×
25.06.2018
218.016.66c1

Результат интеллектуальной деятельности: АВТОНОМНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к термоэлектрическим источникам питания. Сущность изобретения: автономный портативный термоэлектрический источник питания включает термоэлектрическое устройство, преобразующее тепло в электричество, источник тепла, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического устройства, теплообменник, находящийся в тепловом контакте с охлаждаемой стороной термоэлектрического устройства, накопитель электрической энергии. Источник тепла содержит тепловыделяющий элемент, состоящий из веществ, между которыми может происходить самораспространяющийся высокотемпературный синтез. В тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического генератора находится теплопровод. Источник питания содержит также теплоизолятор, который направляет тепло от тепловыделяющего элемента в сторону теплопровода, а от теплопровода к термоэлектрическому устройству, и инициатор самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в тепловыделяющем элементе. Технический результат: обеспечение работы в автономном режиме при малых размерах без использования внешнего источника для получения тепла, что дает возможность использовать источник в любых окружающих условиях. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к автономным портативным термоэлектрическим источникам питания и может быть использовано для электрического питания портативных электрических и электронных устройств в условиях полного отсутствия стационарных и сетевых источников электричества и любых других источников энергии, таких как солнечный свет, ветер, прилив, тепловая энергия, тепло ядерных реакций.

Известно техническое решение, в котором предложено переносное электрическое зарядное устройство, включающее в себя источник тепла, термоэлектрический генератор, устройство, аккумулирующее электрическую энергию [1]. Данное устройство простое в использовании, и его удобно носить с собой. Однако данное техническое решение предполагает использование стационарного источника тепла, такие как горячая вода или открытый огонь, что ограничивает возможности его использования, данное устройство не является полностью автономным.

Известно техническое решение, в котором предложена конструкция портативного термоэлектрического зарядного устройства, содержащего термоэлектрический генератор, литий-ионный аккумулятор, модуль выхода электрической энергии и тепловую систему [2]. Недостаток данного технического решения состоит в том, что для его эксплуатации также необходим стационарный источник тепла, такой как нагретый трубопровод или нагретый котел, что ограничивает возможности его использования. Таким образом, данное устройство является автономным только частично.

Известно техническое решение по патенту, в котором предложены система и метод генерации электрической энергии, включающие термоэлектрический модуль генерации электроэнергии и контролируемый источник тепла [3]. Недостатком данного технического решения является то, что источник тепла, такой как камера сгорания газа, является стационарным. Таким образом, предложенная система не является автономным независимым устройством.

Известно техническое решение по патенту, в котором предложена конструкция термоэлектрического генератора с использованием телесного тепла, включающего термоэлектрический элемент, носимый на теле, одной стороной контактирующий с кожей и охлаждаемый воздухом с другой стороны через вентиляционные отверстия, в результате чего возникает градиент тепла и вырабатывается электрическая энергия [4]. Данное устройство является достаточно портативным и автономным, но имеет недостатки. Во-первых, градиент температуры, создаваемый человеческим телом, невысок, а следовательно, КПД такого устройства оказывается крайне низким. Во-вторых, не всегда удобно, что устройство оказывается постоянно привязанным к человеку, т.е. автономность устройства неполная.

Наиболее близким техническим решением является «Теплота сгорания, питающая электронный прибор», в котором предложен портативный термоэлектрический источник питания, использующий теплоту сгорания, включающий термоэлектрический генератор, преобразующий тепло в электричество, источник тепла, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического генератора, рассеиватель тепла, находящийся в тепловом контакте с охлаждаемой стороной термоэлектрического генератора, накопитель электрической энергии [5]. Главные недостатки данного технического решения состоят в том, что 1) источник тепла, получаемого от процесса сгорания, является большим по размерам, т.е. является недостаточно портативным, и 2) для процесса горения требуется, по меньшей мере, кислородная атмосфера. Более того, во многих случаях он является стационарным. Эти недостатки ограничивают условия, в которых данное устройство может быть применено.

Задачами настоящего изобретения одновременно являются уменьшение размеров термоэлектрического источника питания, исключение внешнего источника реагента для получения тепла и тем самым повышение его автономности, что обеспечивает возможность его использования в любых окружающих условиях, включая условия, препятствующие обычному процессу горения, такие как вакуум или высокая влажность.

Для достижения этого предлагается конструкция автономного портативного термоэлектрического источника питания, включающая термоэлектрическое устройство, преобразующее тепло в электричество, источник тепла, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического устройства, теплообменник, находящийся в тепловом контакте с охлаждаемой стороной термоэлектрического устройства, накопитель электрической энергии, в которой источник тепла содержит тепловыделяющий элемент, состоящий из веществ, между которыми может происходить самораспространяющийся высокотемпературный синтез, теплопровод, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического устройства, теплоизолятор, который направляет тепло от тепловыделяющего элемента в сторону теплопровода, а от теплопровода к термоэлектрическому устройству, и инициатор самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в тепловыделяющем элементе.

Таким образом, отличительными признаками изобретения является то, что источник тепла содержит тепловыделяющий элемент, состоящий из веществ, между которыми может происходить самораспространяющийся высокотемпературный синтез, теплопровод, находящийся в тепловом контакте с нагреваемой стороной термоэлектрического устройства, теплоизолятор, который направляет тепло от тепловыделяющего элемента в сторону теплопровода, а от теплопровода к термоэлектрическому устройству, и инициатор самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в тепловыделяющем элементе.

Такая совокупность отличительных признаков позволяет решить поставленные задачи и устранить недостатки способа-прототипа, а именно, данная конструкция автономного портативного термоэлектрического источника питания для получения тепла не требует каких-либо внешних источников, не требует кислорода или какого-либо другого реагента, что дает возможность его использования в любых окружающих условиях, включая условия, препятствующие обычному процессу горения, такие как вакуум или высокая влажность, является компактной, портативной и полностью автономной системой. Особенность самораспространяющегося высокотемпературного синтеза состоит в том, что он может быть инициирован локально и далее распространяется с высокой скоростью, составляющей несколько метров в секунду. При этом выделяется большое количество тепла порядка 3000-5500 кал/см3, которое позволяет быстро и локально нагреть необходимый объем до температуры порядка 2000°С. Следует отметить, что в этом процессе не требуется внешнего источника кислорода, отсутствует газовыделение, источник тепла остается в твердом состоянии, поэтому данный процесс еще называется «твердое пламя». Это быстро выделевшееся тепло необходимо длительно сохранять, поэтому в состав источника тепла входит накопитель тепла.

Теплопровод состоит из материала с высокой теплоемкостью, который сохраняет и продолжительно отдает термоэлектрическому генератору большое количество тепла, быстро выделившегося в результате самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в тепловыделяющем элементе. Таким образом, отличительным признаком изобретения является то, что теплопровод состоит из материала с высокой теплоемкостью.

Целесообразно, чтобы тепловыделяющий элемент состоял из порошковой смеси окисляющего реагента и восстанавливающего реагента и/или многослойной структуры чередующихся слоев окисляющего реагента и восстанавливающего реагента. Высокая дисперсность порошка обеспечивает развитую площадь поверхности соприкосновения материалов, что снимает кинетические ограничения и обеспечивает высокую скорость распространения высокотемпературного синтеза выделения тепла. Однако восстанавливающий реагент в высокодисперсном состоянии может частично окисляться, что оказывает влияние на процесс высокотемпературного синтеза, и, в частности, может заметно повышать температуру инициации этого процесса. В этой связи интерес представляют многослойной структуры чередующихся слоев окисляющего реагента и восстанавливающего реагента, в которых при сохранении большой площади поверхности соприкосновения границы разделов материалов защищены от доступа атмосферного кислорода и остаются чистыми. Такие структуры имеют более низкую температуру инициации самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Таким образом, отличительным признаком изобретения является то, что тепловыделяющий элемент состоит из порошковой смеси окисляющего реагента и восстанавливающего реагента и/или многослойной структуры чередующихся слоев окисляющего реагента и восстанавливающего реагента.

Известно, что материалы окисляющего реагента - Ni, Fe, Со, оксид никеля, нитрид никеля, оксид железа, нитрид железа, оксид кобальта, нитрид кобальта, оксид меди, нитрид меди, оксид йода - и материалы восстанавливающего реагента - Al, Mg, Ti, Si, Zr - обеспечивают качественный самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Таким образом, отличительным признаком изобретения является то, что окисляющий реагент выбирается из группы веществ Ni, Fe, Со, оксид никеля, нитрид никеля, оксид железа, нитрид железа, оксид кобальта, нитрид кобальта, оксид меди, нитрид меди, оксид йода, а восстанавливающий реагент выбирается из группы веществ Al, Mg, Ti, Si, Zr.

Известно, что приборы из ряда: электрический аккумулятор, электрический конденсатор, суперконденсатор, комбинация электрического аккумулятора и конденсатора или суперконденсатора могут служить в качестве эффективных накопителей электрической энергии. При этом электрический конденсатор или суперконденсатор - это быстро заряжающееся устройство, которое способно выдавать высокую мгновенную мощность, но не способно длительно поддерживать одинаковую мощность, а электрический аккумулятор, наоборот, заряжается более длительное время и является устройством, которое способно длительно поддерживать одинаковую мощность, но имеет ограниченную мгновенную мощность. Таким образом, отличительным признаком изобретения является то, что накопитель электрической энергии представляет собой электрический аккумулятор, электрический конденсатор, суперконденсатор, или комбинацию электрического аккумулятора и суперконденсатора в зависимости от назначения устройства.

Целесообразно, чтобы инициатор самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в тепловыделяющем элементе представлял собой пьезоэлектрический элемент, создающий искру, или лазер, поскольку энергии этих устройств достаточно для инициации процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. При этом пьезоэлектрический элемент является полностью автономным устройством, а лазерный луч позволяет инициировать синтез с расстояния. Таким образом, отличительным признаком изобретения является то, что инициатор самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в тепловыделяющем элементе представляет собой пьезоэлектрический элемент, создающий искру, или лазер.

Теплоизолятор состоит из материала, обладающего низким коэффициентом теплопроводности, и/или содержит теплоотражающий экран в виде слоя из материала с высоким коэффициентом отражения в инфракрасной области спектра длин волн. Это позволяет не рассеивать и эффективно длительно сохранять полученную тепловую энергию, полученную в процессе кратковременного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, и направлять ее в сторону термоэлектрического генератора. Таким образом, отличительным признаком изобретения является то, что теплоизолятор состоит из материала, обладающего низким коэффициентом теплопроводности, и/или содержит теплоотражающий экран в виде слоя из материала с высоким коэффициентом отражения в инфракрасной области спектра длин волн.

На фиг. 1 приведен предлагаемый автономный портативный термоэлектрический источник питания, где: 1 - инициатор; 2 - теплоизолятор; 3 - тепловыделяющий элемент; 4 - теплопровод; 5 - термоэлектрический устройство; 6 - теплообменник; 7 - накопитель электрической энергии.

Термоэлектрическое устройство 5, имеющее охлаждаемую поверхность и нагреваемую поверхность, со стороны охлаждаемой поверхности находится в хорошем тепловом контакте с теплообменником 6, а со стороны нагреваемой поверхности - с теплопроводом 4. С другой своей стороны теплопровод 4 находится в тепловом контакте с тепловыделяющим элементом 3, в котором имеет место самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Тепловыделяющий элемент 3 и теплопровод 4 со всех сторон, за исключением контактирующих, окружены теплоизолятором 2, включающим отражающий экран. Инициатор 1 служит для создания локального энергетического воздействия на тепловыделяющий элемент 3, например, в виде электрической искры или лазерного луча, инициируя тем самым процесс самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Термоэлектрическое устройство электрически соединено с накопителем электрической энергии 7.

Проведенные патентные исследования показали, что совокупность признаков предлагаемого изобретения является новой, что доказывает новизну автономного портативного термоэлектрического источника питания. Кроме того, патентные исследования показали, что в научно-технических источниках отсутствуют данные, оказывающие влияние отличительных признаков заявляемого изобретения на достижение технического результата, что подтверждает изобретательский уровень предлагаемого способа.

Настоящее изобретение позволяет устранить недостатки способа-прототипа, обеспечивая автономную работу термоэлектрического источника питания при малых размерах прибора, что повышает его портативность, исключая использование внешнего источника для получения тепла и тем самым гарантируя возможность его использования в любых окружающих условиях и в отсутствие любых других источников энергии.

Пример. Автономный портативный термоэлектрический источник питания представляет собой термоэлектрическое устройство, состоящее из многосекционных термоэлементов. Каждая ветвь многосекционного термоэлемента состоит из последовательно соединенных материалов Bi2Te2,8Se0,2, Bi2,0Te2,4Se0,6, PbTe0,997I0,003, Si0,8Ge0,2, Bi0,5Sb1,5Te3, Bi0,4Sb1,6Те3,0, Ge0,96Bi0,04Te, каждый из которых предназначен для работы в определенном диапазоне температур, что суммарно обеспечивает работу термоэлемента при перепаде температур до 900°С с выходными характеристиками - напряжение от 1 до 12 В, ток - 0,2-5А. С горячей стороны в хорошем тепловом контакте с термоэлектрическим устройством располагается теплопровод на основе ВеО, теплопроводность которого составляет 180 Вт/м*К, обеспечивающий передачу тепла свыше 2000°С. В хорошем тепловом контакте с теплопроводом сверху располагается тепловыделяющий элемент, представляющий собой комбинацию спрессованного порошка Ni-Al в виде таблетки толщиной 5 мм и диаметром 4 см и фольги толщиной 40 мкм, состоящей из последовательно чередующихся слоев Ni-Al с толщиной каждого слоя порядка 100 нм. Для длительного сохранения тепла данная система окружена теплоизолятором на основе волокон Al2O3, SiO2, Fe2O3, плотность которого составляет порядка 300-700 кг/м3. В качестве инициатора самораспространяющегося высокотемпературного синтеза выступает пьезоэлемент на основе кварца, выходное напряжение которого 15 кВ, максимальная мощность 0,5 Вт. С холодной стороны термоэлектрического устройства в хорошем тепловом контакте находится теплообменник в виде радиатора из А1 марки АМц-2, с теплопроводностью 188 Вт/м*К. В качестве накопителя электрической энергии выступает ионно-литиевая батарея емкостью 1800 мА⋅ч, напряжение 3,7 В.

Источники информации

1. Патент Китая 204559207, опубл. 12.08.2015 г.

2. Патент Китая 103825309, опубл. 28.05.2014 г.

3. Патент США 2013205780, опубл. 15.08.2013 г.

4. Патент Великобритания 2395027, опубл. 12.05.2004 г.

5. Патент США 6307142, опубл. 23.10.2001 г. – прототип.


АВТОНОМНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
АВТОНОМНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 64.
04.04.2018
№218.016.3665

Способ получения кремния с изотопическим составом si, si

Изобретение относится к технологии трансмутационного легирования полупроводниковых материалов, в частности к получению кремния с определенным изотопическим составом, который может быть использован для создания квантовых битов информации на ядерных спинах атомов фосфора, полученных трансмутацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646411
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.412c

Инфракрасный сенсор с переключаемым чувствительным элементом

Инфракрасный сенсор с переключаемым чувствительным элементом относится к устройствам для бесконтактного измерения температуры в различных системах управления и контроля. Инфракрасный сенсор с переключаемым чувствительным элементом содержит теплоприемную мембрану, прикрепленную к подложке с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649040
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4a9b

Способ локального травления двуокиси кремния

Изобретение относится к микроэлектронике, способам контроля и анализа структуры интегральных схем, к процессам жидкостного травления. Сущность изобретения: выравнивание локальной неравномерности толщины слоя двуокиси кремния на поверхности кристалла ИС, образовавшейся в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651639
Дата охранного документа: 23.04.2018
29.05.2018
№218.016.5539

Способ формирования трехмерных структур топологических элементов функциональных слоев на поверхности подложек

Суть настоящего изобретения состоит в процессе формирования трехмерных структур топологических элементов функциональных слоев на поверхности подложек. Способ основан на применении перспективной «аддитивной технологии», то есть топологические элементы функционального слоя создаются на локальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654313
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.557f

Способ получения фоторезистивного слоя на различных подложках

Изобретение относится к области литографии и касается способа получения фоторезистивного слоя. Фоторезистивный слой получают аэрозольным распылением из раствора фоторезистивного материала. Одновременно с аэрозольным потоком, при расходе не более 0,3 мл/мин, над подложкой формируют поток газа, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654329
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.562c

Устройство для защиты от несанкционированного акустического контроля

Изобретение относится к устройствам защиты от несанкционированного прослушивания разговоров в помещениях. Техническим результатом является повышение эффективности защиты речевой информации от утечки по техническим каналам и несанкционированного акустического контроля. Упомянутый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654545
Дата охранного документа: 21.05.2018
16.06.2018
№218.016.6250

Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура интегрированной информационно-управляющей системы беспилотного летательного аппарата

Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура (АКПА) интегрированной информационно-управляющей системы беспилотного летательного аппарата содержит ПЭВМ, универсальный решающий модуль и модуль ввода-вывода. Универсальный решающий модуль содержит решающее устройство на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657728
Дата охранного документа: 14.06.2018
16.06.2018
№218.016.632f

Биосовместимый наноматериал для лазерного восстановления целостности рассеченных биологических тканей

Изобретение относится к области лазерной медицины и, конкретно, к восстановительной хирургии. Описан биосовместимый наноматериал для лазерного восстановления целостности рассеченных биологических тканей, содержащий водную дисперсионную основу белка альбумина, углеродные нанотрубки и медицинский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657611
Дата охранного документа: 14.06.2018
03.07.2018
№218.016.6a1e

Следящий синусно-косинусный преобразователь угла в код

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к синусно-косинусным преобразователям угла в код. Техническим результатом является повышение разрядности преобразователя при меньшем объеме ПЗУ без потери быстродействия преобразования. Следящий синусно-косинусный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659468
Дата охранного документа: 02.07.2018
21.07.2018
№218.016.73a4

Чувствительный элемент биологического сенсора

Изобретение относится к чувствительным элементам на основе углеродных нанотрубок и может быть использовано в технологических операциях создания электрохимических сенсоров, устройств фотовольтаики на гибких подложках. Чувствительный элемент включает в себя сетку углеродных нанотрубок между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661884
Дата охранного документа: 20.07.2018
Показаны записи 11-20 из 22.
26.08.2017
№217.015.ddce

Способ формирования нитей кремния металл-стимулированным травлением с использованием серебра

Использование: для создания металлстимулированным травлением полупроводниковых структур с развитой поверхностью. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования нитей кремния металлстимулированным травлением с использованием серебра заключается в выращивании слоя пористых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624839
Дата охранного документа: 07.07.2017
29.12.2017
№217.015.fecb

Способ получения аморфных пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников с эффектом фазовой памяти

Изобретение относится к способу получения тонких пленок, в частности к получению аморфных пленок халькогенидных стеклообразных полупроводников с эффектом фазовой памяти, и может быть использовано в качестве рабочего слоя в приборах записи информации. Осуществляют нанесение слоя халькогенидного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631071
Дата охранного документа: 18.09.2017
09.06.2018
№218.016.5bbf

Безопасный шаблон

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может найти применение при шаблонировании эксплуатационной колонны в процессе текущего, капитального ремонта скважин. Технический результат заключается в повышении эффективности шаблонирования эксплуатационной колонны перед спуском...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655715
Дата охранного документа: 29.05.2018
13.02.2019
№219.016.b9af

Пневматический ловитель насосных штанг

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при ловильных работах в скважине. Устройство включает встроенный баллон высокого давления со сжатым воздухом, используемый как источник энергии и включающий индикатор давления. Корпус выполнен с центрирующим упором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679459
Дата охранного документа: 11.02.2019
10.04.2019
№219.017.0792

Устройство для измерения температуры теплоносителя и беспроводной измеритель температуры

Устройство для измерения температуры теплоносителя содержит заключенный в корпус электронный модуль с беспроводным измерителем температуры. Электронный модель состоит из основания, закрепленного одним торцом на фиксирующей головке хвостовика, а другим торцом посредством перешейка соединенного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450250
Дата охранного документа: 10.05.2012
19.04.2019
№219.017.340b

Способ изготовления упорядоченных наноструктур

Применение: микро- и наноэлектроника, где упорядоченные наноструктуры могут использоваться в качестве эмиссионных катодов, штампов наноимпринтлитографии, калибраторов атомных силовых микроскопов, катализаторов для выращивания углеродных наноструктур и т.д. Сущность изобретения: в способе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462785
Дата охранного документа: 27.09.2012
29.04.2019
№219.017.4694

Накладной беспроводной измеритель температуры поверхности объекта

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано в нефтяной, газовой, химической, пищевой промышленности, а также в других областях техники. Заявлен накладной беспроводной измеритель температуры поверхности объекта, содержащий разъемный корпус, в полости которого закреплен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466365
Дата охранного документа: 10.11.2012
31.05.2019
№219.017.7122

Энергетически автономное устройство для обнаружения возгораний

Изобретение относится к системам пожарной безопасности, а именно к энергетически автономному устройству для обнаружения возгораний. Устройство содержит температурный чувствительный элемент (1), источник неэлектрической энергии (2), преобразователь неэлектрической энергии в электрическую (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689633
Дата охранного документа: 28.05.2019
10.08.2019
№219.017.bd81

Устройство усиления комбинационного рассеяния света

Изобретение относится к оптическим сенсорам и может быть использовано для детектирования различных веществ или иных наноразмерных объектов и определения концентрации веществ в очень малых количествах молекул с использованием комбинационного рассеяния света. Устройство усиления комбинационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696899
Дата охранного документа: 07.08.2019
16.05.2023
№223.018.610a

Анод литий-ионного аккумулятора для работы при пониженных температурах и способ его изготовления

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности, к устройствам для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую, а конкретно - к литий-ионному аккумулятору. Способ изготовления анода литий-ионного аккумулятора включает нанесение массивов наночастиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743576
Дата охранного документа: 20.02.2021
+ добавить свой РИД