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]一种剑麻纤维碳/铅复合材料的制备方法及其应用-CN201910974917.4有效
  • 刘峥;梁秋群;艾慧婷;冯炜怡;覃世乐 - 桂林理工大学
  • 2019-10-14 - 2021-07-02 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种剑麻纤维碳/铅复合材料的制备方法及其应用。利用5%氢氧化钠和5%磷酸溶液对剑麻纤维进行预处理;在80℃下,在恒温油浴锅中用磁力搅拌将氯化铅溶液充分浸渍预处理后的剑麻纤维;将干燥的氯化铅浸渍过的剑麻纤维,在N2气氛下进行煅烧,控制600℃,保温3 h,获得到剑麻纤维碳/铅复合材料。本发明的剑麻纤维碳/铅复合材料应用于铅碳电池负极材料。本发明的优点在于:采用溶液浸渍法能够使活性物质铅在碳材料上分布更加均匀,具有更良好的界面形容性,更加有效地提高活性物质铅的利用率,使碳材料与Pb/PbSO4工作电势更加匹配,从而抑制铅碳电池负极在HRPSoC状态下的不可逆硫酸盐化现象,延长电池使用寿命。
  • 一种剑麻纤维复合材料制备方法及其应用
  • [发明专利]一种油茶果壳碳/氧化锌复合材料的制备方法及其应用-CN201910974914.0有效
  • 刘峥;梁秋群;艾慧婷;刘欣欣;刘超;叶钰铭 - 桂林理工大学
  • 2019-10-14 - 2021-04-09 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种油茶果壳碳/氧化锌复合材料的制备方法及其应用。利用5%氨水溶液对油茶果壳进行预处理;以预处理后的油茶果壳为原料,在真空管式炉中,N2气氛下,600℃加热2小时,获得到油茶果壳基碳材料;分别将茶果壳基碳材料、柠檬酸无水乙醇溶液,加到调节pH值为7的醋酸锌水溶液中,在80℃温度条件下,搅拌1.5小时,趁热过滤,获得油茶果壳基碳材料和Zn(0H)2溶胶混合物;将获得的油茶果壳基碳材料和Zn(0H)2溶胶混合物粉末,在N2气氛下进行煅烧,控制600℃,保温2 h,获得到油茶果壳碳/氧化锌复合材料。本发明的油茶果壳碳/氧化锌复合材料应用于铅碳电池负极材料。本发明制备工艺简单,制得的材料比电容量高、容量保持率高。
  • 一种油茶果壳氧化锌复合材料制备方法及其应用
  • [发明专利]生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料的制备方法及其应用-CN201910974878.8在审
  • 刘峥;李伟;艾慧婷;梁秋群;程夏;邢淋慧;周含子 - 桂林理工大学
  • 2019-10-14 - 2020-04-14 - H01M4/58
  • 本发明公开了一种生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料的制备方法及其应用。先利用质量百分比浓度为5%的氢氧化钠溶液浸泡甘蔗渣,制得碳源,再通过球磨法将水合醋酸锰、氟化钠、磷酸二氢氨、乙酸钠和碳源,在无水乙醇中球磨,制得流变相浆体,而后通过原位热解法将流变相浆体煅烧制得生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料。本发明的生物质碳/聚氟磷酸锰钠复合材料用于锂离子电池正极材料。本发明的优点在于:在聚氟磷酸锰钠粒子表面包覆碳层,能够很好的解决先制成聚氟磷酸锰钠纯相,再添加高温碳化生成的生物碳而制成复合材料,该类复合材料不能大幅度提高聚氟磷酸锰钠的倍率性能和循环性能的不足。
  • 生物磷酸复合材料制备方法及其应用
  • [发明专利]生物质碳/聚氟磷酸铁钠复合材料的制备方法及其应用-CN201910974875.4在审
  • 刘峥;艾慧婷;梁秋群;邢淋慧;程夏;周含子 - 桂林理工大学
  • 2019-10-14 - 2020-03-27 - H01M4/58
  • 本发明公开了一种生物质碳/聚氟磷酸铁钠复合材料的制备方法及其应用。先利用质量百分比浓度为5%的氢氧化钠溶液浸泡甘蔗渣,制得碳源,再通过球磨法将草酸亚铁、氟化钠、磷酸二氢氨、乙酸钠和碳源,在无水乙醇中球磨,制得流变相浆体,而后通过原位热解法将流变相浆体煅烧制得生物质碳/聚氟磷酸铁钠复合材料。本发明的生物质碳/聚氟磷酸铁钠复合材料用于锂离子电池正极材料。本发明的优点在于:在聚氟磷酸铁钠粒子表面包覆碳层,能够很好的解决先制成聚氟磷酸铁钠纯相,再添加高温碳化生成的生物碳而制成复合材料,该类复合材料不能大幅度提高聚氟磷酸铁钠的倍率性能和循环性能的不足。
  • 生物磷酸复合材料制备方法及其应用

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