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]复合准固态电解、其制法和含其的锂电池或锂离子电池-CN201610585885.5在审
  • 黄杰;彭佳悦;李泓;陈立泉 - 中国科学院物理研究所
  • 2016-07-22 - 2018-01-30 - H01M10/0562
  • 本发明提供一种复合准固态电解、复合准固态电解膜及其制备方法、以及包括所述复合准固态电解膜的锂电池或锂离子电池。其中,本发明的复合准固态电解包括固体电解、含锂盐的液体电解液、无机纳米颗粒、以及粘结剂。无机纳米颗粒表面的静电或官能团能够吸附电解液,使复合准固态电解具有很强的吸附能力和液体保持能力。同时,无机纳米颗粒能够吸附锂盐,改变锂离子传导机理,降低液体电解液与固态电解之间的界面电阻,改变锂的沉积形貌,阻碍锂枝晶形成,减少锂的粉化。此外,固体电解的加入可以使本发明的复合准固态电解保持较高电导率,能有效降低液体电解液的含量,从而提高电池的安全性。
  • 复合固态电解质制法锂电池锂离子电池
  • [发明专利]一种锂空气电池超疏水固态电解及其制备方法-CN202010077991.9有效
  • 王楠;韩贞毅;唐玲玲 - 江苏大学
  • 2020-02-02 - 2022-10-28 - H01M10/056
  • 本发明涉及固态电池技术领域,尤其涉及一种锂空气电池超疏水固态电解及其制备方法。超疏水固态电解,由超疏水材料和固态电解组成,超疏水材料喷涂在固态电解表面。所述超疏水材料,是将纳米氧化钴、三氟乙基磺酸、PVA水溶液混合,加入庚烷作为溶剂进行加热搅拌溶解,得到超疏水预处理溶液,喷涂在固态电解表面得到。所述固态电解的材料是由聚合物基体、锂盐和离子导电无机材料构成;将聚合物基体、锂盐和离子导电无机材料混合后,加入丙酮作为溶剂真空搅拌,再倒入模具加热后真空干燥,得到固态电解
  • 一种空气电池疏水固态电解质及其制备方法
  • [发明专利]基于稀土卤化物固态电解的全固态电池及其制备方法-CN202211059622.2在审
  • 杜亚平;师晓梦;曾志超 - 南开大学
  • 2022-08-31 - 2022-11-08 - H01M10/052
  • 本发明公开了基于稀土卤化物固态电解的全固态电池及其制备方法,包括改性正极、固态电解以及含锂化合物负极;改性正极包括活性物质、固态电解、导电剂;其中,活性物质、固态电解、导电剂的质量配比为1‑3份、5‑7份、1‑3份;固态电解包括稀土卤化物电解层以及硫化物电解层;含锂化合物负极为锂片、以及铟、锡、铝、镁或硅中的至少一种形成的锂合金化合物,锂的摩尔分数:20%‑100%。本发明将稀土卤化物电解与具备良好兼容性的硫属元素或金属硫化物正极材料相结合,在一定程度上能够获得高安全且循环稳定的基于稀土卤化物固态电解的全固态电池,具有一定的应用前景。
  • 基于稀土卤化物固态电解质电池及其制备方法
  • [实用新型]一种电子设备、准固态电池及电池隔膜-CN202223144721.9有效
  • 辛成舟;杜思红 - 北京小米移动软件有限公司
  • 2022-11-25 - 2023-06-30 - H01M50/449
  • 本公开提出一种电子设备、准固态电池及电池隔膜。电池隔膜包括聚合物层和固态电解涂覆层,固态电解涂覆层涂覆在聚合物层的至少一侧表面,固态电解涂覆层设有间隙部,间隙部沿垂直于聚合物层表面的方向贯穿固态电解涂覆层,固态电解涂覆层包括若干固态电解子涂覆层,若干固态电解子涂覆层或采用网格状或采用条纹状或者同心环状进行分布,间隙部则间隔设置在相邻两条固态电解子涂覆层之间,电解液填充在间隙部内以供锂离子的快速通过,实现快充的同时保证电池的安全。
  • 一种电子设备固态电池隔膜
  • [发明专利]具有高安全性复合凝胶固态电解及其制备方法-CN202210465900.8在审
  • 刘强;申利影;胡楚彦;叶枫 - 哈尔滨工业大学
  • 2022-04-29 - 2022-08-05 - H01M10/0565
  • 本发明提供了一种具有高安全性复合凝胶固态电解及其制备方法,涉及固态电解技术领域,所述具有高安全性复合凝胶固态电解包括无机电解材料、有机凝胶聚合物和液态电解;所述无机电解材料具有定向连续孔结构;所述无机电解材料占所述无机电解材料与所述有机凝胶聚合物总质量的质量百分比为30%‑70%。本发明通过在凝胶固态电解中添加无机电解材料作为支撑骨架,同时对无机电解材料与有机凝胶聚合物的质量比进行了设计,提高了整体的机械强度,防止形成的钠金属枝晶刺破电解膜,提高钠离子电池的循环稳定性和使用安全性,同时具有高安全性复合凝胶固态电解具有定向连续结构,保证了离子传输路径和离子传输速率。
  • 具有安全性复合凝胶固态电解质及其制备方法
  • [发明专利]氧化物固态电解及其制备方法-CN202310624595.7在审
  • 何天贤;雷源春;黄春英;张晓东;刘文杰 - 广州科技职业技术大学
  • 2023-05-30 - 2023-07-28 - H01M10/0562
  • 本发明涉及固态电解技术领域,具体是氧化物固态电解,氧化物固态电解的化学组成为LiBiOxSey,其中,0≦x≦6,0≦y≦2,所述氧化物固态电解LiBiOxSey其中的x:y=6:2,所述氧化物固态电解LiBiOxSey其中x+y=2,所述氧化物固态电解的原料来源为Li2O或/和Li2Se,或者Bi2O3或/和Bi2Se3,氧化物固态电解的制备方法,对原料进行两步烧结,制备得到氧化物固态电解;所述两步烧结之前先对原料进行混合球磨本发明制备工艺简单,合成温度低,具有较宽的电化学窗口,较好的电化学稳定性,可用于3D打印固态电池,这种固态电解还可能用于镁电池。
  • 氧化物固态电解质及其制备方法

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