一种阀控铅酸蓄电池高温寿命预判方法

    公开(公告)号:CN116008825B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210418790.X

    申请日:2022-04-21

    摘要: 一种阀控铅酸蓄电池高温寿命预判方法,主要包括以下步骤:①记录阀控铅酸蓄电池加酸前的重量及化成结束后的重量,计算电池的有效酸量m1;②测量并记录阀控铅酸蓄电池的饱和吸酸量m2;③计算阀控铅酸蓄电池化成后进行SAEJ2801测试前的饱和度s’;④电池进行高温寿命SAEJ2801测试,测试过程中记录每单元测试后的电池重量;⑤计算每单元测试的失水量和每单元测试后电池的饱和度;⑥根据上述数据进行高温寿命SAEJ2801单元数预判。预估SAEJ2801寿命单元数=(s’‑s’’)/(me÷m2)+Κ,其中s’’为临界饱和度,Κ为延缓系数。该方法可以提前4‑12周较准确地预估SAEJ2801寿命最终测试结果,大幅提升试验效率或项目开发进度。

    一种电解液及制造方法和该电解液制备的铅酸蓄电池

    公开(公告)号:CN114335756B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202110029617.6

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: H01M10/08 H01M10/06 H01M10/12

    摘要: 一种电解液及制造方法和该电解液制备的铅酸蓄电池,包括多孔二氧化硅纳米粒子制备;配置同时含有分散剂和有机膨胀剂溶液,将合成的多孔二氧化硅纳米粒子分散在上述溶液中,超声备用;将溶液加入到的硫酸溶液中,置于摇床室温振荡,将有机膨胀剂沉积或吸附在多孔二氧化硅的孔隙和表面;加入硫酸盐,制成电解液。通过本发明电解液制备出的铅酸蓄电池,在满足容量的要求下,低温和动态充电接受能力有较大幅度的提高,低温放电电压提升10~30%,动态充电接受能力提升30~70%。尤其对于高低温交替寿命或者高温寿命提升14~50%。经过实车测试,电池使用寿命至少延长半年以上。本发明可以有效解决负极收缩和低温性能不足的问题。

    一种新能源车用低压辅助电池
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116315144A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211403814.0

    申请日:2022-11-10

    摘要: 一种新能源车用低压辅助电池,包括电池外壳、极群组及电解液;所述极群组由若干负极板、隔板及正极板依次叠放而成,所述正极板的正极活性物质包括如下质量份数的各组分:铅粉100份,纤维0.01~1份,4BS晶种0.1~2份,三氧化二锑0.01~1份,明矾0.01~2份,钠添加剂0.05~2份,聚四氟乙烯乳液0.5~5份,碳酸锂0.02~2份;所述负极板的负极活性物质包括如下质量份数的各组分:铅粉100份,纤维0.01~1份,硫酸钡0.2~2份,石墨烯0.01~5份,碳纤维纳米管0.01~5份,腐植酸0.1~1份,木素0.1~1份,单宁酸0.1~1份,改性木质素0.1~1份;电解液由纯水、硫酸及复合型电解液添加剂组成。充电接受能力好、循环寿命长。

    一种正极湿生板固化及热处理干燥的方法

    公开(公告)号:CN109301172B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810018498.2

    申请日:2018-01-09

    IPC分类号: H01M4/20 H01M4/21

    摘要: 一种正极湿生板固化及热处理干燥的方法,属于铅酸蓄电池技术领域。所述的正极湿生板固化及热处理干燥的方法,其特征在于:正极湿生板在温度40‑70℃、相对湿度80%‑100%时固化18‑40h;然后温度设置为150‑180℃,泄压阀开启压力设置为0.4‑0.8Mpa,升温1‑3h;达到设定温度后保温1.5‑5h;保温结束后,调节泄压阀降至常压状态;最后常压下干燥3‑8h。本发明能够在湿生板的固化干燥过程中实现对湿生板正极板栅的热处理,提升正极板栅的耐腐蚀性能,同时可有效缩短固化及热处理干燥总时间,避免单独对正极铅带或板栅进行热处理所导致的新增生产工序、增加转运工作量及拉长生产周期等不利影响。

    一种AGM起停负极板栅表面处理方法

    公开(公告)号:CN108183239B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201711487192.3

    申请日:2017-12-29

    摘要: 一种AGM起停负极板栅表面处理方法,将连冲负极板栅置于含有磷酸锂的硫酸溶液中,然后进行恒电流阳极极化使表面形成一层均匀稳定的氧化膜;将经过阳极极化的连冲负极板栅再置于含有苯胺的硫酸溶液中,使经过其表面氧化膜与苯胺进行接触反应并形成一层均匀稳定的墨绿色活化层;将经过上述处理的连冲负极板栅置于去离子水槽体中进行清洗,然后置于恒温恒湿箱中干燥即可用于后续铅膏涂填。采用本发明专利制作的负极板,能够显著性提升负极铅膏与板栅的结合力,显著性降低极化内阻,能够使动态充电接受能力提升20%以上,低温高倍率放电性能提升10%以上,耐久起停循环寿命提升20%以上,且表面处理工艺简单。

    一种含有碳纳米管的富液启动电池正极铅膏及其制备方法

    公开(公告)号:CN109065882A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810948479.X

    申请日:2018-08-20

    IPC分类号: H01M4/57 H01M4/62

    CPC分类号: H01M4/57 H01M4/62

    摘要: 本发明公开了一种含有碳纳米管的富液启动电池正极铅膏及其制备方法,所述铅膏包括以下重量份数的组分:硫酸15‑18份、去离子水9‑13份、纳米纤维0.7‑1.0份、过硼酸钠3‑5份、碳纳米管溶液4‑6份、铅粉100份。本发明引入了特殊材料的碳纳米管溶液,该溶液中的有效成分为碳纳米管,所述碳纳米管是一种三层多壁圆环状的碳纳米管束,碳原子之间以富勒烯的结构相连,具有高度的稳定性和分散性,不易团聚,在使用过程中可以均匀分散在铅膏内部,交织成网,提高活性物质之间的结合力,同时,各碳原子之间交织相连,可以最短距离传递电子,增强导电性,从而提高富液启动电池的充电接受能力和循环寿命。

    一种AGM起停负极板栅表面处理方法

    公开(公告)号:CN108183239A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711487192.3

    申请日:2017-12-29

    摘要: 一种AGM起停负极板栅表面处理方法,将连冲负极板栅置于含有磷酸锂的硫酸溶液中,然后进行恒电流阳极极化使表面形成一层均匀稳定的氧化膜;将经过阳极极化的连冲负极板栅再置于含有苯胺的硫酸溶液中,使经过其表面氧化膜与苯胺进行接触反应并形成一层均匀稳定的墨绿色活化层;将经过上述处理的连冲负极板栅置于去离子水槽体中进行清洗,然后置于恒温恒湿箱中干燥即可用于后续铅膏涂填。采用本发明制作的负极板,能够显著性提升负极铅膏与板栅的结合力,显著性降低极化内阻,能够使动态充电接受能力提升20%以上,低温高倍率放电性能提升10%以上,耐久起停循环寿命提升20%以上,且表面处理工艺简单。

    一种可抑制酸雾排放的化成用加酸壶

    公开(公告)号:CN108123094A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201710667090.3

    申请日:2017-08-07

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 一种可抑制酸雾排放的化成用加酸壶,属于铅酸蓄电池化成技术领域。杯体的底部设置有电池注液口结构相匹配的螺纹,且杯体的底部与电池注液口连接,杯体的顶部为开口,挡流板呈平行层状或者螺旋状固定套接于连接杆上,挡流板与杯体相匹配,且安装于杯体的上端,每层挡板分别设置有缺口结构,缺口位于挡流板的外边缘且每层交错排布,挡流板上设置有与连接杆固定连接的顶层挡板,顶层挡板设置有两个排气孔。本发明为铅酸蓄电池化成提供酸的储存空间,减轻了员工的劳动强度,降低了电池的成本;显著减少酸雾的排放,减少了酸雾对化成设备及化成车间的腐蚀和对空气的污染及对员工健康的不利影响,从而实现高效、清洁、低成本、环境友好的化成生产。

    一种铅酸蓄电池极板干燥工艺

    公开(公告)号:CN106340618A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610775779.3

    申请日:2016-08-31

    IPC分类号: H01M4/21

    CPC分类号: H01M4/21

    摘要: 一种铅酸蓄电池极板干燥工艺,将涂制好铅膏的生极板进行固化,固化好的湿生板进入干燥阶段,在干燥阶段将固化室内环境调至温度80~85℃、相对湿度8~12%,维持时间12~15h,此阶段运行完毕后调节温度为40~55℃、相对湿度8~12%,维持时间0.5~1h。本发明解决了现有技术存在的设备一直处于排湿状态,在排湿的同时带走大量热能,使设备能耗大大增加的不足,本发明保持干燥阶段温度不变,调整干燥阶段环境相对湿度(8~12%),使干燥阶段固化室循环风机间歇性开关,达到节约能耗目的,最终可节约能耗占总固化周期能耗10~25%。