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]一种导电聚合物修饰的超级电容及其制备方法-CN201210179910.1有效
  • 徐建华;陈燕;王偲宇;杨文耀;杨亚杰;龙菁 - 电子科技大学
  • 2012-06-04 - 2012-10-03 - H01G9/26
  • 一种导电聚合物修饰的超级电容及其制备方法,属于超级电容技术领域。本发明采用MEMS技术将多个微型电容集成于单一硅基片中,多个微型电容之间通过并联(或串联后再并联)方式形成超级电容。所有微型电容包括一对微型凹槽,两个微型凹槽之间具有一个隔离柱,隔离柱的高度低于微型凹槽的深度;微型凹槽的槽壁沉积有金属电极层和导电聚合物薄膜;微型凹槽内部灌注电解液后密封封装。微型电容制作过程中,在金属电极层上用简单有效的直接化学聚合导电聚合物薄膜,用以修饰电容电极来提高微电极比容量、降低等效串联电阻。本发明提供的导电聚合物修饰的超级电容具有比容量大、集成度高的特点,可作为各种电源或储能器件使用。
  • 一种导电聚合物修饰超级电容器及其制备方法
  • [发明专利]混合型超级电容-CN200610134467.0无效
  • 张莉;邹积岩;宋金岩 - 大连理工大学
  • 2006-11-29 - 2007-05-16 - H01G9/00
  • 本发明属于大功率电子器件技术领域,涉及一种混合型超级电容。其特征是用钽做电容的阳极,用二氧化钌电极电容的阴极,充以电解液。钽阳极和电解液形成电解电容,二氧化钌电极在电解液中形成电化学电容,二者通过电解液等效串联,形成具有电解电容和电化学电容共同优点的超级电容。这种电容的钽阳极由钽粉压制而成,二氧化钌涂敷于基板集流体上形成阴极,电解液是硫酸溶液。本发明的效果和益处是提高超级电容的工作电压,并保持高储能密度的特点。消除了常规超级电容工作电压低、多级串联会降低储能密度和功率密度的不足,解决了一般超级电容不能用于脉冲功率系统的问题。本电容结构简单,工业实现方便。
  • 混合超级电容器
  • [实用新型]超级电容电动车电池-CN200720191201.X有效
  • 王正郁 - 浙江富来森中竹科技股份有限公司
  • 2007-11-21 - 2008-12-31 - H01G9/00
  • 本实用新型提供一种循环使用次数高,充电时间短的超级电容电动车电池,是由外壳(1)、储能系统(2)、导线(3)、电极接口(4)、隔板(5)、超级电容(6)组成。储能系统(2)是电池中的储能装置,由超级电容(6)组成。2个以上的超级电容(6)以串联方式组成超级电容组,再由1个超级电容组或2个及以上的超级电容组以并联的方式组成储能系统(2)。超级电容(6)包括有机系和无机系。本实用新型的优点之一是充电时间短,优点之二是循环使用寿命长,优点之三是环保、绿色,对环境有利。
  • 超级电容器电动车电池
  • [发明专利]一种高电压的超级电容-CN201611019940.0有效
  • 任景润;汪福明;任建国;岳敏 - 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
  • 2016-11-14 - 2018-11-02 - H01G11/64
  • 本发明公开了一种高电压的超级电容,包括正极、负极、隔离纸和耐高压电解液,所述耐高压电解液中包括解离性盐和高压稳定剂,所述超级电容电极材料中包括碳纳米管和纳米氧化铝等电极辅料,本发明通过对电解液和电极材料的改进以及与超级电容单体的配合,将超级电容单体的电压提高至3V,而且显著减少了超级电容在高电压工作时的气体产生情况,真正实现了超级电容在3V工作电压下的长耐久性,经测试,60℃、3V恒温恒压负载运行1000h后防爆阀打开的几率大幅降低
  • 一种电压超级电容器
  • [发明专利]一种高赝电容超级电容电极材料的制备方法-CN202110555443.7在审
  • 董晓玲;胡友仁;李文翠;陆安慧 - 大连理工大学
  • 2021-05-21 - 2021-08-31 - H01G11/86
  • 本发明属于提高超级电容电容的应用技术领域,提供一种高赝电容超级电容电极材料的制备方法。以杂原子掺杂的炭材料为活性物质,与导电剂、粘结剂混合均匀后涂到集流体上,经干燥后得到工作电极;工作电极、参比电极、对电极组成三电极体系,在硫酸电解液中采用循环伏安方法对工作电极进行活化处理,得到富含电化学活性醌基官能团的高赝电容超级电容电极材料该制备方法简单,绿色高效,无需依附高温、高压或者危险化学品的使用,安全可靠,具有普适性,制得的超级电容电极材料活性位点丰富,电化学性能优异。
  • 一种电容超级电容器电极材料制备方法
  • [实用新型]一种石墨烯超级电容-CN201720727993.1有效
  • 郝立星;郎佳星 - 纳智源科技(唐山)有限责任公司
  • 2017-06-21 - 2018-02-06 - H01G11/82
  • 本实用新型涉及一种石墨烯超级电容,该石墨烯超级电容包括封装容器;封装于封装容器内的芯子,芯子是由层叠的吸液式隔膜和复合型薄膜卷绕而成的卷状结构,其中复合型薄膜包括薄膜衬底和石墨烯电极膜,石墨烯电极膜设于薄膜衬底的与吸液式隔膜相邻的表面上,吸液式隔膜内吸附有电解液;引脚,引脚部分地插入封装容器并与石墨烯电极膜相连。本实用新型的石墨烯超级电容可以有效解决现有石墨烯超级电容呈现条状而大幅度占用使用面积这一问题,进而促使该石墨烯超级电容具有更广泛的实际应用。
  • 一种石墨超级电容器
  • [发明专利]一种预测超级电容性能的数值仿真方法-CN201710749216.1有效
  • 汤依伟;蔡锦丰;彭小昕;夏凯翔;程昀 - 湖南柯立凯科技开发有限公司
  • 2017-10-11 - 2020-10-27 - G06F30/20
  • 一种预测超级电容性能的数值仿真方法,1)采用实验方法,获得超级电容电极的真实结构图片;2)基于超级电极的真实结构,建立电极的物理模型,并且赋予模型中各个组分相应的物性参数;3)在步骤2)得到的电极的物理模型中,用用电荷守恒方程描述超级电容的工作过程;4)将步骤3)得到的数值仿真计算结果与步骤1)用实验得到的结果进行比较,两者的方差最小时,则最后确定预测超级电容性能的物理模型。与实验测试方法相比,本发明可以快速评估超级电容的电性能,所需的时间成本低。模型基于电极的真实结构进行构建,准确性高。减少了实验过程的环境控制和人为干扰,重现性和可靠性高。
  • 一种预测超级电容器性能数值仿真方法

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