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]一种锂离子固态复合聚合物电解及其制备方法-CN202211538868.8在审
  • 苏庆梅;李华煜;杜高辉;许并社 - 陕西科技大学
  • 2022-12-01 - 2023-06-30 - H01M10/058
  • 本发明提供一种锂离子固态复合聚合物电解及其制备方法,该制备方法包括将PVDF和双三氟甲磺酰亚胺锂溶于N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌待完全溶解后,加入锂铟氯固态电解粉末,搅拌得到锂离子固态复合聚合物电解凝胶;将锂离子固态复合聚合物电解凝胶烘干处理后,得到锂离子固态复合聚合物电解。该方法中锂铟氯固态电解作为无机填料有效降低PVDF的结晶度,引入大量Li+迁移的新通道,使电解的离子导率增加,同时有效扩大了电解的电化学窗口,使得电解可以适应较宽的电压范围,双三氟甲磺酰亚胺锂可以有效平衡锂离子的电导率和粘度,以促使锂均匀沉积,有效提高了电解的电导率,锂铟氯填料有效提高固态电解的力学强度。
  • 一种锂离子固态复合聚合物电解质及其制备方法
  • [发明专利]电解/CdTe纳米复合薄膜的制备方法-CN200710041832.8无效
  • 甘礼华;孙颖;刘明贤;王京红;陈龙武 - 同济大学
  • 2007-06-11 - 2007-12-12 - C08J5/18
  • 电解/CdTe纳米复合薄膜的制备方法,涉及一种通过静电自组装制备聚电解和CdTe纳米晶复合薄膜的方法。先制备CdTe纳米晶溶胶,再将石英基片处理成表面带正电荷或带负电荷,然后配置浓度为0.01~2.0mol·L-1、pH为6~12的阳离子或阴离子聚电解溶液,最后采用静电自组装方法,将石英基片放入与其表面带相反电荷的聚电解中,重复“阳离子聚电解-阴离子聚电解-阳离子聚电解”或“阴离子聚电解-阳离子聚电解”操作,形成所需层数的聚电解层,再在其上组装一层CdTe纳米晶。重复以上操作即得所需层数的聚电解/CdTe纳米复合薄膜。本发明能精确控制薄膜厚度,设备简单,操作方便,对环境无污染,制备多层薄膜速度快,复合薄膜的均匀性和柔韧性均好。
  • 电解质cdte纳米复合薄膜制备方法
  • [发明专利]一种钠电池复合固态电解及其制备方法和应用-CN202211417629.7在审
  • 田勇;武立志;李辉;张亮;李红;何东红 - 浙江大象新能源科技有限公司
  • 2022-11-11 - 2023-01-24 - H01M10/0565
  • 本发明公开了一种钠电池复合固态电解的制备方法,包括以下步骤:S1、制备改性固态钠电解;S2:将聚合物完全溶解在有机溶剂中,加入钠盐和S1制备的改性固态钠电解,搅拌,得到混合液;S3、将上述所制备的混合液涂覆在电极片表面,进行干燥和热压后可得到钠电池复合固态电解。本发明的改性固态钠电解表面含有羟基、氨基等活性官能团,可与聚合物固态电解异氰酸酯活性基团反应形成氨基甲酸酯和脲基共价键,提高固态钠电解在聚合物固态电解中的分散性,同时复合固态电解形成交联网络结构,降低聚合物分子链排列的规整性,明显地降低聚合物固态电解的结晶度,提高电解的离子导电率,也提高复合固态电解的机械强度及热稳定性。
  • 一种电池复合固态电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]一种锂离子电池复合电解及其制备方法和锂离子电池-CN201610377510.X有效
  • 马永军;谢静;宋威;易观贵;苟容;郭姿珠 - 比亚迪股份有限公司
  • 2016-05-31 - 2020-05-22 - H01M10/056
  • 本发明提出了一种锂离子电池复合电解及其制备方法和锂离子电池,所述锂离子电池复合电解包括硫化物固态电解以及可发生塑性变形的有机锂盐,所述有机锂盐包覆在硫化物固态电解颗粒的表面和/或填充在硫化物固态电解颗粒的间隙中本发明提出的复合电解,可发生塑性变形的有机锂盐因为容易发生塑性变形,在复合过程中会很好的包覆在硫化物固态电解颗粒的表面和/或填充在硫化物固态电解颗粒的间隙中,因此能够间接实现硫化物固态电解颗粒与颗粒之间的“面接触”,还能有效地降低无机固态电解颗粒之间以及电解与正极以及负极之间的界面影响;另一方面,所述可发生塑性变形的有机锂盐对硫化物固态电解的离子导电性能具有很好的促进作用。
  • 一种锂离子电池复合电解质及其制备方法
  • [发明专利]固态锂离子聚合物电池及其制备方法-CN202111154464.4在审
  • 胡海玲;尚永亮;邓赛君;张正;詹世英;李海军 - 银隆新能源股份有限公司
  • 2021-09-29 - 2022-01-14 - H01M10/058
  • 该制备方法包括:步骤S1,制备固态电解胶体;步骤S2,利用丝网印刷的方式将固态电解胶体设置在正极片和负极片的两个表面上,得到正极电解复合体和负极电解复合体;以及步骤S3,将正极电解复合体、多孔隔膜、负极电解复合体层叠后进行层压干燥,得到固态锂离子聚合物电池。通过丝网印刷直接将胶态的固态电解胶体设置在正极片和负极片上,使固态电解与电极的固液接触,降低了接触界面阻力,改善了界面的接触效果;利用层压干燥,保证了电解固化过程中的界面接触效果,从而大幅度降低界面电阻,保证了固态电解高的离子电导率,提高了固态电池性能。
  • 固态锂离子聚合物电池及其制备方法
  • [发明专利]负极片与固态电解复合组件及其制备方法和应用-CN202210962593.4在审
  • 曹志锋;唐赞谦 - 深圳市合壹新能技术有限公司
  • 2022-08-11 - 2022-11-11 - H01M10/0525
  • 本发明公开了一种负极片与固态电解复合组件及其制备方法和应用。所述负极片与固态电解复合组件包括层叠的负极片、电解层,其中电解层包括依次层叠于所述负极片表面的第一固态氧化物或硫化物电解层和第二固态聚合物电解层。区别于传统以聚合物为主体的电解,本申请无需引入额外的导电填料,避免团聚产生,从而使电解内部的离子传输速度增加,使电池内阻降低,进而能够提高电池的循环性能。本发明的负极片与固态电解复合组件可组装成锂电池,使固态锂电池电芯的循环性能得到提升。另外,本发明采用磁控溅射的方法制备负极片与固态电解复合组件,靶材寿命长,可实现长时间自动化生产。
  • 负极固态电解质复合组件及其制备方法应用
  • [发明专利]一种石榴石型固态化复合电解、制备方法及应用-CN201910277737.0有效
  • 陈人杰;李月姣;闫明霞;屈雯洁;陈实;邢易;温子越;吴锋 - 北京理工大学
  • 2019-04-08 - 2022-03-11 - H01M10/056
  • 本发明涉及一种石榴石型固态化复合电解、制备方法及应用,属于锂电池电解材料技术领域。所述复合电解由锂盐、离子液体和LLZO体系的石榴石型氧化物电解组成,石榴石型氧化物电解作为固体骨架,锂盐和离子液体混合形成的离子液体电解均匀附着在固体骨架表面,形成互相交联的网络结构。通过在近无水无氧条件下将锂盐完全溶解于离子液体中得到离子液体电解;再加入石榴石型氧化物电解,球磨混合均匀,制得到所述复合电解。所述复合电解具有良好的热稳定性,与电极间具有良好的界面相容性,较低的界面阻抗以及优异的电化学性能;所述制备方法简单易操作,原料易得且安全无污染,使用常规设备,适合大规模生产。
  • 一种石榴石固态复合电解质制备方法应用
  • [发明专利]复合薄膜固体电解及其制备方法与应用-CN202010141689.5有效
  • 俞兆喆;牛亚军;程燕 - 桂林电子科技大学
  • 2020-03-03 - 2022-03-15 - H01M10/0562
  • 本发明属于锂离子电池领域,提供了一种复合薄膜固体电解的制备方法与应用。所述复合薄膜固体电解包括由电解源陶瓷靶材与锂源添加剂靶材在惰性气氛或氮源气氛中进行共溅射处理沉积生长的多相复合电解薄膜;或包括电解源陶瓷膜层和与所述电解源陶瓷膜层一表面结合的锂源添加剂膜层,且由所述电解源陶瓷膜层与锂源添加剂膜层构成基本单元,由所述电解源陶瓷膜层至锂源添加剂膜层延伸方向,所述基本单元依次层叠结合。所述复合固态电解薄膜具有界面电阻小,电位窗口宽,离子电导率高,电子电导率低等优点,其制备方法工艺简单,效果显著,是一种理想的固态电解材料。
  • 复合薄膜固体电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]高性能聚电解-碳纳米管纳米复合物渗透汽化膜的制备方法-CN200910153259.9有效
  • 安全福;刘涛;赵强;钱锦文 - 浙江大学
  • 2009-10-29 - 2010-04-21 - B01D71/00
  • 本发明公开了一种聚电解-碳纳米管纳米复合物分离膜的制备方法。先将阴离子聚电解和阳离子聚电解真空干燥后分别溶于水,再加入盐酸。将碳纳米管在搅拌和超声下分散于阳离子聚电解溶液中。将分散有碳纳米管的阳离子聚电解溶液在搅拌和超声下滴入阴离子聚电解溶液得到一系列聚电解-二氧化硅纳米复合物。将聚电解-碳纳米管纳米复合物真空干燥后与氢氧化钠加入水中,搅拌,溶解,静置,脱泡后得到铸膜液。用刮膜刀将聚电解-碳纳米管纳米复合物铸膜液均匀刮于聚丙烯腈多孔膜上,干燥得到聚电解-碳纳米管纳米复合物分离膜。本发明原材料廉价易得,制备方法简单,并具有优良的力学和分离性能。
  • 性能电解质纳米复合物渗透汽化制备方法

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