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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果154个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]聚合物薄膜表面改性生物质硬炭材料、制备方法及应用-CN202211245619.X有效
  • 杨成浩;邓强 - 广东容钠新能源科技有限公司
  • 2022-10-12 - 2023-09-29 - H01M4/36
  • 本发明属于电池负极材料技术领域,公开了聚合物薄膜表面改性生物质硬炭材料的制备方法,包括S1、清洗破碎:将生物质原材料清洗后破碎得到前驱体颗粒;S2、高温炭化:前驱体颗粒先进行炭化、裂解反应;降温冷却后研磨为生物质硬炭粉末;S3、制成极片:将硬炭粉末与导电炭黑和羧甲基纤维素钠混合后加入去离子水搅拌,涂布于铝箔上,烘干得到硬炭材料极片;S4、化学气相沉积:将硬炭材料极片转移至充入氧化剂和聚合物单体的化学气相沉积设备的腔体内,聚合物单体在沉积温度下氧化聚合成均匀的高分子薄膜沉积于硬炭材料极片上;本发明制备得到的聚合物薄膜可以抑制电极界面的不可逆反应,减小界面阻抗,提高首次库伦效率和循环稳定性。
  • 聚合物薄膜表面改性生物质硬炭材料制备方法应用
  • [发明专利]一种掺杂改性磷酸焦磷酸铁钠正极材料及制备方法-CN202310413195.1在审
  • 杨成浩 - 广东广钠新材科技有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-09-01 - H01M4/36
  • 本发明属于离子电池正极材料技术领域,公开了一种掺杂改性磷酸焦磷酸铁钠正极材料及制备方法,该正极材料由磷酸焦磷酸铁钠颗粒为核心,其表面碳包覆层构成;其化学式为Na4Fe3‑x‑yMgxCuy(PO4)2(P2O7),0≤x≤1,0≤y≤1;制备方法:S1、称量钠源、铁源、镁源、铜源、磷源、碳源、氮源和溶剂进行混合球磨、烘干,得到前驱体;S2、将前驱体进行研磨、烧结,冷却得到所需掺杂改性磷酸焦磷酸铁钠正极材料;本发明实现一步法掺杂、均匀的碳包覆的结构,使磷酸焦磷酸铁钠颗粒的原位包覆同步实现,简化了工艺步骤,得到的磷酸焦磷酸铁钠正极材料的导电性好、比容量大、倍率特性高和循环寿命长。
  • 一种掺杂改性磷酸正极材料制备方法
  • [发明专利]一种超高首效硬炭负极材料的制备方法及应用-CN202210904948.4有效
  • 杨成浩;张启蒙 - 广东容钠新能源科技有限公司;福建容钠新能源科技有限公司
  • 2022-07-29 - 2023-08-29 - H01M4/587
  • 本发明属于离子电池负极材料技术领域,公开了一种超高首效硬炭负极材料的制备方法,包括S1、用破碎机将生物质材料破碎成碎屑;S2、将处理后的生物质材料与添加剂球磨混合均匀;S3、将混合物在空气中进行预氧化处理;其条件为:将室温以1~10℃/min的升温速率升至150~300℃,并恒温保持18~24h,然后自然冷却至室温;S4、将预氧化后的混合物置于惰性气体中,先升温至450~650℃,保温1~4h;然后升温至800~1000℃,恒温1~4h;再升温至1000~1650℃,并恒温碳化1~4h,最后自然冷却至室温即可得到硬炭负极材料;还公开了利用该方法制备的硬炭负极材料在钠/锂离子电池中的应用;本发明解决了现有技术硬炭负极材料的首圈库伦效率低、循环稳定性和倍率差的问题,适用于钠/锂离子电池负极材料的制备。
  • 一种超高首效硬炭负极材料制备方法应用
  • [发明专利]小管径螺旋管无缆检测方法和装置-CN202111176102.5有效
  • 韩赞东;杨成浩 - 清华大学
  • 2021-10-09 - 2023-08-25 - G01N27/90
  • 本申请提出一种小管径螺旋管无缆检测方法和装置,属于无损检测技术领域,其中,小管径螺旋管无缆检测方法包括:通过根据螺旋管的尺寸参数确定检测装置的尺寸参数;将检测装置放入螺旋管的一端,通过驱动装置驱动检测装置在螺旋管内以一定的检测速度行进并穿过螺旋管;检测装置在螺旋管内行进的同时检测并存储螺旋管的检测数据;通过上位机读取检测装置存储的检测数据来确定螺旋管内每一个缺陷对应的缺陷信息。采用上述方案的本申请通过驱动装置驱动检测装置在管道内移动从而完成螺旋管的涡流检测,解决了带缆涡流内检测方法在小管径螺旋管检测中通过性差的问题,同时可以在线完成检测和记录,检测过程操作方便。
  • 小管径螺旋管检测方法装置
  • [发明专利]一种双连续相包覆的磷酸焦磷酸铁钠正极材料及制备方法-CN202310540961.0在审
  • 杨成浩 - 广东广钠新材科技有限公司
  • 2023-05-15 - 2023-08-08 - H01M4/36
  • 本发明属于离子电池正极材料技术领域,公开了一种双连续相包覆的磷酸焦磷酸铁钠正极材料,该正极材料包括磷酸焦磷酸铁钠(Na4Fe3(PO4)2(P2O7))和包覆在其表面的包覆层(金属氧化物TiNb2O7和碳层均匀混合形成的连续复合相)。其制备方法:1)钠源、铁源、磷源和溶剂混合制备浆料;2)浆料喷雾干燥得到前驱体;3)前驱体与碳源、钛源、铌源混合后研磨;4)研磨后的前驱体高温烧结后降温冷却。本发明利用金属氧化物TiNb2O7和碳层均匀混合形成双连续相的包覆层将磷酸焦磷酸铁钠正极材料完全包裹,提高了磷酸焦磷酸铁钠本身的导电性、离子扩散能力以及低温循环寿命,益于扩展磷酸焦磷酸铁钠在低温下的应用范围。
  • 一种双连续相包覆磷酸正极材料制备方法
  • [发明专利]一种高熵磷酸焦磷酸铁钠钠离子电池正极材料及制备方法-CN202310334374.6在审
  • 杨成浩;陈昌东 - 华南理工大学
  • 2023-03-31 - 2023-07-07 - H01M4/58
  • 本发明属于钠离子电池正极材料技术领域,公开了一种高熵磷酸焦磷酸铁钠钠离子电池正极材料及制备方法,该正极材料由磷酸焦磷酸铁钠颗粒为核心,其表面碳包覆构成;其化学式为Na4Fe3‑x‑y‑z‑α‑βMgxCayAlzCrαMnβ(PO4)(P2O7),0.01≤x≤0.1,0.01≤y≤0.1,0.01≤z≤0.1,0.01≤α≤0.1,0.01≤β≤0.1;其制备方法:S1、配置含有镁、钙、铝、铬、锰、铁和乙二醇的溶液A;S2、配置含有钠、磷、碳和助剂的溶液B;S3、将A滴加到B中得到悬浊液C;S4、将C搅拌、加热蒸干、干燥过夜球磨后得到正极前驱体;S5、将正极前驱体烧结,冷却后经破碎研磨、筛分;本发明得到高熵钠离子电池正极材料的物相单一、结晶度好、粒径均匀,电化学性能优异。
  • 一种磷酸钠离子电池正极材料制备方法
  • [发明专利]微波条件加热效果评价方法-CN202310448303.9有效
  • 王欣;王树桥;葛宇轩;郭婧涵;耿雅娴;韩梦非;张丁超;李豪;杨成浩 - 河北科技大学
  • 2023-04-24 - 2023-07-04 - H05B6/64
  • 本发明公开了一种微波条件加热效果评价方法,属于微波加热技术领域,首先,构建驻波型微波谐振腔模型,微波谐振腔模型包括微波谐振腔、波导和待加热物,所述待加热物放置在微波谐振腔内,并在微波谐振腔的侧壁上交错安装波导;然后计算微波谐振腔内物理场的驻波比,通过驻波比的大小即可得到微波谐振腔的微波加热效果。本发明通过引入微波射频领域参数,采用射频参数电压驻波比对微波在微波谐振腔内的传播损耗情况进行直观化反映,通过微波在传输过程中的损耗情况快速对比评价微波在不同工艺或操作条件下对材料的加热效果情况,节省了大量的评价分析时间,也节省了多种检测的方法的支出。
  • 微波条件加热效果评价方法
  • [发明专利]一种球形磷酸焦磷酸铁钠正极材料及制备方法-CN202310413296.9在审
  • 杨成浩 - 广东广钠新材科技有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-06-27 - H01M4/36
  • 本发明属于正极材料技术领域,公开了一种球形磷酸焦磷酸铁钠正极材料及制备方法,该正极材料由基体磷酸焦磷酸铁钠和包覆碳层组成,其化学式为Na4Fe3‑x‑yCexNby(PO4)2(P2O7),0≤x≤1,0≤y≤1;制备方法:先控制反应釜温度,然后将亚铁盐溶液、磷酸盐溶液滴入反应釜中,并调节溶液pH,通入氧气作为氧化剂;滴加完后,搅拌陈化,将陈化后的沉淀进行洗涤、压滤、干燥,得到球形磷酸铁;将磷酸铁与钠源、碳源混合,在保护气氛下进行高温烧结、冷却,得到所需正极材料。本发明制备的磷酸焦磷酸铁钠正极材料粒度分布均匀,粒径均一;缩短了钠离子的扩散路径,使该材料具有更优异的循环性能、储钠性能等。
  • 一种球形磷酸正极材料制备方法
  • [发明专利]一种提高锂云母中锂浸出率的工艺-CN202210212875.2有效
  • 杨成浩;黄倩晖 - 华南理工大学
  • 2022-03-04 - 2023-06-20 - C22B26/12
  • 本发明公开了一种提高锂云母中锂浸出率的工艺;本发明通过将锂云母矿石粉末加入活化剂、造孔剂进行高能球磨;将所得复合料进行预烧结;将预烧结的熟料进行焙烧脱氟;将焙烧脱氟的熟料与浸出辅料混合,进行压煮反应;将压煮得到的母液与渣分离,并向母液中加入活性炭和烧碱,搅拌,过滤,收集滤液;向滤液中通入CO2进行碳化沉锂;过滤,收集滤渣,洗涤得到粗碳酸锂。本发明采用高能球磨活化工艺,使平整致密,结构稳定的锂云母原矿变得疏松多孔,同时破坏了原有的稳定结构,实现氟的高效脱除和锂的高效浸出。本发明提出的提锂工艺简单高效,成本低廉,有效解决了锂云母矿脱氟难,锂收集率低的问题,实现对锂云母矿的充分利用。
  • 一种提高云母浸出工艺
  • [发明专利]有机污染土壤连续修复装置-CN202310017270.2有效
  • 王欣;王树桥;郭婧涵;张丁超;李豪;杨成浩;葛宇轩;吴笑囡;臧文丽 - 河北科技大学
  • 2023-01-06 - 2023-06-06 - B09C1/06
  • 本发明公开了一种有机污染土壤连续修复装置,属于有机污染物修复技术领域,包括设于壳体内的传送带,传送带上方沿着土壤输送方向依次分为土壤进料区、臭氧水汽回流区、变频微波热脱附区和UV消解区,传送带设于壳体下部微波谐振腔内;壳体尾部设有出料口,传送带底部设有翻转机构,将输送的土壤翻动打散、增加土壤在传送带上的停留时间。土壤随传送带输送过程中,依次经臭氧水汽回流区的臭氧氧化、在变频微波热脱附区热脱附出土壤内的有机物以及利用UV消解区的UV波对热脱附出的气态有机物进行迅速消解,借助变频微波热脱附区辐射的不同波长的变频微波来提高微波热脱附效果。采用本发明能够适用于大规模土壤修复,同时提高土壤修复效果。
  • 有机污染土壤连续修复装置

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top