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]一种纳米碳复合负极材料、制备方法及锂离子电池-CN202110791810.3有效
  • 路密 - 厦门理工学院
  • 2021-07-13 - 2022-12-09 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种纳米碳复合负极材料、制备方法及锂离子电池,包括以下步骤:S1,将硅酸钠溶液与氯化铵溶液在高速搅拌过程中进行缓慢滴定,得到白色沉淀;将所述白色沉淀通过乙醇洗涤后分离后烘干并在465~475Sub>2;将SiO2和Mg按照摩尔比1:1.05~1.2,在氮气保护下640~660℃完全反应;将反应后的产物溶解,并离心洗涤、干燥得到纳米材料;S2,以纳米碳或纳米多层石墨烯为碳源,采用气相氟化方法制备纳米氟化碳材料;S3,采用纳米材料、纳米氟化碳材料、丁苯橡胶、羧甲基纤维素、导电炭黑为原料制备所述的纳米碳复合负极材料。该纳米碳复合负极材料制备的锂离子电池的循环性能好。
  • 一种纳米级硅碳复合负极材料制备方法锂离子电池
  • [发明专利]一种中间相碳微球/纳米复合球体的制备方法及应用-CN201910270930.1有效
  • 杜宁;何元竑;林杨帆;杨德仁 - 浙江大学
  • 2019-04-04 - 2020-12-25 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种中间相碳微球/纳米复合球体的制备方法,包括:将纳米粉进行表面改性,得到表面连接疏水官能团的纳米粉;将表面连接氟基的纳米硅硅粉、含有中间相碳微球前驱体的四氢呋喃溶液分散在聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,得到混合溶液;加热混合溶液,中间相碳微球前驱体在水中层层自组装包覆纳米粉,离心烘干后得到中间相碳微球/纳米复合球体。制备的中间相碳微球/纳米复合球体的结构均匀、成球良好。本发明还提供一种中间相碳微球/纳米复合球体在锂离子电池负极的应用,既能发挥的高容量,又用碳基体提高了体系的导电性,也利用外层碳微球的包覆作用缓解了的体积膨胀,防止了负极容量的衰减。
  • 一种中间相碳微球纳米复合球体制备方法应用
  • [实用新型]一种制备纳米的设备-CN202223293370.8有效
  • 刘锋;吴展平;吴才明;余芷谊;冯波 - 贵阳永亮未来新能源发展有限公司
  • 2022-12-09 - 2023-05-23 - B02C21/00
  • 本实用新型涉及纳米制备技术领域,具体为一种制备纳米的设备,包括生产机架,所述生产机架内部的一侧设置有加工架,所述加工架内部的右侧设置有五个研磨箱,且研磨箱的内部设置有研磨组件。本实用新型通过在生产设备上设置进料斗,将微米和溶剂混合得到微米浆料,接着通过将微米浆料送入研磨箱中,利用多个研磨箱对微米浆料进行连续研磨加工处理,并且通过在研磨箱中放入不同尺寸的研磨球,利用大尺寸研磨球、混合尺寸研磨球和小尺寸研磨球对微米进行连续研磨,得到的纳米粒径均一,接着通过进料斗继续向研磨箱的内部送入微米浆料,显著提高了对纳米的产量,同时实现对纳米的连续性生产。
  • 一种制备纳米设备
  • [发明专利]一种互联柔性的纳米复合粉体及其制备方法以及应用-CN202210287481.3有效
  • 于杰;夏振宇;苑甫;王恩哥 - 松山湖材料实验室
  • 2022-03-22 - 2023-10-17 - H01M4/36
  • 本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种互联柔性的纳米复合粉体及其制备方法以及应用。互联柔性的纳米复合粉体包括复合基体以及覆盖于复合基体的表面的石墨烯层;复合基体包括纳米粉、微米石墨粉以及纳米碳材料;纳米碳材料包括碳纳米管和/或石墨烯粉;石墨烯层包括多个垂直石墨烯片,纳米粉、微米石墨粉以及纳米碳材料的表面均连接有多个垂直石墨烯片。本申请提供的互联柔性的纳米复合粉体的结构稳定,具有优异的负极容量、首次充放电效率、倍率性能、电化学循环稳定性、导电性以及低膨胀率等优势,在锂电池领域具有广阔的应用前景。
  • 一种柔性纳米复合及其制备方法以及应用
  • [发明专利]一种织构炭包覆的纳米复合粉体及其制备方法以及应用-CN202210175315.4在审
  • 于杰;艾顺;苑甫;王恩哥 - 松山湖材料实验室
  • 2022-02-25 - 2022-05-17 - H01M4/36
  • 本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种织构炭包覆的纳米复合粉体及其制备方法以及应用。织构炭包覆的纳米复合粉体包括内芯以及包覆于内芯表面的织构炭包覆层;内芯包括纳米粉;织构炭包覆层包括热解非晶碳和多个间隔分布的石墨烯纳米片;每个石墨烯纳米片均与纳米粉表面连接且沿纳米粉的径向延伸;热解非晶碳填充于相邻两个石墨烯纳米片的间隙内。相比非晶碳层包覆纳米粉制备的复合粉体,本申请提供的织构炭包覆的纳米复合粉体具有更高的强度和导电性;当其用于制备锂离子电池负极材料时,能够显著抑制纳米粉的体积膨胀,具有较高的结构稳定性,可以提高负极材料的导电性以及电化学循环稳定性
  • 一种织构炭包覆纳米复合及其制备方法以及应用
  • [发明专利]一种制备纳米的设备-CN202211575600.1在审
  • 刘锋;吴展平;吴才明;余芷谊;冯波 - 贵阳永亮未来新能源发展有限公司
  • 2022-12-09 - 2023-05-09 - B02C21/00
  • 本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种制备纳米的设备,包括生产机架,所述生产机架内部的一侧设置有加工架,所述加工架内部的右侧设置有五个研磨箱,且研磨箱的内部设置有研磨组件。本发明通过在生产设备上设置进料斗,将微米和溶剂混合得到微米浆料,接着通过将微米浆料送入研磨箱中,利用多个研磨箱对微米浆料进行连续研磨加工处理,并且通过在研磨箱中放入不同尺寸的研磨球,利用大尺寸研磨球、混合尺寸研磨球和小尺寸研磨球对微米进行连续研磨,得到的纳米粒径均一,接着通过进料斗继续向研磨箱的内部送入微米浆料,显著提高了对纳米的产量,同时实现对纳米的连续性生产。
  • 一种制备纳米设备

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