一种具有力学缓冲功能的防漏电绝缘卡环

    公开(公告)号:CN110993878B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911122363.1

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: H01M50/59 H01M50/588

    摘要: 本发明涉及一种具有力学缓冲功能的防漏电绝缘卡环,属于热电池技术领域;所述防漏电绝缘卡环为环形杯状结构;防漏电绝缘卡环的轴向底面设置有通孔;外部热电池为柱状结构;防漏电绝缘卡环沿轴向套装在外部热电池的顶端和底端;实现绝缘隔离和缓冲;防漏电绝缘卡环的轴向高度L1为6mm;外壁直径L2为69.5mm;内壁直径L3为68.1‑68.3mm;外部热电池的直径为67.8‑68mm;防漏电绝缘卡环的底面厚度L4为0.5mm;通孔为圆形通孔;通孔与防漏电绝缘卡环同轴设置;通孔的直径L5为52mm;本发明消除了热电池漏电的可能性,同时有效将热电池金属圆柱体与金属结构支架两者紧密贴合,起到力学缓冲、紧密装配的作用。

    一种新型热电池内部引流系统

    公开(公告)号:CN110993875A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911122359.5

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: H01M2/26 H01M6/36 H01M6/44

    摘要: 本发明公开了一种新型热电池内部引流系统,包括:电池盖、第一电堆、第二电堆、第一正极集流片、第一负极集流片、第二正极集流片、第二负极集流片、第一引流条、第二引流条、第三引流条和第四引流条;电池盖上设置有第一正输出接线柱、第一负输出接线柱、第二正输出接线柱和第二负输出接线柱;第一电堆与第二电堆并联,且负极相对;各引流条的两端分别与对应的接线柱和集流片焊接。本发明提高了电气连接的可靠性,增强了热电池耐环境力学试验条件的能力。同时也提高了电堆装配效率。

    一种热电池接地装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110534763A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910712440.2

    申请日:2019-08-02

    IPC分类号: H01M6/36 H01M2/20 H01M2/30

    摘要: 本发明公开了一种热电池接地装置,该装置由接地焊片和接地柱组成。采用不易变形的金属镍带加工成接地焊片,采用与电池外壳同样的管材加工成螺母形状的接地柱,利用点焊技术将弯成筒状的接地焊片固定在接地柱上,接地柱通过激光焊焊接在电池外壳的盲孔中。该接地柱既可连接接地焊片与电池外壳,又可安装连接电池上保护装置保护罩的螺钉。本发明解决了热电池接地导线无法与电池外壳相连接的问题,同时可与电池外壳接线柱上的输出电路有效物理隔离。经试验验证,该连接方式在离心、冲击、振动等力学条件下不会出现松动脱落情况。

    一种热电池用CoS2材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112563487B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011294515.9

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: H01M4/58 H01M6/36 C01G51/00

    摘要: 本发明公开了一种热电池用CoS2材料的制备方法,包含:步骤1,分别称取CoC2O4·2H2O、硫磺粉,质量比为5:3~5:5;步骤2,将CoC2O4·2H2O置于高温高压反应炉中,升温至250℃,保温1h后自然降温,持续通入第一保护气,维持正压为1.05×105Pa;步骤3,待降温至150℃时,加入硫磺粉,将反应炉抽真空后充入第二保护气至1.0×105Pa,密闭反应炉;步骤4,升温至400℃,保温2‑4h,升温及保温过程中维持反应炉内气压小于1.5×105Pa;步骤5,升温至500℃,保温2h后自然降温至室温,全过程中打开排气阀,持续通入第三保护气,维持正压为1.05×105Pa;步骤6,粉碎并过筛后,得到热电池用CoS2材料。本发明提出的方法在生产效率方面较传统二次硫化的方法有了明显提升,且对原材料无特殊要求,工艺性好,可在热电池领域中获得广泛使用。

    一种热电池接地装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110534763B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN201910712440.2

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明公开了一种热电池接地装置,该装置由接地焊片和接地柱组成。采用不易变形的金属镍带加工成接地焊片,采用与电池外壳同样的管材加工成螺母形状的接地柱,利用点焊技术将弯成筒状的接地焊片固定在接地柱上,接地柱通过激光焊焊接在电池外壳的盲孔中。该接地柱既可连接接地焊片与电池外壳,又可安装连接电池上保护装置保护罩的螺钉。本发明解决了热电池接地导线无法与电池外壳相连接的问题,同时可与电池外壳接线柱上的输出电路有效物理隔离。经试验验证,该连接方式在离心、冲击、振动等力学条件下不会出现松动脱落情况。

    一种热电池用CoS2材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112563487A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011294515.9

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: H01M4/58 H01M6/36 C01G51/00

    摘要: 本发明公开了一种热电池用CoS2材料的制备方法,包含:步骤1,分别称取CoC2O4·2H2O、硫磺粉,质量比为5:3~5:5;步骤2,将CoC2O4·2H2O置于高温高压反应炉中,升温至250℃,保温1h后自然降温,持续通入第一保护气,维持正压为1.05×105Pa;步骤3,待降温至150℃时,加入硫磺粉,将反应炉抽真空后充入第二保护气至1.0×105Pa,密闭反应炉;步骤4,升温至400℃,保温2‑4h,升温及保温过程中维持反应炉内气压小于1.5×105Pa;步骤5,升温至500℃,保温2h后自然降温至室温,全过程中打开排气阀,持续通入第三保护气,维持正压为1.05×105Pa;步骤6,粉碎并过筛后,得到热电池用CoS2材料。本发明提出的方法在生产效率方面较传统二次硫化的方法有了明显提升,且对原材料无特殊要求,工艺性好,可在热电池领域中获得广泛使用。

    一种具有力学缓冲功能的防漏电绝缘卡环

    公开(公告)号:CN110993878A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911122363.1

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: H01M2/34

    摘要: 本发明涉及一种具有力学缓冲功能的防漏电绝缘卡环,属于热电池技术领域;所述防漏电绝缘卡环为环形杯状结构;防漏电绝缘卡环的轴向底面设置有通孔;外部热电池为柱状结构;防漏电绝缘卡环沿轴向套装在外部热电池的顶端和底端;实现绝缘隔离和缓冲;防漏电绝缘卡环的轴向高度L1为6mm;外壁直径L2为69.5mm;内壁直径L3为68.1-68.3mm;外部热电池的直径为67.8-68mm;防漏电绝缘卡环的底面厚度L4为0.5mm;通孔为圆形通孔;通孔与防漏电绝缘卡环同轴设置;通孔的直径L5为52mm;本发明消除了热电池漏电的可能性,同时有效将热电池金属圆柱体与金属结构支架两者紧密贴合,起到力学缓冲、紧密装配的作用。

    LLZO制备方法、热电池用准固态电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN109879316A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910145492.6

    申请日:2019-02-27

    IPC分类号: C01G25/00 H01M6/22 H01M6/36

    摘要: 本发明涉及LLZO制备方法、热电池用准固态电解质及其制备方法,准固态电解质制备方法包括:将Li2CO3、La2O3、ZrO2、H2C2O4和碱金属卤化物等原材料进行纯化处理;称取所需的Li2CO3、La2O3、H2C2O4和ZrO2研磨均匀后放入密封不锈钢罐中,在1200℃的条件下焙烧,自然冷却并粉碎球磨均匀后得到锂镧锆氧固态电解质(Li7La3Zr2O12,LLZO);将LLZO和碱金属卤化物共熔盐再次混合,在氩气保护下迅速升温至400-500℃后,通过反复抽真空和缓慢加压的方法,使共熔盐浸润到多孔LLZO中,自然冷却将产物球磨粉碎后即获得热电池用准固态电解质。本发明制备的准固态电解质具有晶界电阻小、离子迁移率高、热稳定性好等优点。

    一种用于锂-二硫化钴一次电池的低温电解液及锂-二硫化钴一次电池

    公开(公告)号:CN112271306B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011189343.9

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: H01M6/16

    摘要: 本发明公开了一种用于锂‑二硫化钴一次电池的低温电解液及锂‑二硫化钴一次电池,所述低温电解液包含锂盐、溶剂以及第一添加剂;该锂盐在溶剂中总的体积摩尔浓度为0.5~2mol/L,第一添加剂的添加量为所述溶剂总体积的0~10%;锂盐包含双三氟甲烷磺酸亚胺锂、碘化锂和四氟硼酸锂中的任意一种或任意两种以上;溶剂包含碳酸丙烯酯、1,3‑二氧戊环和乙二醇二甲醚中的任意两种或两种以上;第一添加剂选自乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙烯酸乙酯、四氢呋喃、氟代碳酸乙烯酯、氟代碳酸二乙酯中的至少一种。本发明解决了现有锂一次电池‑40℃低温下无法放电或放电容量低的问题,提供的电解液能显著提高电池在‑40℃下大倍率放电性能。