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公开(公告)号:CN115395098A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211138546.4
申请日:2022-09-19
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/058 , H01M10/052
摘要: 本发明属于高电压锂金属电池技术领域,具体为一种高电压锂金属电池用电解液及其制备方法,用以提供具备高离子扩散能力、高电阻率以及高杨氏模量的理想固态电解质界面膜;本发明通过同时引入可溶解的氟化锂与硝酸锂作为添加剂,使得电解液能够在金属锂负极表面诱导生成富含氟化锂与硝酸锂无机物的固态电解质界面膜,其中,氟化锂能够有效增强SEI的电子绝缘性以防止产生电子隧穿以及增强SEI的刚性,硝酸锂则能诱导生成具有较低锂离子扩散能垒的LiNxOy并加快锂离子在SEI中的输运,进而使得该固态电解质界面膜具备理想的高离子扩散能力、高电阻率以及高杨氏模量的特性;同时,本发明电解液及其中添加剂的制备工艺简单,成本低廉、合成一致性好。
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公开(公告)号:CN115267432A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210928534.5
申请日:2022-08-03
申请人: 西安电子科技大学工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种电缆故障定位仪,属于定位仪技术领域,包括箱体、定位仪本体、移动轮和检测机构,定位仪本体固定在箱体内部,移动轮连接在箱体下方,检测机构包括对称连接在箱体底部且贯穿箱体与定位仪本体电连接的两个金属导件,两个金属导件之间连接有支撑架,支撑架下端中间开设有矩形槽,矩形槽内安装有用于对电缆位置限定的滚轮,滚轮的中部开设有与电缆对应的凹槽,凹槽能够更好与电缆接触,支撑架的两侧均滑动连接有检测件,检测件的上方设置有用于驱动检测件实现上下往复移动的传动组件,在动力组件的作用下使检测件实现间歇性检测的效果;本发明利用检测机构能够实现间歇式自动化检测效果,解决了常规的手持定位仪需要定位仪上的检测线与电缆接触检测的情况。
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公开(公告)号:CN111916822B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010877519.3
申请日:2020-08-27
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M4/62
摘要: 本发明属于固态电池技术领域,涉及锂电池固态电解质材料及其制备,具体提供一种共烧结改性固态电解质陶瓷片及其制备方法,用以解决现有LATP固态电解质陶瓷片要获得高致密的陶瓷片需要成本更大的真空烧结技术,且存在离子电导率不高、正极与电解质界面接触差、锂金属副反应等问题。本发明,采用空气气氛下的硼酸、氧化钇(Y2O3)和/或氧化锆(ZrO2)共烧结工艺,对LATP进行共烧结改性,得到微观结构形貌呈纳米砖堆砌状的固态电解质陶瓷片;所述固态电解质陶瓷片能够在空气气氛下烧结,对设备成本要求低,得到的陶瓷片致密度高,同时,电导率提高;并且硼酸水热包覆有利于保护与支撑LATP结构,减少与锂金属的副反应;进而提升固态电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN113781848A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110933514.2
申请日:2021-08-14
申请人: 西安电子科技大学
摘要: 本发明属于医学成像技术领域,公开了一种基于智能手机的光学投影断层成像装置、系统及方法,设置有:均匀面光源、透明样品、步进电机、步进电机驱动器、控制板、移动终端、支架;均匀面光源发射可见光;透明样品悬挂于步进电机的下方;步进电机旋转透明样品;步进电机驱动器控制步进电机的旋转角度及旋转速度;控制板通过控制步进电机驱动器进行步进电机的旋转;移动终端设置有蓝牙或Wi‑Fi,控制装置运行、图像采集以及重建结果展示;支架支撑均匀面光源、步进电机以及移动终端,同时用于调节所述步进电机与移动终端的高度。本发明提供了一种成本较低、结构简单以及操作方便的基于智能手机的光学投影断层成像教学系统。
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公开(公告)号:CN111916822A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010877519.3
申请日:2020-08-27
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M4/62
摘要: 本发明属于固态电池技术领域,涉及锂电池固态电解质材料及其制备,具体提供一种共烧结改性固态电解质陶瓷片及其制备方法,用以解决现有LATP固态电解质陶瓷片要获得高致密的陶瓷片需要成本更大的真空烧结技术,且存在离子电导率不高、正极与电解质界面接触差、锂金属副反应等问题。本发明,采用空气气氛下的硼酸、氧化钇(Y2O3)和/或氧化锆(ZrO2)共烧结工艺,对LATP进行共烧结改性,得到微观结构形貌呈纳米砖堆砌状的固态电解质陶瓷片;所述固态电解质陶瓷片能够在空气气氛下烧结,对设备成本要求低,得到的陶瓷片致密度高,同时,电导率提高;并且硼酸水热包覆有利于保护与支撑LATP结构,减少与锂金属的副反应;进而提升固态电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN110510595A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910634778.0
申请日:2019-07-15
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: C01B32/05 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明属于无机非金属功能材料技术领域,具体提供一种用于锂硫电池的N/S共掺杂多孔碳的制备方法,采用天然生物质材料(尤其银杏果果肉)作为碳前驱体,来源广泛、成本低廉;采用温和的纳米碳酸钙作为碳化模板,在较低浓度的酸性溶液中即可去除,对环境影响较小;并且,整个制备工艺简单易行,有利于工业化生产。本发明合成得到的杂原子掺杂多孔碳具有较高的石墨化度,均一的孔径分布,较高的比表面积;应用于锂硫电池正极材料,展现了优异的比容量和循环稳定性以及倍率性能,能够有效克服现有锂硫电池硫正极导电性差、充放电过程中活性物质的显著体积膨胀、严重的穿梭效应和多硫化物的溶解等缺陷。
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公开(公告)号:CN111987348B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010878415.4
申请日:2020-08-27
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/42
摘要: 本发明属于固态电池技术领域,具体提供一种NASICON型固态电池的制备方法用以解决现有NASICON固态电解质(LiTi2PO4)存在的诸多问题、以及固态电池中界面接触问题。本发明首先,采用三价阳离子修饰LTP基体,得到固态电解质Li1.3M0.3Ti1.7(PO4)3、M=Fe and Cr(LFTP及LCTP),提升固态电解质的离子电导率,减少Li金属与电解质的副反应;其次,在传统磷酸铁锂正极中引入少量LFTP或LCTP,匹配改进涂覆工艺,有效改善正极与电解质界面接触性;最后,在装配固态电池时,以六氟磷酸锂滴加于电解质层上表面、以浸润界面,构筑过度界面;最终制备能够得到一种全[PO4]3‑骨架的固态电池,即磷酸盐正极、磷酸盐电解质、以及磷酸盐过渡界面,大幅提升固态电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN113314700B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110509379.9
申请日:2021-05-11
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明属于锂离子电池的高镍正极材料及其制备技术领域,具体提供一种双重作用改性锂离子电池高镍正极材料及其制备方法,用以解决现有锂离子电池高镍正极材料电化学性能差与循环稳定性差(尤其是高温环境下)的缺点。本发明中锂离子电池高镍正极材料由主相与掺杂剂合成,主相为高镍镍钴二元正极材料、高镍NCA三元正极材料或高镍NCM三元正极材料,掺杂剂为偏磷酸锆;极少量的偏磷酸锆引入,通过高温固相法实现对高镍正极材料的体相掺杂和表面包覆双重协同改性,有效减小了高镍正极材料的阳离子混排、同时有效抑制界面副反应,使得改性后锂离子电池高镍正极材料具有优异的循环稳定性和倍率性能,能够满足较大倍率充放电需求。
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公开(公告)号:CN115101729A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210676756.2
申请日:2022-06-15
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明属于锂金属电池负极材料技术领域,具体提供一种用于锂金属电池的复合金属锂负极材料及其制备方法,所述复合金属锂负极材料由金属锂负极及其表面的杂化Li3Bi/LiF人工固态电解质界面膜构成;其中,杂化Li3Bi/LiF人工固态电解质界面膜具有具有高离子扩散能力、高电阻率以及高杨氏模量的特性,进而使得复合金属锂负极材料能够有效解决现有金属锂负极材料存在的锂枝晶生长与电极体积膨胀等关键性问题,并且能够诱导实现金属锂在SEI/Li界面处的均匀锂沉积;另外,杂化Li3Bi/LiF人工固态电解质界面膜通过亚微米级多面体形貌BiF3分散后滴加在金属锂负极表面原位形成,具有分散性好、形成的人工固态电解质膜稳固、制备简单、成本低廉、合成一致性好等优点。
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公开(公告)号:CN110176595B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910490654.X
申请日:2019-06-06
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明属于锂离子电池领域,具体提供一种锂离子电池正极材料层状锰酸锂LiMnO2@C及其制备方法,用以克服锂离子电池正极材料层状锰酸锂(LiMnO2)难以制备,且电化学性能较差、结构极易发生相转变以及不能高倍率放电的缺点。本发明通过软化学法水热反应制备出六面体或立方体形貌的MnCO3,将其制备成为相同形貌的高活性的Mn2O3后与锂源进行低温固相反应,使得制备出的层状锰酸锂颗粒为六面体或立方体结构材料,该材料不仅结晶度高,而且在较低倍率下的电化学性能优异;同时,再通过碳包覆得到可在高倍率下放电的LiMnO2@C复合正极材料。
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