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]一种复合固态电解质及其制备方法和应用-CN202310958869.6在审
  • 郑时有;侯祯;夏水鑫;庞越鹏;王嘉为 - 上海理工大学
  • 2023-08-01 - 2023-10-27 - H01M10/0565
  • 本发明属于固态锂金属电池技术领域,具体公开了一种复合固态电解质及其制备方法和应用。所述复合固态电解质是通过在共价有机框架材料上引入乙烯基官能团,再与醚基聚合物基质复合制得的;其组成式为V‑COFx/PEO1‑x,其中,V‑COF为乙烯基功能化的共价有机框架材料,PEO为醚基基质,0.005≤x≤0.2。所述复合固态电解质的制备方法是将V‑COF、LiTFSI和引发剂加热溶解于PEO中,充分混合后注入模具中或刮涂成膜,加热聚合即可。本发明复合固态电解质的制备方法简单、操作容易;所制备的电解质离子电导率高、电化学性能稳定,机械强度高;采用其组装的固态锂金属电池具有使用寿命长、容量保持率高的特点。
  • 一种复合固态电解质及其制备方法应用
  • [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]一种固液混合聚合物电解质、电池、制备方法和应用-CN202310508400.2在审
  • 朱敏;刘雨轩;胡仁宗;罗凌劼 - 华南理工大学
  • 2023-05-06 - 2023-10-27 - H01M10/0564
  • 本发明涉及材料技术领域,提供了一种固液混合聚合物电解质、电池、制备方法和应用。该固液混合聚合物电解质包括:聚碳酸亚乙烯酯、锂盐和有机溶剂;聚碳酸亚乙烯酯与锂盐的质量比为1:0.5~1:2;在固液混合聚合物电解质干燥后,有机溶剂的残留量不超过固液混合聚合物电解质的总质量的50%。本发明提供的固液混合聚合物电解质的锂离子的传输数量多、传输速率慢快,可充分利用锂盐,且其在室温下的离子电导率可高达10‑3S/cm,可满足实际应用的需要;并且,由该固液混合聚合物电解质组装的全固态电池具有优异的循环性能,耐高电压性能,以及良好的力学性能,可用于取代现有锂离子电池中的隔膜与电解液。
  • 一种混合聚合物电解质电池制备方法应用
  • [发明专利]卤化物固态电解质及其制备方法-CN202310624556.7在审
  • 何天贤;雷源春;黄春英;张晓东;刘文杰 - 广州科技职业技术大学
  • 2023-05-30 - 2023-10-27 - H01M10/0562
  • 本发明涉及电池材料设计技术领域,具体是卤化物固态电解质,卤化物固态电解质具有反钙钛矿型结构,卤化物固态电解质包括Li元素、Zr元素、O元素和Cl元素,卤化物固态电解质的化学通式为Li3‑4xZrxOCl。其中,0≦x<0.75,优选地,0≦x≦0.5,卤化物固态电解质的Li原料来源可以为Li的氧化物、Li的碳酸物、Li的氢氧化物、Li的氯化物,卤化物固态电解质的Zr原料来源可以为Zr的氧化物、Zr的氯化物和Zr的氯氧化物。本发明卤化物固态电解质,具有反钙钛矿型结构,包括Li元素、Zr元素、O元素和Cl元素。反钛矿型的低维结构有效地提高电解质的离子电导率,卤化物固态电解质中所包含的Zr元素可以有效地提高反钙钛矿型晶体结构在空气中稳定性。
  • 卤化物固态电解质及其制备方法
  • [发明专利]全固态电池制造用浆料组合物和全固态电池的制造方法-CN202280014444.3在审
  • 大塚丈;山内健司 - 积水化学工业株式会社
  • 2022-07-11 - 2023-10-27 - H01M10/0562
  • 本发明提供一种全固态电池制造用浆料组合物,所述全固态电池制造用浆料组合物即使在使用包含碱金属的无机粉体制造全固态电池时不使用酸性化合物进行中和、或不进行大规模的干燥室等设备投资,也能够抑制凝胶化,并且粘结剂树脂的脱脂容易且能够在比较低的温度下进行烧成。另外,本发明提供一种使用该全固态电池制造用浆料组合物的全固态电池的制造方法。本发明为一种全固态电池制造用浆料组合物,其含有有机溶剂、粘结剂树脂和包含碱金属的无机粉体,上述粘结剂树脂含有链段(A)和链段(B),所述链段(A)来自于具有碳原子数3~20的支链状烷基的(甲基)丙烯酸酯,所述链段(B)为选自来自于具有碳原子数5~20的环式烃基的(甲基)丙烯酸酯的链段和来自于具有芳香族基团的化合物的链段中的至少1种,链段(A)与链段(B)的合计为70重量%以上。
  • 固态电池制造浆料组合方法
  • [发明专利]一种低温电解液及包括该低温电解液的全有机电池及其制备方法-CN202310905037.8在审
  • 覃健;詹晖 - 武汉大学
  • 2023-07-24 - 2023-10-27 - H01M10/0566
  • 本发明公开了一种低温电解液及包括该低温电解液的全有机电池及其制备方法,属于溶液电解质技术领域。本发明以宽温域离子化合物作为离子电荷载体,结合具有低凝固点、低粘度和宽电化学窗口的有机溶剂,获得了高离子电导率、低去溶剂化能的低温电解液,有效改善离子在低温条件下的传输与电荷转移动力学,搭配具有快速赝电容反应特性的有机电极材料,组装的全有机电池实现了在超低温下的稳定循环,对电池在极端环境下的应用具有重要的意义。本发明还提供了全有机电池的制备方法,该方法工艺简单、流程便捷,具有巨大的应用潜力和价值。
  • 一种低温电解液包括有机电池及其制备方法
  • [发明专利]一种双阴离子醚类电解液、制备方法及其应用-CN202310909450.1在审
  • 江玉;胡煜;李士阔;黄方志;王高远 - 安徽大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-27 - H01M10/0568
  • 本发明涉及电化学技术领域,具体涉及一种双阴离子醚类电解液、制备方法及其应用,包括以下步骤,1)在手套箱中称量相应质量的六氟磷酸钠以及四氟硼酸钠;2)在手套箱中配制一比一体积比的二乙二醇与乙二醇二甲醚;3)将六氟磷酸钠以及四氟硼酸钠溶于体积比为一比一的二乙二醇与乙二醇二甲醚溶剂中搅拌12h至溶液颜色完全澄清无沉淀为止,解决了钠离子电池阴极在长期循环过程中体积膨胀过大,在高电压状态下构建具有丰富无机物质的CEI具有挑战性,阴极材料中Na+电导率和扩散系数小的CEI的不稳定性容易导致NIB系统在充放电过程中电解液的消耗和容量的快速衰减的问题。
  • 一种阴离子电解液制备方法及其应用

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