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]一种多层复合固态电解质及其制备方法-CN202111436177.2在审
  • 陈人杰;陈怡;李丽;钱骥;马一添;胡昕;周安彬 - 北京理工大学
  • 2021-11-29 - 2022-03-08 - H01M10/0562
  • 本发明涉及锂电池电解质的技术领域,具体涉及一种多层复合固态电解质及其制备方法。多层复合固态电解质包括电解质片层和亲锂层,所述亲锂层位于所述电解质片层的表面;所述电解质片层为LLTO电解质或LLZTO电解质,所述电解质片层在制备时过量添加氢氧化锂;所述亲锂层的制备原料选自金属、金属氮化物、金属氟化物、金属氧化物中的一种或多种,所述金属为锌、铟、锡或铝。其制备方法为:获取电解质片层;采用磁控溅射的方法将亲锂层制备原料作为靶材复合至电解质片层表面即可。本发明制得的多层复合固态电解质有益于降低锂负极和固态电解质薄膜层之间的界面电阻。
  • 一种多层复合固态电解质及其制备方法
  • [发明专利]一种可变形滚道的轴承-CN202111423644.8在审
  • 张振宇;杜翔;石东丹;刘森;周大威;刘新宇;马一添;姜伟 - 中国航发哈尔滨轴承有限公司
  • 2021-11-26 - 2022-02-15 - F16C33/58
  • 一种可变形滚道的轴承,它涉及一种轴承。本发明解决了现有轴承由于滚道尺寸单一,存在无法适用于多工况的问题。本发明的柔性外圈(2)套装在轴承内圈(3)上,柔性外圈(2)与轴承内圈(3)之间通过多个第一滚动体(4)滚动连接,固定圈(1)的内侧壁上加工有多个滚道变形单元,每个滚道变形单元均包括固定支点(1‑1)、过渡段(1‑2)和滑坡(1‑3),固定支点(1‑1)、过渡段(1‑2)和滑坡(1‑3)顺次连接;固定圈(1)套装在柔性外圈(2)上,多组滚道变形组件安装在固定圈(1)和柔性外圈(2)之间,柔性外圈(2)的顺、逆时针转动使得滚道变形组件挤压柔性外圈(2)变形实现滚道形状的改变。本发明用于高速轻载机械领域。
  • 一种变形滚道轴承
  • [发明专利]一种负载钠钾合金的电极载体及其制备方法-CN202010496659.6在审
  • 陈人杰;梅杨;黄永鑫;马一添;冯长根 - 北京理工大学
  • 2020-06-03 - 2021-12-07 - H01M4/66
  • 本发明提供一种负载钠钾合金的电极载体及其制备方法。该负载钠钾合金的电极载体,按重量份数计,包括:石墨烯4~8份,添加剂1~8份,所述添加剂包括纳米氧化物、金属‑有机框架材料、共价有机骨架材料中的至少一种。该负载钠钾合金的电极载体,能够保证电极的高导电性能,在钠钾合金复合电极中存在不会对电极的导电性造成影响,保证电极的高能量密度;添加剂以及石墨烯表面丰富的官能团能够极大的降低电极载体的表面张力,增加了电极载体与钠钾合金之间的润湿性,加快钠钾合金在电极载体上的扩散,进而能与钾钠合金充分浸润且分布均匀,并且该电极载体质量占比较低,同时具有高表面积和轻质量的特点,具有较高负载量。
  • 一种负载合金电极载体及其制备方法
  • [发明专利]一种基于互联气相沉积技术制备复合电极粉末的方法-CN202011535376.4在审
  • 陈人杰;罗锐;马一添;潘新慧 - 北京理工大学前沿技术研究院;北京理工大学
  • 2020-12-23 - 2021-05-11 - C23C14/46
  • 一种基于互联气相沉积技术制备复合电极粉末的方法,该方法是将离子束溅射沉积和磁控溅射沉积集成在一台镀膜设备,可以在同一设备不同模块镀膜。按照镀膜设计需要,采取合适的薄膜沉积技术,不但可以提高膜层质量,还可以提高镀膜效率,降低镀膜成本。同时,镀膜过程中粉末颗粒处于振动状态,确保磁性粉末颗粒表面溅射薄膜包覆均匀性,厚度可控性;本发明提出采用离子束和磁控溅射沉积互联技术,选用具有较高离子电导率的靶材(如磷酸锂、LiPON、氧化物等)在电极粉末的颗粒表面镀一层离子导体膜,制备离子导体膜均匀包覆的具有分级核壳结构的复合电极材料,改善传统电极材料与电解质之间的固固接触界面问题,有效增大电极颗粒/电解质界面的接触面积,同时分级核壳结构缩短了离子传输路径,有效抑制循环过程中正极的体积膨胀。
  • 一种基于互联气相沉积技术制备复合电极粉末方法

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