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]一种高能量密度电池-CN202010151786.2在审
  • 赵金保;彭龙庆;张鹏 - 厦门大学
  • 2020-03-06 - 2021-09-07 - H01M10/052
  • 本发明的提供一种高能量密度电池,其包括正极材料,负极材料,电解液以及隔膜;所述隔膜单面或双面涂覆陶瓷颗粒,在陶瓷层上包覆热固性聚合物,隔膜孔隙率大于40%。使用隔膜厚度较薄,电池能量密度高。通过渗透陶瓷隔膜的支撑热固性聚合物层,将陶瓷层与有机微孔隔膜基材连为一体,从而大幅提高隔膜的热尺寸稳定性,防止隔膜在高温下收缩,从而提高电池安全性能,解决高能量密度电池因隔膜变薄而潜在的安全性问题。
  • 一种高能量密度电池
  • [实用新型]样本分析仪-CN202022199807.6有效
  • 李鑫;张宝华;郭文恒;赵金保 - 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司;北京深迈瑞医疗电子技术研究院有限公司
  • 2020-09-29 - 2021-08-10 - G01N35/00
  • 本实用新型适用于样本分析设备领域,公开了一种样本分析仪,其包括支撑板、检测单元、运送装置、样本分注单元、试剂分注单元和反应容器回收单元,支撑板上设有丢弃口,反应容器回收单元设于支撑板的下方;反应容器回收单元用于对完成检测后废弃的反应容器进行回收,反应容器回收单元包括至少两个用于装载反应容器的收集容器和用于支撑收集容器的支撑组件,所有的收集容器沿竖直方向从上往下依次排列于丢弃口的下方,且每个收集容器都具有朝向丢弃口敞开设置以用于供反应容器从丢弃口落入收集容器内的开口。本实用新型可在不增大样本分析仪占地面积和不中断检测流程的前提下,实现收集容器的清理或更换操作。
  • 样本分析
  • [发明专利]一种高温大功率锂电池及其应用-CN202010052877.0在审
  • 赵金保;彭龙庆;张鹏 - 厦门大学
  • 2020-01-17 - 2021-08-06 - H01M50/403
  • 本发明公开了一种高温大功率锂电池及其应用,该锂电池包括正极、负极、隔膜和电解液,所述隔膜包括有机微孔基材、陶瓷涂覆层和耐高温包覆层;所述陶瓷涂覆层附着于有机微孔基材一面或者两面,所述耐高温包覆层连续地包覆于陶瓷涂覆层的表面和孔洞的内壁,包括耐高温聚合物和固化交联剂,所述耐高温聚合物包括酚醛树脂、脲醛树脂、聚酰亚胺或环氧树脂。本发明的锂电池可以在70~200℃的高温条件下长时间稳定循环,在石油天然气等地下资源的开发利用、矿山钻井等领域有广泛的应用前景,本发明锂电池组装成的电池组,可以在输出功率8~20kw条件下长时间稳定循环,实现安全工作。
  • 一种高温大功率锂电池及其应用
  • [发明专利]一种高安全性长寿命陶瓷隔膜的制备方法-CN202010052899.7在审
  • 赵金保;胡特雄;张鹏 - 厦门大学
  • 2020-01-17 - 2021-08-06 - H01M50/403
  • 本发明公开了一种高安全性长寿命陶瓷隔膜的制备方法,包括如下步骤:1)聚合物溶液的制备:将聚合物粉末溶解并超声除去气泡,制备得到质量浓度为5~30%的聚合物溶液;2)立体复合陶瓷隔膜的制备:取具有孔洞的有机隔膜基材,在有机隔膜基材的表面涂覆一层陶瓷浆料,干燥后形成陶瓷涂覆层,得到陶瓷涂覆隔膜;在陶瓷涂覆隔膜的表面及孔洞的内壁连续包覆一层耐热层,得到立体复合陶瓷隔膜;3)高安全性长寿命陶瓷隔膜的制备:采用静电纺丝技术,在立体复合陶瓷隔膜表面制备厚度为5nm~10μm的聚合物层;随后经干燥、热压,得到高安全性长寿命陶瓷隔膜。
  • 一种安全性寿命陶瓷隔膜制备方法
  • [发明专利]一种多层复合结构的陶瓷隔膜及其电池-CN202010054098.4在审
  • 赵金保;胡特雄;张鹏 - 厦门大学
  • 2020-01-17 - 2021-08-06 - H01M50/449
  • 本发明公开了一种多层复合结构的陶瓷隔膜及其电池。该多层复合结构的陶瓷隔膜包括有机微孔基材、陶瓷涂覆层、三维耐高温层和聚合物层;所述陶瓷涂覆层附着于有机微孔基材一面或者两面,厚度为0.1~50μm,所述陶瓷涂覆层包括无机粉体和粘结剂,无机粉体的粒径为5nm~50μm;所述有机微孔基材上遍布孔洞,所述三维耐高温层连续地包覆于陶瓷涂覆层的表面和孔洞的内壁,包括耐高温聚合物和固化交联剂,所述耐高温聚合物包括酚醛树脂、脲醛树脂、聚酰亚胺或环氧树脂;所述聚合物层的厚度为5nm~10um,包覆于三维耐高温层的表面。该陶瓷隔膜与正负极具有良好的贴合性,其电池具有高安全、长寿命等优点。
  • 一种多层复合结构陶瓷隔膜及其电池
  • [发明专利]一种脲醛树脂改性陶瓷隔膜及其制备方法和应用-CN202010061673.3在审
  • 赵金保;李航;张鹏 - 厦门大学
  • 2020-01-19 - 2021-08-06 - H01M50/403
  • 本发明公开了一种脲醛树脂改性陶瓷隔膜及其制备方法和应用,该脲醛树脂改性陶瓷隔膜包括无机陶瓷颗粒和多孔基膜,在无机陶瓷颗粒表面、多孔基膜的表面和微孔壁上与侧壁间形成一层连续的脲醛树脂层,同时微孔保持畅通,脲醛树脂的重均分子量为100~5000,其厚度为0.1nm~30nm。本发明通过将脲醛树脂与陶瓷浆料混合涂覆于多孔基膜表面,或先制备陶瓷隔膜,再将陶瓷隔膜浸渍在尿素、甲醛的混合溶液中,原位聚合包覆脲醛树脂而制得。本发明可提高原有陶瓷隔膜的剥离强度、拉伸性能等机械性能,并拉开隔膜闭孔温度与熔融温度的温度差,同时有效抑制基膜的热缩,在达到基膜熔融温度时,仍保持改性陶瓷隔膜的基本膜形态。
  • 一种脲醛树脂改性陶瓷隔膜及其制备方法应用
  • [发明专利]一种宽温域工作的锂二次电池高电压电解液及其制备方法和应用-CN202110355090.6在审
  • 赵金保;林双双 - 厦门大学
  • 2021-03-31 - 2021-07-23 - H01M10/0568
  • 本发明公开了一种宽温域工作的锂二次电池高电压电解液及其应用,该电解液为高浓度电解液,由有机溶剂和锂盐组成,所述的有机溶剂选自砜类溶剂和羧酸类溶剂混合,锂盐选自硼酸类锂盐和璜酰胺类有机锂盐按一定比例混合。本发明的高浓度电解液利用混合溶剂优势互补的特点,既保留了砜类溶剂的高电压稳定性又保证了羧酸类溶剂的低温兼容性和低粘度高离子电导率特性;同时,高浓度条件下锂盐阴离子也参与到正极钝化膜的形成中,从而抑制了璜酰胺类有机锂盐对正极集流体的腐蚀保证了电解液较好的氧化稳定性,可用于4.6V的高电压条件且在较宽的温度范围内仍适用,显著提高了锂二次电池的能量密度、循环性能及安全性能。
  • 一种宽温域工作二次电池电压电解液及其制备方法应用
  • [发明专利]一种锂离子电池用外包装材料及其应用-CN201910654913.8有效
  • 赵金保;符琼 - 厦门大学
  • 2019-07-19 - 2021-06-29 - H01M50/129
  • 本发明公开了一种锂离子电池用外包装材料及其应用,该材料由外至内依次包括耐热性树脂膜外层、铝箔层和热塑性树脂膜内层;所述铝箔层的至少一面经化学处理,包括有机物层和氧化层,所述有机物层通过第一处理液处理铝箔形成,所述第一处理液为包括偶联剂、有机酸或有机酸盐、水性树脂的无铬处理液;所述氧化层通过对铝箔脱脂和钝化处理后形成;解决锂离子电池用外包装材料深冲及热封时存在的破裂、白化和分层问题。
  • 一种锂离子电池外包装材料及其应用
  • [发明专利]一种改性锂金属负极、制备方法及其电池-CN201911318857.7在审
  • 张鹏;林颖鑫;赵金保 - 厦门大学
  • 2019-12-19 - 2021-06-22 - H01M4/40
  • 本发明公开了一种改性锂金属负极、制备方法及其电池。该改性锂金属负极包括导电基底及其表面包覆的一层锂锌合金层;所述导电基底包括锂金属或集流体,所述锂锌合金层由锂金属与含有锌盐的溶液原位反应生成,锂锌合金层的厚度为1nm~100μm。本发明通过表面原位构筑一层锂锌合金层,实现了锂金属负极界面电荷快速迁移,改善了界面电化学反应动力学,有效抑制锂枝晶的生长,有效避免锂金属与电解液之间接触,减少锂与电解液之间的副反应,在较高容量和电流密度的充放电条件下,具有较好的电化学性能。
  • 一种改性金属负极制备方法及其电池

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