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]一种基于配位作用的聚电解组装复合纳滤膜的制备方法-CN201210199733.3无效
  • 高学理;苏保卫;韩姗姗 - 中国海洋大学
  • 2012-06-18 - 2012-09-26 - B01D69/12
  • 本发明涉及一种基于配位作用的聚电解组装复合纳滤膜的制备方法。分别配制含过渡金属离子的聚阴离子电解溶液,和易与过渡金属形成配合物的聚阳离子电解溶液;在0~0.5MPa压力下,将聚阴离子或聚阳离子电解溶液错流流过基膜表面,在基膜表面自组装形成聚电解薄层膜;用水冲洗膜表面的多余聚电解溶液;将与上一层带相反电荷的聚离子电解溶液错流流过基膜表面,使聚阳离子电解与聚阴离子电解通过金属离子的配位作用在膜表面发生自组装反应,形成聚电解复合膜;用水冲洗膜表面的多余聚电解溶液;重复操作,使带相反电荷的聚电解在基膜表面交替沉积组装,即得到聚电解组装复合纳滤膜。本方法采用错流流动的自组装方式,避免了死端过滤方式易形成凝胶的现象,产品稳定性高,抗冲击能力和耐溶胀性强,工艺简单,制备成本低,生产环境友好。
  • 一种基于作用电解质组装复合滤膜制备方法
  • [发明专利]电解/CdTe纳米复合薄膜的制备方法-CN200710041832.8无效
  • 甘礼华;孙颖;刘明贤;王京红;陈龙武 - 同济大学
  • 2007-06-11 - 2007-12-12 - C08J5/18
  • 电解/CdTe纳米复合薄膜的制备方法,涉及一种通过静电自组装制备聚电解和CdTe纳米晶复合薄膜的方法。先制备CdTe纳米晶溶胶,再将石英基片处理成表面带正电荷或带负电荷,然后配置浓度为0.01~2.0mol·L-1、pH为6~12的阳离子或阴离子聚电解溶液,最后采用静电自组装方法,将石英基片放入与其表面带相反电荷的聚电解中,重复“阳离子聚电解-阴离子聚电解-阳离子聚电解”或“阴离子聚电解-阳离子聚电解”操作,形成所需层数的聚电解层,再在其上组装一层CdTe纳米晶。重复以上操作即得所需层数的聚电解/CdTe纳米复合薄膜。本发明能精确控制薄膜厚度,设备简单,操作方便,对环境无污染,制备多层薄膜速度快,复合薄膜的均匀性和柔韧性均好。
  • 电解质cdte纳米复合薄膜制备方法
  • [发明专利]电场驱动聚电解层层自组装渗透汽化膜的制备方法-CN200710156160.5无效
  • 钱锦文;张鹏;安全福;刘小青 - 浙江大学
  • 2007-10-19 - 2008-07-23 - B01D67/00
  • 本发明公开了一种在电场驱动聚电解层层自组装渗透汽化膜的制备方法。(1)配制一定浓度的阳离子聚电解和阴离子聚电解溶液;(2)通过改变组装池中正、负电极间距离和输出电压,调节组装池中两电极间电场强度;(3)将带负电荷的底膜,垂直电场方向插入阳离子聚电解溶液的组装池中,在一定时间内进行正电荷层组装,取出后清洗干燥;将已带有正电荷的上述膜插入阴离子聚电解溶液的组装池中,同上进行负电荷层组装。如此循环反复,直至获得所需层数的聚电解组装渗透汽化复合膜。本发明采用电场法制备的下自组装渗透汽化膜通量大,分离效果好,同时克服了非电场下自组装渗透汽化膜必需组装层数多、工作量大的缺点。
  • 电场驱动电解质层层组装渗透汽化制备方法
  • [发明专利]纳米多孔强聚电解薄膜的制备方法-CN201811518424.1有效
  • 龚晓;李文婧 - 武汉理工大学
  • 2018-12-12 - 2020-12-22 - C09D125/18
  • 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种新型的制备纳米多孔强聚电解薄膜的方法。使用强聚电解在离子液体水溶液中层层自组装来制备纳米多孔强聚电解薄膜。与现有技术相比,本发明的有益效果为:1)本发明提供了一种制备纳米多孔薄膜的新方法,与传统的制备方法不同,本方法不依赖于弱聚电解体系而是使用强聚电解PSS和PDADMAC在BMIMCl离子液体水溶液中层层组装来制备纳米多孔薄膜;2)本发明提供的利用强聚电解制备纳米多孔薄膜的方法简单有效;3)本发明制备的纳米多孔强聚电解薄膜可用于抗反射涂层,通过组装时离子液体的浓度和种类,以及组装层数等等可精确控制多孔薄膜的孔洞大小。
  • 纳米多孔电解质薄膜制备方法
  • [发明专利]一种软骨支架用聚电解分级薄膜的制备方法-CN202210125424.5在审
  • 于腾波;陈进利;隋坤艳;张益;陈仁杰 - 青岛大学附属医院
  • 2022-02-10 - 2022-06-28 - A61L27/26
  • 本发明涉及一种软骨支架用聚电解分级薄膜的制备方法,其通过配制1~20%的多糖类聚阳离子电解溶液和1~10%的多糖类聚阴离子电解溶液,并将多糖类聚阳离子电解溶液滴加到多糖类聚阴离子电解溶液中,令二者在10~100℃下进行反应,制得所述聚电解分级薄膜。本软骨支架用聚电解分级薄膜的制备方法,克服了传统层层自组装法制备聚电解薄膜过程繁琐复杂、耗费时间长、生产成本高等缺陷,其通过聚阳离子自组装和与阴离子静电络合的方式制备薄膜,在简化制备过程的前提下,缩短了工艺时长并降低了生产成本广泛适用于聚电解分级薄膜扩大化和规模化投产。
  • 一种软骨支架电解质分级薄膜制备方法
  • [发明专利]一种聚合有机无机复合固体电解及原位组装全固态电池-CN201910749617.6有效
  • 郭新;李卓 - 华中科技大学
  • 2019-08-14 - 2021-05-18 - H01M10/058
  • 本发明涉及一种聚合有机无机复合固体电解及原位组装全固态电池,属于离子电池制备技术领域。聚合固体电解的制备方法为将聚合物单体和交联剂充分混匀后,再加入电解盐和引发剂,得到电解前驱体;将该电解前驱体进行引发,即得到聚合固体电解。将电解前驱体滴在正极上,然后在所述电解前驱体上覆盖负极,再进行引发,电解前驱体固化后,即得到原位组装全固态电池。该固体电解的室温电导率达到1.6×10‑4S cm‑1,且电化学窗口大于6V。基于该固体电解的全固态电池,在0.5C的充放电倍率下,放电容量密度为145mAh/g,0.1C时放电容量为176mAh/g,0.5C下,100次循环后容量保持率为88%。
  • 一种聚合有机无机复合固体电解质原位组装固态电池
  • [发明专利]一种固态电解及其制备方法和用途-CN202010393539.3有效
  • 李峥;何泓材;冯玉川;陈凯;杨帆 - 苏州清陶新能源科技有限公司
  • 2020-05-11 - 2023-01-13 - H01M10/056
  • 本发明涉及一种固态电解及其制备方法和用途,所述固态电解包含无机固态电解层和位于其表面的聚合物固态电解层,所述聚合物固态电解层的粗糙度Ra为0.01‑1μm;本发明所述固态电解采用上述设计解决了无机固态电解层的表面粗糙度高,且不易调节的问题,同时由本发明所述固态电解组装得到的全固态电池具有更加优异的一致性;本发明所述固态电解的制备过程中通过将特定粘度的固态电解浆料涂覆在无机固态电解层的表面,干燥,得到所述固态电解,其有利于得到满足上述粗糙度要求的固态电解,且避免影响固态电解的性能。
  • 一种固态电解质及其制备方法用途

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