一种热电池柔性电解质片及其制备方法和热电池

    公开(公告)号:CN114927711B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210526881.5

    申请日:2022-05-16

    IPC分类号: H01M6/36

    摘要: 本发明公开了一种热电池柔性电解质片及其制备方法和热电池,该电解质片包括电解质材料、电解质吸附材料和粘结剂材料,电解质片中各种材料颗粒之间依靠呈细丝状分布的粘结剂的粘结作用,该热电池电解质片具有机械柔性,可冲切成任意形状,便于制备各种非规则形状和薄型的热电池电解质层;该热电池电解质片采用干法电极制备工艺,便于自动化连续生产,能够有效解决当前热电池电解质层粉末压片工艺存在的生产效率低、难以制备特殊形状和薄型电解质层的瓶颈问题,具有较大的工业应用价值和前景。

    基于阻抗的热电池电解质材料水分含量检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116818839A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310797141.X

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明公开了基于阻抗的热电池电解质材料水分含量检测方法及系统,解决了目前热电池电解质材料水分含量无法快速无损检测的技术难题。该方法包括:本发明以热电池单体电池片状态或装配后的电池整机状态进行应用,考虑了水分含量及分布均匀性、环境温度、压实密度对热电池阻抗的影响,提出阻抗和电解质材料水分含量的非线性关联模型以及关联模型中参数的确定流程;测量热电池非激活状态的阻抗,采用电解质材料水分含量和阻抗的非线性关联模型,计算得到热电池的电解质材料中的水分含量。本发明能够实时得到热电池整机和单体电池片中电解质材料的水分含量,速度快,测量准确,对产品无破坏,适用于不同温度环境,可在线无损检测。

    物理吸附粘结成型的热电池电极片及其制备方法和热电池

    公开(公告)号:CN114927637B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202210526883.4

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明公开了一种物理吸附粘结成型的热电池电极片及其制备方法和热电池,该热电池电极片包括呈均匀分布的一维材料和均匀粘附在一维材料上的零维颗粒状的电极材料;该制备方法将一维材料和电极材料进行有机溶剂分散得到溶液,并对溶液进行粘稠度调解及稀释后,通过真空抽滤装置成型,并进行干燥、压实和剪裁后得到热电池电极片。该热电池电极片在保证良好的机械性能的同时,可以较传统热电池电极片制备得更薄,同时本发明制备的电极片具有优异的热稳定性;该制备方法有效解决了现有粉末压片工艺存在的生产效率低、难以制备薄型和非规则形状热电池电极片的问题。采用本发明制备的电极片能够很好解决当前热电池电极制备工艺开发面临的瓶颈问题。

    一种LiB电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115799442A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211520092.7

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明公开了一种LiB电极材料及其制备方法和应用,LiB电极材料包括LiB合金基底以及附着于LiB合金基底表面的防溢流层,防溢流层由纳米材料或骨架材料和纳米材料的混合物制得。本发明中以纳米材料或骨架材料和纳米材料的混合物为原料制备防溢流层,其中的纳米材料所具有的较大的吸附能力和毛细作用能够实现对LiB合金表面的粘附和封堵,从而抑制LiB合金中液态金属锂在高温和复杂力学条件下的溢流。另外,通过在LiB合金表面设置防溢流层,可以将LiB合金负极其金属锂溢流温度提高50℃左右,可以在保证安全性的前提下帮助实现更宽温域的热电池研发和制造,进一步提高热电池环境适应能力。

    物理吸附粘结成型的热电池电极片及其制备方法和热电池

    公开(公告)号:CN114927637A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210526883.4

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明公开了一种物理吸附粘结成型的热电池电极片及其制备方法和热电池,该热电池电极片包括呈均匀分布的一维材料和均匀粘附在一维材料上的零维颗粒状的电极材料;该制备方法将一维材料和电极材料进行有机溶剂分散得到溶液,并对溶液进行粘稠度调解及稀释后,通过真空抽滤装置成型,并进行干燥、压实和剪裁后得到热电池电极片。该热电池电极片在保证良好的机械性能的同时,可以较传统热电池电极片制备得更薄,同时本发明制备的电极片具有优异的热稳定性;该制备方法有效解决了现有粉末压片工艺存在的生产效率低、难以制备薄型和非规则形状热电池电极片的问题。采用本发明制备的电极片能够很好解决当前热电池电极制备工艺开发面临的瓶颈问题。

    一种热电池柔性电极片及其制备方法和热电池

    公开(公告)号:CN114927636A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210526882.X

    申请日:2022-05-16

    摘要: 本发明公开了一种热电池柔性电极片及其制备方法和热电池,该热电池柔性电极片包括:集流体和热电池电极材料层,热电池电极材料层及热电池电极材料层与集流体均通过热电池电极材料层中呈细丝状分布的粘结剂粘结成型。该制备方法首先利用剪切混合装置将电极材料混合均匀,并将粘结剂剪切为细丝状,之后通过两次压合形成热电池电极片。本发明公开的热电池柔性电极片在保持良好机械性能的同时可实现薄型化设计,同时实现了热电池电极的多形状设计;本发明公开的制备方法实现自动化连续生产,有效提高生产效率,降低成本。

    基于电流的热电池电解质水分含量装备级检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116990349A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310792002.8

    申请日:2023-06-30

    IPC分类号: G01N27/00 G01R19/00

    摘要: 本发明公开了基于电流的热电池电解质水分含量装备级检测方法及系统,解决了目前在装备系统层级热电池电解质材料水分含量无法无损检测的技术难题。该方法包括:本发明以包含热电池的装备系统状态进行应用;将电流表的正极、负极分别同连接在系统中的热电池的正极和负极连接,利用电流表测量连接在装备系统中且处于未激活状态的热电池的短路输出电流;根据测得的短路输出电流,采用非线性电解质材料水分含量计算方法计算热电池电解质材料的水分含量。本发明可以基于热电池未激活状态的短路输出电流,实时得到已经连接到装备系统中的热电池电解质材料的水分含量,速度快,测量准确,成本低,对产品无破坏,可在线无损检测。