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    蜀汉大学。</p>

    赵明学院士办公室。</p>

    韩文韬、赵明学院士,以及从蜀汉大学法学院离职,创立自己律所,为韩文韬申请专利、担任公司法务团队的李淑梅。</p>

    三个人在办公室内,神情都显得凝重。</p>

    李淑梅穿着女士西装,眼角带有淡淡的黑色素,神情显得疲倦脸……能看得出最近很忙,有熬夜。</p>

    她手里抱着厚厚的资料,放在会客的茶几上,说道:“从目前拿到的资料,你研发的磷酸铁锂电池、三元锂电池……都有大量的专利!”</p>

    “特别是磷酸铁锂电池,专利申请时间都是在前几年,保护期还要非常久!”</p>

    李淑梅不懂技术方面的事情,不知道专利能不能规避。</p>

    她只能查到,磷酸铁锂电池、三元锂电池有大量专利,全部掌握在米国、日国手里。</p>

    应该说:锂电池行业,在目前都是非常前沿的技术。</p>

    特别是磷酸铁锂电池的研究,是研究的前沿。</p>

    赵明学院士看了李淑梅整理的资料,也做了专业分析:</p>

    “1997 年米国得克萨斯大学奥斯汀分校约翰?古迪纳夫团队正式发表论文,确认橄榄石结构的磷酸铁锂(LiFePO?)具备锂离子电池正极材料潜力。”</p>

    “之后申请了大量专利……这些专利就是之后陆续申请的!”</p>

    磷酸铁锂电池的研究,就是这几年……等专利国企不现实。</p>

    “三元锂电池方面……镍钴锰酸锂电池的基础结构专利是Goodenough团队,在1997年申请的!”</p>

    “镍钴铝酸锂电池的核心专利,是米国3M公司持有1999年提交,刚刚拿到授权。”</p>

    “磷酸铁锂的核心专利,覆盖了橄榄石结构的LiMPO?化合物,其中M=Fe就是磷酸铁锂。”</p>

    “只要是磷酸铁锂……就绕不开这个结构。”</p>

    “这是基础专利,无法规避!”</p>

    “要做镍钴锰酸锂电池,做层状镍钴锰氧化物正极材料,也绕不开Goodenough的基础结构专利。”</p>

    这些专业分析……无疑都是坏消息!</p>

    但也有好消息!!!</p>

    或者说,对于韩文韬来说是好消息:这些技术都是最前沿的技术,专利都是近两年申请的,保护期确实还有很长。</p>

    但也从侧面证明……这些技术都还不成熟,还有大量可研发领域和方向。</p>

    还有大量专利可以申请和抢注!</p>

    要说在材料领域,比拼研究速度?</p>

    拥有【原子重组】的韩文韬……不惧怕任何挑战!!</p>

    只要他将磷酸铁锂电池、三元锂电池后续核心专利、以及大量外围专利抢下来。</p>

    就能反过来卡日国、米国这些公司的脖子。</p>

    “不过……也不完全没办法规避!”</p>

    “这个专利采用的是一种化学气相沉积(CVD)法的碳包覆磷酸铁锂制备方法,其特征在于,将磷酸铁锂粉末置于CVD炉中,通入甲烷/氢气混合气体,在700-800℃下沉积碳层……”</p>

    “你可以选择规避这种方法……难度很大!”</p>

    “镍钴锰酸锂电池的基础专利,只保护“层状岩盐结构LiMO?,具体的优化方向——如掺杂、包覆……则是没有限制,你可以提前研究,或许对方也在研究!”</p>

    “不对,是一定在研究,你可以抢先拿出成果、拿出数据,抢先申请专利,形成自己的专利壁垒,反过来卡位,拿到专利授权!”</p>

    韩文韬听赵明学院士仔细讲:如何规避磷酸铁锂电池、以及三元锂电池的专利。</p>

    电池的研究,他从外公那里回来就开始进行。</p>

    以他的学习速度,以及【原子重组】能力辅助,相关的研究成果早就出来了。</p>

    大量技术,申请专利的时候,查到不少专利已经存在。</p>

    然后李淑梅这边一边继续提交专利申请,一边整理海外国家,在磷酸铁锂、三元锂电池方面的专利。</p>

    整理好之后,送过来!</p>

    有赵明学院士这个专业人士,看相关的技术和专利,如何能规避。</p>

    “也就是说,只要我不采用‘化学气相沉积法的碳包覆磷酸铁锂’就能规避掉部分专利?”</p>

    “三元锂电核心基础专利,他们掺杂铌+镁,我可以采用其他元素就能避开这个专利……”</p>

    “理论是如此,你采用不同的原材料……设备、工艺方面,也要做出规避……在专利诉讼时,能最大程度避免侵权!”</p>

    赵明学给韩文韬讲得很详细。</p>

    李淑梅也在给韩文韬讲,如何才能更好地规避专利、避免被起诉时也能在专利诉讼中获得胜利。</p>

    原材料不同、设备不同、工艺不同……甚至结果都不同……造出的电池能充放电,一样是磷酸铁锂、三元锂,就说侵犯了你的专利?</p>

    法院都不会同意这样霸道的说法。</p>

    “行,我大概知道怎么做了!”</p>

    之前韩文韬是不知道,磷酸铁锂电池、三元锂电池,究竟有哪些专利被申请了?</p>

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    哪些核心的专利,无法规避?或者如何去规避?</p>

    现在都知道了!</p>

    只能说,2000年前后,锂电池技术才刚刚发展起步。</p>

    不少技术甚至刚刚从实验里拿出来。</p>

    甚至还没走出实验室实现真正商用。</p>

    无论是三元锂电池还是磷酸铁锂电池,都没有实现商用。</p>

    磷酸铁锂电池,刚被验证,同时也有一个致命的缺陷:料的本征电子电导率极低(约10?? S/cm),几乎绝缘,且一维锂离子通道一旦被杂质堵塞,大电流充放电极为困难。</p>

    学界普遍认为它不适合动力电池。</p>

    要到2001年人提出在其颗粒表面包覆碳层,像给粒子穿上导电衣服,大大提升电子传输。</p>

    2002年,纳米化于掺杂的出现,《自然·材料》发表论文,证明通过掺杂微量铌、锆等金属离子,可将材料电导率提升近8个数量级,同时制备成纳米级颗粒缩短离子扩散路径。</p>

    才让磷酸铁锂电池真正具备了实用化的可能。</p>

    而现在才2001年!</p>

    三元锂电池商业化更慢,要等到松下 掌握了NCA的稳定量产技术,将其装入圆柱电池。</p>

    2008年,特斯拉Roadster开始用松下NCA电芯组成电池包。</p>

    目前这两项技术,都还在实验室里。</p>

    实验室里?</p>

    几个人在研究?</p>

    只要没有大量商用,没有大量投入人力、物力去研究……研究速度都很慢。</p>

    这种研发速度,怎么和开挂的韩文韬比?</p>

    现在知道如何规避磷酸铁锂电池、三元锂电池基础专利,韩文韬马上就能想到解决方案。</p>

    只要他想。</p>

    立刻就能找到新的方法、新的元素,造出磷酸铁锂电池和三元锂电池。</p>

    不过,这么快的话,是不是太夸张了?</p>

    怎么也要十天半个月吧?!</p>

    </p>

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