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]一种高密度单原子电催化剂及其制备方法-CN202010858233.0有效
  • 杨慧娟;王盛宝;李喜飞;张钰琳;严成;易小宇 - 西安理工大学
  • 2020-08-24 - 2023-02-14 - B01J27/24
  • 本发明公开了一种高密度单原子电催化剂及其制备方法,称取蔗糖溶于水中,加入不同摩尔比的铁金属盐混合,再加入三聚氰胺和造孔剂超声混合得混合悬浊液,然后在100~160℃条件下反应4~6h,冷却至室温,取出研磨为粉末;再在氮气气氛下于280~400℃保持1~3h,750~950℃保持1~3h后降至室温;将上述粉末浸泡在NaOH溶液中洗去造孔剂,水洗离心,烘干即得到单原子电催化剂Fe‑N4。本发明通过调节催化剂合成的前驱体及碳化温度,利用配位控制策略实现对金属原子的锚定和形成空间位阻,阻止其再高温下迁移和团聚,最终得到Fe‑N4单原子催化剂不仅具有优异的ORR性能,还具有出色的CO2RR活性。
  • 一种高密度原子催化剂及其制备方法
  • [发明专利]一种适用于钾离子电池的局部高浓度电解液及其应用-CN202211430914.2在审
  • 肖玮;李喜飞;石佩怡;李正奎;吕温罡 - 西安理工大学
  • 2022-11-15 - 2023-02-03 - H01M10/0569
  • 本发明公开了一种适用于钾离子电池的局部高浓度电解液,该局部高浓度电解液由高浓度醚类电解液与功能性氟化稀释剂所组成,其中高浓度醚类电解液优选采用双氟磺酰亚胺钾与乙二醇二甲醚组成,其浓度为3~6mol/L,而功能性氟化稀释剂优选为1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚,两者的体积比为2:1~1:8。特定的组合不仅可以显著改善高浓度醚类电解液的粘度与流动性及电极浸润性,同时可以改变钾离子在电解液中的溶剂化结构及分子能级,有效调控磷/碳负极表面固态电解质层的形成和改善在储钾过程中的电化学可逆性与循环稳定性及倍率性能。将局部高浓度电解液进一步应用于磷/碳负极与纯化后3,4,9,10‑苝四甲酸二酐正极所组成的钾离子全电池,可实现长的循环寿命与高的库伦效率。
  • 一种适用于离子电池局部浓度电解液及其应用
  • [发明专利]载NiP量子点的非贵金属催化剂及其制备方法和应用-CN202011042021.1有效
  • 杨慧娟;张钰琳;李喜飞;王盛宝;易小宇;严成 - 西安理工大学
  • 2020-09-28 - 2022-12-30 - B01J27/24
  • 本发明公开了载NiP量子点的非贵金属催化剂及其制备方法和应用,催化剂以SBA‑15分子筛作为硬模板,蔗糖作为碳源,三聚氰胺作为氮源,硫氰化铁作为铁源,经过碳化和硝酸处理得到Fe/N/C前驱体,之后负载六水合氯化镍和次亚磷酸钠提供NiP量子点,即得。本发明制备的Fe/N/C材料相比于碳粉和氧化石墨烯来说,因为是一种富缺陷材料,其内部缺陷程度较高,缺陷位多,使得更易载上NiP量子点,且这种Fe/N/C材料与NiP量子点相互作用会产生协同效应,因此,Fe/N共掺杂载NiP量子点的碳材料具有高析氧性能,本发明制备的非贵金属析氧电催化剂具有成本低、性能高的特点,其大大促进了电解制氢体系的商业化进程。
  • nip量子贵金属催化剂及其制备方法应用
  • [发明专利]一种柔性电极的制备方法及其应用-CN202010158060.1有效
  • 谢冲;李喜飞 - 西安理工大学
  • 2020-03-09 - 2022-10-18 - H01M4/13
  • 本发明公开了一种柔性电极的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备单分散的碳纳米管氯磺酸溶液;步骤2、向碳纳米管氯磺酸溶液中加入活性材料并搅拌均匀得电极浆料;步骤3、将极浆料均匀地涂覆在衬底上,经固化、清洗、干燥后得到柔性电极。本发明还公开了该方法制备的柔性电极及其应用。本发明的有益效果在于:(1)碳纳米管和活性材料在浆料中分散均匀,且碳纳米管能够实现单分散,提高柔性电极的机械性能和电化学性能;(2)柔性电极中不包含导电添加剂、聚合物粘结剂等惰性组成,可有效提高柔性电极的能量密度;活性材料的选取具有一定的普适性;(3)制备方法简单易行,且该技术适合于工业化生产。
  • 一种柔性电极制备方法及其应用
  • [发明专利]一种改性PP/PE/PP隔膜的制备方法及隔膜的应用-CN202210607718.1在审
  • 李文斌;杨豪飞;李喜飞;王妮;王晶晶;钱华明 - 西安理工大学
  • 2022-05-31 - 2022-08-09 - H01M50/403
  • 本发明公开了一种ZnO@Al2O3改性PP/PE/PP隔膜的制备方法,将PP/PE/PP隔膜使用去离子水清洗后烘干进行ALD沉积;将隔膜固定在ALD反应器中真空干燥,氩气吹扫;用氮气等离子体对隔膜进行处理,静置然后用氩气吹扫腔室;将二乙基锌源的脉冲注入腔室,然后用氩气吹扫腔室;用氮气等离子体对隔膜进行二次处理,静置后用氩气吹扫腔室;将三甲基铝源的脉冲注入腔室,静置后用氩气吹扫腔室完成一个ALD循环,相同沉积条件下进行循环,完成ZnO@Al2O3的沉积;本发明还公开了该隔膜的应用;使用沉积改性后的隔膜组装的电池可以很好的改善原始隔膜电池的化学性能。
  • 一种改性pppe隔膜制备方法应用
  • [实用新型]用于固含量提升的反应釜-CN202220432472.4有效
  • 李喜飞;白毅坤;王晶晶;李文斌;左稼暄;席玉坤 - 西安理工大学
  • 2022-02-28 - 2022-08-09 - B01J19/18
  • 本实用新型公开的用于固含量提升的反应釜,包括反应釜本体,反应釜本体的内壁上高、低间隔设置有第一液位传感器和第二液位传感器,反应釜本体内位于第一液位传感器和第二液位传感器之间的位置设有微孔滤芯,微孔滤芯的外壁上设有超声波振子,微孔滤芯的顶端通过管道依次连通有位于反应釜本体外的和三通电磁阀和负压系统,三通电磁阀上还通过管道连通有氮气瓶。本实用新型的用于固含量提升的反应釜,无需外设增固装置,避免物料从反应中抽出而导致反应中断,可实现连续增固,保证整个反应的连续性,减少增固步骤对反应的影响,可以保证不同时段产物的一致性,提高了产物收成率。
  • 用于含量提升反应
  • [发明专利]高镍三元正极前驱体的制备方法-CN202210200777.7在审
  • 李喜飞;白毅坤;李文斌;王晶晶;席玉坤;左稼暄 - 西安理工大学
  • 2022-03-01 - 2022-06-24 - C01G53/00
  • 本发明公开的高镍三元正极前驱体的制备方法,包括以下步骤:将Ni盐、金属A盐、金属B盐依次以摩尔比x:y:z称重,其中0.5≤x≤0.98、x+y+z=1,配制成过渡金属盐溶液;向反应釜中加入底液,密封反应釜并通入惰性气体,加热升温,将沉淀剂、络合剂以及所得过渡金属盐溶液加入反应釜内进行反应,之后恒温搅拌;将所得产物取出,清洗至上清液呈中性、抽滤,烘干滤饼即得。本发明的高镍三元正极前驱体的制备方法,通过采用单釜制备的方式加之对反应过程中对pH值、氨浓度、反应时间以及原料滴加速度的控制,可制备出形貌规整、颗粒致密、粒径分布集中的前驱体颗粒。
  • 三元正极前驱制备方法
  • [发明专利]一种锂硫电池正极材料及其制备方法-CN202110056724.8有效
  • 谢冲;李喜飞 - 西安理工大学
  • 2021-01-15 - 2022-04-22 - H01M4/36
  • 本发明公开一种锂硫电池正极材料,包括炭骨架,炭骨架材料中均匀分布有硫纳米颗粒,每个硫纳米颗粒表面均匀包覆有金属氧化物壳层。本发明还公开一种锂硫电池正极材料的制备方法,步骤包括:步骤1,将金属硫化物纳米颗粒表面均匀包覆一层极性氧化物,得到复合纳米颗粒;步骤2,以复合纳米颗粒为胶体材料,采用诱导聚合凝胶法合成有复合纳米颗粒均匀分布在脲醛树脂中的微米复合球;步骤3,将微米复合球经过碳化处理后,再用氧化剂溶液进行处理,最终得到锂硫电池正极材料。本发明不仅能提高硫的利用率,还能延长内部多硫化锂的扩散路径,增加其扩散难度,更有效地抑制多硫化锂的穿梭效应。
  • 一种电池正极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种利用氧空位修饰Fe-NC催化剂的制备方法-CN202111435165.8在审
  • 杨慧娟;易小宇;李喜飞;严成;王春冉;王晶晶;李文斌 - 西安理工大学
  • 2021-11-29 - 2022-03-15 - H01M4/90
  • 本发明公开了一种利用氧空位修饰Fe‑NC活性位点的催化剂的制备方法,称取二甲基咪唑,六水合硝酸锌,乙酰丙酮铁溶解于甲醇中;得到的溶液置于油浴锅中剧烈搅拌,经离心处理后将所得的沉淀烘干;所得产物研磨后平铺于瓷舟中,然后将瓷舟置于管式炉中一次高温热解;所得产物研磨后平铺于瓷舟中,然后将瓷舟置于管式炉中二次高温热解,即得到本发明的催化剂;本发明本通过引入氧空位修饰Fe‑N4活性位点,改变了Fe‑N4对*OOH的吸附能力,促进氧还原二电子反应路径,最终导致双氧水的产率显著提高。同时,开创性地研究不同二次热解温度引入氧空位对双氧水产率的影响,从而得出双氧水产率效率最高的氧空位引入热解温度。
  • 一种利用空位修饰fenc催化剂制备方法

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