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]高通量电解液筛选系统及其方法-CN201711021366.7有效
  • 向勇;朱焱麟;彭晓丽;陈建强;徐子明;贺永云;王卫华 - 成都安普利菲能源技术有限公司
  • 2017-10-27 - 2022-09-02 - G01N27/26
  • 本发明涉及一种高通量电解液筛选系统及其方法,在所述系统中,配料单元用于按照预设成分以及配比配制形成多组待测电解液;预检测单元用于将多组待测电解液同时进行测试以初步筛选出达到预定电化学要求的电解液;电池性能检测单元用于对上述电解液组装成多个待测电池同时进行性能检测,依据预定电池性能要求筛选得到相应的电解液成分以及配比。在所述方法中,可将多组待测电解液进行并行测试初步筛选后,对多个待测电池同时进行性能检测以实现二次筛选。上述的筛选系统及其方法通过电解液形式的高通量预筛选及组装成电池形式的高通量二次筛选,实现逐级淘汰,因此可更快速更精准地对不同电解液成分以及配比的性能进行评估,以获得筛选结果。
  • 通量电解液筛选系统及其方法
  • [发明专利]一种分布式能源网络、能源网络控制系统及其控制方法-CN201910693625.3有效
  • 向勇;刘思豪;张晓琨;朱焱麟 - 电子科技大学
  • 2019-07-30 - 2022-07-05 - H01M8/04746
  • 本发明提供一种分布式能源网络,其中处理器用于处理获得多个所述含能微系统的状态信号,并将对应的状态信号传输至控制器,控制器基于状态信号控制多个含能微系统之间能量传输,基于上述多个含能微系统之间的连接关系,可形成一分布式布局的能源网络,可基于控制器从而改变所述分布式能源网络的输出功率,以满足多种使用场景的需求。此外,当其中一个或几个含能微系统内模块局部损毁,也不会影响整体系统的继续运行;所述分布式能源网络可以根据需要重新通过控制器、处理器对所述分布式能源网络进行重构输出,以满足实际应用的需求。本发明还提供一种能源网络控制方法及其系统,其是对上述分布式能源网络进行控制。
  • 一种分布式能源网络控制系统及其控制方法
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池电芯、锂电池-CN201711371100.5有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-11-26 - H01M10/0562
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及其锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括Li3Sn2(PO4)3和/或Li3Ge2(PO4)3。上述固态电解质结构稳定,具有大于5V的电化学窗口,且具有较优的黏性和柔性,以及与电极层接触时可具有较优的界面处浸润性及界面黏附性;所述固态电解质的结构中Se和Ge原子对Li+束缚较弱,因此Li离子较容易迁移,因此其可获得较优的电导率。进一步地,基于上述固态电解质结构的特点,其还可具有高剪切模量和高杨氏模量和抑制锂枝晶生长的优点。
  • 固态电解质及其锂电池
  • [发明专利]一种能源芯片及其封装制备方法与应用-CN201910685736.X有效
  • 向勇;朱焱麟;张晓琨 - 电子科技大学
  • 2019-07-28 - 2021-11-09 - H02M3/156
  • 本发明涉及一种能源芯片及其封装制备方法与应用,所述能源芯片包括能量单元阵列模块、数字开关阵列模块、连接电路以及控制模块;所述能量单元阵列模块与所述数字开关阵列模块通过所述连接电路电连接,所述控制模块与所述数字开关阵列模块通过所述连接电路电连接,所述控制模块控制所述数字开关阵列模块以调整所述能量单元阵列模块的输出电压与电流,通过采用所述微纳储能器件组成的能量单元阵列供电,可以获得较高的能量密度与功率密度,并且所述控制模块可根据实际使用场景的需求,通过所述数字开关阵列模块对所述能量单元阵列模块的数字化控制,以及调节连接电路的连接方式,从而调节输出的电流与电压,以实现既定输出和智能输出。
  • 一种能源芯片及其封装制备方法应用
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池、锂电池电芯及其制备方法-CN201711372453.7有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-10-19 - H01M10/0562
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及具有该固态电解质的锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括所述固态电解质包括BF4阴离子基团与LiM+阳离子基团,其中,M包括Ge或Sn。具体地,所述LiM+为含Ge或Sn与Li结合而形成玻璃态物质。所述LiM+形成的玻璃态物质对Li+的束缚较弱,因此锂离子易迁移,并且LiM+可形成较稳定阳离子骨架结构,在阴离子基团BF4也非常稳定的情况下,该电解质具有较高的电化学窗口。具有固态电解质的锂电池电芯及锂电池,也具有较高的机械或电学性能。所述锂电池电芯的制备方法,可实现以蒸发或磁控溅射的方式在正极层和/或负极层的表面形成上述固态电解质层。
  • 固态电解质及其锂电池制备方法
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池电芯、锂电池-CN201711372161.3有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-10-19 - H01M10/0565
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及具有该固态电解质的锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括S原子与N原子组成的八元环化合物或九元环化合物,其中,所述八元环化合物或九元环化合物中N原子的数量为1‑3个。所述固态电解质包括S原子、N原子组成的八元环或九元环形成稳定的结构,因此,具有大于5V的电化学窗口。此外,由于所述固态电解质中包含S‑S键化合物,因此其也具有较优的黏性和柔性。所述固态电解质与电极层接触时可具有较优的界面处浸润性及界面黏附性。具有上述固态电解质的锂电池电芯及锂电池,也具有较高的机械或电学性能。
  • 固态电解质及其锂电池
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池电芯、锂电池-CN201711372398.1有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都大超科技有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-05-14 - H01M10/0565
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及具有该固态电解质的锂电池电芯、锂电池,所述固态电解质包括至少一以‑BF2‑BF2‑基团为重复单元的无机链状聚合物,在其无机链状聚合物的首尾链端分别结合含锂的阳离子基团。在上述无机链状聚合物的‑BF2‑BF2‑基团中,由于含B‑B键的化合物具有黏性和柔性,因此固态电解质可具有较好的界面黏附性和与电极在界面处的浸润性。进一步地,在所述无机链状聚合物中,利用‑BF2‑键成链的无机聚合物骨架结构可形成稳定结构,因此,固态电解质的电化学窗口可达到5V以上,同时可提高锂离子电导率。基于上述结构特点,所述固态电解质还可具有较高的剪切模量及较高的杨氏模量。
  • 固态电解质及其锂电池
  • [发明专利]固态电解质及其锂电池电芯、锂电池-CN201711371652.6有效
  • 张晓琨;朱焱麟 - 成都英诺科技咨询有限公司
  • 2017-12-19 - 2021-04-27 - H01M10/0562
  • 本发明涉及锂电池领域,特别涉及固态电解质及其锂电池电芯、锂电池,其包括具有通式(I)的化合物。所述化合物具有S原子、N原子成链的骨架相互交错而形成稳定结构,因此可使固态电解质具有大于5V的电化学窗口。由于所述固态电解质的结构中N原子对Li+束缚较弱,因此,Li离子较容易迁移,从而可获得较优的电导率。进一步地,由于固态电解质中包含S‑S键化合物,因此其具有较优的黏性和柔性,所述固态电解质与电极层接触时可具有较优的界面处浸润性及界面黏附性。
  • 固态电解质及其锂电池
  • [发明专利]一种铬掺杂氧化铝光致发光材料的水热制备方法-CN201810010088.3有效
  • 向勇;刘帅;朱焱麟 - 电子科技大学
  • 2018-01-05 - 2021-03-30 - C09K11/68
  • 本发明属于荧光集光太阳能光伏器件光致发光材料的制备技术领域,提供一种铬掺杂氧化铝光致发光材料的水热制备方法,用以解决现有光致发光材料的制备方法无法精确控制掺杂比例、反应时间长、能耗高的缺陷。本发明首先分别将铝源和铬源分散在KOH溶液中,搅拌得到溶液A和溶液B;然后在30~40℃的恒温环境下,将溶液B加入到溶液A中,搅拌得到混合液;并将混合液装入反应釜中,升温至200~280℃,水热反应0.5h~6h;最后过滤、水洗、干燥,得到铬掺杂氧化铝粉体。本发明制备工艺简单、烧结温度低、能耗低、产率高、且能够精确控制铬掺杂的比例;制得铬掺杂氧化铝光致发光材料结晶度较好、产品纯度高、颗粒尺寸小且均匀性好,但合成温度大幅下降。
  • 一种掺杂氧化铝光致发光材料制备方法

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