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]一种电池正极材料、电池正极、制备方法及电池-CN202310249154.3在审
  • 叶瑛;杜昊;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2023-03-15 - 2023-06-30 - H01M4/587
  • 本发明公开了一种电池正极材料、电池正极、制备方法及电池。该电池正极材料是由氯化咪唑插嵌在石墨的晶格层间位置上所组成的间层化合物,即氯化咪唑插层石墨。这种正极材料适合于和铝箔负极和铝离子电解质溶液配合使用,制作可充电铝离子电池。这种电池阳极材料具有来源广泛、价格较低、制备简便等优势。氯化咪唑插层石墨继承了石墨导电性好,导热率高等优点在动力电池领域具有广泛的应用前景。本发明还给出了基于氯化咪唑插层石墨的电池正极制备技术,以及使用该电极制作电池的方法。
  • 一种电池正极材料制备方法
  • [发明专利]一种铝离子电解质溶液、制备方法及其应用-CN202310249152.4在审
  • 叶瑛;杜昊;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2023-03-15 - 2023-06-27 - H01M10/0568
  • 本发明公开了一种铝离子电解质溶液、制备方法及其应用。铝离子电解质溶液的溶质由氯化咪唑、氯化铝和氯化镧组成,溶剂是碳酸酯类化合物,其中氯化咪唑与氯化铝的摩尔比为1:1至1:1.5;氯化铝与氯化镧的摩尔比为1:0.01至1:0.1,溶质:溶剂的重量比为1:0.5至1:2。制备时将三种原料按推荐的比例混合共熔,再溶于碳酸酯类化合物中,即得到铝离子电解质溶液。这种铝离子电解质溶液具有电化学活性和电导率高的优势,且主要成份难挥发、不燃烧,基本上杜绝了电池自燃爆炸的可能性。本发明提供的铝离子电解质溶液可用于制成各种类型的铝离子电池,适合于用作乘用车动力电池,也可以用做与可再生能源发电装置配套的储能装置。
  • 一种离子电解质溶液制备方法及其应用
  • [发明专利]一种原位微孔聚合物膜、制备方法及其应用-CN202310249151.X在审
  • 叶瑛;杜昊;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2023-03-15 - 2023-06-23 - B01D69/12
  • 本发明公开了一种原位微孔聚合物膜、制备方法及其应用。这种高分子聚合物膜中均匀分布了尺寸可控的穿透性微孔,包覆在物体表面起绝缘保护作用,同时允许物体中的组分透过膜材料与介质交换。在制备方法上,先将成膜剂溶液涂覆在被保护的物体上,待溶液蒸发浓缩后,将物体连同半固化膜浸入第二溶剂,是此前残留的溶剂被萃取分离,从而形成微孔膜。通过调节成膜剂在物体表面蒸发浓缩条件及比例,即可达到微孔膜孔隙度和孔径的目的。和传统的膜材料相比,原位微孔膜制做简便,制备成本和使用成本低,具有性价比优势。原位微孔聚合物膜适合于用作充电式离子电池正负极之间的隔膜,以及探测电极的保护膜。
  • 一种原位微孔聚合物制备方法及其应用
  • [发明专利]一种电池负极材料、电池负极、制备方法及电池-CN202310249163.2在审
  • 叶瑛;杜昊;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2023-03-15 - 2023-05-12 - H01M4/587
  • 本发明公开了一种电池负极材料、电池负极、制备方法及电池。该电池负极材料是由锐钛矿微粒插嵌在石墨的晶格层间位置上所组成的间层化合物,即锐钛矿插层石墨。锐钛矿插层石墨继承了石墨导电性好,导热率高等优点。石墨层片被锐钛矿撑开后更易于阳离子进入,而且位于石墨晶格层间位置的锐钛矿微粒表面有丰富的Ti—O断键,在充放电过程具有很高的电化学活性,因此能明显提高负极的能量密度。锐钛矿插层石墨适合于取代结晶石墨和其它碳素材料,用作各类离子电池的负极材料,能全面提升电池的能量密度、充放电倍率以及循环寿命等性能指标,具有综合性竞争优势。本发明还给出了基于锐钛矿插层石墨的电池负极制备技术,以及使用该电极制作电池的方法。
  • 一种电池负极材料制备方法
  • [发明专利]一种双阴极硫化物-金属离子电池及其制备方法-CN202110504668.X有效
  • 叶瑛;杜昊;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2021-05-10 - 2022-08-23 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种双阴极硫化硫化物‑金属离子电池及其制备方法。这种电池有两个金属阴极和一个硫化物‑碳原位复合电极阳极,阴极位于阳极两侧,在阴极和阳极之间设置离子隔膜。双阴极设置从结构角度倍增了电池内部阳极与阴极的接触面积,从而提高了电池的充放电速率和过载能力。本发明提供的硫化物‑碳原位复合电极是微晶硫化物与炭质载体在微观尺度上的复合,克服了硫化物在充放电过程中间产物传导率低的缺陷,改善了电极的充放电循环性能。本发明提供的金属离子电解质溶液原料来源广泛,配制与使用操作简便易行。本发明提供的电池在能量密度和综合性能上优于目前的锂离子电池阳极材料,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
  • 一种阴极硫化物金属离子电池及其制备方法
  • [发明专利]一种钠离子载体-碳复合粉体与自隔式电极及制备方法-CN202210272602.7在审
  • 叶瑛;杜昊;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2022-03-18 - 2022-06-03 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种钠离子载体‑碳复合粉体与自隔式电极及制备方法。该钠离子载体的化学成分为铝钛酸钠,是三钛酸钠的类质同象衍生物。铝钛酸钠适合用作二次钠电池的电极材料,其能量密度高于磷酸亚铁锂,安全性和性价比优于各类锂离子电极材料。采用原位复合技术,制备了铝钛酸钠‑碳的复合粉体,以及基于这种复合粉体的自隔式钠离子载体‑碳复合电极。自隔式电极的最大特点是自带离子隔膜。通过交联‑沉淀作用,在电极表面,包括内部微孔表面形成的微孔聚合物膜起到了离子隔膜的作用。使用自隔式电极组装电池时,阳极和阴极之间不再需要另外设置离子隔膜,简化了制造工艺,节省了综合成本,也缩减了电池的体积。
  • 一种钠离子载体复合电极制备方法
  • [发明专利]一种硫化物-碳原位复合材料、电极及其制备方法与电池-CN202011009299.9有效
  • 叶瑛;夏天;张楚青;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2020-09-23 - 2022-03-15 - H01M4/62
  • 本发明公开了一种硫化物‑碳原位复合材料、电极及其制备方法与电池,复合材料是一种由微晶硫化物与炭颗粒相嵌组成的均匀混合物。在制备方法上,是将硫化物前躯体与碳前躯体配制成完全互溶的溶液,通过加热蒸馏,前躯体依次析出,并在残留溶液的分散作用下保持雏晶结构并形成镶嵌结构。溶剂蒸干后得到两种前躯体的固相混合物,经高温分解后,得到硫化物‑碳原位复合材料。这种复合材料粉体经粘结、二次成型与炭化,能制备成基于硫化物‑碳原位复合材料的电极。这种电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高等优点。以这种电极为阳极,与金属阴极配对,配合使用相应的电解质溶液,可以得到硫镁、硫锂电池,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
  • 一种硫化物原位复合材料电极及其制备方法电池
  • [发明专利]一种生物结构微孔碳硫复合电极及其制备方法与电池-CN201910371712.7有效
  • 叶瑛;夏天;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2019-05-06 - 2021-03-23 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种生物结构微孔碳硫复合电极及其制备方法与电池。这种电极碳材料主要由具有植物微观结构的微晶石墨组成,在微晶石墨之间,充填有碳纳米膜和相互连通的微米至亚微米级微孔。在制备方法上,是以天然植物粉体为前躯体,通过结构保全和催化炭化技术获得生物微晶石墨‑碳纳米膜碳材料,制备成本具有竞争优势。搭载的单质硫是在熔融状态下,借助液态硫熔体与碳材料的表面亲和力,形成均匀复合体。生物结构微孔碳硫复合电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高的优点,适合于用作硫铝电池,以及硫锂、硫镁电池的阳极。这种碳/硫电极有利于提高电池的容量及综合性能,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
  • 一种生物结构微孔复合电极及其制备方法电池
  • [发明专利]一种生物微晶石墨-碳纳米膜碳电极及其制备方法与电池-CN201811455215.7有效
  • 叶瑛;夏天;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2018-11-30 - 2021-03-23 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种生物微晶石墨‑碳纳米膜碳电极及其制备方法与电池。这种碳电极主要由具有植物微观结构的微晶石墨组成,在微晶石墨之间,充填有碳纳米膜和相互连通的微米至亚微米级微孔。在制备方法上,是以天然植物粉体为前躯体,通过结构保全和催化炭化技术获得生物微晶石墨‑碳纳米膜碳材料,制备成本具有竞争优势。生物微晶石墨‑碳纳米膜碳电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高的优点,适合于用作锂离子电池、铝离子电池和其它各类二次电池的阴极,也适合于用作海水‑铝电池的阳极。这种碳电极有利于提高电池的容量及综合性能,在高容量电池领域具有广泛的应用前景,在化工、催化和功能性材料领域也具有一定的应用潜力。
  • 一种生物微晶石纳米电极及其制备方法电池
  • [实用新型]一种基于碳硫复合电极的电池结构-CN202020090118.9有效
  • 叶瑛;夏天;张平萍 - 杭州怡莱珂科技有限公司
  • 2020-01-15 - 2020-08-04 - H01M4/36
  • 本实用新型公开了一种基于碳硫复合电极的电池结构,该电池结构包括导线、电池外壳、电解质溶液、电池隔膜、碳硫复合电极、金属电极。本实用新型利用碳硫复合电极作为电池的阳极,而金属电极作为电池的阴极,通过在碳硫复合电极或金属电极表面以密封形式包覆电池隔膜,形成了一组能够有效发挥碳硫复合电极性能的电池结构。在本实用新型中,电池中的碳硫复合电极和金属电极两两作为一组,一组单独使用,或多组通过并联接法或者串联接法,其设置的组数能够根据实际需要进行灵活扩展。
  • 一种基于复合电极电池结构

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