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]基于NiHCF的印刷柔性超级电容器的制备方法及应用-CN202111456011.7有效
  • 梁静;吴伟 - 武汉大学
  • 2021-12-02 - 2023-10-27 - H01G11/86
  • 本发明公开了一种基于NiHCF的印刷柔性超级电容器的制备方法及应用,从提升电极材料本身的电化学性能出发,本发明所提出的策略主要是使用NaOH碱溶液对前驱体NiHCF纳米立方体进行刻蚀,制备了电化学性能优异的具有异质结构的NiHCF纳米电极材料,随后将该电极材料配制成粘度范围在10‑40Pa.s,固含量为30%左右的丝网印刷油墨,最后通过印刷得到叉指和夹层结构的超级电容器,具有3mF cm‑2的大面积比电容。该印刷超级电容器弯折至180°,仍可稳定的驱动LED灯。本发明为低成本、大批量柔性印刷超级电容器的制备提供了新的技术支持。
  • 基于nihcf印刷柔性超级电容器制备方法应用
  • [发明专利]制备自支撑的电极膜及电极的方法-CN202210342786.X在审
  • 刘瑜洁 - 蔚来汽车科技(安徽)有限公司
  • 2022-04-02 - 2023-10-24 - H01G11/86
  • 本发明涉及一种制备自支撑的电极膜及电极的方法。所述方法包括以下步骤:i)将聚合物树脂加工成聚合物纤维;ii)将聚合物纤维、电极活性材料和导电剂混合以得到混合物;和iii)使所得混合物成型为自支撑的电极膜。本发明方法制备的自支撑的电极膜使用纤维化的聚合物,通过纤维网络产生更多的粘附点,从而大大提高粘接剂的利用效率,最终达到较少量用量下满足粘接效果的目的,所制备的自支撑的电极膜的强度高。
  • 制备支撑电极方法
  • [发明专利]一种Ce基复合物电极材料及其制备方法-CN202311017453.0有效
  • 杨杰;朱林博;李文青;廖柏钦;续友中;王利宣;郜欣 - 新乡学院
  • 2023-08-14 - 2023-10-24 - H01G11/86
  • 本发明公开了一种Ce基复合物电极材料及其制备方法。常温磁力搅拌下,将对苯二甲酸溶解在N,N二甲基甲酰胺中,滴入铈盐水溶液得到混合溶液1;向混合溶液1中滴入氢氧化钠水溶液得到混合溶液2;将混合溶液2倒入反应釜内衬中,将预处理过的泡沫镍基底浸入混合溶液2中,然后将整个反应釜放入鼓风干燥箱中,控制温度和时间进行反应,反应结束后自然冷却至室温;取出内衬中的泡沫镍,得到负载有Ce基复合物的泡沫镍,将该泡沫镍依次在DMF、水、乙醇中超声洗涤,烘干,得到所述Ce基复合物电极材料。该电极材料具有较高的比容量、良好的大倍率性能、较长的循环稳定性,改善并提高了超级电容器电极的性能,有利于其实际推广应用。
  • 一种ce复合物电极材料及其制备方法
  • [发明专利]飞秒激光时域可控合成WMo2-CN202310910198.6在审
  • 姜澜;田梦瑶;李欣 - 北京理工大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-13 - H01G11/86
  • 本发明涉及一种飞秒激光时域可控合成WMo2S1.5储能材料的方法,属于激光加工应用技术领域。本发明利用时域整形高重频飞秒激光对二维材料复合前驱体薄膜进行图案化加工,原位合成WxMo2xSy复合薄膜材料,并通过调控激光能量、辐照时间和脉冲延时影响光化学反应进程,在超短脉冲作用时间内实现前驱体薄膜的还原和同步复合,对光化学/光热反应进行调控实现材料元素比的调控,从而得到层间距显著扩大并具有优秀电化学特性的WMo2S1.5储能材料,并一步法制备得图案化的WMo2S1.5超薄复合材料电极。进而得到了具有高面积比电容和体积比电容的微型超薄超级电容器,本发明解决了目前材料合成和图案化加工较难同步进行的限制,可广泛应用于电化学储能、传感等领域。
  • 激光时域可控合成wmobasesub
  • [发明专利]一种表面改性MXene电极材料及其制备方法-CN202310949435.X在审
  • 陈龙;肖泽茂;孔雯雯;沈云飞;温焕章;范蕴琪 - 石河子大学
  • 2023-07-31 - 2023-10-10 - H01G11/86
  • 本发明公开了一种表面改性MXene电极材料及其制备方法,将钛铝碳(Ti3AlC2)粉末与氟化锂(LiF)和盐酸(HCl)溶液混合对MAX相进行湿法刻蚀后得到层状Ti3C2TX溶液。之后将层状Ti3C2TX溶液加入一元强碱溶液中进行洗涤离心,得到碱化后的分层A‑Ti3C2TX溶液;之后向A‑Ti3C2TX溶液中加入含Zn2+溶液,最后进行真空抽滤和干燥处理,得到Zn‑A‑MXene薄膜材料。通过耦合两种改性策略,在表面暴露更多表面活性基团,形成三维孔道,这不仅增大了活性表面与电解液得接触面积,还增强了电子和离子得传输效率,实现了容量的大量提升。通过电化学测试结果发现。以Zn‑A‑MXene薄膜作为电极制作的超级电容器,具有更高的比电容,能量密度和功率密度,是一种极具潜力的超级电容器电极材料。
  • 一种表面改性mxene电极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种原位生长CoCx-CN202310621593.2在审
  • 郝亮;尹宝熠 - 上海理工大学
  • 2023-05-30 - 2023-10-10 - H01G11/86
  • 本发明涉及一种原位生长CoCx@NiCo‑LDH自支撑电极材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将2‑甲基咪唑和第一钴源溶于水中,搅拌得到溶液A;将泡沫镍基底浸渍于溶液A中,浸渍、洗涤和烘干后,得到固体B;将固体B进行煅烧,得到固体C;将镍源,第二钴源和氧化剂溶于去离子水中,搅拌得到溶液D;以溶液D为电解液,固体C为工作电极,铂片为对电极,Ag/AgCl为参比电极,组装三电极体系进行电化学沉积,并设置沉积电压和时间,得到原位生长CoCx@NiCo‑LDH自支撑电极材料。应用于制备超级电容器。与现有技术相比,本发明制备的电极材料具有超高的倍率性能和良好的循环稳定性。
  • 一种原位生长cocbasesub
  • [发明专利]一种生物质基碳材料/硫化镍复合材料的制备方法及应用-CN202310921658.5在审
  • 罡博杰;李丽;张贺 - 合肥国轩高科动力能源有限公司
  • 2023-07-24 - 2023-10-03 - H01G11/86
  • 本发明涉及一种生物质基碳材料/硫化镍复合材料的制备方法及应用。该方法包括:S1、石莼粉末制备:取石莼进行清洗、干燥及研磨处理,得到一定量的石莼粉末,将石莼粉末在醋酸镍溶液中浸泡,并将浸泡后的石莼粉末进行干燥处理;S2、碳化处理:将干燥后的石莼粉末放置在管式炉中进行碳化处理,碳化处理后冷却至室温,得到碳化产物;S3、材料复合:称取碳化产物和硫脲,将二者超声分散在去离子水中,得到碳化产物和硫脲的混合物,将混合物转移至水热釜中,将装有混合物的水热釜放在烘箱中反应,将反应后的产物进行洗涤、干燥处理后,得到生物质基碳材料/硫化镍复合材料。本发明用于超级电容器电极材料具有良好的电化学性能。
  • 一种生物质基碳材料硫化复合材料制备方法应用

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