一种隔板加压吸酸检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN118980604A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411301210.4

    申请日:2024-09-18

    IPC分类号: G01N5/02

    摘要: 本申请第一方面提供一种隔板加压吸酸检测装置,隔板加压吸酸检测装置包括储液箱、装配机构和调节机构,装配机构、调节机构设置在储液箱内,储液箱用于存放酸液,储液箱上设有出液孔;装配机构包括置物台和配重组件,置物台用于放置隔板,配重组件用于对隔板施加额定压力,配重组件与隔板形状相同;调节机构与储液箱连接,置物台连接在调节机构上,调节机构用于调节装配机构在储液箱中的放置深度。第一方面的隔板加压吸酸检测装置的配重组件用于对隔板直接施加模拟压力,配重组件面积与隔板相机相同,保证对隔板的施加均匀,减少检测误差;第二方面的隔板加压吸酸检测方法,其不需要对隔板进行厚度测量,极大地简化了操作程序且减少实验误差。

    一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构

    公开(公告)号:CN118970211A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410921860.2

    申请日:2024-07-10

    摘要: 本发明公开了一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,所述蓄电池包括封合成一体的电池盖和电池槽,电池槽内设有负极板和正极板,以及与负极板和正极板分别对应连接并延伸至电池盖外的极柱汇流排,本防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构包括可轴向挤压电池盖上极柱汇流排延伸通道的可伸缩耐酸橡胶套,可伸缩耐酸橡胶套套接在极柱汇流排上。本发明一方面通过可伸缩耐酸橡胶套与电池盖上极柱汇流排延伸通道内壁形成过盈配合,另一方面采用胶体电解液,从极柱结构和电解液的渗透性两方面更好地解决极板长大和极柱汇流排处爬酸漏液的问题,从而延长电池使用寿命。

    一种安全阀开闭阀压力快速检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118961186A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411121451.0

    申请日:2024-08-15

    IPC分类号: G01M13/003 G01N3/08

    摘要: 本发明公开一种安全阀开闭阀压力快速检测方法及装置,涉及安全阀检测技术领域,旨在解决现有的安全阀检测方法准确性以及检测效率低的问题,包括:S1,连接检测管路和安全阀,控制模块打开第一自动开关使压缩空气进入对比气室;S2,对比气室的压力稳定后,对比气室内的压缩气体通过打开的第二自动开关进入并充满调节气室;S3,关闭第二自动开关,判断橡胶帽是否被打开,若否,则调高对比气室内的压力并重复S2;若是,检测得到开阀压力,进入S4;S4,调节气室内的压力下降,第二自动压力表检测到的压力值与上次压力值相同时,该压力值即为闭阀压力。还包括相应的装置;本发明能够显著提高安全阀开闭阀压力检测效率和检测准确性。

    一种低过电位复合形貌锌负极的制备方法、锌离子电池

    公开(公告)号:CN118538858B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410969234.0

    申请日:2024-07-19

    IPC分类号: H01M4/04 H01M10/36

    摘要: 本发明涉及电池领域,公开了一种低过电位复合形貌锌负极的制备方法、锌离子电池。该制备方法包括:1)去除锌片表面氧化物,将锌片浸入磷酸水溶液中预处理;2)将锌片浸入含卤素阴离子和醋酸的混合水溶液中进行放电‑充电循环活化;3)将锌片洗净,干燥,得到同时具有(002)晶面、(002)/(100)共存晶面和多孔蓬松微晶表面的低过电位复合形貌锌负极。本发明方法不仅可抑制锌枝晶的生长,还可极大地降低锌负极的过电位,并且当组装为锌离子电池后,可显著增强锌负极在反复充放电循环过程中性能的稳定性。此外,本发明方法工艺简单、成本低、适于规模化生产。

    一种疏水层及其在电极片中的应用

    公开(公告)号:CN118867101A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410987693.1

    申请日:2024-07-23

    IPC分类号: H01M4/02 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种疏水层及其在电极片中的应用。本发明的疏水层按照质量百分含量包括如下成分:导电剂10‑30%;碳纤维50‑80%;粘结剂5‑10%;氟碳化合物或硅烷类化合物0.1‑2%;表面活性剂0.1‑1%;苯基苯丙咪唑0.1‑0.5%。本发明由碳纤维作为骨架,导电剂用于构建微孔结构,氟碳化合物或硅烷类化合物作为降低表面能原料,2‑苯基苯丙咪唑作为抑制电极片表面析氧的来源,构筑出类似于“荷叶”结构的表面微孔结构,其应用于电池的电极片上能与电极片结合牢固,且能够有效改善电极活性材料在水系电池中的溶解和析氧问题,显著降低电池比容量衰减速度,提高电池循环性能。

    薄膜锂电池三元锂正极靶材、制备方法及薄膜锂电池

    公开(公告)号:CN118851284A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202310475794.6

    申请日:2023-04-26

    摘要: 本发明涉及一种薄膜锂电池三元锂正极靶材、制备方法及薄膜锂电池,属于锂电池技术领域。薄膜锂电池三元锂正极靶材的制备方法包括:将锂盐粉末与四氧化三钴、二氧化锰和氧化镍混合得到混合粉末;将混合粉末放入球磨罐内与氧化锆球混合,添加分散剂混合、球磨;在球磨罐内添加粘结剂,继续球磨;球磨后的合成粉过500目的筛,过筛的合成粉倒入震动模具内,加压,形成模压的坯料;将坯料冷等静压得到三元锂正极靶材坯料;将三元锂正极靶材坯料放入气氛烧结炉内或者放入真空烧结炉内,进行多段保温、多段降温后,随炉自然冷却到室温,得到薄膜锂电池三元锂正极靶材。本发明的三元锂正极靶材的成分均匀,便于薄膜沉积。

    一种正极-固态电解质一体化结构与固态电池

    公开(公告)号:CN118398914B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410822186.2

    申请日:2024-06-25

    摘要: 本发明涉及一种正极‑固态电解质一体化结构与固态电池,属于固态电池技术领域,用以解决现有固态电解质与电极材料之间的界面不稳定,离子传输动力学低,具有较高的界面阻抗,造成固态电池的循环性能差,能量密度低等问题之一。本发明将正极和固态电解质设置成一体成型的结构,两者之间无接触界面,大大降低界面接触阻抗,循环性能和倍率性能优异,提高了电池的能量密度;本发明采用碳包覆富钠态铝掺杂磷酸钛钠作为正极,富钠可以弥补循环中损失的钠离子,作为正极比贫钠态更加稳定,循环寿命更长,具有良好的电子和离子导电性,电池倍率性能更加优异;富钠态铝掺杂磷酸钛钠作为固态电解质具有良好电子绝缘性和离子传输动力。

    薄膜镁电池磷酸锆镁固态电解质靶材、制备方法及电池

    公开(公告)号:CN118530015A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310191674.3

    申请日:2023-02-22

    摘要: 本发明涉及薄膜镁电池磷酸锆镁固态电解质靶材、制备方法及薄膜镁电池,属于镁电池技术领域。包括:将镁盐粉末与五氧化二磷和氧化锆粉末混合得到混合粉末;将混合粉末放入密闭球磨罐内与氧化锆球相混合,然后添加分散剂继续混合、球磨;然后在球磨罐添加粘结剂,继续球磨;球磨后的合成粉过500目的筛,过筛的合成粉倒入震动模具内,加压,形成模压的坯料;将坯料放入冷等静压机内加压并保压,得到冷等静压后的磷酸锆镁固态电解质靶材坯料;将磷酸锆镁固态电解质靶材坯料放入气氛烧结炉内或者放入真空烧结炉内,多段保温后,随炉自然冷却到室温,得到薄膜镁电池磷酸锆镁固态电解质靶材。本发明的固态电解质靶材的成分均匀,便于薄膜沉积。

    薄膜镁电池钴酸铝镁正极靶材、制备方法及薄膜镁电池

    公开(公告)号:CN118530006A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310194665.X

    申请日:2023-02-22

    摘要: 本发明涉及薄膜镁电池钴酸铝镁正极靶材、制备方法及薄膜镁电池,属于镁电池技术领域。包括:将镁盐粉末与四氧化三钴和氧化铝粉末混合得到混合粉末;将混合粉末放入球磨罐与氧化锆球相混合,然后添加分散剂继续混合、球磨;然后在球磨罐添加粘结剂,继续球磨;球磨后的合成粉过500目的筛,过筛的合成粉经称重后,倒入震动模具内,加压,形成模压的坯料;将坯料放入冷等静压机内加压并保压,得到冷等静压后的钴酸铝镁正极靶材坯料;将钴酸铝镁正极靶材坯料放入气氛烧结炉内或者放入真空烧结炉内,进行多段保温、多段降温后,随炉自然冷却到室温,得到薄膜镁电池钴酸铝镁正极靶材。本发明的薄膜镁电池钴酸铝镁正极靶材的成分均匀,便于薄膜沉积。

    薄膜镁电池钴酸镁正极靶材、制备方法及薄膜镁电池

    公开(公告)号:CN118530004A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202310172870.6

    申请日:2023-02-22

    摘要: 本发明涉及一种薄膜镁电池钴酸镁正极靶材、制备方法及薄膜镁电池,属于镁电池技术领域。制备方法包括:将镁盐粉末与四氧化三钴粉末混合得到混合粉末;将混合粉末放入球磨罐内与氧化锆球相混合,然后添加分散剂继续混合、球磨;然后在球磨罐内添加粘结剂,继续球磨;球磨后的合成粉过500目的筛,过筛的合成粉经称重后,倒入震动模具内,加压,形成模压的坯料;将坯料放入冷等静压机内加压并保压,得到冷等静压后的钴酸镁正极靶材坯料;将钴酸镁正极靶材坯料放入气氛烧结炉内或者放入真空烧结炉内,进行多段保温、多段降温后,随炉自然冷却到室温,得到薄膜镁电池钴酸镁正极靶材。本发明制得的薄膜镁电池钴酸镁正极靶材的成分均匀,便于薄膜沉积。