一种板栅表面积测定方法

    公开(公告)号:CN112290033B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202011022780.1

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: H01M4/73 H01M4/82

    摘要: 本发明公开了一种板栅表面积测定方法,包括:(1)将平面标准铅合金样件制作成平面标准电极并进行处理;(2)测量平面标准电极的表面积S0;(3)将平面标准电极作为工作电极,硫酸亚汞电极作为参比电极,纯铅电极作为辅助电极,硫酸溶液为电解液,组成三电极体;极化后更换硫酸溶液,做循环伏安测试,得到循环伏安曲线;(4)取相对稳定的曲线积分求平面标准电极的总电量Q0,再计算单位面积电量q0;(5)对待测板栅进行处理;(6)将待测板栅作为工作电极,重复步骤(3)的操作,形成待测板栅的循环伏安曲线;取相对稳定的曲线积分求板栅的总电量Qx,再计算板栅表面积Sx。利用本发明,可以方便、准确的测得表面凹凸不平的板栅表面积。

    一种铅蓄电池负极板栅的制备方法及负极板栅

    公开(公告)号:CN112736254A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110014217.8

    申请日:2021-01-06

    摘要: 本发明公开了一种铅蓄电池负极板栅的制备方法及负极板栅,包括以下步骤:在纯水中加入硫酸盐并调节pH值,制成混合溶液;向铅粉中加入所述混合溶液,搅拌形成泥膏状混合物;将碳纤维束置于绝缘载体上,在所述碳纤维束上涂抹泥膏状混合物;之后在泥膏状混合物上覆盖一层铅箔;再向铅箔上覆盖一层绝缘载体,形成绝缘载体、碳纤维束、泥膏状混合物、铅箔、绝缘载体的夹层结构;对两边的绝缘载体施加压力,再进行电沉积,使所述碳纤维束的各个碳纤维丝上均包裹有PbO2微粒;切断电源,将包裹后的碳纤维束抽出,清洗烘干并短切包裹后的碳纤维丝;将短切后的碳纤维丝作为添加剂使用制备成板栅。本发明降低了负极板栅重量,提升铅蓄电池的比能量。

    一种铅蓄电池快速化成方法

    公开(公告)号:CN109755667B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201910030026.3

    申请日:2019-01-11

    IPC分类号: H01M10/12

    摘要: 本发明公开了一种铅蓄电池快速化成方法,属于蓄电池技术领域。所述铅蓄电池快速化成方法,首先将加酸后的待化成电池置于恒温水浴中进行化成,在化成初期采用小电流梯度递增方式充电至析气电位,再以电流梯度递减的方式充电,减少极化;化成中期,首先采用大电流充电至析气电位,再梯度递减的方式充电,快速实现活性物质的转化,节约充电时间;在极化较大时采用大电流放电,去极化,提高电池充电接受能力,减少此阶段耗时,提升生产效率。本发明通过工艺调整,使得电池电解液失水减少,酸密度变化小,使得极板在较低的酸密度下快速转化为活性物质,酸密度低更有利于形成α‑PbO2,有助于延长电池寿命。

    一种提高铅蓄电池低温性能的制造工艺

    公开(公告)号:CN109755481B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910025874.5

    申请日:2019-01-11

    摘要: 本发明公开了一种提高铅蓄电池低温性能的制造工艺,属于蓄电池生产技术领域。所述制造工艺包括:(1)制备负极铅膏,和膏过程中温度控制在50‑60℃;(2)将所述负极铅膏涂板制成生极板,再进行固化制得负极板,固化阶段控制温度50‑60℃;(3)极群组装,制得成品电池;(4)往成品电池内加入温度为‑10℃~10℃的电解液,再将加酸后的成品电池置于0‑10℃的冷水浴中,静置;(5)电池取出,静置后进行化成,化成过程中控制温度不高于45℃,制得铅蓄电池。本发明通过工艺调整,在和膏、固化、加电解液、化成等工艺过程中进行温度控制,避免有机添加剂发生分解失效,使得制备的铅蓄电池的低温容量显著提高。

    一种铅蓄电池负极板栅的制备方法及负极板栅

    公开(公告)号:CN112736254B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110014217.8

    申请日:2021-01-06

    摘要: 本发明公开了一种铅蓄电池负极板栅的制备方法及负极板栅,包括以下步骤:在纯水中加入硫酸盐并调节pH值,制成混合溶液;向铅粉中加入所述混合溶液,搅拌形成泥膏状混合物;将碳纤维束置于绝缘载体上,在所述碳纤维束上涂抹泥膏状混合物;之后在泥膏状混合物上覆盖一层铅箔;再向铅箔上覆盖一层绝缘载体,形成绝缘载体、碳纤维束、泥膏状混合物、铅箔、绝缘载体的夹层结构;对两边的绝缘载体施加压力,再进行电沉积,使所述碳纤维束的各个碳纤维丝上均包裹有PbO2微粒;切断电源,将包裹后的碳纤维束抽出,清洗烘干并短切包裹后的碳纤维丝;将短切后的碳纤维丝作为添加剂使用制备成板栅。本发明降低了负极板栅重量,提升铅蓄电池的比能量。

    一种板栅表面积计算方法

    公开(公告)号:CN112290033A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011022780.1

    申请日:2020-09-25

    IPC分类号: H01M4/73 H01M4/82

    摘要: 本发明公开了一种板栅表面积计算方法,包括:(1)将平面标准铅合金样件制作成平面标准电极并进行处理;(2)测量平面标准电极的表面积S0;(3)将平面标准电极作为工作电极,硫酸亚汞电极作为参比电极,纯铅电极作为辅助电极,硫酸溶液为电解液,组成三电极体;极化后更换硫酸溶液,做循环伏安测试,得到循环伏安曲线;(4)取相对稳定的曲线积分求平面标准电极的总电量Q0,再计算单位面积电量q0;(5)对待测板栅进行处理;(6)将待测板栅作为工作电极,重复步骤(3)的操作,形成待测板栅的循环伏安曲线;取相对稳定的曲线积分求板栅的总电量Qx,再计算板栅表面积Sx。利用本发明,可以方便、准确的测得表面凹凸不平的板栅表面积。

    铅蓄电池极板快速制造工艺

    公开(公告)号:CN112002876A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010720187.8

    申请日:2020-07-23

    IPC分类号: H01M4/20 H01M4/21 H01M4/73

    摘要: 本发明公开了一种铅蓄电池极板快速制造工艺,包括以下步骤:(1)板栅预处理,包括:将板栅浸水后在富氧环境中放置2-24h;再将板栅浸入硫酸溶液中;清洗硫酸后烘干;(2)和制铅膏,包括:将铅粉和辅料搅拌均匀,搅拌过程中加入部分水;以喷洒方式加入硫酸,同时鼓入空气;以喷洒方式加入部分水,检测铅膏中游离铅含量,直至游离铅含量达到5%以下;将铅膏的视密度调节至4.25-4.6g/cm3,完成和膏;(3)极板快速固化,包括:将步骤(2)制备的铅膏填涂在步骤(1)预处理后的板栅上,放入温度为55-95℃、湿度为90-95%RH的固化室中保持3-6h;再在温度为55-95℃、湿度为0-30%RH的固化室中烘干5-8h即可。本发明大大缩短极板制造时间,并且提高了电池循环寿命。