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]一种空腔结构化硅-碳纳米线阵列、制备方法及其用途-CN201410437764.7有效
  • 李祥龙;王斌;智林杰 - 国家纳米科学中心
  • 2014-08-29 - 2019-04-12 - H01M4/36
  • 本发明涉及一种空腔结构化硅‑碳纳米线阵列、制备方法及其用途。该‑碳纳米线阵列包括自支撑结构和组成该结构的有序排列的‑碳纳米线,其中,纳米线的之间具有内部空腔。该纳米线阵列的制备方法包括:对晶片进行化学刻蚀,在晶片表面上形成纳米线阵列;在空气中加热处理,使纳米线表面形成氧化硅层;通过化学气相沉积法在氧化硅包覆的纳米线上沉积碳包覆层,去除氧化硅层后制备之间具有空腔的‑碳纳米线阵列;利用碱性溶液将空腔结构化硅‑碳纳米线阵列从晶片上剥离。本发明所得自支撑‑碳纳米线阵列可直接用作活性负极,其具有容量大、循环稳定和循环寿命长的特点,有实际应用价值。
  • 一种空腔结构碳核壳纳米阵列制备方法及其用途
  • [发明专利]‑嵌段共聚物的纳米颗粒和阳极活性材料-CN201410073895.1有效
  • 金尧燮;郑恩惠;郑圣虎;金亨洛 - OCI有限公司
  • 2014-02-28 - 2017-04-26 - H01M4/38
  • 本发明提供了一种‑嵌段共聚物的纳米颗粒。该‑嵌段共聚物的纳米颗粒包括;以及,嵌段共聚物,所述嵌段共聚物包含对具有高亲和性的嵌段和对具有低亲和性的嵌段,且所述嵌段共聚物围绕所述形成球形胶束结构。因为‑嵌段共聚物的纳米颗粒在包含该‑嵌段共聚物的纳米颗粒的混合溶液中显示出优异的分散性和稳定性,因此‑嵌段共聚物的纳米颗粒可以通过其碳化作用被容易地应用于用于锂二次电池的阳极活性材料。此外,因为使用‑嵌段共聚物的纳米颗粒的用于锂二次电池的阳极活性材料包含碳化的‑嵌段共聚物的纳米颗粒和孔隙,因此阳极活性材料具有长的使用寿命、高容量和高能量密度,且碳化的‑嵌段共聚物的纳米颗粒的嵌段共聚物可以通过缓冲其在充电和放电过程中的体积变化来改善锂二次电池的使用寿命
  • 共聚物纳米颗粒阳极活性材料
  • [发明专利]热塑性树脂组合物和由其构成的成型品-CN202011102844.9在审
  • 渡边健太郎 - 日信化学工业株式会社
  • 2020-10-15 - 2021-04-30 - C08L75/04
  • 一种热塑性树脂组合物,其包含80至99.9质量份的热塑性树脂(I)和0.1至20质量份的有机‑丙烯酸类树脂(II),热塑性树脂(I)和有机‑丙烯酸类树脂(II)的总质量为100质量份,其中有机‑丙烯酸类树脂(II)的颗粒由有机聚氧烷(A)构成,且有机‑丙烯酸类树脂(II)的层由聚(甲基)丙烯酸酯(B)构成,有机聚氧烷(A)与聚(甲基)丙烯酸酯(B)的质量比在40:60至90:10的范围内,且在有机‑丙烯酸类树脂(II)中聚(甲基)丙烯酸酯所占的外周部分的长度(β)占据有机‑丙烯酸类树脂(II)的整个外周长度(α)的至少90%。
  • 塑性树脂组合构成成型
  • [发明专利]一种炭材料及其制备方法-CN202010939939.X在审
  • 吕春祥;袁立业;吕晓轩;袁淑霞 - 中国科学院山西煤炭化学研究所
  • 2020-09-09 - 2021-01-01 - H01M4/62
  • 本发明是关于一种炭材料及其制备方法。所述炭材料的制备方法,包括如下步骤:1)将炭源材料、颗粒、溶剂配制成反应混合物;2)将反应混合物滴加到乳化分散剂中,在搅拌及加热的条件下反应设定时间,使炭源材料包覆颗粒,得到包含反应产物的混合物;对包含反应产物的混合物进行后处理得到‑炭源复合材料;3)对‑炭源复合材料进行高温炭化处理得到炭材料;炭材料是以颗粒为、无定型炭为结构。本发明制备的碳负极材料具有高比容量、高首次充放电效率、优异的倍率性能和循环稳定性。本发明的制备工艺简单、成本低、环境友好无污染、易于产业化。
  • 一种核壳硅炭材料及其制备方法
  • [发明专利]一种锂离子电池-CN202310896138.3在审
  • 马丹丹;马国华;乔智 - 中创新航科技集团股份有限公司
  • 2023-07-20 - 2023-09-01 - H01M10/0525
  • 本申请具体公开了一种锂离子电池,包括正极、隔膜、负极和电解液;负极中含有结构的氧颗粒,氧颗粒从其表面至远离其表面处具有第一层、第二层、第三层,第三层中氟元素含量高于第一层中氟元素的含量,且第一层中氟元素含量高于第二层中氟元素的含量;其中,氧颗粒从其表面至远离其表面处的第3~15nm的范围为第一层,氧颗粒从其表面至远离其表面处的第15~100nm的范围为第二层,氧颗粒从其表面至远离其表面处的第100~200nm的范围为第三层。本申请具有降低氧负极材料表面SEI膜阻抗、提高SEI膜稳定性进而提高锂离子电池循环性能的优点。
  • 一种锂离子电池
  • [发明专利]一种高稳定的碳负极材料及其制备方法-CN202010762541.3在审
  • 仰永军;吴武 - 广东凯金新能源科技股份有限公司
  • 2020-07-31 - 2020-10-23 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种高稳定的碳负极材料及其制备方法,包括多孔和碳包覆,碳包覆包覆在多孔外侧,在多孔和碳包覆之间还预留有膨胀空隙。本发明通过将微米级Si02粉末在950℃高温处理5小时,得到Si/Si02混合物,再对Si/Si02混合物进行HF酸刻蚀处理,除去Si02,进而形成多孔结构的多孔,多孔结构为多孔在充放电过程中形成的体积膨胀提供膨胀空间,防止多孔在不收缩膨胀后造成本碳负极材料的粉末化的现象发生,使得本碳负极材料的稳定性更高,在多孔和碳包覆之间形成膨胀空隙,膨胀空隙为多孔在放电过程中形成的体积膨胀提供膨胀空间,更加有效的解决了多孔在碳包覆内发生膨胀的问题
  • 一种稳定负极材料及其制备方法
  • [发明专利]量子点及其制备方法-CN202011636048.3在审
  • 葛剑超 - TCL科技集团股份有限公司
  • 2020-12-31 - 2022-07-01 - C09K11/02
  • 本申请涉及一种量子点及其制备方法。该量子点的制备方法包括如下步骤:提供量子棒;在所述量子棒表面生长无镉半导体层,得到量子点。本申请通过在量子棒表面生长无镉半导体层,这样得到的量子点包括量子棒和包覆在量子棒表面的无镉半导体层,该制备方法得到无镉材料的量子点消除了后续应用方面的重金属污染危害,同时提高了量子点整体的生物亲和度和利用度,扩大了应用领域;而且无镉半导体层的包覆,不仅提高了量子点的耐氧化性,而且提高了其稳定性,因此具有很好的发光性能,可以促进其在后续发光器件中的应用。
  • 量子及其制备方法
  • [发明专利]一种基负极材料-CN201911128943.1在审
  • 薛旭金;孙永明;薛峰峰;李云峰;李凌云;李霞;李洁;李富斌;施翠莲;王晓兵 - 多氟多化工股份有限公司
  • 2019-11-18 - 2021-05-11 - H01M4/36
  • 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种基负极材料,该基负极材料为结构,所述为纳米颗粒,所述分为两层,靠近的为第一层,远离的为第二层,所述第一层为类石墨烯,所述第二层为有机碳本发明通过设计结构的基负极材料,将纳米颗粒设置为,使类石墨烯物质均匀包覆在其表面,形成具有一定刚性的导电网格及缓冲结构,能够缓解纳米颗粒在充放电过程中的体积膨胀效应,在结构的外层设置有机碳层,有机碳之间存在一定的结合力,从而使基负极材料在充放电过程中不会因应力作用而粉碎,从而提高材料的综合性能。
  • 一种负极材料

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