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]质子交换膜燃料电池用双极板及制备方法-CN202310218869.2在审
  • 符策煌;陆佳斌;王同俊 - 上海文景能源科技有限公司
  • 2023-03-08 - 2023-05-30 - H01M8/0258
  • 本发明提供了一种涉及质子交换膜燃料电池领域的质子交换膜燃料电池用双极板及制备方法,包括基板、分配单元以及密封单元,分配单元和密封单元分别焊接于基板上形成流场和密封;基板包括阳极板、阴极板以及冷却水流场板,冷却水流场板位于阳极板和阴极板之间,且冷却水流场板焊接于阳极板上呈“两片三场式”结构;分配单元包括浮点阵列和导流条,浮点阵列连接于导流条两端,浮点阵列将由气体进口而来的反应性气体均匀分配至导流条之间的流道槽内,且导流条呈中空状,强化导流条与电极接触位置处的传质,通过调节导流条之间的间隔宽度调整流场内部分区域的传质。
  • 质子交换燃料电池极板制备方法
  • [发明专利]质子交换膜水电解系统用双极板及制备方法-CN202310223002.6在审
  • 符策煌;陆佳斌;王同俊 - 上海文景能源科技有限公司
  • 2023-03-08 - 2023-05-12 - C25B11/036
  • 本发明提供了一种涉及质子交换膜水电解制氢领域的质子交换膜水电解系统用双极板及制备方法,包括基板、分配单元以及密封单元,分配单元和密封单元焊接于基板上形成流场和密封,基板两侧分别连接阳极板和阴极板;分配单元包括导流条和浮点阵列,浮点阵列位于导流条两端,强化导流条与电极接触位置处的物质传输,通过调节导流条之间的间隔调整局域流场内物质的流速。本发明通过中空多孔的导流条强化导流条与电极接触位置处的物质输送,且导流条之间的间隔宽度调节,强化流场内部分区域的物质输送;通过保护涂层加强双极板的耐蚀性。
  • 质子交换水电系统极板制备方法
  • [发明专利]质子交换膜燃料电池用双极板及其制备方法-CN202310218893.6在审
  • 符策煌;陆佳斌;王同俊 - 上海文景能源科技有限公司
  • 2023-03-08 - 2023-05-02 - H01M8/0258
  • 本发明提供了一种质子交换膜燃料电池领域的质子交换膜燃料电池用双极板及其制备方法,包括基板、导流单元以及密封单元,导流单元和密封单元连接于基板上形成流场和密封,基板包括阳极板、冷却水流场板以及阴极板,冷却水流场板位于阳极板和阴极板之间,且冷却水流场板连接于阳极板上;导流单元包括导流片和支撑条,支撑条嵌入相对应的导流片内,通过调整导流片的间隔宽度调整流场内部分区域的传质。本发明通过多孔结构的导流片强化导流片与电极接触位置处的传质,且通过导流片之间的间隔宽度调节,调整流场内部分区域的传质;通过基板分隔阴/阳极流场和冷却水流场,采用保护涂层加强双极板的耐蚀性。
  • 质子交换燃料电池极板及其制备方法
  • [发明专利]来源于叶片的多孔碳基材料及其制备方法-CN201710147209.4在审
  • 符策煌;潘浩;李福气 - 符策煌
  • 2017-03-13 - 2017-08-18 - C01B32/05
  • 本发明提供了一种来源于叶片的多孔碳基材料及其制备方法。所述一种来源于叶片的多孔碳基材料由天然树叶在预处理后,经过高温下烘焙而得。所述一种来源于叶片的多孔碳基材料比表面积达到417m2/g,总孔体积达到0.2866ml/g,平均孔直径达到2.74nm;所述来源于叶片的多孔碳基材料采用银杏叶制备。所述一种来源于叶片的多孔碳基材料制备时,先将天然银杏叶进行预处理,经过洗涤后,进行高温碳化,并使用盐酸与纯水清洗即得。本发明是通过银杏叶碳基原料,利用简易的工艺,提取出具有高比表面积等优异空间性能的碳基材料。
  • 来源于叶片多孔基材料及制备方法
  • [发明专利]高性能锰酸锂电极材料及其制备方法-CN201710128592.9在审
  • 符策煌 - 符策煌
  • 2017-03-06 - 2017-06-20 - H01M4/36
  • 本发明提供了一种高性能锰酸锂电极材料及其制备方法,锰酸锂电极材料由三维立体多孔碳材料支撑的四氧化三锰复合材料与碳酸锂混合高温烘焙而得;三维立体多孔碳材料支架采用银杏叶制备;高性能锰酸锂电极材料制备时,按照锰元素/锂元素的计量比,将四氧化三锰复合材料与碳酸锂混合,高温反应即得。本发明基于银杏叶天然具有三维立体结构特点,设计四氧化三锰纳米颗粒负载在三维立体碳材料的网络结构上组成复合材料,进一步将复合材料与碳酸锂混合后高温反应,生成具有一定空间结构的高性能锰酸锂电极材料,提高了锰酸锂的充放电性能。
  • 性能锰酸锂电极材料及其制备方法
  • [发明专利]四氧化三锰为负极锰酸锂为正极的全电池制备方法-CN201710146907.2在审
  • 符策煌;潘浩;李福气 - 符策煌
  • 2017-03-13 - 2017-06-13 - H01M4/50
  • 本发明公开了一种全电池正负极材料的循环生产技术流程及全电池制备方法,负极材料是由四氧化三锰与天然多孔碳基材料在醇相环境下常温复合而成的;高性能锰酸锂正极材料利用多孔碳支撑的四氧化三锰制备余液中的四氧化三锰与碳酸锂混合高温烘培而得;按照测试容量,将正负极材料以一定载量进行涂片,预锂化后组装成全电池。采用本发明方法制备的四氧化三锰纳米颗粒制成的电极材料,在100mA·g‑1的电流密度下,充放电100次后,其可逆容量可达750mAh/g以上;在1000mA g‑1的电流密度下,容量保持在250mAh/g;锰酸锂正极的容量在0.1C的放电情况下保持在110mAhg‑1以上。
  • 氧化负极锰酸锂正极电池制备方法

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