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    重庆时时彩连线坐标: 自动报警家用燃气热水器.pdf

    关 键 词:
    自动 报警 家用 燃气热水器
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    摘要
    申请专利号:

    CN201610688565.2

    申请日:

    2016.08.18

    公开号:

    CN106288333A

    公开日:

    2017.01.04

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):F24H 1/10申请日:20160818|||公开
    IPC分类号: F24H1/10; F24H9/20; H01M10/052(2010.01)I 主分类号: F24H1/10
    申请人: 孟玲
    发明人: 不公告发明人
    地址: 315200 浙江省宁波市镇海区隧道北路555号
    优先权:
    专利代理机构: 代理人:
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201610688565.2

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.02.01|||2017.01.04

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了自动报警家用燃气热水器,包括外壳、燃烧器、换热器、煤气感测器、进水管、供气管、警报器;进水管、供气管设置在外壳的底部,供气管通过进气管路与燃烧器连通;燃烧器的热气出口与换热器的进气口连通;进水管通过进水管道连接至换热器;燃烧器的下方连接有煤气感测器,与煤气感测器相连有警报器,警报器与电池相连,电池设置于外壳的底部。

    权利要求书

    1.自动报警家用燃气热水器,其特征在于,包括外壳、燃烧器、换热器、、煤气感测器、进
    水管、供气管、警报器;进水管、供气管设置在外壳的底部,供气管通过进气管路与燃烧器连
    通;燃烧器的热气出口与换热器的进气口连通;进水管通过进水管道连接至换热器;燃烧器
    的下方连接有煤气感测器,与煤气感测器相连有警报器,警报器与电池相连,电池设置于外
    壳的底部。
    2.根据权利要求1所述的自动报警家用燃气热水器,其特征在于,外壳上开设有通气
    口。
    3.根据权利要求1所述的自动报警家用燃气热水器,其特征在于,电池为固体薄膜锂电
    池。
    4.根据权利要求3所述的自动报警家用燃气热水器,其特征在于,固体薄膜锂电池与进
    水管、供气管水平平行设置。

    说明书

    自动报警家用燃气热水器

    技术领域

    本发明涉及自动报警家用燃气热水器。

    背景技术

    随着人们的生活水平越来越高,大家对个人卫生问题有了进一步的要求,特别是
    洗浴方面已经普片做到了一次以上,所以对卫浴设备有了更高的要求。目前市面上使用的
    热水器更具使用的能源不同,大致分为电热水器、太阳能热水器和燃气热水器三种。其中燃
    气热水器是以可燃性气体:液化石油气、人工煤气、天然气等为燃料对水进行快速加热的热
    水器,具有热效率高、出热水快、持续恒温、容易调节、体积小、安装方便等诸多优点,越来越
    受到广大的消费者的青睐。

    现有的燃气热水器燃气和空气混合不完全,影响了热效率,遗留下安全隐患。

    发明内容

    本发明旨在提供自动报警家用燃气热水器,以解决上述技术问题。

    本发明的实施例中提供了自动报警家用燃气热水器,包括外壳、燃烧器、换热器、、
    煤气感测器、进水管、供气管、警报器;进水管、供气管设置在外壳的底部,供气管通过进气
    管路与燃烧器连通;燃烧器的热气出口与换热器的进气口连通;进水管通过进水管道连接
    至换热器;燃烧器的下方连接有煤气感测器,与煤气感测器相连有警报器,警报器与电池相
    连,电池设置于外壳的底部。

    本发明的上述实施例提供的自动报警家用燃气热水器的结构设置合理,从而解决
    了上述技术问题。

    附图说明

    此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施
    例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

    图1是本发明的结构示意图。

    图2是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器的固态薄膜电池的制
    备方法的工艺流程图。

    其中,1-外壳,2-燃烧器,3-换热器,4-电池,5-进水管,6-供气管,11-煤气感测器,
    12-警报器。

    具体实施方式

    这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及
    附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例
    中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附
    权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

    在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“安装”、“相连”、
    “连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可
    以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据
    具体情况理解上述术语的具体含义。

    薄膜电池以其超薄,可集成,可弯曲等特性,成为了目前最优的选择。薄膜电极不
    含导电剂和粘合剂,可以被视为一种仅含有被研究材料的“纯物质”体系。

    薄膜电池性能指标包括工作电压、最大电流密度、容量和循环稳定性等等。工作电
    压由正负极材料的性质决定。电池最重要的性能指标时放电容量,它主要与电池的电极体
    积与质量有关。

    目前微型离子电池一般都制成薄膜电池的形式,厚度一般小于0.1mm,利用磁控溅
    射、化学气相沉积等技术,制成各种二维形状的全固态锂离子电池,就能够方便的与各种微
    电子设备集成在一起。

    结合以下实施例对本发明作进一步描述。

    应用场景1

    图1是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器,如图1所示,包括外
    壳1、燃烧器2、换热器3、、煤气感测器11、进水管5、供气管6、警报器12;进水管5、供气管6设
    置在外壳1的底部,供气管6通过进气管路与燃烧器2连通;燃烧器2的热气出口与换热器3的
    进气口连通;进水管5通过进水管道连接至换热器3;燃烧器2的下方连接有煤气感测器11,
    与煤气感测器11相连有警报器12,警报器12与电池4相连,电池4设置于外壳1的底部。

    本发明的上述实施例提供的自动报警家用燃气热水器的结构设置合理,从而解决
    了上述技术问题。

    优选地,外壳1上开设有通气口。

    优选地,电池4为固体薄膜锂电池。

    优选地,固体薄膜锂电池与进水管、供气管6水平平行设置。

    图2是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器的薄膜电池的制备方
    法的工艺流程图。参照图2,所述薄膜电池的制备方法包括以下步骤:

    A,清洗基片,将玻璃片用铬酸洗液浸泡过夜,然后采用自来水、去离子水和超纯水
    依次冲洗干净,在30±5℃下超声1h,然后用超纯水洗净在红外灯下烘干备用;

    B,将10g~15g LiOH、CO2O3和Ta2O5粉末分别过250目筛和300目筛,得到颗粒粒径大
    小为300目~250目之间的上述粉末;

    C,将经过S2处理过的上述粉末按照3:5:2的重量比例混合后得到粉末A,将粉末A
    与过280目筛的葡萄糖粉末按照3:1的比例混合均匀,在陶瓷纤维马弗炉中于1200℃恒温条
    件下固相反应24~36h,升温速率为10℃/min,然后置于25±5℃下冷却;冷却后的粉末加入
    100ml去离子水,常温下超声分散20~30min,转速为1000rpm/min离心10min,将得到的离心
    产物置于-50℃下冷冻干燥5~10h,得到粉末B;

    D,将经过S3处理的粉末B中加入1~2g的超活性纳米二氧化钛粉末和适量甘油,经
    过研磨后,再加入2~3g纳米铁粉末,加入适量污水乙醇搅拌均匀后,在压片机上制成直径
    为20~40mm的薄片,将上述薄片置于电弧炉中于3000℃下烧结1h;

    E,将经过S4处理的薄片用XRD分析,得到LiCo2.4Ta2.2O5,将LiCo2.4Ta2.2O5经过紫外
    线处理后得到LiCo2.4Ta2.2O5靶材,将LiCo2.4Ta2.2O5放置于密封袋中置于通风环境中;

    F,将10~15g Li3P04置于高温电弧炉中2000℃条件下烧结6h;经过研磨后压成直
    径为20~40mm的薄片,再置于高温电弧炉中1800℃条件下烧结4h,经过紫外灯照射后即可
    得到Li3PO4靶材;

    G,固态薄膜锂电池的制备,用铁靶和磁控溅射法在氩气气氛中沉积铁薄膜作为集
    电极,铁靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度为200-300nm;用LiCo2.4Ta2.2O5靶和磁
    控溅射法沉积LiCo2.4Ta2.2O5正极薄膜,LiCo2.4Ta2.2O5靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜
    厚度为100-200nm;用Li3PO4靶和磁控溅射法在氮气气氛下沉积LiPON固态电解质薄膜,
    Li3PO4靶与基片的距离为3-5cm,沉积的薄膜厚度为100~200nm;用金属锂片和真空热蒸发
    法在负压为0.1KPa~0.15KPa条件下沉积金属锂薄膜,沉积的薄膜厚度为1~1.5μm;

    H,用光敏胶在紫外灯下封装即得全固态电池。

    实验测试:

    在100μA的电流下对上述全固态薄膜电池进行恒流充放电测试,最初放电比容量
    为195.8~197.6mAh/g,经过100次循环后,降到195.6~197.5mAh/g,容量保持率为96.5%
    ~97.8%。

    测试结果表明,该电池具有非常好的循环稳定性和较高的放电比容量。

    应用场景2

    图1是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器,如图1所示,包括外
    壳1、燃烧器2、换热器3、、煤气感测器11、进水管5、供气管6、警报器12;进水管5、供气管6设
    置在外壳1的底部,供气管6通过进气管路与燃烧器2连通;燃烧器2的热气出口与换热器3的
    进气口连通;进水管5通过进水管道连接至换热器3;燃烧器2的下方连接有煤气感测器11,
    与煤气感测器11相连有警报器12,警报器12与电池4相连,电池4设置于外壳1的底部。

    本发明的上述实施例提供的自动报警家用燃气热水器的结构设置合理,从而解决
    了上述技术问题。

    优选地,外壳1上开设有通气口。

    优选地,电池4为固体薄膜锂电池。

    优选地,固体薄膜锂电池与进水管、供气管6水平平行设置。

    图2是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器的薄膜电池的制备方
    法的工艺流程图。参照图2,所述薄膜电池的制备方法包括以下步骤:

    所述的固态薄膜电池通过以下步骤制备而成:

    A,清洗基片,将玻璃片用铬酸洗液浸泡过夜,然后采用自来水、去离子水和超纯水
    依次冲洗干净,在30±5℃下超声1h,然后用超纯水洗净在红外灯下烘干备用;

    B,将10g~15g LiOH、CO2O3和Ta2O5粉末分别过250目筛和300目筛,得到颗粒粒径大
    小为300目~250目之间的上述粉末;将各个化合物的粒径控制在一个稳定的范围内,有助
    于制备而成的薄膜电池的稳定性;

    C,将经过S2处理过的上述粉末按照3:5:2的重量比例混合后得到粉末A,将粉末A
    与过280目筛的葡萄糖粉末按照3:1的比例混合均匀,在陶瓷纤维马弗炉中于1200℃恒温条
    件下固相反应24~36h,升温速率为10℃/min,然后置于25±5℃下冷却;冷却后的粉末加入
    100ml去离子水,常温下超声分散20~30min,转速为1000rpm/min离心10min,将得到的离心
    产物置于-50℃下冷冻干燥5~10h,得到粉末B;

    D,将经过S3处理的粉末B中加入1~2g的超活性纳米二氧化钛粉末和适量甘油,经
    过研磨后,再加入2~3g纳米铁粉末,加入适量污水乙醇搅拌均匀后,在压片机上制成直径
    为20~40mm的薄片,将上述薄片置于电弧炉中于3000℃下烧结1h;

    E,将经过S4处理的薄片用XRD分析,得到LiCo2.4Ta2.2O5,将LiCo2.4Ta2.2O5经过紫外
    线处理后得到LiCo2.4Ta2.2O5靶材,将LiCo2.4Ta2.2O5放置于密封袋中置于通风环境中;

    F,将10~15g Li3P04置于高温电弧炉中2000℃条件下烧结6h;经过研磨后压成直
    径为20~40mm的薄片,再置于高温电弧炉中1800℃条件下烧结4h,经过紫外灯照射后即可
    得到Li3PO4靶材;

    G,固态薄膜锂电池的制备,用铁靶和磁控溅射法在氩气气氛中沉积铁薄膜作为集
    电极,铁靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度为200nm;用LiCo2.4Ta2.2O5靶和磁控溅
    射法沉积LiCo2.4Ta2.2O5正极薄膜,LiCo2.4Ta2.2O5靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度
    为100nm;用Li3PO4靶和磁控溅射法在氮气气氛下沉积LiPON固态电解质薄膜,Li3PO4靶与
    基片的距离为3-5cm,沉积的薄膜厚度为200nm;用金属锂片和真空热蒸发法在负压为
    0.1KPa条件下沉积金属锂薄膜,沉积的薄膜厚度为1μm;

    H,用光敏在紫外灯下封装或者其他常规技术封装即得全固态薄膜电池。

    实验测试:

    在100μA的电流下对上述全固态薄膜电池进行恒流充放电测试,最初放电比容量
    为195.8mAh/g,经过100次循环后,降到195.6mAh/g,容量保持率为96.5%。

    测试结果表明,该电池具有非常好的循环稳定性和较高的放电比容量。

    应用场景3

    图1是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器,如图1所示,包括外
    壳1、燃烧器2、换热器3、、煤气感测器11、进水管5、供气管6、警报器12;进水管5、供气管6设
    置在外壳1的底部,供气管6通过进气管路与燃烧器2连通;燃烧器2的热气出口与换热器3的
    进气口连通;进水管5通过进水管道连接至换热器3;燃烧器2的下方连接有煤气感测器11,
    与煤气感测器11相连有警报器12,警报器12与电池4相连,电池4设置于外壳1的底部。

    本发明的上述实施例提供的自动报警家用燃气热水器的结构设置合理,从而解决
    了上述技术问题。

    优选地,外壳1上开设有通气口。

    优选地,电池4为固体薄膜锂电池。

    优选地,固体薄膜锂电池与进水管、供气管6水平平行设置。

    图2是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器的薄膜电池的制备方
    法的工艺流程图。参照图2,所述薄膜电池的制备方法包括以下步骤:

    所述的固态薄膜电池通过以下步骤制备而成:

    A,清洗基片,将玻璃片用铬酸洗液浸泡过夜,然后采用自来水、去离子水和超纯水
    依次冲洗干净,在30±5℃下超声1h,然后用超纯水洗净在红外灯下烘干备用;

    B,将10g~15g LiOH、CO2O3和Ta2O5粉末分别过250目筛和300目筛,得到颗粒粒径大
    小为300目~250目之间的上述粉末;将各个化合物的粒径控制在一个稳定的范围内,有助
    于制备而成的薄膜电池的稳定性;

    C,将经过S2处理过的上述粉末按照3:5:2的重量比例混合后得到粉末A,将粉末A
    与过280目筛的葡萄糖粉末按照3:1的比例混合均匀,在陶瓷纤维马弗炉中于1200℃恒温条
    件下固相反应24~36h,升温速率为10℃/min,然后置于25±5℃下冷却;冷却后的粉末加入
    100ml去离子水,常温下超声分散20~30min,转速为1000rpm/min离心10min,将得到的离心
    产物置于-50℃下冷冻干燥5~10h,得到粉末B;

    D,将经过S3处理的粉末B中加入1~2g的超活性纳米二氧化钛粉末和适量甘油,经
    过研磨后,再加入2~3g纳米铁粉末,加入适量污水乙醇搅拌均匀后,在压片机上制成直径
    为20~40mm的薄片,将上述薄片置于电弧炉中于3000℃下烧结1h;

    E,将经过S4处理的薄片用XRD分析,得到LiCo2.4Ta2.2O5,将LiCo2.4Ta2.2O5经过紫外
    线处理后得到LiCo2.4Ta2.2O5靶材,将LiCo2.4Ta2.2O5放置于密封袋中置于通风环境中;

    F,将10~15g Li3P04置于高温电弧炉中2000℃条件下烧结6h;经过研磨后压成直
    径为20~40mm的薄片,再置于高温电弧炉中1800℃条件下烧结4h,经过紫外灯照射后即可
    得到Li3PO4靶材;

    G,固态薄膜锂电池的制备,用铁靶和磁控溅射法在氩气气氛中沉积铁薄膜作为集
    电极,铁靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度为220nm;用LiCo2.4Ta2.2O5靶和磁控溅
    射法沉积LiCo2.4Ta2.2O5正极薄膜,LiCo2.4Ta2.2O5靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度
    为130nm;用Li3PO4靶和磁控溅射法在氮气气氛下沉积LiPON固态电解质薄膜,Li3PO4靶与
    基片的距离为3-5cm,沉积的薄膜厚度为130nm;用金属锂片和真空热蒸发法在负压为
    0.12KPa条件下沉积金属锂薄膜,沉积的薄膜厚度为1.2μm;

    H,用光敏在紫外灯下封装或者其他常规技术封装即得全固态薄膜电池。

    实验测试:

    在100μA的电流下对上述全固态薄膜电池进行恒流充放电测试,最初放电比容量
    为196.8mAh/g,经过100次循环后,降到196.6mAh/g,容量保持率为96.8%。

    测试结果表明,该电池具有非常好的循环稳定性和较高的放电比容量。

    应用场景4

    图1是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器,如图1所示,包括外
    壳1、燃烧器2、换热器3、、煤气感测器11、进水管5、供气管6、警报器12;进水管5、供气管6设
    置在外壳1的底部,供气管6通过进气管路与燃烧器2连通;燃烧器2的热气出口与换热器3的
    进气口连通;进水管5通过进水管道连接至换热器3;燃烧器2的下方连接有煤气感测器11,
    与煤气感测器11相连有警报器12,警报器12与电池4相连,电池4设置于外壳1的底部。

    本发明的上述实施例提供的自动报警家用燃气热水器的结构设置合理,从而解决
    了上述技术问题。

    优选地,外壳1上开设有通气口。

    优选地,电池4为固体薄膜锂电池。

    优选地,固体薄膜锂电池与进水管、供气管6水平平行设置。

    图2是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器的薄膜电池的制备方
    法的工艺流程图。参照图2,所述薄膜电池的制备方法包括以下步骤:

    所述的固态薄膜电池通过以下步骤制备而成:

    A,清洗基片,将玻璃片用铬酸洗液浸泡过夜,然后采用自来水、去离子水和超纯水
    依次冲洗干净,在30±5℃下超声1h,然后用超纯水洗净在红外灯下烘干备用;

    B,将10g~15g LiOH、CO2O3和Ta2O5粉末分别过250目筛和300目筛,得到颗粒粒径大
    小为300目~250目之间的上述粉末;将各个化合物的粒径控制在一个稳定的范围内,有助
    于制备而成的薄膜电池的稳定性;

    C,将经过S2处理过的上述粉末按照3:5:2的重量比例混合后得到粉末A,将粉末A
    与过280目筛的葡萄糖粉末按照3:1的比例混合均匀,在陶瓷纤维马弗炉中于1200℃恒温条
    件下固相反应24~36h,升温速率为10℃/min,然后置于25±5℃下冷却;冷却后的粉末加入
    100ml去离子水,常温下超声分散20~30min,转速为1000rpm/min离心10min,将得到的离心
    产物置于-50℃下冷冻干燥5~10h,得到粉末B;

    D,将经过S3处理的粉末B中加入1~2g的超活性纳米二氧化钛粉末和适量甘油,经
    过研磨后,再加入2~3g纳米铁粉末,加入适量污水乙醇搅拌均匀后,在压片机上制成直径
    为20~40mm的薄片,将上述薄片置于电弧炉中于3000℃下烧结1h;

    E,将经过S4处理的薄片用XRD分析,得到LiCo2.4Ta2.2O5,将LiCo2.4Ta2.2O5经过紫外
    线处理后得到LiCo2.4Ta2.2O5靶材,将LiCo2.4Ta2.2O5放置于密封袋中置于通风环境中;

    F,将10~15g Li3P04置于高温电弧炉中2000℃条件下烧结6h;经过研磨后压成直
    径为20~40mm的薄片,再置于高温电弧炉中1800℃条件下烧结4h,经过紫外灯照射后即可
    得到Li3PO4靶材;

    G,固态薄膜锂电池的制备,用铁靶和磁控溅射法在氩气气氛中沉积铁薄膜作为集
    电极,铁靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度为200-300nm;用LiCo2.4Ta2.2O5靶和磁
    控溅射法沉积LiCo2.4Ta2.2O5正极薄膜,LiCo2.4Ta2.2O5靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜
    厚度为150nm;用Li3PO4靶和磁控溅射法在氮气气氛下沉积LiPON固态电解质薄膜,Li3PO4
    靶与基片的距离为3-5cm,沉积的薄膜厚度为150nm;用金属锂片和真空热蒸发法在负压为
    0.13KPa条件下沉积金属锂薄膜,沉积的薄膜厚度为1.4μm;

    H,用光敏在紫外灯下封装或者其他常规技术封装即得全固态薄膜电池。

    实验测试:

    在100μA的电流下对上述全固态薄膜电池进行恒流充放电测试,最初放电比容量
    为197.2mAh/g,经过100次循环后,降到197.0mAh/g,容量保持率为97.5%。

    测试结果表明,该电池具有非常好的循环稳定性和较高的放电比容量。

    应用场景5

    图1是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器,如图1所示,包括外
    壳1、燃烧器2、换热器3、、煤气感测器11、进水管5、供气管6、警报器12;进水管5、供气管6设
    置在外壳1的底部,供气管6通过进气管路与燃烧器2连通;燃烧器2的热气出口与换热器3的
    进气口连通;进水管5通过进水管道连接至换热器3;燃烧器2的下方连接有煤气感测器11,
    与煤气感测器11相连有警报器12,警报器12与电池4相连,电池4设置于外壳1的底部。

    本发明的上述实施例提供的自动报警家用燃气热水器的结构设置合理,从而解决
    了上述技术问题。

    优选地,外壳1上开设有通气口。

    优选地,电池4为固体薄膜锂电池。

    优选地,固体薄膜锂电池与进水管、供气管6水平平行设置。

    图2是根据一示例性实施例示出的自动报警家用燃气热水器的薄膜电池的制备方
    法的工艺流程图。参照图2,所述薄膜电池的制备方法包括以下步骤:

    所述的固态薄膜电池通过以下步骤制备而成:

    A,清洗基片,将玻璃片用铬酸洗液浸泡过夜,然后采用自来水、去离子水和超纯水
    依次冲洗干净,在30±5℃下超声1h,然后用超纯水洗净在红外灯下烘干备用;

    B,将10g~15g LiOH、CO2O3和Ta2O5粉末分别过250目筛和300目筛,得到颗粒粒径大
    小为300目~250目之间的上述粉末;将各个化合物的粒径控制在一个稳定的范围内,有助
    于制备而成的薄膜电池的稳定性;

    C,将经过S2处理过的上述粉末按照3:5:2的重量比例混合后得到粉末A,将粉末A
    与过280目筛的葡萄糖粉末按照3:1的比例混合均匀,在陶瓷纤维马弗炉中于1200℃恒温条
    件下固相反应24~36h,升温速率为10℃/min,然后置于25±5℃下冷却;冷却后的粉末加入
    100ml去离子水,常温下超声分散20~30min,转速为1000rpm/min离心10min,将得到的离心
    产物置于-50℃下冷冻干燥5~10h,得到粉末B;

    D,将经过S3处理的粉末B中加入1~2g的超活性纳米二氧化钛粉末和适量甘油,经
    过研磨后,再加入2~3g纳米铁粉末,加入适量污水乙醇搅拌均匀后,在压片机上制成直径
    为20~40mm的薄片,将上述薄片置于电弧炉中于3000℃下烧结1h;

    E,将经过S4处理的薄片用XRD分析,得到LiCo2.4Ta2.2O5,将LiCo2.4Ta2.2O5经过紫外
    线处理后得到LiCo2.4Ta2.2O5靶材,将LiCo2.4Ta2.2O5放置于密封袋中置于通风环境中;

    F,将10~15g Li3P04置于高温电弧炉中2000℃条件下烧结6h;经过研磨后压成直
    径为20~40mm的薄片,再置于高温电弧炉中1800℃条件下烧结4h,经过紫外灯照射后即可
    得到Li3PO4靶材;

    G,固态薄膜锂电池的制备,用铁靶和磁控溅射法在氩气气氛中沉积铁薄膜作为集
    电极,铁靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度为300nm;用LiCo2.4Ta2.2O5靶和磁控溅
    射法沉积LiCo2.4Ta2.2O5正极薄膜,LiCo2.4Ta2.2O5靶与基片的距离为3~5cm,沉积的薄膜厚度
    为200nm;用Li3PO4靶和磁控溅射法在氮气气氛下沉积LiPON固态电解质薄膜,Li3PO4靶与
    基片的距离为3-5cm,沉积的薄膜厚度为200nm;用金属锂片和真空热蒸发法在负压为
    0.15KPa条件下沉积金属锂薄膜,沉积的薄膜厚度为1.5μm;

    H,用光敏在紫外灯下封装或者其他常规技术封装即得全固态薄膜电池。

    实验测试:

    在100μA的电流下对上述全固态薄膜电池进行恒流充放电测试,最初放电比容量
    为197.6mAh/g,经过100次循环后,降到197.5mAh/g,容量保持率为97.8%。

    测试结果表明,该电池具有非常好的循环稳定性和较高的放电比容量。

    最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保
    护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应
    当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实
    质和范围。

       内容来自专利网重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn转载请标明出处

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