一种铌酸钠基复合储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116813344B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202310845479.8

    申请日:2023-07-10

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明公开了一种铌酸钠基复合储能陶瓷材料及其制备方法,改善了现有技术中铌酸钠基陶瓷储能材料频率稳定性差的缺陷。本发明材料的化学通式为0.9Na1‑3xSmxNbO3‑0.1(Sr0.6Na0.2Bi0.2)(Sn1‑yTiy)O3,式中0.04≤x≤0.12,0.40≤y≤0.80。在25℃环境温度和10Hz电场频率条件下,本发明材料的有效储能密度变化范围为2.45J/cm3≤Wrec≤4.17J/cm3,储能效率变化范围为72.56%≤η≤93.05%;在25℃环境温度下,当外加电场固定且不高于300KV/cm,频率在10Hz至250Hz范围内变化时,本发明材料有效储能密度变化率可限定在3%以内,储能效率变化率可限定在4%以内。

    一种动态范围扩展的温度传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117288342A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311248963.9

    申请日:2023-09-26

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: G01K7/01

    摘要: 本发明属于集成传感器技术领域,提出了一种动态范围扩展的温度传感器,包括:前端温度信息获取电路模块和开关电容模拟‑数字转换电路模块。前端温度信息获取电路模块用于获取与环境温度值相关的电压信息,开关电容模拟‑数字转换电路模块用于将与环境温度值相关的模拟电压信息转换为包含环境温度信息的数字信号输出。通过前端温度信息获取电路模块和开关电容模拟‑数字转换电路模块的相互配合,本发明所提出的温度传感器能够实现温度检测动态范围扩展,在维持温度检测精度的基础上,克服传统片上温度传感器阶数高、设计复杂、功耗高、面积大的局限性,能够有效降低片上温度传感器的设计制造成本,提升片上温度传感器性能。

    一种结合模糊控制器和状态调节器的燃料电池控制方法

    公开(公告)号:CN117774782A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311828171.9

    申请日:2023-12-27

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: B60L58/40 B60L50/75 B60L50/40

    摘要: 本发明涉及新能源汽车技术领域,具体为一种结合模糊控制器和状态调节器的燃料电池控制方法,包括:上层能量管理步骤:使用模糊控制器将电机需求功率在燃料电池与储能系统之间进行能量分配,并使用状态调节器对燃料电池分配能量进行调节;其中储能系统包括:蓄电池和超级电容;下层能量管理步骤:使用自适应低通滤波器将储能系统需求功率在蓄电池和超级电容之间进行能量分配。本方案能及时进行和调整能量分配,提高能量分配处理的效率,降低燃料电池的损耗和氢耗量,提高整车能量利用率,以优化车辆经济性和燃料电池的使用寿命。

    一种低成本数字扩频时钟生成电路

    公开(公告)号:CN117335795A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311256225.9

    申请日:2023-09-27

    申请人: 石河子大学

    IPC分类号: H03L7/18 H03L7/089 H03K3/02

    摘要: 本发明属于集成扩频时钟生成技术领域,提出了一种低成本数字扩频时钟生成电路,包括数字波形生成模块,Sigma‑delta调制器,时钟计数分频模块,低通滤波器模块,以及数据选择器模块。本发明所提出的集成扩频时钟生成电路,克服了传统扩频时钟生成电路占用面积大、功耗高、成本高的局限,利用片内系统时钟信号对输出到芯片外部的时钟信号进行调制扩频,使得扩频时钟生成电路在功耗、面积以及设计成本方面更为经济。

    一种铌酸钠基弛豫铁电复合储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116854471A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310840025.1

    申请日:2023-07-07

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明公开了一种铌酸钠基弛豫铁电复合储能陶瓷材料及其制备方法,弥补了单纯铌酸钠材料抗击穿场强低以及剩余极化强度高的不足,综合储能性能更为优良。本发明陶瓷材料通式为(1‑x)Na0.94Sm0.02NbO3‑xBi0.5La0.5Ba0.67Ta0.33O3,式中0.05≤x≤0.25,下标数字代表元素的摩尔比。本发明材料在10Hz测试频率和25℃环境温度下,饱和极化强度变化范围为18.1μC/cm2≤Ps≤35.5μC/cm2,抗击穿场强变化范围为280kV/cm≤Eb≤360kV/cm,有效储能密度变化范围为1.75J/cm3≤Wrec≤2.49J/cm3,储能效率变化范围为40.46%≤η≤76.12%。

    一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116874297B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202310845415.8

    申请日:2023-07-10

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明提出了一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料及其制备方法,所得材料综合储能性能优秀,且改善了单纯钛酸铋钠陶瓷温度稳定性差的缺陷。本发明材料的化学通式为(Bi0.5Na0.5)1‑1.5ySmy(Zr0.2‑xSnxTi0.8)O3,式中0.04≤x≤0.16,0.05≤y≤0.20。在25℃环境温度和10Hz电场频率条件下,本发明材料的有效储能密度变化范围为4.01J/cm3≤Wrec≤4.87J/cm3,储能效率变化范围为70.71%≤η≤89.71%;在10Hz电场频率条件下,当温度在25℃至100℃范围内变化时,本发明材料有效储能密度和储能效率变化率均可限定在5%以内。

    一种铁电复合储能陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116854464B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202310840018.1

    申请日:2023-07-07

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明公开了一种铁电复合储能陶瓷材料及其制备方法,相比现有技术,本发明陶瓷材料储能密度更高且频率稳定性更强。本发明中陶瓷材料通式为(1‑x)(Bi0.46Sr0.06Na0.5)TiO3‑xCa1‑ySryTiO3,式中0.4≤x≤0.8,0.1≤y≤0.9,下标数字代表元素的摩尔比。本发明材料在25℃环境温度下,当测试频率变化范围为10Hz‑150Hz时,饱和极化强度变化范围为27.58μC/cm2≤Ps≤41.76μC/cm2,抗击穿场强变化范围为300kV/cm≤Eb≤440kV/cm,有效储能密度变化范围为3.34J/cm3≤Wrec≤4.91J/cm3,储能效率变化范围为67.8%≤η≤88%。

    一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116874297A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310845415.8

    申请日:2023-07-10

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明提出了一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料及其制备方法,所得材料综合储能性能优秀,且改善了单纯钛酸铋钠陶瓷温度稳定性差的缺陷。本发明材料的化学通式为(Bi0.5Na0.5)1‑1.5ySmy(Zr0.2‑xSnxTi0.8)O3,式中0.04≤x≤0.16,0.05≤y≤0.20。在25℃环境温度和10Hz电场频率条件下,本发明材料的有效储能密度变化范围为4.01J/cm3≤Wrec≤4.87J/cm3,储能效率变化范围为70.71%≤η≤89.71%;在10Hz电场频率条件下,当温度在25℃至100℃范围内变化时,本发明材料有效储能密度和储能效率变化率均可限定在5%以内。

    一种新型无铅铁电复合储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116655379A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310569247.4

    申请日:2023-05-19

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明提供了一种用于储能的新型无铅NaNbO3基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,克服了现阶段技术中无铅储能陶瓷材料有效储能密度和储能效率偏低的问题。该新型无铅NaNbO3基弛豫铁电陶瓷材料的化学通式为:(1‑x)NaNbO3‑x(Sr0.6Na0.2Bi0.2)(Sn0.7Ti0.3)O3,式中0.02≤x≤0.1。本发明制备的储能陶瓷材料在25℃条件下,有效储能密度变化范围为:1.92J/cm3≤Wrec≤2.91J/cm3,储能效率变化范围为:58.57%≤η≤74.93%。

    一种新型铌酸钠基复合介电储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116514545A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310577657.3

    申请日:2023-05-22

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明属于功能陶瓷材料技术领域,具体涉及一种新型铌酸钠基复合介电储能陶瓷材料及其制备方法。铌酸钠(NaNbO3)是一种典型的无铅介电材料,在室温下表现出明显的弛豫铁电性,剩余极化强度偏大且抗击穿场强较低,故不适于直接用作储能介质。目前,主流的性能优化手段有工艺技术改进、离子掺杂改性以及多元组分复合等方式。其中多元组分复合方式具有组分多样性,因此可调性强,通过有效调和可以形成各组分间的优势互补,从而提升综合储能性能。