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]一种二氧化锡填充/包覆碳纳米管复合负极材料的制备方法-CN201310514286.0无效
  • 吁霁;夏媛 - 南昌大学
  • 2013-10-28 - 2014-03-26 - H01M4/583
  • 一种碳纳米管包覆二氧化锡复合材料的制备方法,将氯化亚锡用去离子水溶解,并加入少量的盐酸,备用;取两端开口纳米管,装入烧瓶中进行脱气,按复合负极材料中20~30wt%碳含量,将备用之溶液移入烧瓶内,在超声波的作用下分散,常温、负压搅拌48~60h,然后于100℃~150℃回流3h,自然冷却至室温,分离出固体物,去离子水洗涤;60℃烘箱中干燥,研磨;置于管式炉中在氮气保护气下400℃~600℃煅烧2h。本发明合成方法简单,成本低;所合成复合材料结构稳定,粒径小且均匀,粒径大小可以控制在4~6nm,材料热稳定性好;作为锂离子电池负极材料具有容量大、循环性能稳定,使用寿命长等特点。
  • 一种氧化填充包覆碳纳米复合负极材料制备方法
  • [发明专利]一种液体活化镁-氯化亚铜纸电池及其制备方法-CN201310157664.4无效
  • 付敏恭;孙晓刚;吁霁;彭晓清;吴小勇;庞志鹏;付琦 - 南昌大学
  • 2013-05-02 - 2013-08-28 - H01M6/06
  • 一种液体活化镁-氯化亚铜纸电池及其制备方法,由镁负极、吸附有电解液的纤维纸、涂有CuCl活性浆料的隔膜纸以及碳素集流体依次叠层式结构组成;将镁负极进行钝化处理,配制镁盐浓度为0.1~1.0M、缓蚀剂浓度为0.02~0.06M的电解液;将纤维纸浸渍在电解液中,再置于40~50℃烘干备用;先将CuCl、导电剂、添加剂按80~90:10~20:0.1~1的质量比混合,球磨,得到CuCl混合粉料,再称取一定数量的CuCl混合粉料加去离子水调制成CuCl活性浆料,然后将CuCl活性浆料涂覆在隔膜纸表面,置于30~40℃烘干备用;在镁电极表面依次叠加一层吸附有电解液的吸水纸、涂有CuCl活性浆料的隔膜纸和碳素集流体,引出正、负极引线,塑料膜真空封装。本发明储存性能优异,长期保存而不失效,其单体电池电压可达1.8-2.0V。
  • 一种液体活化氯化亚铜纸电池及其制备方法
  • [实用新型]生物识别无线充电超薄有源电子标签-CN201220585224.X有效
  • 吴毅强;聂堃;胡少文;罗斌;吁霁;孙晓刚 - 南昌大学
  • 2012-11-08 - 2013-05-22 - G06K19/067
  • 一种生物识别无线充电超薄有源电子标签,其特征是由射频识别器(1)、无线能量感应器(2)、能量转换电路(3)、绝缘隔膜(4)、超薄锂离子电池(5)、指纹识别采集器(6)、指纹识别模块(7)和封装材料(8)组成;指纹识别采集器(6)与指纹识别模块(7)相连,并连接到超薄锂离子电池(5);无线能量感应器(2)与能量转换电路(3)相连,能量转换电路(3)与超薄锂离子电池(5)相连,锂离子电池(5)连接到射频识别器(1),绝缘隔膜(4)置于无线能量感应器(2)和超薄锂离子电池(5)之间。本实用新型厚度不超过1.2mm,应用领域十分广泛。
  • 生物识别无线充电超薄有源电子标签
  • [实用新型]无线充电超薄有源电子标签-CN201220454300.3有效
  • 孙晓刚;吁霁;吴毅强;罗斌;饶锡新;杨湘杰;姚军;曹宏辉 - 南昌大学
  • 2012-09-07 - 2013-03-27 - G06K19/067
  • 一种无线充电超薄有源电子标签,由射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池、封装材料组成;能量转换电路、无线能量接收天线、射频识别器依次分别放置在超薄锂离子电池面板上,无线能量接收天线和超薄锂离子电池之间还放置有绝缘隔膜;无线能量接收天线与能量转换电路连接,能量转换电路与超薄锂离子电池连接,超薄锂离子电池连接到射频识别器;射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池整体封装在封装材料中。本实用新型厚度不超过1.2mm,应用领域十分广泛。可识别单个的非常具体的物体;可透过外部材料读取数据;可同时对多个物体进行识读。
  • 无线充电超薄有源电子标签
  • [发明专利]一种超薄锂离子二次电池-CN201210430281.5无效
  • 吁霁 - 南昌大学
  • 2012-11-01 - 2013-03-13 - H01M10/0585
  • 一种超薄锂离子二次电池,包括正极极片(1)、正极活性材料(2)、固态电解质膜(6)、负极极片(3)、负极活性材料(4)、环形改性聚丙烯膜(5)以及绝缘材料(7);正极极片(1)单面涂覆正极活性材料(2),负极极片(3)单面涂覆负极活性材料(4),且在正、负极片四周留有1-5mm宽的空白;将正极极片(1)、固态电解质膜(6)、环形改性聚丙烯膜(5)和负极极片(3)依次叠合后真空热封构成一个单体电池,电池外表面包裹或涂覆一层绝缘材料(7)。本发明大大减小电池的整体厚度,提高活性材料的用量,具有更高的容量。电池整体结构简单,易于装配。电池采用固态电解质膜为隔膜,避免使用液态电解液,提高了电池的安全性。
  • 一种超薄锂离子二次电池
  • [发明专利]无线充电超薄有源电子标签-CN201210328566.8无效
  • 孙晓刚;吁霁;吴毅强;罗斌;饶锡新;杨湘杰;姚军;曹宏辉 - 南昌大学
  • 2012-09-07 - 2013-01-16 - G06K19/067
  • 一种无线充电超薄有源电子标签,由射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池、封装材料组成;能量转换电路、无线能量接收天线、射频识别器依次分别放置在超薄锂离子电池面板上,无线能量接收天线和超薄锂离子电池之间还放置有绝缘隔膜;无线能量接收天线与能量转换电路连接,能量转换电路与超薄锂离子电池连接,超薄锂离子电池连接到射频识别器;射频识别器、无线能量接收天线、绝缘隔膜、能量转换电路、超薄锂离子电池整体封装在封装材料中。本发明厚度不超过1.2mm,应用领域十分广泛。可识别单个的非常具体的物体;可透过外部材料读取数据;可同时对多个物体进行识读。
  • 无线充电超薄有源电子标签
  • [发明专利]一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法-CN201210209038.0有效
  • 傅敏恭;孙晓刚;吁霁;黎先财;姚军;彭清林;曹宏辉 - 南昌大学
  • 2012-06-25 - 2012-10-31 - H01M6/06
  • 一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法,由镁负极、吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸以及碳素集流体依次叠层式结构组成。将镁负极进行钝化处理,配制镁盐浓度为0.2~1.0M、缓蚀剂浓度为0.01~0.05M的电解液;将纤维纸浸渍在电解液中,再置于40~50℃烘干备用;先将MnO2、导电剂、添加剂按80~90:10~20:0.1~1的质量比混合,球磨,得到MnO2混合粉料,再称取一定数量的MnO2混合粉料加去离子水调制成MnO2活性浆料,然后将MnO2活性浆料涂覆在隔膜纸表面,置于40~50℃烘干备用;在镁电极表面依次叠加一层吸附有电解液的吸水纸、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸和碳素集流体,引出正、负极引线,塑料膜真空封装。本发明储存性能优异,长期保存而不失效,其单体电池电压可达1.8-2.0V。
  • 一种液体活化镁锰纸电池及其制备方法
  • [发明专利]一种镁锰纸电池及其制备方法-CN201210209000.3有效
  • 傅敏恭;孙晓刚;吁霁;黎先财;姚军;彭清林;曹宏辉 - 南昌大学
  • 2012-06-25 - 2012-10-31 - H01M6/06
  • 一种镁锰纸电池及其制备方法,其特征是由镁负极、涂有MnO2活性浆料的隔膜纸和碳素集流体依次叠层构成。将镁负极进行钝化处理,按镁盐浓度为0.2~1M、缓蚀剂浓度为0.01~0.05M配制电解液;由MnO2、导电剂和添加剂按80-90∶10-20∶0.1-1.0的质量比配制成MnO2混合粉料,再按MnO2混合粉料与电解液按70~75:25~30的质量比调制成MnO2活性浆料;将MnO2活性浆料刮涂在隔膜纸表面;再在镁电极表面依次叠加涂有MnO2­活性浆料的隔膜纸、碳素集流体,同时接出正负极引线,塑料膜真空封装。本发明单体的开路电压可达1.8~2.0V。
  • 一种镁锰纸电池及其制备方法
  • [发明专利]一种液体活化锌锰纸电池及其制备方法-CN201210208997.0有效
  • 傅敏恭;孙晓刚;吁霁;黎先财;姚军;彭清林;曹宏辉 - 南昌大学
  • 2012-06-25 - 2012-10-31 - H01M6/06
  • 一种液体活化锌锰纸电池及其制备方法,按锌负极、吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的浆层纸以及碳素集流体依次叠层式构成;按ZnCl2∶NH4Cl∶CaCl2=5-30∶5-50∶3-10的质量比配制电解液;将纤维纸浸渍在电解液中,40-50℃烘干备用;先将MnO2、导电剂和添加剂按80-90∶10-20∶0.1-1.0的质量比混合、球磨得到MnO2混合粉料;将MnO2混合粉料加去离子水调配成MnO2活性浆料,然后刮涂在浆层纸表面,40~50摄氏度烘干备用;在锌箔负极表面依次叠加吸附有电解液的纤维纸、涂有MnO2活性浆料的浆层纸和碳素集流体,接出正负极引线,塑料膜真空封装。本发明储存性能优异,长期保存而不失效,其单体电池电压可达1.5-1.6V。
  • 一种液体活化锌锰纸电池及其制备方法
  • [发明专利]一种三元复合纸电池正极的制备方法-CN201110428142.4有效
  • 孙晓刚;杨湘杰;吁霁;傅敏恭;黎先财;姚军;曹宏辉 - 南昌大学
  • 2011-12-20 - 2012-07-25 - H01M4/04
  • 一种三元复合纸电池正极的制备方法,其特征是按下列步骤:碳纳米管在微波炉中热处理5-10分钟时间,经化学提纯和表面修饰,然后将碳纳米管加入蒸馏水、乙醇或丙酮溶剂中,并进行分散处理,使碳纳米管均匀分散在液体中;将碳纳米管溶液、纸浆及活性材料加入分散剂后搅拌混合,再用高速剪切乳化机将碳纳米管纸浆和活性材料充分均匀分散;将分散好的碳纳米管、纸浆和活性材料溶液倒在造纸专用的丝网上,真空干燥后用液压机将纸电池正极压实,即制备成三元复合纸电池正极。本发明产品可裁剪成需要的形状和大小,或者直接制造成特定的形状和大小的纸电池正极产品。本发明使正极活性材料和集流极合为一体,简化了纸电池的制造工艺。
  • 一种三元复合电池正极制备方法
  • [发明专利]一种碳纳米管导电纸的制备方法-CN201110428147.7无效
  • 孙晓刚;杨湘杰;吁霁;傅敏恭;黎先财;姚军 - 南昌大学
  • 2011-12-20 - 2012-07-11 - D21H27/00
  • 一种碳纳米管导电纸的制备方法,其特征是:将碳纳米管在微波炉中热处理5-10分钟时间,经化学提纯和表面修饰,然后将碳纳米管加入蒸馏水、乙醇或丙酮溶剂中,并进行分散处理,使碳纳米管均匀分散在液体中;将碳纳米管溶液和纸浆搅拌混合,再用高速剪切乳化机将碳纳米管和纸浆充分均匀分散;采用普通造纸的方法制造碳纳米管导电纸,真空干燥后用液压机将碳纳米管导电纸压实,即制备成碳纳米管导电纸。本发明产品可裁剪成需要的形状和大小,或者直接制造成特定的形状和大小的碳纳米管导电纸产品,并具备双面导电性能,形状厚度可随意调节,也可制造导电三维结构件。
  • 一种纳米导电制备方法
  • [实用新型]两电极模拟电池模具-CN200920188919.2无效
  • 高立军;吁霁 - 南昌大学
  • 2009-10-27 - 2010-09-08 - G01N27/00
  • 两电极模拟电池模具,包括内壳、外壳、上盖、两个电极,内壳为圆柱形,内有凹形腔,腔上边缘开一圈槽,O形密封圈嵌入圈槽中;内壳底部中心开一圆孔,顶部和底部电极的直径与内壳凹形腔的内径相同,分置于内壳凹形腔内底部和顶部;底部电极底边缘开一圈槽,O形密封圈嵌入圈槽中;底部电极的底部中心开一螺孔;内壳置于外壳内,外壳底部中心开一圆孔,引线穿过外壳、内壳底部圆孔旋入底部电极螺孔中与之连接;外壳与上盖螺纹连接,上盖内腔开直径与顶部电极直径相同圆孔;上盖中心开一螺孔,引线通过螺孔旋入并与顶部电极接触。本实用新型结构紧凑、装配简单;密封性能好,可在各种气氛中使用;可方便调节电极间接触的松紧程度,装配成功率高。
  • 电极模拟电池模具

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