一种铅酸蓄电池的跨桥结构
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107452936A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710784248.5

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: H01M2/28

    CPC分类号: H01M2/28

    摘要: 本发明提供一种铅酸蓄电池的跨桥结构,涉及蓄电池领域,包括蓄电池槽、设在蓄电池槽内的正汇流排和负汇流排,所述正汇流排上设有第一跨桥,所述负汇流排上设有第二跨桥,其特征在于,所述第一跨桥上沿竖直方向滑动设有第一连接套,所述第二跨桥上沿水平方向滑动设有第二连接套,所述第一连接套与所述第二连接套之间通过连接件焊接固定。本发明能够防止出现上下错位、焊接漏料等现象,以提高电池的使用寿命。

    一种全铅炭电池负极板栅合金的制备方法

    公开(公告)号:CN110224141B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910410651.0

    申请日:2019-05-16

    摘要: 本发明提供一种全铅炭电池负极板栅合金的制备方法,包括以下步骤:向反应器内依次加入超细石墨和石墨烯,再加入纯铅屑或纯铅粒,然后在所加原料的最上层覆盖氯化钠;控温至500‑800℃,摇晃或搅拌1h,继续加温至800‑1100℃,摇晃或搅拌1h,然后继续加温至1050‑1150℃,摇晃或搅拌3h,制得合金液;将制备的合金液进行冷却,冷却后倒入到锭模中;冷却至室温后,将制得的合金锭放入水中,浸泡1h,取出烘干后得到全铅炭电池负极板栅合金。本发明提供的负极板栅合金所制备的板栅能与负极铅炭配方铅膏形成良好的结合,且板栅强度好、硬度高、耐腐蚀性好,板栅也可直接填涂,能实现连铸连涂技术,便于加工。

    一种锂离子电池钛酸锂负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111403721B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202010300966.2

    申请日:2020-04-16

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池钛酸锂负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,该方法先利用LiOH·H2O和Ti(OC4H9)4等制备得到多孔的Li4Ti5O12纳米片,然后利用中温煤沥青等制备得到氮掺杂碳纳米片,然后将多孔的Li4Ti5O12纳米片、氮掺杂碳纳米片和含硫物质研磨后转移到管式炉中,在混合气体中于500‑600℃持续热处理3h,自然冷却至室温,得到分级结构的煤沥青基硫、氮掺杂碳纳米片改性的硫掺杂钛酸锂负极材料。本发明所制备的负极材料呈纳米片状,且结构稳定、致密,保持了电极结构的稳定和高导电性,具有优异的高倍率性能和循环稳定性。

    一种改性N,P共掺杂钛酸锂负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111403724A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010317842.5

    申请日:2020-04-21

    摘要: 本发明提供一种改性N,P共掺杂钛酸锂负极材料及其制备方法,具体涉及锂离子电池负极材料技术领域,将LiOH·H2O和锐钛矿混合得到前驱体。将前驱体与无水次磷酸钠置于管式炉内,通入NH3和N2混合气体加热至800℃,得到氮、磷共掺杂钛酸锂材料。将石油沥青、无机物、有机溶剂及氮、磷共掺杂钛酸锂颗粒加入到100mL的圆底烧瓶中混合均匀,旋蒸脱除有机溶剂。将脱除有机溶剂后的混合物移入管式炉中,通过H2和Ar混合气体并升温至800-850℃,并恒温1h,然后降温至400℃恒温1h。待降到室温之后,用去1mol/L的盐酸将混合物中的无机物脱除,离心洗涤之后再经真空干燥12h,即得到产品。本发明可确保整个复合材料物质分散均匀、致密,进而保持电极结构的稳定和高导电性。

    一种铅酸蓄电池的跨桥结构

    公开(公告)号:CN107452936B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201710784248.5

    申请日:2017-09-04

    IPC分类号: H01M50/541

    摘要: 本发明提供一种铅酸蓄电池的跨桥结构,涉及蓄电池领域,包括蓄电池槽、设在蓄电池槽内的正汇流排和负汇流排,所述正汇流排上设有第一跨桥,所述负汇流排上设有第二跨桥,其特征在于,所述第一跨桥上沿竖直方向滑动设有第一连接套,所述第二跨桥上沿水平方向滑动设有第二连接套,所述第一连接套与所述第二连接套之间通过连接件焊接固定。本发明能够防止出现上下错位、焊接漏料等现象,以提高电池的使用寿命。

    一种改性N,P共掺杂钛酸锂负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111403724B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010317842.5

    申请日:2020-04-21

    摘要: 本发明提供一种改性N,P共掺杂钛酸锂负极材料及其制备方法,具体涉及锂离子电池负极材料技术领域,将LiOH·H2O和锐钛矿混合得到前驱体。将前驱体与无水次磷酸钠置于管式炉内,通入NH3和N2混合气体加热至800℃,得到氮、磷共掺杂钛酸锂材料。将石油沥青、无机物、有机溶剂及氮、磷共掺杂钛酸锂颗粒加入到100mL的圆底烧瓶中混合均匀,旋蒸脱除有机溶剂。将脱除有机溶剂后的混合物移入管式炉中,通过H2和Ar混合气体并升温至800‑850℃,并恒温1h,然后降温至400℃恒温1h。待降到室温之后,用去1mol/L的盐酸将混合物中的无机物脱除,离心洗涤之后再经真空干燥12h,即得到产品。本发明可确保整个复合材料物质分散均匀、致密,进而保持电极结构的稳定和高导电性。

    一种锂离子电池钛酸锂负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111403721A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010300966.2

    申请日:2020-04-16

    摘要: 本发明提供一种锂离子电池钛酸锂负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,该方法先利用LiOH·H2O和Ti(OC4H9)4等制备得到多孔的Li4Ti5O12纳米片,然后利用中温煤沥青等制备得到氮掺杂碳纳米片,然后将多孔的Li4Ti5O12纳米片、氮掺杂碳纳米片和含硫物质研磨后转移到管式炉中,在混合气体中于500-600℃持续热处理3h,自然冷却至室温,得到分级结构的煤沥青基硫、氮掺杂碳纳米片改性的硫掺杂钛酸锂负极材料。本发明所制备的负极材料呈纳米片状,且结构稳定、致密,保持了电极结构的稳定和高导电性,具有优异的高倍率性能和循环稳定性。

    一种全铅炭电池负极板栅合金的制备方法

    公开(公告)号:CN110224141A

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201910410651.0

    申请日:2019-05-16

    摘要: 本发明提供一种全铅炭电池负极板栅合金的制备方法,包括以下步骤:向反应器内依次加入超细石墨和石墨烯,再加入纯铅屑或纯铅粒,然后在所加原料的最上层覆盖氯化钠;控温至500-800℃,摇晃或搅拌1h,继续加温至800-1100℃,摇晃或搅拌1h,然后继续加温至1050-1150℃,摇晃或搅拌3h,制得合金液;将制备的合金液进行冷却,冷却后倒入到锭模中;冷却至室温后,将制得的合金锭放入水中,浸泡1h,取出烘干后得到全铅炭电池负极板栅合金。本发明提供的负极板栅合金所制备的板栅能与负极铅炭配方铅膏形成良好的结合,且板栅强度好、硬度高、耐腐蚀性好,板栅也可直接填涂,能实现连铸连涂技术,便于加工。

    一种铅碳电池负极辅助剂配方及负极的制备方法

    公开(公告)号:CN110233245A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910328893.5

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: H01M4/16 H01M4/21 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种铅碳电池负极辅助剂配方及其制备方法。制备方法为:步骤1:将各成分在研磨机中进行研磨,研磨后得到粉末;步骤2:向步骤1中的粉末中加入铅粉1000-5000份、水30-50份和硫酸40-100份,充分搅拌制备铅膏;步骤3:将铅膏刮涂到板栅上,经固化干燥得到铅碳电池复合负极。本发明的制备方法制备得到的铅碳电池负极材料克服了传统的负极材料充电不足、硫酸盐化、放电性能差、电解液失水的问题,提高了铅碳电池的性能,通过加入茴香醛作为氢氧复合成水的催化剂可以减少水的损耗,锌粉可以降低负极析氢过电位,减少电池内部水损耗,相较于现有技术,取得了巨大的技术进步。