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]液体透镜和包含液体透镜的设备-CN201110240684.9有效
  • 山崎章市;吴信哲;小川涼 - 佳能株式会社
  • 2011-08-22 - 2012-03-21 - G02B3/14
  • 本发明提供液体透镜和包含液体透镜的设备。液体透镜包括:容器,具有内壁并且被配置为容纳液体电解液体和非电解液体,所述电解液体和非电解液体之间形成界面,并且,所述电解液体和非电解液体被容纳在所述容器中;以及电压施加单元,向电解液体施加电压电解液体和非电解液体之间的界面的形状通过电压施加而被改变。根据所述容器的内壁上的、所述界面的端部与所述内壁接触的位置,所述内壁具有与非电解液体的变化的亲和性;以及内壁的非电解液体所位于的侧的该亲和性低于内壁的电解液体所位于的侧的该亲和性。
  • 液体透镜包含设备
  • [发明专利]包括固体电解液体电解的电池-CN201710133939.9有效
  • 凡卡塔拉玛尼·阿南丹;安德鲁·罗伯特·德鲁斯 - 福特全球技术公司
  • 2017-03-08 - 2022-10-28 - H01M10/0525
  • 本公开涉及一种包括固体电解液体电解的电池。公开了包括混合液体电解和固体电解的可再充电电池(例如锂离子可再充电电池)。电池的一个实施例可以包括阳极、阴极、在阳极与阴极之间的离子导电隔膜以及包括分散在液体电解溶液中的多个固体电解颗粒的电解悬浮液。固体电解颗粒可以具有高达1μm或100nm的平均尺寸,并且电解悬浮液可以包括按体积计5%至95%的固体电解颗粒。在另一实施例中,多个固体电解颗粒可以分散并嵌入在阳极、阴极和隔膜中的至少一个的本体内。在一些实施例中,可以具有在悬浮液中和嵌入电池组件中两者的多个固体电解颗粒。用固体电解代替一些液体电解可以减小电解的可燃性。
  • 包括固体电解质液体电池
  • [发明专利]一种固态化复合电解及其制备方法-CN201310077388.0有效
  • 陈人杰;谭国强;吴锋;陈楠;李丽;陈实 - 北京理工大学
  • 2013-03-12 - 2013-06-12 - H01M10/0565
  • 本发明涉及一种固态化复合电解及其制备方法,属于锂二次电池电解技术领域。所述电解为凝胶复合电解,由多孔无机电解网络复合离子液体构成;可为由多孔无机电解网络原位限制离子液体构成的原位凝胶复合电解或由多孔无机电解网络非原位限制离子液体构成的非原位吸附型凝胶复合电解所述方法采用离子液体辅助溶胶-凝胶法,可在一种方法的不同步骤分别制备得到原位凝胶复合电解、全固态电解或非原位吸附型凝胶复合电解。所述电解具有多孔网络结构和纳米粒子尺度,表现出高的离子电导率,宽的电化学稳定窗口,良好的热稳定性、化学稳定性和机械强度,良好的成膜性能,易于加工成型;所述方法简单、低耗节能且绿色环保。
  • 一种固态复合电解质及其制备方法
  • [发明专利]一种电解、固态电池及其制备方法-CN202211165629.2有效
  • 刘青青;朱高龙;华剑锋;李立国;戴锋 - 四川新能源汽车创新中心有限公司
  • 2022-09-23 - 2023-09-08 - H01M10/0565
  • 本申请提供一种电解、固态电池及其制备方法,涉及固态电池技术领域。该电解包括:丁二腈、锂盐和液体添加剂;所述液体添加剂的体积是所述锂盐与液态的所述丁二腈的混合溶液体积的5%‑10%、且不含10%时,所述电解在常温下为凝胶态电解;所述液体添加剂的体积是所述锂盐与液态的所述丁二腈的混合溶液体积的10%‑50%时,所述电解在常温下为液态电解。本申请通过利用丁二腈的特性,调节液体添加剂的用量,进而可以制备出流动性不同的两种电解,然后将凝胶态电解应用于固态电池的正极/固态电解的界面中,液态电解应用于固态电池的正极中,使得固态电池的电性能得到明显的提升
  • 一种电解质固态电池及其制备方法
  • [发明专利]纳米线的电镀生长-CN202180021643.2在审
  • 奥拉夫·伯莱姆;F·达辛格;S·奎德努;F·鲁斯塔 - 纳米线有限公司
  • 2021-03-08 - 2023-02-03 - C25D1/00
  • 本发明涉及一种在表面(15)上提供多个纳米线(14)的方法,其包括:a)提供电解分配器(1);b)提供具有多个连续孔洞(17)的箔(16);c)将该箔(16)设置于该表面(15)和该电解分配器(1)的出口侧(4)之间;d)将液体电解引入到该电解分配器(1)中,使得该液体电解在该电解分配器(1)的出口侧(4)沉积到该箔(16)上;和e)在该液体电解和该表面(15)之间施加电压,使得该纳米线(14)在该箔(16)的孔洞(17)中,由该液体电解生长到该表面(15)上。
  • 纳米电镀生长
  • [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

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