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]一种具有贮备电池和热电池综合性能的组合电池-CN201711462345.9有效
  • 张瑞阁;关海波;景义军;郝维敏 - 中国电子科技集团公司第十八研究所
  • 2017-12-28 - 2020-06-16 - H01M6/42
  • 本发明公开了一种具有贮备电池和热电池综合性能的组合电池,包括:贮备电池、热电池和组合电池外壳;贮备电池包括贮备电池贮液器、贮备电池组合极板组和贮备电池加热器;所述贮备电池加热器位于组合电池外壳空心腔的底部;所述贮备电池组合极板组位于贮备电池加热器的上方,所述贮备电池贮液器和气体发生器位于贮备电池组合极板组的上方,所述热电池位于贮备电池贮液器的上方,且所述热电池贮备电池贮液器、贮备电池加热器固定连接;在所述组合电池外壳的外壁安装有组合电池插座,所述组合电池插座分别与贮备电池加热器、气体发生器、热电池电连接。
  • 一种具有贮备电池综合性能组合
  • [发明专利]一种电池及提高电池效率的方法-CN202310129078.2有效
  • 黄诗皓;罗志强 - 起源智能科技(嘉兴)有限公司
  • 2023-02-13 - 2023-10-20 - H01M4/04
  • 本发明公开了一种电池及提高电池效率的方法,所述电池包括有电极和电极,利用导电碳材料作为基板,采用电沉积工艺直接在基板上沉积生长出电极;或者采用电沉积工艺直接在基板上沉积生长出电极;或者分别在不同的基板上采用电沉积工艺沉积生长出电极和电极本发明通过改变电池中电极材料的涂布方式和在电极表面沉积二维导电材料,阻碍Zn枝晶的生长,有效降低电池的界面电阻,提高电池的循环稳定性,提高电池的容量与循环性能,同时降低了材料成本。
  • 一种电池提高效率方法
  • [发明专利]一种动力电池分选方法-CN201710027554.4有效
  • 李然 - 哈尔滨理工大学
  • 2017-01-16 - 2018-11-02 - B07C5/344
  • 一种动力电池分选方法,属于电池分选配组领域,解决了不同电池间的两个电压平台差异很小,很难进行区分的问题。本发明对n个电池单体分别进行充电测试,并将充电后的n个电池静置a小时,保留电压值满足大于或等于V1小于或等于V2的电池单体,再分别进行交流内阻测试,保留内阻值满足大于或等于R1小于或等于R2的电池单体,再进行小倍率电流充放电测试,绘制每个电池的充电时间与充电电压变化曲线,提取每个电池的充电时间与充电电压变化曲线两段电压变化范围小于m的曲线之间过度时间段内电压上升尖峰处的坐标,利用所述的电压尖峰处的坐标作为特征点进行聚类分析,实现对动力电池分选。本发明适用于动力电池的分选。
  • 一种动力电池分选方法
  • [发明专利]一种高性能二次电池负极掺杂氮化铝涂层的制备方法-CN202210564511.0在审
  • 梁汉锋;郑加贤;王周成 - 厦门大学
  • 2022-05-23 - 2022-07-29 - H01M4/36
  • 一种高性能二次电池负极掺杂氮化铝涂层的制备方法,涉及二次离子电池。通入N2,共溅射铝和金属靶材,调节两个靶材的不同溅射功率,将不同组分掺杂氮化铝涂层沉积到电极基底上,获得高性能二次电池负极掺杂氮化铝涂层。将掺杂氮化铝涂层用于负极保护,实现长寿命负极的制备。均匀分布在氮化铝涂层中的亲位点可以引导离子在负极表面均匀形核生长,有效抑制枝晶生成。掺杂的单质含量为16%时,掺杂氮化铝涂层保护的负极在1mA cm‑2和1mAh cm‑2的测试条件下,循环寿命超过2600h,用其组装的‑锰电池循环寿命超过500圈,‑锰钒电池的循环寿命超过8000圈。
  • 一种性能二次电池负极掺杂氮化涂层制备方法
  • [发明专利]电池高温加速贮存试验方法-CN201510359586.5有效
  • 刘孟峰 - 中国电子科技集团公司第十八研究所
  • 2015-06-25 - 2018-04-17 - G01R31/36
  • 本发明公开了一种电池高温加速贮存试验方法,步骤101、将N块电池单体按高温加速贮存温度分为四组,分别放入40℃、50℃、60℃、70℃的恒温烘箱内;每隔时间T后取出电池单体进行放电,绘制在不同贮存温度下电池单体平均放电容量随时间的变化图;计算不同贮存温度下单体放电容量的衰减率;步骤102、以不同贮存温度下电池单体平均放电容量的衰减率为寿命特征K,拟合寿命特征K对数对于热力学温度倒数的线性函数;步骤103、计算出该型电池不同贮存温度相对于常温的加速因子;步骤104、计算对应常温贮存时间的高温加速贮存时间,通过电池高温短时间贮存来模拟常温长时间贮存后的状态。
  • 电池高温加速贮存试验方法

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