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本发明涉及一种分子筛离子交换生产方法,是将X型或A型分子筛原粉制成滤饼,锂离子交换液不间断均匀通过滤饼直接进行锂离子交换,交换后的滤饼经烘干得到锂离子交换的X型或A型分子筛原粉,再进行成型和焙烧成为分子筛成品。较佳的,X型分子筛原粉为低硅铝比X型分子筛原粉或普通硅铝比X型分子筛原粉,通过压滤机或带滤机制成滤饼,并在压滤机或带滤机中直接进行锂离子交换,锂离子交换液的温度在50℃-98℃,pH值为8-11,浓度为0.05M-5M,包括氯化锂溶液、硝酸锂溶液和硫酸锂溶液中的一种或几种。本发明设计巧妙,生产简便,反应周期短,生产成本低,能耗小,交换效率高,产品交换度高,同时避免分子筛颗粒在离子交换时互相摩擦导致的磨损,适于大规模推广应用。
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本实用新型涉及一种用于随钻测井仪的防爆电池装置,包括九只单体锂电池,在每只单体锂电池的正极串联有一只二极管,在每只单体锂电池的负极串联有一只保险管;每只单体锂电池的正极一端设置有硅胶垫圈,每只单体锂电池的正极和负极两端分别设有半空心球状的橡胶防震缓冲保护器,所述橡胶防震缓冲保护器的表面设置有通孔,所述二极管和所述保险管分别设置在正极和负极的橡胶防震缓冲保护器的空腔中,所述二极管和保险管经导线与锂电池正负极焊接后用硅胶密封;所述橡胶防震缓冲保护器与每只单体锂电池通过热缩管封闭在一起,各个单体锂电池用导线串联连接在一起形成一个锂电池组。本实用新型具有性能稳定和安全可靠的优点,适用于随钻测井仪中。
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本实用新型揭示了一种多功能无线鼠标,包括鼠标主体、无线信号接收器;鼠标主体内设置控制芯片、光学感应器、光学透镜、发光二极管、无线发射模块、投影仪遥控模块、显示模块、锂电池、锂电池充电模块;所述锂电池充电模块连接有USB接口;锂电池充电模块用以在USB接口连接计算机时对锂电池进行充电;所述显示模块设置于鼠标主体的底部,用以显示投影仪的设定状态信息;所述鼠标主体还设有用于控制投影仪的控制按键,该控制按键连接所述控制芯片。本实用新型提出的多功能无线鼠标,通过设置锂电池及锂电池充电模块,可自行对锂电池充电,同时集成投影仪等电器的遥控功能,方便人们控制投影仪、空调等电器。
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本发明的目的在于公开一种用于核反应堆反应性自动控制的装置,它包括一定长度的全封闭耐高温管壳,所述全封闭耐高温管壳内的两端分别设置有锂蒸汽汽腔和惰性气体气腔,所述锂蒸汽汽腔与所述惰性气体气腔之间设置有液态金属锂;无需控制驱动机构,能够根据堆芯温度变化全自动、非能动地引入或降低反应性,实现反应堆反应性自动控制;体积小、结构简单,所需的液态金属锂装量很少;金属锂汽化引起的体积变化大,反应性引入速度快,中子吸收体位移及反应性负反馈大;可在不同温度下工作,通过预充压力调节,控制液态锂汽化膨胀的起始温度点;温度反应性负反馈大小可调,通过初始气腔体积,可控制单位温度变化液态锂在堆芯的位移量。
本发明公开了一种5-(4-氯苯基)-1-(2,4-二氯苯基)-4-甲基吡唑-3-甲酸酯的制备方法。利用无机锂盐和廉价的有机碱烷氧基金属化合物来有效地实施对氯苯丙酮与草酸二酯的CLAISEN缩合反应,生成相应稳定的4-(4-氯苯基)-3-甲基-2,4-二氧代丁酸酯的烯醇式络合锂盐;该锂盐在乙酸中直接与2,4-二氯苯肼盐酸盐缩合、接着在脱水剂氯化亚砜存在下一锅煮完成环合反应制得5-(4-氯苯基)-1-(2,4-二氯苯基)-4-甲基吡唑-3-甲酸酯。本发明的优点:合成工艺设计合理;不使用昂贵的有机锂试剂;缩短反应时间;产品的收率高、操作简便、合成成本低、易于工业规模化生产。
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本实用新型涉及钴酸锂制备技术领域,且公开了LCO脱硫脱硝脱汞一体化装置,包括反应罐及固定在所述反应罐内部的盛放盘,所述反应罐的顶部穿插设置有进气管,所述盛放盘的表面包括有搅动机构。该LCO脱硫脱硝脱汞一体化装置,在对钴酸锂进行脱硫脱硝脱汞时,将钴酸锂粉末置入到反应罐内部盛放盘的内部,之后向反应罐内部注入催化反应气体,在催化反应气体通过旋转气管进入到搅动架内部的漏气腔内部,之后催化反应气体会被喷入到钴酸锂粉末内部,随着旋转气管带动搅动架的转动,催化反应气体充分与钴酸锂粉末接触,极大的增加了钴酸锂粉末的纯化速率,达到了使钴酸锂与催化反应气体充分接触,提高钴酸锂脱硫脱硝脱汞速率的目的。
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本实用新型公开了一种两用随身充电器,它包括市电整流隔离开关式降压电路A、锂电池充放电保护电路G、直流开关式升压电路C、锂电池充电保护及显示控制电路D以及充电接口F,市电整流隔离开关式降压电路A接锂电池充放电保护电路G,锂电池充放电保护电路G接直流开关式升压电路C、直流开关式升压电路C接锂电池充电保护及显示控制电路D,锂电池充电保护及显示控制电路D接充电接口F。本实用新型将利用内置高容量锂电池经电路转换升压后对多种随身电子设备的锂电池板应急充电方式及利用市电充电方式集为一体,结构合理,外形小巧灵活,使用安全、高效、方便。
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本实用新型公开了一种热光相移器、马曾干涉仪及光计算网络。热光相移器包括铌酸锂波导层、包覆层、加热件及隔热槽;包覆层覆盖于铌酸锂波导层的外围,包覆层的折射率小于铌酸锂波导层的折射率;加热件设于包覆层;隔热槽设于包覆层,隔热槽位于加热件和铌酸锂波导层的侧面。通过利用加热件对铌酸锂波导层加热,从而可以提高铌酸锂波导层的温度,进而调整铌酸锂波导层的折射率,实现对热光相移器内传输的光波相位的调整。通过在包覆层设置隔热槽,并将隔热槽设置在加热件和铌酸锂波导层的侧面,从而可以有效减少穿过加热件、铌酸锂波导层隔热槽的热量,可以提高热量的束缚能力,可以降低对其他部件造成的热串扰。
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本发明公开了一种汽车应急启动电源,包括连接汽车发动机的起动机、可与起动机形成放电闭合回路的锂离子电容器模组,设置于锂离子电容器模组两端的二次电池,可与二次电池形成供电闭合回路的负载,由汽车发动机带动运转且可为锂离子电容模组、二次电池以及负载供电的发电机;锂离子电容器模组的两端还设置有延时电路,延时电路通过一端的触发按钮与锂离子电容器模组的正极连接、另一端通过跨接开关与锂离子电容器模组的负极连接而构成闭合回路。本发明还公开了其启动控制方法。充分发挥了锂离子电容器的优点,避免低温难启动以及汽车长期不启动后二次电池没有电量而导致汽车无法启动的情况发生,为汽车提供了一种新的启动电源系统。
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公开了一种固态电池及其制作方法。本申请一实施例中,固态电池的制作方法,包括:制作预锂化负极片;在预锂化负极片表面覆盖第一膜层;在覆盖了在第一膜层之后的预锂化负极片上覆盖第二膜层,第二膜层采用能够与固态电解质的颗粒充分接触的材料;将覆盖了第一膜层和第二膜层之后的预锂化负极片干燥、去除残留溶剂之后,将预锂化负极片的和固态电解质压紧,使得固态电解质与负极材料紧密接触;将预锂化负极片的和固态电解质压紧后的结构和正极片,组装成电池芯;利用电池芯制成固态电池。本申请实施例能够在改善固态电池界面接触性能的同时,对其负极完成预锂化,提高了能量密度。
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本发明公开了一种电池管理系统的均衡充电的方法,包括下列步骤:系统初始化步骤;电压采集步骤:采集电池组中各个锂电池的电压信号输入单片机;电压转换电流步骤:单片机将所述的电压信号转换成电流信号;温度采集步骤:单片机通过温度测量电路测量电池组中各锂电池的温度;放电电流采集步骤:单片机通过均衡放电电路,采集所述电池组中各锂电池的放电电流;均衡判断步骤:单片机判断锂电池组中的各个锂电池的电量是否需要均衡;均衡步骤:通过启动均衡放电电路和充电控制电路,均衡电池组中各个锂电池的电量;错误判断步骤:判断电池组中各个锂电池是否存在断路、损坏等错误;切断主回路步骤:电池组存在断路、损坏等错误时,使所述电池组与负载断开。
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本实用新型公开了一种大电流的电动冲击钻,包括冲击钻本体和储能型锂电容模块,冲击钻本体内设有储能型锂电容模块,储能型锂电容模块包括外壳组件、超级锂电容电池模组和控制保护板,外壳组件包括底座和外壳,底座上设有外壳,外壳内设有超级锂电容电池模组,外壳上设有控制保护板,控制保护板与超级锂电容电池模组相连,外壳上还设有电池正极端和电池负极端,超级锂电容电池模组为锂电容和锂电池并联而成。采用上述技术方案制成了一种储能能量较大的大电流的电动冲击钻。利用超级锂电容高能量密度特点,可瞬时输出较大电流,可大大提升器具的启动力矩和冲击扭矩,提高了使用寿命;避免了电池由于大电流放电导致发热,炸包等不安全隐患。
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本发明为一种新型低温阻燃电解液,该电解液包含:(1)含氟磺酰亚胺锂盐和六氟磷酸锂,混合锂盐在此非水电解液中的摩尔浓度范围为0.5-2摩尔/升,其中含氟磺酰亚胺锂盐与六氟磷酸锂的摩尔比范围为1~5∶1;(2)介电常数较低的有机溶剂,选自下述中的一种或几种的混合:包括链状碳酸酯类、磷酸酯类、硼氧烷溶剂。本发明的电解液可以在-60℃至60℃的温度范围内,有着较高的电导率,由此电解液制得的锂二次电池在上述温度范围内具有较高的电池效率,从而使得这类电解液和锂二次电池可在很宽的温度范围内使用,具有较高的阻燃性和安全性。
本申请涉及电池领域,公开一种复合固态电解质材料及其制备方法、复合固态电解质膜的制备方法以及固态电池。该复合固态电解质材料,包括:锂镧锆氧基固态电解质颗粒,以及包覆于所述锂镧锆氧基固态电解质颗粒表面的无定形固态电解质;其中,所述无定形固态电解质为0.5Li3.75M0.75P0.25O4‑0.5Li3BO3,M选自Ge、Si或Al中的至少一种;以解决现有固态电解质与金属锂之间界面阻抗大、容易形成锂枝晶的问题。
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本发明提供了一种复合正极材料及其制备方法以及一种化学电源及其制备方法。复合正极材料主要由含锂活性物质和碳材料组成,含锂活性物质和碳材料独立地为球形或类球形,含锂活性物质和碳材料的粒径D50之比为复合正极材料的制备方法包括:将含锂活性物质与表面活性剂在水中加热混合,之后加入活性炭,继续进行混合,之后固液分离去除表面活性剂,对得到的固体进行热处理,冷却后即得。所述化学电源包含所述复合正极材料。所述复合正极材料压实密度高,所述化学电源具有高能量密度、高功率密度和长寿命的特性。
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本发明涉及一种氟锗酸盐的水热合成方法及其在陶瓷烧结中的应用,六氟锗酸锂的合成方法包括以下步骤:(1)将氢氧化锂水溶液与氢氟酸混合,产生沉淀,将沉淀分离、干燥,得氟化锂;(2)将氟化锂溶于浓氢氟酸中消解,直至生成氟化氢锂清亮溶液;(3)将氧化锗溶于氢氟酸生成氟化锗溶液;(4)将所得氟化氢锂清亮溶液和所得氟化锗溶液混合,并置于反应釜中于120℃以下保温,直至获得透明清亮溶液;(5)将所得透明清亮溶液浓缩,然后降温析晶,将析出的固体分离、干燥,即得六氟锗酸锂粉末。本发明工艺设备简单,原料廉价易得,且该工艺所获得的六氟锗酸锂相纯度极高,为99%以上。
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本实用新型公开了一种新能源船用电力推进系统,包括依次相连的锂电池系统、直流配电板、逆变器和推进电机,所述锂电池系统包括两个以上的锂电池域,所述锂电池域包括一电池管理系统和多个锂电池簇,多个所述锂电池簇并联连接在所述电池管理系统上,所述锂电池簇由动力锂电池模组串联而成,所述推进电机为双电枢电机或双绕组电机。本实用新型采用锂电池系统,无任何废气、废水及油污的排放,绿色环保,解决了船舶推进系统排放高的问题,采用双电枢电机或双绕组电机,简化系统的形式和结构,减少系统设备的占用空间,提高了系统的故障冗余性和安全可靠性。
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本发明公开了三苯乙炔基硅烷的一种新型合成方法。该化合物以苯乙炔,有机锂试剂及甲基三氯硅烷为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,在惰性气体保护下分两步反应合成甲基三苯乙炔基硅烷单体。首先将苯乙炔与丁基锂生成苯乙炔基锂,再将苯乙炔锂与三氯硅烷反应生成苯乙炔硅烷。本发明工艺流程简单,操作工艺简单易行,反应时间短,反应条件易于控制,并且无需复杂的后处理提纯,产率达到90%,纯度达到98%以上,适宜扩大化生产。本发明所制得的三苯乙炔基硅烷为白色固体,熔点130℃,可应用于制备高性能复合材料,陶瓷前驱体,耐高温涂层等多种用途。
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一种锂离子电池技术领域的基于聚膦腈纳米管掺杂的固体电解质的制备方法,通过将聚氧化乙烯、高氯酸锂以及聚膦腈纳米管分别依次溶解于有机溶剂中并分散混合后浇铸到聚四氟乙烯模板上,制成复合固体聚合物电解质。本发明制备得到的电解质膜的表面平滑均一,具有较高的室温电导率和高的电化学稳定窗口,以及高的锂离子迁移数,可以作为锂离子电池固体电解质材料使用。
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本实用新型涉及车载发电系统技术领域,具体为一种高速磁浮发电机的自冷却系统,包括锂电池组,所述锂电池组上设有发电机和驱动电机,且所述发电机和驱动电机均与所述锂电池组电性连接,所述锂电池组上还设有冷却管路,且所述冷却管路包覆在所述锂电池组的外表面,所述冷却管路的进气端上安装有空压机,所述冷却管路的出气端上安装有换热器,且所述换热器通过设置的循环管与所述空压机连接,所述锂电池组通过多个锂电池串联而成,所述冷却管路呈螺旋状盘绕,所述锂电池组的一侧设有散热系统,所述散热系统为散热风扇、冷却水箱和喷淋管中的至少一种。该高速磁浮发电机的自冷却系统冷却降温效果显著,延长锂电池组的使用寿命,便于使用。
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本发明公开了一种含有固体酸的全固态复合聚合物电解质及其制备方法,它由聚氧化乙烯、锂盐和固体酸组成,固体酸占聚氧化乙烯的2~20wt.%;将锂盐和固体酸用乙腈溶解;加入聚氧化乙烯,形成均匀溶液;将均匀溶液浇铸到聚四氟乙烯模盘内,蒸发溶剂,在真空烘箱中干燥,得到含有固体酸的全固态复合聚合物电解质。本发明通过把固体酸掺入到聚氧化乙烯/锂盐中,制备出了具有高离子电导率和良好电化学稳定性的全固态复合聚合物电解质。所制备的含有固体酸的全固态复合聚合物电解质可应用于锂离子二次电池领域。
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本发明公开了二苯乙炔基硅烷的一种新型合成方法。该化合物以苯乙炔,有机锂试剂及甲基二氯硅烷为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,分两步反应合成甲基二苯乙炔基硅烷单体。首先将苯乙炔与丁基锂生成苯乙炔基锂,再将苯乙炔基锂与含氢二氯硅烷反应生成苯乙炔硅烷。本发明工艺流程简单,操作工艺简单易行,反应时间短,反应条件易于控制,产率达到98%,纯度也可达到90%以上,适宜扩大化生产。本发明所制得的苯乙炔基硅烷为淡黄色低粘度液体,可应用于制备高性能复合材料,陶瓷前驱体,耐高温涂层等多种用途。
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一种电池仓,包括:仓体和盖体,仓体和盖体卡接;盖体配置有干电池模组或锂电池模组,盖体设置有供干电池模组或锂电池模组输出的引出端子,仓体设置有与引出端子耦合的顶针;待盖体卡接于仓体时,干电池模组或锂电池模组通过盖体安装于仓体内,以使仓体兼容安装干电池模组和锂电池模组。由于盖体配置有干电池模组或锂电池模组,盖体设置有供干电池模组或锂电池模组输出的引出端子,仓体设置有与引出端子耦合的顶针;待盖体卡接于仓体时,干电池模组或锂电池模组通过盖体安装于仓体内,使得仓体兼容安装干电池模组和锂电池模组,解决了现有电池仓不能兼容安装干电池和锂电池的问题。
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本发明公开了一种可检测荷电状态的充放电装置及荷电状态的检测方法,用于检测锂电池的荷电状态,并对所述锂电池充放电,包括:检测系统,与锂电池连接用于检测所述锂电池的荷电状态,并形成状态信号;电池管理系统,与锂电池连接用于对锂电池进行充点或放电,所述电池管理系统还与所述检测系统连接,并根据所述状态信号启动或停止对所述锂电池充电或放电。本发明的优点和有益效果在于:具有敏感度高,实现简单,成本低等特点,并且能够准确的检测出锂电池的荷电状态,进而更加精准的控制电池管理系统启动或停止对所述锂电池充电或放电,提高了企业的生产效率或检测效率。
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本实用新型公开了一种可检测荷电状态的充放电装置,用于检测锂电池的荷电状态,并对所述锂电池充放电,包括:检测系统,与锂电池连接用于检测所述锂电池的荷电状态,并形成状态信号;电池管理系统,与锂电池连接用于对锂电池进行充点或放电,所述电池管理系统还与所述检测系统连接,并根据所述状态信号启动或停止对所述锂电池充电或放电。本实用新型的优点和有益效果在于:具有敏感度高,实现简单,成本低等特点,并且能够准确的检测出锂电池的荷电状态,进而更加精准的控制电池管理系统启动或停止对所述锂电池充电或放电,提高了企业的生产效率或检测效率。
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本发明公开了一种高陶瓷转化率线型硼硅炔聚合物先驱体的制备方法。该树脂以正丁基锂、三氯乙烯、甲基氢二氯硅烷、碳硼烷为原料,在惰性气体的保护下,分四步反应制得:第一步,将三氯乙烯和丁基锂反应得到乙炔基双锂;第二步,将第一步得到的乙炔双锂与甲基氢二氯硅烷反应得到硅炔聚合物;第三步:在另外一个三口瓶中将碳硼烷和丁基锂反应得到锂化碳硼烷;第四步:将第二个三口瓶中的锂化碳硼烷通过氮气压入第一个瓶中反应,后处理后得到产物。通过调节甲基氢二氯硅烷与乙炔基双锂的比例,从而调节聚合物的结构以及硼、硅元素的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。本发明阐述的高陶瓷转化率硼硅炔树脂,常温粘度适中,易溶于各种常见有机溶剂。可以直接作为耐高温聚合物使用,也可以作为含SiC/B4C的复相陶瓷先驱体,还可以作为耐高温涂层,工业应用广泛。
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本发明涉及锂离子电池隔膜领域,具体公开了一种新型无纺布陶瓷隔膜,包括无纺布和由陶瓷颗粒、水、分散剂、润湿剂、增稠剂及粘接剂制成陶瓷浆料;将所述陶瓷浆料涂布在无纺布表面,后经过冷压的方式将所述陶瓷浆料填充至无纺布孔隙中制备而成。通过在涂布后增加冷压工序将陶瓷颗粒填充至无纺布孔隙中制备锂电池隔膜,在保证透气性的情况下,达到提高了无纺布陶瓷隔膜的热收缩性能,大大地提高了无纺布陶瓷隔膜的机械强度。解决现有无纺布隔膜在使用过程中因机械强度过低,从而隔膜易在外力及锂枝晶的作用下使隔膜损坏,使锂离子电池正负极接触造成短路,并由此引发的爆炸、燃烧等一系列安全事故的问题。
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本发明公开了一类新型苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法。该聚合物以二卤硅烷、苯硼酸、单乙炔基化合物和有机锂为原料,在惰性气体保护下分三步反应制备而得。第一步反应:苯硼酸和二卤硅烷反应形成具有硅-氧-硼-氧重复单元,两端含卤素封端的聚合物;第二步反应:单乙炔基化合物与有机锂反应生成单乙炔基锂化合物;第三步反应:单乙炔基锂化合物与第一步反应形成的聚合物发生偶联反应进行封端,得到最终产物。本发明使用的原料来源广泛,制备工艺流程简单。本发明制得的聚合物在光、热或化学引发作用下发生交联反应形成三维网络结构,其固化物具有优异的耐高温及抗热氧化性能。在空气或惰性气体中可进一步热解形成复相陶瓷结构。本发明制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层及陶瓷前驱体。
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本发明公开了一种溶胶电解液,包括锂离子溶液和溶胶因子,锂离子溶液包括锂盐和非水溶剂,溶胶因子选用气相SiO2、介孔分子筛中的一种或二者的组合,本发明提供的溶胶电解液组分引入气相SiO2、介孔分子筛作为溶胶化因子,可以在电解液内部引入无机骨架,将电解液纳入此二氧化硅基骨架,形成溶胶电解液,提高锂离子传输能力,并在锂金属等电池负极表面形成一层稳定的保护层,该保护层最大程度地减少金属锂或负极与电解液的直接接触,实现锂离子在界面处的均匀沉积,抑制锂枝晶的生长和电池循环寿命。
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一种高速相位型一维空间光调制器及方法,包括金属电极包覆的铌酸锂晶体、带有电极的电路板支撑底座以及用于连接电极的金属线;金属电极包覆的铌酸锂晶体包括:由内而外依次设置于铌酸锂晶体外侧的二氧化硅沉积层以及金属电极层,金属电极层设有铬粘合层和金电极层,位于铌酸锂晶体上表面的金属电极层为多通道一维阵列结构,位于铌酸锂晶体下表面的金属电极层为调制器整块地电极。当光束从铌酸锂晶体侧面入射到铌酸锂中,同时向电路板支撑底座上施加驱动电压,利用晶体电光效应,铌酸锂晶体折射率将根据所加电压信号而变化,从而使得不同像素电极处出射的激光相位也随之相应改变。本发明以百微米厚度铌酸锂晶体为基底,利用电光效应实现光的相位在一维方向高速调制。
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