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]一种用于动力电池金属外壳的防火涂料及其制备方法-CN202310875941.9在审
  • 杜武韬;谢宝钦;刘闽苏;甄方正 - 苏州鸿钜金属制品有限公司
  • 2023-07-17 - 2023-10-20 - C09D175/04
  • 本发明公开了一种用于动力电池金属外壳的防火涂料及其制备方法。首先将15‑25质量份氮化铝、15‑25质量份磷酸铝和15‑25质量份白炭黑过3000目~7000目筛;然后将25‑37.5质量份水性聚氨酯乳液与过筛后的氮化铝、磷酸铝和白炭黑搅拌混合;将混合物放入冻干机中,冻干,制成气凝胶;然后将气凝胶在20‑30摄氏度下压制,采用1‑10MPa的压力进行压制,然后将压制后的气凝胶研磨至粒径在1‑10微米的范围内;在研磨后的气凝胶中加入水,其中所有固体原料的质量占水质量的25‑40%,搅拌混合,制得涂料。本发明制得的涂料涂覆在300‑500微米的厚度时,可以在1300‑1400摄氏度火焰的灼烧下,使涂覆的金属内层温度在60秒内保持在100摄氏度以内,非常适合用于动力电池外壳的防火。
  • 一种用于动力电池金属外壳防火涂料及其制备方法
  • [发明专利]一种低热阻氮化硼导热垫片及其制备方法-CN202310269592.6在审
  • 丘陵;詹科;张羽伦;范维仁;刘闽苏;成会明 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2023-03-08 - 2023-05-16 - C08J5/18
  • 本申请提供了一种低热阻氮化硼导热垫片的制备方法,包括以下步骤:S1:按照重量份,将100~200份二维氮化硼纳米片、200~400份有机溶剂和150~300份高分子基体混合均匀,得到复合浆料;S2:将复合浆料在底膜上涂布、烘干,得到复合导热膜;S3:将复合导热膜层叠设置、然后热压,得到复合导热块体;S4:采用超声切割将复合导热块体裁切成片材,即得低热阻氮化硼导热垫片;其中,所述二维氮化硼纳米片的径厚比为200~500,所述高分子基体的玻璃化转变温度为‑40~20℃。该制备方法制备得到的导热垫片具有特殊的界面“弯折结构”,能够有效降低导热垫片的热阻。本申请还提供一种低热阻氮化硼导热垫片。
  • 一种低热氮化导热垫片及其制备方法
  • [发明专利]一种用于动力电池的导热绝缘涂料及其制备方法-CN202211595222.3在审
  • 杜武韬;谢宝钦;刘闽苏;甄方正 - 苏州鸿钜金属制品有限公司
  • 2022-12-13 - 2023-04-25 - C09D183/04
  • 本发明公开了一种用于动力电池的导热绝缘涂料及其制备方法,首先将无机填料和六方氮化硼混合后进行球磨预处理,并在乙醇中混合超声,然后冷冻干燥,之后置于烘箱中再次干燥,得到预处理的无机填料;然后将有机硅树脂与溶剂按质量比在搅拌机中进行混合,然后将预处理后的无机填料按照质量份数加入至混合溶液中,然后置与搅拌机中充分混合,得到导热绝缘涂料。本发明通过球磨和超声对无机填料和六方氮化硼进行处理后,降低了粒度,提升了面内导热率,有利于动力电池表面热量的扩散,面内导热系数可达10~15W/mK,同时降低了垂直表面方向的导热率。同时所选无机填料均具有优异的电气强度,最终涂料的电气强度可达到80~110KV/mm。
  • 一种用于动力电池导热绝缘涂料及其制备方法
  • [发明专利]二维材料及其制备方法和应用-CN202110277143.7有效
  • 成会明;丘陵;刘闽苏;范维仁 - 佛山市晟鹏科技有限公司
  • 2021-03-15 - 2023-04-14 - C01B21/064
  • 本发明公开了二维材料及其制备方法和应用。本申请的第一方面提供二维材料的制备方法,包括以下步骤:将层状材料与强碱的溶液混合,施加机械力,剥离得到二维材料。利用强碱溶液作为机械剥离二维材料的辅助,提高机械力的剪切作用对层状材料的剥离效果。相比纯机械法剥离或现有的机械化学法,强碱助剂及湿法工艺的协同作用更为明显,有效降低机械力与层状材料的直接接触,保护层状材料的片层,避免过大的冲撞力破坏,使得二维材料的片层尺寸大大提高。另外,强碱在机械作用下会与层状材料发生高效的化学反应,在层状材料的缺陷处接枝羟基官能团,从而在机械力作用下更容易剥离。
  • 二维材料及其制备方法应用
  • [发明专利]氮化硼散热膜及其制备方法和应用-CN202110277139.0有效
  • 丘陵;刘闽苏;成会明;范维仁;丁斯远 - 佛山市晟鹏科技有限公司
  • 2021-03-15 - 2023-03-24 - H05K7/20
  • 本发明公开了氮化硼散热膜及其制备方法和应用。本申请的第一方面提供氮化硼散热膜的制备方法,包括以下步骤:将氮化硼粉末、聚合物和溶剂混合,得到第一分散浆料;向第一分散浆料施加机械力进行剥离,得到包含氮化硼纳米片的第二分散浆料;将第二分散浆料在基底上涂布,得到薄膜;对薄膜进行压缩处理,得到氮化硼散热膜。本申请实施例中分散浆料采用简单的构成体系,包括氮化硼粉末、聚合物和溶剂,成本和处理难度较低。剥离过程中,聚合物和溶剂可以很好地保护氮化硼粉末的六方氮化硼发生破碎作用,将部分对二维材料的冲击力转化为剪切力,从而其二维片层发生滑移。最终得到相对质量较高,即尺寸大、厚度小的二维氮化硼纳米片。
  • 氮化散热及其制备方法应用
  • [发明专利]一种二维材料及其制备方法和应用-CN202110400479.8有效
  • 成会明;丘陵;刘闽苏;范维仁;丁斯远 - 佛山市晟鹏科技有限公司
  • 2021-04-14 - 2022-11-11 - C01B21/064
  • 本发明公开了一种二维材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:采用包括粘度改良介质、溶剂的原料混合配制改良流体;而后将层状原料粉体与改良流体混合均匀制得混合膏体;再对混合膏体进行高速剪切处理,而后进行固液分离;其中,粘度改良介质选自单糖、多糖、聚合物、有机脂中的至少一种;改良流体在25℃下的粘度为20~5000mPa·s,且其在25℃、10000rpm转速下搅拌处理1h后的粘度相比于搅拌前下降0~50%。通过以上方法,在高速剪切过程中,具有特定粘度特性的改良流体所构建的混合膏体环境可缓冲高速转动的机械力,避免片层材料被机械冲击力粉碎;制备过程中可保持体系的粘度稳定,保证高粘度膏体体系对二维材料的强作用力,实现大尺寸二维材料的连续、高效制备。
  • 一种二维材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种二维层状材料及其制备方法和应用-CN202110402078.6在审
  • 丘陵;刘闽苏;成会明;范维仁;丁斯远 - 佛山市晟鹏科技有限公司
  • 2021-04-14 - 2021-08-17 - C01B21/064
  • 本发明公开了一种二维层状材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:采用包括层状材料粉末、流变改良剂和溶剂的原料混合制备具有特定高粘度的混合液,再对混合液进行高压均质处理和固液分离。以上方法在高压均质过程中,高粘度混合液体系可将局部机械冲击力转化为更大范围的剪切力,缓冲流体与界面之间的冲击作用,防止直接冲击力过度破碎材料,同时高粘混合液体系可形成对二维材料前驱体的有效牵扯,实现沿材料片层方向剥离,以实现二维片层材料的高效、高质量制备;以上采用高压均质剥离,可实现多种机械力综合,通过控制高压均质参数和混合液粘度,可实现不同机械作用方式的可控选择和切换,以适于不同结构二维材料的制备,灵活性强。
  • 一种二维层状材料及其制备方法应用

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