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]电池-CN202080071196.7在审
  • 佐佐木出;大岛龙也 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2020-10-06 - 2022-06-07 - H01M10/0562
  • 电池(1000)依顺序具备正极(201)、第1电解层(101)、第2电解层(102)、第3电解层(103)和负极(202),第1电解层(101)包含第1固体电解材料,第2电解层(102)包含第2固体电解材料,第3电解层(103)包含第3固体电解材料,第2固体电解材料的杨氏模量小于第1固体电解材料的杨氏模量和第3固体电解材料的杨氏模量,第1固体电解材料与第3固体电解材料是不同的材料
  • 电池
  • [发明专利]流动电解电池和控制流动电解电池的方法-CN201480038397.1有效
  • 亚历山大·鲁道夫·温特 - 红流研发有限公司
  • 2014-07-10 - 2018-04-06 - H01M2/38
  • 可使用电解迅速并安全地电清除流动电解电池。所述电池包含包含多个电极的堆叠;用于使负极电解流通经过所述堆叠的与所述堆叠连接的负极电解回路;用于使正极电解流通经过所述堆叠的与所述堆叠连接的正极电解回路;以及连接所述正极电解回路和所述负极电解回路的阀所述阀包括阻止电解在所述正极电解回路和所述负极电解回路之间流动的关闭设置,和使电解从所述正极电解回路和所述负极电解回路中的至少一个向所述正极电解回路和所述负极电解回路中的另一个流动的开启设置所述阀通过所述正极电解回路和负极电解回路之间的压差的变化而开启或关闭。
  • 流动电解质电池控制方法
  • [发明专利]一种电化学装置及电子设备-CN202011568399.5有效
  • 张赵帅;赵伟;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-25 - 2023-01-24 - H01M10/0565
  • 该电化学装置包括:电解层、正极层和负极层,电解层包括依次层叠设置的近正极侧电解层、中间电解层和近负极侧电解层,电解层设置于正极层和负极层之间,近正极侧电解层靠近正极层,近负极侧电解层靠近负极层;近正极侧电解层和近负极侧电解层为聚合物电解层;正极层包括正极电解骨架和填充于正极电解骨架中的正极活性层,正极电解骨架的组成与近正极侧电解层的组成相同;中间电解层为无机固体电解层。该电化学装置不仅机械性能高,而且电解层与电极层之间的物理接触好,界面稳定性好,具有高的锂离子传输能力和循环稳定性。
  • 一种电化学装置电子设备
  • [发明专利]一种铷掺杂混合电解锂电池-CN202110323938.7在审
  • 唐浩林;王仲明;陈智伟;陈志华;詹心泉 - 光鼎铷业(广州)集团有限公司
  • 2021-03-26 - 2021-07-09 - H01M10/056
  • 本发明公开了一种铷掺杂混合电解锂电池,包括正极结构、第一固态电解层、液态电解层、第二固态电解层以及负极结构;所述第一固态电解层的两侧分别与正极结构的液态电解层相连接;所述第二固态电解层的两侧分别与负极结构和液态电解层相连接;所述液态电解层位于第一固态电解层、第二固态电解层之间;所述第一固态电解层、第二固态电解层和液态电解层均掺杂有铷元素。本发明充分结合固态电解安全性高以及液态电解离子导电率高的性能优势,一方面通过铷掺杂保障锂电池的离子导电率,另一方面通过在正负极端设置固态电解层,取代传统液态电解锂电池的隔膜,避免充电过程中锂枝晶生长刺破隔膜的安全隐患
  • 一种掺杂混合电解质锂电池
  • [发明专利]锂离子电池及其制备方法和电动车辆-CN201810971205.2有效
  • 郭姿珠;谢静;马永军;易观贵 - 比亚迪股份有限公司
  • 2018-08-24 - 2021-06-18 - H01M10/0525
  • 本申请提供了一种锂离子电池以及制备方法和电动车辆,所述锂离子电池包括正极、负极以及位于正极和负极之间的复合固态电解层,所述复合固态电解层包括正极侧固态电解层、负极侧固态电解层和夹设在所述正极侧固态电解层和负极侧固态电解层之间的中间层固态电解层;所述正极侧固态电解层、负极侧固态电解层和中间层固态电解层均含有第一无机固态电解,所述中间层固态电解层还包括第二无机固态电解,所述复合固态电解可以延缓锂枝晶穿透电解层造成电池内部微短路的问题,并能避免电解层被锂枝晶还原失效的问题,进而使得整个电池的循环性能和安全性能大大提高。
  • 锂离子电池及其制备方法电动车辆

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