜 - 天津大学
  • 2020-09-02 - 2021-04-30 - G01R31/378
  • 本实用新型公开一种用于水系电池多参数测试的反应水槽,包括槽体,槽体上盖有一盖子,盖子上设有能够插入电池组件的长条形槽孔和能够插入检测探头的圆形插口,长条形槽孔具有多列,每列长条形槽孔均具有多行,在同一列的长条形槽孔的不同位置插入正极板组件和负极板组件即能调控正负极间隔,不同列的长条形槽孔的大小不同。本实用新型可在实验室内为水系电池提供反应场所,通过自由精准地调控水系参数(温度、流速、溶解氧浓度等),实现水系电池的多参数耦合测试。模拟由于地理因素而造成的不同水系(如海洋)环境,为开发研究人员提供了极大的便利和更多可参考的数据。
  • 一种用于水系电池参数测试反应水槽
  • [发明专利]一种一体式氧还原催化电极及其用途-CN202010745337.0在审
  • 凌国维;孟蓉炜;张辰;杨全红 - 天津大学
  • 2020-07-29 - 2020-11-17 - H01M4/88
  • 本发明公开了一种一体式氧还原催化电极及其用途,电极包括由高密度碳基材料组成的三维导电网络和负载于三维导电网络的氧还原催化剂,三维导电网络具有三维多孔结构,其孔隙率为0.05~5.5cm3/g,孔径大小为0.5nm~15μm;其中,高密度碳基材料的密度为0.2~4.5g/cm3,比表面积在10~2500m2/g之间;电极中氧还原催化剂的含量为0.1~30%。本发明通过在高密度碳载体孔道中负载氧还原催化剂可有效提高阴极氧还原反应的有效活性面积,进一步加速阴极溶解氧的还原反应,提高阴极放电性能。由于阴极催化性能的提高,金属‑溶解氧海水电池的放电性能大幅提高、电池体积小,具有较高的功率密度和能量密度。本发明主要面向海水应用,可拓展至盐水、咸水湖等多种水体环境。
  • 一种体式还原催化电极及其用途
  • [发明专利]一种一体式氧还原催化电极的制备方法-CN202010746806.0在审
  • 凌国维;张辰;孟蓉炜;杨全红 - 天津大学
  • 2020-07-29 - 2020-11-17 - H01M4/88
  • 本发明属于电极技术领域,尤其涉及一种一体式氧还原催化电极的制备方法,至少包括以下步骤:催化剂前驱体‑碳基复合凝胶材料的制备、高密度碳催化材料前驱体的制备、高密度碳‑催化剂复合致密多孔材料的制备和一体式氧还原催化电极的制备。本发明作为海水电池一体式阴极导电载体,具有高机械强度,丰富及可调控的孔隙结构,良好的导电性等优势。一体化电极制备工艺避免了因电极材料剥离而造成的性能下滑;丰富可调控的孔隙结构增大了电极与海水的接触面积,强化传质,有利于缩短其在低氧含量海水环境下对溶解氧的响应时间,增大利用效率;在高密度多孔碳载体孔道中负载氧还原催化剂可有效提高阴极活性面积,提高电子转移动力学,提升阴极放电性能。
  • 一种体式还原催化电极制备方法

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