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]蓄电设备用分隔件和蓄电设备-CN202180050880.1在审
  • 浜崎真也;高桥真生;多川友哉;斋藤三都子 - 旭化成株式会社
  • 2021-09-16 - 2023-03-31 - H01G11/06
  • 提供高强度且孔眼堵塞受到抑制的薄膜的蓄电设备用分隔件,或者具有高强度、高安全性和高温下的高尺寸稳定性且能够薄膜化的蓄电设备用分隔件。在一个方式中,提供一种蓄电设备用分隔件,其包含主成分为聚烯烃(A)的微多孔层(X),微多孔层(X)的熔体流动速率为0.9g/10分钟以下,在基于扫描型电子显微镜的微多孔层(X)的MD‑TD表面观察或ND‑MD截面观察中,微多孔层(X)的平均长孔直径为100nm以上。在一个方式中,提供一种蓄电设备用分隔件,其为具备微多孔层的蓄电设备用分隔件,微多孔层包含具有0.7g/10分钟以下的熔体流动速率的聚烯烃,蓄电设备用分隔件的短路温度为200℃以上,蓄电设备用分隔件的热收缩率为TD≤1%且MD≤4%。
  • 蓄电设备用分隔设备
  • [发明专利]聚烯烃层叠微多孔膜-CN202010291310.9有效
  • 高桥真生;张珣 - 旭化成株式会社
  • 2020-04-14 - 2022-12-09 - H01M50/449
  • 本发明提供一种聚烯烃层叠微多孔膜。其目的在于无损于微多孔膜的强度和开孔性地提高微多孔膜的高温下的耐破膜性,并且兼顾包含微多孔膜作为分隔件的蓄电装置的装置特性和安全性。蓄电装置用微多孔膜具有层叠结构,前述层叠结构中的至少1层包含具有1种或2种以上的官能团的聚烯烃,在前述蓄电装置用微多孔膜容纳于蓄电装置后,(1)前述官能团之间发生缩合反应,或(2)前述官能团与前述蓄电装置内部的化学物质发生反应,或(3)前述官能团与其他种类的官能团发生反应,从而形成交联结构,且用广角X射线散射测定含有前述聚烯烃的至少1层时的机械方向(MD)相对于宽度方向(TD)的取向率之比MD/TD满足1.3以上。
  • 烯烃层叠多孔
  • [发明专利]蓄电装置用微多孔膜-CN202010099276.5有效
  • 张珣;高桥真生 - 旭化成株式会社
  • 2020-02-18 - 2022-09-09 - H01M50/417
  • 本发明涉及蓄电装置用微多孔膜。本发明的目的在于,不损害微多孔膜的强度和开孔性,提高微多孔膜在高温下的耐破膜性,并且兼顾包含微多孔膜的蓄电装置的装置特性和钉刺试验中的高安全性。蓄电装置用微多孔膜所含的聚烯烃具有1种或2种以上的官能团,且具有3.0g/10分钟以下的MFR、15以下的Mw/Mn和0.85g/cm3以上的密度,在蓄电装置用微多孔膜的广角X射线散射测定中,取向率之比MD/TD为1.3以上,并且在蓄电装置用多孔膜收容到蓄电装置中后,(1)前述官能团彼此发生缩合反应、(2)前述官能团与前述蓄电装置内部的化学物质发生反应,或者(3)前述官能团与其它种类的官能团发生反应,从而形成交联结构。
  • 装置多孔
  • [发明专利]蓄电装置用微多孔膜-CN202210691584.6在审
  • 张珣;高桥真生 - 旭化成株式会社
  • 2020-02-18 - 2022-09-02 - H01M50/409
  • 本发明涉及蓄电装置用微多孔膜。本发明的目的在于,不损害微多孔膜的强度和开孔性,提高微多孔膜在高温下的耐破膜性,并且兼顾包含微多孔膜的蓄电装置的装置特性和钉刺试验中的高安全性。蓄电装置用微多孔膜所含的聚烯烃具有1种或2种以上的官能团,且具有3.0g/10分钟以下的MFR、15以下的Mw/Mn和0.85g/cm3以上的密度,在蓄电装置用微多孔膜的广角X射线散射测定中,取向率之比MD/TD为1.3以上,并且在蓄电装置用多孔膜收容到蓄电装置中后,(1)前述官能团彼此发生缩合反应、(2)前述官能团与前述蓄电装置内部的化学物质发生反应,或者(3)前述官能团与其它种类的官能团发生反应,从而形成交联结构。
  • 装置多孔

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