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]凝胶锂电池制造方法-CN201510076861.2有效
  • 王俊涛;赵令飞;王磊;李金柱 - 芯创力源(北京)科技发展有限公司
  • 2015-02-12 - 2017-03-08 - H01M10/058
  • 本发明提供一种凝胶锂电池制造方法,包括首先预制诱发凝胶全正极和诱发凝胶热合负极,然后根据诱发凝胶全正极与诱发凝胶热合负极覆合卷绕成卷绕热合电芯并放入复合膜外包装内,并在其中注入液态电解,最后,对注入液态电解的复合膜外包装进行热封形成初级液态锂电池,并在预设反应环境下使初级液态锂电池中的液态电解变为凝胶状形成凝胶锂电池,其中,预设反应环境包括预设时间、预设温度、预设压力,其中,由于诱发凝胶全正极、诱发凝胶热合负极中的诱发剂在预设反应环境中会与液态电解发生聚合反应使得液态电解变为凝胶状,从而得到的锂电池中为凝胶状的电解,从而杜绝了电解的外漏,有效提高了安全性能。
  • 凝胶锂电池制造方法
  • [发明专利]一种利用电池驱动的液态金属机器及其应用-CN201510152895.5有效
  • 姚又友;张洁;刘静 - 清华大学
  • 2015-04-01 - 2015-08-05 - B25J9/12
  • 一种利用电池驱动的液态金属机器,包括:位于设置在驱动对象通道或容器中的电解;设置于电解中的液态金属,液态金属同时还位于设置在通道或容器的凹槽中,或者黏附在驱动对象上;以及电池;其中电池的正极与液态金属电连接而不与电解接触,负极与电解电连接而不与液态金属接触,利用电池的电势差使得液态金属不同位置的表面张力产生差异并进而导致其表面产生流动,再带动电解的运动,并对液态金属的自身产生驱动力,可用于推动液态金属自身的运动或者控制电解的流动,本发明同时提供了利用电池驱动的液态金属机器在小型泵系统以及小型混合器运动中的应用,本发明可使机器的驱动独立而不需要外界能量的持续供给,具有广阔的应用前景。
  • 一种利用电池驱动液态金属机器及其应用
  • [发明专利]聚合物电池游离态电解吸附方法-CN201110444153.1无效
  • 程君;陶猛;崔青然;李国华 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2011-12-27 - 2012-06-13 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种能够保证液态电解在除气过程中不会被抽出,增加电池的保能力,提高电池的一致性,提升电池的循环性能,降低由电解造成的污染和液态电解泄露的安全隐患的聚合物电池游离态电解吸附方法。本发明的一种聚合物电池游离态电解吸附方法,其特征在于:在除气之前,向软包装锂离子电池注入具有吸附离态电解功能的吸附物。采用本发明的聚合物电池游离态电解吸附方法,可以吸附电池中游离态的电解,使得液态电解在除气过程中不会被抽出,增加了电池的保能力,提高了电池的一致性,降低了由电解污染造成的坏品率,降低了设备维护成本
  • 聚合物电池游离态电解液吸附方法
  • [发明专利]液态金属柔性电池及其制作方法-CN201510689223.8在审
  • 王磊;刘静 - 中国科学院理化技术研究所
  • 2015-10-21 - 2016-02-10 - H01M10/36
  • 本发明公开一种液态金属柔性电池及其制作方法,所述电池采用金属流体和水溶性电解,能够适用于诸如可穿戴技术、移动应用等场合。所述电池包括至少一个由柔性材料制成的电池单元,电池单元由依次排列的第一液态金属腔室、电解腔室和第二液态金属腔室组成,电解腔室与第一液态金属腔室以及第二液态金属腔室之间均通过具有筛孔结构的绝缘材料隔开,第一液态金属腔室、电解腔室和第二液态金属腔室内分别填充有第一液态金属、水溶性电解和第二液态金属,第一液态金属腔室和第二液态金属腔室上分别设有第一电极导孔和第二电极导孔。
  • 液态金属柔性电池及其制作方法
  • [发明专利]液态金属迷宫-CN201610651490.0有效
  • 刘逸凡 - 云南科威液态金属谷研发有限公司
  • 2016-08-10 - 2019-10-25 - A63F9/00
  • 本发明涉及一种液态金属迷宫,包括盖板、基座、电解液态金属、电控单元;所述盖板设于基座上,所述基座上设有槽道,所述槽道中充有电解,所述液态金属设于电解中,所述电控单元与所述电解电连接,用于控制液态金属的动作本发明通过采用液态金属作为移动对象,实现了移动对象的变形、流动,保证了移动对象能够跨越微小缝隙,大大增加了迷宫玩具的功能和使用寿命,增加了趣味性和挑战性。
  • 液态金属迷宫
  • [发明专利]一种可充放电式液态金属电池-CN201810077123.3有效
  • 刘眠;吴清申;盛磊;刘静 - 云南靖创液态金属热控技术研发有限公司
  • 2018-01-26 - 2020-03-17 - H01M12/08
  • 本发明提供一种可充放电式液态金属电池,包括空气电极、液态金属电极、电解、由空气电极引出的第一正极以及由液态金属电极引出的负极;所述液态金属电极与所述电解接触,发生氧化反应;所述空气电极与所述电解接触并为所述电解中提供氧气,发生还原反应;所述负极的一端端部设有石墨外壳并通过所述石墨外壳与所述液态金属电极连接;还包括第二正极,所述第二正极的一端置于所述电解内,用于提供电子还原所述电解中的金属离子以储能。本发明提供的一种可充放电式液态金属电池,能够实现多次充放电功能,电池性能衰减慢,比能量高,循环寿命长,可延长使用寿命。
  • 一种放电液态金属电池
  • [发明专利]液态金属电池及制备方法-CN201710243737.X有效
  • 路金蓉;刘静 - 云南靖创液态金属热控技术研发有限公司
  • 2017-04-14 - 2019-10-15 - H01M10/39
  • 本发明涉及电化学储能电池领域,提供了一种液态金属电池及制备方法。该电池包括充有电解的壳体、插设在电解中的电极以及填充在壳体和电极之间的多孔材料,壳体由第一液态金属构成,多孔材料由第二液态金属构成,电极由第三液态金属构成,第一液态金属、第二液态金属和第三液态金属的活性依次减小本发明利用该方法通过采用不同活性的液态金属作为电极、壳体和多孔材料,既可实现电能的输出,又可确保整个电池具有良好的柔性、可变形性和可穿戴性,具有广阔的应用前景;另外,通过将电解充注在多孔材料的孔道中,既保证了电解与壳体和电极之间的充分接触,又可避免电解泄露,使得化学能和电能之间的转换变得安全、高效。
  • 液态金属电池制备方法
  • [发明专利]一种电解胶体的凝胶时间测试方法及装置-CN200910109211.8无效
  • 董李;熊正林;路俊斗 - 肇庆理士电源技术有限公司
  • 2009-07-31 - 2010-03-03 - G01N11/10
  • 本发明公开了一种电解胶体的凝胶时间测试方法,包括以下步骤:提供大比重的凝胶时间测试物;使测试物获得初始速度;使获得初始速度的测试物落入被测液态电解,在液态电解中的测试物受重力、浮力和电解阻力的共同作用;在凝固过程中,对测试物的阻力(F)逐渐增大,测试物在电解阻力作用下从初始速度减速到零的时间为液态电解的凝胶时间。本发明中采用大比重测试物,即克服浮力因素影响又可为测试物提供较大冲力,突显出电解凝胶过程中的阻力变化,从而根据测试物的运动状态改变确定凝胶时间,为胶体电池的灌注时间提供参考,通过控制加注电解的时间,
  • 一种电解液胶体凝胶时间测试方法装置
  • [发明专利]一种用于重构液态金属的电控结构及其重构方法-CN201910180419.2有效
  • 褚慧;朱晓华;李静锴 - 南京理工大学
  • 2019-03-11 - 2020-07-14 - H01Q1/36
  • 本发明提供一种用于重构液态金属的电控结构及其重构方法,电控结构包括液态金属储存池、液态金属流控管、正电极线、电解回流管、负电极电解储存池、负电极线、电路连接线以及与可编程开发板;其中液态金属位于所述液态金属储存池中和部分液态金属流控管内,所述正电极线与液态金属储存池内的液态金属接触;所述液态金属流控管的其余部分、电解回流管内以及多个负电极电解储存池中充满电解。本发明基于电控原理,利用可编程开发板,独立控制每个负电极线,实现液态金属的流动及停止,从而实现其形状的可控及可重构;可编程开发板与电路连线均与液态金属流控管进行三维集成,使得本发明具有体积小的优势,非常适合用于可重构天线和滤波器等的设计
  • 一种用于液态金属结构及其方法
  • [发明专利]离子交换液态膜液流电池-CN202111356081.5在审
  • 王建辉;李新宇;李泓岠 - 西湖大学
  • 2021-11-16 - 2023-05-19 - H01M8/18
  • 本发明涉及一种离子交换液态膜液流电池,所述离子交换液态膜通过与正极电解和负极电解独立地分层而将正极电解和负极电解分隔开,不溶解正极活性物质和负极活性物质,但溶解支持电解质。本发明采用离子交换液态膜作为传统离子交换固态膜的替代品,可以解决传统离子交换固态膜成本过高、寿命短的问题。此外,本发明的技术方案由于离子交换液态膜厚度可调,在隔绝活性交叉污染方面有显著的优势。而且,本发明的技术方案可以根据应用的需要灵活匹配酸性、中性、碱性水系或有机系正负极电解,以解决正负电解匹配有限的问题。另外,本发明的技术方案由于离子交换液态膜无固定形状,方便多体组装,因此有利于大规模应用。
  • 离子交换液态流电

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