电力运用系统、电力运用方法、太阳光发电装置及控制器

    公开(公告)号:CN101924375A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010212794.X

    申请日:2010-06-12

    CPC classification number: H02J7/35 H02J3/383 Y02E10/563 Y02E10/566

    Abstract: 本发明提供一种电力运用系统、电力运用方法、太阳光发电装置及控制器。本发明的电力运用系统具有经由同一受电端连接到电力系统的多个太阳光发电装置。多个太阳光发电装置各自包括:用于接收太阳光并输出电力的太阳电池;以及用于储蓄电力的蓄电池。电力运用系统具有限制部,该限制部用于在第一期间内限制多个太阳光发电装置中的第一太阳光发电装置的电力的储蓄,在与第一期间不同的第二期间内限制多个太阳光发电装置中的第二太阳光发电装置的电力的储蓄。

    锂离子二次电池
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100452524C

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200580005090.2

    申请日:2005-03-07

    Abstract: 本发明的锂离子二次电池,使用橄榄石型LiFePO4作为正极活性物质,上述橄榄石型LiFePO4不仅可兼顾高电位/高能源密度与高安全性/稳定性这二个相反的要素,而且以铁为主要成分,是可实现低环境负荷的材料;并将γ-丁内酯用于非水电解液,上述γ-丁内酯兼具高介电常数和低粘度的性质,具有良好的抗氧化性,并具有高沸点、低蒸气压、高燃点等优点;这样一来,可提供一种和现有的作为便携设备用电源的锂离子二次电池相比、大型化且安全性良好的锂离子二次电池。

    锂离子二次电池
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1922753A

    公开(公告)日:2007-02-28

    申请号:CN200580005090.2

    申请日:2005-03-07

    Abstract: 本发明的锂离子二次电池,使用橄榄石型LiFePO4作为正极活性物质,上述橄榄石型LiFePO4不仅可兼顾高电位/高能源密度与高安全性/稳定性这二个相反的要素,而且以铁为主要成分,是可实现低环境负荷的材料;并将γ-丁内酯用于非水电解液,上述γ-丁内酯兼具高介电常数和低粘度的性质,具有良好的抗氧化性,并具有高沸点、低蒸气压、高燃点等优点;这样一来,可提供一种和现有的作为便携设备用电源的锂离子二次电池相比、大型化且安全性良好的锂离子二次电池。

    锂聚合物二次电池及其制造方法

    公开(公告)号:CN1555591A

    公开(公告)日:2004-12-15

    申请号:CN02818242.1

    申请日:2002-09-17

    CPC classification number: H01M10/052 H01M10/0565 H01M2300/0085

    Abstract: 本发明提供锂聚合物二次电池的制造方法,在正极和负极之间,具有由锂离子传导性聚合物凝胶构成的聚合物电解质层的锂聚合物二次电池的制造方法中,其中为了形成锂离子传导性聚合物凝胶,包括形成前体溶液的工序,该前体溶液含有至少一种聚合性单体和锂盐、非水有机溶剂、通过紫外线照射引发聚合反应的500~10,000ppm的光聚合引发剂;和形成聚合物电解质层的工序,将前体溶液含浸在聚合物电解质形成用的基体中,在0.1~20秒的范围内照射比30mW/cm2更强照度的紫外线,使其聚合,形成由锂离子传导性聚合物凝胶构成的聚合物电解质层。按照本发明可以将光聚合引发剂的浓度、紫外线照度最佳化,来改善锂聚合物二次电池的电池特性、生产性。

    锂聚合物二次电池及其制造方法

    公开(公告)号:CN1528028A

    公开(公告)日:2004-09-08

    申请号:CN02807102.6

    申请日:2002-03-25

    CPC classification number: H01M10/052 H01M4/04 H01M6/188 H01M10/0565

    Abstract: 本发明提供锂聚合物二次电池,正极和负极之间具有固体电解质,其中固体电解质由和正极或负极形成为一体、且透光率为50%以上的多孔材料、有机电解液和高分子构成。还提供一种制造方法,包括下列步骤:用含有聚合性单体、锂盐、光聚合引发剂及热聚合引发剂的固体电解质形成用混合前体溶液浸渍正极材料和负极材料中任一方和多孔材料,或者用含有聚合性单体、锂盐、热聚合引发剂的固体电解质形成用混合前体溶液浸渍另一方电极材料,将一方电极材料和多孔材料粘贴,然后在30~100℃温度范围下照射光,进行第一次聚合,进一步粘贴另一方电极材料,然后在30~100℃温度范围下加热,进行第二次聚合。

Patent Agency Ranking