一种软包锂离子电容器的制备工艺

    公开(公告)号:CN118398395A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410545789.2

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明涉及电化学储能元器件技术领域,更具体的,涉及一种软包锂离子电容器的制备工艺。包括以下步骤:步骤一,将正极片、负极片和隔膜组装成电芯,然后将电芯装入包装袋中,干燥之后进行注液、静置并封口;步骤二,将步骤一得到的电芯进行热压操作;步骤三,将热压后的电芯进行冷压操作;步骤四,将冷压后的电芯放置于化成机中进行化成操作;步骤五,将化成后的电芯切除气袋并二次封口,即得。在化成充放电之前,对单体进行热压和冷压操作,去除极片中间的气体或者小气泡,解决化成过程中的锂枝晶析出问题,在化成过程中进行温度、压力和电流的调节,提升化成效率,通过两者的结合提高锂离子超级电容器的比能量、安全性和循环寿命。

    一种超长超级电容器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115394565B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210957079.1

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明属于超级电容器领域,更具体的涉及一种超长超级电容器。超长超级电容器,结构包括容器壳体,外接极耳,电容器基体;所述电容器基体位于容器壳体内部,容器壳体包裹保护电容器基体;所述外接极耳位于容器壳体外部并与容器壳体固定连接。本申请提供的超长超级电容器能够有效地应用于矿车等高功率需求的特种车辆或设备,满足了其长寿命,高功率,高能量的应用情况。提升的电容器尺寸,不仅可以有效降低单体集成时的用料成本,同样进一步提升了单体的容量和生产效率。

    一种储能系统及其控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114844074A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210656919.0

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种储能系统及其控制方法。储能系统包括控制模块和多个高压储能模块,多个高压储能模块串联和/或并联连接;每个高压储能模块包括超级电容标准模块;超级电容标准模块包括一个或多个第一电容单元;多个第一电容单元串联和/或并联连接;每个高压储能模块与控制模块连接,用于接收控制模块发送的工作指令,每个高压储能模块根据工作指令完成与外部设备之间的待机工作、充电工作或放电工作。本发明实施例中,储能系统的储能容量及能量密度增加,同时储能系统的响应速度也得到很大提升,短时间内即可输出较高的能量,使储能系统更能满足实际应用需求,扩大了储能系统的应用范围。

    一种多层负极片及其制备方法与超级电容器

    公开(公告)号:CN109698077A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811627406.7

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种多层负极片及其制备方法与超级电容器。所述负极片包括集流体和涂覆在集流体上的电极材料层,所述电极材料层包括至少2层混合负极材料层,相邻的混合负极材料层之间通过3D导电网络层连接。所述制备方法包括:(1)制备混合负极浆料;(2)将所述混合负极浆料涂覆到集流体表面,得到1层负极涂覆的极片,再在所述1层负极涂覆的极片上涂覆3D导电网络层,之后在所述3D导电网络层上涂覆混合负极浆料,当所需的混合负极材料层大于2层时,重复进行上述先涂覆3D导电网络层再涂覆混合负极浆料层的操作,得到所述负极片。本发明提供的多层负极片强度高、内阻低、容量高并且使用周期长,安全性好。

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