管式电池正板栅及其切割方法

    公开(公告)号:CN110212202A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910289193.X

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: H01M4/73 B23K26/38

    摘要: 本发明涉及铅酸蓄电池技术领域,具体涉及一种管式电池正板栅及其切割方法。本发明所述的管式电池正板栅,包括多根筋条、上横梁和板耳,板耳设置于上横梁上部,筋条上端与上横梁下部相连接,所述筋条上分布有高出筋条1mm的环形凸起A和高出筋条3mm的环状凸起B;使用激光熔凝切割的方法,对板耳和板耳处冒口铸件之间的切割部位L1、上横梁和上横梁冒口铸件之间的切割部位L2进行切割分离。本发明的正板栅结构提高了极板在充放电期间的电流电位分布均匀性,提高了电池的使用性能;本发明的切割方法,避免了板栅上横梁缺陷的产生,延长了电池使用寿命。

    方形锂离子电池内部温度的在线监测方法及装置

    公开(公告)号:CN106159364B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201610751332.2

    申请日:2016-08-29

    IPC分类号: H01M10/48 H01M10/0525

    摘要: 本发明涉及一种方形锂离子电池内部温度的在线监测方法及装置,属于锂离子电池组技术领域,包括方形锂离子电池,方形锂离子电池顶部设置电池盖,电池盖上设置温度信号端子,温度信号端子的一端通过DQ引出线连接设置在负极极耳处的温度传感器,温度传感器的GND引出线和VDD引出线分别连接方形锂离子电池的负极极柱和正极极柱,温度信号端子的另一端通过数据采集线连接管理系统。本发明结构简单,抗干扰性好,能够实时精确测量电池的内部温度,具有较强的实用性。

    新型低钙稀土合金正板栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN109280808A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810966451.9

    申请日:2018-08-23

    摘要: 本发明属于阀控铅酸蓄电池正板栅技术领域,具体的涉及一种新型低钙稀土合金正板栅及其制备方法。正极栅采用合金材质,以质量分数计,正板栅合金包括以下组分:Ca 0.01~0.05%;Sn 0.4~0.8%;Al 0.01~0.03%;Ag 0.001~0.01%;Pr 0.001~0.01%;Pb余量。该正极板栅的合金采用低钙稀土成分,具有细化晶粒、提高耐腐蚀性和抗蠕变效应的作用;采用高温熔化铅合金技术,避免了低温时Al和Pb3Ca的析出等恶性循环,降低了具有吸附性的合金渣量;本发明的生产过程中产渣量低于3.5%,既降低了渣率,又提高了合金产量,缩短了单批次合金生产时间,为企业创造一定的经济效益。

    固态锂离子电池的制备方法

    公开(公告)号:CN108933231A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810684226.6

    申请日:2018-06-28

    摘要: 本发明属于材料新能源技术领域,具体的涉及一种固态锂离子电池的制备方法。将正极活性物质、导电剂和粘结剂加入到溶剂中配成正极浆料,采用丝网印刷技术制备正极片,然后进行烘干处理;在保护气氛下将聚氧化乙烯、锂盐、纳米无机氧化物和乙基纤维素加入到溶剂中配成聚合物浆料,采用丝网印刷技术在正极上制备聚合物电解质膜,然后进行烘干处理;将正极片,聚合物电解质膜和负极锂片在冲压机上封口组装成扣式固态锂离子电池。该方法制备的固态锂离子电池形状可控,聚合物电解质膜与电极材料很好的融合,界面性能得到保证,电池性能更加优良,且此方法操作过程简单,成本降低。

    充电型电池及其制备方法
    76.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107732250A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710765037.7

    申请日:2017-08-30

    摘要: 本发明属于电池制造技术领域,具体涉及一种充电型电池及其制备方法。充电型电池包括正极板、负极板、隔板、电解液和外壳,其中,正极板由正板栅、正极活性物质、排管和封底组成,负极板由负板栅和负极活性物质组成,正板栅采用低锑五元合金材料制成,负板栅采用无锑合金材料制成,正极活性物质由如下原料制成:铅粉、红丹、木炭粉,负极活性物质由如下原料制成:铅粉、纤维、有机添加剂、硫酸钡、碳纳米管、硫酸。本发明能够有效减少蓄电池气体析出量,提高电池的充电效果,负极材料制备过程不复杂,实用性更强,不但具有快速充电特性,且失水少,更有利于延长电池的使用寿命。

    富液式铅酸蓄电池电解液杂质检测方法

    公开(公告)号:CN107449772A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710724065.4

    申请日:2017-08-22

    IPC分类号: G01N21/78

    CPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明涉及一种富液式铅酸蓄电池电解液杂质检测方法,属于铅酸蓄电池电解液技术领域。本发明所述的富液式铅酸蓄电池电解液杂质检测方法,是在蓄电池使用现场,将需要测试的电解液与稳定剂A、显色剂B混合,然后与标准混合溶液或色阶卡片对比,判断蓄电池硫酸溶液中铜离子的含量;所述稳定剂A,为硝酸与可溶于水的氟化盐的混合溶液;所述显色剂B,为双环己酮草酰二腙或二硫代乙二酰胺与可溶于水的二乙基二硫代氨基有机酸盐的混合溶液。本发明在蓄电池使用现场取样、检测,操作简单,不需要专业操作人员和精密设备,检测时间快速,检测准确率高。

    氮磷共掺杂多孔碳的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107425204A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710382619.7

    申请日:2017-05-26

    IPC分类号: H01M4/90 H01M4/96 B82Y30/00

    摘要: 本发明涉及一种氮磷共掺杂多孔碳的制备方法及其应用,通过一步法自组装前驱体共聚物,高温焙烧后制得氮磷共掺杂多孔碳。本发明制备的催化剂材料孔状结构明显,比表面积大,暴露出更多的催化活性位点,有利于提高电催化氧还原的活性。这种使用简单的弱相互作用将前驱体共聚从而进一步合成具有一定形貌材料的制备方法步骤简单、容易操作,其合成机制对未来大规模设计合成纳米材料并应用于电催化、超级电容器、吸附分离等领域研究具有重要的启发作用。

    氟硼酸盐电沉积铅溶液中骨胶有效含量的测定方法

    公开(公告)号:CN106092925A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610381724.4

    申请日:2016-06-01

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/33 G01N5/04

    摘要: 本发明属于电池生产技术领域,具体涉及一种氟硼酸盐电沉积铅溶液中骨胶有效含量的测定方法。除去电沉积铅溶液中的铅离子,然后中和使电沉积铅溶液呈中性,采用紫外可见光分光光度法测定硝酸根离子含量;吸取样品电沉积铅溶液置于烧杯中,在不断搅拌下加入单宁酸溶液,放置,过滤,用水洗涤至中性,在烘箱中烘至恒重,称量沉淀的重量,计算样品电沉积铅溶液中骨胶的含量。本发明能准确测定氟硼酸盐电沉积铅溶液中硝酸根杂质的含量与骨胶的含量,解决了氟硼酸盐电沉积铅溶液中骨胶含量检测误差较大的问题,可用于指导氟硼酸盐电沉积铅工艺的维护,提高电沉积液的稳定性,节约生产成本,降低环境污染。