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]非水二次电池及其制造方法-CN200910000992.7有效
  • 藤原勋;上山康博;黑宫孝雄 - 松下电器产业株式会社
  • 2009-01-24 - 2009-08-05 - H01M4/02
  • 本发明的目的在于提供高容量且具有良好的耐循环衰减特性的非水(non-aqueous)二次电池用电极及其制造方法。本发明的非水二次电池包括:正极,具有正极集电体以及配置在所述正极集电体上的正极混合层:负极,具有负极集电体以及配置在所述负极集电体上的负极混合层;以及隔板,配置在所述正极与所述负极之间,其中,所述正极混合层或者所述负极混合层包含活性物质的颗粒以及附着在所述活性物质的颗粒的表面的颗粒状粘结剂。
  • 二次电池及其制造方法
  • [发明专利]锂离子二次电池和其制造方法-CN200810107930.1有效
  • 久保田和典;上山康博 - 松下电器产业株式会社
  • 2008-05-21 - 2008-12-10 - H01M4/62
  • 本发明公开了锂离子二次电池和其制造方法。本发明的锂离子二次电池,具有活性物质密度高且电解液的通液性高的极板。在制造锂离子二次电池时,使压延前的正极复合材料层或负极复合材料层含有通过压延可压碎的中空树脂粒子。对正极板或负极板进行压延时,中空树脂粒子被压碎,所以能够容易地提高活性物质密度。此外,被压碎的树脂粒子在极板表面形成凹凸,同时在极板内形成空孔,所以能够提高电解液的通液性。其结果,能够提高锂离子二次电池的放电容量和速率特性。
  • 锂离子二次电池制造方法
  • [发明专利]燃料电池系统-CN200580034007.4无效
  • 辻庸一郎;上山康博;尾崎祐介;古佐小慎也 - 松下电器产业株式会社
  • 2005-10-05 - 2007-09-12 - H01M8/02
  • 本发明公开了一种具有改进的耐久性的包括高分子燃料电池的燃料电池系统,其中,高分子电解质膜的分解和降解被抑制。具体公开了一种包括高分子燃料电池的燃料电池系统,该燃料电池系统包括包含具有氢离子传导性的高分子电解质膜和配置在该高分子电解质膜两侧上的燃料电极和氧化剂电极的膜电极接合体、向燃料电极供给燃料气体并将其从中排放的第一隔板、以及向氧化剂电极供给氧化剂气体并将其从中排放的第二隔板。在该燃料电池系统中,在膜电极接合体中配置有金属离子供给装置,金属离子供给装置供给相当于高分子电解质膜的离子交换容量的1.0-40.0%的金属离子,该金属离子在水溶液中稳定。
  • 燃料电池系统
  • [发明专利]高分子电解质型燃料电池-CN200580023098.1有效
  • 辻庸一郎;上山康博;内田诚;尾崎祐介 - 松下电器产业株式会社
  • 2005-07-12 - 2007-06-20 - H01M4/86
  • 本发明提供一种抑制了高分子电解质分解劣化的现象,提高了耐久性的固体高分子型燃料电池。其包括:膜电极接合体和一对隔板,其中,膜电极接合体具有阳极、与阳极相面对配置的阴极、配置于阳极和阴极之间的高分子电解质膜;一对隔板夹持着膜电极接合体而被相互面对地配置,形成了向阳极供给燃料气体的阳极侧气体流路及向阴极供给氧化剂气体的阴极侧气体流路,在阳极的催化剂层中,含有粒径为6~10nm的、选自由Pt粒子及Pt合金粒子所构成的组中的至少一种电极催化剂,阳极的催化剂层的厚度为1~5μm,阳极的催化剂层中的Pt体积密度为1~5g/cm3,阴极的催化剂层的厚度在10μm以上,阴极的催化剂层中的Pt体积密度为0.1~0.5g/cm3
  • 高分子电解质燃料电池
  • [发明专利]制造聚合物电解质型燃料电池的方法和聚合物电解质膜型燃料电池-CN03800693.6无效
  • 上山康博;渡边胜;上木原伸幸;安本荣一 - 松下电器产业株式会社
  • 2003-03-13 - 2004-09-29 - H01M4/88
  • 一种制造聚合物电解质膜型燃料电池的方法,该电池含聚合物电解质膜、电极和隔板,每个电极含气体扩散层和催化剂层,电极和上述聚合物电解质膜相接触,分别位于聚合物电解质膜的两侧,隔板和上述气体扩散层接触,该方法的特征在于:在预定的载体上涂抹至少含一种精细分配的其上负载了贵金属催化剂的碳粉的浆糊,并干燥所涂载体形成上述催化剂层的过程中,通过聚焦在至少如下三个方面,将上述电极上的裂纹所占面积控制在预定的容许限度内:(1)上述催化剂层的厚度,(2)其上负载了上述贵金属催化剂的碳的种类,以及(3)上述浆糊的溶剂干燥速率。例如,厚度被预定为10μm~25μm,其上负载了上述贵金属催化剂的碳的种类被预定为其上负载了5重量%~20重量%铂的碳,而上述溶剂的干燥速率被预定为2.5mg/cm2·min~20mg/cm2·min。
  • 制造聚合物电解质燃料电池方法电解质膜

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