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]一种低产气干法电极片、超级电容及制备方法-CN202310311777.9有效
  • 费鹏扬;崔维国;李爱红;金银龙 - 天津普兰能源科技有限公司
  • 2023-03-28 - 2023-09-12 - H01G11/86
  • 本发明涉及一种低产气干法电极片、超级电容及制备方法,涉及超级电容器技术领域,包括如下步骤:步骤1:将活性材料与成膜剂干粉进行混合,得到混合物Ⅰ;步骤2:加热进行排气处理,在密封状态下将排气处理后的所述混合物Ⅰ降温,在密封状态下将降温后的所述混合物Ⅰ通入干燥气体,得到处理后的所述混合物Ⅰ;步骤3:与导电剂、粘结剂进行混合,得到混合物Ⅱ;步骤4:进行蓬松化处理,得到蓬松化的所述混合物Ⅱ;步骤5:进行碾压成电极膜;步骤6:与金属集流体进行复合,形成具有三明治结构的电极片。本发明的电极片制得的超级电容器在使用过程中有效降低电极片的产气量,有效提高超级电容器的使用寿命,且降低其成本。
  • 一种低产气干法电极超级电容制备方法
  • [实用新型]一种横挡护舷-CN202320170379.5有效
  • 刘洋;孙维胜;崔维国 - 青岛天盾海洋护舷技术有限公司
  • 2023-01-31 - 2023-07-14 - E02B3/26
  • 本实用新型公开一种横挡护舷,涉及海洋防护装备技术领域,技术方案为,括本体,本体内开设内腔,还包括,固定端,包括宽固定端和窄固定端,分别设置在本体中心线的两端;宽固定端与海洋设备固定连接,窄固定端朝向远离海洋设备的方向设置;导向槽,包括设置在本体外壁上的宽端导向槽、窄端导向槽,以及设置在本体内壁上的内腔导向槽,宽端导向槽、窄端导向槽及内腔导向槽均为环形槽。本实用新型的有益效果是,本方案提供一种高性能海洋横挡护舷,具体涉及一种使用在海洋风电、海洋石油钻井平台在建设施工过程中的一种专业海洋防护装备,可有效的保证海洋平台的施工,防止工作船和各类平台的碰撞,对我们充分的开发利用海洋意义重大。
  • 一种横挡护舷
  • [发明专利]一种生物质基活性炭材料及其制备方法和应用-CN202211720402.X在审
  • 崔维国;魏勃;李爱红 - 天津普兰能源科技有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-04-14 - C01B32/324
  • 本发明属于活性炭制备技术领域,具体涉及一种生物质基活性炭材料及其制备方法和应用。该方法包括:1)将甘蔗渣和甘蔗叶分经过洗涤、烘干、粉碎得到混合物A;2)将混合物A在真空条件下,以4~6℃/min的升温速率将混合物升温至500℃,并碳化1~3h,碳化后依次利用稀盐酸和超纯水洗涤,到混合物B;3)将混合物B与氢氧化钠按照质量比(1:1)~(1:3)进行混合,然后在真空条件下,以4~6℃/min的升温速率将混合物的温度升至500℃~900℃,并保持1~3h,随后依次经过盐酸洗涤和超纯水洗涤,得到生物质活性炭。本发明的原料为甘蔗渣和甘蔗叶,成本极低同时能够提高甘蔗渣和甘蔗叶的利用价值。
  • 一种生物活性炭材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种薄膜、制备方法及其应用-CN202211354914.9在审
  • 费鹏扬;崔维国;姜志国;柳俊辰 - 天津普兰能源科技有限公司
  • 2022-11-01 - 2023-03-07 - H01M4/139
  • 本发明涉及一种薄膜、制备方法及其应用,涉及新能源器件和能源储存领域,包括如下步骤:步骤S1,混合:将活性材料、导电材料充分混合,得到活性材料/导电材料的混合物;步骤S2,转移:将步骤S1所得的混合物转移到集流体上,得到活性材料/导电材料覆盖的集流体;步骤S3,沉积:在步骤S2所得的流体上沉积一层有机高分子材料,在集流体上得到中间薄膜;步骤S4,加热和辊压:对步骤S3所得的中间薄膜进行升温处理,然后经过辊压得到储能器件用的在集流体上薄膜。提供了一种绿色、高效、无污染的无溶剂法、操作简单薄膜制备方法,通过将所需材料经过简单的混合、加热即可,且制得薄膜组装时无需隔膜、压实密度及寿命的等性能更加的优异。
  • 一种薄膜制备方法及其应用
  • [发明专利]天气监测方法、装置和系统-CN201910667451.3有效
  • 薛峰;崔维国;谢书栋;武琼;任实 - 山东省公安厅高速公路交通警察总队;杭州海康汽车技术有限公司
  • 2019-07-23 - 2023-02-10 - G01W1/10
  • 本申请公开了一种天气监测方法、装置和系统,属于道路交通领域。本申请实施例提供的天气监测方法,在移动巡逻设备在道路上巡逻的过程中,能够获取当前位置的第一天气信息;并且,向监控平台发送异常天气状态对应的当前位置的第一位置信息,从而可以将道路上的异常天气状态发生的各个位置上报给监控平台,对道路全路段的异常天气状态进行监测,覆盖道路全路段,进而实现对道路全路段的异常天气状态监测无遗漏,降低车辆在道路行驶过程中由于天气问题导致发生交通事故的可能性,提高车辆在行驶过程中的安全性。并且,在接收到位置获取请求时,获取当前位置的第一位置信息,可以减少电量消耗,降低数据传输和网络资源消耗。
  • 天气监测方法装置系统
  • [发明专利]一种自支撑膜的制备方法及其锂电池-CN202211194798.9有效
  • 费鹏扬;崔维国;李爱红;姜志国;赵晓梅 - 天津普兰能源科技有限公司
  • 2022-09-29 - 2022-12-27 - H01M4/1391
  • 本发明涉及一种自支撑膜的制备方法及其锂电池,属于锂电池制造技术领域。自支撑膜的制备方法,包括正极极片的制备:称取S1A、称取2‑9wt%的粘结剂与0.5‑1wt%的发泡剂混合搅拌得到混合物;S2A、称取80‑95wt%的正极活性材料和2.5‑10wt%的导电剂混合得到干粉混合物;S3A、将步骤S1A中混合物加入到步骤S2A的干粉混合物中,混合搅拌后再保温静置后得到蓬松固体A;S4A、将步骤S3A中的蓬松固体A在80‑250℃下挤压成型,得到80‑200μm厚度的薄片A;S5A、将步骤S4A中的薄片A的正反两面与金属集流体在80‑250℃下进行辊压,得到正极薄片;负极极片的制备。有益效果:生产过程不需要任何溶剂,可实现零污染,工艺简单,成本低。
  • 一种支撑制备方法及其锂电池
  • [实用新型]一种中空式转动护舷及护舷组件-CN202221146511.0有效
  • 刘洋;孙维胜;崔维国 - 青岛天盾海洋护舷技术有限公司
  • 2022-05-12 - 2022-11-22 - E02B3/26
  • 本申请实施例提供一种中空式转动护舷,包括弹性护舷本体与转轴组件;弹性护舷本体,所述弹性护舷本体设置为环形结构;沿所述弹性护舷本体的环形方向,在弹性护舷本体内设置环形中空腔体,所述环形中空腔体与弹性护舷本体同轴;转轴组件,套接于弹性护舷本体的内圈,所述转轴组件可带动弹性护舷本体转动。本申请提供的中空式转动护舷采用圆形中空结构,在转动导向的同时,还有压缩变形,吸收靠泊能量,是一种集靠泊与导向于一身的新型护舷;利用弹性护舷本体的转动和压缩变形吸收船舶撞击能量,当船舶靠泊或移动时,能适应船体移动产生转动,船体与护舷不产生滑动摩擦,从而保障码头和船舶安全。
  • 一种中空转动组件
  • [发明专利]一种碳基负极材料、其制备方法及应用-CN202210266485.3有效
  • 崔维国;叶翠;李爱红;费鹏扬 - 天津普兰能源科技有限公司
  • 2022-03-18 - 2022-06-07 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种碳基负极材料、其制备方法及应用,属于碳材料技术领域。所述碳基负极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:按质量比为100:(0‑20),分别称取含氮树脂和配料,球磨成粉状,得到粉状固化物;步骤2:将粉状固化物压制成型,得到树脂压制体;步骤3:将树脂压制体装入耐压高温炉中,抽真空,用惰性气体置换耐压高温炉内空气至少1次,而后在惰性气体保护下,第一次升温并保持耐压高温炉内压力;步骤4:用惰性气体调整并保持耐压高温炉内压力,第二次升温,再自然冷却至室温,即得到碳基负极材料。本发明还公开了一种碳基负极材料及应用。采用本发明的方法,可以制备得到低比表面积、高首次库仑效率的碳基负极材料。
  • 一种负极材料制备方法应用
  • [发明专利]一种全固态储能器及其制作方法-CN202210143791.8有效
  • 崔维国;李爱红;费鹏扬 - 天津普兰能源科技有限公司
  • 2022-02-17 - 2022-05-13 - H01M50/509
  • 本发明提供了一种全固态储能器及其制作方法。全固态储能器包括:壳体、正极总引出、负极总引出以及一体化卷芯,一体化卷芯设置在壳体中,正极总引出以及负极总引出均位于壳体的外侧,正极总引出以及负极总引出分别对应与一体化卷芯连接。采用的是固态电解质,省去多种结构件的使用,直接将单体在一个结构件内实现多并多串联结构,不仅提高了单体的电压,能量密度也大大提升,彻底改变了目前液态电池单体形式和结构,简化组装工艺流程;将单体壳体和组合电池结构壳体直接简化到只使用一个壳体,省去单体壳体的原材料;不需要传统单体之间外部串联结构,也不需要使用连接件;不使用液态电解液,稳定性高,安全可靠,没有起火爆炸的风险。
  • 一种固态储能器及其制作方法

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