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]一种材料及其制备方法和应用-CN202310624315.2在审
  • 随东;罗瑞燊;杨艳良;傅红如 - 洛阳师范学院
  • 2023-05-30 - 2023-09-01 - C01B32/05
  • 一种材料及其制备方法和应用,涉及新能源材料领域,该制备方法包括以下步骤:S1:将硬前驱和石墨化促进剂混合,得到硬前驱/石墨化促进剂混合物;S2:将硬前驱/石墨化促进剂混合物进行初级碳化、粉碎,得到初级硬材料;S3:将软前驱和造孔剂混合,得到软前驱/造孔剂混合物;S4:将软前驱/造孔剂混合物与初级硬材料混合,得到软前驱/造孔剂混合物包覆的初级硬材料;S5:将软前驱/造孔剂混合物包覆的初级硬材料进行高温烧结,即制得所述的材料。本发明可提升离子传输速率和倍率,在高温烧结过程中促进软层与硬内核的界面融合,降低两者的界面阻抗,改善复合材料的电子传导和离子扩散速率。
  • 一种材料及其制备方法应用
  • [发明专利]多孔材料的制备方法、超级电容器电极和超级电容器-CN201910693616.4有效
  • 曾燮榕;刘莉;涂建新;邹继兆;刘丽佳 - 深圳大学
  • 2019-07-30 - 2021-07-30 - C01B32/348
  • 本发明涉及超级电容器电极材料技术领域。具体公开一种多孔材料的制备方法、超级电容器电极和超级电容器。所述制备方法包括将尿素与柠檬酸溶于溶剂中,获得前驱溶液:将前驱溶液进行烘干处理,得到前驱材料;将前驱材料破碎成前驱粉末;以(2~10)℃/min的升温速率将前驱粉末升温至(700~1000)℃,使前驱粉末碳化,得到形貌规则的材料;在保护气氛下将材料与活化剂混合升温至(360~400)℃保温(20~30)min,再升温至(600~800)℃保温(60~120)min,得到多孔材料。本发明制备出的多孔材料性能稳定,比表面积大且表面含氮官能团,适合作为超级电容器电极材料
  • 多孔材料制备方法超级电容器电极
  • [发明专利]一种含硬包覆的锂离子电池负极材料及其制备方法-CN201010611532.0无效
  • 许晓落;贺小红;宋晓敏 - 长沙海容新材料有限公司
  • 2010-12-29 - 2011-06-01 - H01M4/583
  • 本发明公开了一种含硬包覆的锂离子电池负极材料及其制备方法。包覆材料由杂原子改性剂、硬前驱材料和软前驱材料组成,改性剂杂原子∶硬前驱∶软前驱体重量比为1∶(2-3.3)∶(3-9)。其制备方法主要是将石墨与包覆材料充分混合后,在惰性气氛保护下进行热处理,保温0.5-6小时后冷却,再在惰性气氛保护下进行二次高温石墨化处理。杂原子改性剂可改变包覆材料中硬的结构,所选硬前驱有溶解和与软前驱沥青发生缩聚反应的特征,可提高包覆石墨颗粒的均匀性、可操作性,三者间的比例配方对三者作用的发挥有重要影响。本发明通过优化石墨包覆材料中杂原子、硬前驱及软前驱三者的应用比例配方,来达到增加负极材料的容量,改善其循环性能的目的。
  • 一种含硬碳包覆锂离子电池负极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硬材料制备方法-CN202011540987.8在审
  • 陈再华;傅强;戴海生;叶广观;蓝利波 - 浙江阿佩克斯能源科技有限公司
  • 2020-12-23 - 2021-04-16 - C01B32/05
  • 发明公开了一种硬材料制备方法,包括将天然成分的含材料预碳化,制得前驱;将前驱进行初步粉碎,制得粉碎物;在惰性氛围下,把粉碎物进行高温烧结进行碳化,制得硬前驱;将硬前驱和沥青搅拌加热混合进行包覆处理,制得包覆产物;包覆后硬前驱和沥青在真空下进行碳化处理,粉碎分级后得到硬材料;本发明利用天然生物质成分为原材料,在表面进行包覆,降低生产成本,提高首次库伦效率和首次放电容量,提高硬材料的性能。
  • 一种材料制备方法
  • [发明专利]含微纳导电网络结构的电池活性材料-CN201811396429.1有效
  • 许之咏;顾涛;韩爽;黄杨飞;金童 - 杭州长凯能源科技有限公司
  • 2018-11-22 - 2022-03-18 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种导电电池活性材料复合物。首先形成电池活性材料前驱前驱复合物,在形成电池活性材料前驱的沉淀反应过程中这些前驱体会作为晶核,电池活性材料前驱体会围绕着这些晶核生长。这些晶核的存在可以改善电池活性材料前驱纳米颗粒的均匀性,在随后电池活性材料的形成过程中,也可以成为前驱存在于颗料内部,烧结后产生众多的微纳导电网络结构存在于电池活性材料的颗粒之中,形成具有高导电性的含有微纳导电网络结构的电池活性材料复合物,这些微纳导电网络结构提供比传统的包覆更好更有效率的导电通道,从而提高电池活性材料的导电性,同时也能提高电池活性材料的振实密度以及压实密度。
  • 含微纳导电网络结构电池活性材料
  • [发明专利]含微纳导电网络结构的电池活性材料的制备-CN201811398113.6有效
  • 许之咏;顾涛;韩爽;周慧;金童 - 杭州长凯能源科技有限公司
  • 2018-11-22 - 2022-03-18 - H01M4/36
  • 本发明提供一种制备导电电池活性材料复合物的方法。首先形成电池活性材料前驱前驱复合物,在形成电池活性材料前驱的沉淀反应过程中这些前驱体会作为晶核,电池活性材料前驱体会围绕着这些晶核生长。这些晶核的存在可以改善电池活性材料前驱纳米颗粒的均匀性,在随后制备电池活性材料的过程中,也可以成为前驱存在于颗料内部,烧结后产生众多的微纳导电网络结构存在于电池活性材料的颗粒之中,形成具有高导电性的含有微纳导电网络结构的电池活性材料复合物,这些微纳导电网络结构提供比传统的包覆更好更有效率的导电通道,从而提高电池活性材料的导电性,同时也能提高电池活性材料的振实密度以及压实密度。
  • 含微纳导电网络结构电池活性材料制备
  • [发明专利]一种材料载纳米尺度多元合金的制备方法-CN202010946369.7在审
  • 赵盘巢;操齐高;张卜升;陈昆昆 - 西北有色金属研究院
  • 2020-09-10 - 2020-12-15 - B22F9/22
  • 本发明公开了一种材料载纳米尺度多元合金的制备方法,该方法包括以下步骤:一、将材料原料改性后和合金前驱盐配制,得到稳态胶体溶液;二、将稳态胶体溶液雾化干燥,得到改性材料原料载前驱纳米粒子;三、将改性材料原料载前驱纳米粒子煅烧还原,得到粉末态的材料载纳米尺度多元合金。本发明将改性后的材料原料和合金前驱盐配制并进行雾化干燥,使合金前驱盐形成纳米粒子并均匀负载在材料原料表面,然后进行煅烧还原,得到材料载纳米尺度多元合金,纳米尺度多元合金均匀的分散在材料表面,形成单相结构或多相结构,具有比表面积高、金属活性位点多和物相结构稳定的优点,在催化材料领域具备优异的应用潜能。
  • 一种材料纳米尺度多元合金制备方法

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