| 序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
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| 1 | 由锂离子二次电池制造铝-铜合金的方法 | CN201610439834.1 | 2016-06-20 | CN107528100A | 2017-12-29 | 鸟居数马; 松浦博幸; 松井亮 |
| 本发明提供由锂离子二次电池制造铝-铜合金的方法。[课题]不利用干式法进行熔融而将正极材料侧的集电体(铝箔)与负极材料侧的集电体(铜箔)分离时,铝与铜的金属含有比高的物质(铝-铜粒状物)以混合状态出现。它们即使能够充分地用作钢铁等的添加材料,但由于含有微量的锂,因此无法用作铝合金的添加材料。[解决方案]将铝-铜粒状物投入至炉中而使其熔解时,从金属侧去除锂成分。作为具体的方法,在熔融基底金属上设置熔融盐层,向其中投入铝-铜粒状物。铝和铜被加热而熔解,逐渐从熔融盐层转移至熔融基底金属中并混合,但锂成分被分离并吸附至熔融盐层中而残留。 | ||||||
| 2 | 二次锂电池结构 | CN201610447867.0 | 2016-06-20 | CN107528090A | 2017-12-29 | 高伟珉; 黄昌玥; 赖秀菱; 王光昌; 沈志鸿; 邢雪坤 |
| 一种二次锂电池结构,其包含一核心素子、一金属壳具、一正极盖、一负极盖、一正极柄与一负极柄,其中该金属壳具具有一上下贯通的容置空间,该核心素子包含一具有一正极接点与一负极接点的层迭状本体,该层迭状本体置入该容置空间,并让该正极接点与该负极接点分别位于该容置空间的两端,且该正极柄的两端分别焊接于该正极接点与该正极盖,该负极柄的两端分别焊接于该负极接点与该负极盖,并该正极盖与该负极盖分别密封该容置空间的两端,据此本发明具有组装容易,体积能量密度高,无胀气漏液、高安全等优点,也同步适合较广的高、低温环境,并维持低成本以及高稳定性的优点。 | ||||||
| 3 | 一种玉米淀粉多孔碳封装的核壳结构硅/碳材料的制备方法及其应用 | CN201710646378.2 | 2017-08-01 | CN107528063A | 2017-12-29 | 刘静杰; 胡韶芳; 穆培振; 柴和平; 卞鸿彦; 李加勇; 杨忠祥; 段会杰; 位杰; 刘海英; 王义新; 武志言 |
| 本发明公开一种玉米淀粉多孔碳封装的核壳结构硅/碳材料的制备方法及其应用:先配制成缓冲溶液,将缓冲溶液和淀粉酶加入玉米淀粉中,在水浴,磁力下进行酶解,并对其进行清洗、干燥处理;再进行预氧化,再将预氧化后的材料放入马弗炉在保护气氛中进行煅烧即得目标产物;取纳米硅粉和葡萄糖,经磁力搅拌和超声分散后,将悬浮液转移至高压反应釜中,再进行水热反应;冷却至室温后,水洗、干燥;将材料转移至管式炉,在保护气氛下,进行煅烧;冷却,研磨后即得目标产物;称取玉米淀粉多孔碳和核壳结构硅/碳材料,经搅拌、分散后,进行抽真空,水洗、干燥,即得目标产物。本发明制得的材料用作锂离子电池负极材料时,其有较好的循环寿命和倍率性能。 | ||||||
| 4 | 一种用于锂电池负极的多孔硅碳材料及制备方法 | CN201710747636.6 | 2017-08-25 | CN107528055A | 2017-12-29 | 汪永辉 |
| 本发明公开了一种用于锂电池负极的多孔硅碳材料及制备方法。所述多孔硅碳材料由硅和碳两种材料复合而成,硅含量在7-10wt%;其中硅呈多孔球状颗粒,碳为石墨片,硅附着在石墨片上,并对石墨片呈包覆状分布,层状石墨片错综层叠,并片与片交叠形成大量孔隙,其中硅多孔球状颗粒直径在100nm-500nm之间。本发明还提供了制备所述多孔硅材料的化学气相沉积制备方法,并通过多孔硅粉与石墨片在高温下的热处理获得所述多孔硅碳复合材料。本发明制得多孔硅碳复合材料作为锂电池负极材料时,电池能量密度达到550-800mAh/g,电池循环达到400次。 | ||||||
| 5 | 一种锂氯气一次电池 | CN201710676624.9 | 2017-08-09 | CN107528051A | 2017-12-29 | 宋明; 堵锡华; 李靖; 王超; 庄文昌 |
| 本发明公开了一种锂氯气一次电池,该电池包括扣合为一体的正极盖体和负极壳体,扣合锁紧后内部构成电池收容腔室,该收容腔室内设有正极极片、负极极片以及吸附有电解液的隔膜;正极极片包括正极集流体和涂覆在该正极集流体上的正极活性物质层,正极活性物质层由多孔碳材料和粘结剂混合制成,正极活性物质为氯气,负极活性物质为锂,正极盖体和负极壳体扣合部镶设有O型密封圈,负极壳体上设有进气通道和出气通道,正极极片和负极极片上均套有弹簧。本发明提供了一种新型的化学电源,利用工业废氯气放电,可应用在涉氯企业等场合,处理废氯气过程简单,符合国家节能环保的理念。 | ||||||
| 6 | 锂离子电池用硅基锡基复合颗粒、其制备方法、包含其的负极和锂离子电池 | CN201611037303.6 | 2016-11-23 | CN107528047A | 2017-12-29 | 邱新平; 马天翼; 余向南 |
| 本公开提供了一种锂离子电池用硅基锡基复合颗粒、其制备方法、包含其的负极和锂离子电池,其特征在于,所述硅基锡基复合颗粒包括:中空的锡颗粒或中空的锡的氧化物颗粒,以及在中空的锡颗粒或中空的锡的氧化物颗粒的外表面包覆的硅层。本公开还提供了包含所述复合颗粒的用于锂离子二次电池的负极和包含该负极的锂离子二次电池。本公开的复合颗粒的制备方法简单,由于其中空结构,该颗粒能够有效的容纳硅基和锡基材料在嵌锂过程中的体积膨胀,从而保持电极结构的稳定。而且,外部硅基材料能够有效阻止纳米锡颗粒的团聚,保持锡基材料的稳定,从而可以获得比容量高,循环性能好的锂离子电池负极复合材料。 | ||||||
| 7 | 石墨烯/氧化铁纳米复合材料的制备方法、负极及锂离子电池 | CN201610452712.6 | 2016-06-21 | CN107528046A | 2017-12-29 | 范佳晨 |
| 本申请公开了一种石墨烯/氧化铁纳米复合材料的制备方法、负极及锂离子电池,该复合材料的制备方法,包括步骤:(1)、将氧化石墨烯加入去蒸馏水和乙二醇的混合溶液中超声分散;(2)、将七水硫酸亚铁、聚乙烯吡咯烷酮分散于混合液中,搅拌均匀;(3)、加入水合肼搅拌混合;(4)、将混合溶液置于密封环境下,在180~200℃下保温15~20小时;(5)、将反应物洗涤并干燥,获得石墨烯/氧化铁纳米复合材料。本发明获得的复合材料,氧化铁纳米粒子均匀地沉积在石墨烯纳米层上,阻止了石墨烯的团聚,所获得的复合材料应用于锂电池,有效提高了其结构的稳定性和电极的导电性,该复合材料表现出更高的可逆容量、良好的倍率性能和极好的稳定性。 | ||||||
| 8 | 低电阻超高分子量聚丙烯锂电池隔膜 | CN201610443142.4 | 2016-06-19 | CN107528028A | 2017-12-29 | 徐济川 |
| 为了克服现有的锂电池隔膜存在的不足,本发明提供一种低电阻超高分子量聚丙烯锂电池隔膜,本发明包括超高分子隔膜、环氧防腐油漆层、热传感器、低电阻材料层、微孔、凸片;该低电阻超高分子量聚丙烯锂电池隔膜设有热传感器可以及时检测到锂电池隔膜内的温度并和外电路相连及时预警防止热爆,隔膜上涂抹有环氧防腐油漆层增强了隔膜的防腐性且隔膜上设有凸片便于操作。 | ||||||
| 9 | 低电阻超高分子量聚乙烯锂电池隔膜 | CN201610446255.X | 2016-06-19 | CN107528025A | 2017-12-29 | 晏满齐 |
| 为了克服现有的锂电池隔膜存在的不足,本发明提供一种低电阻超高分子量聚乙烯锂电池隔膜,本发明包括超高分子隔膜、环氧防腐油漆层、热传感器、低电阻材料层、微孔、凸片;该低电阻超高分子量聚乙烯锂电池隔膜设有热传感器可以及时检测到锂电池隔膜内的温度并和外电路相连及时预警防止热爆,隔膜上涂抹有环氧防腐油漆层增强了隔膜的防腐性且隔膜上设有凸片便于操作。 | ||||||
| 10 | 新型锂电池复合隔膜 | CN201610443282.1 | 2016-06-19 | CN107528023A | 2017-12-29 | 李首洋 |
| 为了克服现有的锂电池复合隔膜存在的不足,本发明提供一种新型锂电池复合隔膜,本发明包括超高分子隔膜、微清洁管、固定层、弹性固定钩、粘胶;该新型锂电池复合隔膜设有微清洁管可以清洁隔膜实现循环使用,设有弹性固定钩和涂抹有粘胶增强了电池隔膜安装时的吸附力。 | ||||||
| 11 | 动力电池电芯、包含该电芯的锂电池及锂电池制备方法 | CN201710730433.6 | 2017-08-23 | CN107528014A | 2017-12-29 | 万亚玲; 杨宗宇; 宋涛; 王欢欢; 王洋 |
| 本发明公开了一种动力电池电芯,设于动力电池壳体内,所述动力电池电芯外部包裹电池隔膜。本发明的动力电池电芯采用的是无Mylar结构,利用电池隔膜取代Mylar薄膜来对动力电池电芯进行包裹以及防护。同时,本发明中还提供了一种包含有上述动力电池电芯的锂电池,并提供了该锂电池的制备方法。本发明中的锂电池在现有电池的加工产线上无需添加任何多余步骤即可进行制备,制备方法简单易行,且制备出的锂电池内电芯结构稳定、绝缘性好,缓解了电芯内部液体泄漏的隐患。 | ||||||
| 12 | 制造用于利用光分解水的电极的方法和采用该方法得到的水分解用电极 | CN201710372598.0 | 2017-05-24 | CN107523841A | 2017-12-29 | 藏渕孝浩; 万家美纱; 羽藤一仁; 阿部龙; 东正信; 苎坪敬荣 |
| 提供具有高的水分解效率的水分解用电极。本发明是制造用于利用光来分解水的具备助催化剂层的电极的方法,该方法具备以下工序:工序(a):在基板的导电性的主面上形成含有选自含铌的氮氧化物和含铌的氮化物之中的至少任一种的催化剂层;工序(b):在含有氧化性气体杂质的稀有气体气氛中,在所述催化剂层上形成过渡金属氧化物层,得到具备所述基板、所述催化剂层和所述过渡金属氧化物层的层叠体;工序(c):将所述层叠体浸渍于电解质水溶液中;和工序(d):在所述电解质水溶液中对所述层叠体施加正电位,使所述过渡金属氧化物层变成所述助催化剂层。 | ||||||
| 13 | 一种α相梭子形多孔三氧化二铁材料及其制备方法和应用 | CN201710796372.3 | 2017-09-06 | CN107522237A | 2017-12-29 | 汪洋; 杨宏训; 王震康 |
| 本发明涉及一种α相梭子形多孔三氧化二铁材料及其制备方法和应用,所述α相梭子形多孔三氧化二铁材料是由铁盐、反丁烯二酸和二甲基甲酰胺制备而成,形其中,在所述铁盐和反丁烯二酸混合二甲基甲酰胺溶液中,铁盐和反丁烯二酸的质量比为2~2.4:1,且所述铁盐在二甲基甲酰胺中的浓度为40.58~48.70 g/L;首先将铁盐和反丁烯二酸在二甲基甲酰胺中的混合,然后置于高压反应釜中溶剂热处理,通过离心分离并用乙醇洗涤生成的沉淀,再焙烧干燥后的沉淀,得到梭形α相多孔三氧化二铁材料。本发明的优点在于:本发明制备的α相梭子形多孔三氧化二铁材料应用于锂离子电池,极大改善了锂电池的容量保持率、倍率性能和循环寿命,工艺简单、重现性好、易于实施。 | ||||||
| 14 | 一种汽车电池控制装置及方法 | CN201710656319.3 | 2017-08-03 | CN107521361A | 2017-12-29 | 付敏姣 |
| 本发明公开了一种汽车电池控制装置及方法,包括电池箱,电池箱内部固定有多组蓄电池,电池箱顶部设有正极输出端和负极输出端,多组蓄电池串联后分别连接正极输出端和负极输出端,电池箱顶部还设有电压/电流采集器和保护装置,电压/电流采集器和保护装置分别连接正极输出端和负极输出端,电池箱外壁上还设有控制盒,控制盒内设有CPU、输出调节电路和电参数采集模块,本发明结构原理简单,能够实现对汽车电池输出功率的自由调节,最大程度的节省电能,同时还能够保护汽车电器负载,安全性能好。 | ||||||
| 15 | 组合电池再利用系统和用于组合电池再利用系统的装置 | CN201480055155.3 | 2014-09-24 | CN105612645B | 2017-12-29 | 栗本泰英; 户岛和夫 |
| 提供一种组合电池再利用系统,其用于再利用包括多个单体电池的组合电池。翻新候选者确定单元(430)基于有关组合电池的信息来确定取回的组合电池是否为翻新候选者,并且该信息通过组合电池信息获取单元(例如,通信单元)(420)而被获取。单体电池量确定单元(440)确定在通过翻新候选者确定单元(430)确定的翻新‑候选者组合电池中包括的翻新‑可用的单体电池的量。组合电池需求信息获取单元(460)获取翻新所要求的新的组合电池所需要的翻新‑所需要的单体电池的量。判定单元(470)基于所确定的翻新‑可用的单体电池的量和所获取的翻新‑所需要的单体电池的量来判定是否将翻新‑候选者组合电池送至翻新工序。 | ||||||
| 16 | 牵引电池热管理系统 | CN201410096255.2 | 2014-03-14 | CN104051815B | 2017-12-29 | 帕特里克·丹尼尔·玛古尔; 巴斯卡拉·波达卡亚拉 |
| 提供了一种用于电动车辆中的电池的模块化热管理系统。所述热管理系统包括电池模块,电池模块具有多个引导热交换液体的模块端口,以调节牵引电池内的温度。热管理系统还包括具有与多个模块端口对应的多个连接器端口的歧管。保持构件位于歧管或电池模块上以将歧管固定于电池模块,从而确保连接器端口保持流体密封到模块端口。 | ||||||
| 17 | 用于车辆用电池模块的模块支架、电池模块以及用于安装电池模块的方法 | CN201310631144.2 | 2013-10-22 | CN103779519B | 2017-12-29 | L·旺德拉切克 |
| 本发明涉及一种用于车辆用电池模块的模块支架(100)。所述模块支架具有底板(110),其中,所述底板(110)具有至少一个流体通道(130、135),其中构造所述底板(110)以支承至少两个电池单池(210)。此外,所述模块支架(100)包括侧板(120),其中,所述侧板(120)具有至少一个用于至少一个流体通道(130、135)的接头(140),其中,所述侧板(120)的侧面的一个部分区段与所述底板(110)的边缘面连接,并且构造所述侧板(120)的侧面的另一部分区段,从而使得电池单池(210)的侧面能够贴靠在其上。 | ||||||
| 18 | 一种确定锂离子电池安全充电条件的方法及装置 | CN201710657853.6 | 2017-08-03 | CN107516750A | 2017-12-26 | 李翔; 庞静 |
| 本发明提供了一种确定锂离子电池安全充电条件的方法及装置,包括:在预设温度下采用预设充电倍率对三电极锂离子电池进行充电的步骤或单元;若所述负极与所述参比电极之间的电压差大于零则确定所述三电极锂离子电池未发生析锂,即在所述预设温度下采用所述预设充电倍率对锂离子电池充电为安全充电条件的步骤或单元。本发明实现确定锂离子电池安全充电的条件,从而避免锂离子电池因不合理的充电条件导致析锂影响锂离子电池的安全性,达到提高锂离子电池的使用寿命和安全性能的目的,并且具有简单、容易操作的优点。 | ||||||
| 19 | 海水瞬间爆破极高效制电池原料发电主体主件装置 | CN201610420143.7 | 2016-06-15 | CN107516742A | 2017-12-26 | 陈明 |
| 一种海水瞬间爆破极高效制电池原料发电主体主件装置,在太阳能专用保温罩、在强光中很催化分解后成为浓缩的海水电池原料专用把不同浓度的分隔成许多个的电池原料组合池的在光催化剂中使强光能量速进行化学反应的液池、在巨大面积上的极多个的自动聚光活动式专用会聚光的反光镜阵营在分别聚焦冷胆和原料液池、在很高层上方的在超高压容器中的专用使超高压爆破用的压缩机、在爆破后可促使成为较浓缩的原料专用涂黑加热容器上使在强光照射聚焦下加热爆破用的使其极速进行化学反应的聚焦加热冷胆、在超高压爆破中专用的爆破释放射流液中控制用的在容器上控制爆破用的部件上相互连接。海水发电。 | ||||||
| 20 | 一种用于锂离子电池阳极的含有氢离子的三氧化钼纳米材料的制备方法 | CN201710673137.7 | 2017-08-08 | CN107516737A | 2017-12-26 | 汪永辉; 汪盛明 |
| 本发明公开了一种用于锂离子电池阳极的含有氢离子的三氧化钼纳米材料的制备方法,包括步骤如下:将0.9g的Mo7O24(NH4)6.4H2O溶于60ml的去离子水中形成水溶液,搅拌30min使其充分溶解,然后加入5.0-8.5ml的HCl溶液,搅拌10min,置于干燥箱中,160-180℃干燥15-20小时,之后过滤,去离子水清洗多次,之后再次在干燥箱中60-80℃中干燥,得到白色的三氧化钼粉末。制得的三氧化钼纳米材料中含有大量的氢离子,化学式为HxMoO3,且呈纳米片和纳米球混合形成的微观形貌,纳米球和纳米片间含有大量孔隙。本发明制得三氧化钼纳米材料作为锂电池阳极材料时,电池能量密度达到1100-1200mAh/g。 | ||||||
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