一种稀土修饰铅蓄电池电极板的方法

    公开(公告)号:CN104409783B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410641311.6

    申请日:2014-11-14

    CPC classification number: Y02E60/126

    Abstract: 本发明公开了一种稀土修饰铅蓄电池电极板的方法,在铅蓄电池电极板电池化成过程中,在电池化成液中添加稀土硫酸盐或稀土氧化物,稀土离子在阳极发生氧化反应修饰铅蓄电池正极板,实现稀土修饰电池正极板栅和正极活性物质,在阴极发生还原反应修饰铅蓄电池负极板,实现稀土修饰电池负极板栅和负极活性物质,改善铅蓄电池性能。本发明的稀土修饰铅蓄电池电极板的方法生产成本低,制备得到的稀土修饰铅蓄电池电极板电化学性能好,使用寿命长,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土,实现电极表面性能的调控,设备投资低,工艺改进大,可适应不同电极,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率;采用电化学技术在电极表面稀土改性技术,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率,有利于大规模工业化,实现电极表面性能的调控。

    高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏

    公开(公告)号:CN105449219A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510821262.9

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: Y02E60/126 H01M4/624 H01M4/57 H01M10/06

    Abstract: 本发明公开了一种高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料、短纤维、超细硫酸钡、乙炔黑、木素和腐植酸,各组分的重量组份为铅粉80~83份,水10~15份,硫酸4~10份,琥珀酸4-6份,超导材料0.1~0.5份,短纤维0.05~0.06份,超细硫酸钡0.5~1.5份,乙炔黑0.2~0.5份,木素0.1~0.3份和腐植酸0.1~0.3份,超导材料为重量比为1~2:2~5:2~5的铌三锗、铌三铝和铌三锡的混合物。本发明的高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏以超导材料为铅蓄电池正极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善正板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。

    一种含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏

    公开(公告)号:CN105355917A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510821192.7

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: H01M4/57 H01M4/14 H01M4/62 H01M4/624

    Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料、短纤维、超细硫酸钡、乙炔黑、木素和腐植酸,各组分的重量组份为铅粉80~83份,水10~15份,硫酸4~10份,超导材料0.1~0.5份,短纤维0.05~0.06份,超细硫酸钡0.5~1.5份,乙炔黑0.2~0.5份,木素0.1~0.3份和腐植酸0.1~0.3份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏以超导材料为铅蓄电池负极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善负板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。

    含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏

    公开(公告)号:CN105355915A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510821074.6

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: H01M4/57 H01M4/624 H01M4/626

    Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料、短纤维、超细硫酸钡、乙炔黑、木素和腐植酸,各组分的重量组份为铅粉80~83份,水10~15份,硫酸4~10份,超导材料0.1~0.5份,短纤维0.05~0.06份,超细硫酸钡0.5~1.5份,乙炔黑0.2~0.5份,木素0.1~0.3份和腐植酸0.1~0.3份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏以超导材料为铅蓄电池负极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善负板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。

    超细硅基合金粉体及其电化学制备方法

    公开(公告)号:CN104831306A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510169866.X

    申请日:2015-04-13

    CPC classification number: C25B1/00

    Abstract: 本发明公开了超细硅基合金粉体的制备方法,属于超细硅基合金粉体技术领域,包括如下步骤:步骤1)在CaCl2及其混盐的熔盐中,采用三电极体系电解;步骤2)将SiO2和MOy的混合氧化物粉末或块安置在金属集流体上制作成固态阴极;采用石墨或惰性电极为阳极;步骤3)在电解温度及惰性气体环境下,用参比电极控制固态阴极电位进行恒电位电解,将混合氧化物固态阴极电化学还原为超细金属SiMx粉;步骤4)产物取出后,在惰性气体环境中冷却至常温,然后在水和无机酸中洗涤,在大气或者真空中干燥。本发明还公开了该方法制备的超细硅基合金粉体,制备的硅基合金粉约为100~300纳米;同时该制备方法制备超细硅基合金粉体电解效率可高于75%,能耗可低于4.4KWh/Kg-Ta。

    一种熔填式铅酸蓄电池极板及其制作方法

    公开(公告)号:CN103137948B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310079915.1

    申请日:2013-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种熔填式铅酸蓄电池极板的制作方法,包括以下步骤:1)、准备铅膏,使用造粒设备对铅膏进行造粒,干燥固化后得到铅膏粒;2)、将步骤1)得到的铅膏粒设置在铅酸蓄电池极板模具中;3)、将熔融的铅合金填入步骤2)的模板中,冷却后得到熔填式铅酸蓄电池极板。本发明还公开了一种采用上述制作方法制作得到的熔填式铅酸蓄电池极板。本发明的制作方法制作的熔填式极板,省去了板栅的铸造工艺,使得工艺流程更加的工业化,可以更为方便流水线作业。本发明使得极板的制造更加工业化,资源高效利用和环保。

    电池组中单体或模块间串联与并联相互转换的转换装置

    公开(公告)号:CN103137935B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201310079745.7

    申请日:2013-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种电池组中单体或模块间串联与并联相互转换的转换装置,包括固定部件和旋转部件,固定部件和旋转部件均为圆盘形,固定部件上设置有连接片,连接片围绕固定部件的中心均匀排列,旋转部件与固定部件同轴连接,旋转部件上设置有并联触点和串联触点,并联触点和串联触点均围绕旋转部件的中心均匀排列,固定部件带连接片的面与旋转部件带并联触点和串联触点的面相对设置,当电池组中单体或模块间并联时,并联触点与连接片接触,串联触点与连接片分离;当电池组中单体或模块间串联时,串联触点与连接片接触,并联触点与连接片分离。本发明的电池组中单体或模块间串联与并联相互转换的转换装置结构简单,可快速方便地实现电池组单体或模块间串联与并联切换。

    一种稀土修饰铅蓄电池正极板的方法

    公开(公告)号:CN104393251A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410643459.3

    申请日:2014-11-14

    CPC classification number: H01M4/16 H01M10/06

    Abstract: 本发明公开了一种稀土修饰铅蓄电池正极板的方法,在铅蓄电池正极板电池化成过程中,在电池化成液中添加稀土硫酸盐或稀土氧化物,稀土离子在阳极发生氧化反应修饰铅蓄电池正极板,在正极板上的铅化合物转变为二氧化铅的同时,实现稀土修饰电池正极板栅和正极活性物质,改善铅蓄电池性能。本发明方法简单,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土,实现电极表面性能的调控,设备投资低,工艺改进大,可适应不同电极,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率;采用电化学技术在电极表面稀土改性技术,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率,有利于大规模工业化,实现电极表面性能的调控。

    一种用于具有内螺纹式极柱动力型电池连接方法

    公开(公告)号:CN102255063B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110157379.3

    申请日:2011-06-13

    Abstract: 本发明为一种用于具有内螺纹式极柱动力型电池连接方法。本发明采用两端具有相反螺旋方向螺纹的特殊螺杆连接的方法将极柱与连接片紧密连接起来,从而达到串并联的效果,最后在连接片与螺杆的螺纹接触处点上胶进行防松动处理,其最大的特征在于改变了极柱与连接体之间传统的平面接触,而是采用接触面积更大,连接更可靠的螺纹面接触,这种做法在极大的增加了有效接触面积的同时也消除了平面的不平整而可能产生的安全隐患。

Patent Agency Ranking