一种3D打印自支撑电极隔膜一体化锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117996209A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410182880.2

    申请日:2024-02-19

    摘要: 本发明公开了一种3D打印自支撑电极隔膜一体化锂离子电池及其制备方法,包括如下步骤:A、制备正极和负极打印墨水;B、制备自支撑修饰层打印墨水;C、在电池隔膜上直接打印正极和负极;D、再在打印正极和负极表面分别打印得到自支撑修饰层,最后组装得到锂离子电池。本发明通过一体化设计,实现了电极和隔膜关键器件的稳定结合,不仅省去了电极和隔膜层叠工艺,而且电池无需集流体,有效提升了电池能量密度和电化学性能,为锂离子电池的制造和发展提供了新的突破。

    一种3D打印高能量密度固态锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117996210A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410182938.3

    申请日:2024-02-19

    IPC分类号: H01M10/058 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种3D打印高能量密度固态锂离子电池及其制备方法,包括如下步骤:A、制备正极打印墨水和负极打印墨水;B、制备电子导体支撑层打印墨水和电解质打印墨水;C、在基板上打印得到打印正极,在打印正极的表面打印得到电子导体支撑层;D、在打印正极的非电子导体支撑层表面上打印得到电解质层,再先后打印得到打印负极和电子导体支撑层;E、真空干燥后组装形成固态锂离子电池。本发明在电极表面修饰制备一层自支撑导电层,从而省去集流体,减少了电池的重量和体积,提高了电池的能量密度和固固界面稳定性,降低了电池内阻,提升了电池大电流放电能力和循环寿命。

    一种用于储能电池的自散热组件

    公开(公告)号:CN219979655U

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202321280369.3

    申请日:2023-05-25

    摘要: 本实用新型公开了一种用于储能电池的自散热组件,属于储能电池技术领域,包括箱体和设置在箱体内的散热机构;所述散热机构包括存储组件、导热组件和散热组件;所述存储组件用于存放储能电池盒;所述导热组件用于将储能电池盒产生的热量传递至散热组件中;所述散热组件用于将热量传递至箱体的外部。本实用新型通过在多组储能电池盒之间设置导热组件,能将储能电池之间的热量传递至箱体的外部,对储能电池进行快速散热;同时,还设置了控制模块和温度检测器,通过温度检测器对箱体内部各个位置进行温度检测,当超过预定范围时,控制模块工作控制散热风扇工作,从而将热量排出到箱体外部,散热风扇不需要一直供电操作,降低了对电力的损耗。

    一种自动控制的在线制氢装置

    公开(公告)号:CN215249545U

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202121488607.0

    申请日:2021-07-01

    IPC分类号: C01B3/06

    摘要: 本实用新型公开了一种自动控制的在线制氢装置,包括管路系统、原料罐、残液罐、反应器、气液分离器、控制系统,以一定浓度的NaBH4碱溶液存储在原料罐中,通过齿轮计量泵作用至反应器;所述的反应器是NaBH4溶液发生水解反应的场所,催化剂条件下生成NaBO2和氢气;反应产物经过气液分离器,通过制氢装置排液端将残液收集于残液罐中,而氢气经过干燥、除碱、减压,输送至排气端燃料电池电堆,产生直流电能,以提供一种平稳输出、响应及时并且可靠安全的燃料电池用氢源技术。