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]一种氧化锆基电解质及其制备方法和应用-CN202310702060.7在审
  • 邱基华;陈烁烁;朱霨亚 - 潮州三环(集团)股份有限公司
  • 2023-06-14 - 2023-07-18 - H01M8/1253
  • 本发明属于燃料电池技术领域,特别涉及一种氧化锆基电解质及其制备方法和应用。一种氧化锆基电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)将锆盐、金属盐、水混合,雾化蒸发,热解,得到氧化物颗粒;(2)步骤(1)所得的氧化物颗粒经洗涤、煅烧,制得氧化锆基电解质。本发明将锆盐、金属盐、水混合,得到均匀混合的混合液,然后将混合液进行雾化蒸发,热解,煅烧;本发明采用液相混合法使各反应物可实现微观尺度上的均匀混合,解决微观分布不均匀问题,在较低的煅烧温度下制备出晶粒均一性好、各组分分布均匀,分散性好,烧结温度相对较低的氧化锆基电解质,为固相法合成氧化锆基电解质提供一种新的思路。
  • 一种氧化锆电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]一种电解质粉体及其制备方法和应用-CN202310239016.7有效
  • 邱基华;陈烁烁;朱霨亚 - 潮州三环(集团)股份有限公司
  • 2023-03-14 - 2023-06-16 - H01M8/1253
  • 本发明公开了一种电解质粉体及其制备方法和应用。本发明的电解质粉体的制备方法包括以下步骤:1)将锆醇盐和稀土金属盐用溶剂溶解制成金属盐溶液,并将醇和水制成醇‑水蒸气;2)将金属盐溶液和醇‑水蒸气同时通入气液混合器中进行反应,再进行陈化和干燥,得到前驱体粉末;3)将前驱体粉末煅烧、研磨和干燥,即得电解质粉体。本发明通过醇盐水解法制备氧化锆基电解质粉体,并使用气液混合器来促进锆醇盐、稀土金属盐、醇‑水蒸气等反应物的均匀混合,使锆醇盐的水解产物均为溶胶,最终制备得到的氧化锆基电解质粉体粒度均一性高、电导率较高,适合用在固体氧化物燃料电池领域。
  • 一种电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]对称型固体氧化物电池-CN202210228711.9有效
  • 占忠亮;仝永成;陈初升 - 中国科学技术大学先进技术研究院
  • 2022-03-08 - 2023-05-16 - H01M8/1253
  • 本发明提供一种对称型固体氧化物电池,包括从上到下依次层叠设置的第一正极骨架层、第二正极骨架层、第三正极骨架层、电解质隔膜层、第三负极骨架层、第二负极骨架层以及第一负极骨架层,电解质隔膜层的材质为致密型掺杂氧化锆;第一正极骨架层和第一负极骨架层的材质为多相复合物,多相复合物包括导电相和调节相,导电相包括电子导电相和/或离子导电相,调节相的热膨胀系数小于电解质隔膜层的热膨胀系数;第二正极骨架层和第二负极骨架层的材质为多孔型掺杂氧化铈;第三正极骨架层和第三负极骨架层的材质为多孔型掺杂氧化锆。本发明旨在提供一种不影响导电性能且电极层与电解质隔膜层之间不易分层、剥离的对称型固体氧化物电池。
  • 对称固体氧化物电池
  • [发明专利]电化学电池堆-CN201880002022.8有效
  • 大森诚 - 日本碍子株式会社
  • 2018-07-12 - 2022-12-27 - H01M8/1253
  • 固体电解质层(120)具有:上游部位(120a),其位于在燃料极(110)与第一隔板(200a)之间的燃料流路(110S)中流动的燃料气体的流通方向(FG)的上游侧;以及下游部位(120b),其位于流通方向(FG)的下游侧。上游部位(120a)包含:与燃料极侧表面(120S)相距3μm以内的第一区域(a1);以及设置在第一区域(a1)上的第二区域(a2)。第一区域(a1)的拉曼光谱中的正方晶系氧化锆相对于立方晶系氧化锆的强度比例(R1)大于第二区域(a2)的拉曼光谱中的正方晶系氧化锆相对于立方晶系氧化锆的强度比例(R2)。
  • 电化学电池
  • [发明专利]一种Eu2-CN201810349448.2有效
  • 王洪涛;王焱 - 阜阳师范学院
  • 2018-04-18 - 2022-10-04 - H01M8/1253
  • 本发明提供了一种Eu2O3、Y2O3双掺杂ZrO2‑低熔点玻璃粉复合物及其制备方法,通过将双掺杂的二氧化锆与低熔点玻璃粉以不同质量配比复合,采用设定的复合方法,大大降低了复合温度,得到一种气密性好、热力学性能稳定以及电性能高的复合物,用其作为电解质制成的燃料电池,最大输出功率密度可达60mW·cm‑2,而且其工作温度显著降低。
  • 一种eubasesub
  • [发明专利]一种固体超强酸、基于固体超强酸的质子导体陶瓷及应用-CN202210737432.5在审
  • 李俊升;杨园园 - 武汉理工大学
  • 2022-06-27 - 2022-09-23 - H01M8/1253
  • 本发明公开一种固体超强酸、基于固体超强酸的质子导体陶瓷及应用。该固体超强酸的制备方法,包括以下步骤:将锆盐与偏钨酸铵分散在醇中,采用湿法球磨混合均匀,随后去除溶剂,再将去除溶剂后的混合物进行高温煅烧,得到固体超强酸。本发明固体超强酸的制备方法简单方便,极大程度上缩短了制备固体超强酸的时间,并且基于该方法制备的固体超强酸制成的质子导体陶瓷,明显具有更高的质子电导率以及更好的稳定性;本发明的质子导体陶瓷制备方法简单、成本低廉,具有优良的热稳定、化学稳定性以及机械性能,并且在室温到300℃温度范围内具有出色的质子电导率,超宽的工作温区使其有望在燃料电池、电解池、传感器等相关电化学装置得到广泛的应用。
  • 一种固体强酸基于质子导体陶瓷应用

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