一种大容量液态金属电池界面化成方法

    公开(公告)号:CN106981691B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710216821.2

    申请日:2017-04-05

    IPC分类号: H01M10/38 H01M10/39

    摘要: 本发明属于电化学储能相关技术领域,其公开了一种大容量液态金属电池界面化成方法,其包括以下步骤:(1)将电池升温至工作温度;(2)检测电池的电压,待电池电压稳定后搁置预定时间;(3)对电池恒流放电;(4)将电池搁置后,对电池进行恒流充电至充满;(5)对电池进行恒压充电,待电流密度低于50mA/cm2后将电池搁置;(6)转至步骤(3)进行循环,循环5~10圈;(7)对电池进行恒流放电;(8)将电池搁置后,对电池进行恒流充电,充满后将电池搁置;(9)转至步骤(7)进行循环,直至电池的库伦效率满足要求,界面化成完成。通过上述方法避免电池短路失效,提高了电池使用质量,降低电池内阻极化对界面化成的影响。

    一种紧凑型液态金属电池及其装配方法

    公开(公告)号:CN107394283B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710607765.5

    申请日:2017-07-24

    IPC分类号: H01M10/39 H01M2/08 H01M10/38

    摘要: 本发明提供一种紧凑型液态金属电池及其装配方法,所述的电池包括负极柱,高温密封装置,负极集流体,电池上盖,电池壳体和电池下盖,以及负极材料,电解质材料和正极材料;电池上盖、电池壳体和电池下盖密封连接形成密封腔体;负极材料,电解质材料和正极材料均设置在密封腔体内;负极柱穿过电池上盖设置,且通过高温密封装置与电池上盖密封连接;伸入密封腔体内的一端与负极集流体连接;负极柱伸入密封腔体的柱体上设置有圆台;高温密封装置包括套设在负极柱上的密封垫片,密封胶层,绝缘垫片和紧固螺母;密封垫片压紧设置在圆台和电池上盖之间,密封胶层密封填充在电池上盖和负极柱之间,绝缘垫片通过紧固螺母压紧设置在电池上盖上。

    一种用于高温超导带材的在线温度监测系统

    公开(公告)号:CN104215355A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410447316.5

    申请日:2014-09-04

    IPC分类号: G01K7/32

    摘要: 一种用于高温超导带材的在线温度监测系统,其包括:1)高温超导磁体系统;2)传导冷却制冷系统,该制冷系统包括制冷机冷头、铜导冷连接盘及铜导冷骨架;3)低温杜瓦系统;4)温度测试装置;该温度测量装置包括:渗碳陶瓷温度传感器、测量用锰铜线、温度变送器、第一光纤转换器、光纤、第二光纤转换器计算机、压接铜片、渗碳陶瓷温度传感器和及低温高真空脂。测量用锰铜线的中间部分包覆在铜导冷骨架上的导热绝缘层上。渗碳陶瓷温度传感器直接压靠在高温超导带材的表面,两端通过焊接直接固定到高温超导带材的表面。低温高真空脂填充在压接铜片与渗碳陶瓷温度传感器和高温超导带材之间的缝隙中,辅助固定渗碳陶瓷温度传感器并导热。

    一种高温超导磁体的在线监测系统

    公开(公告)号:CN104198803A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410448697.9

    申请日:2014-09-04

    IPC分类号: G01R19/25 G01K11/32

    摘要: 一种高温超导磁体的在线监测系统,包括:1)高温超导磁体系统;2)传导冷却制冷系统,该制冷系统包括制冷机冷头、铜导冷连接盘及铜导冷骨架;3)低温杜瓦系统;4)测试装置、数字电压表、渗碳陶瓷温度传感器、测量用锰铜线、包覆在铜导冷骨架上的导热绝缘层、温度变送器、光纤转换器、光纤;压接铜片,以及低温高真空脂。测试装置包括计算机和电流传感器。测量用锰铜线的中间部分缠绕在导热绝缘层上。渗碳陶瓷温度传感器直接压靠在高温超导带材的表面,两端通过焊接直接固定到高温超导带材的表面。低温高真空脂填充在压接铜片与渗碳陶瓷温度传感器和高温超导带材之间的缝隙中,用于辅助固定渗碳陶瓷温度传感器并导热。

    一种液态金属电池的修复方法

    公开(公告)号:CN107732335A

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201710930475.4

    申请日:2017-10-09

    IPC分类号: H01M10/42 H01M10/44

    摘要: 本发明公开了一种液态金属电池的修复方法,包括:1)当电池出现故障后,停止工作;2)提高电池的工作温度,并搁置;3)对电池进行恒压充电,充电电压为电池正常工作时的截止电压;4)对电池恒流放电;5)放电结束后对电池恒流充电至充满;6)转至步骤4)循环多次;7)对电池恒流放电;8)放电结束后对电池恒流充电至充满;9)转至步骤7)循环多次,待电池单圈库伦效率大于等于90%后,电池修复完成。采用本方法修复后的液态金属电池,性能未有明显衰减,仍然可以继续正常使用。本方法无需其他修复装置,只需直接改变电池温度和工作参数即可完成修复,简单实用,修复成本低廉。