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-锡-石墨烯复合物电极材料及其制备方法和应用-CN201911217804.6有效
  • 张耀;朱超烨;曲翊 - 东南大学
  • 2019-12-03 - 2022-04-26 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种‑锡‑石墨烯复合物电极材料,包括颗粒、锡颗粒和石墨烯片层,颗粒和锡颗粒同时负载在石墨烯片层上,颗粒的粒径为20~60nm,锡颗粒的粒径为50~100nm,锡占‑锡的质量分数为5在氧化还原石墨烯片层表面修饰‑锡颗粒,锡颗粒紧挨着颗粒,为颗粒在脱嵌锂过程中的收缩膨胀提供有效支撑,抑制颗粒的粉化,提升基电极的循环稳定性。即使颗粒发生破碎,锡颗粒可在表面为提供电接触,提高其导电性。本发明提供的‑锡‑石墨烯复合物电极材料能量密度高,可逆容量高、循环稳定性好、导电性能优异。
  • 一种石墨复合物电极材料及其制备方法应用
  • [发明专利]一种颗粒除尘系统-CN202310631688.2在审
  • 陈其国;苏芳芳;赵彦清;张森;陈辉;兰天石 - 江苏中能硅业科技发展有限公司
  • 2023-05-31 - 2023-08-18 - B03C7/02
  • 本发明公开了一种颗粒除尘系统,包括颗粒进料管、氮气进气管、离子发生器、除尘室、筛网和颗粒出料管;颗粒进料管与除尘室连接,用于输送颗粒入除尘室;离子发生器安装在氮气进气管上,氮气进气管与除尘室连接,用于电离高纯氮气产生等离子风对除尘室内颗粒进行除尘;筛网设置在除尘室中,用于分选除尘后不同粒径的颗粒颗粒出料管与除尘室连接,用于输送不同粒径的颗粒出除尘室。本发明通过离子发生器电离高纯氮气形成电离氮气,适用于高粉尘含量的颗粒除尘环境,打破了技术上和常规上的偏见,提升颗粒产品除尘效果并保证产品纯度,实现对不同粒径颗粒产品的分级,分级所用筛网也便于清理更换
  • 一种颗粒除尘系统
  • [发明专利]粉分级脱水系统-CN202111641683.5在审
  • 尹伟旭;李君;吴正明 - 常州工业职业技术学院
  • 2021-12-30 - 2022-04-08 - B29B13/10
  • 本发明属于自动化技术领域,具体涉及一种粉分级脱水系统,本系统包括:粉脱水装置,其内通入热风,以将粉悬浮液干燥成颗粒后排出,所述粉脱水装置的外部罩设有用于收集颗粒的收集箱,所述收集箱的下端开设有颗粒出口;以及粒径筛选机构,适于接收从颗粒出口流出的热风和颗粒,并将不同粒径的颗粒分级,本粉分级脱水系统通过粒径筛选机构将粉脱水装置内排出的颗粒进行粒径筛分,提高了筛分效率;粒径筛选机构在接收颗粒的同时,还接收了粉脱水装置内排出的热风,接收的热风有助于粒径筛选机构在筛分时,带动颗粒分散,提高了筛分效率。
  • 分级脱水系统
  • [发明专利]太阳电池表面附着纳米颗粒薄膜的方法及装置-CN200910097932.1有效
  • 皮孝东;杨德仁 - 浙江大学
  • 2009-04-23 - 2009-10-21 - H01L31/18
  • 本发明公开了一种在太阳电池表面附着纳米颗粒薄膜的方法,使纳米颗粒形成纳米颗粒束,纳米颗粒束扫描并附着在太阳电池表面形成均匀的纳米颗粒薄膜。本发明还公开了制备上述薄膜的装置,包括原料腔和成膜腔,原料腔带有与成膜腔相通的喷射孔,成膜腔连接真空系统,成膜腔内设有用于承载太阳电池的可三维移动的样品台,纳米颗粒从原料腔的喷射孔以纳米颗粒束形式进入成膜腔后,样品台带动太阳电池移动,在太阳电池表面形成纳米颗粒薄膜。本发明方法可以有效地控制纳米颗粒太阳电池表面的成膜速度和所得纳米颗粒薄膜的厚度及均匀性,本发明可以提高太阳电池的效率,有利于太阳电池成本的降低。
  • 太阳电池表面附着纳米颗粒薄膜方法装置
  • [发明专利]负极浆料、负极极片、全固态电池及其制备方法-CN202211521303.9在审
  • 唐豪;潘瑞军;李洋;朱冠楠;蔡毅 - 上海轩邑新能源发展有限公司
  • 2022-11-30 - 2023-03-07 - H01M4/38
  • 本发明提供了一种负极浆料、负极极片、全固态电池及其制备方法,该负极浆料包括第一微米颗粒、第二微米颗粒、第三微米颗粒、溶剂及第一粘结剂;其中,第一微米颗粒的粒径<第二微米颗粒的粒径<第三微米颗粒的粒径,且第一微米颗粒与第二微米颗粒的粒径差值在0.5~2.5μm之间;第二微米颗粒与第三微米颗粒的粒径差值在2~19μm之间。采用本发明负极浆料制备得到的负极极片,不仅具有较低的极片膨胀率、极片的含量较高,而且全固态电池表现出优异的电化学性能,且微米颗粒来源较广、环保性更优,仅需通过简单的制备方法即可制备得到负极极片,产品制造成本更低
  • 负极浆料固态电池及其制备方法

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