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公开(公告)号:CN102347473A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201010242522.4
申请日:2010-08-02
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
IPC: H01M4/136 , H01M4/58 , H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极复合材料颗粒,其包括正极活性物质颗粒及包覆于该正极活性物质颗粒表面的磷酸铝层。本发明还涉及一种锂离子电池正极复合材料颗粒的制备方法,其包括:提供硝酸铝溶液;将待包覆的正极活性物质颗粒加入该硝酸铝溶液中,控制该正极活性物质的加入量,形成一混合物;将磷酸盐溶液加入该混合物进行反应,在该正极活性物质颗粒表面形成磷酸铝层;以及热处理该表面具有磷酸铝层的正极活性物质颗粒,得到正极复合材料颗粒。
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公开(公告)号:CN102214817A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201010144740.4
申请日:2010-04-09
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/1395
Abstract: 本发明公开了属于电化学电源技术领域的一种碳/硅/碳纳米复合结构负极材料及其制备方法。该负极材料由碳基导电基体、均匀分布在碳基导电基体上的纳米硅及纳米硅表面的纳米碳包覆层组成。碳基导电基体是多孔碳、碳纳米管或者石墨烯,纳米硅以纳米颗粒或纳米薄膜的状态存在,在负极材料中的重量百分比为10~90%,纳米碳包覆层的厚度为0.1~10nm。其制备方法是在无氧气气氛的反应空间内采用化学气相沉积工艺在碳基体上沉积纳米硅,再通过化学气相沉积工艺在纳米硅表面包覆纳米碳。所得“碳/硅/碳”复合负极材料在充放电过程中,硅电极材料的体积变化得到有效控制,电极结构保持完整,循环容量大,循环寿命长,电化学性能优异。
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公开(公告)号:CN102201570A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201010132910.7
申请日:2010-03-25
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
IPC: H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/485 , H01M4/0471 , H01M4/0483 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M4/625 , H01M10/0525 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 一种锂电池电极材料的制备方法,其包括:提供一锂源溶液和一钛源颗粒,将该锂源溶液和该钛源颗粒按锂元素与钛元素摩尔比为4∶5至4.5∶5的比例均匀混合以制得一溶胶;提供一碳源化合物,将所述溶胶与该碳源化合物均匀混合,形成一混合溶胶;喷雾干燥上述混合溶胶获得前驱体颗粒;热处理该前驱体颗粒,从而获得锂电池电极材料。
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公开(公告)号:CN102148351A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201010110159.0
申请日:2010-02-06
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01M4/485 , C01G23/005 , C01G23/047 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01M4/366 , H01M4/625
Abstract: 一种锂电池电极材料的制备方法,其包括:提供碳源化合物溶液;提供二氧化钛颗粒,将所述二氧化钛颗粒加入上述碳源化合物溶液中,以形成一混合液;使所述碳源化合物裂解,形成一碳层包覆于所述二氧化钛颗粒的表面,从而形成碳包覆的二氧化钛颗粒;提供一锂源溶液,按锂元素与钛元素摩尔比为4∶5至4.5∶5的比例将该锂源溶液和该碳包覆的二氧化钛颗粒均匀混合并形成一溶胶;喷雾干燥上述溶胶获得前驱体颗粒;热处理上述前驱体颗粒,从而获得所述锂电池电极材料。
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公开(公告)号:CN101453121B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200710171501.6
申请日:2007-11-30
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 本发明公开了一种大城市电网低压减载系统,包括变电站,该变电站包括变电站监控系统和变电站主接线部分,变电站主接线部分包括依次连接的并联有多个线路负荷的35kV母线、变压器和220kV或110kV母线,其特征在于,还包括一低压减载装置,该装置与一电压互感器相连来检测220kV或110kV母线的电压,并且将该电压进行计算和处理,该低压减载装置还分别输出信号给35kV母线的线路负荷及变电站监控系统以监视低压减载装置的运行和动作情况。本发明在原有变电站基础上经过改造设计配置低压减载装置,实现了变电站的低电压切负荷功能,保障大城市电网的安全稳定运行,防止系统发生电压崩溃,避免大面积停电事故的发生。
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公开(公告)号:CN102070132A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010561775.8
申请日:2010-11-18
Applicant: 清华大学
IPC: C01B25/45 , C01B25/37 , H01M4/1397 , H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种磷酸亚铁和磷酸铁锂及其制备方法。磷酸亚铁的制备方法包括:先在惰性气体保护下,将二价铁盐的水溶液与磷酸根离子的水溶液混合后,控制反应过程中的pH值为6.0-7.0,反应完毕干燥后得到球形水合磷酸亚铁前驱体;再进行热处理,得到磷酸亚铁。再与磷源化合物、锂源化合物及碳源化合物混合均匀后,在惰性气体气氛下进行高温热处理得到磷酸铁锂。本发明提供的方法可制备出粒径为0.5-10μm的磷酸亚铁前驱体,以此前驱体制备磷酸铁锂不需要还原反应,热处理温度可大大降低,制备出的磷酸铁锂材料具有较高的堆积密度和较好电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN1829138B
公开(公告)日:2010-04-07
申请号:CN200610011613.0
申请日:2006-04-07
CPC classification number: H04L1/0001 , H04L1/0002 , H04L1/0003 , H04L1/0625 , H04L1/0656
Abstract: 本发明公开了一种自适应多输入多输出发送接收系统及其方法。该自适应多输入多输出发送接收系统的特征在于,其发射机包括:串并变换器、多个信道编码器、多个星座映射器、多个发送功率调整器,接收机包括:传输方式选择装置、迫零/最小均方误差检测器、多个接收功率调整器、多个星座解映射器、多个信道译码器、并串变换器。其中传输方式选择装置产生关于所要采用的天线集合的信息、有关星座映射方式的信息和发送功率信息,将这些信息提供给发射机和接收机中的相应单元,从而对子码流数目,星座映射方式、发送功率进行调整。本发明的方法和系统能达到较明显的性能增益,并且需要较少的反馈信息。
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公开(公告)号:CN100581290C
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200610101309.5
申请日:2006-07-14
CPC classification number: H04W74/06
Abstract: 一种调度方法,包括:由点协调器(PC)根据终端的通信业务类型将终端分类为延迟敏感终端和延迟不敏感终端;设置每个延迟敏感终端的轮询失败计数器的初始值和最大值;轮询每个延迟敏感终端;确定是否存在其轮询失败计数器的当前值小于最大值的延迟敏感终端;如果不存在其轮询失败计数器的当前值小于最大值的延迟敏感终端,则继续轮询延迟敏感终端和延迟不敏感终端。因此,可通过根据诸如语音呼叫服务要求严格的服务质量(QoS)的终端的通信业务模式,对实际上生成通信业务的终端授予优先权并以轮转机制轮询所述终端来保证在IP网络中语音包的传输QoS。
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公开(公告)号:CN101453121A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710171501.6
申请日:2007-11-30
IPC: H02J3/14
CPC classification number: Y02B70/3225 , Y04S20/222
Abstract: 本发明公开了一种大城市电网低压减载系统,包括变电站,该变电站包括变电站监控系统和变电站主接线部分,变电站主接线部分包括依次连接的并联有多个线路负荷的35KV母线、变压器和220KV或110KV母线,其特征在于,还包括一低压减载装置,该装置与一电压互感器相连来检测220KV或110KV母线的电压,并且将该电压进行计算和处理,该低压减载装置还分别输出信号给35KV母线的线路负荷及变电站监控系统以监视低压减载装置的运行和动作情况。本发明在原有变电站基础上经过改造设计配置低压减载装置,实现了变电站的低电压切负荷功能,保障大城市电网的安全稳定运行,防止系统发生电压崩溃,避免大面积停电事故的发生。
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公开(公告)号:CN101420047A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810227996.4
申请日:2008-12-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了新能源技术领域一种锂硫二次电池及其制备方法。所述负极由石墨浆料涂覆在铜箔基体上形成的极片及沉积于石墨极片表面上的锂沉积层组成。所述制备方法:石墨粉末、粘结剂、增粘剂和导电剂加入溶剂,混合均匀成为浆料,刮涂在铜箔基体上形成极片,然后在石墨极片表面真空蒸发镀锂。利用本发明的表面真空蒸镀锂的石墨为负极的锂硫二次电池,避免使用高活性的金属锂箔负极,有利于提高锂硫二次电池的安全性和循环稳定性,解决了目前以金属锂箔为主的锂硫二次电池负极材料存在循环性、安全性差的问题。
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