一种聚苯胺制备和修饰铅蓄电池负极板的方法

    公开(公告)号:CN107887575A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711157226.2

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺制备和修饰铅蓄电池负极板的方法,以二氧化铅为氧化剂在硫酸溶液中将苯胺氧化并发生聚合反应制得聚苯胺,得到聚苯胺与铅粉混合,得到聚苯胺分散的铅膏物料,得到的铅膏物料作为蓄电池负极活性物料的原料涂覆在负极板栅上,经过涂填与固化干燥,制备得到聚苯胺改性的负极生极板,负极生极板在含有稀土离子的硫酸水溶液为化成液进行电化学化成,在电化学化成过程中,在负极生极板上的铅化合物转变为海绵状铅的同时,可变价稀土离子RE3+在阴极发生还原反应生成稀土低价物质RE2+,生成的稀土低价物质对负极板的负极板栅和负极活性物质进行进一步修饰,实现聚苯胺和稀土协同修饰负极材料,改善铅蓄电池负极板性能。

    一种稀土修饰铅蓄电池负极板的方法

    公开(公告)号:CN104409691B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410640843.8

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种稀土修饰铅蓄电池负极板的方法,在铅蓄电池负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,稀土离子在阴极发生还原反应修饰铅蓄电池负极板,在负极板上的铅化合物转变为二氧化铅的同时,实现稀土修饰电池负极板栅和负极活性物质,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。

    一种耐腐蚀铅酸蓄电池玻璃纤维隔膜

    公开(公告)号:CN105655522A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610143724.0

    申请日:2016-03-14

    CPC classification number: H01M2/1633 H01M2/145 H01M10/12

    Abstract: 本发明提供的一种耐腐蚀铅酸蓄电池玻璃纤维隔膜,包括玻璃纤维复合耐腐蚀层、设于玻璃纤维与聚乙烯醇纤维复合层两个表面上的聚合物与水溶性树脂复合层、设于聚合物与水溶性树脂复合层外表面的纳米粒子涂层。本发明提供的铅酸蓄电池玻璃纤维隔膜将玻璃纤维应用于电池隔膜纸的制造中,生产的电池隔膜纸,其性能将会优于一般的电池隔膜纸,如吸液量更高,吸液速度更快,亲水性更好等,并在整个寿命期间保持其高的吸液率;同时,由于玻璃纤维隔膜具有表面积大,孔隙率高,孔径小,化学纯度高,有害杂质少,以及非常好的耐酸性、抗氧化性和小的电阻等特点。

    高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏

    公开(公告)号:CN105355913A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510820860.4

    申请日:2015-11-24

    CPC classification number: H01M4/57 H01M4/626

    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,其中,超导材料为重量比为1~2:2~3:2~3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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