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]二次电池-CN201980076422.8有效
  • 田村和明;曲佳文;赤穗笃俊;西田晶;塚本健太郎;山田智之 - 三洋电机株式会社
  • 2019-12-17 - 2023-03-28 - H01M50/531
  • 本发明提供一种可靠性较高的二次电池。该二次电池包括:带状的正极板,其具有多个正极极耳;带状的负极板;扁平状的卷绕电极体,其是将正极板和负极板隔着带状的隔膜(70)卷绕而形成的;以及正极集电体,多个正极极耳以层叠起来的状态与该正极集电体连接,其中,正极板具有正极芯体(4a)和形成在正极芯体(4a)上的正极活性物质层(4b),在正极板的设有多个正极极耳的第1端边处,在正极芯体(4a)的一个面形成有从正极芯体(4a)的一个面沿正极芯体(4a)的厚度方向突出的第1突出部(4x),而在正极芯体(4a)的另一个面未形成有从正极芯体(4a)的另一个面沿正极芯体(4a)的厚度方向突出的突出部,在卷绕电极体中,正极芯体(4a)的一个面以朝向卷绕电极体的卷绕中心侧的方式配置。
  • 二次电池
  • [发明专利]电极板的制造方法、二次电池的制造方法、电极板及二次电池-CN202210835158.5在审
  • 塚本健太郎;曲佳文 - 泰星能源解决方案有限公司
  • 2022-07-15 - 2023-02-07 - H01M4/139
  • 根据本公开,提供一种能够防止导电性的异物从制造后的电极板脱落、剥离并有助于二次电池的安全性的改善的电极板的制造方法、二次电池的制造方法、电极板及二次电池。在此公开的电极板的制造方法具备:准备电极前体的前体准备工序,电极前体具备在电极芯体的表面设置有电极活性物质层的活性物质设置区域和未设置电极活性物质层且电极芯体露出的芯体露出区域;活性物质设置区域切断工序,其利用脉冲激光切断活性物质设置区域;及芯体露出区域切断工序,其利用脉冲激光切断芯体露出区域。使芯体露出区域切断工序中的脉冲激光的频率比活性物质设置区域切断工序中的脉冲激光的频率大,并使芯体露出区域切断工序中的脉冲激光的重叠率为90%以上。
  • 极板制造方法二次电池
  • [发明专利]电极板的制造方法、二次电池的制造方法、电极板及二次电池-CN202210835467.2在审
  • 塚本健太郎;曲佳文 - 泰星能源解决方案有限公司
  • 2022-07-15 - 2023-02-07 - H01M4/139
  • 本公开涉及电极板的制造方法、二次电池的制造方法、电极板及二次电池,能够防止导电性的异物从制造后的电极板脱落、剥离且有助于二次电池的安全性的改善。此处公开的电极板的制造方法的特征在于,具备:前体准备工序,准备具备活性物质赋予区域和芯体露出区域的电极前体,该活性物质赋予区域是在电极芯体的表面被赋予电极活性物质层的区域,该芯体露出区域是未被赋予电极活性物质层而电极芯体露出的区域;活性物质赋予区域切断工序,利用脉冲激光切断活性物质赋予区域;及芯体露出区域切断工序,利用脉冲激光切断芯体露出区域。并且,在将芯体露出区域切断工序中的脉冲激光的脉冲宽度设为X、将重叠率设为Y时,满足用Y≥‑3logX+106示出的条件。
  • 极板制造方法二次电池
  • [发明专利]二次电池的制造方法以及二次电池-CN202210096903.9在审
  • 塚本健太郎;曲佳文 - 泰星能源解决方案有限公司
  • 2022-01-27 - 2022-07-29 - H01M10/058
  • 本发明涉及二次电池的制造方法以及二次电池。能够防止电极板的激光切断部位处的电极活性物质层、保护层的脱落、剥离,得到安全性更高的二次电池。在此公开的制造方法包括:准备在正极芯体的表面形成了正极活性物质层和保护层的正极前体的工序;及用连续振荡激光切断正极前体的保护层形成区域的工序。由此,能够防止保护层因激光照射时的冲击而脱落、剥离。并且,在此公开的制造方法包括:准备在负极芯体的表面形成了负极活性物质层的负极前体的工序;及用脉冲激光切断负极前体的负极活性物质层形成区域的工序。由此,在负极前体的切断中能够减少负极芯体的熔融量,因此能够防止生成容易从负极芯体脱落、剥离的混入有熔融金属的负极活性物质层。
  • 二次电池制造方法以及
  • [发明专利]电极板和二次电池-CN202210104067.4在审
  • 塚本健太郎;曲佳文 - 泰星能源解决方案有限公司
  • 2022-01-28 - 2022-07-29 - H01M4/70
  • 本发明涉及电极板和二次电池。根据本公开,提供能够抑制剥离的金属片引起的内部短路、得到安全性更高的二次电池的技术。在此公开的电极板(负极板(20))包括:包含铜或铜合金的负极芯体(22)、在负极芯体(22)的表面赋予的负极活性物质层(24)、和从宽度方向Y的一个端边向外侧突出的负极极片(22t)。而且,在该负极板(20)中,在从负极极片(22t)的外侧的端边(22ta)向宽度方向Y的内侧0.01mm~0.2mm的区域形成具有厚度40nm~200nm的氧化膜的第1区域(22t1),该第1区域(22t1)沿着负极极片(22t)的外侧的端边(22ta)延伸。由此,能够预先使可从负极极片(22t)剥离的金属片绝缘化·钝化,因此能够抑制该剥离的金属片引起的内部短路。
  • 极板二次电池
  • [发明专利]电极板及其制造方法、二次电池及其制造方法-CN201980092200.5在审
  • 田村和明;曲佳文;赤穗笃俊;西田晶;塚本健太郎;山田智之 - 三洋电机株式会社
  • 2019-12-24 - 2021-09-24 - H01M4/02
  • 一种正极板,其具有形成在正极芯体(4a)上的正极活性物质层(4b),其中,在正极芯体(4a)的端边形成有厚壁部(4x),该厚壁部(4x)具有比正极芯体(4a)中的在两面形成有正极活性物质层(4b)的部分的厚度大的厚度,正极芯体(4a)具有:第1区域(4y),其从正极芯体(4a)中的在两面形成有正极活性物质层(4b)的部分延伸到厚壁部(4x)内;以及第2区域(4z),其位于厚壁部(4x)且是位于第1区域(4y)的外侧,构成第1区域(4y)的金属的晶粒的最大直径的平均值小于构成第2区域(4z)的金属的晶粒的最大直径的平均值,在沿着正极芯体(4a)的厚度方向的剖面且是相对于正极芯体(4a)的端边所延伸的方向垂直的剖面中,第1区域(4y)的位于厚壁部(4x)的内部的部分的宽度(W1)相对于厚壁部(4x)的宽度(W2)的比例(W1/W2)为0.15以上。
  • 极板及其制造方法二次电池
  • [发明专利]碱性蓄电池-CN201310371621.6在审
  • 赤穗笃俊;松井雄;曲佳文 - 三洋电机株式会社
  • 2013-08-23 - 2014-03-26 - H01M10/30
  • 本发明提供一种确保在高温下的电池容量,并且充放电循环特性优异的电池。本发明的碱性蓄电池在容器内连同碱性电解液一起具备电极组,其中,所述电极组由将贮氢合金作为负极活性物质的贮氢合金负极、将氢氧化镍作为正极活性物质的镍正极和隔离件构成,所述碱性蓄电池的特征在于,在所述碱性蓄电池的充电深度(State Of Charge;SOC:充电状态)为0%时在45℃下放置1天后的氢氧化镍的c轴长变化在±0.4%以内。
  • 碱性蓄电池
  • [发明专利]贮氢合金、贮氢合金的制造方法和碱性蓄电池-CN201010610271.0无效
  • 石田润;曲佳文;安冈茂和 - 三洋电机株式会社
  • 2010-12-17 - 2011-06-22 - H01M4/38
  • 本发明提供贮氢合金、贮氢合金的制造方法和碱性蓄电池。其提高使用了主相具有六方晶系或菱形晶系晶体结构的贮氢合金的高容量碱性蓄电池的循环寿命。碱性蓄电池的负极使用下述贮氢合金:以通式Ln1-xMgxNiyAz(式中,Ln是选自包括Y在内的稀土元素和Ca、Zr、Ti中的至少1种元素,A是选自Co、Fe、Mn、V、Cr、Nb、Al、Ga、Zn、Sn、Cu、Si、P和B中的至少1种元素,且满足0.15≤x≤0.30、0<z≤1.5、2.8≤y+z≤4.0的条件。)表示、且主相具有六方晶系或菱形晶系晶体结构,其剖面中的10μm×10μm的范围内存在的粗细为50nm以上的线状的副相的根数的平均值为3根以下。
  • 合金制造方法碱性蓄电池
  • [发明专利]碱性蓄电池用负极以及碱性蓄电池-CN201010226543.7无效
  • 曲佳文;田中忠佳;安冈茂和 - 三洋电机株式会社
  • 2010-07-08 - 2011-04-06 - H01M4/24
  • 本发明涉及碱性蓄电池用负极以及碱性蓄电池。提供一种碱性蓄电池,其可抑制充电时的电池内压上升而不会降低负极的处理性,并且循环寿命优异。在具备正极(1)、负极(2)、和碱性电解液的碱性蓄电池中,使负极表面存在氟油。另外,作为负极,使用通式Ln1-xMgxNiy-a-bAlaMb(式中,Ln为选自包括Y在内的稀土元素、Zr和Ti中的至少一种元素,M为选自V、Nb、Ta、Cr、Mo、Mn、Fe、Co、Ga、Zn、Sn、In、Cu、Si、P、B中的至少一种元素,且满足0.05≤x≤0.30、0.05≤a≤0.30、0≤b≤0.50、2.8≤y≤3.9的条件。)所示的贮氢合金。
  • 碱性蓄电池负极以及

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