一种超级电容器用电解液

    公开(公告)号:CN105070528B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510418412.1

    申请日:2015-07-16

    发明人: 关翔 赖延清 洪波

    IPC分类号: H01G11/60

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器用电解液,该电解液由电解质盐和溶剂组成,所述的溶剂由腈类溶剂、酯类溶剂和砜类溶剂中的至少一种与含有硝基的烷烃化合物组成;该电解液通过添加含有硝基的烷烃化合物,能改善电解液的熔点、沸点及介电常数等物化性能,有效提高了电解液的高、低温稳定性,使超级电容器能在不影响电化性能的前提下,于‑60℃~80℃下稳定工作。

    一种锂离子电池电解液
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105098248A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510419200.5

    申请日:2015-07-16

    发明人: 关翔 赖延清 洪波

    IPC分类号: H01M10/0569 H01M10/0525

    CPC分类号: H01M10/0569 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池电解液,由电解质锂盐、溶剂和高温成膜添加剂组成,溶剂由腈类溶剂和/或酯类溶剂与宽温域共溶剂组成;所述的宽温域共溶剂为醚类化合物和/或含硝基的烷烃化合物;该锂离子电解液通过添加醚类和/或含有硝基的烷烃化合物,能改善电解液的熔点、沸点及介电常数等性能,提高了电解液的高、低温性能,同时在电解液中加入高温成膜添加剂,在锂电池负极形成在高温下较为稳定的SEI膜,能阻止溶剂在石墨负极被还原,使锂离子电池能在-60℃~70℃下稳定工作。

    一种叠片式微型储能器件的制备方法

    公开(公告)号:CN104332327A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410447882.6

    申请日:2014-09-04

    发明人: 关翔 洪树

    IPC分类号: H01G11/84 H01M10/04

    摘要: 本发明公开了一种叠片式微型储能器件的制备方法,步骤为:将正极或负极极片材料分切得到由多个微型极片连接在一起构成的极片组;根据极片组所含极片的数量,以及预留极耳的尺寸,在隔膜片上打孔,得到预留了隔膜孔的隔膜组片;将正极片组、隔膜组片和负极片组依次整体层叠,得到由多个微型芯包连接在一起构成的芯包组;芯包组中各芯包的正负极分别焊接极耳;对芯包组进行分切得到多个分散的微型芯包;芯包注液;在整张封装膜上冲制多个坑;将含浸后的微型芯包分布置入封装膜的坑中,整体封装,整体老化;分切,得到多个微型储能器件。本发明解决了由于单个微型储能器件尺寸微小而难以加工的难题,工艺流程简单方便,精度高,产品一致性好,效率高。

    一种快速检测锂离子电池残余能量的方法

    公开(公告)号:CN110988722A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911372480.3

    申请日:2019-12-27

    发明人: 贾明 关翔 孙权

    摘要: 一种快速检测锂离子电池残余能量的方法,包括以下步骤:S1:取与标定锂离子电池相同型号的全新单体电池进行SOC-OCV标定测试,获得SOC-OCV关系表;S2:根据步骤:S1的测试结果得到单次循环的充放电曲线U-t和I-t,由Ven(n=1,2,3…),Vbn(n=1,2,3…),Vn(n=1,2,3…)计算欧姆内阻R0n(n=1,2,3…),极化内阻Rpn(n=1,2,3…);S3:对标定锂离子电池进行残余能量检测。本发明的快速检测锂离子电池残余能量的方法,可以快速检测锂离子电池的残余能量,并且能够批量对锂离子电池的残余能量进行检。

    一种快速检测锂离子电池残余能量的方法

    公开(公告)号:CN110988722B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201911372480.3

    申请日:2019-12-27

    发明人: 贾明 关翔 孙权

    摘要: 一种快速检测锂离子电池残余能量的方法,包括以下步骤:S1:取与标定锂离子电池相同型号的全新单体电池进行SOC‑OCV标定测试,获得SOC‑OCV关系表;S2:根据步骤S1的测试结果得到单次循环的充放电曲线U‑t和I‑t,由Ven(n=1,2,3…),Vbn(n=1,2,3…),Vn(n=1,2,3…)计算欧姆内阻R0n(n=1,2,3…),极化内阻Rpn(n=1,2,3…);S3:对标定锂离子电池进行残余能量检测。本发明的快速检测锂离子电池残余能量的方法,可以快速检测锂离子电池的残余能量,并且能够批量对锂离子电池的残余能量进行检。

    一种电池用盐雾试验箱及其使用方法

    公开(公告)号:CN105547984A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610051482.2

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: G01N17/00

    CPC分类号: G01N17/002

    摘要: 本发明公开了一种电池用盐雾试验箱及其使用方法,在箱体(15)内设有样品放置台(7),盐雾管(16)的盐雾管出口(6)对正样品放置台(7),盐雾管(16)的盐雾管入口(5)设有挡板(4),第一进气管(1)对正盐雾管(16)的盐雾管入口(5),第二进气管(2)对正挡板(4),第二进气管(2)与盐水入口管(3)的一端连接,盐水入口管(3)的另一端与盐水池(14)连接,箱体(15)上设有雾气排出管(17),雾气排出管(17)连接有盐水回流管(10),雾气排出管(17)的外壁包裹有循环水套(18);箱体(15)上设有用于观察所述的样品放置台(7)的观察窗(13)。本发明直接引入大型空压机的气流,不需专门配置空压机,采用V或U字型对流结构有利于保护环境,观察窗安装刮水器,方便观察,具有成本低、环保性能好、结构简单、维护方便等特点。

    一种超级电容器用电解液

    公开(公告)号:CN105070528A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510418412.1

    申请日:2015-07-16

    发明人: 关翔 赖延清 洪波

    IPC分类号: H01G11/60

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器用电解液,该电解液由电解质盐和溶剂组成,所述的溶剂由腈类溶剂、酯类溶剂和砜类溶剂中的至少一种与含有硝基的烷烃化合物组成;该电解液通过添加含有硝基的烷烃化合物,能改善电解液的熔点、沸点及介电常数等物化性能,有效提高了电解液的高、低温稳定性,使超级电容器能在不影响电化性能的前提下,于-60℃~80℃下稳定工作。

    一种电池用盐雾试验箱及其使用方法

    公开(公告)号:CN105547984B

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201610051482.2

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本发明公开了一种电池用盐雾试验箱及其使用方法,在箱体(15)内设有样品放置台(7),盐雾管(16)的盐雾管出口(6)对正样品放置台(7),盐雾管(16)的盐雾管入口(5)设有挡板(4),第一进气管(1)对正盐雾管(16)的盐雾管入口(5),第二进气管(2)对正挡板(4),第二进气管(2)与盐水入口管(3)的一端连接,盐水入口管(3)的另一端与盐水池(14)连接,箱体(15)上设有雾气排出管(17),雾气排出管(17)连接有盐水回流管(10),雾气排出管(17)的外壁包裹有循环水套(18);箱体(15)上设有用于观察所述的样品放置台(7)的观察窗(13)。本发明直接引入大型空压机的气流,不需专门配置空压机,采用V或U字型对流结构有利于保护环境,观察窗安装刮水器,方便观察,具有成本低、环保性能好、结构简单、维护方便等特点。

    一种电池用盐雾试验箱
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205538596U

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201620075184.2

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: G01N17/00

    摘要: 本实用新型公开了一种电池用盐雾试验箱,在箱体(15)内设有样品放置台(7),盐雾管(16)的盐雾管出口(6)对正样品放置台(7),盐雾管(16)的盐雾管入口(5)设有挡板(4),第一进气管(1)对正盐雾管(16)的盐雾管入口(5),第二进气管(2)对正挡板(4),第二进气管(2)与盐水入口管(3)的一端连接,盐水入口管(3)的另一端与盐水池(14)连接,箱体(15)上设有雾气排出管(17),雾气排出管(17)连接有盐水回流管(10),雾气排出管(17)的外壁包裹有循环水套(18);箱体(15)上设有用于观察所述的样品放置台(7)的观察窗(13)。本实用新型直接引入大型空压机的气流,不需专门配置空压机,采用V或U字型对流结构有利于保护环境,观察窗安装刮水器,方便观察,具有成本低、环保性能好、结构简单、维护方便等特点。