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]锂片钝化方法及应用-CN202111033593.8在审
  • 谷猛;闫磊;程乙峰;李诚 - 苏州纳谷新材料科技有限公司
  • 2021-09-03 - 2022-01-04 - H01M4/1395
  • 本发明涉及锂片钝化方法及应用,其中,锂片钝化方法,包括以下步骤:在非质子反应溶剂中添加痕量水分混合并预热形成混合液;将去除表面杂质的锂片浸入所述混合液中反应;将所述反应后的锂片去除表面反应杂质后干燥。本发明的钝化方法,反应体系简单,利用一步反应法在金属锂片表面成膜,制备过程中无需后续复杂的反应杂质处理,实验操作过程简单易行,具有极高的规模化应用前景。
  • 钝化方法应用
  • [发明专利]一种包覆LiF薄膜的锂负极及其制备方法和应用-CN202011345258.7在审
  • 陈锦标;程乙峰;施志聪 - 广东工业大学
  • 2020-11-25 - 2021-03-30 - H01M4/62
  • 本发明属于锂金属界面改性技术领域,公开了一种包覆LiF薄膜的锂负极及其制备方法和应用。所述包覆LiF薄膜的锂负极是将氟化剂溶于极性非质子有机溶剂中,密封条件惰性气氛下在25~300℃进行预热,制得氟化剂溶液;然后将抛光后锂片放入氟化剂溶液中,惰性气氛下在25~300℃进行反应;然后用有机溶液清洗,在50~150℃干燥制得。本发明利用氟化剂对锂负极进行氟化处理,在锂负极表面原位生成LiF薄膜,反应结束后用有机溶剂将表面杂质除去而得到致密的LiF膜包覆的锂负极,LiF薄膜有效改善了锂负极的界面特性,抑制了锂枝晶的产生,提高了锂负极在充放电过程中的库伦效率和循环稳定性。
  • 一种lif薄膜负极及其制备方法应用
  • [实用新型]一种可充电圆柱型锂离子电池结构-CN201720805188.6有效
  • 施志聪;黄宗雄;柯曦;刘军;程乙峰 - 广东工业大学
  • 2017-07-05 - 2018-03-16 - H01M10/0525
  • 本实用新型公开一种可充电圆柱型锂离子电池结构,包括负极集流体、锂沉积层、隔膜层、正极活性材料层以及正极集流体。负极集流体顶端套有不锈钢电池帽子,电池帽子与正极集流体之间设有穿过负极集流体顶部的绝缘圈,电池表面还覆盖有保护壳将正极集流体包裹,并且锂沉积层与隔膜层之间以及隔膜层与正极活性材料层之间设有电解质。本实用新型的电池电荷分布得更加均匀,同时由于微米尺寸大小的孔位于负极集流体的外层,而纳米尺寸大小的孔位于负极集流体的内层,因此两种不同尺寸大小孔共同组成分级多孔结构,可对金属锂进行吸附和容纳,可有效抑制电池充电和放电时锂枝晶生长,从而增加电池循环寿命和安全稳定性。
  • 一种充电圆柱锂离子电池结构
  • [实用新型]一种新型锂离子电池-CN201720804833.2有效
  • 施志聪;程乙峰;黄宗雄;刘军;柯曦 - 广东工业大学
  • 2017-07-05 - 2018-01-23 - H01M4/80
  • 本实用新型公开一种新型锂离子电池,包括负极集流体、隔膜层、正极活性材料层以及正极集流体。负极集流体顶端套有不锈钢电池帽子,电池帽子与正极集流体支架设有穿过负极集流体顶部的绝缘圈,电池表面还覆盖有保护壳将正极集流体包裹,并且负极集流体与隔膜层之间以及隔膜层与正极活性材料层之间设有电解质。本实用新型的电池电荷分布得更加均匀。同时由于微米尺寸大小的孔位于负极集流体的外层,而纳米尺寸大小的孔位于负极集流体的内层,因此两种不同尺寸大小孔共同组成分级多孔结构,可对金属锂进行吸附和容纳,可有效抑制电池充电和放电时锂枝晶的生长,从而增加电池循环寿命和安全稳定性。
  • 一种新型锂离子电池
  • [发明专利]一种纳米多孔金@有序多孔镍复合材料及其制备方法和应用-CN201710469237.8在审
  • 柯曦;程乙峰;施志聪;刘军;王乃光 - 广东工业大学
  • 2017-06-20 - 2017-12-08 - C25C5/02
  • 本发明公开了一种纳米多孔金@有序多孔镍复合材料的制备方法,该方法包括S1)在导电基底上自组装聚苯乙烯胶态晶体模板;S2)在自组装了聚苯乙烯胶态晶体模板的导电基底上电沉积镍;S3)将电沉积镍后的导电基底进行退火处理去除聚苯乙烯微球模板,得到有序多孔镍;S4)在有序多孔镍上电沉积金锡合金;S5)将电沉积金锡合金的有序多孔镍进行去合金处理,得到纳米多孔金@有序多孔镍复合材料。本发明结合模板法、电化学沉积和去合金化法,在纳米多孔镍结构中均匀地生长纳米多孔金材料,利用纳米多孔镍大的比表面积,增加了纳米多孔金的活性位点,提高了纳米多孔金的催化活性,极大地减少了金的使用量,降低了制备成本,可广泛应用在电催化领域中。
  • 一种纳米多孔有序复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种三维纳米多孔铜及其制备方法和应用-CN201710469236.3在审
  • 程乙峰;施志聪;柯曦;刘军;黄宗雄 - 广东工业大学
  • 2017-06-20 - 2017-11-28 - C25D3/38
  • 本发明提供了一种三维纳米多孔铜的制备方法,包括如下步骤S1)在导电基底表面自组装聚苯乙烯胶态晶体模板;S2)在自组装聚苯乙烯胶态晶体模板的导电基底表面电化学沉积铜;S3)将电沉积铜后的导电基底进行退火处理去除聚苯乙烯胶态晶体模板,得到三维纳米多孔铜。本发明利用聚苯乙烯胶态晶体作为模板,将铜电沉积至聚苯乙烯微球的间隙中,高温去除聚苯乙烯胶态晶体模板后获得三维纳米多孔铜。本发明的原材料价格便宜,操作简单,反应易控,重复性好,所制得的三维纳米多孔铜材料比表面积大,孔径均匀可控。
  • 一种三维纳米多孔及其制备方法应用

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