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

    Abstract: 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。

    一种高温密封电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106972122B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710245823.4

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种高温密封电极,其包括负极芯、在负极芯的中部从上至下依次套设的上过渡环、绝缘套管、下过渡环、正极盖板、封盐隔断和盐封槽,负极芯的底部还焊接有一负极集流体,正极盖板的下端固定有一封盐隔断,封盐隔断的下端的负极芯上还固定有一盐封槽,封盐隔断的下端伸入盐封槽内的密封盐内,通过将密封盐加热固化实现电极的密封。本发明还公开了该高温密封电极的制作方法。本发明的高温密封电极能够阻止蒸汽对于焊料的侵蚀,防止热应力导致的密封电极连接部分开裂,实现高温条件下的长效绝缘密封,且该密封电极结构紧凑,有效压缩了液态金属电池的空间体积。

    一种高温密封电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106972122A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710245823.4

    申请日:2017-04-14

    CPC classification number: H01M10/399 H01M2/08

    Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种高温密封电极,其包括负极芯、在负极芯的中部从上至下依次套设的上过渡环、绝缘套管、下过渡环、正极盖板、封盐隔断和盐封槽,负极芯的底部还焊接有一负极集流体,正极盖板的下端固定有一封盐隔断,盐封隔断的下端的负极芯上还固定有一盐封槽,盐封隔断的下端伸入盐封槽内的密封盐内,通过将密封盐加热固化实现电极的密封。本发明还公开了该高温密封电极的制作方法。本发明的高温密封电极能够阻止蒸汽对于焊料的侵蚀,防止热应力导致的密封电极连接部分开裂,实现高温条件下的长效绝缘密封,且该密封电极结构紧凑,有效压缩了液态金属电池的空间体积。

    一种用于液态金属电池的密封绝缘电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107681208B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201710244870.7

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明属于储能电池设备领域,具体涉及一种液态金属电池的密封绝缘电极,包括电极芯、从上至下依次套设的上过渡环、绝缘套管、下过渡环和电池盖板,上过渡环的下端口和下过渡环的上端口均为阶梯状,绝缘套管上端和下端分别与上过渡环和下过渡环的阶梯部分相配合,上过渡环的上端口与电极芯的直径相配合且与电极芯密封连接,下过渡环的下端口的外径与正极盖板中心孔的内径相配合且二者密封连接,上过渡环和下过渡环外部的阶梯处均为圆弧过渡。本发明还提出了上述密封绝缘电极的制备方法。本发明通过在电极结构和原料上的改进,能够长时间保证电池的密封性和绝缘性能,同时能够减少电池的尺寸,提高电池的空间利用率,保证电池质量的一致性。

    一种用于液态金属电池的密封绝缘电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN107681208A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710244870.7

    申请日:2017-04-14

    CPC classification number: H01M10/399 H01M2/06 H01M2/08

    Abstract: 本发明属于储能电池设备领域,具体涉及一种液态金属电池的密封绝缘电极,包括电极芯、从上至下依次套设的上过渡环、绝缘套管、下过渡环和电池盖板,上过渡环的下端口和下过渡环的上端口均为阶梯状,绝缘套管上端和下端分别与上过渡环和下过渡环的阶梯部分相配合,上过渡环的上端口与电极芯的直径相配合且与电极芯密封连接,下过渡环的下端口的外径与正极盖板中心孔的内径相配合且二者密封连接,上过渡环和下过渡环外部的阶梯处均为圆弧过渡。本发明还提出了上述密封绝缘电极的制备方法。本发明通过在电极结构和原料上的改进,能够长时间保证电池的密封性和绝缘性能,同时能够减少电池的尺寸,提高电池的空间利用率,保证电池质量的一致性。

    一种用于液态金属电池的双层负极集流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106972174B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710244878.3

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,涉及一种用于液态金属电池的双层负极集流体,其包括电极杆、浸满锂的泡沫合金A和未浸过锂的泡沫合金B,所述泡沫合金A和泡沫合金B从上至下依次同轴套设在电极杆的底部,通过设置在泡沫合金A上部的螺母和泡沫合金B底部凹槽内的螺母,将泡沫合金A和泡沫合金B固定在电极杆的底部,所述螺母、泡沫合金A和泡沫合金B之间均紧密贴合。本发明还公开了上述双层负极集流体的制备方法。本发明的双层负极集流体在有效的固定泡沫合金同时,该结构可大规模机械化加工,并且组装简单,加工精度可控,有助于提高电池负极集流体结构的形貌一致性。

    一种平行结构封接电极及其组装方法

    公开(公告)号:CN107394067B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710608352.9

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明一种平行结构封接电极及其组装方法,节约空间并实现液态金属电池在高温环境下长期工作的良好密封。所述电极包括均同轴设置的电池盖板,外过渡环,绝缘结构,内过渡环,电极芯和液封碗托。通过设置的外过渡环和内过渡环将电池盖板、绝缘材料和电极芯实现了密封绝缘连接,通过内过渡环的设置增加应力释放结构,并且均以电池盖板上端面为定位端面,通过电极芯上设置的定位卡台对电极芯进行定位,通过定位卡台下表面到电极芯下表面的距离,确保电极芯距离电池内部活性材料的距离,利用液封碗托实现对电池内部活性材料的隔离,通过液封方式对外过渡环、绝缘结构和内过渡环的连接进行保护,避免了其对封接电极的腐蚀,确保了电池寿命的持久。

    一种液态金属电池及其组装工艺

    公开(公告)号:CN107394282B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710607805.6

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明提供一种液态金属电池及其组装工艺。所述电池包括电池上盖,电池壳体,密封绝缘装置,负极集流杆,第一多孔盖板和第二多孔盖板,第一负极集流器和第二负极集流器,第一电解质材料和第二电解质材料,第一正极材料和第二正极材料,以及挡板。本发明结构简单,不仅能够保证电池的高性能,同时组装方便,电池生产的一致性好。本发明所提出的液态金属电池组装工艺,无需再对负极集流器进行反复多次的负极材料吸附和甩出操作,在保证电池高性能的同时,极大降低了电池装配难度,提高了电池生产的一致性。

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