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]微孔材料及其形成方法-CN201110054592.1无效
  • G.P.梅斯纳;Q.胡 - 通用汽车环球科技运作有限责任公司
  • 2011-03-08 - 2011-09-21 - C01B31/02
  • 一种微孔材料的形成方法包括,结合固体形式的前体和固体形式的活化反应剂,以形成混合物,球磨所述混合物以形成一种复合物,并在球磨之后,同时活化和碳化所述复合物以形成所述微孔材料。所述微孔材料包括所述固体形式的前体和所述固体形式的活化反应剂的反应产物。所述微孔材料限定了许多微孔、许多中孔和许多大孔,其中所述微孔材料中的所述许多微孔的存在量为大于或等于约90体积份,基于100体积份的所述微孔材料计算。所述微孔材料的表面积为约1400-3400平方米/克。
  • 微孔材料及其形成方法
  • [发明专利]生物基一维微孔-大孔复合孔道材料及其制备方法-CN201710008668.4有效
  • 李春光;梁晨;施展;陆凤国 - 吉林大学
  • 2017-01-06 - 2019-03-01 - C01B32/05
  • 本发明的生物基一维微孔‑大孔复合孔道材料属于超级电容器技术领域,所述生物基一维微孔‑大孔复合孔道材料的微观形貌为管状,述生物基一维微孔‑大孔复合孔道材料由无定型和石墨化碳组成;所述生物基一维微孔‑大孔复合孔道材料的制备方法是,将萝藦进行碳化活化得到一维微孔‑大孔复合孔道结构的材料。本发明的生物基一维微孔‑大孔复合孔道材料取得了处理过程简单便捷,原料绿色廉价易得,对环境友好,电化学性能好的有益效果。所得生物基一维微孔‑大孔复合孔道材料在超级电容器材料方面有巨大的潜力应用。
  • 生物基一维微孔复合孔道材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硫@石墨烯基微孔锂硫电池正极材料及其制备方法-CN202211166630.7在审
  • 杜锐;徐程颖;余传柏;王江乐;石张延 - 桂林理工大学
  • 2022-09-23 - 2022-12-23 - H01M4/62
  • 本发明涉及锂硫电池技术领域,具体为一种硫@石墨烯基微孔锂硫电池正极材料及其制备方法,该方法包括制备石墨烯基材料、制备石墨烯基微孔材料以及制备硫@石墨烯基微孔锂硫电池正极材料;本发明首先将葡萄糖作为碳源,氧化石墨烯作为模板,用表面活性剂起联结作用,水热碳化形成黑棕色柱状石墨烯基材料,接着采用化学活化法用活化剂对前驱物石墨烯基材料进行刻蚀,合成石墨烯基微孔材料,用熔融渗透法将石墨烯基微孔材料与硫复合形成硫@石墨烯基微孔,作为锂硫电池的正极导电骨架,具有有效阻隔、吸附多硫化物和抑制多硫化物的穿梭效应等效果,得到的硫@石墨烯基微孔作为锂硫电池正极材料表现出卓越的电化学性能。
  • 一种石墨微孔碳锂硫电池正极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种介孔微孔材料及其制备方法和应用-CN201710058532.4有效
  • 陈海标;吴灏林;杨杰;朱敏;潘锋 - 北京大学深圳研究生院
  • 2017-01-23 - 2019-01-22 - C01B32/348
  • 本申请公开了一种介孔微孔材料及其制备方法和应用。本申请的介孔微孔材料,孔径范围为0.3‑20纳米,孔隙率为50‑90%,介孔与微孔的体积比为2:1以上,比表面积为1500‑3200m2/g。本申请的介孔微孔材料,同时具有超高比表面积和高的介孔比例,是一种全新的材料。本申请的制备方法,通过氧化硅材料制备介孔微孔材料,创造性的采用熔融的强碱对氧化硅材料中的氧化硅进行溶解,并对进行活化,避免使用氯气或氢氟酸,无有毒气体或液体产生,生产设备更为简单,更经济、安全、环保;另外,该方法不需用模板形成介孔,为介孔微孔材料的制备提供了一种新的途径。
  • 一种微孔材料及其制备方法应用
  • [发明专利]微孔氟掺杂硬负极材料及其制备方法-CN202211736301.1在审
  • 官群;谢英朋;冀亚娟;赵瑞瑞 - 惠州亿纬锂能股份有限公司
  • 2022-12-30 - 2023-05-02 - C01B32/05
  • 本发明提供一种超微孔氟掺杂硬负极材料及其制备方法,其中,所述超微孔氟掺杂硬负极材料的制备方法包括:提供前驱体混合物,所述前驱体混合物包括氟化的棉质材料和氧化石墨烯;将所述前驱体混合物冷冻干燥,得到前驱体材料;将所述前驱体材料进行真空烧结,得到超微孔材料;在氟气氛围下,将所述超微孔材料进行氟化处理,得到超微孔氟掺杂硬负极材料。本发明中所制备的超微孔氟掺杂硬负极材料具有高首效、高储钠电容量和倍率性能,且制备方法简单、成本低,在到一定程度上可明显改善相关技术领域所存在的钠离子电池的负极材料的性能低的技术问题。
  • 微孔掺杂负极材料及其制备方法
  • [发明专利]一种硬负极材料、负极片和电池-CN202310068906.6在审
  • 李晓航;刘春洋;李素丽 - 珠海冠宇电池股份有限公司
  • 2023-02-06 - 2023-04-04 - H01M4/587
  • 本发明涉及负极片材料的技术领域,提供了一种硬负极材料,所述硬负极材料呈多微孔层状结构;其中,所述微孔的最可几孔径为0.35nm‑1.5nm,所述硬负极材料在63.66Mpa下的电导率为2‑130S该硬负极材料具有特殊超细微孔结构,应用于锂离子电池时,可以实现微孔嵌锂,使锂离子在0V电压附近于硬负极材料微孔结构内转化为团簇态锂。可以有效避免锂枝晶的生长,同时有效控制了嵌锂前后负极材料的体积膨胀,从而降低正负极电压,改善高温循环。
  • 一种负极材料电池
  • [发明专利]一种大米基颗粒状微孔/超微孔材料及其制备方法-CN201910295629.6有效
  • 李忠;唐日玲;梁菀纹;周欣;肖静;夏启斌;戴琼斌 - 华南理工大学
  • 2019-04-12 - 2022-08-12 - C01B32/318
  • 本发明公开了一种大米基颗粒状微孔/超微孔材料及其制备方法。该方法主要包括如下步骤:(1)把大米加入到氯化铁溶液中浸渍,然后过滤,烘干;(2)将浸渍烘干后的大米转移至反应釜中,进行缩合聚合反应和碳化,得到颗粒状材料;(3)将所得的颗粒状材料转移到管式炉中,在惰性气体氛围中进行程序升温加热到一定温度后预活化;之后将管式炉的气体氛围切换为CO2氛围,再进行程序升温加热到一定温度,对材料活化后,便得到颗粒状的微孔/超微孔材料。本发明得到的大米基微孔/超微孔材料,是颗粒状的材料,不需要粘合剂就能成型,更重要的是,它具有在低压下对CO2有高吸附容量的特征,具有很好的工业应用前景。
  • 一种大米颗粒状微孔材料及其制备方法

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