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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果894456个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种质子导电陶瓷电解薄膜的制备方法-CN201110451635.X有效
  • 李帅;张超;刘晓鹏;王树茂;蒋利军 - 北京有色金属研究总院
  • 2011-12-29 - 2013-07-03 - C04B35/622
  • 本发明提供了一种在电极支撑体上制备质子导电陶瓷电解薄膜的方法,所述陶瓷电解薄膜的制备步骤包括:(1)配制电解前驱体溶胶或电解浆料,将该电解前驱体溶胶或电解浆料沉积在电极支撑体上,干燥、煅烧处理后获得通孔结构的电解多孔骨架层;(2)配制低粘度电解前驱体溶胶,将低粘度电解前驱体溶胶沉积在电解多孔骨架层上,煅烧处理后实现多孔骨架层孔洞的填充;(3)填充后的电解多孔骨架层经过900-1200℃烧结处理,最后获得致密的质子导电陶瓷电解薄膜本方法制备陶瓷电解薄膜具有工艺简易、成本低、成膜温度低等优点,制备的陶瓷电解薄膜厚度在1-50微米范围内可控,薄膜均匀致密。
  • 一种质子导电陶瓷电解质薄膜制备方法
  • [发明专利]一种固态电解及其制备方法和用途-CN202010393539.3有效
  • 李峥;何泓材;冯玉川;陈凯;杨帆 - 苏州清陶新能源科技有限公司
  • 2020-05-11 - 2023-01-13 - H01M10/056
  • 本发明涉及一种固态电解及其制备方法和用途,所述固态电解包含无机固态电解层和位于其表面的聚合物固态电解层,所述聚合物固态电解层的粗糙度Ra为0.01‑1μm;本发明所述固态电解采用上述设计解决了无机固态电解层的表面粗糙度高,且不易调节的问题,同时由本发明所述固态电解组装得到的全固态电池具有更加优异的一致性;本发明所述固态电解的制备过程中通过将特定粘度的固态电解浆料涂覆在无机固态电解层的表面,干燥,得到所述固态电解,其有利于得到满足上述粗糙度要求的固态电解,且避免影响固态电解的性能。
  • 一种固态电解质及其制备方法用途
  • [发明专利]固态电解、固态电池、固态电池制造设备及制备方法-CN202011570674.7有效
  • 谭志;张艳芳 - 维达力实业(深圳)有限公司
  • 2020-12-26 - 2022-07-12 - H01M10/0562
  • 本发明公开了一种固态电解、固态电池、固态电池制造设备及制备方法。该固态电解包括中间固态电解层,所述中间固态电解层的第一表面通过物理气相沉积法沉积有第一固态电解面层,所述第一固态电解面层中包括第一电解材料;所述中间固态电解层的与所述第一表面相对的第二表面通过物理气相沉积法沉积有第二固态电解面层,所述第二固态电解面层中包括第二电解材料,所述中间固态电解层由第三电解材料和导锂材料通过物理气相沉积法共同沉积得到,所述导锂材料为金属材料。该固态电解具有显著高于传统固态电解的离子电导率,能够有效提升固态电池的性能。
  • 固态电解质电池制造设备制备方法
  • [发明专利]全固体电池及其制造方法-CN201280074099.9有效
  • 加藤和仁 - 丰田自动车株式会社
  • 2012-07-11 - 2016-10-19 - H01M10/0562
  • 本发明采用的全固体电池是,具有正极层及负极层以及配置在正极层和负极层之间的电解层,该电解层具备含有硫化物固体电解的第一固体电解层、含有上述硫化物固体电解的不同于第一固体电解层的第二固体电解层;采用的全固体电池的制造方法是,具有制作正极层的正极层制作工序、制作负极层的负极层制作工序、制作具备含有硫化物固体电解的第一固体电解层及含有上述硫化物固体电解的第二固体电解层的电解层的电解层制作工序、层叠正极层、电解层及负极层,使得电解层配置在正极层和负极层之间的层叠工序。
  • 固体电池及其制造方法
  • [发明专利]硫化物固体电解材料的制备方法-CN201510023178.2有效
  • 许晓雄;朱骏;高超;黄冰心;刘登 - 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
  • 2015-01-18 - 2016-08-17 - H01M10/0562
  • 一种硫化物固体电解材料的制备方法,包括以下步骤:将硫化物锂离子导体电解粉体、粘合剂与溶剂混合,得到电解浆料;将电解浆料搅拌并分散均匀,得到均匀的电解浆料;将均匀的电解浆料均匀地涂布在PET薄膜上,将涂布在PET薄膜上的电解浆料在设定的烘干温度下烘干,以将溶剂部分蒸发,得到电解薄膜;从PET膜上取下所述电解薄膜,并将电解薄膜按照一定规格裁剪;以及排出裁剪后的电解薄膜中的粘合剂与残留的溶剂,并得到致密的硫化物锂离子导体电解片。本发明的硫化物固体电解材料的制备方法,可以有效解决现有全固态电解片制备方法在制备电解片时,电解片厚度较厚并且会影响全固态电池的电学性能的问题。
  • 硫化物固体电解质材料制备方法
  • [发明专利]一种固态电解粗糙度调整方法-CN202010630470.1有效
  • 冯玉川;李峥;周柯;何泓材;陈凯;杨帆 - 清陶(昆山)能源发展有限公司
  • 2020-07-03 - 2021-02-19 - H01M10/0525
  • 本发明涉及一种固态锂离子电池,包括正极、负极和电解,所述电解包括第一固态电解层、第二固态电解层和隔膜层,所述第一固态电解层与负极接触,所述第二固态电解层与正极接触,所述隔膜层位于第一固态电解层和第二固态电解层之间,所述第一固态电解层与负极接触的一侧表面的表面粗糙度为0.5‑5μm,所述第二固态电解层与正极接触的一侧表面的表面粗糙度为0.5‑5μm;所述第一固态电解层与第二固态电解层之间、位于隔膜空间内设置有凝胶聚合物电解,本发明通过设置隔膜层为第一固态电解和第二固态电解提供支撑载体,使得电解与正负极接触的两面粗糙度都能在合适的范围内。
  • 一种固态电解质粗糙调整方法
  • [实用新型]一种保温式蚊液加热器-CN201220539633.6有效
  • 修建东 - 修建东
  • 2012-10-22 - 2013-03-27 - A01M13/00
  • 一种保温式蚊液加热器是由电源插头、塑料外壳、保温层、内腔壁、加热管、内腔室、加热区和螺纹组成,通过电加热管对内腔室内的相变保温电解加热,使相变保温电解吸收热量并储热,相变保温电解再通过加热区对蚊液进行加热,当加热到设定温度断电以后,相变保温电解的储热可以继续通过加热区对蚊液进行恒温加热,从而实现一次性加热并保温,能够远距离移动和使用的功能,具有使用操作简单、安全可靠、应用灵活的特点。
  • 一种保温式蚊液加热器
  • [发明专利]多膜多电解氧化还原流电池设计-CN201380031402.1无效
  • 严玉山;古双;龚科 - 特拉华大学
  • 2013-06-13 - 2015-02-18 - H01M10/36
  • 与单膜双电解氧化还原流电池作为基本结构不同,本发明的设计涉及多膜(至少一个阳离子交换膜和至少一个阴离子交换膜)多电解(与所述负电极接触的一个电解,与所述正电极接触的一个电解,以及设置在所述两个膜之间的至少一个电解)作为基本特征,诸如双膜三电解(DMTE)配置或三膜四电解(TMQE)配置。所述阳离子交换膜用于将所述负电解或正电解与所述中间电解分离,并且所述阴离子交换膜用于将所述中间电解与所述正电解或负电解分离。这种特殊设计以物理方式将所述负电解与所述正电解隔离,但以离子方式连接所述负电解和所述正电解。离子传导不仅构成设计功能,而且还大大降低所述负电解与所述正电解之间的整体离子交叉,进而引起高库仑效率。
  • 多膜多电解质氧化还原流电设计
  • [发明专利]一种凝胶电解隔膜及其制备方法和应用-CN202111507673.2在审
  • 张晶晶;苏正康;李光 - 东华大学
  • 2021-12-10 - 2022-03-18 - H01M50/44
  • 本发明涉及一种凝胶电解隔膜及其制备方法和应用。本发明的凝胶电解隔膜的骨架膜为中空多孔聚合物纳米纤维膜,其特征是由中空多孔聚合物纳米纤维堆叠构成。本发明的中空多孔聚合物纳米纤维因具有中空管道和三维贯穿纳米通孔结构而具有较强的吸收和存储电解液的能力。此外,聚合物纳米纤维的凝胶化也可以吸收并存储电解液,最终实现了中空多孔聚合物纳米纤维膜更高的吸液量和长期保持力,从而展现出优异的凝胶电解隔膜/电极界面相容性。与此同时,凝胶电解隔膜为锂离子提供了丰富的传输路径,从而实现均匀的金属锂沉积,抑制了锂枝晶的生长,显著提高了电池的循环稳定性和安全性。
  • 一种凝胶电解质隔膜及其制备方法应用
  • [发明专利]在湿气氛中使用的固体电解电容器-CN202211059409.1在审
  • L.维尔克;S.维尔科瓦;I.霍拉斯克 - 京瓷AVX元器件公司
  • 2017-11-14 - 2023-01-06 - H01G4/005
  • 提供一种在湿气氛中使用的固体电解电容器,其在湿条件下能够呈现良好的性质。在这样的条件下的表现能力部分地归因于对固体电解和覆盖在所述固体电解上面的阴极涂层的特定性质的选择性控制。例如,所述固体电解包含预聚的导电聚合物粒子,其可帮助充当对于任何银离子迁移通过所述电容器的阻隔层。类似地,所述阴极涂层也包含分散在树脂基质内的导电金属粒子(例如银粒子)。所述树脂基质包括这样的聚合物:其当放置在湿气氛中时,即使有的话,也仅吸收少量水。
  • 湿气使用固体电解质电容器
  • [发明专利]电池-CN201980043715.6在审
  • 杉本裕太;佐佐木出 - 松下知识产权经营株式会社
  • 2019-12-04 - 2021-02-09 - H01M10/052
  • 本公开的一技术方案涉及的电池,依次具备正极集电体、正极、第1电解层、第2电解层、负极和负极集电体。第1电解层包含第1固体电解材料,第2电解层包含与第1固体电解材料不同的第2固体电解材料。所述第2固体电解材料的还原电位比所述第1固体电解材料的还原电位低。第2电解层以覆盖负极的方式配置并与负极集电体接触,并且/或者,以覆盖第1电解层的方式配置并与正极集电体接触。
  • 电池

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top