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]一种锂离子电池负极材料的制备方法-CN201610389859.5在审
  • 钱立德 - 福建新峰二维材料科技有限公司
  • 2016-06-03 - 2017-12-12 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种锂离子电池负极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤在硅纳米颗粒表面生长NiO包覆层,得到Si/NiO纳米复合材料;对Si/NiO纳米复合材料进行静电纺丝处理,得到Si/NiO/石墨烯复合材料;对Si/NiO/石墨烯复合材料进行干燥煅烧,得到Si/NiO/石墨烯/碳纳米复合材料;对Si/NiO/石墨烯/碳纳米复合材料进行酸处理,完全去除NiO,得到三维的Si/石墨烯/碳纳米复合材料;最后对三维的本发明通过控制NiO包覆层厚度在硅纳米颗粒和石墨烯/碳基之间形成精确可控的空隙,缓冲硅纳米颗粒在充放电过程中体积膨胀,有效避免电极破裂、粉化等,保持电极结构的完整性,使得锂离子电池具有优良的循环稳定性和超长寿命
  • 一种锂离子电池负极材料制备方法
  • [发明专利]核-壳状的NiO/C多孔复合锂离子电池负极材料-CN201710007453.0有效
  • 穆洁尘;张丽鹏;李国敏;王捷;王钊;李勇;陈金 - 山东理工大学
  • 2017-01-05 - 2019-06-07 - H01M4/36
  • 本发明公开了一种核‑壳状的NiO/C多孔复合锂离子电池负极材料,采用水热法制备纳米NiO颗粒;选用表面改性剂,对纳米NiO的表面改性,使纳米NiO颗粒均匀分散并有利于Mg(OH)2包覆;利用水热法梯度温度处理在已经制备的纳米NiO颗粒表面先后包覆Mg(OH)2和无定形碳层;再使用盐酸将Mg(OH)2除去以在NiO颗粒和碳层之间形成孔道。本发明提高了复合材料的导电性,并确保材料结构的稳定性;反复循环过程中锂离子脱嵌,要防止NiO产生粉化团聚,材料中预留弹性膨胀空间,NiO膨胀时不致破环基体材料,提高循环寿命;制备的材料为锂离子嵌入/脱出提供有效的通道,使NiO材料的储锂特性得到充分发挥。
  • nio多孔复合锂离子电池负极材料
  • [发明专利]一种NiO-石墨烯-聚吡咯超级电容器复合电极材料及其制法-CN202010395752.8在审
  • 刘庆信 - 刘庆信
  • 2020-05-12 - 2020-08-18 - H01G11/24
  • 本发明涉及超级电容器技术领域,且公开了一种NiO‑石墨烯‑聚吡咯超级电容器复合电极材料,包括以下配方原料及组分:纳米NiO负载氟掺杂石墨烯、掺杂剂、引发剂、吡咯。该一种NiO‑石墨烯‑聚吡咯超级电容器复合电极材料,氟掺杂在石墨烯规整结构的表面产生大量的褶皱和裂纹,从而具有超高的比表面积,具有多孔结构的纳米NiO,均匀分散在三维氟掺杂石墨烯气凝胶的表面,暴露出大量的电化学活性位点,纳米NiO负载氟掺杂石墨烯表面生成一层纳米聚吡咯薄膜,抑制了NiO体积膨胀现象,聚吡咯与NiO的界面之间诱导内部电场产生协同效应,同时导电性优异的石墨烯、聚吡咯和NiO之间形成三维导电网络,增强了电极材料的导电性能
  • 一种nio石墨吡咯超级电容器复合电极材料及其制法
  • [发明专利]一种Ni基NiO纳米片阵列薄膜电极的制备方法-CN201210284645.3有效
  • 李纲;张文彦;李广忠 - 西北有色金属研究院
  • 2012-08-11 - 2012-11-28 - H01G9/042
  • 本发明公开了一种Ni基NiO纳米片阵列薄膜电极的制备方法,该方法为:一、制备具有非晶态NiO多孔薄膜的Ni基片;二、将具有非晶态NiO多孔薄膜的Ni基片置于水热反应釜中利用蒸汽进行热处理,得到Ni基晶质NiO纳米片阵列薄膜;三、薄膜浸渍;四、干燥;五、将干燥后的Ni基NiO纳米片阵列薄膜置于通有惰性气体的管式炉中进行热处理,得到Ni基NiO纳米片阵列薄膜电极。采用本发明的方法制备的Ni基NiO纳米片阵列薄膜作为超级电容器的正极材料使用时,其比电容是未经改性处理的Ni基NiO纳米片阵列薄膜的2.0~3.2倍,电化学性能得到大幅提升,尤其是当放电电流密度提高10
  • 一种ninio纳米阵列薄膜电极制备方法

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