[发明专利]辐伏-锂电一体化电池在审
| 申请号: | 202310477491.8 | 申请日: | 2023-04-28 |
| 公开(公告)号: | CN116435628A | 公开(公告)日: | 2023-07-14 |
| 发明(设计)人: | 伞海生;丁錾;刘尚宇 | 申请(专利权)人: | 厦门大学;厦门大学深圳研究院 |
| 主分类号: | H01M10/46 | 分类号: | H01M10/46;G21H1/06 |
| 代理公司: | 厦门南强之路专利事务所(普通合伙) 35200 | 代理人: | 张素斌 |
| 地址: | 361005 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 辐伏 一体化 电池 | ||
辐伏‑锂电一体化电池,包括从上到下依次设置的集流体、负极和隔膜以及填充于电池内的锂电电解液;还包括导电材料、半导体纳米棒阵列薄膜、活性材料层、同位素辐射源以及底部电极;所述半导体纳米棒阵列薄膜垂直设于底部电极上;所述活性材料层附着在半导体纳米棒阵列薄膜的表面或者填充在半导体纳米棒阵列薄膜的间隙或者上方、或者与导电材料混合后填充于半导体纳米棒阵列薄膜的间隙或者上方;所述同位素辐射源设于半导体纳米棒阵列薄膜的间隙中。本发明集辐伏发电和锂电池储能结构一体化,具有将同位素的辐射能转换为电能并利用锂电结构储能的功能,该电池提高了同位素电池的能量利用效率和输出功率。
技术领域
本发明涉及同位素电池领域,尤其涉及一种辐伏同位素电池和锂电池一体化集成技术。
背景技术
随着无线传感网络的快速发展,在恶劣环境下(如深海、深地、深空、极地和沙漠地区)对微型电源的需求显著增加。与传统电池(如化学电池、燃料电池、太阳能电池等)相比,同位素电池具有较长的寿命、较强的环境适应性和较高的能量密度,具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。
同位素电池的能量转换方式主要有4种:热电转换、直接能量转换、直接充电式和间接能量转换。其中,直接转换同位素电池基于辐射伏特效应,是将同位素辐射能直接转换为电能的装置。这类同位素电池通过收集辐射粒子在特定环境中电离出的带电离子,或者在半导体换能材料中激发出的电子空穴对,实现电流倍增和能量转换。直接转换同位素电池的换能结构主要有p-n结和肖特基结等结构。与热电转换式核电池相比,直接能量转换同位素电池具有极高的安全性和可操控性;与直接充电式、间接能量转换式同位素电池相比,其能量转换效率和输出性能具有更大优势。
贝塔伏特电池是一种直接转换同位素电池,但是目前贝塔伏特电池能量的收集和利用是一个挑战。在实际应用中,贝塔伏特电池通常与可充电的储能器件(蓄电池、锂电池、超级电容器等)连接在一起。由于贝塔伏特电池的开路电压较低,无法满足蓄电池或者锂电池的充电电压要求或者是电容器高电量的充电要求,往往需要将多个贝塔伏特电池串并联以及使用额外的能量管理电路来保证同位素电池的输出电压与储能单元的输入电压要求相匹配。多种器件单元之间通过线路连接也会引入欧姆传输损耗,由此导致这种集成方式的成本增加和能量利用率降低。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术中的上述问题,提供一种将同位素辐射贝塔粒子能量转换电能并利用锂离子氧化还原反应实现存储的一种集发电和储能一体化的电池,即辐伏-锂电一体化电池。
为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
辐伏-锂电一体化电池,包括从上到下依次设置的集流体、负极和隔膜以及填充于电池内的锂电电解液;还包括导电材料、半导体纳米棒阵列薄膜、活性材料层、同位素辐射源以及底部电极;所述半导体纳米棒阵列薄膜垂直设于底部电极上;所述活性材料层附着在半导体纳米棒阵列薄膜的表面或者填充在半导体纳米棒阵列薄膜的间隙或者上方、或者与导电材料混合后填充于半导体纳米棒阵列薄膜的间隙或者上方;所述同位素辐射源设于半导体纳米棒阵列薄膜的间隙中。
所述集流体为铜箔、铝箔、复合铜箔或复合铝箔;所述负极为锂箔或者锂合金箔;所述隔膜为聚乙烯、聚丙烯等聚烯烃微孔膜或玻璃纤维隔膜;所述锂电电解液为LiClO4、LiPF6、LiBF6或LiAsF6等导电盐溶解在有机物中形成的电解液;所述有机物为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二甲酯(DMC)或碳酸甲乙酯(EMC)中的至少一种。
所述导电材料包括碳纳米管、石墨烯、碳纤维、导电石墨颗粒等大比表面碳基材料,改善界面电荷输运性能并增大电化学反应位点。所述的碳基材料优选使用碳-14制备的碳基材料,在满足导电性能的同时,作为辐射源使用。
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