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]一种固态电解复合层及锂离子电池-CN202011449681.1在审
  • 张赵帅;赵伟;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2020-12-11 - 2021-04-02 - H01M10/0565
  • 本发明提供一种固态电解复合层及锂离子电池。该固态电解复合层包括依次层叠设置的近正极侧固态电解层、中间固态电解层、近负极侧固态电解层,通过使中间固态电解层包括无机陶瓷电解、近正极侧固态电解层包括抗氧化性较强的近正极侧聚合物、近负极侧固态电解层包括与金属锂稳定的近负极侧化合物,能使固态电解复合层机械强度高,避免锂枝晶刺穿电解,且满足正极侧耐高压和负极侧与金属锂稳定的需求,同时固态电解复合层的界面润湿性良好。该锂离子电池包括上述固态电解复合层,由于固态电解复合层的机械强度高、润湿性能优异、与正负极界面稳定性好,因此该锂离子电池具有电池内阻小、循环性能好、安全性高的优点。
  • 一种固态电解质复合锂离子电池
  • [发明专利]一种复合固态电解及制备方法-CN202010405086.1在审
  • 邬佳杰;周晶晶;郭炳焜 - 上海大学
  • 2020-05-14 - 2021-11-19 - H01M10/056
  • 一种复合固态电解及制备方法,所述复合固态电解具有连续锂离子快速传导通路,包括:无机固态电解多孔微球、聚合物和锂盐,所述复合固态电解以无机固态电解多孔微球为填料,所述无机固态电解多孔微球利用喷雾干燥法制备以及复合固态电解的制备方法。本发明针对目前高陶瓷含量的复合固态电解中因纳米陶瓷颗粒团聚导致的锂离子电导率低以及机械性能较差的问题,提供一种具有连续锂离子快速传导通路的复合固态电解及制备方法,目的在于提高固态电解的锂离子电导率的同时,改善电解的机械性能和界面问题,为全固态电池的制备奠定基础。
  • 一种复合固态电解质制备方法
  • [发明专利]一种复合固体电解及其制备方法、负极和锂离子电池-CN202310072749.6在审
  • 郭雅芳;陈杰;项海标 - 惠州锂威新能源科技有限公司
  • 2023-02-01 - 2023-05-09 - H01M10/0562
  • 本发明揭示一种复合固体电解及其制备方法、负极和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该复合固体电解包括固态电解骨架和氧化亚硅膜,氧化亚硅膜成膜于固态电解骨架上;其中,固态电解骨架包括电解纳米纤维和导电剂,导电剂粘附于电解纳米纤维上,氧化亚硅膜成膜于电解纳米纤维上导电剂所在的一面该复合固体电解引入了电解纳米纤维和氧化亚硅膜,电解纳米纤维能提高锂离子电池的高温安全性能,氧化亚硅膜能提高锂离子电池的能量密度,兼顾锂离子电池的安全与能量密度两大需求;同时,电解纳米纤维与导电剂复合形成固态电解骨架,其能提高与氧化亚硅膜之间的离子导电率,从而保证复合固体电解的离子导电率。
  • 一种复合固体电解质及其制备方法负极锂离子电池
  • [发明专利]固态电解的制备方法、固态电解及固态电池-CN202011570705.9有效
  • 谭志;张艳芳 - 维达力实业(深圳)有限公司
  • 2020-12-26 - 2021-12-10 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种固态电解的制备方法、固态电解及固态电池。该固态电解的制备方法包括如下步骤:将粒径为1μm~50μm的基层固态电解材料和粒径为10nm~50nm的导锂材料置于干法包覆机中混合,进行包覆处理,使导锂材料均匀分散并吸附于基层固态电解材料表面形成包覆层,制备复合材料,导锂材料为金属材料;将复合材料制备成膜状材料,得到复合固态电解基层;在复合固态电解基层的一侧表面沉积第一面层固态电解材料,形成第一固态电解面层;及,在复合固态电解基层相对的另一侧表面沉积第二面层固态电解材料,形成第二固态电解面层。由该固态电解的制备方法制备所得的固态电解的离子电导率能够得到显著的提升。
  • 固态电解质制备方法电池

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