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公开(公告)号:CN112467820B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011091788.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天器电源系统及其控制方法,所述航天器系统包括电源模块、蓄电池、充电调节模块、放电调节模块、电压误差放大电路以及电池充电管理电路,所述电压误差放大电路用于控制母线电压的调节,所述电池充电管理电路用于控制充电调节电路输出功率的调节;所述航天器电源系统的控制方法,根据电压误差放大电路所输出的主误差放大信号MEA的电压范围不同,所述电源系统的工作在三种不同模式下:光照器分流调节电路稳定母线电压功能工作域、阴影期放电调节电路稳定母线电压功能工作域以及死区。本发明所提出的新型航天器电源系统仅经历1个死区范围,可以有效提高电源系统的母线动态响应速度,大大简化充电调节电路的控制系统设计复杂性。
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公开(公告)号:CN110277586B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910563541.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池领域。本发明制备了一种新型的Li超离子导体Li1+xZr2P3‑xSixO12(0≤x≤3),可适用于固态电池的固态电解质,离子电导率大于10‑3S/cm,电化学稳定性好,没有副反应,同时在空气环境中的稳定性好,固态电池制备过程中加工性能好,同电极材料的机械、化学兼容性好。
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公开(公告)号:CN112467820A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011091788.3
申请日:2020-10-13
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种航天器电源系统及其控制方法,所述航天器系统包括电源模块、蓄电池、充电调节模块、放电调节模块、电压误差放大电路以及电池充电管理电路,所述电压误差放大电路用于控制母线电压的调节,所述电池充电管理电路用于控制充电调节电路输出功率的调节;所述航天器电源系统的控制方法,根据电压误差放大电路所输出的主误差放大信号MEA的电压范围不同,所述电源系统的工作在三种不同模式下:光照器分流调节电路稳定母线电压功能工作域、阴影期放电调节电路稳定母线电压功能工作域以及死区。本发明所提出的新型航天器电源系统仅经历1个死区范围,可以有效提高电源系统的母线动态响应速度,大大简化充电调节电路的控制系统设计复杂性。
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公开(公告)号:CN111446494A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010305951.5
申请日:2020-04-17
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0563 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池技术领域。本发明中首先合成固态钠离子导体(NASICON),然后在锂离子的溶剂或熔盐中进行钠/锂离子的离子交换反应,合成锂离子固态电解质,然后通过热处理,得到同锂离子固态电解质组成相同的玻璃态锂离子导体。得到的玻璃态锂离子导体显示了等同或高于钠离子导体的离子导电率,该锂离子导体显示了对锂金属良好的稳定性,是优良的锂离子固态电解质。
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公开(公告)号:CN110212240A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910562448.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池领域。本发明制备了一种新型的Li超离子导体Li1+xZr2P3-xSixO12(0≤x≤3),可适用于固态电池的固态电解质,离子电导率大于10-3S/cm,电化学稳定性好,没有副反应,同时在空气环境中的稳定性好,固态电池制备过程中加工性能好,同电极材料的机械、化学兼容性好。
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公开(公告)号:CN111525181B
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202010382488.4
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN111525181A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010382488.4
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。
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公开(公告)号:CN110277586A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910563541.8
申请日:2019-06-26
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子固态电解质及其制备方法,属于固态锂电池领域。本发明制备了一种新型的Li超离子导体Li1+xZr2P3-xSixO12(0≤x≤3),可适用于固态电池的固态电解质,离子电导率大于10-3S/cm,电化学稳定性好,没有副反应,同时在空气环境中的稳定性好,固态电池制备过程中加工性能好,同电极材料的机械、化学兼容性好。
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