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公开(公告)号:CN113066963A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110300811.3
申请日:2021-03-22
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种全固态薄膜锂电池正极薄膜的制造方法及锂电池,方法包含:步骤1,制备富氧正极薄膜,并退火晶化;步骤2,在步骤1制备的富氧正极薄膜的表面,制备高活性正极薄膜并退火;其中,所述制备方法的退火温度不大于500℃。本发明是先制备了热力学状态更稳定的底层,也就是富氧层结构,再在其表面制备动力学传导更好的上层,也就是高活性结构。本发明的方法可以在不大于500℃的温度条件下,实现全固态薄膜锂电池正极薄膜的晶化。
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公开(公告)号:CN117936832A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311726286.7
申请日:2023-12-15
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M8/04007 , H01M8/0606 , H01M8/0612
Abstract: 一种用于燃料重整制氢发电的自驱动热管理系统,所述该热管理系统为燃料重整制氢发电装置提供热管理;所述热管理系统由燃料介质系统和传热介质系统组成;所述传热介质系统内部采用环路热管连接实现传热介质的流动,传热介质系统通过传热介质对所述燃料介质系统中的部件进行热量交换,从而对燃料重整制氢发电装置实现热管理。本发明还公开了与之对应的一种用于燃料重整制氢发电的自驱动热管理系统的实现方法。本发明通过三通阀切换实现系统不同阶段的热管理需求,工作过程中无需采用泵组件驱动循环,也无需加热器提供额外的热量,简化了系统结构,减少了系统寄生能耗,提高了系统的能量利用效率;且在换热过程中传热介质温度始终保持不变,并提高系统内部的温度均一性。
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公开(公告)号:CN117335648A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311125193.9
申请日:2023-09-01
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H02M1/32
Abstract: 本发明提供了一种热备份能源管理系统及管理方法。该系统的特征在于,包括多个变换器模块,每个变换器模块包括一个变换器以及控制电路,所述多个变换器模块中的变换器的输入和输出分别并联在一起,所述控制电路具有状态输出端口S以及控制端口,任一变换器模块的状态输出端口S与其他每一变换器模块的控制端口相连,在任一变换器模块中的变换器发生故障时,该变换器模块的控制电路切断该变换器模块的该变换器的功率输入通道,该变换器不再处理功率,同时改变状态输出端口S的电平,使得其他变换器处理的功率变大;在故障变换器恢复正常时,变换器处理的功率恢复正常。本发明通过自行判断故障状态,控制工作正常的变换器扩容,维持系统的正常工作。
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公开(公告)号:CN115863857A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211604635.3
申请日:2022-12-13
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M50/103 , H01M50/116 , H01M50/119 , H01M50/124 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种可加压的方形电池壳及其应用,所述可加压的方形电池壳包含上承压板、下承压板、侧板及若干个螺纹紧固件;所述上承压板、下承压板上相对设有若干对螺纹孔,所述螺纹孔与所述螺纹紧固件相适配;所述侧板包含第一侧板、第二侧板、第三侧板;所述上承压板、下承压板、侧板通过热压胶接,形成一端开口的空腔,用于封装电池;其中,所述上承压板、下承压板的材料为刚性材料,所述侧板的材料为弹性材料。上承压板、下承压板、侧板一体化封装的方式实现了无需外置夹具设备,实现轻量化的设计,提高了电池的比能量密度。
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公开(公告)号:CN113224341B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110489099.6
申请日:2021-04-28
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M8/0258 , H01M8/0263 , H01M8/04291
Abstract: 本发明公开了一种串连流道双极板及分段排水电堆结构,电堆为燃料电池电堆,电堆结构包含:堆叠的双极板、排水槽;双极板在相对的两端分别设置有数个用于气体转向的集流道,位于双极板同一端的集流道两两连通,并且连通的集流道之间相邻;双极板至少一面设有多个双极板流道,双极板流道之间并联,双极板两端的集流道之间通过双极板流道连通;排水槽设于集流道底部;其中,进入双极板内的气体,经双极板流道流入集流道内,然后气体流向相邻的集流道,实现气体的转向,再经双极板流道进入另一端的集流道内;集流道内的液态水流入排水槽中。本发明可以实现分段排水,避免了液态水的积累。
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公开(公告)号:CN110224390A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910502138.4
申请日:2019-06-11
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H02J1/12
Abstract: 本发明公开了一种适用于多母线电压可扩展微纳卫星电源控制器,包含一个功率调节模块或者相互并联的多个功率调节模块,用以输出设定大小的负载功率;每个所述功率调节模块包含若干个相互并联的功率输出单元,每个所述功率输出单元包含一条太阳电池DC/DC电路或者相互串联的多条太阳电池DC/DC电路,每条太阳电池DC/DC电路中设置有一太阳电池单元以及与太阳电池单元相连的DC/DC电路,所述DC/DC电路连接一MPPT控制模块,MPPT控制模块用于控制对应的DC/DC电路工作于MPPT模式。其优点是:本发明的适用于多母线电压可扩展微纳卫星电源控制器,通过并联+串联的方式来实现输出电压提升输出功率扩展,解决了输入太阳电池串联数过多而带来的一致性问题,是一种母线功率扩展可行途径。
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公开(公告)号:CN116284778B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310179990.9
申请日:2023-03-01
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: C08G73/18 , H01M8/1018 , H01M8/1069 , H01M8/12
Abstract: 本发明提供了一种具有交联结构的聚苯并咪唑、高温质子交换膜及其制备方法,分子结构中含有聚苯并咪唑链结构单元和式(1)所示的结构单元,部分聚苯并咪唑链结构单元之间通过式(1)所示的结构单元与咪唑环上N原子成键实现交联,式(1)所示的结构单元为:#imgabs0#聚苯并咪唑链结构单元中咪唑基团的反应度为5%‑15%。该具有交联结构的聚苯并咪唑通过将聚苯并咪唑与4‑(2‑氯乙基)苯甲酸、3,3’,4,4’‑联苯四胺通过交联反应制得,制备成膜并浸渍磷酸后,则得到具有交联结构的聚苯并咪唑高温质子交换膜。该具有交联结构的聚苯并咪唑高温质子交换膜具有良好的热、化学稳定性及机械性能,同时吸附更多磷酸提升膜的质子电导率,在高温燃料电池中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114256631B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111585534.1
申请日:2021-12-22
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01Q17/00 , H01L31/0216 , C01B32/194 , C01B32/186
Abstract: 本发明公开了一种氯化石墨烯材料、制备方法及隐身空间太阳电池,制备方法包括:将金属薄膜放置于MOCVD系统腔体的靶台上,抽真空至<10‑4Torr;通入氢气和氩气,气体流量50sccm‑100sccm,靶台温度800℃‑1100℃;停止通入氢气和氩气,通入甲烷,气体流量25sccm‑50sccm,反应时间0.5h‑3h;停止通入甲烷,在可见光照射下,通入氯气,气体流量30sccm‑70sccm,靶台温度550℃‑750℃,反应时间0.5h‑2h;停止通入氯气,以5℃/s‑20℃/s的速率降温至室温,获得所述的氯化石墨烯材料。该方法制备的材料宽光谱透明度高、面密度低、吸波性能好、环境适应性强。
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公开(公告)号:CN113066963B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110300811.3
申请日:2021-03-22
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种全固态薄膜锂电池正极薄膜的制造方法及锂电池,方法包含:步骤1,制备富氧正极薄膜,并退火晶化;步骤2,在步骤1制备的富氧正极薄膜的表面,制备高活性正极薄膜并退火;其中,所述制备方法的退火温度不大于500℃。本发明是先制备了热力学状态更稳定的底层,也就是富氧层结构,再在其表面制备动力学传导更好的上层,也就是高活性结构。本发明的方法可以在不大于500℃的温度条件下,实现全固态薄膜锂电池正极薄膜的晶化。
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公开(公告)号:CN114335653A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111624337.6
申请日:2021-12-28
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M8/2465 , H01M8/2484
Abstract: 本发明公开了一种无歧管电堆单元及集成系统,其堆芯包含若干循环堆叠的阳极板、阴极板、冷却板;阳极板、阴极板、冷却板的流道进出口均在极板边缘错位分布,并分别连接设在无歧管电堆单元外的对应歧管结构;在所述电堆外侧,对应阳极板、阴极板、冷却板的流道的进口和出口区域的边缘处均设有密封圈;所述的无歧管电堆单元还包含通过拉杆固定连接的前端板和后端板,所述堆芯的两个表面分别被所述的前端板和后端板固定;所述的拉杆设在所述的不同流道进出口的分界线上。燃料电池电堆单元不包含介质进出歧管,电堆整体结构得到简化,可形成标准模块化无歧管电堆单元,降低了设计开发和材料成本。
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