应用于微系统的微型超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN101504889B

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910079670.6

    申请日:2009-03-16

    申请人: 清华大学

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了属于微型超级电容器的制造技术范围的一种应用于微系统的微型超级电容器及其制备方法。在硅基体上通过掩膜、光刻方法绘制出微电容器及其阵列的图形,在其上制备一层镍金属薄膜集流体及氧化钌薄膜阴极层。在此层上再次旋涂一层聚酰亚胺牺牲层,获得所需要的支撑体结构以及周围的储液空腔围墙结构。再次旋涂牺牲层并在其上依次沉积阳极氧化钌活性物质层和镍薄膜集流体层。在上层镍和氧化物层上打出注液孔,形成空腔中灌注电解液。最后在整个微型超级电容器阵列上再次覆盖聚合物膜层以完成封装过程。本发明具有独特的支撑体结构及空腔储液结构,器件具有体积小、储能密度大、放电功率高、单片化、可批量制造等特点,具有广泛的应用前景。

    活性碳纤维电极超级电容器及电极的制造方法

    公开(公告)号:CN101685713A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200910091711.3

    申请日:2009-08-24

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01G9/155 H01G9/058

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明公开了属于电容器的制造技术范围的一种基于活性碳纤维布材料的超级电容器及其制造方法。该电容器由阳极、隔膜和阴极依次叠加卷绕成电极芯后,灌注非水性电解液,密封在不锈钢或铝外壳内构成圆柱型或方型结构,组装成为全密封型超级电容器,其阳极和阴极由活性碳纤维材料粘附在阳极铝箔集流体以及阴极铝箔集流体两侧制成;降低了电容器的内阻;提高了电容器的工作电压,其工作电压为0V~2.8V,储能密度达到6Wh/kg。具有良好的高温环境工作特性,70℃条件下工作寿命可达20万次以上。使本发明的超级电容器在工业不间断电源、电动车辆、风力发电,军用大功率电源、无线电通讯等领域具有十分广泛的应用。

    应用于微系统的三维结构微型锌镍电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN101515655A

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200910079671.0

    申请日:2009-03-16

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01M10/30 H01M10/28 H01M6/00

    摘要: 本发明公开了属于微型电池的制造技术范围的一种应用于微系统的三维结构微型锌镍电池及其制备方法。所述微型锌镍电池的结构为:在硅基体的表面采用微加工技术制备金梳齿二维平面结构集流体,在集流体表面制备三维立体空间结构镍微柱正极及锌微柱负极,在镍微柱正极表面沉积氧化镍活性电极物质,在三维立体结构正负电极间填充覆盖一层凝胶状固态电解质,在表面覆盖一层聚酰亚胺材料完成微型锌镍电池封装。所述基于微系统工艺的制造技术具有工艺简单,适合批量制造等特点。所述装微型锌镍电池具有体积小、储能高、性能稳定等特点,在微机器人电子智能系统、化学传感器、战场敌我识别装置以及分布式战场传感器等等领域具有广泛的应用。

    ISP中独立部署4over6过渡机制的方法

    公开(公告)号:CN1697447A

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN200510011801.9

    申请日:2005-05-27

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H04L29/06 H04L12/56

    摘要: ISP中独立部署4over6过渡机制的方法属于互联网技术领域,其特征在于:在该ISP的IPv6网络与其他ISP的IPv6网络互连的负责路由交互的网络边界路由器上设置伪IPv6路由过滤模块,阻止伪IPv6路由进入其他IPv6网络中;在所有该ISP内部IPv4网络内与该ISP IPv6网络边界的4over6路由器中设置4over6路由过滤模块,使得4over6过渡机制阻止非该ISP所属的IPv4路由转换成为伪IPv6路由;通过上述两个模块的共同作用,使得部署4over6过渡机制,不需要全网的支持,各ISP刻根据实际情况渐进的部署,增强了4over6过渡机制的刻实施性,也降低了4over6过渡机制路由转换和还原的开销。

    智能感知连续高过载力学冲击和持续供能的一体化微系统

    公开(公告)号:CN118866891A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410855188.1

    申请日:2024-06-28

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H01L25/16 H01L23/31

    摘要: 本发明公开了属于微系统与储能感知一体化领域的一种智能感知连续高过载力学冲击和持续供能的一体化微系统。具体包括三部分内容:整体封装结构、各部分之间的电气链接、后端功能电路;其整体封装结构采用三明治式结构,外围功能电路、储能感知一体化器件、外封装底座自上而下依次堆叠,之间使用键合层进行连接,然后用环氧树脂封装在外封装管壳内。外围功能电路和储能感知一体化器件在一体化微系统内电气连接。该微系统具备实时可编程的功能,借助内部的参数整定电路,在外部对其内部参数进行整定编程。集成度高、体积小巧、使用简单、即用即连、智能处理的优点,并能够在变梯度的高过载力学冲击恶劣环境下储能并为电子元器件进行持续供电。

    一种不同工作状态超级电容器剩余寿命的评估方法

    公开(公告)号:CN117688325A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311672662.9

    申请日:2023-12-07

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了能量存储技术领域的一种不同工作状态超级电容器剩余寿命的评估方法,根据产品说明书确定超级电容器在加速老化条件下的估计寿命、环境温度、循环次数、电流有效值;并采集超级电容器充放电过程中的环境温度、实际电压范围、方波电流占空比的包含浮充状态、循环状态的实际应用场合参数信息,判断超级电容器的充放电频率是否满足阈值条件;建立基于阿伦尼乌斯方程的寿命评估模型,根据模型计算得到超级电容器的直流或循环寿命。本发明不需要复杂的网络模型,大大降低了操作过程难度,同时,对超级电容器充放电过程进行了电压校正,提高了预测的精准度。适用于循环状态下充放电过程电压变动时将电压范围校正为标准电压的方法。

    一种具有开关特性的高g阈值和大响应自传感超级电容器

    公开(公告)号:CN115763085A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211391907.6

    申请日:2022-11-08

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了属于超级电容器技术领域的一种具有开关特性的高g阈值和大响应自传感超级电容器,该自传感超级电容器由非敏感层电容单体和敏感层电容单体采用叠层结构内串联而成;其中,非敏感电容单体由高容量电极和上电极构成;敏感电容单体由上电极、可动电极和下电极构成;下电极上设置触点,敏感层电容单体在外界高g超过阈值作用下,可动电极向下弯曲与触点接触;导通,形成瞬间短路,使得敏感电容单体输出电压瞬间明显下降,从而对外界高g值冲击进行自传感。本发明解决自传感器件在低g值条件下可能误触发的可能性,提高了自传感电容的可靠性和灵敏度,拓展自传感器件应用范围,有望应用于航天、军事等高可靠性要求的领域。

    单轨双轮机器人大力矩伺服转向和光学感知系统模块

    公开(公告)号:CN111497959B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202010281556.8

    申请日:2020-04-10

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了一种单轨双轮机器人大力矩伺服转向和光学感知系统模块,包括:转向轴、固定架、第一驱动件、云台、检测件、第二驱动件,第一驱动件和固定架刚性连接,固定架与单轨双轮机器人的主架刚性连接,转向轴、固定架和第一驱动件构成转向运动执行模块;云台、检测件和第二驱动件构成感知模块,感知模块通过云台与固定架连接,云台具有可调整角度的安装面,检测件设在安装面上,第二驱动件设在云台上控制云台的安装面角度,满足单轨机器人运动或静止情况下检测件的工况要求。本发明实现了分体模块化和整体模块化,通过在固定架上设置感知模块能够实现大力矩转向的同时提供环境检测。

    一种全极耳型纽扣电池及其制造方法

    公开(公告)号:CN111244381A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010146118.0

    申请日:2020-03-05

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明公开了属于锂电池技术领域的一种全极耳型纽扣电池及其制造方法,该纽扣电池包括壳体,由正极片、隔膜、负极片卷绕形成圆柱型卷芯;将正极、隔膜、负极依次叠放,正负极空白箔窄边分处于两边,以卷绕方式形成圆柱型卷芯;然后分别将卷芯两端空白箔窄边压实,形成正负极全极耳,能够允许大电流通过,并通过导电金属片焊接连接到纽扣电池的正负极壳盖上;在正负极壳体内填充绝缘密封胶,形成一个完善的纽扣电池。本发明的全极耳型纽扣电池的内阻小且能够进行大电流放电;是电子设备的电池的轻便性,长续航的必不可少的配置选择。