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公开(公告)号:CN112285983B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202010702429.0
申请日:2020-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于光纤布里渊散射相干滤波器的光信号处理装置及方法属于光通信器件制造和光信号处理技术领域;所述装置结构是:掺铒光纤放大器与窄线宽激光器和光耦合器连接,光耦合器与两个光环形器连接,待处理信号经过光隔离器、偏振控制器、延时光纤和光环形器后接入光衰减器,光耦合器与两个光衰减器和平衡探测器连接,射频滤波器与平衡探测器和数据采集模块连接;所述测量方法是:窄线宽激光器生成两束泵浦光,一束产生本振光,另一束形成光纤后向散射滤波器对信号滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉,用射频滤波器二次滤波,仅保留布里渊拍频信号。本装置具有滤波带宽窄、信噪比高、动态范围大以及不受镜像效应制约和对待处理信号实时处理的特点。
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公开(公告)号:CN111829657B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202010702440.7
申请日:2020-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于光纤瑞利散射的相干光谱分析测量装置及方法属于精密仪器制造和精密测试计量技术领域;所述装置结构是:光耦合器与可调谐激光器、掺铒光纤放大器和光衰减器连接,待检光源经过光隔离器和偏振控制器后与延时光纤连接,光环形器与掺铒光纤放大器和延时光纤连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:可调谐激光器间接生成本振光和泵浦光,泵浦光形成光纤后向散射滤波器来对待检信号滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉产生拍频信号,通过射频滤波器二次滤波,用保留的瑞利拍频信号即可复原待检光源光谱。本装置具有高分辨力、高信噪比、不受镜像效应制约以及对待检光实时检测的特点。
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公开(公告)号:CN110294494B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910678361.4
申请日:2019-07-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , C01G1/00
摘要: 本发明公开了一种钒酸锂正极补锂添加剂及其应用,所述钒酸锂正极补锂添加剂为LiVO3、Li3VO4、Li2VO3、LiV3O8、Li4V3O8中的至少一种。上述钒酸锂正极补锂添加剂可应用于锂离子电池正极补锂,具体使用方法如下:将钒酸锂正极补锂添加剂与正极活性材料、超级导电炭黑、聚偏氟乙烯按比例溶于氮甲基吡咯烷酮一起匀浆后涂敷在铝箔上,经烘干、辊压、裁片制成正极片。本发明中钒酸锂作为正极补锂添加剂在3.0~4.2V的充放电范围内具有较高的脱锂容量和很低的嵌锂容量,脱嵌锂过程中多余的Li+可用于补偿负极表面形成SEI膜所造成的首次不可逆容量损失。本发明中正极补锂添加剂合成方法简单,对操作环境要求低,原料成本低廉。
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公开(公告)号:CN110098432B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910477174.X
申请日:2019-06-03
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种碳纤维包覆固体电解质材料的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、称取聚丙烯腈粉末溶于二甲基甲酰胺中,磁力搅拌,直至溶液变为透明粘稠且均匀的溶液;步骤二、将静电纺丝溶液转入注射器内进行静电纺丝;步骤三、将静电纺丝后的固体电解质片取下,烘干后在管式炉煅烧,进行预氧化;步骤四、将预氧化的材料在氩气气氛下进行碳化,得到碳纤维包覆固体电解质材料。本发明利用静电纺丝碳材料包覆固态电解质表面,该包覆层与固体电解质接触紧密,可抑制阻碍与正极之间的元素扩散和副反应的发生,同时还可以显著提高正极材料与电解质的接触面积,降低界面接触电阻,降低极化,提升放电性能。
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公开(公告)号:CN112285983A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010702429.0
申请日:2020-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于光纤布里渊散射相干滤波器的光信号处理装置及方法属于光通信器件制造和光信号处理技术领域;所述装置结构是:掺铒光纤放大器与窄线宽激光器和光耦合器连接,光耦合器与两个光环形器连接,待处理信号经过光隔离器、偏振控制器、延时光纤和光环形器后接入光衰减器,光耦合器与两个光衰减器和平衡探测器连接,射频滤波器与平衡探测器和数据采集模块连接;所述测量方法是:窄线宽激光器生成两束泵浦光,一束产生本振光,另一束形成光纤后向散射滤波器对信号滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉,用射频滤波器二次滤波,仅保留布里渊拍频信号。本装置具有滤波带宽窄、信噪比高、动态范围大以及不受镜像效应制约和对待处理信号实时处理的特点。
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公开(公告)号:CN111678601A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010703004.1
申请日:2020-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于光纤布里渊散射的相干光谱分析测量装置及方法属于精密仪器制造和精密测试计量技术领域;所述装置结构是:掺铒光纤放大器与可调谐激光器和光耦合器连接,光耦合器与两个光环形器连接,待检光源经过光隔离器、偏振控制器、延时光纤和光环形器后接入光衰减器,光耦合器与两个光衰减器连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:可调谐激光器生成两束泵浦光,一束产生本振光,另一束形成光纤后向散射滤波器来对待检光滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉,通过射频滤波器保留布里渊信号,即可复原待检光源光谱。本装置具有分辨力高、信噪比高、动态范围大以及不受镜像效应制约的特点。
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公开(公告)号:CN111678601B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010703004.1
申请日:2020-07-21
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 基于光纤布里渊散射的相干光谱分析测量装置及方法属于精密仪器制造和精密测试计量技术领域;所述装置结构是:掺铒光纤放大器与可调谐激光器和光耦合器连接,光耦合器与两个光环形器连接,待检光源经过光隔离器、偏振控制器、延时光纤和光环形器后接入光衰减器,光耦合器与两个光衰减器连接,平衡探测器与光耦合器和射频滤波器连接,数据采集模块与射频滤波器连接;所述测量方法是:可调谐激光器生成两束泵浦光,一束产生本振光,另一束形成光纤后向散射滤波器来对待检光滤波,滤波结果与本振光发生外差干涉,通过射频滤波器保留布里渊信号,即可复原待检光源光谱。本装置具有分辨力高、信噪比高、动态范围大以及不受镜像效应制约的特点。
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公开(公告)号:CN110294494A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910678361.4
申请日:2019-07-25
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C01G31/00 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种钒酸锂正极补锂添加剂及其应用,所述钒酸锂正极补锂添加剂为LiVO3、Li3VO4、Li2VO3、LiV3O8、Li4V3O8中的至少一种。上述钒酸锂正极补锂添加剂可应用于锂离子电池正极补锂,具体使用方法如下:将钒酸锂正极补锂添加剂与正极活性材料、超级导电炭黑、聚偏氟乙烯按比例溶于氮甲基吡咯烷酮一起匀浆后涂敷在铝箔上,经烘干、辊压、裁片制成正极片。本发明中钒酸锂作为正极补锂添加剂在3.0~4.2V的充放电范围内具有较高的脱锂容量和很低的嵌锂容量,脱嵌锂过程中多余的Li+可用于补偿负极表面形成SEI膜所造成的首次不可逆容量损失。本发明中正极补锂添加剂合成方法简单,对操作环境要求低,原料成本低廉。
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公开(公告)号:CN110190335A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910477170.1
申请日:2019-06-03
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , D01F6/54 , D01F1/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D01D5/00 , D04H1/43 , D04H1/728 , D06C7/00
摘要: 本发明公开了一种固态电解质界面修饰方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、称取金属盐和PAN溶于DMF中,磁力搅拌直至溶液变为透明粘稠且均匀的溶液,得到静电纺丝前驱体溶液;步骤二、将静电纺丝前驱体溶液转入注射器内进行静电纺丝;步骤三、将静电纺丝后的固态电解质片取下,烘干后在空气中煅烧,得到表面包覆修饰层的固体电解质。上述方法制备得到的表面包覆修饰层的固体电解质可应用于全固态电池中。本发明在固态电解质的表面通过静电纺丝的方法包覆一层交联网状结构的氧化物纳米线,可以在抑制空间电荷层的同时改善电极与电解质之间的接触问题,增大接触面积。
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公开(公告)号:CN110098432A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910477174.X
申请日:2019-06-03
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种碳纤维包覆固体电解质材料的制备方法及其应用,所述方法包括如下步骤:步骤一、称取聚丙烯腈粉末溶于二甲基甲酰胺中,磁力搅拌,直至溶液变为透明粘稠且均匀的溶液;步骤二、将静电纺丝溶液转入注射器内进行静电纺丝;步骤三、将静电纺丝后的固体电解质片取下,烘干后在管式炉煅烧,进行预氧化;步骤四、将预氧化的材料在氩气气氛下进行碳化,得到碳纤维包覆固体电解质材料。本发明利用静电纺丝碳材料包覆固态电解质表面,该包覆层与固体电解质接触紧密,可抑制阻碍与正极之间的元素扩散和副反应的发生,同时还可以显著提高正极材料与电解质的接触面积,降低界面接触电阻,降低极化,提升放电性能。
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