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]连续性高耐热环保型对位芳纶隔膜及其制备方法-CN202310878306.6在审
  • 袁海朝;徐锋;李腾;苏碧海 - 河北金力新能源科技股份有限公司
  • 2023-07-18 - 2023-10-27 - C08G69/32
  • 本发明公开了一种连续性高耐热环保型对位芳纶隔膜及其制备方法,连续性高耐热环保型对位芳纶隔膜采用连续性高耐热环保型对位芳纶涂层浆料涂覆而成,连续性高耐热环保型对位芳纶涂层浆料采用双螺杆挤出机通过第一浆料、第二浆料和第三浆料制备而成,第一浆料中包括:对苯二胺;第二浆料为对苯二甲酰氯熔融态液体;第三浆料包括:气相二氧化硅和勃姆石。采用双螺杆挤出的方法使连续性高耐热环保型对位芳纶涂层浆料合成过程中呈现高效率连续性合成步骤;气相二氧化硅和勃姆石进行混合使对位芳纶纤维吸附气相二氧化硅增加纤维之间空隙,减少纤维因氢键团聚到一起。涂覆过程中使用高湿度环境和超声喷雾使隔膜表面预固化,降低萃取浓度。
  • 连续性耐热环保对位隔膜及其制备方法
  • [发明专利]高浸润性高粘结力锂电隔膜的制备方法-CN202310624604.2在审
  • 袁海朝;徐锋;王建华;苏碧海;田海龙;李威 - 河北金力新能源科技股份有限公司
  • 2023-05-30 - 2023-08-29 - C09J133/04
  • 本发明公开了一种高浸润性高粘结力锂电隔膜的制备方法,高浸润性高粘结力涂布浆料,包括:聚乙烯蜡粉末、氧化铝、胶黏剂、分散剂和异丙醇,本发明在隔膜表面使用聚乙烯蜡粉末和氧化铝混合改性,使隔膜具有良好的耐热性;聚乙烯蜡粉末溶液的聚乙烯蜡粉末包覆在氧化铝表面,并渗透到氧化铝之间孔隙中,削弱内聚力,使氧化铝在外加剪切力作用下更易被打开,使组合的涂层粉体更易被电解液润湿,增加隔膜的吸液性,增加锂电池隔膜的循环倍率;同时由聚乙烯蜡粉末制成高浸润性高粘结力涂布浆料涂布更均匀,可以降低浆料粘度,使其表面张力更好,同时材料吸附性好,可以增加隔膜与极片的粘结力。
  • 浸润粘结力锂电隔膜制备方法
  • [发明专利]PPTA/PFSA共混质子交换膜及其制备方法和应用-CN202310617144.0在审
  • 苏碧海;袁海朝;徐锋;高杨;王晓静;贾湃湃;杨荣茜 - 河北金力新能源科技股份有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-08-25 - H01M8/1027
  • 本发明公开了一种PPTA/PFSA共混质子交换膜及其制备方法和应用,PPTA/PFSA共混质子交换膜的制备方法包括以下步骤:于氮气或惰性气体环境,在搅拌条件下,向第一制膜溶剂中分批加入全氟磺酸并搅拌均匀,再加入助溶盐,搅拌均匀,得到B溶液;向10~15℃的B溶液中加入对苯二胺搅拌均匀,得到C溶液;将对苯二甲酰氯溶液倒入‑10~0℃的C溶液中,发生低温反应,得到D溶液,加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌均匀得到铸膜液,其中,将对苯二甲酰氯溶于第二制膜溶剂,形成对苯二甲酰氯溶液;将铸膜液进行脱泡处理后倾倒在基板上,刮涂,在空气中暴露至少10s后浸入水中进行相转化成膜,在基板上得到PPTA/PFSA共混质子交换膜。本发明的制备方法可以同时提高机械强度和质子交换膜的质子传导率。
  • pptapfsa质子交换及其制备方法应用
  • [发明专利]LATP固态电解质及其制备方法-CN202310262553.3在审
  • 袁海朝;徐锋;李达;苏碧海;王晓静;李腾 - 河北金力新能源科技股份有限公司
  • 2023-03-17 - 2023-06-23 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种LATP固态电解质及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将钛酸四丁酯和柠檬酸水溶液混合,搅拌至溶液透明,调节pH值至5~7,得到第一混合液;向第一混合液中加入锂盐和铝盐,搅拌至溶液呈澄清无色透明,调节pH值至5~7,得到第二混合液;向第二混合液中加入磷酸二氢铵和乙二醇,搅拌以发生酯化反应,得到第三混合液;将第三混合液干燥,得到干凝胶,将干凝胶于300~500℃保温4~6h,得到黑色粉末,将黑色粉末于700~1000℃保温4~6h,得到LATP固态电解质,该制备方法采用柠檬酸替代传统的浓硝酸和稀硝酸,柠檬酸可以有效为金属阳离子提供配位点,形成配位聚合物,反应时间短,原料反应充分,制备出的LATP固态电解质纯度较高,离子电导率和电池循环容量保持率较高。
  • latp固态电解质及其制备方法

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