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上海上海有色金属理论与应用

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具有功能中间层的锂硫电池隔膜及其制备方法

本发明属于锂硫电池隔膜改性技术领域,提供了一种具有功能中间层的锂硫电池隔膜及其制备方法,首先制备ZIF‑8模板,之后在模板上进行ZIF‑67的原位合成,然后在惰性气氛保护下进行退火,将制备的前驱体在高温高压密封下用硫酸刻除掉金属离子,在惰性气体保护下用氢氧化钾进行活化得到N/O‑纳米笼/CNT,最后制成具有功能中间层的锂硫电池隔膜,其丰富的微孔和中孔结构的分层结构有利于离子迁移和容纳活性物质的体积膨胀;N/O的双重掺杂对多硫化物具有很强的化学亲和力可以抑制多硫化物的穿梭,CNTs在主体表面上的原位生长促进了电子迁移并改善了反应动力学,提高了锂硫电池活性物质的利用率。有效的解决了锂硫电池现存的活性物质利用率低、循环寿命低的问题。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
废旧锂离子电池的干式破碎回收方法

本发明公开的一种废旧锂离子电池的干式破碎回收方法,包括以下步骤:1.对废旧锂离子电池拆解成锂电池单体,并放电处理;2.对锂电池单体进行干燥处理;3.在惰性气体保护下对锂电池单体进行多级连续干式破碎处理;4.对粉碎固体混合物进行筛分处理;5.采用电解质溶剂对筛下粉状混合物进行浸提处理,以形成浆料;6.对浆料进行固液分离处理;7.一方面采用吹脱冷凝方法将固体残余物中残留的少量溶剂去除,得到不含溶剂的固体混合物;另一方面检测含有电解质的过滤溶液中的电解质含量;8.采用磁力分选方式对固体混合物进行分选处理;9.采用风力分选方式对分选得到的剩余固体混合物进行分选处理。本发明全过程没有废水排放,废气可实现达标排放。

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锂离子电池电极材料及其制备方法

本发明属于金属氧化物亚微米材料和锂离子电池技术领域,具体为一种锂离子电池亚微米电极材料及其制备方法。该材料的制备方法采用聚合物为模板剂法,通过控制合成温度、烧结时间和聚合物模板粒径,能优化电极材料的物理和电化学性能。利用该方法制备的电池材料为亚微米结构,其颗粒均匀,结晶性完美;且比容量高,循环性能好,适用于液态锂离子电池、聚合物锂离子电池、水溶液可充锂电池和复合超级电容器。

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锂电池管理系统的控制电路

本实用新型涉及锂电池技术领域,具体地说是一种锂电池管理系统的控制电路。一种锂电池管理系统的控制电路,包括模拟前端,其特征在于:所述的模拟前端的VC5引脚分别连接电阻一、电容一一端,电阻一另一端分别连接电池组一一端、电阻十三一端、场效应管五源极、模拟前端的REGSRC引脚、电容九一端、电阻十二一端及负载接口正极,电容一另一端分别连接电阻二一端、电容二一端及模拟前端的VC4引脚,电阻二另一端分别连接电池组一另一端及电池组二一端,电容二另一端分别连接电阻三一端。同现有技术相比,通过模拟前端和电量计,可以检测检测锂电池状态,控制锂电池的充放电。防止锂电池失控,并且大容量的估算精度高,通讯拓展兼容性强。

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电磁水表及其外置锂电池装置

本实用新型揭示了一种电磁水表及其外置锂电池装置,所述外置锂电池装置包括壳体、电池、连接线、连接线保护管及防水接头;电池设置于所述壳体内,连接线的一端连接于所述电池,另一端连接所述防水接头;连接线保护管设置于所述壳体外,连接线保护管的第一端连接所述壳体,所述连接线保护管的第二端连接所述防水接头;连接线从所述连接线保护管内穿过。本实用新型提出的水表及其外置锂电池装置,可以很方便的固定在电磁水表转换器外壳外壁,为电磁水表扩展锂电池容量,满足用户增加测量频次或增加通讯频次的需求。在电磁水表内置锂电池组电量耗尽时,在现场很容易另外增加额外的供电电源,同时方便外置锂电池装置电量耗尽时在现场替换。

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具有恒温功能的锂电池保护壳

本实用新型公开了一种具有恒温功能的锂电池保护壳,包括:壳体、锂电池、进气管、出气管、抽风机、电加热圈,所述的壳体为密封盒体,所述的锂电池固接在壳体内部,且锂电池上下两端与壳体固接,所述的进气管设置在壳体侧面上端,所述的出气管设置在壳体侧面下端,所述的抽风机设置在出气管上,所述的电加热圈设置在进气管上,所述的壳体以及锂电池之间设置有隔板,所述的隔板形状为U形,隔板外侧与壳体连接,隔板内侧与锂电池连接,隔板数量为多个,多个隔板间隔设置,所述的壳体为绝热材料制成。本实用新型具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。

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用于锂电池的保护的装置

本实用新型提供一种用于锂电池的保护的装置,涉及锂电池领域。包括支撑底架,所述支撑底架的表面固定安装有箱体,所述箱体的内部固定安装有支柱。该用于锂电池的保护的装置,通过设置支架底座、支撑杆、夹板和橡胶垫的配合利用橡胶垫与一侧的立锂电池本体相接触,橡胶垫具有良好的弹性,可以更好的保护锂电池,两侧的夹板相互配合来固定锂电池,可以更好的适用于固定不同大小的锂电池,另一方面可以降低锂电池在使用过程中因碰撞震动而受到的损坏,通过设置风扇、进风管、横向风管和吹风口的配合,能有效的散发锂电池使用过程中产生的热量,对比现有的技术,本发明具有较大的优势,避免成本过高,且保证锂电池使用寿命更长。

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球形锂镧锆氧粉体材料及其制备的复合固态电解质

本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂镧锆氧基氧化物材料,更具体涉及一种球形锂镧锆氧粉体材料,并进一步公开其制备的复合固态电解质。本发明所述球形锂镧锆氧粉体,包括Li7La3Zr2O12基体陶瓷,以及含铝、钇、铌、钼、锑、钽、钨中的至少一种等掺杂元素的化合物,所述球形锂镧锆氧粉体的粒径为20‑80μm,其晶型为纯立方相粉体,物相单一性好;同时,球状的外形有利于粉体的分散与滑动,即便在高填充(30wt%以上)的含量下,依然具有低粘度、高离子电导率的性能,可用于制备高填充量复合固态电解质材料之用。

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锂离子电池过充安全性能的热电检测方法及其装置

本发明公开了一种锂离子电池过充安全性能的热电检测方法,包括:建立锂离子电池的电荷守恒模型、质量守恒模型和电化学反应动力学模型;仿真锂离子电池的电性能与电化学性能;仿真锂离子电池的产热过程获取温度变化仿真曲线;对锂离子电池进行充电与过充电,测量锂离子电池实际的温度变化曲线与电压变化曲线;设定温度与电压阈值,将温度变化曲线与温度阈值及温度变化仿真曲线比较,并将电压变化曲线与电压阈值进行比较,检测锂离子电池的过充安全性能。本发明将锂离子电池的热效应、电化学性能联系起来,配合理论热模型提供了一种快速的锂离子电池过充安全性能的热电检测方法。本发明还公开了一种锂离子电池过充安全性能的热电检测装置。

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从碳酸型盐湖卤水中提取碳酸锂的方法

本发明提供了一种从碳酸型盐湖卤水中提取碳酸锂的方法,包括:对碳酸型盐湖卤水进行过滤,得到富含锂离子的产水及富含碳酸根和硫酸根的浓水;对所述含锂离子的产水进行吸附及解析,得到富含锂离子的解析液;对所述解析液进行反渗透处理以得到反渗透浓水,并对所述反渗透浓水进行蒸发浓缩,得到高锂母液;对所述富含碳酸根和硫酸根的浓水进行冷冻脱硝处理得到冷冻液;对所述冷冻液进行二次过滤及蒸发浓缩,得到碳酸钠溶液;将所述高锂母液与所述碳酸钠溶液混合,得到碳酸锂沉淀,并通过沉淀分离得到碳酸锂产品。通过过滤分离得到富含锂离子的产水及富含碳酸根的浓水,分别提纯浓缩后反应生成碳酸锂产品,提锂效果好且对环境友好。

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含碳酸锂离子共聚物及其制备方法

一种含碳酸锂离子共聚物及其制备方法,所述含碳酸锂离子共聚物包括了聚偏氟乙烯结构单元、丙烯酸酯结构单元和乙烯基碳酸锂结构单元;制备方法包括:在反应装置中,分别加入偏氟乙烯单体、丙烯酸酯单体和乙烯基碳酸锂单体以及引发剂,通过聚合反应法一步共聚而成。本发明保留了聚偏氟乙烯的优势结构,保证了共聚物具有足够的机械强度和热稳定,并通过引入锂离子高效传输结构单元、极性基团和大量超稳定结构单元,克服了现有PVDF作为聚合物锂离子电池材料所存在的不足,优化了锂离子的传输效率,提高了锂电池的离子电导率,降低了电池在充电过程中的极化,提高了电池的充放电性能,为锂电池的进一步开发应用提供了新的材料和方法。

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纯电动船用超级锂电容电池管理系统平衡装置

本发明涉及一种纯电动船用超级锂电容电池管理系统平衡装置,包括数字控制器、动力锂电池组、电池管理系统,所述动力锂电池组由N节依次串联的锂电池组成,所述电池管理系统与每节锂电池相连,所述数字控制器与电池管理系统相连,所述数字控制器还与能量转移装置相连,所述能量转移装置在数字控制器的控制下将动力锂电池组中容量较多的锂电池的能量转移到动力锂电池组中容量较少的锂电池中。本发明能够使得系统内各个电池容量保持均衡。

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铌酸锂薄膜纳米级周期性极化的方法

一种铌酸锂薄膜纳米级周期性极化的方法,通过首先在铌酸锂单晶薄膜样品表面甩胶后模压得到纳米梳状结构,然后在纳米梳状结构上镀制金属膜层作为顶电极,再通过铌酸锂单晶薄膜样品中的导电电极层和顶电极进行极化处理,最后通过去除甩胶和导电电极层,得到周期性极化铌酸锂薄膜。本发明制备流程方便易操作,通过本发明可以在几百纳米厚的铌酸锂单晶薄膜上获得大面积的纳米级周期性极化畴反转结构。

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适用真空环境的高压锂离子电池模块

一种适用真空环境的高压锂离子电池模块,绝缘板组件完全覆盖锂离子电池组的外表面,对锂离子电池组进行绝缘隔离,电池屏蔽箱体包裹绝缘板组件,对锂离子电池组进行电磁屏蔽。本发明结构简单,操作方便,能够防止帕邢击穿,保证电池模块安全度过低气压阶段,并且适用真空环境,具有多重绝缘安全防护功能,保证了航天器锂离子电池组安全稳定运行。

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颗粒锂吸附剂的制备方法

本发明公开了一种颗粒锂吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将锂吸附剂或其前驱体粉体、多种聚合物、造孔剂和有机溶剂在常压、温度为10‑190℃的条件下混合,搅拌1‑120min,得到均匀混合物;将上述均匀混合物滴入溶液中,或将上述均匀混合物挤出成型破碎,经过洗涤得到颗粒锂吸附剂。本发明提供的颗粒锂吸附剂的制备方法制备的颗粒锂吸附剂,颗粒强度高、韧性好,装入固定床或吸附塔中不易破碎、粉化,亲水性好,成型后与粉体吸附量差异小;工艺简单,且使用的溶剂在精馏后回用,成本低,对环境污染小,适用于工业化应用。

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凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用、固态锂电池及其制备方法

本发明提供了一种凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用、固态锂电池及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明采用原位聚合的方法,将液态的凝胶电解质前驱体溶液负载于纳米纤维膜上,该纳米纤维膜具有高孔隙率、高吸液率、柔韧性好和热稳定性好的优势,能够使得凝胶聚合物电解质与锂电池的正负极片充分接触,提高界面相容性,减小界面阻抗,进而提高固态锂电池的离子导电率。本发明使用聚合物纳米纤维膜或SiO2纳米纤维膜支撑凝胶电解质,能够提高凝胶电解质的热稳定性和离子电导率,从而使制备的固态锂电池具有离子电导率高和充放电及循环性能稳定性高的特点。

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室温固态电池锂金属界面修饰方法

本发明涉及一种室温固态电池的锂金属界面修饰方法,其包括如下步骤:S1、将PEO、LLZTO和锂盐在无氧气氛中加入有机溶剂中,组装成具有负极和复合电解质的电池;S2、在所述电池的负极和复合电解质之间加入LITFSI/AN溶液,利用LITFSI对锂进行修饰后,烘干即可。采用上述发明方法能提供一种固态电池锂金属界面修饰方法,通过该方法能够抑制锂枝晶,同时有效减小界面阻抗,实现固态电池室温工作。其有益细节如下:本发明针性的对固态电池界面阻抗大而且不能室温工作进行固态电池构型设计,有效提升其电化学性能。

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新型锂离子电池硅基负极粘结剂的制备方法

本发明公开了一种新型锂离子电池硅基负极粘结剂的制备方法,其包括,将丙烯酸单体、交联剂、引发剂混合,在热引发的情况下,交联聚合制成交联PAA;将接枝改性剂加入到所述交联PAA中,搅拌加热即可。所述的交联剂为N,N‑亚甲基双丙烯酰胺、聚乙二醇或六亚甲基四胺中的一种或多种;所述的引发剂为过硫酸钾、过硫酸铵或过硫酸钠中的一种或多种;所述的接枝改性剂为牛磺酸锂、乙酸锂、酒石酸锂、柠檬酸锂中的一种或多种。本发明的制备方法、制备工艺简单,通过交联聚合再接枝共聚的方法生成具有交联网状多支链结构的接枝交联PAA粘结剂,价格低廉,可规模化生产。

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锂镧锆氧颗粒的制备方法及其产品和应用

本发明提供一种锂镧锆氧(LLZO)的制备方法及其产品和应用,按照锂镧锆氧的原子比溶解硝酸锂、六水合硝酸镧、硝酸氧锆水合物于稀硝酸中,同时加入一定量的络合剂,通过络合反应形成凝胶,再将制得的凝胶进行干燥,干燥完成后将制得的锂镧锆氧凝胶在马弗炉中进行烧结,最终可以得到锂镧锆氧粉末。本发明的优点在于不需要像传统固相烧结法一样将LLZO生粉升温至1200℃以上,可以大幅降低烧结温度至约900℃。具有制备方法简单,易于大批量生产,有很好的应用前景。

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镧、氟双位掺杂的球形钛酸锂材料及其制备方法

本发明公开了一种镧、氟双位掺杂的球形钛酸锂材料。本发明还公开了一种制备镧、氟双位掺杂球形钛酸锂材料的制备方法:按照一定化学计量比称取锂源、钛源、镧源、氟源和碳源,加入去离子水置于砂磨机中进行研磨混合,混合均匀后得到前驱体浆料,将前驱体浆料进行干燥、粉碎,得到前驱体粉体,然后将前驱体粉体在惰性气氛中在500℃~750℃温度下处理4~10小时,制备得到双位掺杂的钛酸锂材料。利用本发明技术方案制备的钛酸锂材料具有优异的容量性能和倍率性能。

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金属锂电池用高室温离子电导率固态聚合物复合电解质及其制备方法

本发明涉及一种金属锂电池用高室温离子电导率固态聚合物复合电解质及其制备方法。主要由A、B、C、D四个组分组成,其中,所述A组分为双键封端聚氧化乙烯,为100重量份,B组分为丰富极性基团的不饱和单体,为10~30重量份,C组分为双键修饰无机纳米颗粒,为1~10重量份,D组分为锂盐,为20~35重量份。本发明所述的固态聚合物复合电解质利用B组分形成多重氢键作用,为体系带来丰富的锂环境;多重锂作用在C组分表面重新排布,形成了锂离子的运载传输机理,有效提高了室温离子电导率。

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近化学计量比铌酸锂单晶的生长方法

一种近化学计量比铌酸锂单晶的生长方法,其特 征在于该方法的实质是采用坩埚下降法生长大尺寸近化学计 量比铌酸锂单晶;原料配方中使用碳酸锂(Li2CO3)和碳酸钾(K2CO3)和氧化铌(Nb2O5)为原料,按照[Li2CO3]/[Nb2O5]=(48~58)∶(42~52)的比例配料,加入4.3~20.6wt%的K2CO3,压制成块,直接装入坩埚中,坩埚密封,降低铌酸锂的熔点,提高原料中[Li]/[Nb]比例;从熔体底部结晶,固液界面自下而上移动生长晶体。利用本发明可以生长出高质量大尺寸近化学计量比铌酸锂单晶。

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锂电池防爆装置
锂电池防爆装置 1059     
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本发明公开了锂电池防爆装置。包括锂电池壳体、正电极、负电极、橡胶片在内的结构,其特征在于:锂电池壳体上设有通气孔;通气孔上覆盖并固定有橡胶片,橡胶片的厚度为0.5-5mm。由于采用橡胶片作为防爆阀,无需另外开设注液孔向电池内注射电解液和氮气,将注液孔和防爆阀合为一体,结构简单,成本低,加工方便操作简单;使用时,只需用针管穿过橡胶片向内注射电解液和氮气,拔出针头后,利用橡胶片的弹性封闭了针孔,达到电解液和氮气不泄漏,锂电池正常工作。适用于各种形状及不同厚度的锂电池。

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保护锂离子电池过充电的电解液用添加剂

本发明提供一类保护锂离子电池过充电的电解液用添加剂,用于锂离子电池氧化还原对添加剂及锂离子电池电解液,其基本结构式如下:其中,X为氟原子,分别在2或3位存在。本发明还公开了一种锂离子电池电解液,在锂离子电池电解液中含有2氟-4硝基吡啶、3氟-4硝基吡啶或它们的混合物。采用含硝基吡啶环的氟化物作为添加剂,从根本上解决了电池在过充条件下的安全性能,避免电池胀气、发热等不稳定因素引起的燃烧、爆炸等严重后果;避免了电池组由于一致性问题引起的个别电池充电至高电压的现象,提高了电池组整体的安全性。

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锂离子电池用硅负极材料的改性方法

本发明涉及一种锂离子电池硅负极材料的改性方法,其特征在于以纳米硅粉和钛酸四丁酯为原料,在水热条件下反应后,过滤烘干,得到前驱体。然后将前驱体和碳/氮源按一定比例混了均匀后,经过热处理得到以硅纳米颗粒为核心,中间为氮化钛层,最外层为碳层的,具有两层包覆的硅负极锂离子电池材料。本发明制备方法简单有效,所制备的硅基负极材料具有导电性良好的碳层和锂离子脱嵌过程中结构稳定的氮化钛层,可以有效减缓硅在充放电过程中的体积膨胀。核心是具有高比容量的硅单质。因而具有较好的储锂性能。

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以碳布为骨架的柔性有机锂离子电池正极极片及其材料

本发明公开了一种以碳布为骨架的柔性有机锂离子电池正极极片及其材料,涉及锂离子电池正极极片材料领域,柔性有机锂离子电池正极极片材料由导电碳布涂抹电极浆料制成,所述电极浆料由有机多羰基复合材料,导电炭黑和粘结剂混合制得。本发明将导电复合材料应用到锂离子电池正极极片中,在提高材料抗拉伸强度的同时,能够获得更高的能量密度和优异的循环稳定性,从而提高电池容量和稳定性。

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运载火箭用锂电池振动测试固定装置

本发明提供一种运载火箭用锂电池振动测试固定装置,包括振动底板、定位组件、压条、拉杆和绑带;所述振动底板上设有沉头安装孔和紧固螺纹孔,所述定位组件包括定位板、垫板和固定钢带组件,所述固定钢带组件的一端通过垫板与垂直板的靠近水平板一侧固连,另一端活动连接有第一收紧件;所述绑带的两端均活动连接有第二收紧件;所述拉杆的两端分别设有与第一收紧件和第二收紧件上螺纹通孔适配的螺纹。本发明解决了无安装支脚或安装固定孔位的运载火箭用锂电池振动过程的安装固定,接近于运载火箭用锂电池在飞行阶段的真实状态,安装方便、结构强度高、固定可靠,可以有效固定运载火箭锂电池进行振动试验。

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制备高纯氟化锂的方法

本发明提供了一种制备高纯氟化锂的方法,其特征在于,具体步骤为:第一步:将氟化锂原料投入到5~15%盐酸溶液中,在50℃~80℃搅拌3h-6h进行洗涤,过滤,将所得的滤饼重复进行上述的洗涤和过滤的操作3~4次;第二步:将第一步得到的滤饼投入到去离子水中,超声波辐照震荡4h-6h,温度控制在20℃~50℃,抽滤,将所得的滤饼压干、干燥即得高纯氟化锂成品。本发明利用稀酸洗涤结合超声波空化效应优越性,达到提纯氟化锂的目的。

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柔性线状锂离子电池及其制备方法

本发明属于储能器件技术领域,具体为一种高安全性的柔性线状锂离子电池及其制备方法。本发明先在取向多壁碳纳米管薄膜中卷入锰酸锂纳米颗粒及无规多壁碳纳米管混合物得到正极复合纤维。同时在另一相同的取向多壁碳纳米管薄膜中卷入钛酸锂纳米颗粒,形成纤维后再在其表面包裹一薄层氧化石墨烯,得到负极复合纤维。最后将正、负纤维电极和电解液封装在柔性管中,得到一种高电池性能的线状柔性锂离子电池。该电池通过将高安全性的电极材料卷入具有优异电、力学性能的碳纳米管束中形成柔性纤维电极,替代了金属丝,大大提高了器件的柔性及安全性,同时该纤维电池质量轻,体积小,容量大,易于编织和集成,为其在可穿戴设备中的应用提供了重要的参考方法。

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近化学计量比钽酸锂晶片的制备方法

一种近化学计量比钽酸锂晶片的制备方法,在铂 金坩埚内,放置有带气孔的 LiTaO3和 Li3TaO4混合料块;将同成分钽酸锂晶片置放或悬挂于铂金丝上, 加上覆盖有LiTaO3和 Li3TaO4混合粉料和热电偶的铂金片,坩埚顶部加铂金盖密闭后 置于电阻炉中;电阻炉加热升温至1000~1400℃,恒温1~200 小时,通过锂离子的扩散,使晶体的组成达到近化学计量比。 本发明的近化学计量比钽酸锂晶片的制备工艺简单、易操作, 该晶片在光波导、电光开关、周期极化、光电器件集成等方面 具有十分广泛的应用前景。

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