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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  • [实用新型]一种叠片电芯结构和二次电池-CN202320209892.0有效
  • 聂阳;徐雄文 - 湖南钠方新能源科技有限责任公司
  • 2023-02-14 - 2023-10-17 - H01M10/04
  • 本实用新型属于二次电池技术领域,尤其涉及一种叠片电芯结构,包括依次设置的负极片、一个或多个双极性极片和正极片,所述负极片与双极性极片之间设置有隔离膜,所述双极性极片与正极片之间设置有隔离膜,所述负极片包括负极铝箔以及设置于负极铝箔至少一侧的负极活性涂层,所述正极片包括正极铝箔以及设置于正极铝箔至少一侧的正极活性涂层,所述双极性极片包括铝箔集流体、设置于铝箔集流体一侧的正极活性涂层以及设置于铝箔集流体另一侧的负极活性涂层,所述双极性极片中的正极活性涂层位于负极片一侧,所述双极性极片中的负极活性涂层位于正极片一侧,相邻两个双极性极片之间设置有隔离膜。本实用新型叠片电芯结构,具有较高的电压。
  • 一种叠片电芯结构二次电池
  • [发明专利]复合负极片及其制备方法和钾金属电池-CN202310894224.0在审
  • 周碧香;聂阳;徐雄文 - 湖南钠方新能源科技有限责任公司
  • 2023-07-19 - 2023-09-01 - H01M4/13
  • 本申请公开了一种复合负极片及其制备方法和钾金属电池,复合负极片包括负极集流体及形成于负极集流体至少一表面上的活性涂覆层,活性涂覆层包括活性物质,活性物质形成多个呈片状的活性层,且活性层垂直于负极集流体的表面。该复合负极片组成的电池中钾离子传输快,倍率性能和低温性能好,能量密度高;具有极好的亲钾性和与金属钾合金化的卓越能力,实现高度平滑有序的钾电镀/剥离过程,能够有效抑制钾枝晶的生长,在一定程度上避免由于枝晶刺穿隔膜而导致的内短路现象,并减少因钾枝晶造成的电解液快速消耗的情况,提高复合负极片的安全性,拓宽其温度适用区间,提升电池循环寿命。
  • 复合负极及其制备方法金属电池
  • [发明专利]一种掺杂型聚离子材料、制备方法及应用-CN202310368587.0在审
  • 徐雄文;涂健 - 湖南钠方新能源科技有限责任公司
  • 2023-04-07 - 2023-08-22 - H01M4/58
  • 本发明公开一种掺杂型聚阴离子正极材料、制备方法及应用,所述掺杂型聚阴离子正极材料的化学通式为NanMxV2‑x(PO4)3,式中,M为Mn、Cu、Ni、Zn、Mg、Sr、Fe、Al、Cr、Ti、Zr、Sn、Si、Sb、Nb、Ta、Mo、W中的至少5种,其中,2<n<4,0.05≤x≤0.3,或化学通式为NanMxFe3‑x(PO4)2‑y(AO4)yP2O7,式中,M为Mn、Cu、Ni、Zn、Mg、Sr、Fe、Al、Cr、Co中的至少一种,A为Si、B、S、Mo、W中的至少一种,其中,3.5<n<4.5,0.03≤x≤0.6,0.01≤y≤0.2。NanMxV2‑x(PO4)3为NASICON结构,NanMxFe3‑x(PO4)2‑y(AO4)yP2O7为正交晶型结构。本发明所述材料用于钠离子电池中,具有高容量、高倍率、长寿命等优点。
  • 一种掺杂离子材料制备方法应用
  • [实用新型]一种安装在电池壳体上的透气构件和钠离子电池-CN202320682702.7有效
  • 周碧香;聂阳;徐雄文 - 湖南钠方新能源科技有限责任公司
  • 2023-03-30 - 2023-08-15 - H01M50/30
  • 本实用新型公开一种安装在电池壳体上的透气构件和钠离子电池,安装在电池壳体上,所述电池壳体设有开口,所述透气构件安装在所述开口上;所述透气构件包括支撑件、透气膜和盖帽,所述支撑件与所述电池壳体开口连接;所述支撑件设有通孔;所述透气膜安装在所述支撑件与所述盖帽之间,所述盖帽上设有出气孔。本实用新型通过装配有透气膜的透气构件,使电池内部的部分气体,由于浓度梯度向外扩散。本实用新型可有效地及时排出电池充放电循环以及存储过程中产生的气体,避免产气过多导致的极片之间贴合不紧甚至电池内部气压过大冲开外壳,改善电池的循环寿命和存储性能,提高电池的安全性。
  • 一种安装电池壳体透气构件钠离子
  • [实用新型]一种卷绕电芯结构和二次电池-CN202320209888.4有效
  • 聂阳;徐雄文 - 湖南钠方新能源科技有限责任公司
  • 2023-02-14 - 2023-08-01 - H01M10/0525
  • 本实用新型属于二次电池技术领域,尤其涉及一种卷绕电芯结构,包括第一双极片、隔离膜、第二双极片,所述隔离膜用于分隔第一双极片和第二双极片,所述第一双极片、隔离膜和第二双极片卷绕形成电芯,第一双极片依次包括第一负极片段、第一正极片段,第二双极片依次包括第二正极片段和第二负极片段,第一负极片段与第二正极片段相对设置,第一正极片段与第二负极片段相对设置。本实用新型的卷绕电芯结构设置有第一双极片和第二双极片,从而形成多个电连接的正负极对,免去了多个电芯串联的电芯配组问题,而且能够成倍地增加电压,使电流更均匀,增大了倍率性能。
  • 一种卷绕结构二次电池
  • [发明专利]一种无集流体硅基负极的制备方法及纤维锂离子电池-CN202111284288.6有效
  • 帅波;徐雄文;王志斌 - 湖南立方新能源科技有限责任公司
  • 2021-11-01 - 2023-07-11 - H01M4/133
  • 本发明提供一种无集流体硅基负极的制备方法及纤维锂离子电池,方法包括以下步骤:将阵列排布的可纺碳纳米管采用阵列拉膜的同时依次浸入酸溶液和硅基纳米材料分散液中,再喷洒聚合物分散液,加捻,收集,得到无集流体硅基负极。本发明以阵列碳纳米管膜为基底,通过界面自组装方法将活性硅基纳米材料均匀地负载在碳纳米管搭接形成的孔隙间,有利于提高负极的克容量。加捻后的碳纳米管三维网状结构可以有效缓解硅的膨胀,而且避免了集流体的使用,从而显著提高了锂离子电池的能量密度和循环性能,无集流体硅基负极的克容量为987~2753mAh/g;电池的能量密度为380~420Wh/Kg,电池循环200次后,容量保持率为73~93%。
  • 一种流体负极制备方法纤维锂离子电池
  • [发明专利]一种全固态锂离子电池及其制备方法-CN202310027627.5在审
  • 徐雄文;涂健;谢健 - 湖南立方新能源科技有限责任公司
  • 2023-01-09 - 2023-06-23 - H01M4/36
  • 本发明公开一种全固态锂离子电池及其制备方法,一种全固态锂离子电池,依次包括改性硅基负极层、固态电解质层、改性正极层;所述改性硅基负极层由改性硅基颗粒、导电剂和粘结剂均匀混合经辊压得到,其中改性硅基颗粒由硅基颗粒和在硅基颗粒表面包覆的耐低压陶瓷电解质层组成,所述改性硅基负极层的厚度为20‑100微米;所述的耐低压陶瓷电解质选择石榴石型氧化物,所述的石榴石型氧化物结构通式为Li7‑xLa3Zr2‑xMxO12,式中,M选自Nb或Ta中的至少一种,其中0.1≤x≤0.7;所述的硅基颗粒由硅,或氧化亚硅,和石墨及表面包覆碳组成。本发明全固态锂离子电池采用硅基负极,改善了负极离子电导,保证固态电池具有优异的循环寿命和安全性能,具有非常高的实用价值。
  • 一种固态锂离子电池及其制备方法
  • [发明专利]一种叠片电芯结构和二次电池-CN202310112038.7在审
  • 聂阳;徐雄文 - 湖南钠方新能源科技有限责任公司
  • 2023-02-14 - 2023-06-23 - H01M10/04
  • 本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种叠片电芯结构,包括依次设置的负极片、一个或多个双极性极片和正极片,所述负极片与双极性极片之间设置有隔离膜,所述双极性极片与正极片之间设置有隔离膜,所述负极片包括负极铝箔以及设置于负极铝箔至少一侧的负极活性涂层,所述正极片包括正极铝箔以及设置于正极铝箔至少一侧的正极活性涂层,所述双极性极片包括铝箔集流体、设置于铝箔集流体一侧的正极活性涂层以及设置于铝箔集流体另一侧的负极活性涂层,所述双极性极片中的正极活性涂层位于负极片一侧,所述双极性极片中的负极活性涂层位于正极片一侧,相邻两个双极性极片之间设置有隔离膜。本发明叠片电芯结构,具有较高的电压。
  • 一种叠片电芯结构二次电池
  • [发明专利]一种减水剂的制备方法-CN202111394886.9有效
  • 徐煜;徐雄文 - 萍乡亨厚新材科技有限公司
  • 2021-11-23 - 2023-06-20 - C08F283/12
  • 本发明公开了一种减水剂的制备方法,属于水泥混凝土外加剂技术领域。本发明将聚氧乙烯封端的甲基硅油与四甲基四氢环四硅氧烷在酸催化下反应重整得到聚氧乙烯封端的含氢硅油,将其与甲基丙烯磺酸钠、聚氧乙烯基烯丙酯大单体在铂金催化剂条件下进行加成即得所述减水剂。本发明减水剂耐高低温、保坍性好、粘度低,克服了传统减水剂和聚羧酸系高效减水剂使用中的弊端,具有更广阔的应用前景。
  • 一种水剂制备方法

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