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]电池单体及其制造方法、电池以及用电装置-CN202310963701.4在审
  • 聂鹏茹;陈威;陈祖贵;陈宽仪;粟泽龙 - 宁德时代新能源科技股份有限公司
  • 2023-08-02 - 2023-08-29 - H01M10/058
  • 本申请提供一种电池单体及其制造方法、电池以及用电装置。电池单体包括外壳、电极端子和电极组件。外壳具有容纳腔,外壳包括第一壁和第二壁,第二壁与第一壁连接,第二壁具有弧形表面,弧形表面至少位于第二壁靠近容纳腔一侧,且弧形表面的曲率中心位于第二壁背向容纳腔的一侧。电极端子设于第一壁,电极组件容置于容纳腔内,电极组件与弧形表面相对的表面的至少部分呈平直状。本申请实施例提供的电池单体,在电极组件膨胀的过程中,可以通过第二壁的弧形表面为电极组件提供束缚力,有利于降低电极组件膨胀过程中极片出现褶皱的问题,进而有利于降低电极组件发生析锂的风险,有利于提高电池单体的可靠性能。
  • 电池单体及其制造方法以及用电装置
  • [发明专利]一种石墨烯纳米带-磷酸铁锂复合材料的制备方法-CN201610368369.7有效
  • 李新禄;李同涛;张欣琳;粟泽龙;钟奇能 - 重庆锦添翼新能源科技有限公司
  • 2016-05-23 - 2022-03-25 - H01M4/36
  • 一种石墨烯纳米带‑磷酸铁锂复合材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明将碳纳米管通过化学切割和超声剥离制备出石墨烯纳米带,然后将商业磷酸铁锂通过表面活性剂使之带上正电的静电荷,然后将制得的石墨烯纳米带和磷酸铁锂通过超声混合,经干燥制得石墨烯纳米带‑磷酸铁锂复合材料产品。本发明具有工艺简单,操作方便,有利于实现大规模化生产,便于推广应用,能耗低,生产成本低,生产安全性好等特点,采用本发明方法制备出的产品具有导电性能优异,离子传输性能好,循环使用寿命长,倍率充放电性能好等特点,本发明可广泛应用于制备石墨烯纳米带一磷酸铁锂复合材料,采用本发明方法制备出的产品可广泛用做正极材料应用于对循环性能和倍率性能要求高的锂离子电池。
  • 一种石墨纳米磷酸复合材料制备方法
  • [发明专利]一种石墨烯纳米带原位增韧纳米碳纤维的制备方法-CN201610718773.2有效
  • 李新禄;赵昱颉;赵奚誉;张艳艳;粟泽龙 - 重庆大学
  • 2016-08-17 - 2022-03-08 - D01F9/21
  • 一种石墨烯纳米带原位增韧纳米碳纤维的制备方法,属于纳米碳纤维复合材料技术领域。本发明提供了一种石墨烯纳米带原位增韧纳米碳纤维的制备方法,首先制备易分散的石墨烯纳米带,以高分子聚合物为原料,配置纳米碳纤维前驱液,将石墨烯纳米带分散于纳米碳纤维前驱液中,经搅拌分散、静电纺丝和热处理,制得石墨烯纳米带原位增韧纳米碳纤维产品。本发明具有工艺简单,操作方便,有利于实现大规模化生产,便于推广应用,生产成本低等特点,由于石墨烯纳米带的边缘能够与纳米碳纤维产生原位共价作用,本方法制备的石墨烯纳米带原位增韧纳米碳纤维导电性好,导热性好,机械强度高,可广泛用于复合材料、导电剂、导热剂以及力学增强剂等。
  • 一种石墨纳米原位碳纤维制备方法
  • [发明专利]一种磁性石墨烯纳米带/石墨烯复合薄膜的制备方法-CN201610427251.7有效
  • 李新禄;粟泽龙;赵奚誉;张艳艳;赵昱颉;张欣琳;王荣华 - 重庆大学
  • 2016-06-06 - 2021-04-23 - C23C16/26
  • 本发明提供一种磁性石墨烯纳米带/石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在石墨烯纳米带与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
  • 一种磁性石墨纳米复合薄膜制备方法
  • [发明专利]一种单质硅-石墨烯纳米带复合材料的制备方法-CN201510192091.8有效
  • 李新禄;李同涛;粟泽龙;张艳艳;张欣琳;黄佳木 - 重庆大学
  • 2015-04-17 - 2020-12-08 - H01M4/38
  • 一种单质硅‑石墨烯纳米带复合材料的制备方法,即将单质硅与粘结剂均匀混合形成单质硅悬浮液。然后加入通过化学切割和超声剥离碳纳米管制备出石墨烯纳米带,超声混合制备出单质硅‑石墨烯纳米带胶状体,经干燥以及热处理制得复合负极材料产品。本发明具有工艺简单,操作方便,有利于实现大规模化生产,便于推广应用,能耗低,生产成本低,生产安全性好等特点,采用本发明方法制备出的单质硅‑石墨烯纳米带复合材料具有结合力强、导电性能优异,离子扩散速度快,循环使用寿命长等特点,本发明可广泛应用于制备金属单质复合材料,采用本发明方法制备出的产品可广泛用做负极材料应用于高性能的锂离子电池。
  • 一种单质石墨纳米复合材料制备方法
  • [发明专利]一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法-CN201610427253.6有效
  • 李新禄;粟泽龙;赵奚誉;赵昱颉;张艳艳;张欣琳;王荣华 - 重庆大学
  • 2016-06-06 - 2020-12-08 - C23C16/26
  • 本发明提供一种磁性石墨烯复合薄膜的制备方法。本方法采用两步化学气相沉积法将碳纳米洋葱包裹纳米铁磁金属颗粒原位生长在碳纳米管与石墨烯复合薄膜的表面上。该石墨烯复合薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助就能转移至目标基体,具有磁性强、光学透明度高、空穴/电子迁移率高等特点。此外,铁磁金属纳米颗粒由碳纳米洋葱外壳包裹可以避免纳米铁磁金属颗粒的氧化、酸化以及脱落等,使得该种石墨烯复合薄膜具有较高的强度和良好的稳定性。本发明采用两步化学气相沉积法可宏量制备得到磁性的石墨烯复合薄膜,其工艺流程简单、成本低,便于规模化生产,能够广泛应用于石墨烯自旋电子器件、电磁吸波材料和柔性石墨烯薄膜电子器件等。
  • 一种磁性石墨复合薄膜制备方法
  • [发明专利]一种高容量长寿命铅碳电池负极及制作方法-CN201710219075.2有效
  • 李新禄;龙君君;张艳艳;吴玉洋;赵奚誉;粟泽龙;赵昱颉;王荣华 - 重庆大学
  • 2017-04-06 - 2020-10-02 - H01M4/62
  • 本发明提供了一种高容量长寿命铅碳电池负极及制作方法,其中涉及到一种聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法,并将其应用于铅碳电池负极中。首先将石墨烯的酸性溶液进行超声处理得到石墨烯分散液,然后将苯胺加入到石墨烯分散液中,在冰浴条件下搅拌均匀再加入过硫酸铵的酸性溶液,继续搅拌12~26h,离心、干燥,得到聚苯胺/石墨烯复合材料。该聚苯胺/石墨烯复合材料用作铅碳电池的负极添加剂,可以提高负极板的导电性,抑制铅负极硫酸盐化,显著提高铅碳电池的HRPSoC循环寿命和负极活性物质利用率。聚苯胺/石墨烯复合材料可以起到分流和缓冲大电流的作用,显著提高铅碳电池的充电接受能力。本发明工艺简单、操作方便、生产成本低,易于规模化生产。
  • 一种容量寿命电池负极制作方法
  • [发明专利]一种碳纳米管原位增韧石墨烯薄膜的制备方法-CN201610427252.1在审
  • 李新禄;赵昱颉;赵奚誉;粟泽龙;张艳艳;张欣琳 - 重庆大学
  • 2016-06-06 - 2016-12-07 - C01B31/04
  • 一种碳纳米管原位增韧石墨烯薄膜的制备方法,属于石墨烯薄膜技术领域。本发明首先将碳纳米管进行表面处理和分散,得到均匀的碳纳米管分散液,然后将碳纳米管分散液均匀的负载在金属箔表面上,在900~1070℃下甲烷和氢气气氛中对表面载有碳纳米管的金属箔进行CVD,然后刻蚀去掉金属箔,即得到一种网络化碳纳米管在二维平面内原位增韧石墨烯薄膜。本发明所得的碳纳米管/石墨烯薄膜在转移过程中无需聚合物的辅助,具有制备工艺简单,操作方便,适于规模化生产,便于推广应用,生产成本低等特点。采用本发明方法制备出的碳纳米管原位增韧石墨烯薄膜机械强度高,具有优异的导电性、透明度以及导热性等。本发明方法制备出的产品可广泛用于透明薄膜电极、薄膜电子触屏、高灵敏度传感器、晶体管以及柔性薄膜电子器件等领域。
  • 一种纳米原位石墨薄膜制备方法

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