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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  • [实用新型]多孔体及具有该多孔体的透气件-CN201920271465.9有效
  • 梁永汉 - 丰力膜研有限公司
  • 2019-03-04 - 2020-05-01 - B32B3/24
  • 本实用新型关于一种多孔体及具有该多孔体的透气件,其中,多孔体与一透气接触层邻接而构成该透气件,该多孔体包括:一透气层及一透气调整层,该透气层呈多孔结构,其透气度范围为格雷值在10毫升的标准下介于10秒至4999秒之间;该透气调整层设置在该透气层其中一侧,该透气调整层呈多孔状,其开孔率为0.1%至95%之间,而其封闭区域的面密度为1减去开孔率。透过上述构造以调整多孔体的透气度,例如将该透气件制作为暖暖包时,可延长保温时间。
  • 多孔隙膜体具有透气
  • [发明专利]一种聚合物电池及其制备方法-CN201010190242.3有效
  • 玉正日;钟滢;梁世硕 - 比亚迪股份有限公司
  • 2010-05-31 - 2011-11-30 - H01M10/0565
  • 一种聚合物电池,该聚合物电池包括正极、负极、聚合物电解质,所述聚合物电解质位于正极和负极之间,该聚合物电解质包括多孔隔膜和电解质,其中,电解质以凝胶/溶液的形式容纳于所述多孔隔膜的孔隙中,孔隔膜包括第一多孔、第二多孔多孔基膜,多孔基膜位于第一多孔和第二多孔之间,其中第一多孔孔隙率为40-70%,第二多孔孔隙率为30-40%,多孔基膜的孔隙率为25-45%,第一多孔由结晶度为10-25%的聚合物组成,第二多孔由结晶度为25-40%的聚合物组成,所述第一多孔的平均粒径为0.06-0.2μm,第二多孔的平均孔径为0.06-0.2μm,多孔基膜的平均孔径为0.02-0.08μm,且聚合物电池中的第一多孔与负极接触,第二多孔与正极接触。
  • 一种聚合物电池及其制备方法
  • [发明专利]多孔过滤薄膜及多孔过滤薄膜的制备方法-CN201510274798.3有效
  • 高麟;汪涛;李波 - 成都易态科技有限公司
  • 2015-05-26 - 2017-10-27 - B22F3/22
  • 本发明公开了一种易达到较高孔隙率、又能够保证制备时的可成型性、制备工艺简单实用的多孔薄膜以及多孔薄膜的制备方法。所述多孔薄膜厚度为200~1500μm、平均孔径为0.05~100μm,孔隙率为25~75%,其制备方法的步骤包括(1)获取支撑,所述支撑具有多孔状的第一材料,第一材料上形成有一次孔隙;(2)制取浆体,所述浆体中含有粉末状的第二材料;(3)将所述浆体涂覆在支撑上然后制成坯体;(4)对坯体进行烧结,烧结时第二材料自身反应生成多孔状第三材料进而产生与一次孔隙连通的二次孔隙;(5)烧结后冷却得到多孔薄膜由于至少含有一次孔隙和二次孔隙,因此多孔薄膜容易达到较高的孔隙率。
  • 一种多孔薄膜制备方法
  • [发明专利]多孔过滤薄膜及多孔过滤薄膜的制备方法-CN201510275685.5有效
  • 高麟;汪涛;李波 - 成都易态科技有限公司
  • 2015-05-26 - 2017-10-27 - B22F7/04
  • 本发明公开了一种易达到较高孔隙率、又能够保证制备时的可成型性、制备工艺简单实用的多孔薄膜以及多孔薄膜的制备方法。所述多孔薄膜厚度为5~200μm、平均孔径为0.05~100μm,孔隙率为25~75%,其制备方法的步骤包括(1)获取支撑,所述支撑具有多孔状的第一材料,第一材料上形成有一次孔隙;(2)制取浆体,所述浆体中含有粉末状的第二材料;(3)将所述浆体涂覆在支撑上然后制成坯体;(4)对所述坯体进行烧结,烧结时第二材料自身反应生成多孔状第三材料进而产生与一次孔隙连通的二次孔隙;(5)烧结后冷却得到多孔薄膜。由于至少含有一次孔隙和二次孔隙,因此多孔薄膜容易达到较高的孔隙率。
  • 多孔薄膜制备方法
  • [发明专利]多孔过滤薄膜及多孔过滤薄膜的制备方法-CN201510274885.9有效
  • 高麟;汪涛;李波;王韬 - 成都易态科技有限公司
  • 2015-05-26 - 2017-10-27 - B22F3/22
  • 本发明公开了一种易达到较高孔隙率、又能够保证制备时的可成型性、制备工艺简单实用的多孔薄膜以及多孔薄膜的制备方法。所述多孔薄膜厚度为200~1500μm、平均孔径为0.05~100μm,孔隙率为25~75%,其制备方法的步骤包括(1)获取支撑,所述支撑具有多孔状的第一材料,所述第一材料上形成有一次孔隙;(2)制取浆体,所述浆体中含有粉末状的第二材料;(3)将所述浆体涂覆在支撑上然后制成坯体;(4)对所述坯体进行烧结,烧结时第一材料与第二材料之间反应生成多孔状的第三材料并进而产生与一次孔隙连通的二次孔隙;(5)烧结后冷却得到多孔薄膜由于至少含有一次孔隙和二次孔隙,因此多孔薄膜容易达到较高的孔隙率。
  • 一种多孔薄膜制备方法
  • [发明专利]多孔过滤薄膜及多孔过滤薄膜的制备方法-CN201510272801.8有效
  • 高麟;汪涛;李波;王韬 - 成都易态科技有限公司
  • 2015-05-26 - 2018-02-16 - B22F3/22
  • 本发明公开了一种易达到较高孔隙率、又能够保证制备时的可成型性、制备工艺简单实用的多孔薄膜以及多孔薄膜的制备方法。所述多孔薄膜厚度为5~200μm、平均孔径为0.05~100μm,孔隙率为25~75%,其制备方法的步骤包括(1)获取支撑,所述支撑具有多孔状的第一材料,所述第一材料上形成有一次孔隙;(2)制取浆体,所述浆体中含有粉末状的第二材料;(3)将所述浆体涂覆在支撑上然后制成坯体;(4)对所述坯体进行烧结,烧结时第一材料与第二材料之间反应生成多孔状的第三材料并同时产生与一次孔隙连通的二次孔隙;(5)烧结后冷却得到多孔薄膜由于至少含有一次孔隙和二次孔隙,因此多孔薄膜容易达到较高的孔隙率。
  • 多孔薄膜制备方法
  • [发明专利]具有断路功能的复合多孔性分离及其制备方法、利用其的二次电池-CN201380043390.4有效
  • 徐寅踊;李承勋;丁榕湜;苏允美 - 阿莫绿色技术有限公司
  • 2013-08-20 - 2017-06-30 - H01M2/16
  • 本发明涉及能够通过将用作支撑部的多孔性基材的孔隙率(孔隙度)设定成与层叠于上述多孔性基材的多孔性高分子网络层的孔隙率(孔隙度)相同或相似,来提高复合多孔性分离的离子迁移率特性,并借助多孔性基材来具有断路功能的复合多孔性分离及其制备方法本发明的多孔性分离包括具有第一熔点及第一孔隙度的多孔性基材,起到支撑部的作用,第一多孔性高分子网络层,层叠于上述多孔性基材的一侧面,当与相向的电极紧贴时,起到粘结层的作用,以及由耐热性高分子的纳米纤维形成的第二多孔性高分子网络层,层叠于上述多孔性基材的另一侧面;上述第一多孔性高分子网络层的熔点和第二多孔性高分子网络层的熔点分别高于多孔性基材的第一熔点,上述第一多孔性高分子网络层的孔隙度和第二多孔性高分子网络层的孔隙度分别与第一孔隙度相同或相似
  • 具有断路功能复合多孔分离及其制备方法利用二次电池
  • [发明专利]一种负极片及其制备方法和电池-CN202211267566.1在审
  • 黎世海;王清辉;邹浒;袁昊宬;李春龙 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2022-10-17 - 2022-12-20 - H01M4/13
  • 本发明提供了一种负极片及其制备方法和电池,负极片包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一侧表面的负极活性物质层,所述负极集流体为多孔导电材料,所述多孔导电材料的孔隙内嵌设有金属锂。本发明以多孔导电材料作为负极集流体,多孔导电材料具有多个孔隙,金属锂嵌设在孔隙的内部,能弥补首次充放电损失的活性锂,提升电池的能量密度,金属锂与电解液反应产生的非活性固体产物容置在孔隙的内部,使多孔导电材料和非活性固体产物形成金属和非金属复合物,有利于提升负极集流体的结构强度,且非活性固体产物容置于孔隙的内部,不会聚集在负极表面并损害负极片的界面,并影响电池的电化学性能。
  • 一种负极及其制备方法电池
  • [发明专利]一种多孔多层复合隔膜及其制备方法-CN201810961617.8有效
  • 陈世章 - 深圳市博盛新材料有限公司
  • 2018-08-22 - 2022-04-08 - H01M50/417
  • 本申请涉及一种多孔多层复合隔膜,该多孔多层复合隔膜中的至少个层的孔隙率与其他层的孔隙率显著不同,尤其涉及一种PP/PE/PP多孔多层复合隔膜,该PP/PE/PP多孔多层复合隔膜中的PP层的孔隙率显著大于PE层的孔隙率。本申请还涉及制备该多孔多层复合隔膜尤其是该PP/PE/PP多孔多层复合隔膜的方法,包括挤出流延步骤、拉伸步骤和复合定型步骤。本申请的多孔多层复合隔膜由于各层薄膜具有显著不同的孔隙率,因此具有良好的离子导通性,制得的相应电池具有低自放电性。而且,各层薄膜采用微熔融热复合和热定型方法,无需使用粘结剂,所得的多孔多层复合隔膜的孔隙率、孔径保持性好,隔膜的均匀性和一致性好。
  • 一种多孔多层复合隔膜及其制备方法

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