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本实用新型提供了一种充电控制装置及系统,涉及充电领域。该装置包括:主控电路,以及与主控电路连接的充电模块;充电模块包括适配器单元,以及与适配器单元连接的充电管理电路,充电管理电路还与主控电路和锂电池连接,用于在适配器单元接入外接电源时对锂电池的充电过程进行管理;其中,主控电路包括多个控制输出端,充电管理电路包括多个控制输入端,一个控制输出端对应一个控制输入端;主控电路用于在锂电池充电时,通过多个控制输出端向多个控制输入端发送控制信号,以对锂电池的充电过程进行控制。本实用新型的充电控制装置及系统能够对锂电池的充电过程进行控制,以使锂电池的充电电流进行自适应调节,以满足多种用电设备的充电需要。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种石榴石型无机固态电解质片的低温烧结制备方法。本发明制备方法为:通过固相法制备具有立方相结构的钽掺杂石榴石型固体电解质(LLZTO)粉末;将二草酸硼酸锂溶于有机溶剂,并将LLZTO粉末加入溶有二草酸硼酸锂的有机溶剂中;将溶剂蒸干,并在一定温度下将二草酸硼酸锂分解为硼酸锂,获得由硼酸锂均匀包覆的LLZTO;将包覆后的LLZTO冷压成型,并在高温下空气中烧结,获得具有高相对密度和高离子电导率的电解质片。与传统石榴石电解质片的烧结工艺相比,本方法可明显降低烧结时间和温度,且无需覆盖母粉,可显著降低石榴石电解质片制备过程中的能耗与粉体用量。
本发明公开了一种改善石墨电极表面SEI膜性能的电解液及其制备方法和应用,电解液包括有机溶剂、成膜添加剂和溶质盐,有机溶剂包括环状碳酸酯溶剂,成膜添加剂包括氟代碳酸酯,溶质盐在溶剂中的总摩尔浓度保持为3mol/L,溶质盐包括锂盐和离子液体的混合物,锂盐和离子液体的摩尔比为=2∶1;锂盐为锂二(三氟甲基磺酰)亚胺盐,离子液体为N‑甲基‑N‑丙烯基哌啶二(三氟甲基磺酰)亚胺;包括如下步骤:步骤一:按照摩尔比为2∶1称取锂盐和离子液体,并将其混合作为溶质;步骤二:将前述溶质溶解在环状碳酸酯溶剂中,充分搅拌、静置,使溶质完全溶解,步骤三:量取环状碳酸酯溶剂体积的0.8%的氟代碳酸酯加入其中,充分搅拌、静置24h,即得电解液;本发明应用到石墨/锂半电池中能够在石墨电极表面形成更加致密、稳定的SEI膜,改善电池的循环性能。
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本发明公开了一种碳包覆纳米片状氧化锡材料的制备方法,通过改进的一步水热法,即络合辅助-预沉淀-水热法,制得碳包覆纳米片状氧化锡(SnO2/C)负极材料。该方法简单方便,简略了传统两步水热发包覆结构的制备步骤,且该方法得到的碳包覆纳米片状氧化锡(SnO2/C)复合锂离子电极负极材料,有利于缓解单一氧化锡纳米电极在锂离子充放电过程中所出现的体积膨胀问题,改善电池的循环性能及比容量,延长电池寿命。室温条件下,0.5C倍率时其首次放电容量达到了757mAh/g。本发明制备材料方法及结构,在锂离子电池电极材料的应用中具有重要意义。
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本发明涉及一种磷掺杂钼酸镍负极材料的制备方法,将钼酸钠和镍盐按比例溶于去离子水中,加入氟化锂,电磁搅拌至充分溶解;加入十六烷基三甲基溴化铵,搅拌至充分溶解;高压反应釜中进行水热反应,所得沉淀物经过离心,洗涤,然后过夜干燥得到氟化并预锂化的钼酸镍粉体;将适量次亚磷酸钠放入管式炉的通气端的保温段,放置于管式炉保温段的另一端,通入氩气煅烧,得到磷掺杂氟化并预锂化的钼酸镍负极材料。此材料的包含更多的氧空位,可以为锂离子嵌入提供更多位置,氟化处理后增加钼酸镍粉体的比表面积,锂离子的加入为材料提供了一个锂源的补充,从而提高材料的倍率,循环等电化学性能。
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本发明提供一种无纺布基复合固态电解质电池的制备方法。该方法的具体步骤为:a.采用厚度小于30um的无纺布为基质,将有机‑无机复合导电材料预聚物A涂覆于其上并固化;b.将步骤a所得无纺布置于正极片上,再将导电混合物B涂覆于无纺布基复合固态电解质的另一面并固化,所述的导电聚合物B为聚环氧乙烷、聚环氧丙烷、聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸酯及上述聚合物改性产物中的一种或几种与锂盐的混合,其中锂盐含量为混合物的5~‑50 wt%;c.将步骤b所得正极片以导电混合物B处理后的电解质面与含锂金属负极叠加,构成固态电池。此固态电解质同时具有高电导和高机械强度,其构成的固态电池具有良好的电化学性能。
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本发明提供了一种直流电源系统及其控制方法,所述直流电源系统为用户负载供电,包括交流配电单元、整流单元、直流配电单元、锂电池单元和监控单元,在整流单元的输出电压高于锂电池组的电压时,所述整流单元通过所述直流配电单元为所述用户负载供电;在整流单元的输出电压低于锂电池组的电压时,所述锂电池单元通过所述直流配电单元为所述用户负载供电;所述直流配电单元包括充放电回路和备用放电回路,锂电池单元通过所述充放电回路连接所述直流配电单元并由整流单元充电,所述锂电池单元通过所述备用放电回路和所述充放电回路向所述用户负载供电。
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本发明提供一种高性能吸水膨胀橡胶及其制备方法。其方法是采用普通橡胶密炼机或开炼机,在一定的混炼温度下,将氢氧化锂与不饱和羧酸分别加入橡胶中,使其产生中和化学反应,原位生成不饱和羧酸锂盐。同时加入过氧化物,采用热平板硫化机在适当的硫化条件下进行硫化,得到聚不饱和羧酸锂盐改性的吸水膨胀橡胶。采用此方法制得的硫化胶不仅具有较好的吸水膨胀性能,其力学性能也十分优异。本发明所提供的吸水膨胀橡胶性能优良,加工工艺简单、生产成本低,可用于铁路、公路、城市地铁、房屋建设等土木建筑工程的防水和止水堵漏以及水管接头密封。
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本发明涉及一种光伏照明装置及其使用方法,光伏组件包覆于筒体的外侧,与内锂离子电池组相连,光伏组件将太阳能转换为电能给内锂离子电池组供电;装置包括光伏充电、路灯充电和市电充电三种充电方式;锂离子电池组通过连接件接照明开关,照明开关导通,锂离子电池组给位于筒体前端的灯头供电,照明开关开启时GPS定位装置自动开启;GPS定位装置信号送芯片,锂离子电池组通过连接件接报警开关,报警开关闭合,将信号送芯片,芯片对数据和信号处理后,将数据和信号通过信号发射装置送出;锂离子电池组通过电击开关给电击装置供电。装置增加定位功能、报警功能、电击功能等安全保护功能,经过芯片组合处理,极大提高了使用者的安全。
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本发明涉及一种电化学能量存储装置,包括依次分布的阳极导电板、负载在阳极导电板上的阳极、多孔隔膜、负载在阴极导电板上的阴极以及阴极导电板,阳极和阴极之间填充电解质,阳极包括第一导电含碳材料和锂金属材料,其中第一导电含碳材料和锂金属材料的质量比为(3~30):1,阴极包括第二导电含碳材料和含锂化合物材料,其中第二导电含碳材料和含锂化合物材料的质量比为(0.05~5):1,且所述锂金属材料与第二导电含碳材料之间的质量比为(0.001~0.1):1,第二导电含碳材料的孔隙率大于第一导电含碳材料的孔隙率。与现有技术相比,本发明在低功率需求下,具有比超级电容器更高的能量密度;在高功率需求下,具有比锂离子电池更高的功率密度。
本发明属于电池材料技术领域,具体为一种用可控碳包覆FePO4合成电池正极材料LiFePO4的方法。本发明先合成碳包覆的磷酸铁,再将包覆好的磷酸铁和氢氧化锂按配比混合,经过200~500℃预处理后,再600~900℃高温煅烧6~15h,得到碳包覆的纳米磷酸亚铁锂。本发明在前躯体磷酸铁表面包碳,避免在高温煅烧过程中团聚,首圈充电容量,放电容量,接近磷酸亚铁锂的理论容量170mAh/g。该方法采用碳包覆磷酸铁为原料,合成样品颗粒小,容量大,原料成本低,工艺路线简单,适合规模生产。
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本实用新型公开了一种车载充电控制电路和电动车。该车载充电控制电路包括:车载锂电池组控制电路;车载充电器控制电路,通过连接结构控制电路与车载锂电池组控制电路连接,用于为锂电池组提供充电过程所需的电能;车载马达放电控制电路,通过连接结构控制电路与车载锂电池组控制电路相连接,用于利用锂电池组提供的电能进行放电;以及连接结构控制电路,用于在锂电池组充电过程中控制车载锂电池组控制电路与车载充电器控制电路连接,与车载马达放电控制电路断开,在放电过程中与车载马达放电控制电路连接,与车载充电器控制电路断开。本实用新型解决了相关技术通过软件或硬件单独控制车载充电过程中不放电稳定性较低的技术问题。
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本发明属于雷达传感器技术领域,具体为一种高尔夫球雷达传感器主板电路。本发明电路包括:锂电池充放电状态指示灯控制电路、锂电池充电电路、一键开机控制电路、一键关机电路、锂电池升压电路、锂电池电量监控电路、AD转换电路参考电压电路、雷达传感器电源隔离电路、CPU电源隔离电路、CPU控制电路、数字地模拟地共地电路、蓝牙模块电路;其中:锂电池升压电路的输出端与AD转换电路参考电压电路、雷达传感器电源隔离电路、CPU电源隔离电路9的输入端相连,锂电池充电电路的输出端与一键开机控制电路相连。本发明采用DCDC隔离电源的方式,解决了蓝牙模块工作过程中对雷达传感器信号处理及测量电路的电源影响。
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本发明属于陶瓷材料领域,涉及一种水基溶胶-凝胶法制备正硅酸锂陶瓷粉体的方法。本发明以可溶性含锂化合物为锂源,以SiO2气凝胶为硅源,以柠檬酸作络合剂及溶液的pH值调节剂,以去离子水为反应介质,在550-700℃下合成了Li4SiO4纳米粉体,控制某些制备条件能得到纯相的Li4SiO4,该纳米粉体具有很高的烧结活性,在室温到1000℃的线性收缩率是固相反应法制备Li4SiO4粉体的3倍多。该方法原料易得,价格低廉,且以水为反应介质,降低了成本;比固相反应法的反应温度低了200℃以上,节约了能源。采用该Li4SiO4纳米粉体制得的陶瓷的相对密度高达82.9%,明显高于固相反应法制备的陶瓷。
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本发明涉及电子产品的充电技术领域,具体涉及一种用于无线蓝牙耳机的创新型电池仓结构,其中,包括:升降压电源模块,用于将一输入电压转换为一输出电压自一输出电压端输出;第一耳机充电支路,包括连接于所述输出电压端和接地端之间的第一线性充电器和第一锂电池;第二耳机充电支路,包括连接于所述输出电压端和接地端之间的第二线性充电器和第二锂电池;所述输出电压端的输出电压比所述第一锂电池的电压高0.1V,所述第二锂电池的电压与所述第一锂电池的电压相等,同所述第一锂电池为并列关系。由于采用以上芯片架构,可以实现根据待充电的电池电压灵活调节输出电压,不存在直通模式下的压降损耗,从而有效提高充电效率。
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本发明提供一种4-溴-2,6-二氟苯甲酸的制备方法,其包括如下步骤:(A)3,5-二氟溴苯与有机锂试剂在有机溶剂存在下反应,得到3,5-二氟溴苯的4-位取代锂盐;(B)步骤(A)得到的3,5-二氟溴苯的4-位取代锂盐经水解反应得到4-溴-2,6-二氟苯甲酸。本发明的制备方法以工业上易购得的原料进行反应,该方法的工艺简单、后处理易行、条件温和、对环境污染小,能以较高收率制得4-溴-2,6-二氟苯甲酸产品,同时易工业化。
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本发明涉及一种基于光伏发电、燃料电池的住宅全直流微电网控制方法,光伏PV输出依次通过汇流器、第一多功能电能计量表、MPPT1控制器、二极管后接入锂电池;燃料电池输出依次经过第二多功能电能计量表、降压型MPPT2控制器后接锂电池;锂电池给负载供电;MPPT1控制器输出和锂电池之间通过控制开关并列接两个排气扇,微控制单元输出控制信号控制开关闭或合;光伏PV做主电源,燃料电池做辅助电源给锂电池供电;家用两个排气扇分级消耗光伏PV产生的用不完的电量。通过把光伏发电、燃料电池、锂电池和微电网技术结合起来,实现用户侧就近消纳,提升能源的整体利用率等,并为未来家庭全直流微电网系统的推广应用提供相关参考。
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本实用新型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。本实用新型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。
本发明属于能量收集转化及储存技术领域,具体为一种三级钙钛矿叠层太阳能电池‑储能电池集成器件及其制备方法。本发明集成器件由位于前部的三级钙钛矿叠层太阳能电池和位于后部的锂硫电池组合构成;太阳能电池包括前部、中部、后部带隙不同的钙钛矿电池单元;锂硫电池系统包括硫碳正极、隔膜及锂金属负极;前部太阳能电池与后部锂硫电池通过致密共用电极相连。本发明将三级钙钛矿太阳能电池与锂硫电池串联,电压与锂硫电池电压相匹配,使氧化还原反应进行地更完全;本发明还采用LiF作为钙钛矿和C60之间的夹层,提高了太阳能电池部分的开路电压,延缓了钙钛矿的降解;这有利于串联器件高效的能量转化,提高其整体的稳定性和使用寿命。
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本发明公开了一种电池电压滞后消除装置,所述装置应用于N个锂亚硫酰氯电池组组成的多机组电池,所述装置包括:N个第一电路控件和一个第二电路控件、隔离二极管以及功率电阻;其中,第一电路控件、第二电路控件均用于控制电路断电或导通;所述N个锂亚硫酰氯电池组的输出端分别串联一个所述第一电路控件;所述N个锂亚硫酰氯电池组的并联输出汇集端与配电单元之间的通路上串联所述隔离二极管;所述功率电阻并联在N个锂亚硫酰氯电池组两端;所述N个锂亚硫酰氯电池组的并联输出汇集端和所述功率电阻之间的通路上,串联所述第二电路控件。本发明公开的电池电压滞后消除装置,可依次对在轨的各锂亚硫酰氯电池组的电压滞后效应进行消除。
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本发明公开了一种聚苯并咪唑微孔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将聚苯并咪唑与造孔剂溶解在有机溶剂中形成溶液;步骤2、将该溶液浇铸成共混膜;步骤3、用洗脱剂溶解共混膜中的造孔剂,得到聚苯并咪唑微孔膜。本发明所制备的聚苯并咪唑微孔膜具有优异的耐热性、化学稳定性和阻燃性,同时具有很高的孔隙率,其孔隙率是商业化锂离子电池隔膜Celgard2400的两倍,微孔膜本身具有很好的力学强度,拉伸强度可以达到30Mpa,完全可以满足锂离子电池隔膜对于力学强度的要求。本发明所制备的聚苯并咪唑微孔膜与锂离子电解液的相容性与商业化锂离子电池隔膜Celgard2400相比,其吸盐率是Celgard2400的3倍,测得的锂离子电导率也足以满足作为锂离子电池的使用要求。
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本发明公开了一种含锆的耐高温树脂的制备方法。该树脂以四氯化锆,三氯乙烯,丁基锂及格式试剂为原料,在惰性气体的保护下,分三步反应制得:第一步,将四氯化锆与丁基锂反应生成二氯二氢锆;第二步,将三氯乙烯和丁基锂反应得到乙炔基双锂:第三步:将二氯二氢锆和乙炔基双锂反应,后处理得到产物。通过调节二氯二氢锆与乙炔基双锂的比例,从而调节聚合物的结构以及锆的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。本发明阐述的含锆耐高温树脂,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ZrC的陶瓷先驱体,还可以作为耐高温涂层,工业应用广泛。
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本发明的实施例提供了一种正极极片制备方法、正极极片及电芯,涉及锂电池技术领域。正极极片制备方法包括:混合多种至少含有锂镍钴元素的氧化物的至少一种制成第一混合物;混合多个至少含有铁锂元素的磷酸盐的至少一种制成第二混合物;混合第一混合物及第二混合物以制成正极极片。采用至少含有锂镍钴元素的氧化物以及至少一个至少含有铁锂元素的磷酸盐混合制成正极极片,能够提高整个正极极片的安全性能及稳定性,形成高能量密度的锂电池。
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一种吸收式循环与有机物朗肯循环的联合循环装置,属于能源机械工程技术领域。本发明包括:烟气管、缸套冷却水管、溴化锂吸收式双效制冷循环回路和有机物朗肯循环回路,所述的有机物朗肯循环回路包括:第二蒸发器、透平机、第二冷凝器、循环泵,烟气管依次与高压发生器、第二蒸发器相连,第二蒸发器的出口与透平机的进口相连,透平机的出口与第二冷凝器的进口相连,第二冷凝器的出口与循环泵的进口相连,循环泵的出口与第二蒸发器的进口相连;溴化锂吸收式双效制冷循环回路通过烟气管与有机物朗肯循环回路相连,缸套冷却水管与低压发生器相连。本发明在溴化锂吸收式制冷循环后面加了一个有机物朗肯循环回路,该循环能够利用此低品位的热源发电,尽可能回收利用燃气发动机组排出的废气,从而极大地提高了能源的利用率。
一种适合于高质量GaN外延生长的 γ-LiAlO2/α-Al2O3柔性衬底材料及其制备方法, 该柔性衬底材料是在白宝石α-Al2O3上设有一层四 方相的铝酸锂γ-LiAlO2构成。该柔性衬底材料的制 备方法是:先将清洗的α-Al2O3衬底送入脉冲激光淀积(PLD) 系统,在富锂的环境气氛下淀积Li2O薄膜,然后将上步骤中 得到的Li2O/α-Al2O3样品放入退火炉中,在富锂的反应气氛 下,Li2O与α-Al2O3在高温下发生固相反应得到γ-LiAlO2 覆盖层,通过控制退火时间得到具有不同厚度的γ-LiAlO2 覆盖层,再利用去离子水溶解清洗掉未反应的Li2O,从而得到 γ-LiAlO2/α-Al2O3柔性衬底。
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一种锂电池技术领域的聚膦腈氨酯单离子固体电解质的制备方法,通过将1,4-丁二醇与聚[(一缩二乙二醇单甲醚)1.6(牛磺酸锂)0.4]膦腈加热反应并熟化处理制备得到聚膦腈氨酯单离子固体电解质,根据本发明制备的聚膦腈氨酯单离子电解质,制备方便,不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口,且本发明方法步骤简单,聚膦腈氨酯单离子固体电解质电导率高,机械性能良好,有着好的电化学稳定性。
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本发明属锂离子薄膜电池技术领域,具体涉及一 种应用于全固态薄膜锂电池的正极材料掺氮磷酸铁薄膜 (FePON)及其制备方法,本发明采用射频磁控溅射沉积法制备 掺氮磷酸铁薄膜,其特点是薄膜在室温下沉积,无需退火处理, 与固态电解质薄膜可形成良好匹配的界面。结合射频磁控溅射 制备的锂磷氧氮(LiPON)固态电解质薄膜与真空热蒸发制备的 金属锂负极薄膜,组装成全固态薄膜锂电池。电池的比容量可 达63mAh/cm2-μm,循环次数 可达100次。这些结果表明:射频磁控溅射方法制备FePON 正极薄膜,能应用于全固态薄膜锂电池。
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本发明公开了一种配电终端测试仪供电方法及蓄电池活化方法。分为交流电供电和蓄电池供电,交流电经过开关、保险丝直接接到AC/DC开关电源,产生稳定的直流电压,在把直流电压通过P‑MOS管接入到内部的宽电压范围DCDC,通过DCDC将ACDC输出的直流电压降压到锂电池充电所需要的稳定的电压范围,然后将输出电压给锂电池充电,完成锂电池在常规状态下的充电需要;蓄电池的输出电压通过继电器输入给宽电压范围的DCDC,产生的直流电压在给锂电池充电。本发明把测试仪的供电电路由交流电供电更改为锂电池供电,并将蓄电池的活化电路优化为锂电池的充电过程,减少结构设计困难,同时利用蓄电池的放电给测试仪供电。
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本发明公开了一种混合动力汽车的新型电源系统,该电源系统包括通过通讯线束进行信号传输的电容部分及高压部分,所述电容部分主要包括锂离子电容Pack,一端连接在锂离子电容Pack正极端、另一端通过电流传感器连接在锂离子电容Pack负极端的主控BMS板,所述主控BMS板还连接有从控BMS板,从控BMS板连接有从控继电器,从控继电器连接并控制风扇;高压部分包括控制正极充放电端口电路通断的继电器C,控制预充电端口电路通断的继电器D以及控制锂离子电容Pack负极端通断的继电器E,所述继电器C和继电器D还控制锂离子电容Pack的正极端通断。本发明还公开该电源系统的电路控制方法。本发明锂离子电容单体间电压均衡,其电路控制系统使用安全、可靠。
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本发明公开了一种用于红外焦平面器件的铁电单晶薄膜制备方法。其方法是将硅基衬底上的钽酸锂(LiTaO3)单晶薄膜剥离下来转移到特定的衬底上,保留单晶体材料的热释电性能,关键技术包括腐蚀硅基衬底的工艺条件、自支撑薄膜转移、电极制备与性能测试。首先,利用把硅基钽酸锂薄膜放置于腐蚀液中,在一定的温度下反应一段时间,然后转移到酒精中进行二次转移操作,使其在特定衬底上形成自支撑薄膜。然后,利用电子束蒸发制备上下电极,用自制的热释电系数测试系统测量单晶薄膜的热释电系数。该技术可以获得大面积、均匀的自支撑钽酸锂单晶薄膜,可用于制备高灵敏的非制冷红外焦平面器件。
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