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]一种水性隔热保温防火材料及其制备方法-CN201710017719.X有效
  • 徐翠云;刘欣;李翔;陈玉刚;王成 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-11 - 2020-04-28 - C09D125/14
  • 本发明公开了一种水性隔热保温防火涂料,按照重量百分比其组分和含量分别如下:结构可控的纳米氧化硅粉体与超高比表面积纳米氧化硅饼料按照0.5:1~5:1复合的纳米氧化硅复合材料8~20%,玻璃微珠3~15%,纳米氧化钛为4~10%,六钛酸钾1~8%,焦磷酸钛1~8%,氢氧化铝1~3%,硼酸锌1~3%,硼酸钡1~3%,偏硅酸钠钙1~3%,硅酸铝1~10%,丙烯酸复合乳液20~28%,其他助剂1.5~3%,其余为水。本发明提供一种水性隔热保温防火涂料,以结构可控的纳米氧化硅粉体与超高比表面积纳米氧化硅饼料复配的纳米氧化硅复合材料为核心材料,通过组分及相应的配比的优化改进,从而使得产品具有很好的滞热流传递的功能,产品导热系数不高于0.03W/(m·K),防火性能达到A级水平。
  • 一种水性隔热保温防火材料及其制备方法
  • [发明专利]一种可溶出胶体的AGM隔板及其应用-CN201710045576.3有效
  • 徐翠云;李翔;刘欣;汪程红 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-22 - 2020-01-21 - H01M2/16
  • 本发明公开了一种可溶出胶体的AGM隔板,该可溶出胶体的AGM隔板包括质量百分比为74~95%的玻璃纤维,质量百分比为0~8%的有机纤维,质量百分比为2~25%的纳米二氧化硅,以及质量百分比为0~5%的功能助剂;纳米二氧化硅的粒径为1.5~10nm,比表面积为680~1100㎡/g。本发明通过添加的小粒径、高比表面积的纳米氧化硅制备可溶出胶体的AGM隔板。采用该隔板的蓄电池在充放电循环≥10次,纳米氧化硅溶出量≥50%,溶出的纳米氧化硅逐步形成凝胶,即形成全固态胶体蓄电池。本发明开辟了一条新的胶体蓄电池制造方式,免去铅酸蓄电池的加胶工艺,解决了传统铅酸蓄电池加胶困难及蓄电池内化成不均匀等问题。
  • 一种可溶胶体agm隔板及其应用
  • [发明专利]一种高阻热节能保温建筑涂料及其制备方法-CN201610887786.2有效
  • 徐翠云;李翔;刘欣 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2016-10-11 - 2019-07-05 - C09D133/00
  • 本发明公开了一种高阻热节能保温建筑涂料,其组分和含量按照重量百分比,分别如下:内闭孔外开孔结构的纳米氧化硅15~40%,纳米氧化钛4~10%,六钛酸钾1~10%,焦磷酸钛1~10%,硅酸镁3~15%,氢氧化铝1‑3%,偏硅酸钠钙1~3%,丙烯酸复合乳液2~18%,功能助剂1.5~3%,其余为水。本发明还公开了相应的制备方法。本发明的涂料采用微米/纳米宏结构的微观结构设计,以微米/纳米宏结构中的表/界面、壳层控制热传递途径,以内闭孔、外开孔结构的纳米氧化硅复合材料的内超微闭孔负空间实现隔热保温,外开孔结构表面活性很强,在颗粒之间可形成的多维网络作为控温相变材料的载体,实现调温功能。
  • 一种高阻热节能保温建筑涂料及其制备方法
  • [发明专利]一种高比表面积的AGM隔板的制备方法-CN201710045543.9有效
  • 徐翠云;李翔;汪程红;王成 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-22 - 2019-05-21 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种高比表面积的AGM隔板的制备方法,包括以下步骤:以水和玻璃纤维制备玻璃纤维浆料,加水稀释,调节pH值;接着进行负压抽滤脱水得到一次成型的湿隔板,并向湿隔板表面施加纳米氧化硅水分散液,并进行负压抽滤脱水得到二次成型的湿隔板,烘干即得到高比表面积的AGM隔板。本发明的高比表面积的AGM隔板可以提高胶体网络结构的稳定性和均匀性,改善电解液的分层现象;同时有效解决AGM隔板湿弹性低、装配压力保持能力差的问题,该隔板的孔径能大大减小,能进一步提高枝晶穿刺导致短路的预防性能,减缓蓄电池的容量衰退、延长蓄电池的循环使用寿命。
  • 一种表面积agm隔板制备方法
  • [发明专利]一种可溶出胶体的AGM隔板的制备方法-CN201710045577.8有效
  • 徐翠云;李翔;汪程红;刘健 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-22 - 2019-05-21 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种可溶出胶体的AGM隔板的制备方法,包括以下步骤:以水、纳米二氧化硅、以及玻璃纤维制备混合浆料,纳米二氧化硅的粒径为1.5~10nm,比表面积为680~1100㎡/g;然后加水稀释,调节pH值;接着,进行负压抽滤脱水得到湿隔板,再将湿隔板烘干,即得到可溶出胶体的AGM隔板。本发明通过添加的小粒径、高比表面积的纳米氧化硅制备可溶出胶体的AGM隔板,制得的隔板应用于蓄电池时,在充放电循环≥10次,纳米氧化硅溶出量≥50%,溶出的纳米氧化硅逐步形成凝胶,从而形成全固态胶体蓄电池,开辟了新的胶体蓄电池制造方式,免去铅酸蓄电池的加胶工艺,解决了铅酸蓄电池加胶困难及蓄电池内化成不均匀等问题。
  • 一种可溶胶体agm隔板制备方法
  • [发明专利]一种高比表面积的AGM隔板的制备方法-CN201710062618.4有效
  • 徐翠云;李翔;汪程红;王成 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-22 - 2019-05-21 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种高比表面积的AGM隔板的制备方法,包括以下步骤:以水、纳米二氧化硅、以及玻璃纤维制备混合浆料,纳米二氧化硅的粒径为1.5~10nm,比表面积为680~1100㎡/g;然后加水稀释,调节pH值;接着,进行负压抽滤脱水得到湿隔板,再将湿隔板烘干,即得到高比表面积的AGM隔板。本发明的高比表面积的AGM隔板可以提高胶体网络结构的稳定性和均匀性,改善电解液的分层现象;同时有效解决AGM隔板湿弹性低、装配压力保持能力差的问题,该隔板的孔径能大大减小,能进一步提高枝晶穿刺导致短路的预防性能,减缓蓄电池的容量衰退、延长蓄电池的循环使用寿命。
  • 一种表面积agm隔板制备方法
  • [发明专利]一种可溶出胶体的AGM隔板的制备方法-CN201710045559.X有效
  • 徐翠云;李翔;汪程红;刘健 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-22 - 2019-05-07 - H01M2/14
  • 本发明公开了一种可溶出胶体的AGM隔板的制备方法,包括以下步骤:以水和玻璃纤维制备玻璃纤维浆料,加水稀释,调节pH值;接着进行负压抽滤脱水得到一次成型的湿隔板,并向湿隔板表面施加纳米氧化硅水分散液,并进行负压抽滤脱水得到二次成型的湿隔板,烘干即得到可溶出胶体的AGM隔板。本发明通过添加的小粒径、高比表面积的纳米氧化硅制备可溶出胶体的AGM隔板,制得的隔板应用于蓄电池时,在充放电循环≥10次,纳米氧化硅溶出量≥50%,溶出的纳米氧化硅逐步形成凝胶,从而形成全固态胶体蓄电池,开辟了新的胶体蓄电池制造方式,免去铅酸蓄电池的加胶工艺,解决了铅酸蓄电池加胶困难及蓄电池内化成不均匀等问题。
  • 一种可溶胶体agm隔板制备方法
  • [发明专利]一种高比表面积的AGM隔板及其应用-CN201710045578.2在审
  • 徐翠云;李翔;汪程红;刘欣 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2017-01-22 - 2017-05-17 - H01M2/16
  • 本发明公开了一种高比表面积的AGM隔板及其应用,该高比表面积的AGM隔板由纤维类材料和纳米二氧化硅组成;纤维类材料的质量百分比为90~99.9%,纳米二氧化硅的质量百分比为0.1~10%;纳米二氧化硅的粒径为1.5~10nm,比表面积为680~1100㎡/g;该AGM隔板的比表面积≥5m2/g,最大孔径≤13um。本发明的高比表面积的AGM隔板具有稳定、均匀的网络结构和复杂的曲折孔道结构,其高比表面积及孔结构提高了隔板的载酸能力,该隔板能进一步提高枝晶穿刺导致短路的预防性能,减缓蓄电池的容量衰退、延长蓄电池的循环使用寿命。
  • 一种表面积agm隔板及其应用
  • [发明专利]具有小粒径、超高比表面积的纳米氧化硅-CN201510233024.6有效
  • 徐翠云;李翔 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2015-05-08 - 2017-03-08 - C01B33/12
  • 本发明公开了一种具有小粒径、超高比表面积的纳米氧化硅,该纳米氧化硅通过如下工艺制备得到将计量好的无机酸、水玻璃、成核剂、分散剂和纯水加入反应容器中,并高速剪切乳化搅拌,进行一级反应;将计量好的一级反应产物、无机酸、成核剂加入反应容器中,低速搅拌,进行二级反应;二级反应后对反应产物进行PH值调整,使其小于3,并在此条件下进行陈化反应,从而使粒子稳定成形;以及对上述产物在强酸条件下,进行脱酸脱盐洗涤,即可获得具有小粒径和高比表面积的纳米氧化硅。本发明的纳米氧化硅粒径可达5‑10nm,且比表面积可高达600‑1160m2/g,具有极小粒径和超高比表面积,从而可应用在多个领域而具有极好的效果。
  • 具有粒径超高表面积纳米氧化
  • [发明专利]纳米氧化硅分散液及其制备方法以及饼料的制备方法-CN201510672109.4在审
  • 徐翠云;李翔;刘欣 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2015-10-16 - 2016-02-24 - H01M10/10
  • 纳米氧化硅分散液及其制备方法以及饼料的制备方法,本发明属于纳米材料制备技术领域,解决现有纳米氧化硅溶胶稳定性差,易产生破乳现象、成胶状态不理想、胶体使用量高的问题。本发明的纳米氧化硅分散液,含有纳米氧化硅和去离子水,为无色透明液体,PH值为9~12,25℃下的比重为1.07~1.13g/cm3,25℃下的粘度为1.71~1.78mPa·S;纳米氧化硅分散液的制备方法,顺序包括加分散剂步骤、加纳米氧化硅步骤、调整PH值步骤和加增容剂步骤;纳米氧化硅饼料的制备方法,包括一级反应步骤、二级反应步骤、陈化步骤以及洗涤步骤,获得纳米氧化硅饼料,其含有纳米氧化硅粉体,固体物粒径为1.5~10nm,其比表面积≥1100㎡/g。
  • 纳米氧化分散及其制备方法以及
  • [发明专利]小粒径、超高比表面积纳米氧化硅的制备方法-CN201510232645.2有效
  • 徐翠云;李翔 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2015-05-08 - 2015-08-05 - C01B33/113
  • 本发明公开了一种小粒径、超高比表面积纳米氧化硅的制备方法,包括:将计量好的无机酸、水玻璃、成核剂、分散剂和纯水加入反应容器中,并高速剪切乳化搅拌,进行一级反应;将计量好的一级反应产物、无机酸、成核剂加入反应容器中,低速搅拌,进行二级反应;二级反应后加碱对反应产物进行PH值调整,使其小于3,并在此条件下进行陈化反应,从而使粒子稳定成形;以及对上述产物在强酸条件下,进行脱酸脱盐洗涤,即可获得具有小粒径和高比表面积的纳米氧化硅。本发明的方法通过对沉淀法制备纳米氧化硅工艺的改进,设置不同条件下的分级多次反应以及特殊的洗涤工艺,由此使得纳米氧化硅的粒径和比表面积可控,从而可以制备出小粒径和超高比表面积的纳米氧化硅。
  • 粒径超高表面积纳米氧化制备方法
  • [实用新型]一种快速配比混合加液设备-CN201420157743.5有效
  • 李翔;徐翠云 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2014-04-02 - 2014-10-22 - H01M2/36
  • 本实用新型公开了一种快速配比混合加液设备,用于对胶体电池加注电解液,其特征在于,该设备包括:配比混合装置,用于实现胶液与酸液的定量配比和快速混合;自动定量装置,其与所述配比混合装置可控制地连通,用于对从所述配比混合装置中进入该自动定量装置中的混合液进行定量控制,从而以用于定量注入对应规格的电池中;以及加液装置,其与所述定量装置连通,所述经自动定量装置控制后的定量混合液通过该加液装置注入电池中,从而完成胶体电池中电解液的加注。本实用新型还公开了利用上述设备对胶体电池加注电解液的方法。本实用新型结构设计合理,可实现配比、混合、加液和清洗一体化,且快速、简单化,酸量调节自动化,减少了加液、混合的时间,提高了生产效率。
  • 一种快速配比混合设备
  • [发明专利]一种快速配比混合加液设备-CN201410130665.4有效
  • 李翔;徐翠云 - 江西纳宇纳米新材料有限公司
  • 2014-04-02 - 2014-07-02 - H01M2/36
  • 本发明公开了一种快速配比混合加液设备,用于对胶体电池加注电解液,其特征在于,该设备包括:配比混合装置,用于实现胶液与酸液的定量配比和快速混合;自动定量装置,其与所述配比混合装置可控制地连通,用于对从所述配比混合装置中进入该自动定量装置中的混合液进行定量控制,从而以用于定量注入对应规格的电池中;以及加液装置,其与所述定量装置连通,所述经自动定量装置控制后的定量混合液通过该加液装置注入电池中,从而完成胶体电池中电解液的加注。本发明还公开了利用上述设备对胶体电池加注电解液的方法。本发明结构设计合理,可实现配比、混合、加液和清洗一体化,且快速、简单化,酸量调节自动化,减少了加液、混合的时间,提高了生产效率。
  • 一种快速配比混合设备

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