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公开(公告)号:CN118893207A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411120152.5
申请日:2024-08-14
Applicant: 深圳市豪鹏科技股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种储氢合金粉末制备方法以及镍氢电池。该方法包括:获取粒径分布在特定范围内的第一储氢合金粉末,通过预设映射关系确定特定范围对应的碱液和碱液处理参数,采用碱液和碱液处理参数对第一储氢合金粉末进行碱处理,获得第二储氢合金粉末,检测第二储氢合金粉末的磁化率,选取磁化率超出预设范围的第二储氢合金粉末用于制备镍氢电池。本申请提供的方案,能够获得高活性的储氢合金粉末,将该储氢合金粉末用于制备镍氢电池,提高镍氢电池在低温环境下的放电性能。
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公开(公告)号:CN118712356A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410697636.X
申请日:2019-05-16
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 株式会社田中化学研究所
Abstract: 本发明涉及正极活性材料、正极、碱性蓄电池和正极活性材料的制造方法。复合粒子包含芯粒子和包覆层。芯粒子包含镍复合氢氧化物。镍复合氢氧化物由式:Nix1Zn1‑x1‑y1Coy1(OH)2(其中,式中x1和y1满足0.90≤x1
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公开(公告)号:CN117897822A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202280047243.3
申请日:2022-06-29
Applicant: I-TEN公司
Inventor: 法比安·加邦
IPC: H01M4/04 , H01M4/02 , H01M10/0525 , H01M10/34 , H01M4/58 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/1391 , H01M4/131
Abstract: 锂离子电池,包括至少一个堆叠,所述堆叠依次包括:第一电子集电器、第一多孔电极、多孔隔膜、第二多孔电极和第二电子集电器,该第一多孔电极由选自由包含以下的组的材料制成:Nb2‑xM1xO5‑δM3,Nb18‑xM1xW16‑yM2yO93‑δM3,Nb16‑xM1xW5‑yM2yO55‑δM3,Nb2O5‑δ,其中0≤δ≤2,Nb18W16O93‑δ,其中0≤δ≤2,Nb16W5O55‑δ,其中0≤δ≤2,Li4Ti5O12和Li4Ti5‑xMxO12,其中M=V、Zr、Hf、Nb、Ta且0≤x≤0.25,该多孔隔膜由电绝缘无机材料制成,该第二多孔电极由磷酸盐或氧化锂制成,其中所述电池的电解质是被密封在多孔层中的填充有锂离子的液体,这三个多孔层中的每一个都不含粘结剂且具有20体积%至70体积%的孔隙率。
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公开(公告)号:CN117716559A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202180098194.1
申请日:2021-05-13
Applicant: 川崎摩托株式会社
IPC: H01M10/28 , H01M50/449 , H01M50/431 , H01M50/411 , H01M10/34 , H01M4/52 , H01M4/50 , H01M4/38 , H01M4/32 , H01M4/24
Abstract: 本发明提供一种包含被堆叠的多个电池单体的双极性电池。两个以上的所述电池单体包含:正极、负极、所述正极与所述负极之间的质子或氢氧化物离子传导性聚合物隔膜及与所述负极或所述正极相关联的双极性金属板。在部分方案中,所述隔膜包含质子或氢氧化物传导性电解质,或者单独地作为质子或氢氧化物传导性电解质发挥作用。所述电池单体任选包含含有可传导质子或氢氧化物离子的聚合物的电解质。所述隔膜可以为薄膜的形态,且任选既不粘合于所述负极,也不粘合于所述正极;或者也可以为在所述负极、所述正极、或它们的任意组合上的涂层的形态。
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公开(公告)号:CN115312738A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211064940.8
申请日:2022-09-01
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明公开了一种Pr掺杂金属氧化物/La‑Y‑Ni复合材料及其制备方法和应用。该Pr掺杂金属氧化物/La‑Y‑Ni复合材料的制备方法,采用超临界CO2流体技术将稀土Pr掺杂至金属氧化物,制得Pr掺杂金属氧化物;再将所述Pr掺杂金属氧化物与La‑Y‑Ni储氢合金复合,制得Pr掺杂金属氧化物/La‑Y‑Ni复合材料。将其应用在电池领域中可以提高放电容量及循环稳定性。本发明的制备方法简便、易行、成本低,为高性能电池电极材料的掺杂复合改性提供了新思路。
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公开(公告)号:CN115023547A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202180011805.4
申请日:2021-02-24
Applicant: 南洋理工大学
Abstract: 提供了一种储气电化学压力发生器和一种双储气电化学压力发生器。电化学压力发生器包括电源、电化学压力发生器、一个或多个储气容器、以及液压装置。电化学压力发生器可选择地连接到电源,并且电源被配置为在高压模式运行中向电化学压力发生器供电,以在连接到电化学压力发生器时将电化学压力发生器内的固态氢或氧转换为具有第一压力的高压气体。一个或多个储气容器与电化学压力发生器流体连通,并且每个储气容器包括串联布置的第一腔室和第二腔室。一个或多个储气容器中的每个的第一腔室与电化学压力发生器流体连通,并且包括具有第一面积的非刚性分隔元件的第一表面。一个或多个储气容器中的每个的第二腔室包括具有第二面积的非刚性分隔元件的第二表面,第二表面通过非刚性分隔元件机械地连接到第一表面以产生第二压力。液压装置耦合至第二腔室,并且将第二压力传输到负载。
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公开(公告)号:CN108198960B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201711479587.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 东莞市朗泰通实业有限公司
IPC: H01M50/117 , H01M50/119 , H01M50/128 , H01M50/145 , H01M10/28 , H01M10/34
Abstract: 本发明系提供一种抗氧化镍氢电池,包括电池壳、电芯和电解液,电芯和电解液均设于电池壳内,电池壳包括钢壳,钢壳的各个表面均覆盖有金属镀层;位于钢壳外的金属镀层外覆盖有抗氧化层,抗氧化层按质量百分比包括70~78%的醋酸镍、18~25%的络合剂、3~10%的表面活性剂。本发明还公开一种抗氧化镍氢电池的制作方法,包括以下步骤:钢壳成型;制作电池壳;制作电芯;组装电池;制作封孔剂;制作清洗剂;抗氧化清洗;化成。本发明设置了金属镀层,能够有效防止钢壳被电解液腐蚀,金属镀层与外界环境接触的表面上覆盖有抗性强的抗氧化层,能够有效防止金属镀层被划伤,能够显著降低钢壳发生氧化、生锈的机率。
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公开(公告)号:CN105470587B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201410451767.6
申请日:2014-09-05
Applicant: 松下能源(无锡)有限公司
Inventor: 李超
IPC: H01M10/34
Abstract: 本发明提供了一种镍氢二次电池,其包括电极组、电解液及电池壳,所述电极组是将正极片、第一隔膜、负极片、第二隔膜按照该顺序层叠并卷绕到卷芯上而成的电极组,所述负极片由第一负极片和第二负极片层叠而成,所述第一负极片包含第一负极集电体和形成在所述第一负极集电体的两面上的第一负极材料层,所述第二负极片包含第二负极集电体和形成在所述第二负极集电体的两面上的第二负极材料层。根据本发明,能容易地将各种负极活性物质组合使用、且负极活性物质的组合容易实现变更、负极材料的浪费少、设计性强,还能容易地提高镍氢二次电池的负极活性物质的利用率。
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公开(公告)号:CN106471649B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201580037281.0
申请日:2015-07-09
Applicant: 瓦尔达微电池有限责任公司
IPC: H01M4/24 , H01M4/583 , H01M10/24 , H01M10/30 , H01M10/34 , H01M10/52 , H01M12/00 , H01G11/30 , H01M4/32 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/26
Abstract: 本发明涉及包括负极、正极、将负极和正极互相分隔的多孔隔膜和浸渍电极和隔膜的含水碱性电解质的二次电化学电池,以及这类电化学电池的充电方法。所述负极包含集流体和能够通过形成双电层(亥姆霍兹双层)而将电荷存储在该电极中的碳基存储材料。正极含有集流体和氢氧化镍和/或羟基氧化镍。所述电化学电池包括包封电极、隔膜和电解质的外壳。
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公开(公告)号:CN108199095A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711479522.4
申请日:2017-12-29
Applicant: 东莞市朗泰通实业有限公司
Abstract: 本发明提供一种改良型镍氢电池,包括壳体、正极片、负极片、隔膜,正极片、隔膜、负极片由内到外依次叠置卷绕成电芯,隔膜包含并列设置的内圈隔膜和外圈隔膜,内圈隔膜为接枝隔膜,外圈隔膜为磺化隔膜,内圈隔膜与正极片一侧邻接,外圈隔膜与负极片一侧邻接;内圈隔膜和外圈隔膜相对一侧均邻接有一压片,相对两压片相互固定连接。使用接枝隔膜作为内圈隔膜,利用接枝隔膜的高倍率放电性能,提升电池的高功率放电性能和荷电保持能力;使用磺化隔膜作为外圈隔膜,利用磺化隔膜优秀的致密性、延伸率和耐刺穿能力以降低隔膜破裂几率,减小电池短路的可能。其结构简单,使用方便,可有效提升电池的放电性能及使用寿命。
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