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81.
一种大电流开关型锂电池充电电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
开发了一种超小型便携式超声显像诊断仪,内带大容量锂离子电池,其重量只有几公斤,可以随身携带,对医生出诊或大型农场家畜的检查都非常方便。该仪器采用内部电源即大容量锂电池进行供电。该充电电路可对大容量锂离子电池进行快速充电,充电电流可达4 A。该电路也已应用于超小型便携式超声显像诊断仪的锂离子电池充电。  相似文献   
82.
一种高效的多电池系统放电方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着移动应用的发展,移动设备对能量的需求快速增长,而作为移动设备主要能量来源的电池,其容量的增长速度相对缓慢.为了解决这个矛盾,部分移动设备采用多个电池供电来延长设备使用时间.本文充分利用电池放电特性,在简单的顺序放电的基础上提出了循环顺序放电,分析指出,由同型电池组成的电池系统循环顺序放电的寿命能渐近于单片等效电池寿命;而模拟结果表明,循环顺序放电能有效提高电池系统寿命.  相似文献   
83.
超声辅助处理回收锂离子电池正极材料   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用超声辅助分离的方法,选取适当的有机溶剂,调整超声作用时间及超声作用后溶液静置的时间,使锂离子电池正极涂层从铝箔上溶解下来。此方法可以直接回收铝箔,与铝箔分离的含钴酸锂的涂层可以作为钴化工产品的原料。当超声波作用时间不少于20 min,超声作用后溶液静置时间不少于60 min时,100 mL的强极性溶剂DMAc可以分离14.6 g正极材料。用过的有机溶剂可以通过蒸馏回收再利用,目前其回收率约为78%。  相似文献   
84.
过放电对蓄电池的损害及解决方案   总被引:1,自引:0,他引:1  
潘铁辉 《通信电源技术》2007,24(4):61-62,64
文中分析了各电信运营商所普遍使用的阀控式密封型铅酸蓄电池(VRLA电池)的使用状况,蓄电池过放电的后果,以及其损坏后对各电信运营商造成的不利影响。同时就如何有效地保护蓄电池组提出了一种新的解决方案,即"蓄电池保护器"的方案,从工作原理及电路等方面对蓄电池保护器进行了详细地介绍和说明。最后就蓄电池保护器的实际使用情况和带来的经济效益进行了总结。  相似文献   
85.
利用缓冲质子源制作LiNbO3光波导:光学特性及稳定性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用缓冲质子源(苯甲酸中掺入一定量的苯甲酸锂)在Z切LiNbO3基底上制作了质子交换平面光波导,得到了不同掺杂摩尔分数(0.5%,1.0%和1.5%)的缓冲质子源质子交换波导的有效扩散系数及折射率分布。随着质子源中苯甲酸锂的摩尔含量逐渐增加,质子交换的有效扩散系数呈指数衰减,同时波导表面折射率增量线性递减。研究了有效折射率的稳定性特征,并与用纯苯甲酸制作的光波导进行了比较,发现利用缓冲质子源制作的LiNbO3光波导的稳定性明显优于纯苯甲酸制作的光波导。  相似文献   
86.
在说明VRLA蓄电池与普通铅酸蓄电池主要判别的基础上,阐述实现VRLA蓄电池内部氧循环的两种方法,电解液的保持体超细玻璃纤维棉(AGM)和触变性凝胶(Gel)构成的VRLA蓄电池的特点与差异。  相似文献   
87.
随着中国移动数据业务迅速发展,中国移动各地数据机房将陆续建设,如何合理设置机房供电系统,对节能、节地都起着至关重要的作用。本文结合新技术的应用,提出了一种靠、高效、灵活的数据中心机房供电解决方案。  相似文献   
88.
薄膜铝空气电池阴极复合催化剂性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用棒状alpha-MnO2作为阴极主催化剂,并掺杂La2O3和CeO2制成复合型催化剂,使用1 mm厚碱性凝胶聚合物电解质膜,组装成薄膜聚合物电解质铝空气电池。在0.5×10–3 A·cm–2电流密度下恒流放电考察不同阴极催化剂的性能,Mn-La和Mn-Ce型电化学性能均低于Mn-La-Ce型催化剂。随后的实验中,分别测试了薄膜铝空气电池在0.8×10–3和1.1×10–3 A·cm–2电流密度下的放电性能,并在1.1×10–3 A·cm–2电流密度下得到其容量密度为8.91×10–3 Ah·cm–2,能量密度为11.46×10–3 Wh·cm–2,以及功率密度为1.42×10–3 W·cm–2。  相似文献   
89.
Li[Ni0.65Co0.13Mn0.22]O2 cathode with two‐sloped full concentration gradient (TSFCG), maximizing the Ni content in the inner part of the particle and the Mn content near the particle surface, is synthesized via a specially designed batch‐type reactor. The cathode delivers a discharge capacity of 200 mAh g?1 (4.3 V cutoff) with excellent capacity retention of 88% after 1500 cycles in a full‐cell configuration. Overall electrochemical performance of the TSFCG cathode is benchmarked against conventional cathode (CC) with same composition and commercially available Li[Ni0.8Co0.15Al0.05]O2 (NCA). The TSFCG cathode exhibits the best cycling stability, rate capability, and thermal stability of the three electrodes. Transmission electron microscopy analysis of the cycled TSFCG, CC, and NCA cathodes shows that the TSFCG electrode maintains both its mechanical and structural integrity whereas the NCA electrode nearly pulverizes due to the strain during cycling.  相似文献   
90.
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