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]非水电解电池-CN200410077115.7无效
  • 高桥健太郎 - 三洋电机株式会社
  • 2004-09-10 - 2005-04-06 - H01M10/40
  • 一种非水电解电池,是具有正极、负极、聚合物电解的非水电解电池,其特征是:所述聚合物电解是将含有非水溶剂、电解盐、预聚物的预聚物电解中的所述预聚物聚合而形成的,所述预聚物包括聚酯类单体,所述预聚物电解还包括碳酸亚乙烯酯衍生物因此,该非水电解电池的高温循环特性优良,并且不会有漏液的问题。
  • 水电电池
  • [发明专利]一种自修复复合固态电解、准固态电解及锂电池-CN201811564924.9有效
  • 刘巍;夏水鑫 - 上海科技大学
  • 2018-12-20 - 2021-11-16 - H01M10/056
  • 本发明涉及电池领域,特别是涉及一种自修复复合固态电解、准固态电解及锂电池。所述自修复复合固态电解包括自修复聚合物和无机固态电解,所述自修复聚合物包括自修复基团,所述自修复基团选自脲基。本发明的自修复复合固态电解干基可弯折,具有柔性,能够抑制锂枝晶的生长,复合固态电解具有自修复功能可以提高电池的使用寿命,在自修复复合固态电解加入少许的含锂盐的电解液制备得到的准固态电解可以使电解保持较高的电导率,同时可减少含锂盐的液态电解的含量,提高电池的安全性。
  • 一种修复复合固态电解质锂电池
  • [发明专利]高分子电解乳液的制备方法-CN200780032420.6无效
  • 黑田竜磨;斋藤伸;栗田宽之;增井建太朗 - 住友化学株式会社
  • 2007-06-29 - 2009-08-19 - C08J3/07
  • 本发明提供具有下述工序(1)和(2)的高分子电解乳液的制备方法。工序(1):将高分子电解溶解在含该高分子电解的良溶剂的溶剂中,制备高分子电解浓度0.1-10重量%的高分子电解溶液的工序。工序(2):将所述工序(1)中得到的高分子电解溶液与该高分子电解的不良溶剂,以相对于该高分子电解溶液1重量份该不良溶剂4-99重量份的比例进行混合的工序。另外,本发明提供高分子电解乳液的制备方法,其包括用膜将其中高分子电解粒子分散在分散介质中的高分子电解分散液分离。
  • 高分子电解质乳液制备方法
  • [发明专利]一种电解离子水发生器-CN202011274279.4在审
  • 陆裕强 - 陆裕强
  • 2020-11-15 - 2021-01-12 - C02F9/06
  • 本发明公开了一种电解离子水发生器,包括直流电源、生成储罐和电解罐,电解罐位于生成储罐内,电解罐内具有电解储液罐,生成储罐和电解罐顶部均为开口结构,电解罐顶部伸出生成储罐上方,在电解罐的侧面开口上安装有离子交换膜,电解罐由外围壁和离子交换膜包围的电解储液罐形成,所述离子交换膜两侧设有绝缘的垫片;本装置使用时,将原水存储在生成储罐内,并将电解水溶液存储在生成储罐内的电解液储罐内,进行电分解,从而能够只以必要量批量式地在生成储罐内生成电解离子水,在生成储罐内的原水量和电解液储罐内的电解水溶液的浓度一定的情况下,只调节电分解的时间就能够生成所期望PH的碱性电解水。
  • 一种电解离子水发生器
  • [发明专利]聚合物复合固态电解、其制备方法及锂离子电池-CN202011257787.1在审
  • 赵雪玲;孙克宁;孙旺;方丽;蔡惠群 - 银隆新能源股份有限公司
  • 2020-11-11 - 2021-03-16 - H01M10/056
  • 本发明提供了一种聚合物复合固态电解、其制备方法及锂离子电池。该聚合物复合固态电解包括:片状的无机固态电解层;聚合物层,聚合物层内分散有锂盐,聚合物层附着在无机固态电解层的一侧表面上。聚合物层设置在无机固态电解层上,因此二者不需要复杂的混合过程和成型手段。两层复合结构仍然以无机固态电解层为主,可以保证固态电解的高离子电导率及高机械强度的固有特性;在无机固态电解层的一侧表面上设置聚合物层,提高固态电解的润湿性,从而减弱固态电解和锂金属负极的界面阻力,保证了无机固态电解层的作用充分发挥。此外聚合物电解和锂负极的良好接触、无机固态电解的高机械强度能够有效抑制局部锂枝晶的生长。
  • 聚合物复合固态电解质制备方法锂离子电池
  • [发明专利]固体电解薄片的制造方法及固体电解薄片-CN202210183967.2在审
  • 福岛岳大;松下弥生;胜山泰郎;田尻雄一 - 本田技研工业株式会社
  • 2022-02-28 - 2022-09-30 - H01M10/058
  • 本发明提供一种固体电解薄片的制造方法及固体电解薄片,所述固体电解薄片的制造方法通过使锂离子顺利地从固体电解层向电极插入脱离而能够提升电池输出性能,并且通过提升固体电解层与电极层之间的粘结性而能够抑制固体电解层与电极层间的界面剥离或短路本发明的固体电解薄片的制造方法包括:第1工序,其是将包含固体电解的浆料涂敷于基材上;第2工序,其是通过使所述基材上的所述浆料干燥而形成固体电解层;第3工序,其是在所述固体电解层的上表面层叠薄片状的三维构造体;第4工序,其是在所述三维构造体的内部及上部涂敷包含固体电解的浆料;及第5工序,其是通过使所述三维构造体的内部及上部的浆料干燥而获得填充有固体电解的固体电解薄片。
  • 固体电解质薄片制造方法
  • [发明专利]一种原位成型的硫化物复合固体电解及其制备方法-CN201911229957.2有效
  • 姚霞银;徐芳林 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2019-12-04 - 2023-05-02 - H01M10/056
  • 本发明提供了一种原位成型的硫化物复合固体电解、及其制备方法与应用,包括:a)将硫化物电解分散在有机溶剂中,得到硫化物电解悬浮液;b)将所述硫化物电解悬浮液涂覆干燥,得到硫化物电解层;c)将第一溶液复合至硫化物电解层中,干燥和/或聚合后,经加压致密化,得到硫化物复合固体电解;所述第一溶液包括聚合物和/或聚合物单体。与现有技术相比,本发明通过将聚合物溶液或聚合物单体复合至硫化物电解粉末层的空隙中,使聚合物三维骨架与硫化物电解形成相互贯穿的网络结构,增加电解的致密度,提高了硫化物电解的界面离子电导率,最后经加压致密化,在将硫化物复合固体电解厚度减薄的同时,增加了电解的柔韧性。
  • 一种原位成型硫化物复合固体电解质及其制备方法

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