一种阀控式铅蓄电池吸酸饱和度判定方法

    公开(公告)号:CN112103573B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010789271.5

    申请日:2020-08-07

    IPC分类号: H01M10/42 H01M10/44 H01M10/12

    摘要: 本发明公开了一种阀控式铅蓄电池吸酸饱和度判定方法,包括以下步骤:(1)蓄电池经加酸与化成后,将余酸抽净;(2)将蓄电池搁置在25℃±2℃的环境中4~8h;(3)将蓄电池以0.5C安培电流进行放电2小时,得到放电量;(4)将蓄电池以恒压限流的方式进行充电5~8h;(5)统计蓄电池在充电达到恒压时的充电量,根据公式恒流阶段充电量占比=恒流阶段充电量/放电量,计算恒流阶段充电量占比;(6)根据恒流阶段充电量占比,对照预先制备的吸酸饱和度‑充电量占比标准曲线,得出吸酸饱和度值。利用本发明的方法,可通过吸酸饱和度‑充电量占比标准曲线快速确定蓄电池吸液饱和度。

    一种利用回用铅粉制备动力电池的方法、正极板和动力电池

    公开(公告)号:CN112420996A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011180978.2

    申请日:2020-10-29

    IPC分类号: H01M4/20 H01M10/12

    摘要: 本发明公开了一种利用回用铅粉制备动力电池正极板的方法,包括以下步骤:(1)将回收的动力电池经过熔炼炉熔炼后制得一次粗铅,保留一次粗铅中铋、锑、锡、银成分,其余杂质按要求除杂,使杂质符合标准;(2)测定成分并调整含量;(3)用回收粗铅铸锭,切块后制作正极铅粉,利用该正极铅粉制备正极铅膏,然后涂板制备正极板、组装成生板电池,电池化成后制成动力电池。本发明通过在回收铅蓄电池时,采用在回收铅中不除杂,直接利用有益元素,经过调整锑、锡、铋等金属添加剂的含量,直接铸锭后制备铅粉,再用于制备正极活性物质,结果锑、锡、铋等金属添加剂分布的更加均匀,制备成电池的循环寿命也有所提高。

    一种阀控式铅蓄电池吸酸饱和度判定方法

    公开(公告)号:CN112103573A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010789271.5

    申请日:2020-08-07

    IPC分类号: H01M10/42 H01M10/44 H01M10/12

    摘要: 本发明公开了一种阀控式铅蓄电池吸酸饱和度判定方法,包括以下步骤:(1)蓄电池经加酸与化成后,将余酸抽净;(2)将蓄电池搁置在25℃±2℃的环境中4~8h;(3)将蓄电池以0.5C安培电流进行放电2小时,得到放电量;(4)将蓄电池以恒压限流的方式进行充电5~8h;(5)统计蓄电池在充电达到恒压时的充电量,根据公式恒流阶段充电量占比=恒流阶段充电量/放电量,计算恒流阶段充电量占比;(6)根据恒流阶段充电量占比,对照预先制备的吸酸饱和度‑充电量占比标准曲线,得出吸酸饱和度值。利用本发明的方法,可通过吸酸饱和度‑充电量占比标准曲线快速确定蓄电池吸液饱和度。

    一种铅蓄电池内化成工艺

    公开(公告)号:CN112103579B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010789276.8

    申请日:2020-08-07

    IPC分类号: H01M10/44 H01M10/12

    摘要: 本发明公开了一种铅蓄电池内化成工艺,属于铅蓄电池生产领域,包括第一阶段化成、第二阶段化成和容检阶段,第一阶段化成时,水浴温度控制在20~30℃,充电电流密度控制在3~5mA/cm2,充入电量3.5~4.0C安时;第二阶段化成时,水浴温度控制在40~50℃,以0.5C安培电流放电,放出容量控制在0.25~0.75C安时;以电流密度5~15mA/cm2充电,充电容量控制在3.5~4.5C安时;容检阶段时,水浴温度控制在20~30℃,将电池静置冷却降温后再进行容检放电并补充电。本发明分阶段对化成充电电流密度与化成温度进行控制,既提升了电池综合性能,又降低了控制化成温度的能耗,又杜绝了水浴控温的能源浪费。

    一种铅蓄电池内化成工艺

    公开(公告)号:CN112103579A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010789276.8

    申请日:2020-08-07

    IPC分类号: H01M10/44 H01M10/12

    摘要: 本发明公开了一种铅蓄电池内化成工艺,属于铅蓄电池生产领域,包括第一阶段化成、第二阶段化成和容检阶段,第一阶段化成时,水浴温度控制在20~30℃,充电电流密度控制在3~5mA/cm2,充入电量3.5~4.0C安时;第二阶段化成时,水浴温度控制在40~50℃,以0.5C安培电流放电,放出容量控制在0.25~0.75C安时;以电流密度5~15mA/cm2充电,充电容量控制在3.5~4.5C安时;容检阶段时,水浴温度控制在20~30℃,将电池静置冷却降温后再进行容检放电并补充电。本发明分阶段对化成充电电流密度与化成温度进行控制,既提升了电池综合性能,又降低了控制化成温度的能耗,又杜绝了水浴控温的能源浪费。