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]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。所述物理隔离为氧化还原对的选择提供很大自由,所述氧化还原对包括所述负电解与所述正电解中的阴离子-阳离子混合氧化还原对,从而使得氧化还原流电池的高电压成为可能。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]一种复合固体电解及其制备方法、负极和锂离子电池-CN202310072749.6在审
  • 郭雅芳;陈杰;项海标 - 惠州锂威新能源科技有限公司
  • 2023-02-01 - 2023-05-09 - H01M10/0562
  • 本发明揭示一种复合固体电解及其制备方法、负极和锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。该复合固体电解包括固态电解骨架和氧化亚硅膜,氧化亚硅膜成膜于固态电解骨架上;其中,固态电解骨架包括电解纳米纤维和导电剂,导电剂粘附于电解纳米纤维上,氧化亚硅膜成膜于电解纳米纤维上导电剂所在的一面该复合固体电解引入了电解纳米纤维和氧化亚硅膜,电解纳米纤维能提高锂离子电池的高温安全性能,氧化亚硅膜能提高锂离子电池的能量密度,兼顾锂离子电池的安全与能量密度两大需求;同时,电解纳米纤维与导电剂复合形成固态电解骨架,其能提高与氧化亚硅膜之间的离子导电率,从而保证复合固体电解离子导电率。
  • 一种复合固体电解质及其制备方法负极锂离子电池
  • [发明专利]含有聚电解的纤维及其制备方法-CN201810794622.4有效
  • 姚勇波;王东兴;王乐军;范磊;刘怡宁;陈思 - 恒天纤维集团有限公司;嘉兴学院
  • 2018-07-19 - 2021-03-02 - D01F6/54
  • 本发明涉及一种含有聚电解的纤维及其制备方法,制备方法为:将聚电解溶胶与纺丝液的混合液进行纺丝制得含有聚电解的纤维;聚电解溶胶中的分散相粒子主要为聚电解结合物,制得的纤维主要由纤维基体以及分布在纤维基体内层和/或外层的聚电解结合物组成,聚电解结合物主要由可溶性阳离子电解与可溶性阴离子电解通过离子键结合形成,聚电解结合物与纤维基体主要通过氢键结合。本发明的一种含有聚电解的纤维及其制备方法,能将阳离子电解溶液和阴离子电解溶液应用于纤维成形,且制得的含有聚电解的纤维结构稳定,力学性能好,具有极好的推广价值。
  • 含有电解质纤维及其制备方法
  • [发明专利]氧化还原液流电池-CN201580009901.X在审
  • 洪智恩;李承沿;金守焕;芮熙昌;金秉哲 - OCI有限公司
  • 2015-02-16 - 2016-10-12 - H01M8/18
  • 本发明涉及氧化还原液流电池,更特别地,涉及通过使用含钒的活性物质和阳离子交换膜向电池单元供应正电解和负电解而充电和放电的氧化还原液流电池,其中所述正电解和负电解含有钒离子作为活性离子,正电解与负电解之间的体积差保持在10%或更低,和负电解中阴离子的总浓度高于正电解中阴离子的总浓度,由此电池中水的传递受到控制并且电解的体积变化最小化。
  • 氧化原液流电
  • [发明专利]固态电解及包含它的电池-CN202011518602.8有效
  • 齐浩军 - 中创新航技术研究院(江苏)有限公司
  • 2020-12-21 - 2023-01-03 - H01M10/0565
  • 本发明提供一种固态电解及包含该固态电解的电池。其中固态电解包括聚合物,形成所述聚合物的单体包括两性离子液体单体和带电负性单元的单体。本发明的固态电解,引入具有高离子电导率的两性聚离子液体与无机固态电解复合,可以改善无机固态电解的脆性,提高固态电解的柔韧性,从而使得采用该固态电解的电池能够更好适应卷膜工艺,为无机固态电解规模化生产提供可能性;同时两性离子液体具有高离子电导率可以改善固态电解离子电导率、降低固态电解与电极之间的界面电阻,从而提高电池的循环性能。
  • 固态电解质包含电池
  • [发明专利]一种固态化复合电解及其制备方法-CN201310077388.0有效
  • 陈人杰;谭国强;吴锋;陈楠;李丽;陈实 - 北京理工大学
  • 2013-03-12 - 2013-06-12 - H01M10/0565
  • 本发明涉及一种固态化复合电解及其制备方法,属于锂二次电池电解技术领域。所述电解为凝胶复合电解,由多孔无机电解网络复合离子液体构成;可为由多孔无机电解网络原位限制离子液体构成的原位凝胶复合电解或由多孔无机电解网络非原位限制离子液体构成的非原位吸附型凝胶复合电解所述方法采用离子液体辅助溶胶-凝胶法,可在一种方法的不同步骤分别制备得到原位凝胶复合电解、全固态电解或非原位吸附型凝胶复合电解。所述电解具有多孔网络结构和纳米粒子尺度,表现出高的离子电导率,宽的电化学稳定窗口,良好的热稳定性、化学稳定性和机械强度,良好的成膜性能,易于加工成型;所述方法简单、低耗节能且绿色环保。
  • 一种固态复合电解质及其制备方法
  • [发明专利]一种复合固态电解、全固态锂离子电池及其制备方法-CN201910194083.5在审
  • 田军;李国敏 - 深圳格林德能源集团有限公司
  • 2019-03-14 - 2020-09-22 - H01M10/0565
  • 本发明公开了一种复合固态电解、全固态锂离子电池及其制备方法,所述的复合固态电解由三层不同组分的固态电解组成,其包括涂覆在负极侧的电解、涂覆在正极极侧的电解以及处于正负极电解之间的复合固态电解此外,通过上述固态电解制备了一种全固态锂离子电池。本发明采用不易发生电化学还原并且与电极界面相容性好电解涂覆在负极一侧,选择耐高电压的电解涂覆在正极一侧,有效的提高了电解与电极材料的界面相容性,降低了界面阻抗;处于正负极电解之间的固态电解具有较高的离子导电率,提高了整体复合固态电解离子导电率;同时制备的全固态锂离子电池具有优异的循环稳定性、高安全性。
  • 一种复合固态电解质锂离子电池及其制备方法
  • [发明专利]一种基于配位作用的聚电解自组装复合纳滤膜的制备方法-CN201210199733.3无效
  • 高学理;苏保卫;韩姗姗 - 中国海洋大学
  • 2012-06-18 - 2012-09-26 - B01D69/12
  • 本发明涉及一种基于配位作用的聚电解自组装复合纳滤膜的制备方法。分别配制含过渡金属离子的聚阴离子电解溶液,和易与过渡金属形成配合物的聚阳离子电解溶液;在0~0.5MPa压力下,将聚阴离子或聚阳离子电解溶液错流流过基膜表面,在基膜表面自组装形成聚电解薄层膜;用水冲洗膜表面的多余聚电解溶液;将与上一层带相反电荷的聚离子电解溶液错流流过基膜表面,使聚阳离子电解与聚阴离子电解通过金属离子的配位作用在膜表面发生自组装反应,形成聚电解复合膜;用水冲洗膜表面的多余聚电解溶液;重复操作,使带相反电荷的聚电解在基膜表面交替沉积组装,即得到聚电解自组装复合纳滤膜。
  • 一种基于作用电解质组装复合滤膜制备方法

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