一种差示功率补偿型电池等温量热仪及动态特性修正方法

    公开(公告)号:CN119936705A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510434387.X

    申请日:2025-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种差示功率补偿型电池等温量热仪及动态特性修正方法。本发明由恒温热沉提供稳定的温度边界,将待测电池和同型号同大小的参比电池安装在恒温量热腔中,使用柔性加热片加热至目标温度。对待测电池进行充放电的过程中,将参比侧加热片功率作为基线功率,对样品侧加热片输出功率进行反馈控制,采集记录参比侧与样品侧加热片的实时输出功率。以曲线多项式分段拟合为基础,在拟合曲线中增加限制条件,限制条件为拟合后曲线在指定点处连续,进而得到拟合后的功率值和功率变化率值。由两功率的差值可求得待测电池充放电过程中的实时产热功率,从而通过积分计算电池产热量。本发明可减小环境温度波动带来的干扰,获得实时变化的基线功率。

    基于量子纠缠光子增强的超快相干拉曼光谱仪及其光路装置

    公开(公告)号:CN119309672A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411270475.2

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子纠缠光子增强的超快相干拉曼光谱仪及其光路装置,该技术通过集成量子光源组件、超快激光器组件、光路组件、非线性晶体组件和高灵敏度探测技术,实现了对分子振动模式的超快、高分辨率探测。利用量子纠缠光子的特性,本发明不仅提高了光谱测量的灵敏度和分辨率,还简化了系统结构,降低了成本。量子光源组件采用非线性光学晶体进行参量下转换,产生纠缠光子对。超快激光器组件产生飞秒脉冲,与纠缠光子对进行非线性相互作用。光路组件通过精准控制光子的路径和偏振状态,实现对样品分子的非线性拉曼散射。高灵敏度探测器用于探测和测量经过样品散射后的拉曼光信号。旨在提供一种高时间分辨率和高光谱分辨率的光谱分析方法,以实现对分子振动模式的超快、高分辨率探测。该光谱仪利用量子纠缠光子的特性,通过非线性光学晶体产生的纠缠光子对,提高了光谱测量的灵敏度和分辨率,解决了现有技术中时间和光谱分辨率权衡的问题。

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