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]一种钠硫电池电解陶瓷管闭口端保护结构及钠硫电池-CN201610681082.X在审
  • 龚明光;鲍剑明;徐中超;刘宇 - 上海电气钠硫储能技术有限公司
  • 2016-08-17 - 2016-11-16 - H01M10/39
  • 本发明公开了一种钠硫电池电解陶瓷管闭口端保护结构,包括电解陶瓷管,所述电解陶瓷管,包括直筒部,以及用于将所述直筒部的底部封闭的圆弧形的闭口端,所述电解陶瓷管的径向外侧套接有一个柔性保护套,所述柔性保护套包括同轴套接在所述电解陶瓷管径向外侧的套身,以及在所述电解陶瓷管的闭口端下方将所述套身的底部封闭的套底;所述套身的顶部的内圆周与所述电解陶瓷管的直筒部的外圆周壁线接触。其技术效果是:其不仅避免了电解陶瓷管的闭口端参与电化学反应,而且有效缓解了因钠硫电池降温活性物质固化对电解陶瓷产生的应力,提高了电解陶瓷管的服役寿命。本发明还公布了具有对应钠硫电池电解陶瓷管闭口端保护结构的钠硫电池。
  • 一种电池电解质陶瓷闭口保护结构
  • [实用新型]一种钠硫电池电解陶瓷管闭口端保护结构及钠硫电池-CN201620890040.2有效
  • 龚明光;鲍剑明;徐中超;刘宇 - 上海电气钠硫储能技术有限公司
  • 2016-08-17 - 2017-02-15 - H01M10/39
  • 本实用新型公开了一种钠硫电池电解陶瓷管闭口端保护结构,包括电解陶瓷管,所述电解陶瓷管,包括直筒部,以及用于将所述直筒部的底部封闭的圆弧形的闭口端,所述电解陶瓷管的径向外侧套接有一个柔性保护套,所述柔性保护套包括同轴套接在所述电解陶瓷管径向外侧的套身,以及在所述电解陶瓷管的闭口端下方将所述套身的底部封闭的套底;所述套身的顶部的内圆周与所述电解陶瓷管的直筒部的外圆周壁线接触。其技术效果是其不仅避免了电解陶瓷管的闭口端参与电化学反应,而且有效缓解了因钠硫电池降温活性物质固化对电解陶瓷产生的应力,提高了电解陶瓷管的服役寿命。本实用新型还公布了具有对应钠硫电池电解陶瓷管闭口端保护结构的钠硫电池。
  • 一种电池电解质陶瓷闭口保护结构
  • [发明专利]一种钠硫电池的玻璃封接工艺-CN201210537646.4有效
  • 茅雁;吴晓芳;韩金铎;刘宇;周日生;楼晓东 - 上海电气钠硫储能技术有限公司
  • 2012-12-12 - 2013-05-29 - H01M10/38
  • 本发明公开了一种钠硫电池的玻璃封接工艺,用于将β陶瓷电解管与α陶瓷环固定在一起。先在将α陶瓷环套在β陶瓷电解管的口部外周面,再在α陶瓷环和β陶瓷电解管的上端面涂特种胶水,使α陶瓷环与β陶瓷电解管预连接在一起,同时通过工装校正确保α陶瓷环与β陶瓷电解管的同心度;将玻璃环从β陶瓷电解管的底部向上套在β陶瓷电解与α陶瓷环之间,以构成封接件;将封接组件放在加热炉进行预加热、高温封接及冷却。本发明的钠硫电池的玻璃封接工艺可以保证α陶瓷环与β陶瓷电解管的同心度,进而提高了钠硫电池的质量。
  • 一种电池玻璃工艺
  • [发明专利]一种高离子电导性复合固态电解、制备方法及应用-CN202210467374.9在审
  • 刘强;申利影;胡楚彦;叶枫 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-04-29 - 2022-08-09 - H01M10/056
  • 本发明提供了一种高离子电导性复合固态电解、制备方法及应用,涉及固态电解材料技术领域,所述制备方法包括以下步骤:步骤S1:将陶瓷电解材料加入到去离子水中,再依次加入分散剂和粘结剂并搅拌,得到陶瓷电解浆料;步骤S2:将陶瓷电解浆料通过流延成型法制成陶瓷电解薄膜,并冷冻成型,经冷冻干燥和高温烧结后,得到具有连续定向孔结构的陶瓷固体电解膜;步骤S3:将陶瓷固体电解膜浸入到有机聚合物溶液中,经真空处理后,得到高离子电导性复合固态电解。本发明优化了复合固态电解的接触面积,降低了界面电阻,缩短了离子的传输路径,提高了固态电解的离子电导率。
  • 一种离子电导复合固态电解质制备方法应用
  • [发明专利]复合薄膜固体电解及其制备方法与应用-CN202010141689.5有效
  • 俞兆喆;牛亚军;程燕 - 桂林电子科技大学
  • 2020-03-03 - 2022-03-15 - H01M10/0562
  • 本发明属于锂离子电池领域,提供了一种复合薄膜固体电解的制备方法与应用。所述复合薄膜固体电解包括由电解陶瓷靶材与锂源添加剂靶材在惰性气氛或氮源气氛中进行共溅射处理沉积生长的多相复合电解薄膜;或包括电解陶瓷膜层和与所述电解陶瓷膜层一表面结合的锂源添加剂膜层,且由所述电解陶瓷膜层与锂源添加剂膜层构成基本单元,由所述电解陶瓷膜层至锂源添加剂膜层延伸方向,所述基本单元依次层叠结合。所述复合固态电解薄膜具有界面电阻小,电位窗口宽,离子电导率高,电子电导率低等优点,其制备方法工艺简单,效果显著,是一种理想的固态电解材料。
  • 复合薄膜固体电解质及其制备方法应用

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