7ICP10锂离子蓄电池组的研制

来源 :第九届中国宇航学会空间能源学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wu21211721
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
对于未来的空间任务,锂离子蓄电池因其卓越的重量比能量、体积比能量以及循环寿命而比传统的镉镍蓄电池和氢镍蓄电池表现出更大的优势.航天科技集团八院811所针对小卫星(100~1000kg)和微小卫星(10~100kg)的应用背景,研制开发了额定容量为10Ah的7ICP10锂离子蓄电池组.7ICP10锂离子蓄电池组重量3.0kg,重量比能量≥95Wh/kg,以30﹪DOD模拟太阳同步轨道充放电循环寿命≥1000周.
其他文献
氢镍电池作为我国未来卫星及空间站的主要储能电源,其发展前景广阔.而要使氢镍电池满足未来航天技术发展要求,作为氢镍电池两个关键元件的正负极的性能显得十分重要.本论文介
用NO2BF4作为脱锂剂,通过化学反应定量脱去材料中的锂,合成出一系列LixNi1/3Mn1/3Co1/3O2(0≤x≤1).通过电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、光电子能谱(XPS)、X射线衍射(XRD)、
双极板材料及其相关技术是质子交换膜燃料电池实用化进程的关键,通过对金属材料在腐蚀池和实际电池中电化学性能和接触电阻性能的对比研究,优选出一种表面无须处理,腐蚀性能
本文对150Ah氧镍电池的轻量化、放电电压平台、长寿命和耐深度放电的能力进行了研究,进行了电性能试验和恒定DOD 78﹪的加速寿命试验.研制的单体电池比能量超过68Wh/kg,安全系
随着空间技术的发展,各种空间探测任务越来越复杂,对航天器的要求也越来越高,目前的贮能电源已经不能满足发展需求了.美国国家航天局(NASA)和欧洲航天局(ESA)已经将锂离子电
随着航天微电机械系统(Micro-electro-mechanical,MEMS)以及微小型航天飞行器中的发展,迫切要求具有相应尺寸的微型致密电源-微电池与其相配套,微型化全固态薄膜锂离子电池就
本文在导电玻璃(SnO2/glass)廉价衬底上,采用热壁外延方法制作GaAs多晶薄膜.电子探针(EPMA)、x射线衍射(XRD)、PL光谱和Raman光谱测试、四探针测试仪等分析结果表明,该GaAs多
通过对质子交换膜、催化剂、膜电极、极板以及单个燃料电池与百瓦到千瓦燃料电池的研究,初步研制成功10kW质子交换膜燃料电池堆(Proton Exchange Membrane Fuel Cells,PEMFC)
本文通过比较现在国际上几大卫星研制公司的卫星技术指标,介绍了21世纪世界通信卫星的现状及发展趋势,指出当今卫星的研制已开始实现高度模块化、集成化、系列化的生产方式.
锂离子电池有非常优越的性能,并开始在航天中逐步投入使用.在卫星上,锂离子电池管理电路的功能是控制电池充放电,其控制的质量直接关系到卫星电源系统的性能和寿命,是卫星电