熔融盐电解质电池装置
    75.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103503222A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201280019231.6

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种安全的熔融盐电解质电池装置,当在熔融盐电解质电池中发生异常生热时,其可以快速降低所述电池的温度。根据本发明的熔融盐电解质电池装置具有使用熔融盐作为电解质的熔融盐电解质电池且具有温度检测单元,其检测所述熔融盐电解质电池的温度;冷却单元,其用冷却介质冷却所述熔融盐电解质电池;和控制单元,向其中输入来自所述温度检测单元的信号且其向所述冷却单元输出操作指令。当使用所述熔融盐电解质电池装置时,在熔融盐电解质电池中发生异常生热的情况下,通过冷却介质冷却熔融盐电解质电池,且因此所述电池的温度可以快速降到安全温度。

    用于制造接触探针的方法
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103270422A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201280004195.6

    申请日:2012-08-16

    Abstract: 一种用于制造接触探针(10)的方法,提供以下步骤:光刻步骤,通过光刻在形成于导电基板上的抗蚀剂中形成接触探针(10)的图案、位于接触探针周围的框架形的系杆(20)的图案以及连接这两个图案的连接部(30)的图案,从而获得树脂模具;电铸步骤,通过电铸在树脂模具上形成由金属材料制成的层,以形成金属结构(1),在该金属结构中,接触探针(10)与系杆(20)通过连接部(30)一体形成;移除步骤,移除树脂模具和导电基板;电镀步骤,在移除步骤之后,通过电镀在金属结构(1)的表面上形成镀层;以及分离步骤,在电镀步骤之后,使得接触探针(10)与金属结构(1)分离。因此,能够提供用于制造接触探针(10)的方法,通过该方法,具有均匀厚度的镀层能够容易地形成在表面上。

    熔盐电池
    78.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102906904A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201180025600.8

    申请日:2011-05-20

    CPC classification number: H01M10/399

    Abstract: 提供了一种高度安全且具有长充电/放电循环寿命的熔盐电池。本发明的熔盐电池包括负电极1,其中负电极活性材料12主要由诸如硬碳的碳构成。负电极活性材料12经过表面处理用于对负电极活性材料12给予亲水性以改进对熔盐的亲和力。此外,诸如铁的过渡金属被添加到主要由硬碳构成的负电极活性材料12以便增强活性材料的亲和力。熔盐电池在生产和使用上具有较高的安全性并且与使用金属钠作为电极的常规熔盐电池相比具有更长的充电/放电循环寿命。

    气体分解装置
    79.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102665869A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201080052203.5

    申请日:2010-11-04

    Abstract: 本发明提供一种气体分解装置,其具有如下结构中的任一种:1)一种结构,其中固体电解质层上的阳极和阴极各自具有多个延伸区;所述阳极的延伸区和阴极的延伸区交替延伸以在所述阳极和所述阴极之间形成间隙;所述阴极的电阻比所述阳极的电阻大;以及与电源电连接并由导电材料制成的阴极导电区在与所述阴极的多个延伸区的延伸方向相交的方向上延伸,从而使所述阴极的多个延伸区相互电连接;和2)一种结构,其具有电导体层,其中通过所述电导体层使所述电源的负极与所述阴极电连接;并且其是如下结构:其中所述阴极叠压在所述电导体层上以接触所述层,各自由固体电解质层和阳极构成的叠压体位于所述阴极上以在任意相邻的两个叠压体之间形成间隙,以及所述阳极与所述电源的正极电连接。

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