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]一种固态电解及其制备方法和用途-CN202010393539.3有效
  • 李峥;何泓材;冯玉川;陈凯;杨帆 - 苏州清陶新能源科技有限公司
  • 2020-05-11 - 2023-01-13 - H01M10/056
  • 本发明涉及一种固态电解及其制备方法和用途,所述固态电解包含无机固态电解层和位于其表面的聚合物固态电解层,所述聚合物固态电解层的粗糙度Ra为0.01‑1μm;本发明所述固态电解采用上述设计解决了无机固态电解层的表面粗糙度高,且不易调节的问题,同时由本发明所述固态电解组装得到的全固态电池具有更加优异的一致性;本发明所述固态电解的制备过程中通过将特定粘度的固态电解浆料涂覆在无机固态电解层的表面,干燥,得到所述固态电解,其有利于得到满足上述粗糙度要求的固态电解,且避免影响固态电解的性能。
  • 一种固态电解质及其制备方法用途
  • [发明专利]固态电解固态电池、固态电池制造设备及制备方法-CN202011570674.7有效
  • 谭志;张艳芳 - 维达力实业(深圳)有限公司
  • 2020-12-26 - 2022-07-12 - H01M10/0562
  • 本发明公开了一种固态电解固态电池、固态电池制造设备及制备方法。该固态电解包括中间固态电解层,所述中间固态电解层的第一表面通过物理气相沉积法沉积有第一固态电解面层,所述第一固态电解面层中包括第一电解材料;所述中间固态电解层的与所述第一表面相对的第二表面通过物理气相沉积法沉积有第二固态电解面层,所述第二固态电解面层中包括第二电解材料,所述中间固态电解层由第三电解材料和导锂材料通过物理气相沉积法共同沉积得到,所述导锂材料为金属材料。该固态电解具有显著高于传统固态电解的离子电导率,能够有效提升固态电池的性能。
  • 固态电解质电池制造设备制备方法
  • [发明专利]锂离子电池及其制备方法和电动车辆-CN201810971205.2有效
  • 郭姿珠;谢静;马永军;易观贵 - 比亚迪股份有限公司
  • 2018-08-24 - 2021-06-18 - H01M10/0525
  • 本申请提供了一种锂离子电池以及制备方法和电动车辆,所述锂离子电池包括正极、负极以及位于正极和负极之间的复合固态电解层,所述复合固态电解层包括正极侧固态电解层、负极侧固态电解层和夹设在所述正极侧固态电解层和负极侧固态电解层之间的中间层固态电解层;所述正极侧固态电解层、负极侧固态电解层和中间层固态电解层均含有第一无机固态电解,所述中间层固态电解层还包括第二无机固态电解,所述复合固态电解可以延缓锂枝晶穿透电解层造成电池内部微短路的问题,并能避免电解层被锂枝晶还原失效的问题,进而使得整个电池的循环性能和安全性能大大提高。
  • 锂离子电池及其制备方法电动车辆
  • [发明专利]一种固态电解粗糙度调整方法-CN202010630470.1有效
  • 冯玉川;李峥;周柯;何泓材;陈凯;杨帆 - 清陶(昆山)能源发展有限公司
  • 2020-07-03 - 2021-02-19 - H01M10/0525
  • 本发明涉及一种固态锂离子电池,包括正极、负极和电解,所述电解包括第一固态电解层、第二固态电解层和隔膜层,所述第一固态电解层与负极接触,所述第二固态电解层与正极接触,所述隔膜层位于第一固态电解层和第二固态电解层之间,所述第一固态电解层与负极接触的一侧表面的表面粗糙度为0.5‑5μm,所述第二固态电解层与正极接触的一侧表面的表面粗糙度为0.5‑5μm;所述第一固态电解层与第二固态电解层之间、位于隔膜空间内设置有凝胶聚合物电解,本发明通过设置隔膜层为第一固态电解和第二固态电解提供支撑载体,使得电解与正负极接触的两面粗糙度都能在合适的范围内。
  • 一种固态电解质粗糙调整方法
  • [发明专利]一种复合固态电解的制备方法-CN202210567977.6在审
  • 李峥;冯玉川;何泓材 - 苏州清陶新能源科技有限公司
  • 2022-05-24 - 2022-07-22 - H01M10/0565
  • 本发明提供一种固态电解,包括第一固态电解及设置在第一固态电解表面的第二固态电解层,其中第一固态电解层为陶瓷固态电解层,第二固态电解层为聚合物固态电解层,其中,聚合物为聚偏氟乙烯(PVDF)、聚偏氟乙烯共六氟丙烯(PVDF‑HFP)、聚偏氟乙烯共三氟乙烯(PVDF‑TrFE)中的一种或几种混合体,且聚合物固态电解层中丁二腈,且丁二腈占聚合物固态电解层的质量分数为20‑30wt%;本发明提供的固态电解具有合适的孔隙率,能显著改善固态电解层和负极的接触状态。
  • 一种复合固态电解质制备方法
  • [发明专利]一种全固态电池及其制备方法-CN202010149151.9在审
  • 冯玉川;李峥;何泓材;周柯;王丹丹;杨帆 - 清陶(昆山)能源发展有限公司
  • 2020-03-06 - 2020-04-14 - H01M10/0525
  • 本发明提供了一种全固态电池及其制备方法。本发明提供的全固态电池包括正极、负极和位于所述正极和负极之间的固态电解,所述负极包括第一负极和第二负极,所述第二负极位于第一负极的侧面,所述固态电解包括第一固态电解和第二固态电解,所述第一固态电解位于正极和第一负极之间,第二固态电解位于正极和第二负极之间,所述第二固态电解的粗糙度大于所述第一固态电解的粗糙度。所述全固态电池中,电极主体部分所对应的第一固态电解粗糙度较小,减少了固态电解粗糙度较大导致的电池容易短路以及电池整体阻抗较大的问题;而第二固态电解粗糙度较大,避免了固态电解粗糙度过小,电极和固态电解粘结力不强问题
  • 一种固态电池及其制备方法
  • [发明专利]一种全固态电池及其制备方法-CN202010491513.2有效
  • 冯玉川;李峥;何泓材;周柯;王丹丹;杨帆 - 清陶(昆山)能源发展有限公司
  • 2020-03-06 - 2021-02-23 - H01M10/0525
  • 本发明提供了一种全固态电池及其制备方法。本发明提供的全固态电池包括正极、负极和位于所述正极和负极之间的固态电解,所述负极包括第一负极和第二负极,所述第二负极位于第一负极的侧面,所述固态电解包括第一固态电解和第二固态电解,所述第一固态电解位于正极和第一负极之间,第二固态电解位于正极和第二负极之间,所述第二固态电解的粗糙度大于所述第一固态电解的粗糙度。所述全固态电池中,电极主体部分所对应的第一固态电解粗糙度较小,减少了固态电解粗糙度较大导致的电池容易短路以及电池整体阻抗较大的问题;而第二固态电解粗糙度较大,避免了固态电解粗糙度过小,电极和固态电解粘结力不强问题
  • 一种固态电池及其制备方法
  • [发明专利]一种固态电解固态电池及制备方法-CN202310614230.6在审
  • 丁意军;胡大林;李辉;黄圣华;李璐;方凯斌;侯林玲 - 广东省豪鹏新能源科技有限公司
  • 2023-05-29 - 2023-09-12 - H01M10/0565
  • 为克服现有技术中固态电解室温离子电导率低、易氧化不稳定,难与高电压正极匹配,造成能量密度提升困难的问题,本发明提供一种固态电解,包括氧化物固态电解层和聚合物固态电解层,氧化物固态电解层用于与正极片相对设置,聚合物固态电解层用于与负极片相对设置,氧化物固态电解层包括氧化物。同时,本发明还提供了包括所述固态电解固态电池及固态电池的制备方法。本发明提供的固态电解,氧化物固态电解层与正极片相对设置,通过氧化物固态电解层的高电压窗口,避免正极高电压材料氧化电解材料,聚合物固态电解层与负极片相对设置,可有效增加负极界面与固态电解的润湿度,缓解析锂问题并提高固态电池循环性能。
  • 一种固态电解质电池制备方法
  • [发明专利]固态电解的制备方法、固态电解固态电池-CN202011570705.9有效
  • 谭志;张艳芳 - 维达力实业(深圳)有限公司
  • 2020-12-26 - 2021-12-10 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种固态电解的制备方法、固态电解固态电池。该固态电解的制备方法包括如下步骤:将粒径为1μm~50μm的基层固态电解材料和粒径为10nm~50nm的导锂材料置于干法包覆机中混合,进行包覆处理,使导锂材料均匀分散并吸附于基层固态电解材料表面形成包覆层,制备复合材料,导锂材料为金属材料;将复合材料制备成膜状材料,得到复合固态电解基层;在复合固态电解基层的一侧表面沉积第一面层固态电解材料,形成第一固态电解面层;及,在复合固态电解基层相对的另一侧表面沉积第二面层固态电解材料,形成第二固态电解面层。由该固态电解的制备方法制备所得的固态电解的离子电导率能够得到显著的提升。
  • 固态电解质制备方法电池

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