一种液冷式电池组及其操作方法

    公开(公告)号:CN110808383B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201911001687.X

    申请日:2019-10-21

    IPC分类号: H01M6/42 H01M6/14 H01M6/50

    摘要: 本发明公开的一种液冷式电池组,属于电池技术领域,其中:包括多个电池,电池之间经跨接线串联;多个导热片,多个电池间隔安装导热片,两者均可以完全紧贴接触,导热片厚度为1.95~2.05mm,同时导热片的材料导热系数至少为3.6W/m·K;底板,底板可以完全紧贴于导热片与电池底部,底板厚度为2.8~3.3mm,底板的材料导热系数至少为121W/m·K;散热管、支撑板,可以为弯曲状的散热管可以完全嵌合在支撑板上,支撑板与底板固定连接,散热管顶边与底板接触,散热管的内径为6~7.5mm,壁厚为1.2~1.6mm,散热管弯曲的外壁间距为53~58.5mm;解决电池内部热量在短时间积累的问题,保证了大容量电池以高放电率时的安全。

    一种Li1+xV3O8复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110416536B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910689944.7

    申请日:2019-07-29

    IPC分类号: H01M4/485 H01M4/62 H01M6/30

    摘要: 本发明属于热电池材料技术领域,尤其是一种Li1+xV3O8复合正极材料及其制备方法。所述Li1+xV3O8复合正极材料是富锂碳层包覆Li1+xV3O8的复合材料;其制备方法,包括以下过程:先将V2O5溶于双氧水制成V2O5溶胶液后,加入碱性锂盐制成锂化钒氧化合物溶胶溶液;然后向锂化钒氧化合物溶胶溶液中加入碳化合物溶液反应,得碳包覆Li1+xV3O8溶胶前躯体;再将碳包覆Li1+xV3O8溶胶前躯体热解后,粉碎,过筛,制成碳包覆Li1+xV3O8粉料;最后向碳包覆Li1+xV3O8粉料中掺入卤性锂盐和锂基CO2吸收剂即可。本发明提供的Li1+xV3O8复合正极材料,工作电压高,导电性好,热稳定性好,可用于高功率热电池设计;且具有CO2吸收功能,可提高热电池的安全性。

    一种FeF3复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110444748A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910691053.5

    申请日:2019-07-29

    摘要: 本发明属于热电池材料技术领域,尤其是一种FeF3复合正极材料及其制备方法。所述FeF3复合正极材料是富锂碳层包覆FeF3的复合材料;其制备方法,包括以下步骤:(1)取三价铁盐溶于乙醇中,搅拌均匀,制得溶液A;取导电剂溶于乙醇中,搅拌均匀,制得溶液B;(2)将溶液A与溶液B按比例混合成溶液C,在低温下将氟化物溶液与溶液C混合,搅拌反应,过滤,获得碳包覆FeF3沉淀;(3)将碳包覆FeF3沉淀干燥,粉碎,过筛,得到碳包覆FeF3正极粉料;(4)在碳包覆FeF3正极粉料中掺入卤性锂盐和锂基CO2吸收剂,球磨,得到FeF3复合正极粉料。本发明提供的FeF3复合正极粉料,工作电压高,比容量大,导电性好;且具有CO2吸收功能,提高了热电池的安全性。

    一种具有气体吸收体的热电池

    公开(公告)号:CN109346738A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811116429.1

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: H01M6/36 H01M6/50

    摘要: 本发明涉及热电池技术领域,具体涉及一种具有气体吸收体的热电池,所述热电池由电池堆、绝缘系统,保温系统,热电池外壳、气体吸收体组成;所述气体吸收体放置位置为电池堆内、绝缘系统内、保温系统内、电池堆与绝缘系统之间、电池堆与保温系统之间、保温系统与热电池外壳之间、绝缘系统与热电池外壳之间中的任一位置,该热电池工作过程中壳体内的气压不会过大,壳体不会发生因内部压力过大而导致的形变,热电池的空载安全性更易满足标准,热电池的热量设计上限和电化学性能相应提高。