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]一种锡/碳复合纳米材料的制备方法和应用-CN202111577218.X有效
  • 谭明冬;雷丹妮;崔浩;王成新 - 中山大学
  • 2021-12-20 - 2022-12-20 - B22F1/054
  • 本发明属于储能材料技术领域,公开了一种锡/碳复合纳米材料的制备方法和应用。该制备方法包括先制备纳米Sn颗粒,然后将纳米Sn颗粒与碳源混合,加热形成聚合物层,再将聚合物层碳化,制备锡/碳复合纳米材料。本发明先通过化学脱合金法在室温下制备出纳米Sn颗粒,该方法成本低、操作简单;且制备的纳米Sn颗粒表面光滑,颗粒大小均匀;再经过碳源均匀包覆、碳化后制备锡/碳复合纳米材料在循环过程中能够抑制体积膨胀,避免Sn颗粒粉碎造成的容量衰减。以锡/碳复合纳米材料作为钠电池的电极材料,电池表现出良好的循环稳定性和高容量。该制备方法可以应用于制备钠电池以及回收废弃电池中。
  • 一种复合纳米材料制备方法应用
  • [发明专利]一种MgAl2-CN202111310351.9有效
  • 雷丹妮;叶思阳;王成新 - 中山大学
  • 2021-11-05 - 2022-10-21 - C04B35/443
  • 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种MgAl2O4纳米线膜的制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:(1)将锂铝合金与醇混合,反应,制得纳米线凝胶;(2)采用醇洗涤步骤(1)制备的纳米线凝胶,然后制成凝胶膜;(3)预煅烧步骤(2)制备的凝胶膜,然后将经过预煅烧的凝胶膜浸渍在有机镁盐溶液中,取出凝胶膜,再经煅烧制得MgAl2O4纳米线膜。该方法制备的MgAl2O4纳米线膜形貌均匀、致密,将其应用于电池电解质,具有良好性能。且反应条件较温和,易控制,无需长时间高温,对设备要求低;且成本低、操作简单、通用性强。
  • 一种mgalbasesub
  • [发明专利]一种纳米锂合金的制备方法及其应用-CN202111231442.3在审
  • 雷丹妮;韩双辉;李振邦;张玉基;王成新 - 中山大学
  • 2021-10-21 - 2022-02-15 - H01M4/38
  • 本发明属于材料技术领域,公开了一种纳米锂合金的制备方法及其应用。该制备方法,包括以下步骤:将金属锂与金属醇盐混合,压片,得原料块;然后将原料块高温处理,得到纳米锂合金。本发明以金属醇盐和金属锂作为原料,利用锂热还原反应,将金属醇盐中的金属元素还原为金属单质,被还原出的金属单质与过量的锂金属反应形成纳米锂合金。本发明制备的纳米锂铝合金中锂铝合金分布均匀,能够有效诱导锂均匀地沉积并抑制锂枝晶的形成,提高电池的循环稳定性。利用本发明制备的纳米锂铝合金组装电池,其循环稳定性优异,且具有良好的温度适应性。本发明提供的制备方法简单,利于大规模生产。
  • 一种纳米合金制备方法及其应用
  • [发明专利]一种电池电解液及其制备方法和应用-CN202110884049.8在审
  • 雷丹妮;张玉基;吴圆;王成新 - 中山大学
  • 2021-08-03 - 2021-12-14 - H01M10/0566
  • 本发明公开了一种电池电解液及其制备方法和应用,所述电池电解液含有醇铝纳米线和有机碳酸酯,所述有机碳酸酯包括氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯中的至少一种。本发明以醇铝纳米线和氟代碳酸乙烯酯(或碳酸亚乙烯酯)作为锂金属电池电解液的添加剂,可通过醇铝纳米线和氟代碳酸乙烯酯(或碳酸亚乙烯酯)在正极和负极表面反应形成坚硬且具有高离子电导率的铝基固态薄膜,该铝基固态薄膜不仅可以抑制锂金属电池正极的应力腐蚀和结构衰变,还可以防止锂金属负极上枝晶的形成,极大地改善锂金属电池的长循环性能和倍率性能。本发明开发了一种低成本、高效、环保的双添加剂体系,对高性能锂金属电池的大规模应用具有重要意义。
  • 一种电池电解液及其制备方法应用
  • [发明专利]一种LiAl5-CN202011565959.1有效
  • 雷丹妮;吴圆;王成新 - 中山大学
  • 2020-12-25 - 2021-12-07 - H01M10/0562
  • 本发明公开了一种LiAl5O8纳米线的制备方法、复合固态电解质、锂金属电池,所述LiAl5O8的制备方法包括如下步骤:对Al(EtO)3纳米线进行预煅烧,然后在保护气氛下,将预煅烧后的Al(EtO)3纳米线膜浸泡于锂离子溶液中;浸泡结束后进行固液分离,得到补充锂的Al(EtO)3纳米线;煅烧所述补充锂的Al(EtO)3纳米线,得到LiAl5O8纳米线。由本发明的LiAl5O8纳米线制得的复合固态电解质可以引导Li+以层片状而不是以枝晶状的形式沉积,能够显著改善锂金属电池的长循环稳定性和倍率性能。
  • 一种lialbasesub
  • [发明专利]一种锂金属电池用负极多孔铜集流体的制备方法-CN201710615564.X有效
  • 贺艳兵;赵恒;雷丹妮;倪彬;吕伟;李宝华;杨全红;康飞宇 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2017-07-26 - 2020-09-22 - H01M4/66
  • 本发明属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种锂金属电池用负极多孔铜集流体的制备方法,至少包括如下步骤:第一步,用溶剂清洗Cu‑X合金片的表面,以除去Cu‑X合金片表面的杂质;第二步,配制酸溶液;第三步,在电化学工作站上,使用三电极体系,用铂或镍作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,Cu‑X合金片作为工作电极,用第二步得到的酸溶液作为电解液,采用线性扫描循环伏安法从‑1V至不同截止电压,扫描不同圈数,得到多孔铜集流体。相对于现有技术,本发明利用Cu‑X合金片作为基材,利用不同浓度的酸作为介质,通过电化学的方法刻蚀出不同孔径的多孔铜集流体,将该集流体用作锂金属电池负极集流体,可以较好地起到为锂金属提供沉积空间、限制锂枝晶生长的作用。
  • 一种金属电池负极多孔流体制备方法
  • [发明专利]一种钠离子电池用负极片-CN201710615563.5有效
  • 贺艳兵;位艳杰;叶桁;徐佳;雷丹妮;吕伟;李宝华;杨全红;康飞宇 - 清华大学深圳研究生院
  • 2017-07-26 - 2020-07-03 - H01M4/131
  • 本发明属于钠离子电池技术领域,尤其涉及一种钠离子电池用负极片,包括表面分布有大量孔结构的多孔集流体和电镀沉积于所述多孔集流体上的氧化锡纳米球形颗粒。相对于现有技术,本发明将活性物质直接电镀在集流体上,避免使用导电剂和粘结剂。而且本发明制备简单,两步完成在多孔集流体上电镀氧化锡颗粒的操作;首先通过刻蚀形成多孔集流体,得到表面有100nm‑5μm直径不等的孔径的多孔集流体;然后通过电镀沉积,使得大量直径为100nm‑3μm的氧化锡颗粒生长在多孔集流体上,使得氧化锡和集流体的接触面积大幅增加。将本发明的负极片用于钠离子电池中时,可逆比容量达到432 mAh/g。
  • 一种钠离子电池负极
  • [发明专利]一种复合材料的制备方法、包含该复合材料的镍铁电池电极,以及镍铁电池-CN201810605314.2有效
  • 雷丹妮;张瑞锋 - 深圳汽航院科技有限公司
  • 2018-06-13 - 2020-05-08 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种复合材料的制备方法、包含该复合材料的镍铁电池电极,以及镍铁电池;其中,复合材料的制备方法的一个实施例,包括以下步骤:步骤一,将有机铁化合物和有机铟化合物溶于有机溶剂;步骤二,将上述混合溶液滴加在多孔碳材料上,不断按压搅拌后抽真空,使混合溶液浸渍到多孔碳的孔道内,同时使有机溶剂挥发;步骤三,不断重复步骤二,将得到的材料与硫单质混合均匀,装入密封的玻璃瓶中,加套不锈钢保护套,放入通氩气的管式炉中进行煅烧,得到FeSx/InSx/C的复合材料。本发明的制备方法工艺简单,制备的材料绿色环保,并有效地抑制了铁的溶解副反应以及析氢副反应,发挥出较高的质量比容量及库仑效率,能满足实际应用需求。
  • 一种复合材料制备方法包含电池电极以及
  • [发明专利]一种钠离子电池用负极材料-CN201710615547.6在审
  • 贺艳兵;位艳杰;叶桁;徐佳;雷丹妮;吕伟;李宝华;杨全红;康飞宇 - 清华大学深圳研究生院
  • 2017-07-26 - 2017-10-24 - H01M4/48
  • 本发明属于钠离子电池技术领域,尤其涉及一种钠离子电池用负极材料,包括氧化锡颗粒和镶嵌于所述氧化锡颗粒的氧化钛球形纳米颗粒,所述氧化锡颗粒和所述氧化钛球形纳米颗粒的镶嵌部分为纳米级别的颗粒复合,所述氧化钛球形纳米颗粒的直径为2nm‑200nm。相对于现有技术,本发明包括氧化锡颗粒和镶嵌于所述氧化锡颗粒的氧化钛球形纳米颗粒,氧化钛球形纳米颗粒为氧化锡的体积膨胀提供了空间,从而改善其循环性能。而且本发明制备简单,一次烧结完成;氧化钛颗粒和氧化锡颗粒实现良好的复合并相互嵌入,从而使得使用该负极材料的钠离子电池循环稳定性有明显改善;将该负极材料用于钠离子电池时,钠离子电池的可逆比容量达到450 mAh/g。
  • 一种钠离子电池负极材料

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