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]一种生物质基碳复合材料制备新方法-CN201610990072.4有效
  • 韩建涛 - 华中科技大学
  • 2016-11-10 - 2019-06-21 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种生物质基碳复合材料制备新方法,包括如下步骤:将含生物质碳粉末与碱按照一定摩尔比进行均匀混合,并在惰性气氛中碳化处理得到‑碳复合物前驱体;将‑碳复合物前驱体研磨过筛后反复清洗,得到干净‑碳复合物前驱体浑浊液;将干净‑碳复合物前驱体浑浊液注入到水热反应釜内,并按照一定摩尔比向干净‑碳复合物前驱体浑浊液中加入镁粉,同时利用碱调节pH,密封水热,冷却后得到‑碳复合物;将‑碳复合物反复清洗,烘干得到‑碳复合物成品。
  • 一种生物质基碳硅复合材料制备新方法
  • [发明专利]一种锂离子电池复合负极材料的制备方法-CN201510252685.3在审
  • 刘祥;汪舟鹭;黄维 - 南京工业大学
  • 2015-05-15 - 2015-09-16 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种锂离子电池复合负极材料的制备方法,该方法首先利用高能湿法机械球磨方法获得纳米分散液,然后通过分散聚合将其与高残碳聚合物进行复合,得到片状纳米镶嵌在聚合物微球中的聚合物/纳米复合微球分散液,接着将聚合物/纳米复合微球分散液、纳米及其石墨进行自组装,有机碳源固相包覆,热处理,最后得到锂离子电池复合负极材料。所述方法不仅解决了纳米因其粒度小,比表面能高,易于发生团聚的问题,而且单质的加入显著地提高了复合负极材料的容量。
  • 一种锂离子电池复合负极材料制备方法
  • [发明专利]一种复合材料及其制备方法与应用-CN202010940982.8在审
  • 唐双;张海燕;李争晖;张尚尚;黄锡峰 - 广东工业大学
  • 2020-09-09 - 2020-12-01 - C01B32/05
  • 本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种复合材料的制备方法,该制备方法中有机单体在引发在引发剂的作用下生成聚合物,碳源通过交联包裹在聚合物表面,形成碳包覆复合材料的前驱体,再经碳化、还原反应,形成碳包覆单质晶体结构的复合材料本发明首次利用有机单体作为复合材料的原料,可以通过调节乳化剂的用量来调节聚合物的尺寸,使得复合材料的大小易于控制。本发明提供的复合材料的制备方法操作简单。
  • 一种复合材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种复合材料及其制备方法、锂离子电池-CN201310163631.0无效
  • 曾绍忠;赵志刚;阴山慧;陈效华 - 奇瑞汽车股份有限公司
  • 2013-05-06 - 2013-08-21 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种复合材料及其制备方法、锂离子电池,该复合材料的基体材料为与二氧化硅的复合材料,且在所述基体材料外包覆有金属银。在嵌脱锂过程中,复合材料中的二氧化硅能阻止颗粒在重复地嵌脱锂过程中发生电化学烧结而团聚;且二氧化硅使得颗粒与颗粒之间形成很好的骨架支撑能很好的缓冲的体积膨胀,降低整个复合材料的体积膨胀率,有效降低了复合材料的容量衰减速度。在基体材料外包覆的银形成了导电骨架,便于电子传输,弥补了复合材料中的二氧化硅导电性差的问题,使得该复合材料具有很好的导电性,从而提高了使用该材料做成的锂离子电池的循环寿命和充放电效率。
  • 一种复合材料及其制备方法锂离子电池
  • [实用新型]一种钝化的纳微米复合结构太阳电池-CN201621078356.8有效
  • 黄增光;沈文忠 - 淮海工学院
  • 2016-09-26 - 2017-03-22 - H01L31/0236
  • 本实用新型是一种钝化的纳微米复合结构太阳电池,包括单晶基底,在所述单晶基底正面制备有纳微米复合结构,所述纳微米复合结构由锥阵列和其上的纳米线结构组成,在所述纳微米复合结构表面形成p+发射极本实用新型通过在单晶基底正面设置纳微米复合结构,并对纳微米复合结构实施原子层沉积Al2O3钝化膜层,Al2O3钝化膜层具有优异的钝化效果,利于抑制电池器件的表面复合,使器件在电学性能上得到明显提高;同时,Al2O3钝化膜层在长波段具有良好的减反射能力,可以与纳微米复合结构在短波段的超低反射率形成互补,实现在整个波段上的优异陷光效果,最终使该太阳电池的光电转换效率得以提高。
  • 一种钝化微米复合结构太阳电池

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