一种水系锌离子电池电解液、电池及其锌负极的保护方法

    公开(公告)号:CN119480938A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510066909.5

    申请日:2025-01-16

    Abstract: 本发明属于电化学储能领域,具体涉及一种水系锌离子电池电解液、电池及其锌负极的保护方法,通过电解液调控,改变电解液的氢键网络,优化锌离子溶剂化结构,有效抑制锌负极腐蚀、析氢反应及枝晶生长,提升锌负极的循环寿命。所述电解液溶剂为水,溶质为硫酸锌和莽草酸。使用制备的电解液装配锌对称电池,界面阻抗显著降低,沉积形貌得到优化,抑制了枝晶的形成,并对析氢反应及副反应产生了抑制,能有效提升锌负极的循环寿命。

    一种多功能金属有机溶胶及其应用

    公开(公告)号:CN119092649A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411274543.2

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种多功能金属有机溶胶及其应用。一种多功能金属有机溶胶,包括以下制备原料:水、海藻酸钠、丙烯酰胺、引发剂、镓铟合金和纳米银颗粒。本发明通过控制加入的海藻酸钠、丙烯酰胺、镓铟合金、纳米银颗粒的量获得不同成分比例的均匀运输离子及捕获多碘化物的多功能金属有机溶胶,其既可以作为锌金属负极的保护层,制备高性能锌金属负极,又可以作为碘正极的导电粘结剂,制备高性能碘正极,通过均匀运输离子及捕获多碘化物的多功能金属有机溶胶在正负极发挥的协同作用实现高性能锌碘电池。

    一种水系锌离子电池用锌合金负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118039780B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410311723.7

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池用锌合金负极材料的制备方法,包括:S1、配料:取锌合金负极材料所需配料;S2、熔炼:将锌合金负极材料所需配料,分批次加入中频感应熔炼炉内,加热至熔化,待熔体完全熔清后,清理熔体表层氧化皮和浮渣,得到锌合金熔体,并在580℃以上保温静置待铸造;S3、连续铸造;S4、多道次轧制;S5、卷取。本发明相较于现有技术,解决水系锌离子电池中锌合金负极材料现有制备工艺大工业化生产困难的问题。

    性能优异的铁负极材料及其超快低温合成方法和应用

    公开(公告)号:CN118712375A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410725973.5

    申请日:2024-06-06

    Applicant: 海南大学

    Inventor: 杨帆 林仕伟

    Abstract: 本发明提供了一种性能优异的铁负极材料,包括铁基底,所述铁基底通过溶液浸泡在其表面原位生成锰、硫共掺的羟基氧化铁材料;所述溶液包括水、高价锰化合物和硫代硫酸盐。本发明的铁负极材料具有良好的电子导电性、高的面积容量、优异的倍率性能、稳定的循环寿命等特点。基于该铁负极材料的水系碱性电池具有高的能量密度和长的循环寿命。

    一种碱性蓄电池电极结构

    公开(公告)号:CN110247025B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201910548454.5

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种碱性蓄电池电极结构,包括正极端子、壳体和设有通孔的盖板,正极端子包括开口端位于壳体外的筒体部、分别从筒体部的开口端、闭口端向外径向延伸的凸缘和压缩形变部,筒体位于凸缘与压缩形变部之间的下段向内缩颈形成阻隔部,凸缘、盖板与筒体部的开口端之间紧密压有第一密封圈,盖板和压缩形变部之间紧密压有第二密封圈和压有凹槽的环形垫片,环形垫片套置于压缩形变部与阻隔部之间,环形垫片上压设有密封凸环,凸缘设置有环形凸台;通过第一密封圈、环形垫片和第二密封圈,实现盖板和正极端子的密封;通过凸块、环形凸台和阻隔部,形成了铆合式的限位空间,有效地阻隔电解质朝壳体外渗漏,进一步增强盖板和正极端子的密封性。

    一种镍氢电池双极性极板的干法制片工艺

    公开(公告)号:CN117954581A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410178583.0

    申请日:2024-02-09

    Inventor: 彭军文 杨刚

    Abstract: 本发明公开了一种镍氢电池双极性极板的干法制片工艺,包括以下步骤:(1)将正极活性物质、粘结剂混合均匀,得到粘性的正极混合物;(2)将负极活性物质、粘结剂混合均匀,得到粘性的负极混合物;(3)将粘性的正极混合物、粘性的负极混合物分别置于预处理后的导电基板两侧,通过辊压处理,使正极混合物、负极混合物与导电基板粘结,得到辊压后的双极性极板;(4)对辊压后的双极性极板进行热压处理,使正极混合物、负极混合物复合于导电基板的正反面,得到热压后的双极性极板;(5)将热压后的双极性极板进行表面处理,烘干后进行碾压处理,得到所述镍氢电池双极性极板。

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