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]气凝胶集流体的制备方法及复合负极的制备方法-CN202211165381.X在审
  • 陈剑宇;李偲嘉;乔鑫;刘冠宇;付伟;陈子博;韩旭然;赵进;马延文 - 南京邮电大学
  • 2022-09-23 - 2022-12-06 - H01M4/66
  • 本发明公开了一种气凝胶集流体的制备方法及复合负极的制备方法,属于储能电池技术领域。气凝胶集流体的制备方法包括:步骤1,将金属纳米线、絮凝剂、水以n:1:m的质量比进行搅拌混合均匀,以得到水凝胶,其中,1≤n≤10,1≤m≤10;步骤2,将水凝胶放置在模具中,通过液氮和/或冰箱和/或冷肼冷冻一定时间,得到固态凝胶;步骤3,将固态凝胶放入冷冻干燥机中干燥24‑72h后得到气凝胶,脱模后得到超轻金属纳米线气凝胶集流体。本发明提出的超轻金属纳米线气凝胶集流体具有超高的孔隙率(99%)和优异的机械性能,且制备过程简单、环保、危险性低、成本低,且超轻金属纳米线气凝胶集流体可以容纳超高量的金属锂负载。
  • 凝胶流体制备方法复合负极
  • [发明专利]一种连续化镀膜制备系统及方法-CN202210522601.3在审
  • 陈剑宇;乔鑫;李偲嘉;韩旭然;陈子博;陈家禄;何倩;赵进;马延文 - 南京邮电大学
  • 2022-05-13 - 2022-07-22 - C23C14/34
  • 本发明涉及一种连续化镀膜制备系统,包括高能电子束轰击装置、超敏磁过滤装置和纳米层沉积装置,所述高能电子束轰击装置与超敏磁过滤装置相连通,所述超敏磁过滤装置与受电场控制的纳米层沉积装置相连通;所述纳米层沉积装置包括镀膜仓,所述镀膜仓内设置有用来缠绕沉积基底的多卷轴联动装置,所述镀膜仓设有磁过滤进口和气体源出口,所述磁过滤进口与超敏磁过滤装置的等离子体出口相连通。本发明提供的制备系统,采用等离子体活化技术、超敏磁过滤技术、纳米层沉积技术及多元一体化技术制备连续化镀膜制备系统,实现大面积、膜层厚度可调、膜层均匀及机械强度高的复合涂层。
  • 一种连续镀膜制备系统方法
  • [发明专利]一种制备锂硫电池限硫载体的方法-CN202110609275.5有效
  • 陈子博;焦云飞;何倩;韩旭然;王成;杨威威;刘瑞卿;马延文 - 南京邮电大学
  • 2021-06-01 - 2022-04-26 - H01M4/04
  • 本发明公开了一种制备锂硫电池限硫载体的方法,涉及锂硫电池电极材料制备领域,其为一种通过磁过滤筛选射频等离子体的化学气相共沉积技术制备多孔碳与金属靶材源和氮的复合材料的限硫载体。通过将射频等离子体技术、磁过滤技术与化学气相沉积技术联用,将射频放电靶材源引入磁过滤管中进行筛选,达到控制筛选化学气相沉积源,进行化学气相沉积,并在化学气相沉积装置内抽取真空,经磁过滤筛选后的等离子体可沉积在基材上,形成均匀稳定镀层。这种结构中的碳作为导电骨架提高了含硫载体的结构稳定性和导电性能,金属靶材源和氮作为高效催化活性材料与多硫化物具有高的化学结合力,提高了电极的固硫性能、多硫化物转化动力学和循环寿命。
  • 一种制备电池载体方法
  • [发明专利]一种碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法-CN202110733946.9在审
  • 王成;陈子博;何倩;韩旭然;焦云飞;吴强;张婷;刘瑞卿;应世强;李谊;马延文 - 南京邮电大学;南京亿浦先进材料研究院有限公司
  • 2021-06-30 - 2021-09-14 - C04B35/58
  • 一种弧光放电等离子体磁过滤气相沉积碳包覆氮化物多孔陶瓷的制备方法,属于锂硫电池电极材料制备技术领域,所述方法包括:将氧化钛粉体、纳米炭黑、粘结剂、造孔剂等粉体用球磨机球磨混合之后,利用压片机粉末压片的方法得到氧化物多孔陶瓷生坯;将生坯放置于管式炉中高温气氛烧结,得到氮化物多孔陶瓷;之后将氮化物多孔陶瓷置于化学气相共沉积装置中,在其孔隙结构中沉积S,得到氮化物多孔陶瓷含硫电极;最后利用弧光放电等离子体磁过滤气相沉积结合固体源,在含硫氮化物多孔陶瓷含硫电极表面包覆一层碳,制备得到碳包覆氮化物多孔陶瓷含硫电极,这种结构中的氮化物作为导电骨架不但可以提高含硫载体的结构稳定性和导电性能,而且氮化物本身对多硫化物的转化以及吸附性能方面表现优异。特别的,在氮化物多孔陶瓷含硫电极表面进行碳包覆,可以进一步抑制多硫化物的“穿梭效应”,对于提升锂硫电池S含量、电池循环寿命等方面有显著效果。
  • 一种碳包覆氮化物多孔陶瓷制备方法

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