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]一种从复杂氯化物体系中分离回收的方法-CN201910256183.6有效
  • 周康根;彭长宏;陈伟;吴业惠子;程钰尧 - 中南大学
  • 2019-04-01 - 2020-04-21 - C22B7/00
  • 本发明提供了一种从复杂氯化物体系中分离回收的方法,该方法是在含锌离子的氯化物溶液中加入氯离子络合剂进行配位反应使离子转化成氯化分子和/或氯化络合物阴离子,采用阴离子交换树脂吸附分离溶液中的氯化分子和/或氯化络合物阴离子,负载氯化分子和/或氯化络合物阴离子的阴离子交换树脂采用酸液或水进行解吸,得到离子溶液。该方法是利用氯化试剂将复杂氯化物溶液体系中的离子选择性络合形成氯化分子和氯化络合物阴离子,再利用阴离子交换树脂对氯化分子和氯络合物阴离子进行有效吸附,从而实现在含锰、铝、钙、钴、铟及锗等金属离子的复杂氯化物体系中有效分离回收
  • 一种复杂氯化物体系分离回收方法
  • [发明专利]一种含有配合物的离子电池-CN202110170299.5在审
  • 黄鹏;巫海洋;赖超 - 江苏师范大学
  • 2021-02-08 - 2021-05-14 - H01M10/36
  • 本发明公开了一种含有配合物的离子电池,涉及离子电池的技术领域。本发明的离子电池包括正极、负极、介于正负极之间的隔膜和电解质组成,所述电解质含有配合物。本发明开发的含有配合物的离子电池电解液体系成本低廉,制备简单,安全环保,在电化学测试过程中表现出优良的稳定性。能够抑制枝晶的生长从而保护离子电池电极,显著提升离子电池的循环寿命。在水系离子电池领域、储能领域、环保领域中有着较大的应用潜力。
  • 一种含有配合离子电池
  • [发明专利]一种PEG-CeF3-CN202210675437.X在审
  • 王艳杰;刘慧岩;米立伟;陈孔耀;李宁;石娟;付浩 - 中原工学院
  • 2022-06-15 - 2022-08-05 - H01M4/36
  • 本发明属于水系离子电池领域,涉及负极制备,具体涉及一种PEG‑CeF3@Zn耐腐蚀复合金属负极及其制备方法和应用。将PEG‑CeF3原位生长在金属表面,从而达到对负极改性的目的。其中氟离子离子有配位诱导作用,能抑制枝晶生长;铈离子的高电荷与电解液中阴离子有较强相互作用,能促进离子去溶剂化,促进离子迁移,从而提高离子传导性能。由此原位生长的PEG‑CeF3保护膜具有优良的耐腐蚀性,可有效防止充放电过程中负极的腐蚀,同时该膜对离子的亲和力有助于降低离子成核势垒,避免不均匀沉积,从而提高水系离子电池循环稳定性
  • 一种pegcefbasesub
  • [发明专利]一种水系离子电池电解液以及电池-CN202111481938.6在审
  • 沈越;钟芸;黄云辉 - 华中科技大学
  • 2021-12-06 - 2022-04-22 - H01M10/36
  • 本发明提供了一种水系离子电池电解液以及电池,属于水系离子电池领域,水系离子电池电解液包括谷氨酸钠、盐和水,谷氨酸钠在该水系离子电池电解液中的浓度为0.01mol/L~0.5mol/L,优选为0.1mol/L~0.5mol/L,盐选自硫酸、氯化、硝酸、乙酸、高氯酸、四氟硼酸、三氟甲烷磺酸中的一种或多种,盐在该水系离子电池电解液中的浓度为1.5mol/L~2.5mol/L。本发明还提供一种水系离子电池,包括正极、负极和电解液,其电解液为如上所述的水系离子电池电解液。本发明有效解决了负极的腐蚀和枝晶问题,并能显著提高循环稳定性和循环寿命。
  • 一种水系离子电池电解液以及
  • [发明专利]一种水系离子电池电解液及其制备方法与应用-CN202210646131.1在审
  • 谭学军;黄志梅;梁斌;黄云辉 - 迈奇化学股份有限公司
  • 2022-06-08 - 2022-08-30 - H01M10/36
  • 本发明公开了一种水系离子电池电解液及其制备方法与应用。一种水系离子电池电解液包含水、盐以及共溶剂,所述共溶剂是分子结构中含有脲基、酰胺或磷酰胺结构单元的极性有机溶剂。制备方法包括将盐溶解在去离子水中,搅拌,待盐完全溶解之后加入相应的共溶剂,继续搅拌,直至形成均匀且透明的水系离子电池电解液。本发明引入的共溶剂可改善离子的溶剂化结构,降低离子的脱溶剂化势垒,有效抑制枝晶,避免析氢反应对金属的腐蚀。因此,本发明所提供的电解液能有效调控离子的溶剂化环境,提高金属的稳定性以及电池的电化学性能,在水系离子电池领域具有良好的应用前景。
  • 一种水系离子电池电解液及其制备方法应用
  • [发明专利]离子电池负极及其制备方法、及离子电池-CN202011546169.9有效
  • 徐成俊;黄旭东;康飞宇;李佳 - 清华大学深圳国际研究生院
  • 2020-12-23 - 2021-11-16 - H01M4/48
  • 一种离子电池负极的制备方法,包括以下步骤:提供预正极、负极、电解液、及电化学池,预正极的活性材料为二氧化钒,电解液包括水和可溶性盐;将预正极、负极、及电解液置于电化学池中,组装为预嵌离子电池;对预正极进行预嵌离子处理,使得离子和氢离子嵌入到二氧化钒的晶体结构中,获得预嵌离子和氢离子的二氧化钒,经预嵌离子处理后的预正极作为离子电池负极,其中,预嵌离子和氢离子的二氧化钒的化学结构式为ZnxHyVO2,x为预嵌入的离子的含量,0x≤0.15,y为预嵌入的的氢离子的含量,0y≤0.8。由本发明的制备方法所制得的离子电池负极可使离子电池具有稳定性佳及循环寿命长的优点。
  • 离子电池负极及其制备方法
  • [发明专利]负极及其制备方法和离子电池-CN202210807131.5在审
  • 王静威;赵泽佳;万学娟 - 深圳大学
  • 2022-07-08 - 2022-09-30 - H01M4/134
  • 本申请提供了一种负极,包括基体以及设置在所述基体表面的疏水聚丙酸层,所述疏水聚丙酸层具有多孔结构。疏水聚丙酸层对基体能够起到保护作用,可以阻挡离子电池中电解液直接接触基体,同时疏水聚丙酸层的设置有效抑制枝晶的产生和生长,从而避免了短路的发生,提高了离子电池的循环寿命;疏水聚丙酸层中的离子在电场下可以自由移动,进而提高了离子电池的倍率性能。本申请还提供了负极的制备方法和离子电池。
  • 负极及其制备方法离子电池

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