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]一种正极材料的制备方法-CN202210300853.1有效
  • 曾家江;夏定国;李素丽;刘建文 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2022-03-25 - 2023-10-20 - H01M4/485
  • 本发明提供一种正极材料的制备方法,包括如下步骤:将含钠元素的化合物、含钴元素的化合物混合均匀后进行烧结处理,得到至少包括钠元素和钴元素的第一化合物;将所述第一化合物与含锂元素的化合物分散在去离子水中,进行离子交换反应,反应结束后得到所述正极材料。根据本发明提供的制备方法制备得到的正极材料具有特殊的相结构,在充放电过程中可以展现出多个充放电小平台,在相同的充放电截止电压和充放电倍率条件下,具有更高的克容量和较为稳定的结构,有助于提高电池的容量和循环性能,从而满足电池薄型化的需求。
  • 一种正极材料制备方法
  • [发明专利]一种车载通信控制器的组合固定装置-CN202310236029.9在审
  • 高佳晨;吴潇俊;夏定国;孙达力 - 上汽大众汽车有限公司
  • 2023-03-13 - 2023-07-18 - B60R16/02
  • 本发明公开了一种车载通信控制器的组合固定装置,其包括:固定基座,在其长度方向上的一端端部设有在高度方向上凸出的挡板,所述挡板设于固定侧上;Y向限位板,其设于所述固定基座在其长度方向上的另一端端部,并与固定侧可转动连接;弹片,其设于所述固定基座的固定侧;Z向限位筋,其设于所述固定基座的固定侧的侧壁上;安装夹头,其设于所述固定基座的安装侧,所述安装夹头用于与车辆连接;当车载通信控制器安装在固定基座上时,所述Y向限位板与挡板对安装在固定基座上的车载通信控制器进行Y向限位,所述弹片向车载通信控制器施加向上的弹力以使车载通信控制器抵靠在Z向限位筋上。
  • 一种车载通信控制器组合固定装置
  • [发明专利]基于汽车遥控钥匙的远程寻车系统及方法-CN202211189294.8有效
  • 张昱君;吴潇俊;夏定国 - 上汽大众汽车有限公司
  • 2022-09-28 - 2023-06-06 - B60R25/24
  • 本发明提供了一种基于汽车遥控钥匙的远程寻车系统及方法,能通过遥控钥匙远程寻车。该系统包括遥控钥匙,车辆和车联网云服务器,通过遥控钥匙与车联网云服务器互联,把遥控钥匙,车辆和车联网云服务器连接成一个可实时交互的系统。所述车辆停车熄火后发送停车位置数据到车联网云服务器。所述遥控钥匙包括电源模块、控制模块、导航模块、通讯模块、地图模块和显示模块,所述遥控钥匙发送遥控钥匙位置数据到车联网云服务器,并接收由车联网云服务器发送的停车位置数据和遥控钥匙位置数据。所述遥控钥匙根据接收到的停车位置数据和遥控钥匙位置数据规划并显示寻车路径。所述车联网云服务器用于接收、保存和发送停车位置数据和遥控钥匙位置数据。
  • 基于汽车遥控钥匙远程系统方法
  • [发明专利]具有过渡金属层超晶格结构的层状氧化物正极材料及制备-CN202310052108.4有效
  • 杨同欢;夏定国 - 北京大学
  • 2023-02-02 - 2023-05-16 - H01M4/525
  • 本发明公开了一种具有过渡金属层超晶格结构的层状氧化物正极材料及制备方法。所述层状氧化物正极材料化学式为LiNixM1‑xO2,其中M为原子序数大于40而小于84的高价态过渡金属元素,在单个过渡金属层中至少包含有一套‑M‑Ni‑Ni‑M‑的最小超结构单元,Ni与M之间通过静电相互作用形成超晶格结构,且M的价态与Ni的价态保持特定对应关系:Ni2+对应于M4+,而Ni3+则对应于M6+或者M5+;Ni与M之间的原子比例在2:1~1:0.01之间。本发明从结构设计的角度出发,设计合成了具有过渡金属间超晶格结构的层状氧化物正极材料,改善了材料的循环稳定性,通过简便易行的共沉淀制备工艺获得具有优异电化学性能的锂离子电池正极材料,易于工业化放大应用,产生规模化经济效益。
  • 具有过渡金属晶格结构层状氧化物正极材料制备
  • [发明专利]一种正极材料及包括该正极材料的正极片和电池-CN202211358612.9在审
  • 曾家江;夏定国;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2022-11-01 - 2023-05-09 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种正极材料及包括该正极材料的正极片和电池,所述正极材料具有特殊的明显区别于常规钴酸锂材料的相结构,所述正极材料在充放电过程中可以展现出多个充放电小平台,跟常规的高电压钴酸锂材料相比,本发明提供的正极材料在电化学性能方面表现出的优势是在相同的充放电截止电压和充放电倍率条件下,该正极材料具有更高的克容量发挥和循环性能。具体地,跟未掺杂的属于P63mc空间群,具有O2相堆积结构化合物相比,由于钾元素的作用,本发明的化合物具有更高的克容量和更优的循环性能。
  • 一种正极材料包括电池
  • [发明专利]一种正极活性材料及其应用-CN202211075101.6在审
  • 曾家江;夏定国;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2022-09-02 - 2023-04-21 - H01M4/485
  • 本发明提供一种正极活性材料及其应用。本发明的正极活性材料包括金属氧化物,所述锂金属氧化物具有式1所示的分子式;在X射线衍射图谱中,所述锂金属氧化物为立方晶系的Cmca空间群,且具有2θ为17.9°~18.1°的002峰,以及2θ为67.0°~67.5°的131峰;Lin‑yNayCo1‑aMaO2,式1,式1中,0.6≤n≤0.8,0<y≤0.05,0≤a≤0.2;Li元素与Na元素的摩尔含量之比m1满足:12≤m1≤80;其中,M为掺杂元素。该正极活性材料特殊的组成以及晶相结构有助于提升电池的比容量以及循环性能,尤其在高压条件下,依旧能够使电池表现优异。
  • 一种正极活性材料及其应用
  • [发明专利]一种锂离子电池-CN202310019580.8在审
  • 曾家江;夏定国;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2023-01-06 - 2023-03-31 - H01M4/13
  • 本发明提供一种锂离子电池,所述锂离子电池包括正极片和负极片;所述正极片的正极活性材料包括式1或式2所示的锂金属氧化物,所述锂金属氧化物为立方晶系的Cmca空间群,且具有2θ为17.9°~18.1°的002峰,以及2θ为67.0°~67.5°的131峰;所述负极片包括锂金属、以及依次层叠设置的负极集流体和负极活性层;所述负极片和正极片的厚度之比为m1,所述正极片和负极片的面密度之比为m2,其中,m1≥1.4,m2≤1.9。该锂离子电池在高电压下不仅具有优异的比容量,在循环性能方面也同样具有优异的表现。
  • 一种锂离子电池
  • [发明专利]一种层状富锂锰基高熵正极材料及其制备方法和电池-CN202211113380.0在审
  • 宋进;夏定国 - 北京大学
  • 2022-09-14 - 2022-12-23 - H01M4/505
  • 本发明公开了一种层状富锂锰基高熵正极材料及其制备方法和电池。该正极材料化学式为Lia[LixMnyA1‑x‑y]O2,Li层和过渡金属[LixMnyA1‑x‑y]层交替排列,0a≤1,0.1≤x≤0.25,0.45≤y≤0.55;A选自Mg、Al、Si、Ca、Ti、V、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Ru、Sn、Sb、Te、Ta、W、Ce中至少4种,其含量分别用a1、a2、a3、ai…an表示,0ai≤0.15,且满足本发明通过构建具有更高层内构型熵的富锂锰基正极材料,保障了材料晶体结构的完整性,避免在首圈充电过程中O2的大量释放,以及在循环过程中因过渡金属离子迁移而导致的电压持续衰退,避免能量密度的大幅衰减和增加电池系统管理的难度;且其制备方法简单,匹配当前工艺,将有力推进富锂锰基正极材料的实际使用。
  • 一种层状富锂锰基高熵正极材料及其制备方法电池
  • [发明专利]一种含硫锂电池正极材料及其制备方法与锂电池-CN202110483025.1在审
  • 张琨;夏定国 - 北京大学
  • 2021-04-30 - 2022-11-01 - H01M4/62
  • 本发明公开了一种含硫锂电池正极材料及其制备方法与锂电池。所述含硫锂电池正极材料为掺杂阴离子硫的富锂锰基正极材料,化学式为Li1+δMnaNibCocSxOy,其中δ=0~0.2,a=0.45~0.7,b=0.05~0.35,c=0.05~0.3,x=0.001~0.1,y=1.9~1.999,且x+y=2,δ+a+b+c=1;通过液相法将未掺杂硫的正极材料在含阴离子硫的溶液中充分反应、烘干后制成。本发明的正极材料中,由于阴离子硫具有与金属结合能力较紧密的化学键和较大的晶格,从而实现了更稳定的阴离子氧化还原与更快的锂离子迁移能力,最终使得改性后的富锂锰基正极材料具有很高的循环稳定性和倍率性能。另外,本发明采用的液相法掺杂硫元素合成步骤简单,易于操作,并且无需在高温下烧结,具有大规模生产的能力与节能减排的优势。
  • 一种锂电池正极材料及其制备方法

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