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]一种全固态锂-碘二次电池及其制备方法-CN202111588891.3有效
  • 何平;程铸;潘慧;周豪慎 - 南京大学
  • 2021-12-23 - 2023-10-13 - H01M10/052
  • 本发明公开了一种全固态锂‑碘二次电池及其制备方法,属于电化学技术领域。该全固态锂‑碘二次电池包括碘正极、组合固态电解质和锂金属负极,所述组合固态电解质设置在碘正极和锂负极之间;所述组合固态电解质从碘正极侧至锂金属负极侧由依次排列的第一聚合物类固态电解质层、陶瓷类固态电解质层和第二聚合物类固态电解质层组成。本发明提供的全固态锂‑碘二次电池,实现了多碘离子在正极侧附近的限域溶解,规避了液态锂‑碘电池中多碘离子穿梭问题,解决了传统固态锂‑碘电池中惰性放电产物导致的反应动力学缓慢和可充电性差问题。
  • 一种固态二次电池及其制备方法
  • [发明专利]一种室温高锂离子电导率的聚合物固态电解质-CN202211437657.5在审
  • 何平;王蕾;潘慧;周豪慎 - 南京大学
  • 2022-11-15 - 2023-03-10 - H01M10/0565
  • 本发明公开了一种室温高锂离子电导率的聚合物固态电解质,该聚合物固态电解质是通过向深共晶电解液中加入负极保护添加剂、聚合物单体、交联剂和光引发剂后采用紫外光聚合制得;所述深共晶电解液由N‑甲基乙酰胺和锂盐制得;所述聚合物单体为难溶于电解液的单体和易溶于电解液的单体。本发明提供的用于全固态电池的聚合物电解质,电导率高、制备方法简单、柔韧性好且易于加工,解决了聚合物固态电解质室温离子电导率低的问题,同时对锂金属负极具有良好的稳定性,可以应用在高能量密度高安全性的锂金属电池中。
  • 一种室温锂离子电导率聚合物固态电解质
  • [发明专利]液-液两相电解液及其在制备锂氧气电池中的应用-CN202211369190.5在审
  • 何平;周豪慎;王静;钟含运 - 南京大学
  • 2022-11-03 - 2023-01-24 - H01M12/08
  • 本发明公开了液‑液两相电解液及其在制备锂氧气电池中的应用,所述电解液的两相分别为二甲基亚砜溶剂和辛基三甲氧基硅烷溶剂;所述电解液中包括电解质锂盐;二甲基亚砜溶剂内溶解有氧化还原媒介,且氧化还原媒介不溶于辛基三甲氧基硅烷溶剂。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明无需引入其他物理结构的前提下,通过设计极性不同的溶剂的两相电解液,即能阻挡氧化还原媒介在锂氧气电池内的穿梭,明显降低了锂氧气电池中的过电位,改善了电池的循环稳定性;(2)本发明所述电解液解决穿梭问题的同时简化了锂氧气电池的装配流程,降低了易碎膜状材料失效的问题。
  • 两相电解液及其制备氧气电池中的应用
  • [发明专利]基于多孔材料自支撑膜的准固态电解质及其制备方法和应用-CN202010241327.3有效
  • 周豪慎;常智;乔羽;杨慧军;邓瀚;何平 - 南京大学
  • 2020-03-31 - 2023-01-06 - H01M10/058
  • 本发明公开了基于多孔材料自支撑膜的准固态电解质及其制备方法和应用,所述准固态电解质以多孔材料粉体为基础材料,并经两次活化、有机电解液浸泡,利用多孔材料孔道的毛细作用,将有机电解液吸附于孔道内部,随后将其用于锂电池电化学循环。本发明具有以下优点:(1)所述准固态电解质同时具有高的氧化稳定性和优异的对锂金属还原稳定性,因此可以实现用单一电解液体系提升锂金属电池,尤其是高压锂金属电池的电化学循环稳定性;(2)所述准固态电解质的液态电解液含量极少,有利于实现高能量密度锂金属电池;(3)所述准固态电解质用于减少电解液分子在正极和负极表面的分解,提高该电解液的氧化和还原稳定性,提升电池的能量密度。
  • 基于多孔材料支撑固态电解质及其制备方法应用
  • [发明专利]提升钠离子电池硬碳负极倍率和循环稳定性的方法-CN202211024946.2在审
  • 周豪慎;陆子洋;杨慧军 - 南京大学
  • 2022-08-25 - 2022-11-04 - H01M4/36
  • 本发明公开了提升钠离子电池硬碳负极倍率和循环稳定性的方法,所述方法为在硬碳负极上涂覆薄膜、或在硬碳负极上贴合自支撑结构的薄膜、或在硬碳负极上贴合涂覆有薄膜的隔膜,实现对硬碳的界面成分和离子传输进行改性修饰;所述薄膜包括沸石分子筛和金属有机框架材料中的至少一种。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)本发明所述薄膜能够有效改善离子在电解液,薄膜和硬碳表面处的离子传输,有效提升硬碳负极的倍率性能和循环稳定性;(2)所述薄膜在提升倍率性能和循环稳定性的同时,平台容量得到很好的保持;(3)该所述功能性薄膜有很强的普适性,沸石分子筛的低成本优势有利于将本申请的方案放大,进行规模化的生产。
  • 提升钠离子电池负极倍率循环稳定性方法
  • [发明专利]柔性提锂装置及提锂方法-CN202111510468.1有效
  • 何平;王义钢;杨金贵;周豪慎 - 南京大学
  • 2021-12-10 - 2022-10-18 - C25C7/00
  • 本发明公开了一种柔性提锂装置,所述柔性提锂装置包括由柔性封装膜制成的具有密封腔体的壳体,所述密封腔体中填充有缓冲层;所述壳体上开设有窗口,所述窗口被一固定于壳体上的无机/聚合物复合锂离子筛膜完全覆盖;所述壳体的内表面上固定有一锂沉积电极,所述锂沉积电极上连接一极耳,所述极耳从所述密封腔体中伸出;所述壳体上相对于所述锂沉积电极的另一侧固定有阳极催化层。本发明还提供了所述柔性提锂装置的制备方法以及提锂方法。本发明的柔性提锂装置,解决了现有的利用固态电解质从含锂离子的液体中回收锂的方法中,提锂器件质脆、不可弯折等问题。
  • 柔性装置方法
  • [发明专利]无机/聚合物复合锂离子筛膜及其制备方法与应用-CN202111122187.9有效
  • 何平;杨金贵;王义钢;潘慧;张语萌;周豪慎 - 南京大学
  • 2021-09-24 - 2022-10-18 - H01M10/0565
  • 本发明公开了一种无机/聚合物复合锂离子筛膜的制备方法,包括以下步骤:S1.将热塑性聚合物颗粒放置于两张耐高温膜之间,加热使热塑性聚合物颗粒软化,并将其辊压成聚合物膜;S2.去除聚合物膜一侧的耐高温膜,加热使聚合物膜软化,再于其表面均匀地铺上无机电解质颗粒;S3.施加压力使得无机电解质颗粒粘附于聚合物膜上,然后去掉未粘附的无机电解质颗粒;S4.将粘附有无机电解质颗粒的聚合物膜置于两张耐高温膜之间,通过热压使得无机电解质颗粒嵌入到聚合物膜中,得到无机/聚合物复合锂离子筛膜。本发明制备的无机/聚合物复合锂离子筛膜,具有良好的锂离子选择性,且避免了复合电解质膜被锂枝晶刺破的风险。
  • 无机聚合物复合锂离子及其制备方法应用
  • [发明专利]一种高比能钠离子电池锰基层状正极材料、制备方法和用途-CN202210639226.0在审
  • 郭少华;王棋;周豪慎 - 南京大学
  • 2022-06-08 - 2022-09-27 - H01M4/505
  • 本发明涉及一种高比能钠离子电池锰基层状正极材料、制备方法和用途,属于钠离子电池材料技术领域。本发明在Na2/3[Li1/7Mn5/14][Mg1/7Mn5/14]O2中构建双蜂窝超晶格结构的策略,以同时实现晶格O氧化还原的高活性和可逆性。理论模拟和电化学实验表明,[Li1/7Mn5/14]超晶格单元能显著触发阴离子氧化还原活性,并能在层状钠离子电池正极中提供285.9mA g‑1的记录容量。核磁共振和原位x射线衍射表明[Mg1/7Mn5/14]超晶格单元有利于结构和阴离子氧化还原可逆性,Li+可逆地穿梭于Na层和过渡金属板之间,与没有[Mg1/7Mn5/14]单元的样品形成对比。我们的发现强调了多功能单元的重要性,并为先进电池材料提供了一条途径。
  • 一种钠离子电池基层正极材料制备方法用途
  • [发明专利]金属有机框架基准固态电解质及其制备方法和应用-CN202210624551.X在审
  • 周豪慎;常智;杨慧军;何平 - 南京大学
  • 2022-06-02 - 2022-08-30 - H01M10/0565
  • 本发明公开了金属有机框架基准固态电解质及其制备方法和应用,所述电解质以商业隔膜为基底,以金属有机框架为载体,并在基底上沉积有金属纳米颗粒;其中,金属纳米颗粒为金属有机框架在基底上提供成核位点;所述电解质的金属有机框架层厚度为0.2‑30μm,电解质质量为0.2‑30mg/cm2。本发明具有以下优点:(1)所述电解质能够构筑高比能锂金属电池;(2)所述电解质机械稳定性优异,即使在经历数百次电化学循环后,仍然可以保持结构稳定;(3)所述电解质对锂金属兼容性好,可以显著提升锂金属电池的循环寿命,组装的高压LiNi0.8Co0.15Al0.05O2//Li(NCA//Li,3‑35mg cm‑2NCA负载量)的软包电池具有200‑450Wh/kg的能量密度和稳定的电化学性能(50‑1000圈循环寿命,60‑95%容量保持率)。
  • 金属有机框架基准固态电解质及其制备方法应用

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