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]一种基于机器学习的腐蚀铝箔各形成电压下CV预测方法-CN202310751697.5在审
  • 徐友龙;李一卓;安静怡;姚向华 - 西安交通大学
  • 2023-06-25 - 2023-09-26 - G06T5/00
  • 本发明公开一种基于机器学习的腐蚀铝箔各形成电压下CV预测方法,获取腐蚀铝箔的SEM图像;对腐蚀铝箔的SEM图像进行预处理,得到预处理后的图像;在不同形成电压下对预处理后的图像二次修正,去除存在堵塞的孔洞,得到对应电压下修正后的图像;根据修正后的图像计算不同形成电压下的铝箔单位面积的CV值。本发明对图像进行二次修正,去除了不同形成电压下的化成过程中堵塞的小孔洞。本发明可以解决人工测量繁琐随机的问题,更为高效便利。本发明可以通过拍摄不同区域多张照片提高测量精确程度,相较人工测量结果更为准确。本发明所得的CV数据可用于不同腐蚀箔之间对比,确定不同箔的适用形成电压区间。
  • 一种基于机器学习腐蚀铝箔形成压下cv预测方法
  • [发明专利]一种局部有序的磷硅酸锆钠固态电解质的制备方法及电池-CN202310751682.9在审
  • 徐友龙;王沛峰;姚向华 - 西安交通大学
  • 2023-06-25 - 2023-08-15 - H01M10/0562
  • 本发明公开了一种局部有序的磷硅酸锆钠固态电解质的制备方法及电池,分别按照化学计量比将钠源、锆源、硅源、磷源和掺杂元素源球磨,干燥,得到A前驱体粉末、B前驱体粉末、C前驱体粉末、D前驱体粉末、E前驱体粉末和F前驱体粉末;然后分别在钠气氛下煅烧,研磨,得到相应的初始样品;将两种初始样品以上混合,球磨,干燥,压制,烧结,得到局部有序的磷硅酸锆钠固态电解质。本发明采用固相法,原材料易得,操作简单、成本低、重现性好,适合大规模工业生产。本发明的局部有序的中高熵磷硅酸锆钠固态电解质,可达到3.70mS/cm的晶粒离子电导率和5.33mS/cm的晶界离子电导率,并且具有良好的化学及电化学稳定性。
  • 一种局部有序硅酸固态电解质制备方法电池
  • [发明专利]一种钠离子电池锰基多元多位掺杂正极材料及制备方法-CN202210825897.6有效
  • 徐友龙;张凯;王景平;姚向华 - 西安交通大学
  • 2022-07-14 - 2023-07-25 - H01M4/505
  • 本发明公开一种钠离子电池锰基多元多位掺杂正极材料及制备方法,将钠源、锰源、A源、B源、C源、D源、E源、F源和G源加入到分散剂中,超声后球磨,烧结即可,A源为锂源、钾源、钙源和镁源的一种或几种,B源、C源、D源、E源和F源为锂源、钾源、钙源、镁源、铝源、锌源、铜源、铁源、钛源、锆源、铪源、钒源、铌源、钽源、铬源、钼源、钨源、钪源、钇源、镧源和铈源中五种不同物质,B源、C源、D源、E源和F源中的金属元素为5种不同的价态。本发明中,多元离子的掺杂大大提升了钠离子电池正极材料结构的稳定性,使得钠离子在正极材料中更好的进行脱嵌,以便于其结合和导电,大大提升了其比容量、导电性、循环稳定性等电化学特性,提高了钠离子电池的储能特性。
  • 一种钠离子电池基多元多位掺杂正极材料制备方法
  • [发明专利]基于石墨烯的天线增强太赫兹探测器及其制备方法-CN202110997126.0有效
  • 徐友龙;侯文强;薛旭;姚向华 - 西安交通大学
  • 2021-08-27 - 2023-05-02 - H01Q1/22
  • 本发明公开的一种基于石墨烯的天线增强太赫兹探测器及其制备方法,包括对数周期天线和贴片天线;所述对数周期天线包括两个旋转对称且相互连接的天线本体,两个天线本体分别与场效应晶体管的源极和漏极连接,对数周期天线的馈电点与栅极连接,贴片天线与对数周期天线的中心馈电点相连接,贴片天线通过侧馈的方式对周期天线施加激励。利用对数周期天线充当晶体管探测器的源漏天线,在栅极处再加一个对应探测频率的矩形贴片天线。两个天线协同作用,将目标频段的太赫兹信号引入沟道内,增强探测性能。并且对数周期天线可以多频段工作,可以拓宽探测器的探测频谱。
  • 基于石墨天线增强赫兹探测器及其制备方法
  • [发明专利]一种高稳定性钛基二氧化铅电极的制备方法-CN202110997062.4有效
  • 王景平;徐友龙 - 西安交通大学
  • 2021-08-27 - 2023-05-02 - C25B11/052
  • 一种高稳定性钛基二氧化铅电极的制备方法,包括以下步骤:1)向Pb(NO3)2水溶液中加入NaF以及聚苯乙烯磺酸并调节pH值至1‑3,得到电聚合电解液;2)以不锈钢电极为负极,以涂覆SnO2‑Sb2O3涂层的Ti基底电极为正极,以电聚合电解液为电解液,电解液的温度为50‑70℃,采用脉冲电流进行聚合,得到Ti/PbO2电极。本发明的优势在于利用强的两亲性的高分子表面活性剂聚苯乙烯磺酸和Pb2+形成配合物,协同脉冲电流聚合的优势,有效控制β‑PbO2电聚合过程晶体的规整性,制备出活性和稳定性均好的Ti/PbO2电极。
  • 一种稳定性二氧化铅电极制备方法
  • [发明专利]一种多级的高比容的高压铝箔化成方法-CN202111144828.0有效
  • 徐友龙;李一卓 - 西安交通大学
  • 2021-09-28 - 2023-05-02 - H01G9/00
  • 一种多级的高比容的高压铝箔化成方法,包括以下步骤:将适用于450‑700V的高压腐蚀铝箔水煮后铝箔连接在直流电源的正极端,负极选用铝箔,置于一级化成液中进行化成,再将铝箔连接在直流电源的正极端,负极选用铝箔,置于二级化成液中进行化成,再将铝箔连接在直流电源的正极端,负极选用铝箔,置于三级化成液中进行化成,热处理,置于补形成液中进行化成。根据不同的化成电压,选择不同的化成液进行多级化成,可以有效降低内阻消耗,减少副反应的发生,提高化成效率,降低化成的电量消耗。本发明的产品性能相比于传统方法有很大提升,漏电流降低19%以上,容量提升5%以上,电量消耗减少5%以上。
  • 一种多级比容高压铝箔化成方法
  • [发明专利]一种高比容的节能的高压铝箔交流阳极氧化方法-CN202111146679.1有效
  • 徐友龙;李一卓 - 西安交通大学
  • 2021-09-28 - 2023-05-02 - C25D11/08
  • 一种高比容的节能的高压铝箔交流阳极氧化方法,包括以下步骤:将适用于400‑700V的高压腐蚀铝箔水煮后烘干,分别连接在交流电源的两端,于交流一级化成液中进行阳极氧化后置于磷酸水溶液中浸泡;然后连接在直流电源正极,负极连接铝箔,于直流二级化成溶液中进行阳极氧化,然后进行热处理,再将铝箔连接在直流电源正极,负极连接铝箔,置于补形成溶液中进行阳极氧化。本发明使用交流电对腐蚀铝箔进行阳极氧化,交流电的正弦特性使其在高电压处对氧化铝膜进行增厚的同时,也会在低电压处对其瑕疵缺陷进行修补,更利于生成致密的氧化铝膜,致密的氧化膜会提高电容器的容量,经本发明处理的高压铝箔相比于传统产品CV提升10%以上。
  • 一种比容节能高压铝箔交流阳极氧化方法
  • [发明专利]一种减小铝电解电容器工作内压的方法-CN202110732447.8有效
  • 徐友龙;赵晔航;王景平 - 西安交通大学
  • 2021-06-29 - 2023-04-14 - H01G9/00
  • 一种减小铝电解电容器工作内压的方法,由下至上将电解纸、阴极片、储氢合金片、电解纸和阳极片的顺序依次叠置,之后进行卷绕形成卷芯,卷芯内填充电解液,形成铝电解电容器;其中,电解液包括吸氢剂,电解液中吸氢剂质量百分数为0.01‑0.1%。本发明减少了传统方法中吸氢剂的用量,并将储氢合金加在电解纸和阴极之间,有效减小电容器内压,大大增加使用寿命和可靠性,寿命为原来的2倍以上;还可以提升电解液的升压能力和氧化效率,有利于铝电解电容器阳极氧化膜的修补,可提高铝电解电容器的自愈特性,从而提高频率特性、降低损耗和漏电流。
  • 一种减小铝电解电容器工作方法
  • [发明专利]一种钠离子电池锰基三元正极材料及制备方法-CN202111632326.2有效
  • 徐友龙;张凯;薛旭;姚向华 - 西安交通大学
  • 2021-12-28 - 2023-04-07 - H01M4/505
  • 一种钠离子电池锰基三元正极材料及制备方法,将钠源、锰源、A源与B源加入到分散剂中,超声后球磨,烘干,再进行烧结,研磨,得到钠离子电池锰基三元正极材料,其中,A源为钙源、镁源、铝源、锌源、铜源与铁源的一种或几种,B源为锆源、铪源、钒源、铌源、钽源、铬源、钼源与钨源中的一种或几种。本发明提供的制备方法原料多样且易得、绿色环保、价格低廉,反应条件温和,成本低且合成高效,对于设备技术要求低,便于工业化推广及应用。该方法制备的锰基三元正极材料结构稳定,装配的钠离子电池具有超高比容量,且循环性能良好。
  • 一种钠离子电池三元正极材料制备方法

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