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]一种功能化改性隔膜及其制备方法和应用-CN201710142678.7有效
  • 肖冰 - 厦门益舟新能源科技有限公司
  • 2017-03-10 - 2020-09-29 - H01M2/14
  • 本发明涉及一种功能化改性隔膜,包括有机隔膜基材,在有机隔膜基材的表面及内部孔隙具有复合单体共聚聚合物层,该复合单体共聚聚合物层由含有多元酚官能团的单体A和含有氨基官能团的单体B共聚形成。本发明还涉及该功能化改性隔膜的制备方法,以及该功能化改性隔膜在二次电池中的应用。本发明通过在有机隔膜基材表面及内部孔隙原位形成复合单体共聚聚合物层的方式对隔膜进行改性,使功能化改性后的隔膜相对于聚烯烃隔膜,综合性能优异,吸液和保液能力强,离子电导率高,倍率性能优越,安全性高。本发明操作简单,环境要求低,污染小,生产过程所用的物质价格低廉,绿色环保,具有良好的产业化应用前景。
  • 一种功能改性隔膜及其制备方法应用
  • [实用新型]可应用于薄膜拉伸单元的移动系统-CN202020196583.0有效
  • 袁晓林;肖武华;高东波;王金波 - 常州星源新能源材料有限公司
  • 2020-02-20 - 2020-09-29 - H01M2/14
  • 本实用新型公开了一种可应用于薄膜拉伸单元的移动系统,该移动系统包括:框架,所述框架用以架设在薄膜拉伸单元的顶部,所述框架上可拆卸地铺设有盖板,所述盖板的两侧设置有轨道;移动平台,所述移动平台位于所述轨道上,并能够沿所述轨道移动。采用在薄膜拉伸单元顶部架设框架和在框架上铺设可拆卸的盖板的方式,在需要对薄膜拉伸单元尤其是锂电池隔膜纵向拉伸单元的顶部进行清洁时能够方便及时地对其进行清洁处理,通过移动平台能够提高清洁的效率并且保障了清洁人员的安全性,利用本实用新型提供的移动系统能够解决对薄膜拉伸单元尤其是锂电池隔膜纵向拉伸单元的顶部难以清洁的问题。
  • 应用于薄膜拉伸单元移动系统
  • [发明专利]一种锂硫电池用的双效复合隔膜及其制备方法-CN201810373118.7有效
  • 黄佳琦;谢瑾;彭翃杰;张强 - 清华大学
  • 2018-04-24 - 2020-09-22 - H01M2/14
  • 一种锂硫电池用的双效复合隔膜及其制备方法,该隔膜由功能复合层和多孔绝缘膜构成。功能复合层由导电碳基材、极性材料及以粘结剂复合而成,其中碳基材料和极性材料的质量分数分别为5%–90%和5%–90%。其制备方法是将导电碳基材料与极性材料制备成功能复合物层,并将其负载于多孔绝缘薄膜之上,功能复合物层的面载量为0.1–3.0mg cm‑2。该复合隔膜在锂硫电池中,通过对不同充放电阶段中活性物质反应、沉积行为的调控,显著提高了锂硫电池的活性物质利用率和稳定性。相比普通的商用聚合物电池隔膜,该复合隔膜延长了锂硫电池的循环寿命、提高了其比能量、正极放电容量和库伦效率。该方法操作简单,有利于大规模制备,有助于高能量密度锂硫电池的广泛的商业应用。
  • 一种电池复合隔膜及其制备方法
  • [发明专利]一种低应力锂离子电池隔膜的制备方法-CN201710987820.8有效
  • 高保清;冷林璘;舒均国 - 湖南中锂新材料科技有限公司
  • 2017-10-21 - 2020-09-22 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种低应力锂离子电池隔膜的制备方法,先将聚烯烃高分子材料与石蜡油热融成流态,再将热融成流态的聚烯烃高分子材料与石蜡油复合物,经过导流辊冷却成膜,将冷却的复合膜进行纵、横双向拉伸,然后进行化学去应力处理‑萃取处理‑热辐射加热工艺去应力处理。采用化学去应力处理与热辐射加热工艺去应力处理相结合的工艺方法制备的低应力隔膜材料,有效地解决了商用聚烯烃类隔膜应力集中的性能缺陷。在耐大电流充放电的条件下,隔膜材料的热收缩性能得以改善,从而提高了锂离子电池的安全性能及倍率性能。
  • 一种应力锂离子电池隔膜制备方法
  • [发明专利]一种锂硫电池功能化复合隔膜及其制备方法-CN201710815619.1有效
  • 陈人杰;曲薇;李万隆;刘玉婷;徐思文雨 - 北京理工大学
  • 2017-09-12 - 2020-09-22 - H01M2/14
  • 本发明涉及一种锂硫电池功能化复合隔膜及其制备方法,属于电池材料技术领域。所述锂硫电池功能化复合隔膜包括隔膜基体和涂覆在隔膜基体上的功能化涂层,所述功能化涂层为氮钴掺杂的石墨化碳材料和粘结剂的混合物;所述功能化涂层的厚度为5~15μm;所述制备方法如下:将所得BMZIF材料在惰性气体氛围中于900~1000℃下煅烧3~5h,得到氮钴掺杂的石墨化碳材料;将所述氮钴掺杂的石墨化碳材料与粘结剂混合均匀,得到功能化涂层;将所述功能化涂层涂覆在隔膜基体上,干燥,得到所述的一种锂硫电池功能化复合隔膜。所述锂硫电池的隔膜,可降低锂硫电池正极阻抗,有效的抑制多硫离子穿梭效应。
  • 一种电池功能复合隔膜及其制备方法
  • [实用新型]一种极片和隔离膜同步牵引贴合装置-CN202020020158.6有效
  • 劳世敏;王金军 - 深圳市兴禾自动化有限公司
  • 2020-01-07 - 2020-09-22 - H01M2/14
  • 本实用新型公开了一种极片和隔离膜同步牵引贴合装置,包括牵引贴合支座、牵引贴合平台及牵引贴合组件,牵引贴合支座竖直设置;牵引贴合平台水平连接于牵引贴合支座的侧壁上,牵引贴合平台上设有水平的第一牵引贴合面,第一牵引贴合面上套设有牵引传送带;牵引贴合组件间隔设置在第一牵引贴合面的一侧;牵引贴合组件上设有水平的第二牵引贴合面,第二牵引贴合面上套设有牵引传送带;第二牵引贴合面与第一牵引贴合面形成贴合传送间隙,带状的极片及其上下两侧的隔离膜穿过贴合传送间隙,牵引传送带使上下两侧的隔离膜压合在极片上,并将贴合隔离膜后的极片向前传送。本实用新型具备带自动清洁除尘功能,实现了极片与隔离膜高速自动贴合传送。
  • 一种隔离同步牵引贴合装置
  • [实用新型]一种极片与隔离膜热复合设备-CN202020020331.2有效
  • 周贤文;劳世敏 - 深圳市兴禾自动化有限公司
  • 2020-01-07 - 2020-09-22 - H01M2/14
  • 本实用新型公开了一种极片与隔离膜热复合设备,包括预热机构、热辊压机构、连杆张紧机构、整形辊、磁条、吸尘腔及收料卷,预热机构包括至少二套,预热机构依次并列间隔设置于机架的侧壁上;热辊压机构设置于预热机构的侧部;连杆张紧机构设置在热辊压机构的侧部,覆膜极片经连杆张紧机构张紧;整形辊、磁条及吸尘腔依次间隔设置,覆膜极片依次穿过整形辊、磁条及吸尘腔时,进行整形、磁吸附极片表面金属及极片表面除尘;收料卷包括二个,两收料卷上下间隔设置,覆膜极片上下面的隔离膜表面的保护膜端部连接在收料卷上。本实用新型实现极片与隔离膜自动预热、热辊压复合、带自动张紧、极片表面金属及粉尘去除及保护膜自动收卷功能。
  • 一种隔离复合设备
  • [发明专利]一种锂离子电池固态隔膜的制备方法及应用-CN202010663367.7在审
  • 张世勇;杨尚勇;杨德财 - 福建巨电新能源股份有限公司
  • 2020-07-10 - 2020-09-18 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种锂离子电池固态隔膜的制备方法,采用锂离子电池固态隔膜浆料制成,所述的锂离子电池固态隔膜浆料包括如下质量份数的组分:100份溶剂、92~97份固态隔膜活性物质、3~8份粘接剂、2~4份络合剂和2~4份稀释剂。本发明还公开了上述制备方法所制得的固态隔膜在锂离子电池中的应用。采用本发明的方法将锂离子电池固态隔膜浆料制成锂离子电池固态隔膜,制备出的隔膜的内部呈空穴散射状微孔能具有良好的锁液和抗冲击能力,相比于传统PP+PE+PP三层复合隔膜的电芯内无液态游离电解液存在,可阻止电池受物理撞击、挤压造成短路而引发起火,大大降低了电池漏液等引起的电芯失效等问题,采用该固态隔膜的电池性能好,安全性能高。
  • 一种锂离子电池固态隔膜制备方法应用
  • [发明专利]一种间位芳纶隔膜及其制备方法-CN202010339804.X在审
  • 袁海朝;徐锋;李腾;苏碧海 - 河北金力新能源科技股份有限公司
  • 2020-04-26 - 2020-09-15 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种间位芳纶隔膜的制备方法,包括以下步骤:通过间苯二胺、间苯二甲酰氯、氢氧化钙在二甲基乙酰胺中进行反应,得到间位芳纶溶液;将间位芳纶溶液与碳酸二甲酯混合均匀,并调节粘度至25000~30000mpa.s,得到间位芳纶浆料;将间位芳纶浆料挤出得到铸片,对铸片进行横向拉伸,得到膈膜前体;将膈膜前体进行竖向拉伸,得到隔膜半成品;将隔膜半成品进行萃取固化,烘干收卷,得到间位芳纶隔膜。本发明在间位芳纶的合成过程中加入相当量的氢氧化钙,形成间位芳纶溶液中的钙盐体系,提高间位芳纶的分子量,增加其浆料的粘度和韧性;制膜过程中进行横向竖向拉伸,使浆料均匀成膜,萃取固化时的内应力减小,膜内部造孔均匀,显著提高隔膜的耐高温性能。
  • 一种间位隔膜及其制备方法

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