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]一种安全的锂电池用低浓度电解及其应用-CN202111200889.4在审
  • 姜智鹏;莫季生;李永涛;张庆安 - 安徽工业大学
  • 2021-10-14 - 2022-01-18 - H01M10/0567
  • 本发明公开了一种安全的锂电池用低浓度电解及其应用,属于二次电池领域。本发明的电解含有锂盐、溶解锂盐的溶剂和非溶剂化的共溶剂,锂盐为富含氟元素的混合锂盐,整体锂盐浓度不超过0.6mol/L,溶剂为单一或混合溶剂,共溶剂为氟代溶剂,该电解具有阻燃的效果。本发明克服现有技术中低浓度电解无法兼顾高性能和高安全的问题,通过合理设计锂盐成分、溶剂及共溶剂组成,实现了可使锂电池稳定循环且安全的低浓度电解,此电解相较于传统的电解具有更低的锂盐浓度,能够显著降低电解的成本,最终得到一种低成本、高性能、高安全性的锂电池用电解
  • 一种安全锂电池浓度电解液及其应用
  • [发明专利]一种富锂正极锂离子电池的低浓度电解-CN202310317590.X在审
  • 尉海军;朱倩文;梁媛 - 北京工业大学
  • 2023-03-28 - 2023-06-30 - H01M10/0566
  • 一种富锂正极锂离子电池的低浓度电解,属于电化学储能技术领域。所述电解包含一种或两种锂盐、链状碳酸酯溶剂和环状碳酸酯溶剂的混合溶剂及低极性的共溶剂,其中锂盐的整体浓度为0.1~0.8mol/L,共溶剂为弱溶剂化的氟化溶剂。该电解与传统电解(1mol/L)相比具有更低的浓度,可以显著降低电解的粘度、提高锂离子的扩散系数、改善电解的浸润性。通过锂盐组分、溶剂及共溶剂构成的合理设计能够调控电解溶剂化结构、优化界面化学结构。本发明实现了富锂正极锂离子电池与低浓度电解的良好兼容,获得了优异的循环稳定性和倍率性能。
  • 一种正极锂离子电池浓度电解液
  • [发明专利]一种锂盐电解及其制备方法与应用-CN201410410479.6有效
  • 赵金保;石春美;李雪 - 厦门大学
  • 2014-08-20 - 2014-11-19 - H01M10/0569
  • 一种锂盐电解及其制备方法与应用,涉及电解。所述锂盐电解的组成为:以线性碳酸酯为溶剂,以1mol L‐1LiPF6为锂盐。将LiPF6溶解在溶剂中,配制成溶剂+1mol L‐1LiPF6的锂盐电解。所述锂盐电解可在制备锂硫电池电解中应用。使用有机溶剂作为非水电解,其中高介电常数的有机溶剂是优选的。由于硫化物(特别是聚硫物)在醚类电解易于溶解产生硫穿梭与锂枝晶等现象,从而引发容量快速衰减及安全问题。选取易于商业化的碳酸酯类电解替代醚类电解,从而提高锂硫及金属硫化物电池的电化学性能。
  • 一种电解液及其制备方法应用
  • [发明专利]一种补锂电池及其制备方法-CN202111406874.3有效
  • 李云明;柳张雨;杨红新 - 蜂巢能源科技有限公司
  • 2021-11-24 - 2023-06-16 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种补锂电池及其制备方法,所述方法包括以下步骤:采用正极、补锂负极和隔膜制备电芯,对所述电芯依次进行一次注和二次注;其中,所述一次注采用的电解为第一电解,所述第一电解中的溶剂为第一溶剂,所述第一溶剂不与锂金属反应;所述二次注采用的电解为第二电解,所述第二电解中的溶剂为第二溶剂,所述第二溶剂包含能与金属锂反应的溶剂,所述第二电解中还包括电解添加剂。本发明的方法解决了现有技术中一次注的补锂电芯存在的SEI膜成膜均匀性差、金属锂与电解添加剂发生副反应造成活性锂的消耗与阻抗的增加问题,改善了补锂电芯的电化学性能,得到阻抗低、性能优异的补锂电池。
  • 一种锂电池及其制备方法

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