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]一种复合固体电解及其制备方法、负极和锂离子电池-CN202310072749.6在审
  • 郭雅芳;陈杰;项海标 - 惠州锂威新能源科技有限公司
  • 2023-02-01 - 2023-05-09 - H01M10/0562
  • 本发明揭示一种复合固体电解及其制备方法、负极和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该复合固体电解包括固态电解骨架和氧化亚硅膜,氧化亚硅膜成膜于固态电解骨架上;其中,固态电解骨架包括电解纳米纤维和导电剂,导电剂粘附于电解纳米纤维上,氧化亚硅膜成膜于电解纳米纤维上导电剂所在的一面该复合固体电解引入了电解纳米纤维和氧化亚硅膜,电解纳米纤维能提高锂离子电池的高温安全性能,氧化亚硅膜能提高锂离子电池的能量密度,兼顾锂离子电池的安全与能量密度两大需求;同时,电解纳米纤维与导电剂复合形成固态电解骨架,其能提高与氧化亚硅膜之间的离子导电率,从而保证复合固体电解的离子导电率。
  • 一种复合固体电解质及其制备方法负极锂离子电池
  • [发明专利]高温锂空气电池-CN202080024763.3在审
  • L·G·约翰逊 - 约翰逊IP控股有限公司
  • 2020-04-02 - 2021-11-09 - H01M12/08
  • 本发明公开了一种可再充电锂空气电池,包含:锂基阳极,该锂基阳极包含形成包封锂金属的第一室的锂离子导电电解;氧电极;形成第二室的固体氧离子导电电解;和熔融电解,该熔融电解被容纳在该第二室中并且耦接在该氧离子导电电解和该锂离子导电电解之间,并且该熔融盐电解不与空气接触。
  • 高温空气电池
  • [实用新型]一种可视化的固态电解原位电池-CN201920456013.8有效
  • 刘争;付兴杰;李准董;沈文钟;江妙丽;罗坚义;曾庆光;其他发明人请求不公开姓名 - 五邑大学
  • 2019-04-06 - 2020-03-20 - G01R31/36
  • 本实用新型涉及一种可视化的固态电解原位电池,包括透明的固态电解反应管、导电柱a和导电柱b,所述的固态电解反应管的两端设置有外螺纹,固态电解反应管通过其两端的外螺纹与螺母a和螺母b螺纹连接,导电柱a和导电柱b分别通过螺母a和螺母b伸入固态电解反应管内并与固态电解接触,导电柱a和导电柱b作为模拟原位电池的正极或负极;导电柱a与导电柱b的另一端通过香蕉头连接线或鳄鱼夹与电化学工作站连接,本实用新型结构简单,通过模拟固态电解电池的充放电过程中副反应,在充放电过程中通过固态电解反应管观察固体电解的变化,进一步提高了研究的可靠性。通过密封圈,保证固态电解反应的密封性和压力。
  • 一种可视化固态电解质原位电池
  • [实用新型]电解导电节能系统-CN201020513756.3有效
  • 普伟明 - 云南利明涛工程咨询有限公司
  • 2010-09-02 - 2011-04-06 - C25C7/00
  • 一种电解导电节能系统,包括基座、电解密封槽、异极导电条、导电头端同极固定导向槽、同极导电条,电解溢流槽和尾端同极固定导向槽,同极导电条嵌入基座的两侧内,在尾端同极固定导向槽底部与同极极板接触导电;异极导电条装在基座上部电解密封槽内,在电解密封槽内放入电解将异极导电条浸没,阴极板和阳极板的导电头浸入电解中与异极导电条接触,异极导电条与导电头装入基座上部的槽内,通过导电电解实现增强导电、密封导电头与导电条的接触部位阻止导电点形成金属氧化物、对导电头和导电条降温提高导电效率,该装置上的同极固定导向槽实现同电解槽内同极距的固定均匀,使生产过程中同一极板上电流密度均匀,提高产品产量和质量。
  • 电解导电节能系统
  • [发明专利]一种质子导电陶瓷电解薄膜的制备方法-CN201110451635.X有效
  • 李帅;张超;刘晓鹏;王树茂;蒋利军 - 北京有色金属研究总院
  • 2011-12-29 - 2013-07-03 - C04B35/622
  • 本发明提供了一种在电极支撑体上制备质子导电陶瓷电解薄膜的方法,所述陶瓷电解薄膜的制备步骤包括:(1)配制电解前驱体溶胶或电解浆料,将该电解前驱体溶胶或电解浆料沉积在电极支撑体上,干燥、煅烧处理后获得通孔结构的电解多孔骨架层;(2)配制低粘度电解前驱体溶胶,将低粘度电解前驱体溶胶沉积在电解多孔骨架层上,煅烧处理后实现多孔骨架层孔洞的填充;(3)填充后的电解多孔骨架层经过900-1200℃烧结处理,最后获得致密的质子导电陶瓷电解薄膜本方法制备陶瓷电解薄膜具有工艺简易、成本低、成膜温度低等优点,制备的陶瓷电解薄膜厚度在1-50微米范围内可控,薄膜均匀致密。
  • 一种质子导电陶瓷电解质薄膜制备方法
  • [发明专利]一种固态电解离子导电性的检测方法-CN202010789536.1有效
  • 刘盛华;林少雄;王辉;许家齐;辛利君;赵宇飞;王叶;辛昱 - 合肥国轩高科动力能源有限公司
  • 2020-08-07 - 2022-09-30 - G01N21/3563
  • 本发明公开了一种固态电解离子导电性的检测方法,制备固态电解薄片,然后用太赫兹时域光谱系统对所述固态电解薄片进行测试,计算得到固态电解的离子导电率;该方法还包括用太赫兹时域光谱系统对所述固态电解薄片进行二维扫描,得到固态电解的离子电导率二维图像,通过对固态电解的离子导电率和离子电导率二维图像进行分析,评价固态电解的离子导电性。本发明作为一种非接触式测量方式,避免了电学测量中焊接不好导致的各种问题,能更准确、更高效地得到固态电解的离子电导率;本发明还通过采用二维扫描的方式,得到材料电导率的二维图像,从而可以检验材料的一致性并帮助进行材料性能分析该测量方法能够高效、准确地对比和分析固态电解的离子导电性,为固态电解的开发提供了可靠的参考数据。
  • 一种固态电解质离子导电性检测方法

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