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]一种太阳能手机充电装置-CN201220698066.9有效
  • 刘七珠 - 刘七珠
  • 2012-12-18 - 2013-06-12 - H02J7/00
  • 本实用新型公开了一种太阳能手机充电装置,包括太阳能电源、输入电源和电池,所述手机充电装置还包括电化学电容、滤波电容、比较器和单刀双掷开关,所述太阳能电源与电化学电容电连接,所述电化学电容与比较器的输入端连接,所述输入电源、电化学电容和比较器分别与单刀双掷开关电连接,所述单刀双掷开关与滤波电容电连接,所述滤波电容与电池的输入端电连接。由于设置有太阳能电源和电化学电容,当手机处在阳光之下时,电化学电容存储电能,比较器跟电化学电容的电压与预设电压值比较输出控制信号,确认向手机电池充电。
  • 一种太阳能手机充电装置
  • [发明专利]一种电容电解液-CN201210217735.0无效
  • 周明杰;邓惠仁;王要兵 - 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司
  • 2012-06-28 - 2014-01-15 - H01G9/035
  • 本发明属于电化学领域,其公开了一种电容电解液,该电解液由丁基甲基咪唑四氟硼酸盐和噻吩混合而成,所述丁基甲基咪唑四氟硼酸盐和噻吩的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的电容电解液,应用于电容其中,在电容正常充电时,不与电解液的任何组分发生化学或电化学反应;当电容发生过充时,噻吩开始在电极上聚合形成聚合物,电位形成一个小平台,不再快速上升,由于聚合物不断增加,必然通过多孔隔膜到达电容的负极,在电容内部造成微短路,使电容内部的电能缓慢释放,从而降低电容的危险性,高了电容的安全性。
  • 一种电容器电解液
  • [发明专利]一种基于锂离子电容化学特征的SOC分区估计方法-CN202010563177.8有效
  • 舒少龙;郑俊生;高仁杰;郭鑫;蓝星宇 - 同济大学
  • 2020-06-19 - 2021-10-08 - G01R31/00
  • 本发明涉及一种基于锂离子电容化学特征的SOC分区估计方法,包括以下步骤:获取电容OCV‑SOC和混合动力脉冲特性测试数据,建立电容的等效电路模型并进行参数辨识,获取电容的循环伏安测试和交流阻抗测试数据,根据循环伏安测试和交流阻抗测试数据对电容进行电化学特征分区,确认每个电化学特征分区选用的SOC估计方法,实时获取电容的电压和充放电电流并对电容的SOC值进行估计。与现有技术相比,本发明本从锂离子电容化学反应机理出发,将锂离子电池的根据其性能表现划分为不同电化学特征分区,能够针对锂离子电池的各电压区间应用合适的SOC估计方法进行估计,估计精度高、实时性好、适用性强
  • 一种基于锂离子电容器电化学特征soc分区估计方法
  • [发明专利]电源电路、电源电路控制方法和使用电源电路的电子装置-CN01136481.5有效
  • 佐佐木浩 - 日本电气株式会社
  • 2001-10-18 - 2002-05-15 - H02J7/00
  • 本发明提供了一种能够提高化学电池使用效率的电源电路。当一个电容的电压高于参考电压,并且当通过转换负载电流获得的电压低于另一参考电压时,把电压从化学电池提供到电容,致使电容充电,并把电压以及积累在电容中的电能提供到负载。当通过负载电流的转换获得的电压高于另一参考值时,仅把积累在电容中的电能提供到负载。当电容的电压低于参考电压,并且通过负载电流的转换获得的电压低于另一参考值时,把限制为预定水平的电流从化学电池提供到电容,并且把化学电池的电压提供到负载上。
  • 电源电路控制方法使用电子装置
  • [发明专利]化学电容-CN201610293934.8有效
  • 栗城和贵;荻野清文;斎藤祐美子 - 株式会社半导体能源研究所
  • 2010-09-16 - 2019-05-14 - H01G11/02
  • 提出一种能够增加电容的电化学电容。该电化学电容是形成于基板的表平面上的正电极和负电极。此外,电化学电容具有电解质,并且正电极和负电极与电解质的相同表平面接触。换句话说,电化学电容具有在电解质的表平面上的正电极活性材料和负电极活性材料,接触正电极活性材料的正电极集流器,以及接触负电极活性材料的负电极集流器。通过前述结构,可以增加电化学电容电容
  • 电化学电容器
  • [发明专利]一种电容电解液-CN201210218470.6无效
  • 周明杰;邓惠仁;王要兵 - 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司
  • 2012-06-28 - 2014-01-15 - H01G9/035
  • 本发明属于电化学领域,其公开了一种电容电解液,该电解液由甲基丁基吡咯二(三氟甲基磺酰)亚胺盐和3-氯噻吩混合而成,所述甲基丁基吡咯二(三氟甲基磺酰)亚胺盐和3-氯噻吩的摩尔比为1:0.001~1:0.05本发明提供的电容电解液,应用于电容其中,在电容正常充电时,不与电解液的任何组分发生化学或电化学反应;当电容发生过充时,3-氯噻吩开始在电极上聚合形成聚合物,电位形成一个小平台,不再快速上升,由于聚合物不断增加,必然通过多孔隔膜到达电容的负极,在电容内部造成微短路,使电容内部的电能缓慢释放,从而降低电容的危险性,高了电容的安全性。
  • 一种电容器电解液
  • [发明专利]一种电容电解液-CN201210218482.9无效
  • 周明杰;邓惠仁;王要兵 - 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司
  • 2012-06-28 - 2014-01-15 - H01G9/035
  • 本发明属于电化学领域,其公开了一种电容电解液,该电解液由甲基丙基哌啶二(三氟甲基磺酰)亚胺盐和4-溴苯基异氰酸酯混合而成,所述甲基丙基哌啶二(三氟甲基磺酰)亚胺盐和4-溴苯基异氰酸酯的摩尔比为1:0.001本发明提供的电容电解液,应用于电容其中,在电容正常充电时,不与电解液的任何组分发生化学或电化学反应;当电容发生过充时,4-溴苯基异氰酸酯开始在电极上聚合形成聚合物,电位形成一个小平台,不再快速上升,由于聚合物不断增加,必然通过多孔隔膜到达电容的负极,在电容内部造成微短路,使电容内部的电能缓慢释放,从而降低电容的危险性,高了电容的安全性。
  • 一种电容器电解液
  • [发明专利]一种电容电解液-CN201210217640.9无效
  • 周明杰;邓惠仁;王要兵 - 海洋王照明科技股份有限公司;深圳市海洋王照明技术有限公司
  • 2012-06-28 - 2014-01-15 - H01G9/035
  • 本发明属于电化学领域,其公开了一种电容电解液,该电解液包括丙基甲基咪唑四氟硼酸盐和呋喃,所述丙基甲基咪唑四氟硼酸盐和呋喃的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的电容电解液,应用于电容其中,在电容正常充电时,不与电解液的任何组分发生化学或电化学反应;当电容发生过充达到呋喃的电聚合电位5.2V时,呋喃开始在电极上聚合形成聚合物,电位形成一个小平台,不再快速上升,由于聚合物不断增加,必然通过多孔隔膜到达电容的负极,在电容内部造成微短路,使电容内部的电能缓慢释放,从而降低电容的危险性,大大提高了电容的安全性。
  • 一种电容器电解液
  • [发明专利]一种连续化制备纤维状滤波电化学电容的方法-CN202210289768.X在审
  • 吴明懋;孙科;贺瑾凤;邹志刚 - 闽都创新实验室
  • 2022-03-23 - 2022-06-10 - H01G9/00
  • 本发明公开了一种连续化制备纤维状滤波电化学电容的方法,属于电化学电容技术领域。为了提高电化学电容的高频率响应性能与比电容,采用低缺陷氧化石墨烯与导电高分子PEDOT作为电极材料,通过电化学沉积的方法在金线上形成具有三维多孔结构的还原氧化石墨烯与PEDOT网络。三维多孔结构的网络结构提升电化学电容的比电容,导电高分子PEDOT能够有效的降低离子传输电阻提高了电化学电容的高频响应性。本发明采用连续化步进装置制备纤维状电化学电容,该过程方法简单、绿色环保,使用材料价格低廉、所涉及制备过程连续可控,易于实现大规模生产与应用。
  • 一种连续制备纤维状滤波电化学电容器方法

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