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]一种锌纳米线阵列电极制备方法-CN201710149567.9有效
  • 明海;张文峰;祝夏雨;张松通;曹高萍 - 中国人民解放军63971部队
  • 2017-03-14 - 2020-04-14 - C23C16/06
  • 本发明涉及一种锌纳米线阵列电极的制备方法,属于纳米材料制备与微纳阵列电极设计领域。本发明提出的锌纳米线阵列电极的制备方法是通过球磨将含锌化合物与碳材料混合均匀;而后利用惰性气体将管式炉高温区的锌蒸气带到低温区的基片上形成规则排列的锌纳米线阵列。该方法无需精密仪器控制、无需昂贵原料,锌纳米线阵列致密均匀,长度与直径可通过反应时间控制;电极基底的沉积面积可控且基底也可更换,易于批量化生产,也可制备面积较大的阵列电极再切割成预定的尺寸使用。因此,该方法具有工艺简单、易规模化等优点且制备的锌纳米线阵列电极规则均匀致密,特别适合用于分析检测、柔性储能器件、太阳能电池和传感器等。
  • 一种纳米阵列电极制备方法
  • [发明专利]一种氧化物固体电解质隔膜制备方法-CN201610877257.4有效
  • 赵鹏程;曹高萍;文越华;徐艳;程杰 - 中国人民解放军63971部队
  • 2016-10-09 - 2020-01-14 - H01M2/14
  • 本发明涉及到一种氧化物固体电解质隔膜的制备方法,属于电化学工程与陶瓷工业领域。该方法使用碳酸锂或氢氧化锂为锂源,将预先制备的固体电解质粉体置于坩埚中,直接在高温下烧结,得到致密的块体;对块体进行切割、打磨,得到固体电解质隔膜薄片。该方法避免了常规方法中繁杂的模具压片过程,首先通过球磨将机械能转变为粉体颗粒的表面自由能,而后利用过量的低熔点锂盐在高温下熔融生成液相覆盖在粉体颗粒表面,在表面张力作用下使粉体自动团聚,表面自由能降低,形成致密固体电解质块体。该方法具有工艺简单、成品平整致密、易规模化等优点,特别适合用于固态二次电池中氧化物固体电解质隔膜的制备。
  • 一种氧化物固体电解质隔膜制备方法
  • [发明专利]一种水系锌锰单液流电池-CN201510621596.1有效
  • 文越华;程杰;潘君丽;徐良;申亚举;赵鹏程;徐艳;曹高萍;杨裕生 - 中国人民解放军63971部队
  • 2015-09-25 - 2018-08-17 - H01M8/18
  • 本发明涉及一种水系锌锰单液流电池,正极活性物质为锰氧化物、金属复合氧化物、金属氧化物或碳材料,负极为锌电极,电解液为含锌盐和锰盐的近中性水溶液,正、负电极活性离子可共存于一个电解液中,无需离子交换膜分隔正负极;在充放电过程中,电解液在液泵推动下通过管道在电解液储罐和电堆之间不断流动。充电时锌离子从电解液中沉积到负极集流体上,锌锰离子共嵌入正极活性物质的同时,锰离子发生氧化沉积;放电时负极沉积锌溶解到电解液中,正极锰氧化物部分还原溶解与锌离子同时脱出回到电解液中。该电池具有制造简单、较高比能量和比功率、成本低、循环寿命长、环境友好等突出特点,广泛应用于电力、交通、电子等领域。
  • 一种水系锌锰单液流电
  • [实用新型]一种基于固体电解质隔膜的扣式电池-CN201720869805.9有效
  • 赵鹏程;向宇;张文峰;徐艳;文越华;明海;曹高萍;李萌;祝夏雨 - 中国人民解放军63971部队
  • 2017-07-18 - 2018-03-27 - H01M10/0525
  • 本实用新型涉及一种基于固体电解质隔膜的扣式电池,属于电化学工程领域。该电池包括正极集流壳体、隔膜定位圈、正极层、固体电解质隔膜、绝缘隔离圈、金属锂片和带绝缘密封圈的负极集流壳体;隔膜定位圈位于正极集流壳体底部,正极层和固体电解质隔膜位于隔膜定位圈内部,正极层位于固体电解质隔膜下方;固体电解质隔膜上方依次为绝缘隔离圈、金属锂片和带绝缘密封圈的负极集流壳体;金属锂片的下表面与固体电解质隔膜接触,上表面与负极集流壳体接触。该电池结构解决了扣式电池组装过程中隔膜易偏离中心、易受压破碎、金属锂易受压变形短路等难题,特别适合用于采用陶瓷类固体电解质隔膜和金属锂负极组装扣式电池等场合。
  • 一种基于固体电解质隔膜电池
  • [发明专利]一种中大孔炭的制备方法-CN201210194519.9有效
  • 程杰;陈冬;文越华;徐艳;曹高萍;杨裕生 - 中国人民解放军63971部队
  • 2012-06-14 - 2017-08-25 - C01B32/05
  • 本发明属于化学工程与工业领域,特别涉及到一种中大孔炭的制备方法,以酚醛树脂、环氧树脂等或它们的混合物与固化剂按一定的重量比充分混合、加热固化,将固化料粉碎后,加入聚乙烯醇等为造孔剂和石墨粉等为支撑剂,充分混合后压制成预制体,在气体保护下高温碳化,得到中大孔炭。采用本方法制备的中大孔炭具有制备方法简单、孔径大小易于调控等优点,中大孔炭的孔径在50nm~10μm可调,比表面积100~1000m2/g,可用于超级电容器的电极材料、锂离子电池的电极材料、电容法除盐设备的电极材料、血液净化、催化剂载体、水处理、气体净化、溶剂回收等。
  • 一种中大孔炭制备方法
  • [实用新型]一种扣式电池测试夹具-CN201621440741.2有效
  • 赵鹏程;曹高萍;徐艳;向宇;祝夏雨;张松通 - 中国人民解放军63971部队
  • 2016-12-27 - 2017-07-14 - H01M10/42
  • 本实用新型涉及一种扣式电池测试夹具,属于电化学工程领域。该装置由夹具主板、负极极柱螺杆、正极极柱螺杆、正极导流板、固定螺母组成,夹具主板的中部设置有扣式电池卡槽;通过正极极柱螺杆、正极导流板和固定螺母将扣式电池固定在夹具主板中的扣式电池卡槽中,使扣式电池的负极与扣式电池卡槽底部的负极极柱螺杆接触、正极与正极导流板接触。该装置结构简单,测试过程通过正极导流板的弹力保证电极间紧密接触,特别适合作为扣式电池、两侧喷溅电极层的固体电解质隔膜等的电化学性能测试夹具使用。
  • 一种电池测试夹具
  • [发明专利]一种用于锂硫电池的隔层-CN201511008719.0在审
  • 程兴;王安邦;王维坤;苑克国;金朝庆;杨裕生 - 中国人民解放军63971部队
  • 2015-12-31 - 2017-07-07 - H01M2/16
  • 本发明涉及一种用于锂硫电池的隔层,隔层涂覆在正负极或隔膜表面,或以独立片状固体的形式贴在正极或负极与隔膜之间对电池加以保护。功能性隔层由三种成分组成,分别为功能剂、粘合剂、导电剂,其中功能剂为含磺酸锂基团的碳材料、聚合物或者两者的混合物以及它们与金属氧化物按不同比例混合所形成的物质。由于隔层组分含有磺酸锂,在电池循环过程中,提升了电解液中锂离子的浓度,提高离子传质速率,并且磺酸根的存在不但能够增强离子电导率,而且配合粘合剂的使用对多硫化锂有着明显的化学阻挡吸附作用,有效抑制了它的溶解扩散,缓解锂负极表面因不溶性多硫化锂沉积形成的表面钝化,同时,导电剂的加入能够降低电池内阻。
  • 一种用于电池隔层
  • [实用新型]一种加压扣式电池测试夹具-CN201621363622.1有效
  • 赵鹏程;徐艳;向宇;祝夏雨;明海;张松通;曹高萍 - 中国人民解放军63971部队
  • 2016-12-13 - 2017-06-20 - G01R1/04
  • 本实用新型涉及一种加压扣式电池测试夹具,属于电化学工程领域。该装置由夹具主体、正极极板、负极极板、弹簧、加压螺杆组成,主体两侧设置有极板引流条卡槽;正极极板放置在主体底部,其引流条卡主体一侧的极板引流条卡槽内;扣式电池正极朝下,放置在正极极板上;负极极板放置在扣式电池上,其引流条卡主体另一侧的极板引流条卡槽内;弹簧放置在负极极板上,通过主体上部的加压螺杆施压固定。该装置结构简单,测试时通过调节加压螺杆的进程向极板施压,使扣式电池的正极、负极分别与正极极板、正极极板紧密接触,特别适合作为扣式电池、两侧喷溅电极层的固体电解质隔膜等的电化学性能测试夹具使用。
  • 一种加压电池测试夹具
  • [发明专利]一种二氧化硅纳米线的制备方法-CN201710149568.3在审
  • 明海;张文峰;祝夏雨;周洪;曹高萍 - 中国人民解放军63971部队
  • 2017-03-14 - 2017-06-09 - C01B33/12
  • 本发明涉及一种二氧化硅纳米线的制备方法,属于纳米材料与制备方法领域。本发明的目的是解决二氧化硅纳米线的制备问题,提供一种工艺简单、成品均匀、易规模化的二氧化硅纳米线的制备方法。该方法是通过酸性或者碱性水溶液的蒸汽导入到含有硅化合物的有机溶剂中;在搅拌和加热的条件下利用酸性或者碱性的水蒸汽促进含有硅的化合物水解,获得的硅水解产物经过高温退火之后即可形成规则均匀的二氧化硅纳米线。本发明方法具有工艺简单、易规模化制备等优点且制备的二氧化硅纳米线均一分散性好,特别适合用于能源存储、催化、生物成像、药物缓释、癌症治疗、生物探针/传感、吸附/废水处理等领域。
  • 一种二氧化硅纳米制备方法

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