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公开(公告)号:CN116288389B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202310322877.1
申请日:2023-03-30
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明属于金属表面处理领域,具体公开一种自洁式纯铜件清洗槽,包括用于盛放酸溶液的浸酸箱,所述浸酸箱上可拆卸连接有自洁装置,所述自洁装置包括用于快速置换铜并在酸溶液下保持相对稳定的还原板和用于安装固定还原板的固定组件,通过还原板的铅将铜离子还原成金属铜,金属铜在稀硫酸中能够稳定存在,铅还原完铜离子后转化成硫酸铅,硫酸铅在稀硫酸中稳定存在,所以,这一处理方式不会对溶液成分造成任何影响,且无需停产处理;而自洁装置的多层式结构,通过栅板、进液孔、网袋等部件可以提高还原效率,防止铜的堆积;且还原板制造成本较低,还原板通过活化装置可以反复活化,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN119725791A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510229517.6
申请日:2025-02-28
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明属于动力型铅酸蓄电池技术领域,具体涉及高功率动力型铅酸蓄电池及其制造方法。本发明所述的高功率动力型铅酸蓄电池,包括由n片正生极板组成的正极群、n+1片负生极板组成的负极群、正极柱和负极柱,正生极板和负生极板竖直交替设置,最外侧为负生极板,n≥2。本发明能够提高活性物质利用率、提高比能量,能够避免铅绒短路,能有效降低制造成本并能保证电池性能。本发明还提供其制造方法。
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公开(公告)号:CN118431589A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410897209.6
申请日:2024-07-05
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: H01M10/12 , H01M10/42 , H01M50/317 , H01M50/682
Abstract: 本发明公开了一种阀控式铅酸蓄电池维护结构及其维护方法,它属于铅酸蓄电池领域,使其在使用过程中能够定时补充去离子水,维持电解液密度及电解液量恒定,延长使用寿命。它主要包括电池槽,电池槽上设有电池盖,所述电池盖上设有泄压按钮开关和补液阀;电池槽内通过导液管支架固定安装有两个导液管,导液管一端与补液阀连接,导液管另一端与液体分布器连接,电池槽内壁设有若干导流槽,导流槽为开放式凹槽,液体分布器上设有若干导流口,导流口位于导流槽上方。本发明主要用于阀控式铅酸蓄电池。
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公开(公告)号:CN118398930A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410841883.2
申请日:2024-06-27
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司 , 中国船舶集团有限公司
Inventor: 徐艳 , 林双 , 徐加民 , 吴涛 , 丁广波 , 战祥连 , 单颖会 , 李振铎 , 赵艳红 , 张志鹏 , 宋国涛 , 董智鑫 , 李晶 , 张兵 , 张传乐 , 王超 , 刘洋 , 王英建 , 宁帅 , 冯浩哲
IPC: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/0567
Abstract: 本发明公开了一种稳定性提高的三元/硅基锂离子电池的正极补锂方法,属于锂离子电池技术领域。其技术方案为:1)将正极补锂剂分散在N‑甲基吡咯烷酮或乙腈中,得到补锂剂溶液;2)将三元正极材料、聚偏二氟乙烯和导电剂在N‑甲基吡咯烷酮中混合并搅拌均匀获得正极浆料,将正极浆料涂覆在集流体上,得到湿的正极片;3)采用喷雾热解法将补锂剂溶液喷涂在湿的正极片表面,将喷涂得到的正极片干燥,得到三元正极片;4)将步骤3)得到的三元正极片与硅碳负极片组装成电池后,注入含有能促进补锂剂分解的添加剂的电解液,得到三元/硅基负极锂离子电池。本发明制备的电池具有较高的放电比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117550638B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410037811.2
申请日:2024-01-11
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: C01G33/00 , C01B32/05 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了钠离子电池负极材料及其制备方法,属于钠离子电池技术领域。其技术方案为:包括以下步骤:S1将醋酸钠和草酸铌混合后进行球磨;S2将球磨后的醋酸钠和草酸铌混合物放入水热釜中,加入去离子水作为反应溶剂,加热形成溶胶,自然冷却后真空烘干;S3将层状焦炭放入步骤S2得到的溶胶中,再将水热釜放入马弗炉中,以乙二醇作为反应溶剂,加热得到产物;S4将步骤S3得到的产物进行自然冷却、真空干燥,得到钠离子电池负极材料。本发明采用溶胶水热法在负极材料层状焦炭层间插入Na+,达到扩大层间距的效果,有助于Na+的嵌入和脱出,从而提高钠离子电池的初始放电容量。
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公开(公告)号:CN117976964A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410364027.2
申请日:2024-03-28
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于固态锂硫电池技术领域,具体涉及带过渡层的锂硫电池用复合固态电解质膜的制备方法。包括(1)将LGPS分散到溶剂中,加入聚乙二醇,溶解后加入硅烷偶联剂,保温搅拌,加入聚环氧乙烷,溶解后加入双氟磺酰亚胺锂盐得到混合液,浇铸到模具内,干燥,得到电解质基膜;(2)将LGPS和SuperP‑Li分散到溶剂中,加入聚乙二醇,溶解后加入硅烷偶联剂,保温搅拌,加入聚环氧乙烷,溶解后加入双氟磺酰亚胺锂盐得到黑色浆料,倒入步骤(1)所述模具内,干燥,即得带过渡层的锂硫电池用复合固态电解质膜。本发明通过有机相与无机相的结合,得到了一种兼具聚合物的柔性、无机材料的高离子导电率以及界面稳定性的复合固态电解质膜。
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公开(公告)号:CN117856403A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410044234.X
申请日:2024-01-11
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种户外锂电储能系统,它属于储能领域,解决户外锂电储能系统体积大功能单一、电量估算不准确和缺少车辆应急启动功能的问题。它主要包括上壳体和下壳体,下壳体的后面板上安装有固定架,所述固定架内安装固定有电池组,电池组为系统供电,还包括交流输出模块、直流输出模块和充电模块,交流输出模块的逆变器安装在固定架上,下壳体的前面板上安装有插座,逆变器的散热铝片上通过熔断器底座固定有熔断器,直流输出模块的EC8连接器固定在下壳体的前面板上,固定架上还安装有库仑计分流器和保护板,库仑计分流器与安装在固定架前面板上的库仑计显示屏连接,库仑计显示屏还分别连接保护板和电池组。本发明主要用于锂电储能系统。
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公开(公告)号:CN117423814A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311409743.X
申请日:2023-10-27
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种SnCu/石墨负极的制备方法。本发明所述的SnCu/石墨负极的制备方法,包括以下步骤:将SnCl2、CuCl2和添加剂溶解在离子液体中配制成电镀液;将石墨与粘结剂混合配制成浆料,使用浆料制备石墨电极;将石墨电极和铂片放入电镀液中,以石墨电极为阴极,铂片为阳极,进行电沉积,制备SnCu合金/石墨复合物;将SnCu合金/石墨复合物、导电剂配制成负极浆料涂覆在铜箔上,制备SnCu/石墨负极。此外该方法与在石墨负极上直接电沉积SnCu合金相比,能有效防止石墨负极在离子液体中浸泡而导致的活性物质与集流体的脱落,有利于提高SnCu/石墨负极的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114566724B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210097028.6
申请日:2022-01-27
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种铅酸电池正极活性物质修复方法,属于铅酸蓄电池技术领域。本发明包括:(1)对需要修复的铅酸电池进行小电流完全放电;(2)将正极群取出后与辅助极群组成过渡电池,灌注硫酸电解,进行充电;(3)将正极群取出水洗后放入恒温箱中慢速氧化处理;(4)将极群与辅助极群重新组成过渡电池,灌注硫酸钠溶液,静置后进行充电;(5)取出正极群,水洗干燥,干燥后与原电池的负极群组合,放入原来的电池槽中,灌注硫酸电解液进行补充电。本发明设计科学合理,无需添加其他添加剂,从根本上滞缓了正极活性物质二氧化铅的结晶化进程,抑制了活性物质的软化脱落和性能下降,明显延长了铅酸电池的循环使用寿命。
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公开(公告)号:CN115986240B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310272234.0
申请日:2023-03-21
Applicant: 淄博火炬能源有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种蓄电池酸循环化成充电方法,属于铅酸蓄电池技术领域。包括如下步骤:步骤一:对酸循环连接器进行组装;步骤二:采用多阶段恒流充电方式进行酸循环化成;步骤二所述的多阶段恒流充电方式中,包括六个阶段,六个阶段的总充电时间为28h~29h,总充入电量为7.46C5~7.64C5;步骤一所述的酸循环连接器中,进酸管通道的管径小于回酸管通道的管径,连接器注酸区的底面封闭、侧面上开设有若干个注酸孔。本发明中采用精细化充电模式,并且该充电模式能够与改进后的酸循环连接器结构相匹配,从而解决了由于现有酸循环化成充电方法不够精细化和现有酸循环连接器的结构不够合理而导致电池酸循环化成效果不好的问题。
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