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]一种超级电容电极及其制备方法-CN201811460510.1有效
  • 韩德军 - 怀远县翰邦科技咨询有限公司
  • 2018-12-01 - 2020-12-18 - H01G11/86
  • 本发明公开了一种超级电容电极的制备方法,包括如下步骤:(一)多孔Mo‑Rh‑Cu‑O的制备、(二)二茂铁乙炔表面修饰多孔Mo‑Rh‑Cu‑O、(三)氰基改性富勒烯的制备、(四)二茂铁改性氰基富勒烯、(五)电极的制备。本发明还公开了根据所述超级电容电极的制备方法制备而成的超级电容电极。本发明公开的超级电容电极制备方法工艺简单、流程短、操作简便、设备依赖性低、适于大规模工业化生产,制备得到的超级电容电极能量密度大,导电性强,比电容大,效率高、电化学稳定好、循环寿命长、使用安全环保
  • 一种超级电容器用电极及其制备方法
  • [发明专利]多层陶瓷电容-CN201110086639.2有效
  • 柴泰成;黄景南;李尚美;裵钟勋 - 三星电机株式会社
  • 2011-04-01 - 2012-05-30 - H01G4/30
  • 本发明公开了一种多层陶瓷电容。提供了一种多层陶瓷电容,该多层陶瓷电容能够被实现为微型超级电容,该微型超级电容能够最小化安装面积并且提高其安装效率。该多层陶瓷电容包括:电容主体,其中,堆叠长度尺寸为1.6mm并且宽度尺寸为0.8mm的多个电介质层;内部电极单元,该内部电极单元具有在多个电介质层的每个电介质层上布置的多个内部电极;以及外部电极单元,该外部电极单元具有多个外部电极,该多个外部电极被水平地布置在在电容主体中,并且被电连接到内部电极
  • 多层陶瓷电容器
  • [发明专利]多层陶瓷超级电容的制造方法和多层陶瓷超级电容-CN201010249846.0无效
  • 欧明;王华;田维;姜知水 - 欧明;王华;田维;姜知水
  • 2010-08-04 - 2011-01-12 - H01G4/30
  • 本发明公开了一种多层陶瓷超级电容的制造方法和多层陶瓷超级电容,属于电容领域。所述方法包括:采用反应磁控溅射工艺,在基板上溅射陶瓷介质层,加上掩模溅射金属内电极,移除掩模,再溅射陶瓷介质层,然后再加上掩模溅射金属内电极,然后移除掩模,再溅射陶瓷介质层,如此交替制作成多层陶瓷结构芯片,分别在该芯片引出金属内电极的两个相对侧面上溅射金属外电极,制成多层陶瓷超级电容。本发明中的多层陶瓷超级电容能量存储密度大,充放电时间短,漏电少,充放电均不会破坏或减少电容的寿命,可靠性得到了保障。
  • 多层陶瓷超级电容器制造方法
  • [发明专利]兼具储能与冲击传感功能的自传感超级电容及制造方法-CN202010123233.6有效
  • 王晓峰;黄珏;尤政 - 清华大学
  • 2020-02-27 - 2021-02-05 - H01G11/12
  • 本发明公开了属于超级电容技术领域的一种兼具储能与冲击传感功能的自传感超级电容及制造方法。该自传感超级电容采用多单体串联叠层式结构,多单体串联叠层式结构中单体电容由氧化钌电极、钛集流体、刚性法兰和电解液构成;多单体串联叠层在一起;再与带有凸起电极的单个电容单体串联形成半成品叠层电容;两个半成品叠层电容通过弹性法兰和弹性灌封胶灌封胶封,并在电容侧面斜对称各放置刚性基底;即形成自传感超级电容。本发明在超级电容内采用了微短路结构,使得超级电容在保持基本电容功能外还具备传感器功能,实现了传感器与储能器件一体化集成,有利于复杂系统集成化发展,拓展了超级电容的应用场合。
  • 兼具冲击传感功能超级电容器制造方法
  • [发明专利]一种超级电容制备方法及超级电容-CN201810267083.9有效
  • 聂赞相;普里帖斯·希亚拉;郑富林;杜国庆;迪乐克·奥兹特 - 深圳新源柔性科技有限公司
  • 2018-03-28 - 2020-11-10 - H01G11/84
  • 本发明实施例提供一种超级电容制备方法及超级电容,所述方法包括:石墨烯的制备:利用氧化石墨烯来制备还原石墨烯:通过Hummers方法制备氧化石墨烯,再通过热处理将氧化石墨烯还原,生成还原石墨烯rGO;碳纳米角的制备:在无催化剂的条件下对还原石墨烯rGO的碳原子快速冷凝获得碳纳米角团聚物;电极的制备:电极制备包括浆料制备以及涂覆;将制备好的浆料涂覆铝箔,干燥后得到超级电容电极超级电容的组装:将两个所述电极利用隔膜隔开,组成三明治结构,再注入电解液实现所述超级电容的组装。本发明通过提高石墨烯的分散性和导电性,使得电极能够提供较高的导电面积,从而实现超级电容的高电容
  • 一种超级电容器制备方法
  • [发明专利]超级电容电极-CN201010207528.8无效
  • 陈乐茵;李锐;赵方辉 - 万星光电子(东莞)有限公司
  • 2010-06-23 - 2010-12-01 - H01G9/042
  • 本发明提供了一种超级电容电极片,包括作为集电极的金属箔、活性材料、导电剂、以及有机粘接剂,其中,所述金属箔为金属光箔,所述超级电容电极片还包括硅烷偶联剂,所述硅烷偶联剂将所述有机粘接剂和所述金属光箔连接在本发明的超级电容电极片中,不增加粘接剂用量的情况下,通过引入了将有机粘接剂和金属光箔连接的硅烷偶联剂,从而相比于在超级电容电极片中单纯采用有机粘结剂而言,本发明采用硅烷偶联剂提高了活性材料粘接在金属光箔的强度,使得依据本发明的超级电容电极片在整体上达到非常理想的性能。
  • 超级电容器电极
  • [实用新型]一种电极端子带梯形凹槽的超级电容-CN201420596704.5有效
  • 孙勇;吕星 - 扬州清工电子科技有限公司
  • 2014-10-16 - 2015-08-05 - H01G11/74
  • 一种电极端子带梯形凹槽的超级电容,属于电化学电容技术领域。包括若干超级电容单体、设置在超级电容单体端部的电极端子以及连接板、连接螺钉,所述连接板两端分别通过连接螺钉与相邻两个超级电容单体上的电极端子连接,其特征是,所述电极端子在与连接板接触处设有梯形凹槽,所述连接板设有与梯形凹槽相匹配的梯形凸块,梯形凸块置于梯形凹槽内,所述连接螺钉依次旋进梯形凸块处的连接孔、梯形凹槽处的螺纹孔,将连接板与电极端子紧密固定。本实用新型提高了超级电容的性能指标,且结构简单、制作方便、易于连接、成本低廉、连接紧密可靠、接触面积大,接触电阻低、载流能力高。
  • 一种电极端子梯形凹槽超级电容器

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