基于显微毛细管注射的单颗粒微电极制备装置

    公开(公告)号:CN116539685A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310290294.5

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于显微毛细管注射的单颗粒微电极制备装置,操作平台用于放置颗粒体,输送组件包括毛细输送管,毛细输送管用于向探针和位于操作台面上的颗粒体输送粘接物质,利用粘接物质将探针和颗粒体导电连接。利用输送组件的毛细输送管输送粘接物质将探针和颗粒体导电连接的过程中,整个工艺过程不再需要真空环境,摒弃了借助于FIB/SEM系统的真空环境,在探针上沉积金属后完成单颗粒微电极的制备方案,不需要在每制备出一个单颗粒微电极后都需要更换探针,再次对FIB/SEM系统的操作室重新抽真空的步骤,从制备原理的根本上解决了单颗粒微电极制备过程耗时长的技术问题,也根本上地解决了频繁打开操作室导致灰尘进入,污染操作室,导致系统损坏的问题。

    微电极制备方法及微电极
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116514051A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310302879.4

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种微电极制备方法及微电极。该微电极制备方法包括:将金属探针放置于绝缘套管中;在所述金属探针的针尖处对所述绝缘套管加热;沿所述绝缘套管的轴向拉动所述绝缘套管,使所述绝缘套管在所述针尖处断裂,并露出所述针尖;剩余的所述绝缘套管熔化并粘接于所述金属探针的外壁,形成绝缘层。采用金属探针制备微电极,金属探针具有针尖,采用加热拉伸方法将绝缘套管套设在金属探针的外壁,以在金属探针的外壁形成绝缘层,并使得金属探针的针尖露出,无需进行打磨即可作为微电极使用,简化制备过程,避免出现打磨导致的断裂问题,降低制备难度。同时还能降低制作成本,便于微电极的制备。

    电池跳水预测方法及设备
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110954830B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN201911170511.7

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明实施例提供一种电池跳水预测方法及设备,该方法包括获取待测电池的充放电数据,并根据所述充放电数据确定当前时间点的第一等效循环圈数;对待测电池进行电池内阻测量,得到当前时间点的第一电池内阻值;将所述第一电池内阻值与所述第一等效循环圈数对应的预测值进行比较,得到第一比较结果,并根据所述第一比较结果生成预警信息并发出;所述预测值是根据回归模型预测得到的,所述回归模型是根据多个时间点测量得到的电池内阻值获得的。本发明实施例采用线性回归模型对内阻进行预测,能够对跳水点进行更加准确的预测。

    一种利用温度频域信息测量电池热物性参数的方法

    公开(公告)号:CN112083031A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010862384.3

    申请日:2020-08-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种利用温度频域信息测量电池热物性参数的方法,属于电池技术领域。该方法首先选取热源装置并与电池样品接触,并在电池样品不同位置处设置若干热电偶;对热源装置施加不同的工作频率,获得电池样品表面每个热电偶所在处温度随时间变化曲线;通过时域至频域变换获得电池样品表面每个热电偶处温度幅值与频率曲线以及相位与频率曲线;建立频域传热模型,调整模型参数,选取一组使得模型仿真结果与频域曲线的结果偏差最小的参数值组合,得到电池样品热物性参数辨识结果。本发明在保证辨识精度下快速辨识电池热物性参数,提高辨识效率。

    锂离子电池电化学模型电极层结构参数的确定方法

    公开(公告)号:CN111931339A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010639533.X

    申请日:2020-07-06

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 李哲 方儒卿

    Abstract: 本申请涉及一种锂离子电池电化学模型电极层结构参数的确定方法。包括提供电极层样品,并获取电极层样品的几何参数和第一状态参数。根据几何参数和第一状态参数,获取电极层样品的第二状态参数。根据颗粒粒径分布函数、电极层样品的活性物质颗粒粒径、电极层样品的孔隙率以及浆料组分的体积分数,获取锂离子电池电化学模型电极层结构参数。上述方法充分地使用了与电极层结构相关的信息,并且提高模型的计算精度,可进一步满足目前产业界对电极层模型的使用需求。并且,在进行模型计算时,不需要对电池电化学模型中的控制方程进行调整,只需对与电极层结构相关的电极层结构参数进行修正即可,保证了模型具有较低的计算成本。

    微电极及单颗粒电极
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116519759B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310295227.2

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种微电极及单颗粒电极。该微电极包括:金属探针,包括探针主体以及针尖,所述针尖设置于所述探针主体的一端,所述针尖呈锥形设置,并朝向远离所述探针主体的一端形成尖端;绝缘层,设置于所述金属探针,并包覆部分所述针尖与所述探针主体,使所述针尖的端部露出;其中,所述绝缘层采用提拉涂膜法包覆于所述金属探针的外壁。采用金属探针作为基体,并采用提拉涂膜法将绝缘层包覆金属探针,使得金属探针的针尖的端部露出绝缘层,无需进行打磨即可作为微电极使用,简化制备过程,避免出现打磨导致的断裂问题,降低制备难度,缩短制备时间。同时,还无需利用聚焦离子束扫描电镜进行切割,降低制作成本,便于微电极的制备。

    微电极制备方法及微电极
    27.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116543982A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310293431.0

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种微电极制备方法及微电极。该微电极制备方法包括:提拉涂膜设备夹持金属探针的顶部,使所述金属探针保持竖直状态;控制所述提拉涂膜设备带动所述金属探针沿竖直方向插入包覆液中;控制所述提拉涂膜设备带动所述金属探针从所述包覆液中拔出;所述金属探针外壁的包覆液在重力作用及表面张力作用下露出所述金属探针的针尖,并使包覆液包覆于所述金属探针的外壁形成绝缘层;将包覆后的所述金属探针静置,并将静置后的所述金属探针转移至温箱,使所述绝缘层转变成玻璃态的涂层;重复上述的涂布步骤,直至所述金属探针的循环伏安测试中的峰值电流小于预设电流值,包覆后的所述金属探针形成微电极。简化制备过程,降低制作成本。

    基于显微毛细管注射的单颗粒微电极制备方法

    公开(公告)号:CN116477566A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310292184.2

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于显微毛细管注射的单颗粒微电极制备方法,控制探针的尖端和颗粒体相互靠近,向毛细输送管的输入进口端注入粘接物质,从毛细输送管的输送出口端施加在探针和颗粒体之间,利用粘接物质将探针和颗粒体导电连接。利用输送组件的毛细输送管输送粘接物质将探针和颗粒体导电连接的过程中,整个工艺过程不再需要真空环境,摒弃了借助于FIB/SEM系统的真空环境,在探针上沉积金属后完成单颗粒微电极的制备方案,不需要在每制备出一个单颗粒微电极后都需要更换探针,再次对FIB/SEM系统的操作室重新抽真空的步骤,从制备原理的根本上解决了单颗粒微电极制备过程耗时长的技术问题,也根本上地解决了频繁打开操作室导致灰尘进入,导致系统损坏的问题。

    基于静电吸附的单颗粒微电极制备方法

    公开(公告)号:CN116443807A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310292402.2

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于静电吸附的单颗粒微电极制备方法,将探针的尖端和颗粒体相互靠近,利用静电吸附力将颗粒体吸附在探针的尖端,利用静电吸附力实现探针的尖端和颗粒体的预连接,将预连接的探针和颗粒体放入真空环境中,在真空环境中向探针的尖端和颗粒体实施金属沉积处理,在探针的尖端和颗粒体之间沉积导电连接物质,利用导电连接物质将探针的尖端和颗粒体导电连接。利用预连接的方式可以一次性将多个探针上吸附有颗粒体,然后将多个吸附有颗粒体的探针一次性放入真空环境中,充分利用构建的真空环境,同时制备多个单颗粒微电极,从制备原理的根本上解决了单颗粒微电极制备过程耗时长的技术问题,以及频繁打开操作室导致灰尘进入的问题。

    微电极制备方法及微电极
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116374944A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310303102.X

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种微电极制备方法及微电极。该微电极制备方法包括:将金属探针置于喷涂面;使用喷涂装置将喷涂溶液喷涂于所述金属探针的外壁,使所述金属探针的喷涂部分涂覆喷涂溶液;转动所述金属探针,使所述喷涂部分的表面覆盖喷涂溶液;将喷涂后的所述金属探针进行干燥处理,使所述喷涂溶液在所述金属探针的外表面形成绝缘层,同时,所述金属探针的针尖露出所述绝缘层,以形成微电极。这样,金属探针的针尖露出,无需进行打磨即可作为微电极使用,简化制备过程,避免出现打磨导致的断裂问题,降低制备难度。同时还能够控制喷涂溶液均匀分布,实现更均匀的包覆,保证绝缘效果,降低制作成本,便于微电极的制备。

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