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]一种堆叠式固体电池及其生产方法-CN202211506308.4在审
  • 戴北平 - 广州市通上德智能装备有限公司
  • 2022-11-28 - 2023-10-27 - H01M50/204
  • 本发明公开了一种堆叠式固体电池及其生产方法,包括上下依次设置的电芯单元、正极端子和负极端子,多组电芯单元依次电连接,相邻设置的电芯单元之间设有绝缘挡板;电芯单元包括上下堆叠的第一导电层和第二导电层;第一导电层包括两个第一双极板,第二导电层包括依次设置的正极板、第二双极板以及负极板,正极板的一端设有第一连接部,负极板的一端设有第二连接部,第一连接部用于与正极端子或上一组电芯单元的第二连接部通过焊接相连,负极端子与其中一个第二连接部焊接相连。解决了现有固体电池存在的内阻较大,导致电池工作产生的温度较高等问题,同时实现了固体电池的大电流放电。
  • 一种堆叠固体电池及其生产方法
  • [发明专利]一种复合极片及其制备方法、电池-CN202310442972.5在审
  • 韩波;陈凯;冯玉川;李峥;何泓材 - 苏州清陶新能源科技有限公司
  • 2023-04-23 - 2023-10-27 - H01M4/13
  • 本申请实施例提供了一种复合极片及电池,包括复合集流体、形成于所述复合集流体至少一侧表面的电极材料层、连接在所述复合集流体一端的金属箔材以及通过裁切金属箔材形成的极耳,复合集流体为聚合物层和金属层形成的堆叠结构,包括至少一个聚合物层与在其两侧形成的金属层的组合,金属箔材包括第一金属箔材和第二金属箔材,第一金属箔材和第二金属箔材分别连接在复合集流体一端相对的两侧,极耳位于第一金属箔材和/或第二金属箔材远离复合集流体的一端。本申请通过调整焊接金属箔材的长度和/或模切极耳数量提高电子导通率从而降低电池内阻。
  • 一种复合及其制备方法电池
  • [发明专利]一种离子电池复合材料及其制备方法和应用-CN202310598518.9在审
  • 何苗;苏薇;谢彦东;熊德平 - 广东工业大学
  • 2023-05-24 - 2023-10-27 - H01M4/62
  • 本发明公开了一种离子电池复合材料及其制备方法和应用,涉及电池材料技术领域。本发明通过高电导性的纳米碳化硼包裹纳米花状的二硫化锡,得到的碳化硼‑二硫化锡复合物被包裹在切割多壁碳纳米管中,减少了界面阻抗,同时提供了更多的电子传输隧道,使得碳化硼‑二硫化锡复合物能够容纳材料本身在离子脱嵌过程中的体积变化,克服了二硫化锡作为负极材料在充放电过程中发生的严重的体积膨胀效应,防止电极结构的损坏。本发明所述离子电池复合材料应用于离子电池负极中,能够有效提高电池的比容量以及容量保持率,增强电池工作的循环稳定性,延长电池的工作寿命。
  • 一种离子电池复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种固体氧化物燃料电池连接体与单电池的封接方法-CN202310721895.7在审
  • 夏长荣;陈正国;张濒泽;赵泳涛 - 中国科学技术大学
  • 2023-06-15 - 2023-10-27 - H01M8/0286
  • 一种固体氧化物燃料电池连接体与单电池的封接方法,属于燃料电池领域、电化学领域、化学工程领域。硼硅酸盐玻璃具有软化温度低、化学性质稳定、热膨胀系数适配、润湿性好,适合用作SOFC的高温密封材料。铁素体不锈钢合金(FSS)作为连接体具有导电性和导热性好、优异的可制造性和低成本等优点,但挥发性铬易与硼硅酸盐玻璃反应生成铬酸盐导致电池密封效果下降,使用保护涂层可以显著改善连接体封接性能。本发明使用硼硅酸盐玻璃粉作为封接材料,以镍钴合金作为不锈钢保护镀层,实现了连接体与YSZ电解质的高温密封,在自制的不锈钢连接体模具上测得了较低的漏气率,并且界面稳定无明显元素扩散。
  • 一种固体氧化物燃料电池连接电池方法
  • [发明专利]一种电极材料的分离回收方法-CN202310723271.9在审
  • 邓龙平;王本平;申屠华剑;谭江豪;胡平平 - 宁波容百新能源科技股份有限公司
  • 2023-06-16 - 2023-10-27 - H01M10/54
  • 本申请涉及电池材料回收技术领域,特别涉及一种电极材料的分离回收方法。该分离回收方法包括如下步骤:步骤A)、在压强P为‑500KPa≤P≤100KPa的条件下,对外壳开口的待回收的电池进行加热、干燥后去壳处理,以得到电芯和外壳;步骤B)、采用第一剥离剂对电芯进行一级剥离处理,过滤后得到负极材料的粗品、以及一级剥离物;步骤C)、采用第二剥离剂对一级剥离物进行二级剥离处理,得到正极材料、负极集流体和正极集流体;其中,第一剥离剂包括水,第二剥离剂包括自由基供体。该分离回收方法可以实现正极材料和负极材料、正极集流体和负极集流体的高价值分离回收,且对电池中含氟物质的无害化处理,有效发掘废旧电池的经济价值。
  • 一种电极材料分离回收方法
  • [发明专利]电池模组及具有其的动力电池-CN202310786921.4在审
  • 吕宁;蔡洪亮;廖天一;路尧;张占江;卢雨龙 - 中国第一汽车股份有限公司
  • 2023-06-29 - 2023-10-27 - H01M10/613
  • 本发明提供了一种电池模组及具有其的动力电池。电池模组包括:下箱体,下箱体内部具有容纳多个电芯的容置空腔,各电芯沿电芯的长度方向放置于容置空腔内;线束隔离板,线束隔离板位于多个电芯的上方,多个电芯与线束隔离板连接,线束隔离板上设置有多个高压母排,多个高压母排与多个电芯连接;上箱体,上箱体与下箱体连接,线束隔离板位于上箱体与下箱体之间,上箱体与下箱体围成的空腔内灌注冷却绝缘液体。通过在上箱体与下箱体围成的空腔内灌注冷却绝缘液体,能够实现电池模组在快充条件下温度均衡、缓慢降温,在电芯热失控条件下,防止热扩散蔓延。
  • 电池模组具有动力电池
  • [发明专利]一种电解液、电化学装置及电子装置-CN202310798124.8在审
  • 刘建;蔡鑫;郑湘岭;唐超 - 宁德新能源科技有限公司
  • 2023-06-30 - 2023-10-27 - H01M10/0566
  • 本申请提供了一种电解液、电化学装置及电子装置。其中,电解液包括锂盐、非水有机溶剂、式(I)所示的化合物和腈类化合物;基于电解液的质量,式(I)所示的化合物的质量百分含量x%为0.01%至3%;腈类化合物的质量百分含量为y%,0.001≤x/y≤3。电解液包括式(I)所示的化合物和腈类化合物,二者协同作用可以改善电化学装置的高温循环性能。并且,式(I)所示的化合物能够在负极表面形成具有良好的锂离子传输特性的SEI膜,降低锂离子的传输阻抗,有利于改善电化学装置的低温循环性能。因此,将包括式(I)所示的化合物和腈类化合物的电解液应用于电化学装置,可以兼顾电化学装置的低温循环性能和高温循环性能。
  • 一种电解液电化学装置电子
  • [发明专利]一种双层直孔结构的可逆固体氧化物电池的制备方法-CN202310817817.7在审
  • 陈婷;郑国柱;张广君;王绍荣;徐朗;耿玉翠 - 中国矿业大学
  • 2023-07-05 - 2023-10-27 - H01M8/12
  • 一种双层直孔结构的可逆固体氧化物电池的制备方法,包括:将NMP溶剂、粘结剂、以及分散剂球磨获得溶液A;将3YSZ粉体与溶剂A按质量比混合,获得3YSZ相转化浆料,再将NiO‑SSZ前驱粉体与溶剂A按质量比混合,获得NiO‑SSZ相转化浆料,3YSZ相转化浆料与NiO‑SSZ相转化浆料共流延、相转化获得双层直孔结构素坯;然后在素胚上依次涂敷SSZ电解质浆料并高温烧结、丝网印刷GDC阻挡层并高温烧结、丝网印刷LSCF‑GDC复合阴极并高温烧结,得到全电池;本发明使用3YSZ全陶瓷材料作为支撑,强度更好,同时直孔结构降低结构中孔隙的曲折度,有利于电池电极中气体的扩散,避免孔路径曲折且不规则阻碍支撑体和电极中的气体传输。
  • 一种双层结构可逆固体氧化物电池制备方法
  • [发明专利]电池隔膜及其制备方法以及水系电池-CN202210418695.X在审
  • 周世昊;支键;钱瑶;陈璞 - 瑞海泊(常州)能源科技有限公司
  • 2022-04-20 - 2023-10-27 - H01M50/429
  • 本发明提出了一种电池隔膜,包括棉花纤维素和金属氧化物形成的混合层;以及玻璃纤维素隔膜,所述混合层设在所述玻璃纤维素隔膜的其中一个表面。由此,由于棉花纤维素本身孔隙率较小,空隙孔径较小,大约5微米,形成的隔膜整体平整性更好,机械强度更大,从而抑制枝晶的生长,防止枝晶刺穿隔膜;金属氧化物能够在一定程度上嵌入到棉花纤维素的空隙内,进一步提高形成的电池隔膜的机械强度,进一步抑制枝晶的生长,防止枝晶刺穿隔膜。由于棉花纤维素本身成本较低,在电池隔膜中加入一定量的棉花纤维素代替玻璃纤维素隔膜可在一定程度上降低生产成本,既提升了电池隔膜本身的性能,又能节省成本。
  • 电池隔膜及其制备方法以及水系

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