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公开(公告)号:CN109004238A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810708574.2
申请日:2018-07-02
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铅酸电池拉网式板栅的生产方法,包括以下步骤:将原材料铅金属带进行轧制加工,使铅金属带的维氏硬度值达到设定值;经过轧制加工后的铅金属带经进料装置进入滚切拉网成型机发生塑性变形,在铅金属带表面滚切形成至少一条网孔经带;经滚切后的铅金属带通过拉网成型机构对铅金属带表面的网孔经带拉伸扩展,使铅金属网成型;对成型的铅金属网进行喷砂,使其表面粗糙,附着力增大;将铅金属网经剪断装置剪断后进行收集。本发明提供的铅酸电池拉网式板栅的生产方法,通过对板栅进行喷砂和拉伸,有效增加了电池活性物质的附着面积,使得附着在电池上的活性物质不容易脱落,使用寿命更长。
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公开(公告)号:CN107994190A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711131358.8
申请日:2017-11-15
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/16 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/654 , H01M10/659
Abstract: 本发明公开了含有相变储能材料的用于铅蓄电池的高分子微孔隔板,所述隔板包括相变储能材料和高分子基材。本发明的含有相变储能材料的用于铅蓄电池的高分子微孔隔板可有效提升铅蓄电池的在低温条件下的容量和循环寿命,而且可以减缓铅蓄电池在高温条件下的寿命衰减和板栅腐蚀速度,同时可以增加电解液的流动性,增加极板活性物质的利用率,使铅酸蓄电池具有更好的温度适应能力,全面改善铅酸蓄电池的高低温性能。
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公开(公告)号:CN105932212A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610378892.8
申请日:2016-06-01
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/16
CPC classification number: H01M2/1653
Abstract: 本发明公开了一种含有磺基官能团的用于铅蓄电池的高分子微孔隔板,包括以下重量份的组份:30份高分子基材、25‑35份带有磺基官能团的高分子材料、30‑40份填充油、3份抗氧化剂和2份添加剂。采用带有磺基官能团的高分子材料与高分子基材相结合,制备广泛适用于铅蓄电池的高分子微孔隔板。利用磺基官能团(‑SO3H)与电解液中硫酸的分子间作用力,提高电解液的流动性,有效改善铅蓄电池的浓差极化现象,提高硫酸电解液的流动性,增加极板活性物质的利用率,提升电池的容量和循环寿命。
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公开(公告)号:CN105826506A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610301868.4
申请日:2016-05-09
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , C08L91/06 , C08L89/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/092
CPC classification number: H01M2/145 , C08K2201/014 , C08L91/06 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686 , C08L89/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/092
Abstract: 本发明提供了一种安全性高的消费类电池隔膜,包括基层(1),所述基层(1)为填充高分子聚合物的亲水PET无纺布;设于基层(1)表面的改性层(2);所述改性层(2)包括聚丙烯材料基体(3)以及分散于聚丙烯材料基体(3)内的多孔氧化铝超细粉末(4)、陶瓷颗粒(5)和相变微球(5)。该电池隔膜工艺简单、吸液量高、表面积大,孔隙率高、孔径小、化学纯度高、有害杂质少,使用安全。
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公开(公告)号:CN105470502A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510821135.9
申请日:2015-11-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料和短纤维,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份和短纤维0.1~0.2份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池正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。
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公开(公告)号:CN105355916A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510821148.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法,包括铅粉、水、硫酸、超导材料和短纤维,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份和短纤维0.1~0.2份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法简单方便,步骤设计合理,能够较快得到含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法。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。
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公开(公告)号:CN103235267A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310112268.X
申请日:2013-04-02
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种快速有效比较电池自放电率大小的方法,包括以下步骤:1)、在电池正常充满电的状态下,继续对电池进行恒压限流充电,直至充电电流降至极低状态或长时间在某一电流值上下跳动时停止充电,其中,极低状态为充电电流小于等于0.001C,长时间为大于等于1小时;2)、将经过步骤1)处理的电池进行搁置,搁置时间小于等于7天;3)、搁置结束后,测定电池的开路电压;4)、将步骤3)测得的开路电压与标准值进行比较,开路电压低于标准值的判定为自放电异常,开路电压高于标准值的判定为自放电正常。本发明的快速有效比较电池自放电率大小的方法相对传统方法,对电池自放电率挑选的有效性有显著提高,而且本方法适用于规模化挑选,挑选效率更高,更有效。
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公开(公告)号:CN112968173A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110134898.1
申请日:2021-02-01
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多孔碳包覆硫空位复合电极材料、其制备方法及采用该材料的圆形电极,包括如下步骤,1将无机锰盐和对苯二甲酸或1,3,5‑苯三甲酸按照摩尔比1:(0.8‑5)分别溶于溶剂中,得到无机锰盐溶液和对苯二甲酸溶液或1,3,5‑苯三甲酸溶液;2将上述溶液混合均匀,然后在50‑100℃下静置生长8‑50小时,得到锰基金属有机框架模板的初产物;3离心分离初产物,用去离子水和无水乙醇清洗3次,得到洁净的锰基金属有机框架模板;4将步骤3得到的有机框架模板与硫源以质量比为1:(1‑5)混合后,以2‑10℃/min的速率将温度升至300‑900℃,并在该温度下保持2‑8小时热解反应;5反应结束后,降至室温。本发明制得的复合电极材料比容量高、循环稳定性能好。
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公开(公告)号:CN105914324B
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201610302346.6
申请日:2016-05-09
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种消费类电池隔膜,包括基层(1),所述基层(1)为玻璃纤维与聚乙烯醇纤维复合层;设于基层(1)表面的改性层(2);所述改性层(2)包括聚丙烯材料基体(3)以及分散于聚丙烯材料基体(3)内的多孔氧化铝超细粉末(4)、陶瓷颗粒(5)和相变微球(5)。该电池隔膜工艺简单、吸液量高、表面积大,孔隙率高、孔径小、化学纯度高、有害杂质少,使用安全。
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公开(公告)号:CN107994270A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711132027.6
申请日:2017-11-15
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M10/06 , H01M10/12 , H01M4/66 , H01M4/68 , H01M4/14 , H01M4/20 , H01M4/36 , H01M4/56 , H01M4/583
Abstract: 本发明公开了一种卧式铅炭电池。采用碳基负极板作为负板,负板板栅材料为无镉合金或碳材料中的一种,负极活性物质由铅化合物与碳材料混合组成或由碳材料单独组成。卧式铅炭电池各单体内部的正极板和碳基负极板为平卧结构,即极板平面平行于水平面。这种负极板制备方法和单体内极板的组成结构不但真正实现了铅炭电池的设计目的,而且可以从根本上有效避免电池内电解液的浓差极化现象,有效提高电池的循环寿命和大倍率充放电性能。本发明卧式铅炭电池的制备方法,简单方便,易于操作,可广泛应用于铅炭电池的生产。
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