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]一种预锂化复合正极前驱体及其制备方法-CN202310474638.8在审
  • 王梁梁;朱涛;陈磊;朱用;沈枭;褚凤辉;孟一鸣;陈进 - 南通金通储能动力新材料有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-09-19 - C01G53/00
  • 一种预锂化复合正极前驱体及其制备方法,前驱体的通式为LixNiy1Coz1Mn1‑y1‑z1(CO3)1+x/2+aNiy2Coz2Mn1‑y2‑z2(OH)2。制备方法:配置锂盐、镍盐、钴盐及锰盐的混合四元盐溶液,并配置碳酸盐沉淀剂溶液;配置镍盐、钴盐及锰盐的混合三元盐溶液;配置氨水溶液以及氢氧化钠溶液;在第一反应釜中采用喷雾法制备碳酸系四元材料浆料,反应1~2小时后,开启第一反应釜和提浓装置的溢流及循环,当釜内浆料密度达到1.15~1.30g/cm3时停止反应,此时釜中浆料作为核体浆料,其D50为1.8~2.5μm;将所述核体浆料作为初始底液转入第二反应釜进行湿法共沉淀反应;对步骤三的产物依次进行离心洗涤、烘干、筛分除铁,得到预锂化三元前驱体材料。本发明产物均一,可有效减少烧结工序能耗水平,降低生产成本。
  • 一种预锂化复合正极前驱及其制备方法
  • [发明专利]一种三元正极材料及制备方法-CN202210129130.X有效
  • 李加闯;褚凤辉;孟一鸣;成鑫丽;朱用;王梁梁;贺建军 - 南通金通储能动力新材料有限公司
  • 2022-02-11 - 2023-08-15 - H01M4/505
  • 一种三元正极材料,化学式为LiNixCoyMnzMkZr1‑x‑y‑z‑kO2,M元素为La、Al、W、Y、Eu、B中的一种或多种。其制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn、锆盐和M元素的混合盐溶液,配制沉淀剂和络合剂;二、保持反应釜的搅拌开启,通入混合气至氧含量达到10~60mg/L,将混合盐溶液、沉淀剂及络合剂加入釜中进行共沉淀;溢流流向提浓机,控制釜中固含量为22~28%,当粒度、粒度径距达到目标值时停止反应;经压滤、洗涤、干燥后得到三元前驱体;三、将三元前驱体与锂盐混合,加热反应后破碎、筛分得到三元正极材料。本发明有利于提高锂离子的扩散速度,增加与电解液的接触面积,提高离子传输效率。
  • 一种三元正极材料制备方法
  • [发明专利]一种单晶NCMA四元前驱体及其制备方法-CN202211300155.8在审
  • 李加闯;孟一鸣;成鑫丽;朱用;王梁梁 - 南通金通储能动力新材料有限公司
  • 2022-10-24 - 2023-01-17 - C30B7/14
  • 一种单晶NCMA四元前驱体及其制备方法。一种单晶NCMA四元前驱体,化学式为NiaAlbZrc(OH)2·NidCoeMnf(OH)2。制备方法包括:一、配制Ni、Zr、络合剂A的第一金属液,配制Ni、Co、Mn、H2O2的第二金属液,配制沉淀剂,配制络合剂B,配制混合溶液;二、将第一金属液、沉淀剂、混合溶液同时加入釜中共沉淀,每小时加入的第一金属液体积为釜有效体积的6~9%,混合溶液为1.5~2.2%;控制固含量为1.2~1.3g/mL,pH值保持在11.8~12.2,络合剂A浓度为0.1~0.2mol/L;T1小时后得到核层NiaAlbZrc(OH)2,停止第一金属液和混合溶液进液,改进第二金属液与络合剂B,反应T2小时,浆料D50达到3.1~3.9um,停止反应;三、将共沉淀产物经压滤、洗涤、干燥得到单晶NCMA四元前驱体。本发明所制备的单晶型NCMA正极材料中的Al分布均匀,电性能好。
  • 一种ncma前驱及其制备方法
  • [发明专利]一种调控高镍正极材料切面孔径结构的方法-CN202210943408.7在审
  • 孟一鸣;成鑫丽;李加闯;朱用;王梁梁 - 南通金通储能动力新材料有限公司
  • 2022-08-08 - 2022-11-25 - C01G53/00
  • 一种调控高镍正极材料切面孔径结构的方法,包括:一、配制混合盐溶液A、混合盐溶液B、沉淀剂、络合剂;二、向釜中加入混合盐溶液A、沉淀剂及络合剂,反应45~55h后,将混合盐溶液A替换为混合盐溶液B反应20~30h,结束后将浆料压滤、洗涤、干燥、破碎后得到NixCoyMnz(OH)2前驱体;三、将前驱体与锂源和添加剂M混合,进行多段高温烧结,得到LiNixCoyMnzMO2的正极材料;四、将正极材料与添加剂A混合进行低温焙烧,得到通式为LiNixCoyMnzMAO2的多孔高镍正极材料。本发明通过反应气体的脉冲切换,可得到内部密实中层疏松外部稳固的复合结构前驱体,在烧结过程中基于不同前驱体结构制备出内外层无孔,但中层多孔且孔径分布和大小可控的高镍正极材料。
  • 一种调控正极材料切面孔径结构方法
  • [发明专利]一种锂离子电池的正极材料前驱体及制备方法-CN202210320486.1在审
  • 李加闯;褚风辉;朱用;孟一鸣;王梁梁 - 兰州金通储能动力新材料有限公司
  • 2022-03-29 - 2022-07-22 - C01G53/00
  • 一种锂离子电池正极材料前驱体的制备方法,包括:一、配制Mn、添加剂和M盐的第一金属液;配制Ni、Co和M盐的第二金属液;配制Ni、Co、Mn的第三金属液;配制氢氧化钠溶液作为沉淀剂;配制氨水作为第一络合剂;配制氨水、钨盐与氢氧化钠的混合溶液作为第二络合剂;二、向反应釜中加入沉淀剂、纯水、氧化剂和第一络合剂配成底液;三、保持搅拌,将第一金属液、第一络合剂、沉淀剂持续加入进行共沉淀;溢流液流向提浓设备;进液一时间后,停止第一金属液,改进第二金属液;待釜中Ni、Co、Mn比例与第三金属液中的Ni、Co、Mn比例相同时,停止第二金属液与第一络合剂的进液,改进第三金属液与第二络合剂;四、将浆料经过压滤、洗涤、干燥。本发明制得的材料循环性能好,且可满足大电流充放电。
  • 一种锂离子电池正极材料前驱制备方法
  • [实用新型]一种电子工程用接线盒-CN202023130177.3有效
  • 苗宇祥;孟一鸣 - 南京晓庄学院
  • 2020-12-23 - 2022-06-21 - H02G3/08
  • 本实用新型公开了一种电子工程用接线盒,包括固定螺栓、上盖、内扣把手、箱体、线管口、第二线板、第一线板、第一插槽、安装槽、散热板、第三线板、第二插槽、第三插槽、散热暨、绕柱、线槽、线道和压板,所述上盖安装在所述箱体的顶端,所述上盖上表面的四个拐角处设置有所述固定螺栓,且所述上盖与所述箱体之间通过所述固定螺栓连接,所述箱体的右侧设置有所述线管口,且所述线管口有三个,所述箱体内部的底端安装有所述第二插槽,且所述第二插槽的左侧设置有所述第一插槽,所述第二插槽的右侧设置有所述第三插槽,所述第二插槽上安装有所述第二线板,所述第一插槽上安装有所述第一线板,本实用新型具有密封性好和易散热的特点。
  • 一种电子工程接线
  • [实用新型]一种旁压式无线称重传感器-CN202122761694.9有效
  • 孟一鸣;赵广泉;乔乐;李天福 - 北京万象智联科技有限公司
  • 2021-11-12 - 2022-04-29 - G01G19/18
  • 本实用新型公开了一种旁压式无线称重传感器,包括形变器与变送器,所述变送器固定安装于形变器的下表面,所述形变器电连接变送器;所述形变器包括形变传感器,所述形变传感器的上表面两端均固定安装有端部固定支架;使用时,在旁压传感器的上面附着数据处理模块,完成对传感器微弱信号的放大以及线性化处理,并转换成数字信号进行无线数据发送;附着数据采集模块要连接稳定、牢固,同时不能影响传感器的数据采集精度,由于旁压张力传感器通过金属受力产生微小形变来测量钢丝绳的张力,附着模块的连接点只有在传感器中间部分才能尽可能小的影响数据采集精度;该附着模块采用了电池+太阳能电池板供电模式,达到充电与放电的动态平衡,免维护。
  • 一种旁压式无线称重传感器
  • [发明专利]高可靠光纤耦合组件系统-CN202210122619.4在审
  • 孟一鸣;吕德胜;张镇;项静峰;任伟 - 中国科学院上海光学精密机械研究所
  • 2022-02-09 - 2022-04-12 - G02B6/26
  • 一种高可靠光纤耦合组件系统,包括第一光楔、第二光楔、光楔支架、第一光纤耦合组件、第二光纤耦合组件和底座。所述的第一光纤耦合组件、第二光纤耦合组件包括FC单模光纤接头、光纤耦合头和耦合头底座。所述的光楔支架和耦合头底座采用同种材料固定在底座上,所述的光楔经过调节后通过侧面螺钉盖板固定在光楔支架上,使所有光学和结构元件在较大范围的温度环境变化和力学振动情况下,不需要重新调整光路,仍然保持较高的光纤耦合效率,该组件系统具有高可靠性的优势,在8‑43℃的范围内耦合效率波动小于3.5%,性能优于目前的技术方案。适用于有高效率单模光纤耦合与高可靠性要求的航空航天、科研与工业生产等领域。
  • 可靠光纤耦合组件系统

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