一种高分辨异频信号频率测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN104991118B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510485665.0

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨异频信号频率测量系统和测量方法,包括开关电源模块、信号源模块、粗异频模糊区产生模块、高分辨延时器模块、模糊区脉冲产生模块、实际闸门产生模块、数据处理模块、频率测量模块和频率输出模块。信号源模块、粗异频模糊区产生模块、高分辨延时器模块、模糊区脉冲产生模块、实际闸门产生模块、数据处理模块、频率测量模块和频率输出模块依次连接,粗异频模糊区产生模块还连接模糊区脉冲产生模块。本发明能够产生高分辨异频测量闸门信号,并利用高分辨异频测量闸门信号进行频率测量,具有测量精度高、稳定性强的优点。

    一种异频相位重合模糊区特征脉冲检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN105067896A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510485272.X

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种异频相位重合模糊区特征脉冲检测系统,包括依次连接的FPGA模块、模糊区脉冲产生电路、第一差分游标延迟器、异或门电路模块、第二差分游标延迟器、第三差分游标延迟器、非门电路模块和与门电路模块,模糊区脉冲产生电路还直接连接异或门电路模块,第二差分游标延迟器还直接连接与门电路模块。本发明能够有效实现异频相位重合模糊区特征脉冲的检测,具有高精度、高可靠性的优点。

    一种高分辨异频信号频率测量系统和测量方法

    公开(公告)号:CN104991118A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510485665.0

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种高分辨异频信号频率测量系统和测量方法,包括开关电源模块、信号源模块、粗异频模糊区产生模块、高分辨延时器模块、模糊区脉冲产生模块、实际闸门产生模块、数据处理模块、频率测量模块和频率输出模块。信号源模块、粗异频模糊区产生模块、高分辨延时器模块、模糊区脉冲产生模块、实际闸门产生模块、数据处理模块、频率测量模块和频率输出模块依次连接,粗异频模糊区产生模块还连接模糊区脉冲产生模块。本发明能够产生高分辨异频测量闸门信号,并利用高分辨异频测量闸门信号进行频率测量,具有测量精度高、稳定性强的优点。

    一种富锂/3D石墨烯复合正极材料

    公开(公告)号:CN104167533A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410346541.X

    申请日:2014-07-21

    CPC classification number: H01M4/525 H01M4/505 H01M4/587 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种高容量富锂/3D石墨烯复合正极材料,其分子式为Li1+x[Mn1-y-z(CoyNiz)]1-xO2/3D石墨烯,其中,0.02≤x≤0.6,0<y<1,0<z<1,且0<1-y-z<1。制备时,配置过渡金属,尿素和高沸点溶剂的混合溶液,并将其加入分散均匀的氧化石墨烯或3D石墨烯溶液中,经95~200℃的高温回流制得前躯体,再将前躯体于适当比例的锂盐混合,经高温固相即得。该正极材料具有小而均一的粒径,元素分布均匀,电化学活性高,表现出良好的循环性能和高倍率等电化学性能,综合性能优异。

    微生物修饰的锂-空气电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109921030A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910247039.6

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种微生物修饰的锂-空气电池正极材料及其制备方法,该正极材料为生物质衍生三维自支撑掺杂碳材料负载微生物的复合物,所述微生物占复合物总质量的5-20wt%。方法如下:以生物质作为原材料,加入氮、硫、磷源中的至少一种,经过高温煅烧处理,得到氮、硫、磷至少一种掺杂的三维自支撑碳材料;然后将其置于含微生物的培养液中,于50-200转/min的摇床中,20-40℃下培养12-120 h,取出后清洗吸附不牢的微生物,经干燥得到微生物负载的三维自支撑掺杂碳材料;本发明在三维自支撑的掺杂碳材料的表面负载微生物,以增强电催化氧还原和氧析出能力,降低充放电过电位,提高锂-空气电池的循环稳定性。

    一种高精度异频群量子化相位同步系统

    公开(公告)号:CN105162460B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201510485921.6

    申请日:2015-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种高精度异频群量子化相位同步系统,包括同步信号源模块、模糊区脉冲模块、相位差产生模块、相位同步检测模块、相位同步输出模块、显示模块和电源模块;同步信号源模块的信号输出端连接模糊区脉冲模块的信号输入端,模糊区脉冲模块的信号输出端分别连接相位差产生模块和相位同步检测模块,相位差产生模块和相位同步检测模块的信号输出端分别连接相位同步输出模块的信号输入端,相位同步输出模块的信号输出端连接显示模块的信号输入端。本发明采用异频群量子化相位处理方法,能够大幅度提高测量分辨率和同步精度,加强系统稳定性和可靠性。

    超级电容器用氧化锰钾材料及其与碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104124075B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410355726.7

    申请日:2014-07-25

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了超级电容器用氧化锰钾材料及其与碳复合材料的制备方法,将高锰酸钾溶液溶液在恒温水浴锅中匀速搅拌,同时加入过硫酸钾溶液溶液,再用滴液漏斗匀速滴加四水合氯化锰溶液并搅拌,反应4~6 h后,关闭水浴锅及搅拌器,取出烧杯静置之后用去离子水和无水乙醇洗涤抽滤至清液为中性,滤饼转至表面皿中,在80~100℃的温度下干燥9~12 h,取出后研磨即得到超级电容器用氧化锰钾材料;然后加入碳材料,混合均匀后再研磨2~4 h,在80~100℃的温度下干燥12~24 h,即得超级电容器用氧化锰钾/碳复合材料。本发明的制备工艺无需高温高压,合成时间短,原材料成本低、对环境无污染、而且能量密度比碳材料高。

    一种高容量富锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104134797A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410405397.2

    申请日:2014-08-18

    CPC classification number: H01M4/505 H01M4/525 H01M10/0525

    Abstract: 本发明属于电化学领域,具体涉及一种用于锂离子电池的高容量富锂正极材料及其制备方法。所述高容量富锂正极材料的分子式为Li[Lix-βNaβMn1-y-z-αCoyNizYα]O2,其中,0≤x≤0.6,0<y≤0.4,0<z≤0.4,0≤α≤0.1,0≤β≤0.2且1-y-z-α>0、x-β>0。本发明制备的含有Na、Y的富锂正极材料具有首次不可逆容量低,电化学容量高、循环稳定性好、倍率性能优异等特点。制备过程工艺简单、原料便宜易得、成本低廉、高温煅烧时间很短、重现性好,易于产业化。

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