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公开(公告)号:CN111710917B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010575015.6
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种用于直流电源的锰系锂离子电池及其制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;将电解液注入所述电芯中,获得用于直流电源的锰系锂离子电池;所述正极片由锰系材料制备而成。本发明提供的技术方案制备工艺简单,对电池生产环境要求较低,实用性强,生产成本低;本发明提供的锰系锂离子电池,跟传统的各锂离子电池体系相比,成本明显下降。
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公开(公告)号:CN111525125A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010214163.5
申请日:2020-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种用于铅酸蓄电池的正极铅膏,所述正极铅膏包括以下质量百分比的组分:正极添加剂0.3%‑1.5%,红丹7.0%‑7.5%,短纤维0.07%‑0.09%,去离子水8.5%‑9.5%,硫酸10.5%‑12%,余量为铅粉,通过向铅膏中加入添加剂,提高活性物质的导电性,并改善铅膏/板栅的界面结构,提高界面结合力,从而提高电池的循环寿命,解决铅酸蓄电池寿命低的问题。
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公开(公告)号:CN111505520A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010324044.5
申请日:2020-04-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司临沂供电公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/379 , G01R31/387 , H01M10/12 , H01M10/44
摘要: 本发明公开一种快速验证铅酸蓄电池腐蚀行为的方法及系统,方法包括如下步骤:步骤一:取正负极板分别用隔膜包覆并组合成极群后,将待测极群分别置于不同浓度的电解液中,进行充电测试,并记录充电过程中的正极电势变化情况及充入电量;步骤二:将步骤一中充电完成后的正极板,用纯水浸泡并洗净烘干,检测正极板的栅腐蚀层厚度;步骤三:将步骤一中充电完成后的具有腐蚀层的正极板,放置于同一浓度的电解液中,测试正极板界面腐蚀层导电情况。通过制作正负极板进行验证,节省了电池组装、焊接等后续流程,能够缩短腐蚀行为的验证周期,并且节约原材料成本。
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公开(公告)号:CN110068495A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910251297.1
申请日:2019-03-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 双登集团股份有限公司 , 国网山东省电力公司临沂供电公司
IPC分类号: G01N1/36 , G01N1/28 , G01N23/2202 , G01N23/2251 , G01R31/385
摘要: 本发明提供了一种评估板栅和铅膏界面性能的电化学测试模型及其制作方法,包括以下步骤:步骤1:将铅合金液注入冷却模型中,制作成具有预设形状的铅板;步骤2:将铅膏填充到模具中,制作成具有预设形状的铅膏;步骤3:采用施压件将制得的铅板和铅膏对齐压制,并将所述铅板和铅膏置于温度为45~80℃,湿度为80%~100%的条件下固化24-48h,然后在40~50℃环境中干燥20~30h,得到评估板栅和铅膏界面性能的电化学测试模型。本发明结构简单,可以方便快捷的对板栅和铅膏界面的性能进行测试,从而可以有针对性的提高板栅和铅膏的界面性能,最终为延长铅酸蓄电池的寿命提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN109817982A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201811614495.1
申请日:2018-12-27
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/42
摘要: 本发明提供了一种降低锂枝晶安全隐患的锂离子电池正极板及其改性工艺,所述电池正极板上涂覆有一层厚度为(2-5)μm的金属氧化物,所述金属氧化物为α-Al2O3、γ-Al2O3、SiO2、Ga2O3、ZrO2和TiO2中的一种或多种。本发明通过在电池正极板上涂覆具有较好热稳定性和电化学性能的金属氧化物,可有效防止锂枝晶定向生长穿破隔膜后与正极活性物质直接相连,因此导致的电池内部短路的安全问题;此外,该改性电池正极板的可加工性能好,与目前的电池工艺设备兼容性好,可以促进大规模化生产。
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公开(公告)号:CN109755440A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811543135.7
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种耐低温的无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取陶瓷粉末,配置粘结剂及分散剂溶液,将三种物质以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明通过通过将交联三维网络粘结剂用于陶瓷隔膜的制备过程中,然后再选用该交联的粘结剂制备无机隔膜;并用该无机隔膜与电极片组装成锂离子电池,该锂离子电池具备较好的低温性能,可在低温下保持较好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN109742292A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811542216.5
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M10/0585 , H01M2/16 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取不同粒径的二氧化硅粉末与粘结剂以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明选用二氧化硅陶瓷粉末与交联粘结剂进行混合制备无机陶瓷隔膜;并与锂离子电池正负极片形成无机隔膜复合电极,由于二氧化硅粉末具备较强的吸液保液能力,使得复合电极具有较好的的浸润性,利用该复合电极制备得到的锂离子电池具有较长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN116112429B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202211717673.X
申请日:2022-12-29
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 郑州大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种基于标签路由策略的容器清洗方法、装置及存储介质,方法包括:设置M个主用异构执行体容器;其中,M为大于1的整数,M个主用异构执行体容器的组成部分不同,M个主用异构执行体容器用于执行预先设置的应用软件;在接收到待分发数据包的情况下,基于预先设置的标签路由策略,对待分发数据包标记对应的标签;其中,标签对应于至少一个主用异构执行体容器;基于标签,将待分发数据包分发至标签对应的主用异构执行体容器;在确定M个主用异构执行体容器中存在待清洗切换的第一容器的情况下,禁止对待分发数据包标记第一容器对应的第一标签,并清洗第一容器。本发明实施例有效提高了通信可靠性。
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公开(公告)号:CN115377408A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210949979.1
申请日:2022-08-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种正极活性材料及制备方法、电池及制备方法,将锂源、镍源、钴源以及锰源混合,然后加入螯合剂,加热下搅拌至胶状,得到溶胶,将溶胶干燥后进行一次煅烧与二次煅烧,得到正极活性材料,该正极活性材料的化学式为LiNi0.5‑xMn1.5CoxO4,其中,0
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公开(公告)号:CN114221039A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111525810.5
申请日:2021-12-14
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M10/0525
摘要: 本发明一种用于超低温环境下锂离子电池本体及其制备方法,该制备方法包括:将无机隔膜粉末、隔膜粘合剂以及分散剂溶液按照预设的固体物质质量比配制混合液,经超声分散和搅拌后,得到无机陶瓷涂覆悬浊液;将无机陶瓷涂覆悬浊液以预设厚度涂敷于成卷的电池正极或负极极片表面,得到电极支撑型的无机隔膜,然后烘干后收卷,裁片,得到电极支撑型无机隔膜复合电极片;将电极支撑型无机隔膜复合电极片与对应的正极片或负极片进行平行装配,得到电芯;将电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成电池。本发明制备的用于超低温环境下锂离子电池本体,具备较好的超低温性能,可在低于‑30℃的超低温下保持较好的电化学性能,能够显著降低电池的极化。
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