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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  • [实用新型]连续测定电解液注液过程中电池内阻的装置-CN202222014417.6有效
  • 李朝荣;林峰;程忠 - 欣旺达电动汽车电池有限公司
  • 2022-08-01 - 2023-02-17 - G01R31/389
  • 本实用新型提供了一种连续测定电解液注液过程中电池内阻的装置,电池包括正极、负极、隔膜和封装膜,装置包括:电解液注液单元,按照电解液流动方向,电解液注液单元包括顺次连通的电解液储液装置、电解液输液装置和电解液注液装置,用于向电池内连续注入电解液;电池内阻测试单元,包括内阻测试装置,内阻测试装置具有正极测试笔与负极测试笔,正极测试笔与电池的正极相连,负极测试笔与电池的负极相连,用于在电解液注液单元注入电解液的过程中连续测定电池的内阻本实用新型能够在电解液注液的动态过程中准确测得电池的内阻值,适用于各种需要捕捉内阻实时变化的测试过程,测试结果可信度高,同时操作简便,成本较低。
  • 连续测定电解液过程电池内阻装置
  • [发明专利]电解过程中的热回收-CN202180051172.X在审
  • 安德烈亚斯·佩舍尔;本杰明·亨切尔 - 林德有限责任公司
  • 2021-06-23 - 2023-04-07 - C25B9/00
  • 根据本发明,提出了一种用于电解制备至少一种含有氢的产物流的方法,其中至少含有水的进料流(1,2)进行电解(E),以获得两个提取流(3,4)。其中,两个提取流(3,4)都在电解(E)的下游进行分离(S1,S2),以获得该至少一个产物流(6,7)和两个含有水的液体馏分(2,5)。将这两个液体馏分(2,5)中的至少一个液体馏分至少部分地回馈至该电解(E)。该进料流(1,2)在该电解(E)的上游通过对这两个提取流(3,4)中的至少一个提取流进行热交换而被加热。由此,该电解(E)在比平时更高的温度水平下操作,因为由于使用预热而降低了冷却效果。这提高了该电解(E)操作时的效率。另外,由于该电解(E)的该温度水平较高,废热在比平时更高的温度下产生。
  • 电解过程中的回收
  • [实用新型]SF6电解过程不停机调节电解电解质酸度的系统-CN202122837448.7有效
  • 原向前;王圳;邢立帅;高统坤 - 山东飞源气体有限公司
  • 2021-11-18 - 2022-05-10 - C25B1/245
  • 本实用新型涉及电解槽系统的技术领域,具体涉及一种SF6电解过程不停机调节电解电解质酸度的系统。所述的SF6电解过程不停机调节电解电解质酸度的系统,包括配料釜、电解槽、硫磺反应器,配料釜与电解槽连接,电解槽与硫磺反应器;配料釜与电解槽之间的管线为转料管,转料管的外围包覆有热水伴热管;电解槽上连接有热量传输管,热量传输管分为两路,一路与热水伴热管连接,另一路与配料釜连接;电解槽上设置有氢气出气管,氢气出气管与尾气吸收系统连接,电解槽上设置有称重模块。本实用新型提供一种SF6电解过程不停机调节电解电解质酸度的系统,消除安全隐患,保障人身安全,提高工作效率。
  • sf6电解过程停机调节电解槽电解质酸度系统
  • [实用新型]一种PCB含金废液分离设备-CN201620094213.X有效
  • 龙正;欧阳锋;花慧洋 - 江苏净拓环保科技有限公司
  • 2016-01-29 - 2017-02-08 - C25C1/20
  • 本实用新型公开了一种PCB含金废液分离设备,包含PCB含金废液储存桶、液体泵、电解桶以及与所述电解桶相配合的密封盖,还包括可兼做为导管的阳极管,所述阳极管贯穿所述密封盖,深入到所述电解桶接近底部位置,在所述电解桶和所述阳极管之间设置有阴极网本实用新型由于采用阴极管插入电解桶接近底部位置,电解液液位在自然上升过程中完成电解过程电解过程速率均匀且稳定。由于采用环形网状结构的阴极网,进一步提高电解反应的速率。
  • 一种pcb废液分离设备
  • [发明专利]一种电解液间歇循环式金属/空气电池系统-CN201210222298.1有效
  • 孙公权;王二东;陈利康;秦兵 - 中国科学院大连化学物理研究所
  • 2012-06-29 - 2014-01-15 - H01M12/06
  • 本发明涉及一种电解液间歇循环式金属/空气电池系统,包括金属/空气电池组(1)、电解液存储盒(2)、电解液循环系统(3)、产物排出系统(4)及与金属/空气电池组并联的二次电池;该金属/空气电池系统的操作控制方法,包括金属/空气电池组对外放电:二次电池的充放电过程以及产物的排出及电解液的置换。与现有技术相比,本发明可实现电解液的自主加注和产物的自主排出,简化了电池维护过程电解液间歇循环,循环泵不连续工作,降低了泵的能耗和电池工作过程的噪音;电池工作过程中产生的热量可随电解液排出电池外,依靠静态过程实现热量散出;电池停止工作后,电解液与金属阳极分割储存,避免了金属阳极在储存过程中的自腐蚀,提高了金属阳极的利用率。
  • 一种电解液间歇循环金属空气电池系统
  • [发明专利]一种降低铝电解过程中氟化物方法及装置-CN202110520266.9在审
  • 朱红;后洁琼;王丽苑;李中建 - 西北矿冶研究院
  • 2021-05-13 - 2021-10-22 - C25C3/06
  • 本发明涉及铝电解技术领域,且公开了一种降低铝电解过程中氟化物方法,包括以下步骤:步骤S1:准备电解装置;步骤S2:电解槽的上下两面施加梯度磁场,所述梯度磁场的磁感线依次穿过电解槽上表面、阳极、电解质、阴极以及电解槽的下表面;本发明还提出了一种降低铝电解过程中氟化物装置,包括电解槽和阴极母线,所述电解槽的边缘处设有绝缘侧壁,且电解槽的底部和顶部分别设有下磁体和上磁体。本发明添加梯度磁场可提高电解质的导电率,减小铝的溶解度,增加对碳渣的界面张力,抑制铝在电解质中置换钠反应,提高铝电解过程的电流效率,可有效地降低添加剂氟化镁、氟化钙、氟化锂以及氟化钠的加入量。
  • 一种降低电解过程氟化物方法装置
  • [发明专利]一种电池、电池模组以及用电设备-CN202310503573.5在审
  • 苑丁丁;付奥;谭明胜;程呈 - 湖北亿纬动力有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-08-18 - H01M50/242
  • 本申请公开了一种电池、电池模组以及用电设备,该电池包括壳体、芯包以及电解质,壳体包括容纳腔,芯包和电解质均位于容纳腔内,电解质包括电解液和半固态凝胶电解质,电解液填充于容纳腔内,半固态凝胶电解质位于主体部与壳体之间,所述电解液与所述半固态凝胶电解质相互接触;本申请通过设置半固态凝胶电解质位于主体部与壳体之间,半固态凝胶电解质在电解液、电池充放电过程中产生的高温以及芯包在充放电过程中对其产生挤压力的作用下发生液化,为所述芯包的膨胀变形提供一个膨胀空间,从而限制所述芯包在充放电过程中产生体积膨胀,进而提高了所述电池的循环膨胀性能。
  • 一种电池模组以及用电设备
  • [发明专利]一种铝电解槽全电解质焙烧方法-CN200710114155.8有效
  • 刘海石;王建军;宋日进;慕兴禄;范钦杰;梁俊兰;韩胜;王金山 - 山东南山铝业股份有限公司
  • 2007-11-10 - 2008-08-13 - C25C3/06
  • 本发明涉及一种铝电解槽全电解质焙烧方法,属于有色冶金铝电解槽焙烧技术领域。一种铝电解槽全电解质焙烧方法,其特征在于:完全采用全电解质取代冰晶石装炉,装炉和焙烧过程中保持阳极间缝和阳极中缝畅通,阳极间缝和阳极中缝采用防护物覆盖保温。将电解槽内阴极炭块温度作为焙烧升温控制评价标准;达到焙烧温度、焙烧过程结束时,必须通过灌入电解质的湿法启动方式进行启动电解槽。本发明保证了焙烧效果,避免边部测温造成的中部过热现象;保持中缝和阳极间隙通畅;装炉焙烧过程中全部采用电解质装炉;阳极中缝铺适量电解质粉和纯碱掺配料,既防氧化又可避免启动时阻碍电解质流动。
  • 一种电解槽电解质焙烧方法
  • [发明专利]一种无阳极效应的铝电解方法-CN200810226871.X无效
  • 李旺兴;冷正旭;赵庆云;邱世麟;王鑫健;张保伟;史志荣;柴登鹏 - 中国铝业股份有限公司
  • 2008-11-19 - 2009-04-29 - C25C3/06
  • 一种无阳极效应的铝电解方法,涉及一种采用氧化铝为原料电解生产铝的方法。其特征在于在电解生产过程中,向电解质中加入氟化锂、氟化钾、锂冰晶石、钾冰晶石中的一种或它们的混合物,物加入量占电解质重量的0.5%-18%;保持电解质分子比2.1-2.8,过热度5-25℃;从向电解槽中加入氧化铝,保持电解质中氧化铝的重量浓度为1.5%-2.5%;电解槽每个下料点的一次下料量小于2.5kg时。本发明的方法,改变了传统铝电解观念,在电解过程中有效避免阳极效应发生,减少了电解过程中大量的碳氟化合物产生,同时避免了阳极效应破坏电解槽平衡、降低电流效率,增加了电解质消耗的问题。使电解槽既不发生阳极效应,又能保持电解槽高效运行。
  • 一种阳极效应电解方法

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