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]一种复合膜及其制备方法-CN202211161506.1在审
  • 李大伟;郭峥;李可雯;李帅 - 溧阳月泉电能源有限公司
  • 2022-09-23 - 2023-01-06 - H01M8/1018
  • 本发明公开了一种复合膜及其制备方法,所述复合膜含有磺酸树脂层和至少一层多孔膜,所述多孔膜作为骨架支撑层,所述多孔膜的厚度为2um~9um,孔径为30nm‑80nm,孔隙率>50%。首先利用聚烯烃和塑化剂混合熔融得到熔体,挤出后进行一次拉伸,得到含油隔膜,采用有机溶剂萃取后进行二次拉伸和热定型,即得一种小孔径、高孔隙率的多孔膜;利用该多孔膜进行复合填充磺酸树脂,制备出低成本的增强复合型质子交换膜本发明利用小孔径和高孔隙率的多孔结构,使填充磺酸树脂溶液更易于产生毛细管效应,进而有助于提高磺酸树脂在孔内填充度,形成连续的导体离子树脂相,提高质子传导率,同时减小磺酸树脂涂覆量,降低材料成本
  • 一种复合及其制备方法
  • [发明专利]锂离子型磺酸树脂包覆铝锂合金材料的制备方法-CN201410333524.2有效
  • 刘宾虹;李洲鹏 - 浙江大学
  • 2014-07-14 - 2014-11-19 - H01M4/46
  • 本发明涉及锂离子电池技术领域,旨在提供锂离子型磺酸树脂包覆铝锂合金材料的制备方法。该制备方法包括:制备四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备大孔碳材料,再将大孔碳材料加入四氢铝锂的四氢呋喃溶液,制备得到大孔碳担载四氢铝锂复合材料,进而得到大孔碳担载铝锂复合材料;再制备Li+型磺酸树脂溶液,最后通过Li+型磺酸树脂溶液和大孔碳担载铝锂复合材料制备大孔碳担载Li+型磺酸树脂包覆铝锂合金复合材料。本发明制备的锂离子型磺酸树脂包覆铝锂合金材料具有:有机电解质在电池应用中更为安全;很好的电极反应可逆性;良好的化学稳定性与热稳定性;廉价且易于制备;无污染;抗氧化提高锂离子电池的安全性。
  • 锂离子型全氟磺酸树脂包覆铝锂合金材料制备方法
  • [发明专利]一种金属有机骨架的纳米复合膜及其制备方法-CN202310621155.6有效
  • 罗浩川;叶喜龙;徐泽豪 - 佛山科学技术学院
  • 2023-05-30 - 2023-08-08 - H01M8/106
  • 本发明公开了一种金属有机骨架的纳米复合膜及其制备方法,属于燃料电池领域,所述纳米复合膜由表面接枝有聚苯并咪唑的金属有机骨架纳米材料以及磺酸聚合物组成。本申请通过表面接枝有聚苯并咪唑的金属有机骨架纳米材料与磺酸聚合物制备纳米复合膜,金属有机骨架纳米材料具有的多孔结构能在纳米复合膜内提供更多的储水区,结合聚苯并咪唑具有刚性链结构,将呈向外辐射状接枝于金属有机骨架纳米材料表面,其咪唑结构单元亲质子,能吸附磺酸聚合物的磺酸基团,不仅增加金属有机骨架纳米相与磺酸聚合物相之间的相互作用,有助于改善相容性和提高力学性能,有利于提高低含水量下的质子导电率。
  • 一种金属有机骨架纳米复合及其制备方法
  • [发明专利]一种燃料电池膜电极及其制备方法-CN202110197047.1有效
  • 侯向理;涂序国;袁博 - 浙江高成绿能科技有限公司
  • 2021-02-22 - 2022-04-19 - H01M8/1004
  • 本发明涉及一种燃料电池膜电极及其制备方法,所述膜电极包括质子交换膜、分别涂敷在质子交换膜两侧的阴极催化层和阳极催化层、覆盖在所述阴极催化层和阳极催化层外侧的扩散层,其中,所述阴极催化层和阳极催化层包括催化剂以及磺酸树脂,所述磺酸树脂包括长侧链树脂、中长侧链树脂和短侧链树脂,且所述阴极催化层和阳极催化层所用的磺酸树脂的种类不同。本发明制备的燃料电池膜电极,通过在阴阳极催化层采用不同类型磺酸树脂,搭配合适的气体扩散层,提高了燃料电池水管理能力,降低系统匹配难度。
  • 一种燃料电池电极及其制备方法

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