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]一种锂离子电池负极材料用颗粒及其制备方法-CN202110749911.4在审
  • 肖周杰;刘东海;王志勇 - 湖南中科星城石墨有限公司
  • 2021-07-02 - 2023-01-03 - H01M4/36
  • 本发明提供一种锂离子电池负极材料用颗粒及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将原材料、第一改性剂混合,得到固态混合物A,将固态混合物A于液态下共混,得到碳化前驱体,将碳化前驱体碳化,破碎、筛分,得到改性颗粒A;(2)将原材料、第二改性剂、导电剂混合,得到固态混合物B,将固态混合物B于液态下共混,冷却,得到块状产物,将块状产物破碎、筛分,得到改性前驱体颗粒B;(3)将改性颗粒A、改性前驱体颗粒B混合,而后进行包覆处理,随后碳化,破碎、筛分,得到所述锂离子电池负极材料用颗粒。本发明所制备的颗粒用于锂离子电池负极时,锂电池具有高容量和优异的快充性能。
  • 一种锂离子电池负极材料用软碳颗粒及其制备方法
  • [发明专利]一种包锂电容的化成方法-CN202110242580.5有效
  • 陈宇澄;谢一博;潘素清 - 富华德电子(东莞)有限公司
  • 2021-03-04 - 2022-09-23 - H01G11/84
  • 本发明公开了一种包锂电容的化成方法,该方法以预设充电电流对包锂电容进行恒流充电直至包锂电容的电压上升为充电截止电压,在恒流充电阶段,对包锂电容依次施加递增的第一压力、第二压力及第三压力,所述第一压力压紧包锂电容并缩短正极与负极之间的距离,所述第二压力和第三压力使恒流充电时产生的气体从电解液中排出;本发明的包锂电容的化成方法在恒流充电过程中施加依次递增的三个压力,能够缩短包锂电容正极和负极之间的距离,使其正负极片和隔膜能够更好地浸透电解液并能够将化成过程中产生的气体排出,从而有利于形成更加均匀、稳定的SEI膜,最终降低了锂包电容的自放电和提高了包锂电容的循环性能。
  • 一种软包锂碳电容化成方法
  • [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:将硬前驱体和石墨化促进剂混合,得到硬前驱体/石墨化促进剂混合物;S2:将硬前驱体/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:将前驱体和造孔剂混合,得到前驱体/造孔剂混合物;S4:将前驱体/造孔剂混合物与初级硬材料混合,得到前驱体/造孔剂混合物包覆的初级硬材料;S5:将前驱体/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]一种高首次效率-硬复合材料的制备方法-CN202210483585.1在审
  • 梁金;梁慧宇 - 常州烯源谷新材料科技有限公司
  • 2022-05-05 - 2022-08-05 - C01B32/05
  • 本发明公开了一种高首次效率‑硬复合材料的制备方法,包括如下步骤:将前驱体添加到甲醛溶液中,之后添加氮源,超声分散均匀后,得到溶液A;配置苯酚或苯二酚溶液,并添加苯酚或苯二酚的交联剂,混合均匀得到溶液B;配置氧化剂溶液C;溶液A、溶液B和溶液C混合,并在温度为50~100℃的条件下反应1~6h,之后过滤、干燥,碳化得到高首次效率‑硬复合材料。本发明通过酚醛反应在表面包覆硬材料,降低其内核的缺陷度,碳化、得到致密度高、结构稳定强的无定形,提升的首次效率及振实密度;同时内核的氮掺杂提升了材料的电子导电率,并改善了功率性能。
  • 一种首次效率复合材料制备方法

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