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]一种可溶液加工荷正电聚电解络合物的制备方法-CN201510501724.9有效
  • 安全福;吴家凯 - 浙江大学
  • 2015-08-14 - 2017-08-15 - C08L5/08
  • 本发明公开了一种可溶液加工荷正电聚电解络合物的制备方法,主要包括以下步骤(1)配制pH值为5.5‑10的带有氨基的阳离子聚电解溶液;(2)配制带有磺酸基团的阴离子聚电解溶液;(3)将阴离子聚电解溶液加入阳离子聚电解溶液中,得到荷正电聚电解络合物;(4)将得到的荷正电聚电解络合物一元酸水溶液中,搅拌,得到荷正电聚电解络合物分散液。本发明通过对阳离子聚电解上氨基质子化程度的调节,制备了可液加工荷正电聚电解络合物。通过调节阳离子聚电解溶液的pH,获得了系列不同组成的可溶液加工荷正电聚电解络合物,可用于造纸增强、絮凝、药物控制释放、分离膜材料制备等方面,具有广阔的应用前景。
  • 一种溶液加工正电电解质络合物制备方法
  • [发明专利]一种非水/水两相凝胶电解及其制备方法和电池-CN200510018250.9无效
  • 曹余良;杨汉西;冯金奎;艾新平 - 武汉大学
  • 2005-02-04 - 2005-10-12 - C08L27/16
  • 本发明涉及一种非水/水两相凝胶电解及其制备方法和电池,其基本原理为:这种非水/水两相凝胶电解由疏水凝胶电解膜和亲水凝胶电解膜两部分构成,其中疏水凝胶电解膜是由疏水离子液体和疏水聚合物组成,具有隔离空气和水的性质,且活泼金属可以在其中稳定存在,而亲水凝胶电解膜则是由水溶液电解和亲水聚合物组成,具有高电导、高机械强度的特性,可适用于水溶液电极材料。由此,这种非水/水两相凝胶电解可兼顾非水电解和水溶液电解的优点,实现新型电池系统的构想,为两相电极反应提供基本条件。
  • 一种两相凝胶电解质及其制备方法电池
  • [发明专利]一种可调控细胞粘附的材料-CN201410624718.8有效
  • 计剑;任科峰;常皓 - 浙江大学
  • 2014-11-07 - 2015-03-04 - A61L31/12
  • 本发明公开了一种可调控细胞粘附的材料,由基底材料和涂层组成,所述涂层的制备方法包括:(1)分别配制聚阳离子电解溶液和聚阴离子电解溶液;(2)将基底材料浸泡于聚阳离子电解溶液中,取出后洗涤除去聚阳离子电解溶液;(3)将步骤(2)中得到的基底材料浸泡于聚阴离子电解溶液中,取出后洗涤除去聚阴离子电解溶液;(4)重复步骤(2)和步骤(3)若干次后,得到聚电解组装涂层;所述涂层的厚度为1nm~10μm。
  • 一种调控细胞粘附材料
  • [发明专利]含有聚电解的纤维及其制备方法-CN201810794622.4有效
  • 姚勇波;王东兴;王乐军;范磊;刘怡宁;陈思 - 恒天纤维集团有限公司;嘉兴学院
  • 2018-07-19 - 2021-03-02 - D01F6/54
  • 本发明涉及一种含有聚电解的纤维及其制备方法,制备方法为:将聚电解溶胶与纺丝液的混合液进行纺丝制得含有聚电解的纤维;聚电解溶胶中的分散相粒子主要为聚电解结合物,制得的纤维主要由纤维基体以及分布在纤维基体内层和/或外层的聚电解结合物组成,聚电解结合物主要由可溶性阳离子聚电解与可溶性阴离子聚电解通过离子键结合形成,聚电解结合物与纤维基体主要通过氢键结合。本发明的一种含有聚电解的纤维及其制备方法,能将阳离子聚电解溶液和阴离子聚电解溶液应用于纤维成形,且制得的含有聚电解的纤维结构稳定,力学性能好,具有极好的推广价值。
  • 含有电解质纤维及其制备方法
  • [发明专利]一种无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜的制备方法-CN201510501542.1有效
  • 安全福;吴家凯;叶纯纯 - 浙江大学
  • 2015-08-14 - 2017-07-11 - B01D69/10
  • 本发明公开了一种无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜的制备方法。配制无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解溶液;配制pH为5.8‑10.0的阳离子聚电解溶液;将无机纳米粒子杂化的阴离子聚电解溶液滴加入阳离子聚电解溶液中,得到无机纳米杂化的荷正电聚电解络合物;将络合物分散在一元酸水溶液中,经过滤,静置脱泡后,用刮膜刀将其涂覆于聚砜超滤膜上,烘干后得到无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜。通过掺杂不同质量分数的无机纳米粒子以及调节阳离子聚电解溶液的pH值可得到不同组成的无机纳米杂化荷正电聚电解络合物。制备的无机纳米杂化荷正电聚电解络合物渗透汽化膜具有优异分离性能和高稳定性。
  • 一种无机纳米杂化荷正电电解质络合物渗透汽化制备方法
  • [发明专利]用于锂离子二次电池的隔板-CN03124386.X无效
  • 西川聪;本元博行;大道高弘 - 帝人株式会社
  • 2003-04-24 - 2003-11-05 - H01M2/16
  • 隔板,其用于通过锂掺杂/去掺杂来产生电动势的锂离子二次电池,所述隔板由包含在电解溶液中可以溶胀以保留该电解溶液的有机聚合物(组分A)并围绕着在该电解溶液中不能溶胀的无纺织物的多孔膜组成,该多孔膜包括电解溶液不溶胀的、熔点是210℃或以上的有机聚合物(组分B)和电解溶液不溶胀的、熔点是180℃或以下的有机聚合物(组分C),其中将组分B加入到组成无纺织物的纤维中。
  • 用于锂离子二次电池隔板
  • [发明专利]一种高能量密度水溶液充放电电池-CN201310258846.0无效
  • 常郑;王旭炯;杨亚琼;肖时英;吴宇平 - 复旦大学
  • 2013-06-26 - 2013-09-25 - H01M10/36
  • 本发明属于电化学技术领域,具体为一种高能量密度水溶液充放电电池。该电池由隔膜、负极、正极和电解组成;其中隔膜为固体且碱金属离子能够可逆通过,负极为碱金属、它们之间的合金或它们与其它金属组成的合金,负极侧的电解为常见的有机电解液、聚合物电解、离子液体电解或它们的混合物;正极为含溴或溴化物的水溶液,正极侧为含碱金属盐的水溶液或水凝胶电解。该水溶液充放电电池较传统的锂离子电池,能量密度要高一倍以上,可用于电力的储存和释放。
  • 一种高能量密度水溶液放电电池
  • [发明专利]一种互不相溶“水/聚合物”双相电解及电池-CN201210164746.7无效
  • 张存中;吴伯荣;吴锋;陈晓慧;穆道斌 - 北京理工大学
  • 2012-05-24 - 2012-10-03 - H01M12/08
  • 本发明涉及一种互不相溶“水/聚合物”双相电解及电池,属于化学电源技术领域。所述电解由水溶液电解和疏水性有机聚合物电解组成,水溶液电解为硫酸、高氯酸、硫酸钾、硫酸钠、氢氧化钾、氢氧化钠或硫酸铜水溶液;疏水性有机聚合物电解由疏水性聚合物、锂盐和疏水性有机溶剂组成,电导率可达10-4S/cm以上;二者之间互不相溶且接触良好,并形成稳定、清晰的界面,该界面是一种柔性、隔水和隔氧的功能区,可代替刚性固体电解膜,实现维持电池锂负极稳定和离子自由运动的效果。互不相溶“水/聚合物”双相电解可用于制备锂为负极的电池,且有利于电池连续工作,一种使用所述电解的电池,可为锂-空气或锂-金属电池。
  • 一种互不相溶聚合物电解质电池
  • [发明专利]制造非水电解二次电池的方法-CN201610874139.8在审
  • 武田和久;大泽良辅 - 丰田自动车株式会社
  • 2016-09-30 - 2017-04-12 - H01M10/058
  • 一种制造非水电解二次电池的方法包括安置电极体(110),安置第一非水电解溶液(170),和安置第二非水电解溶液(180);在第一非水电解溶液(170)的安置中,将第一非水电解溶液(170)安置在电池外壳(130)中;在第二非水电解溶液(180)的安置中,将第二非水电解溶液(180)安置在容纳有电极体(110)和第一非水电解溶液(170)的电池外壳(130)中;在第一非水电解溶液(170)中,LiPF6作为电解溶解在非水溶剂(121)中而没有LiFSI、LiTFSI和LiTFS溶解;在第二非水电解溶液(180)中,选自LiFSI、LiTFSI和LiTFS的至少一种作为电解溶解在非水溶剂(121)
  • 制造水电二次电池方法
  • [发明专利]凝胶电解及其制备方法、锌空气电池-CN202310456421.4在审
  • 金彦烁;陈鸿展;杜弘煜;王楠;孟辉 - 暨南大学
  • 2023-04-25 - 2023-08-01 - H01M12/06
  • 本申请涉及一种凝胶电解及其制备方法、锌空气电池。该凝胶电解包括聚合物基体及电解溶液,聚合物基体具有孔隙,电解溶液填充于孔隙中;聚合物基体包括吸水树脂,电解溶液的溶质包括KOH和NaOH中的至少一种。上述凝胶电解包括聚合物基体及电解溶液,聚合物基体具有孔隙,电解溶液填充于孔隙中,聚合物基体包括吸水树脂,电解溶液的溶质包括KOH和NaOH中的至少一种。该凝胶电解具有较高的锁液保液能力,作为锌空气电池的电解时能够改善传统的锌空气电池的电解存在的电解液易泄露的问题。
  • 凝胶电解质及其制备方法空气电池

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