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。

    一种聚苯胺和稀土共同修饰铅蓄电池正极板的方法

    公开(公告)号:CN107910504B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201711158870.1

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺和稀土共同修饰铅蓄电池正极板的方法,利用二氧化铅在硫酸溶液中氧化苯胺制得聚苯胺,生成的聚苯胺分散混合到铅粉物料中,得到聚苯胺分散的铅膏物料直接作为蓄电池正极活性物料的原料涂覆在正极板栅上,经过涂填与固化干燥,制备得到聚苯胺改性的正极生极板,正极生极板在含有稀土离子的硫酸水溶液为电化学化成液进行电化学化成,在电池化成过程中,在正极生极板上的铅化合物转变为二氧化铅的同时,可变价稀土离子RE3+在阳极发生氧化反应生成RE4+,生成的稀土高价物质对正极板的正极板栅和正极活性物质进行进一步修饰,实现聚苯胺和稀土元素协同修饰正极材料,改善铅蓄电池性能。本发明方法简单,容易在电极活性物料中均匀混合添加聚苯胺以及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。

    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。

    一种用于锂离子电池的加热控制电路

    公开(公告)号:CN105449312A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510673868.2

    申请日:2015-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池的加热控制电路,包括电源、电压比较器、温度采集电路、低通RC滤波电路、P沟道MOS管、N沟道MOS管、检测电阻R0和加热器;其中,所述电源分别给温度采集电路和电压比较器供电,温度采集电路的输出信号输入至电压比较器的输入端口,通过检测电阻的检测信号经低通RC滤波电路后输入至电压比较器的输入端口,电压比较器的输出信号控制P沟道MOS管工作,P沟道MOS管的输出信号控制N沟道MOS管工作,N沟道MOS管的输出信号控制加热器工作。本发明专门用于化学电池的充电加热,具有结构简单、稳定可靠、低功耗的优点,不需要BMS系统或者保护板的介入,电路可以独立工作。

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