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:CN103137935A

    公开(公告)日:2013-06-05

    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。

    一种铅酸蓄电池负极铅膏及其制备方法

    公开(公告)号:CN116759543A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310718946.0

    申请日:2023-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池负极铅膏包括以下原料:铅粉、腐殖酸、木素、二氧化硅、硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维、硫酸和去离子水。本发明还提供一种铅酸蓄电池负极铅膏的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将腐殖酸、木素和去离子水混合,加入二氧化硅的颗粒混合后进行干燥得到添加剂A;步骤二,将添加剂A与硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维中的一种或多种进行干混得到添加剂B;步骤三,将硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维中未使用的一种或多种以及添加剂B、100份铅粉进行干混,然后与去离子进行混合,之后与硫酸进行混合,得到负极铅膏。本发明通过对原料进行分步制备,最后再进行合膏,提升了蓄电池的循环容量和低温性能。

    含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法

    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

    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。

    一种快速有效比较电池自放电率大小的方法

    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

    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。

    一种三明治结构复合固态聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN116130759B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310408396.2

    申请日:2023-04-17

    Abstract: 本发明属于锂金属电池中电解质材料技术领域,公开一种三明治结构复合固态聚合物电解质的制备方法,在这种复合电解质中引入由高强度二维材料通过静电纺丝制备的超薄刚性骨架,在复合电解质中构建连续的填料‑聚合物界面,从而形成了连续贯通的高速锂离子传输路径。并进一步在复合电解两侧表面构建含不同增塑剂的涂层,增强复合固态聚合物电解质与正负极的兼容性,同时有效拓宽其电化学窗口;本发明备得到集离子电导率高、机械强度高、热稳定性好、化学性能稳定、与正负极兼容性好等综合性能于一身的全固态聚合物电解质,全面提高锂金属电池整体的电化学性能、能量密度、循环稳定性以及安全性。

    一种铅酸蓄电池单体连接跨桥

    公开(公告)号:CN105932213A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610378828.X

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: H01M2/28

    Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池单体连接跨桥,包括第一跨桥和第二跨桥,所述第一跨桥的一侧设置有第一支撑凸台,所述第二跨桥的一侧设置有第二支撑凸台,所述第一支撑凸台靠近所述第二跨桥的一侧设置有凸起,所述第二支撑凸台靠近所述第一跨桥的一侧设置有凹槽,所述凸起与凹槽配合连接,所述凸起和凹槽的高度相同,所述凸起与凹槽为子母连接。本发明的铅酸蓄电池单体连接跨桥的支撑凸台处加子母连接,避免跨桥上下错位和焊接漏料。

    一种纳米碳铅超级电容电池

    公开(公告)号:CN103219162B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310103166.1

    申请日:2013-03-27

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种纳米碳铅超级电容电池,包括电极,所述电极的材料为碳纳米材料和泡沫铅复合材料,所述碳纳米材料和泡沫铅复合材料通过电沉积方法制备,所述电沉积方法包括以下步骤:准备电沉积溶液;在步骤1)的所述电沉积溶液中加入碳纳米材料;进行电沉积,得到所述碳纳米材料和泡沫铅复合材料。本发明的纳米碳铅超级电容电池将铅酸电池和超级电容器两者合一,同时实现了高储能和高功率密度;充放电性能好,在不饱和充电运行模式下,电池的充电速度将和放电速度一样快;碳材料可阻止负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,延长了电池寿命;具有非常高的安全性能,是环保型安全电池。

    含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏的制备方法

    公开(公告)号:CN105375024A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510820857.2

    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的制备方法,所述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。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池负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负极铅膏的制备方法。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。

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