一种全自动连涂极板收片装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118753819A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202311642480.7

    申请日:2023-12-04

    摘要: 本发明提供一种全自动连涂极板收片装置,涉及铅酸蓄电池制造技术领域。该一种全自动连涂极板收片装置,包括机架,所述机架顶部中间位置上贯穿并设置有传送带,所述机架的顶部中间位置上固定连接有固定架。通过第一电动推杆输出端向左侧移动,带动安装架向左侧移动,使第一滚轮和第二滚轮在固定杆上的滑槽上移动,从而带动第一连接杆、第二连接杆、凹槽滚轮、箱体、负压风机和吸附板向左侧移动,从而带动极板移动,凹槽滚轮在固定板上的第一限位板上移动,使凹槽滚轮落入第一限位板和第二限位板之间,从而使第一连接杆、第二连接杆、凹槽滚轮、箱体、负压风机和吸附板成(图1)的状态,然后关闭负压风机,使极板落入托盘上。

    电池正极板用改性铅膏及改性铅膏和正极板的制备方法

    公开(公告)号:CN118676317A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310259310.4

    申请日:2023-03-17

    IPC分类号: H01M4/14 H01M4/20 H01M4/62

    摘要: 本发明属于铅酸蓄电池技术领域,尤其涉及一种电池正极板用改性铅膏及改性铅膏和正极板的制备方法。本发明中的改性铅膏,其原料组成包括铅粉、稀硫酸、去离子水、三氧化二锑复合型聚酯纤维,以及单独聚酯纤维,使得三氧化二锑不但可以缓解“无锑效应”,还可以通过类似于“缓释”的方法,降低对四碱式硫酸铅抑制作用的程度、速度。本发明还提供一种该改性铅膏的制备方法,其步骤依次包括干混、湿混,以及边冷却、边搅拌,最终有效制得该改性铅膏产品。此外,本发明中的正极板制备方法,限定了铅膏涂抹操作的较高环境温度,给后续铅膏固化操作提供了基础,保证铅膏最终固化彻底。

    一种高能量密度及长寿命的铅碳电池生产工艺

    公开(公告)号:CN118040087A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410130720.3

    申请日:2024-01-31

    摘要: 本发明提供了一种高能量密度及长寿命的铅碳电池生产工艺,涉及电池生产技术领域,包括以下步骤,S1:将铅粉、氧化石墨烯、生物质纤维、氢氧化钠溶液和水投入到混合装置中,混合3‑5分钟;S2:将硫酸缓慢加入到混合装置中,继续混合10‑20分钟,得到负极铅膏;S3:将负极铅膏从混合装置中取出后,将负极铅膏涂在负极板栅上,制成负极板;S4:将铅粉、氧化石墨烯、生物质纤维、四碱式硫酸铅、硫酸亚钴、硫酸镁和水投入到清洁后的混合装置中,混合5‑10分钟;S5:将硫酸缓慢加入到混合装置中,继续混合10‑20分钟,得到正极铅膏;S6:将正极铅膏从混合装置中取出后,将正极铅膏涂在正极板栅上,制成正极板;S7:将正极板‑隔膜‑负极板组装封装成铅碳电池。

    一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117855468B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410257344.4

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明具体公开一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用。本发明通过C‑B‑Ti‑IL包覆混铅材料,不但能提高极板的导电性,而且能减少电池的内阻,提高活性物质的利用率,同时还能抑制硫酸盐化,然后通过静电纺丝技术在上述包覆层外部形成一层含钡盐的薄膜层,这层薄膜可与电解质反应生成硫酸钡,其具有与硫酸铅相似的晶胞尺寸,这种相似的晶胞尺寸结构可在放电过程中提供硫酸铅的成核位点,更多且均匀的形核位点有助于减小放电产物硫酸铅颗粒的大小,进而减少电池放电内阻,提升电池放电容量,同时,该薄膜还能提高铅电极的耐腐蚀性。将上述负极材料应用于铅酸蓄电池中,可以有效提高铅酸蓄电池的充电接受能力和高倍率循环寿命。

    可用于双极电池组件的电池极板及制备方法

    公开(公告)号:CN117996004A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410129236.9

    申请日:2018-05-18

    IPC分类号: H01M4/20 H01M4/14

    摘要: 一种电池极板,具有基板,所述基板具有相反表面和一个或多个非平面结构以及设置在所述相反表面中的至少一个上的一种或多种活性材料;其中所述电池极板包括以下中的一者或多者:i)设置在所述活性材料内但不延伸超出所述活性材料的一个或多个突起部;ii)突起超出所述活性材料并且基本上不含所述活性材料或由所述活性材料形成的粉尘的一个或多个突起部;和/或iii)围绕所述基板的周边的框架,所述框架突起超出所述活性材料并且基本上不含所述活性材料或由所述活性材料形成的粉尘;并且其中所述电池极板适于形成电池组件中的一个或多个电化学电池单元的一部分。

    一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117855468A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410257344.4

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明具体公开一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用。本发明通过C‑B‑Ti‑IL包覆混铅材料,不但能提高极板的导电性,而且能减少电池的内阻,提高活性物质的利用率,同时还能抑制硫酸盐化,然后通过静电纺丝技术在上述包覆层外部形成一层含钡盐的薄膜层,这层薄膜可与电解质反应生成硫酸钡,其具有与硫酸铅相似的晶胞尺寸,这种相似的晶胞尺寸结构可在放电过程中提供硫酸铅的成核位点,更多且均匀的形核位点有助于减小放电产物硫酸铅颗粒的大小,进而减少电池放电内阻,提升电池放电容量,同时,该薄膜还能提高铅电极的耐腐蚀性。将上述负极材料应用于铅酸蓄电池中,可以有效提高铅酸蓄电池的充电接受能力和高倍率循环寿命。

    一种低温铅炭电池用碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113036130B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN201911360374.3

    申请日:2019-12-25

    IPC分类号: H01M4/62 H01M4/20 H01M10/06

    摘要: 本发明公开了一种碳材料及其制备方法和应用,所述碳材料包括碳基材料,碳基材料表面负载纳米硫酸钡。本发明碳材料表面负载纳米硫酸钡,通过将其用于铅炭电池负极,能够在电池放电末期提供大量的硫酸铅结晶位点,从而提高电池在低温下的放电容量,同时还能提高铅炭电池在低温下的充电接受能力。本发明提出的碳材料的制备方法,适用于多种多孔碳基材料,包括活性炭、石墨烯、碳纳米管、有序介孔炭材料等。采用本发明碳材料制备的铅炭电池,在‑40℃~0℃的低温条件下,依然能能够保持优异的电池性能,拓展了铅炭电池的应用领域。

    一种耐腐蚀铅酸电池阳极板及其制备方法

    公开(公告)号:CN117613204A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202410088155.9

    申请日:2024-01-22

    摘要: 本发明公开了一种耐腐蚀铅酸电池阳极板及其制备方法,耐腐蚀铅酸电池阳极板包括耐腐蚀阳极栅板,耐腐蚀阳极栅板包括合金基板,合金基板一侧边缘设有一体成型的极耳,合金基板表面开设有若干栅孔,栅孔内填充活性物质;合金基板为多元铅合金,合金基板表面沉积梯度氧化层,梯度氧化层表面沉积聚苯胺导电层;本发明通过对正极栅板合金组分及沉积梯度氧化层和高分子导电层,可以有效缓解正极栅板的腐蚀,同时在正极活性物质中添加纳米氧化铋负载空心陶瓷纤维,提升了活性物质的强度以及离子的传导效率,从而提高了电池的充电效率和循环稳定性。

    一种双极性蓄电池双极板及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117543101A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202210923407.6

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: H01M10/18 H01M4/20

    摘要: 本申请公开了一种双极性蓄电池双极板及其制备方法和应用,所述双极板包括金属骨架和镀于所述金属骨架的表面的N+1层金属保护层;所述金属骨架选自镍骨架、铜骨架、铝骨架中的一种;所述金属保护层的金属元素选自铅、锡、铋、锌、镓、铟、镉中的至少一种,其中,N为0~10之间的整数。本申请有效降低了电池内阻,解决了双极板基底材料的腐蚀穿孔问题,解决了双极板基底运行过程中的析氢问题,降低了相同容量电池的总质量,提升电池的能量密度与循环使用寿命。