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]石墨烯电热膜及其制备方法-CN202310836392.4在审
  • 李磊;潘卓成;潘智军;周明 - 德州宇航派蒙石墨烯科技有限责任公司
  • 2023-07-10 - 2023-10-10 - H05B3/12
  • 本发明提供一种石墨烯电热膜及其制备方法,制备方法包括:在承印基体上热转印第一热熔胶膜;在第一热熔胶膜远离承印基体的一面按照预先设计好的发热线路印刷胶粘剂,形成胶粘剂预制线路;待胶粘剂预制线路完全干燥后将制备的石墨烯粉末和树枝状纳米银粉复合导电剂覆盖于胶粘剂预制线路之上形成发热线路;将石墨烯粉末和树枝状纳米银粉复合导电剂压实粘附于胶粘剂预制线路上;在发热线路的两端分别设置极耳;在封装基体朝向承印基体的一面热转印第二热熔胶膜;将封装基体热压覆盖于承印基体之上形成石墨烯电热膜。本发明电热膜在发热温度达到75℃及以上时,其导电网络不会发生变化,电热膜电阻恒定,电流也保持不变。
  • 石墨电热及其制备方法
  • [发明专利]加热膜及其制备方法-CN202310503784.9在审
  • 张晓梅;潘卓成;潘智军;周明 - 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
  • 2023-05-06 - 2023-09-15 - H05B3/34
  • 本申请提供一种加热膜及其制备方法,制备方法包括:将聚酰胺酸前驱体溶液和有机胺源混合,得到混合液;将混合液涂覆成膜并加热处理得到有机胺源/聚酰亚胺复合膜;对有机胺源/聚酰亚胺复合膜进行激光诱导,至少部分有机胺源/聚酰亚胺复合膜经激光诱导形成石墨烯层,得到所述的加热膜。本申请采用激光诱导在有机胺源/聚酰亚胺复合膜上形成了三维多孔的导氮掺杂石墨烯层,增加石墨烯自由载流子的浓度,并提高石墨烯自身的热导率,以及高温下发热稳定均匀。
  • 加热及其制备方法
  • [发明专利]石墨烯立体曲面发热体及其制备方法-CN202110893380.6有效
  • 李磊;潘卓成;潘智军;谭化兵 - 德州宇航派蒙石墨烯科技有限责任公司
  • 2021-08-04 - 2023-08-18 - B05D1/02
  • 本发明提供石墨烯立体曲面发热体的制备方法,包括:制备水溶性基膜;制备石墨烯导电油墨;制备石墨烯导电层;水解水溶性基膜:通电加热使水溶性基膜水解,直至石墨烯导电层和电极层浮于水面上;活化石墨烯导电层:用活化剂在石墨烯导电层表面均匀地喷涂,使石墨烯导电层溶解并活化成油墨状态;转移石墨烯导电层和电极层到立体曲面基材:石墨烯导电层和电极层转移到立体曲面基材表面;制备石墨烯立体曲面发热体:将立体曲面基材取出水面烘干后,向立体曲面基材表面的石墨烯导电层喷涂绝缘层材料,烘干。本发明还提供石墨烯立体曲面发热体。本发明能够制备石墨烯立体曲面发热体。
  • 石墨立体曲面发热及其制备方法
  • [发明专利]石墨烯聚氨酯导电薄膜及其制备方法-CN202310517868.8在审
  • 李磊;潘卓成;潘智军;周明 - 德州宇航派蒙石墨烯科技有限责任公司
  • 2023-05-06 - 2023-08-04 - C08J5/18
  • 本发明提供一种石墨烯聚氨酯导电薄膜及其制备方法,其中的制备方法包括:将分散剂完全溶于溶剂中,得到分散剂溶液并雾化喷入高速搅拌的石墨烯粉末中,制得表面活化的石墨烯粉末;将石墨烯粉末与热塑性聚氨酯等混合搅拌均匀,熔融挤出造粒得到石墨烯/聚氨酯导电母粒;将母粒熔融后降温搅拌形成熔融吹膜液;将熔融吹膜液投入吹膜机中吹出薄膜;将吹出的薄膜送入挤压机内挤压处理,形成石墨烯聚氨酯导电薄膜。本发明采用熔融挤出造粒、吹膜挤压成型的工艺,未使用亲水性较强的水性聚氨酯,长时间放置不会吸收空气中的水分,方阻基本不变,存储稳定性高;将石墨烯粉末直接分散在热塑性聚氨酯中,而非分散在水或其他溶剂中,力学强度会较高。
  • 石墨聚氨酯导电薄膜及其制备方法
  • [发明专利]柔性透气石墨烯相变薄膜及其制备方法-CN202310289651.6在审
  • 周明;潘卓成;潘智军 - 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
  • 2023-03-21 - 2023-07-25 - C09K5/06
  • 本发明提供一种柔性透气石墨烯相变薄膜及其制备方法,其中的制备方法包括:制备石墨烯沿面内方向取向排列的石墨烯蓬松薄膜;在石墨烯蓬松薄膜上沿其厚度方向构造形成多个镂孔;将形成镂孔的石墨烯蓬松薄膜浸没入相变材料内,以使相变材料扩散到石墨烯蓬松薄膜内的石墨烯片层间的缝隙中形成复合相变材料的石墨烯薄膜;烘干复合相变材料的石墨烯薄膜制备得到柔性透气石墨烯相变薄膜。本发明在石墨烯蓬松薄膜浸入相变材料实现复合之前,在薄膜上形成多个镂孔,增加石墨烯薄膜与相变材料的接触面积,从而提高相变材料的吸附量,进而提高相变焓值,同时,由于这些镂孔结构的存在使最终形成的石墨烯相变薄膜具有更好的柔性与透气性。
  • 柔性透气石墨相变薄膜及其制备方法
  • [发明专利]石墨烯高温电热膜及其制备方法-CN202310254622.6在审
  • 张晓梅;潘卓成;潘智军;周明 - 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
  • 2023-03-13 - 2023-07-21 - H05B3/06
  • 本发明提供一种石墨烯高温电热膜及其制备方法,其中的制备方法包括:将含有数层片状结构的石墨烯的石墨烯混合液净化干燥;称取一定量的纯净石墨烯溶解于去离子水中并超声分散配置成石墨烯分散液;将云母粉加入石墨烯分散液中然后研磨得到粒径在20‑50μm的复合导电浆料;涂布复合导电浆料并烘干获得高方阻石墨烯膜并经过压延、低温退火处理形成低方阻石墨烯膜;加装电极至低方阻石墨烯膜制成石墨烯电热膜。本发明石墨烯分散液与云母粉浆料混合,经研磨制浆、涂布成膜,然后经过低温退火,加装电极制备出的高温电热膜在5V‑12V电压下,发热温度达到300℃及以上,并且在此温度下工作5000h,温度衰减率低于10%,且表面发热温度均匀,具有高温循环发热稳定性。
  • 石墨高温电热及其制备方法
  • [发明专利]动力电池组调温结构及应用其的动力电池模组-CN202310502229.4在审
  • 周明;潘卓成;潘智军 - 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
  • 2023-05-05 - 2023-07-18 - H01M10/615
  • 本发明提供一种动力电池组调温结构及应用其的动力电池模组,其中的动力电池组调温结构,包括:调温层,所述调温层由石墨烯、强度提升组分以及相变材料组成,所述调温层内具有导电线路;封装层,处于所述调温层的上侧与下侧;胶黏保护层,处于所述调温层与所述封装层之间。本发明调温层由石墨烯、强度提升组分以及相变材料组成,各组分在调温层内一体化分布,而非现有技术中的发热膜与相变材料层分层层叠设置,从而在需要对电池组进行调温时,调温层中的石墨烯组分以及相变材料能够直接与电池组之间形成热量传导,有效提升电池组的温升速率或者降温速率,在其被应用电动汽车上时能够显著缩短汽车启动使用的等待时长。
  • 动力电池组调温结构应用动力电池模组
  • [发明专利]石墨烯复合导热膜及其制备方法-CN202310254628.3在审
  • 周明;潘卓成;潘智军 - 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
  • 2023-03-13 - 2023-07-14 - C09K5/14
  • 本发明提供一种石墨烯复合导热膜及其制备方法,其中的制备方法包括:制备纳米纤维素/四氧化三铁复合物;按照氧化石墨烯和纳米纤维素/四氧化三铁复合物成目标质量比,在氧化石墨烯浆料中添加纳米纤维素/四氧化三铁复合物,充分搅拌后,将浆料涂布于基材上,烘干、收卷;将收卷的薄膜进行碳化、还原处理,然后进行石墨烯晶格缺陷修复处理,得到蓬松石墨烯复合薄膜;将蓬松石墨烯复合薄膜真空平压到石墨烯复合导热膜。本发明通过引入纳米纤维素,与石墨烯边缘含量官能团相互作用,定向填充于石墨烯片层间缝隙;同时引入纳米四氧化三铁,在热处理过程中形成纳米铁,进而催化石墨烯晶格缺陷修复,从而提高了石墨烯导热膜的热导率。
  • 石墨复合导热及其制备方法
  • [发明专利]氟化石墨烯复合导热膜及其制备方法-CN202310254636.8在审
  • 周明;潘卓成;潘智军 - 安徽宇航派蒙健康科技股份有限公司
  • 2023-03-13 - 2023-07-14 - C09K5/14
  • 本发明提供一种氟化石墨烯复合导热膜及其制备方法,其中的制备方法包括:将氧化石墨和氟化石墨按照目标质量比添加到水中,均质后制备形成目标固含量的氟化石墨烯/氧化石墨烯复合浆料;将所述氟化石墨烯/氧化石墨烯复合浆料涂布于基材上,并烘干、收卷;将收卷的薄膜热处理形成蓬松氟化石墨烯/石墨烯复合薄膜;将所述蓬松氟化石墨烯/石墨烯复合薄膜真空平压处理得到氟化石墨烯复合导热膜。本发明通过在氟化石墨烯中引入适量的氧化石墨烯,借助氢键作用增强石墨烯片层相互作用,从而提高氟化石墨烯成膜性,适量氧化石墨烯的添加在后续碳化和石墨化后可以提升薄膜整体热导率的同时保持薄膜的绝缘性。
  • 氟化石墨复合导热及其制备方法

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