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]一种将高价金属离子还原的方法-CN202210472620.X在审
  • 张勇;姚家涛;韩培林;汪思琪;桑子容 - 武汉工程大学
  • 2022-04-29 - 2022-08-09 - C25C1/02
  • 本发明公开了一种将高价金属离子还原的方法,将含高价金属离子酸浸液中加入有机物,得混合溶液;将所得混合溶液中插入阴、阳极并外接电源通电反应,控制pH值在‑1~5,即可将其中高价金属离子还原低价金属离子金属;本发明采用加入有机物电解的方法使酸浸液中的高价金属离子低价达到了将高价金属离子还原的目的,避免了不挥发性杂质的引入,且不需大量消耗金属单质,通过有机物的氧化,较大程度减少了电解还原过程中阳极的析氧,同时在高价金属离子还原过程中,部分电子是通过化学反应由有机物提供,大幅降低了电解过程中的电耗,且生产过程中被氧化的有机产物还能作为副产品销售,具有较高的工业实用价值。
  • 一种高价金属离子还原方法
  • [发明专利]一种三元正极活性材料及含有其的锂离子电池-CN202211417055.3在审
  • 何铭桦;张潇阳;李康;王洋;单旭意 - 中创新航科技股份有限公司
  • 2022-11-14 - 2023-02-03 - H01M4/62
  • 本发明涉及锂离子电池领域,公开一种三元正极活性材料及含有其的锂离子电池,呈颗粒状,所述颗粒横截面从最外层向中心方向1~1000nm的区域定义为外层,其余区域定义为内层;所述内层掺杂有第一金属元素M,所述外层掺杂有第二金属元素N,所述第一金属元素M的价低于所述第二金属元素N的价。三元活性材料颗粒中心采用低价的第一金属元素M掺杂,由于低价掺杂元素M接近Li+离子半径,能够占据Li+位,减弱锂镍混排的同时起到支柱作用三元活性材料颗粒的外层采用高价的第二金属元素N掺杂,高价掺杂元素N优先占据Ni位,通过增强TM‑O键强度抑制氧空位形成,增强结构稳定性减少晶格氧析出。
  • 一种三元正极活性材料含有锂离子电池
  • [发明专利]一种二次电池负极材料-CN201510298717.3在审
  • 颜竞;王静 - 南京精研新能源科技有限公司
  • 2015-06-03 - 2017-01-04 - H01M4/48
  • 一种二次电池负极材料,其特征是:它主要由骨架、鳌合基团和被“固定”的活性物质二价或多价金属离子组成,所述的骨架是聚丙烯酸,所述的骨架通过化学键将所述的鳌合基团固定在骨架上,所述的鳌合基团是氨基膦酸基团,所述的鳌合基团可以和所述的活性物质二价或多价金属离子形成离子键或配位键。所述活性物质为可还原为更低价的2价或多价金属离子。充电时作为活性物质的金属离子被还原成更低价或者金属单质状态,放电时则可逆地生成金属离子并与螯合基团形成离子键或配位键。
  • 一种二次电池负极材料
  • [发明专利]一种低价离子浓度的测定方法-CN201710002704.6在审
  • 焦树强;田栋华;焦汉东 - 北京科技大学
  • 2017-01-03 - 2017-05-31 - G01N7/00
  • 本发明主要属于熔盐电解金属钛领域,具体涉及一种低价离子浓度的测定方法。用于测量熔盐电解法混合电解质中各价离子的浓度,所述混合电解质中钛离子为Tin+(n=2、3、4),方法包括以下步骤,(1)利用量氢法测量出混合电解质中Ti2+浓度W1;(2)基于量氢法测量后的溶液可测定熔盐电解法中各价低价离子浓度,以期获得较为稳定的电解质体系、进而指导金属电解制备或电解精炼金属钛产业化生产。
  • 一种低价离子浓度测定方法
  • [发明专利]低价铁化合物的合成-CN201410247600.8有效
  • 王昌济;潘成岭 - 安徽理工大学
  • 2014-06-05 - 2017-08-15 - C07F15/03
  • 本发明公开了一种能够稳定低价铁化合物的配体,及两种含有不同价离子的化合物,属有机金属材料化学领域。本发明所述含有Fe(I)‑Fe(I)金属键的化合物具有良好的铁磁性;由于此类化合物合成较困难,导致该领域分子磁体研究甚少。同时,含有低价Fe‑Fe金属键的化合物在一氧化碳/脱氢酶催化循环和氮气活化等生物无机领域有潜在的应用,使得该领域研究尤为重要。
  • 低价化合物合成

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