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]原料包、一体型胶膜背板及其制备方法和光伏组件-CN202310443296.3有效
  • 张文浩;田慧婷;吴思瑶;李麟;周玉波 - 宁波长阳科技股份有限公司
  • 2023-04-24 - 2023-08-18 - C09J7/29
  • 本发明涉及光伏技术领域,具体而言,涉及原料包、一体型胶膜背板及其制备方法和光伏组件。原料包包括形成胶膜层的胶膜层原料,形成第一粘结层的第一粘结层原料、形成第二粘结层的第二粘结层原料以及形成耐候层的耐候层原料,胶膜层原料、第一粘结层原料、第二粘结层原料以及耐候层原料内均包括光稳定剂,光稳定剂包括受阻胺类光稳定剂,且相对分子质量均在2000以上;胶膜层原料还包括抗迁移助剂。通过优化原料的选择,特别是采用抗迁移的光稳定剂,同时胶膜层中加入了抗迁移助剂,避免了光伏组件在服役过程中因助剂迁移到各层表面导致层间结合强度下降的现象,从而减少了光伏组件因发生层间剥离而破坏的现象,提高了光伏组件的使用寿命。
  • 原料体型胶膜背板及其制备方法组件
  • [发明专利]一种复合聚酯膜及其制备方法和应用-CN202310517557.1有效
  • 张文浩;田慧婷;吴思瑶;王绪;李麟 - 合肥长阳新材料科技有限公司
  • 2023-05-09 - 2023-08-08 - B32B27/36
  • 本发明涉及塑性材料成型加工领域,本发明公开了一种复合聚酯膜及其制备方法和应用。该复合聚酯膜为ABCBA五层结构,总厚60‑100μm;A层由抗黏连母粒和PET聚酯切片制得,占总厚的5‑10%;B层由聚烯烃母粒和PET聚酯切片制得,占总厚的5‑10%;C层由PEN聚酯切片,抗撕裂母粒和热塑性弹性体制得,占总厚的60‑80%;聚烯烃母粒由改性硅藻土与聚烯烃制得;抗撕裂母粒由改性硅藻土与PEN聚酯切片制得;改性硅藻土的粒径占B层厚度的70‑90%,孔径为100‑500nm。本发明复合聚酯膜具有五层复合结构,在具有较低热收缩率的前提下,具备高断裂伸长率、拉伸强度和撕裂强度,适合用于制备防水卷材。
  • 一种复合聚酯及其制备方法应用
  • [发明专利]一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法-CN202310488924.X有效
  • 邵伟恒;王绪;田慧婷;范建国;李健权 - 合肥长阳新能源科技有限公司
  • 2023-05-04 - 2023-08-01 - H01M50/423
  • 本发明涉及锂电池隔膜领域,公开了一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法,包括基膜及阻燃陶瓷涂层;基膜中包括聚丙烯、改性尼龙及增容剂,阻燃陶瓷涂层由阻燃陶瓷浆料涂覆制成,其组分包括:复合粉体,聚丙烯酸盐分散剂,非离子表面活性剂,粘结剂和水;复合粉体包括复配阻燃剂、陶瓷粒子和酸改性活性炭;复配阻燃剂包括金属氢氧化物和硼酸锌;酸改性活性炭的粒径小于复配阻燃剂和陶瓷粒子的粒径。本发明在基膜中添加改性尼龙,并在涂层中采用金属氢氧化物和硼酸锌作为复配阻燃剂,可显著提升隔膜的阻燃性能;同时在涂层中添加了酸改性活性炭,有助于减少涂层中粒子的团聚,在提升隔膜阻燃和耐高温性能的同时,可以使隔膜保持较高的孔隙率。
  • 一种阻燃耐高温锂电池隔膜及其制备方法
  • [发明专利]一种锂电池复合隔膜及其制备方法与应用-CN202310409459.6有效
  • 田慧婷;张文浩;王绪;邵伟恒;李健权 - 合肥长阳新能源科技有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-06-27 - C08J9/36
  • 本发明公开了一种锂电池复合隔膜及其制备方法与应用,属于电池隔膜技术领域。该复合隔膜包括聚烯烃微孔膜以及设置于聚烯烃微孔膜的至少一个表面的杂化涂层;杂化涂层中的刚性杂化粒子包括核层、中间层及壳层,核层含有多孔的无机粒子微球,中间层具有含磷丙烯酸酯单体的聚合物,壳层具有丙烯酸单体的聚合物。壳层的聚合物在较低的温度和压力的条件下即可熔化实现隔膜与极片的压合;中间层的聚合物在热失控发生的初期即可熔化形成阻燃层;核层的无机粒子微球保证了在外层的聚合物熔化后,内部可具有一定刚性,多孔结构可保证离子透过性。上述复合隔膜可改善和避免热失控易燃的问题,同时可提高电芯制造效率。
  • 一种锂电池复合隔膜及其制备方法应用

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