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公开(公告)号:CN104218245B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410166118.1
申请日:2014-04-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/70
Abstract: 本发明公开了一种钛/亚氧化钛/铅复合基板的制备方法,该方法是在电镀铅之前在钛板表面先粗化处理,然后烧结一层亚氧化钛,再利用亚氧化钛的导电性在其表面电镀一层金属铅,获得一种用于双极性铅酸电池的钛/亚氧化钛/铅复合基板,钛板表面烧结一层亚氧化钛有利于提高电镀铅层与钛板的结合力,电镀铅层用于提高析氧和析氢过电位,和增加与活性物质的结合强度,极板固化时铅与活性物质会形成结合牢固的界面。本发明的钛/亚氧化钛/铅复合基板具有良好的电子导电性,在铅蓄电池的环境中保持稳定,与活性物质结合牢固,能够形成良好的电子导电界面,并具有高的析氧和析氢过电位和高的机械强度,适合用于双极性铅酸电池的基板。
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公开(公告)号:CN104218245A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410166118.1
申请日:2014-04-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/70
Abstract: 本发明公开了一种钛/亚氧化钛/铅复合基板的制备方法,该方法是在电镀铅之前在钛板表面先粗化处理,然后烧结一层亚氧化钛,再利用亚氧化钛的导电性在其表面电镀一层金属铅,获得一种用于双极性铅酸电池的钛/亚氧化钛/铅复合基板,钛板表面烧结一层亚氧化钛有利于提高电镀铅层与钛板的结合力,电镀铅层用于提高析氧和析氢过电位,和增加与活性物质的结合强度,极板固化时铅与活性物质会形成结合牢固的界面。本发明的钛/亚氧化钛/铅复合基板具有良好的电子导电性,在铅蓄电池的环境中保持稳定,与活性物质结合牢固,能够形成良好的电子导电界面,并具有高的析氧和析氢过电位和高的机械强度,适合用于双极性铅酸电池的基板。
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公开(公告)号:CN116759543A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310718946.0
申请日:2023-06-16
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池负极铅膏包括以下原料:铅粉、腐殖酸、木素、二氧化硅、硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维、硫酸和去离子水。本发明还提供一种铅酸蓄电池负极铅膏的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将腐殖酸、木素和去离子水混合,加入二氧化硅的颗粒混合后进行干燥得到添加剂A;步骤二,将添加剂A与硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维中的一种或多种进行干混得到添加剂B;步骤三,将硫酸钡、硫酸亚锡、碳素材料、短纤维中未使用的一种或多种以及添加剂B、100份铅粉进行干混,然后与去离子进行混合,之后与硫酸进行混合,得到负极铅膏。本发明通过对原料进行分步制备,最后再进行合膏,提升了蓄电池的循环容量和低温性能。
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公开(公告)号:CN107732162A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711107204.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高循环次数的铅炭电池负极材料及制备方法,属于电池制造技术领域。括有按重量份计的如下组分作为原料:硫酸5~10份、硫酸钡0.5~2份、碳化硅粉体0.5~2份、白炭黑0.1~0.15份、石墨烯改性聚丙烯酸纤维0.2~0.4份、钛酸酯偶联剂0.05~0.1份、非离子表面活性剂0.1~0.15份、纯水7~12份、铅粉50~60份。本发明提供的铅炭电池所用的负极材料制成的铅炭电池具有电容量大、循环放电后损失电量小的优点。
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公开(公告)号:CN107732154A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711105817.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M4/137 , H01M4/1399 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种循环放电后电容量损失小的锂离子电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的锂离子电池负极材料由负极浆料去除其中溶剂后制备得到,负极浆料由按重量份计的如下组分组成:水性丙烯酸聚氨酯树脂乳液100~160份、含金属氧化物的颗粒0.1~0.5份、成膜助剂0.5~1份、表面活性剂0.5~1份。利用本发明提供的负极浆料可以制备得到锂离子电池的负极材料,利用此负极材料制备得到的锂离子电池具有循环放电后电容量损失小的优点。
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公开(公告)号:CN105932212A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610378892.8
申请日:2016-06-01
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/16
CPC classification number: H01M2/1653
Abstract: 本发明公开了一种含有磺基官能团的用于铅蓄电池的高分子微孔隔板,包括以下重量份的组份:30份高分子基材、25‑35份带有磺基官能团的高分子材料、30‑40份填充油、3份抗氧化剂和2份添加剂。采用带有磺基官能团的高分子材料与高分子基材相结合,制备广泛适用于铅蓄电池的高分子微孔隔板。利用磺基官能团(‑SO3H)与电解液中硫酸的分子间作用力,提高电解液的流动性,有效改善铅蓄电池的浓差极化现象,提高硫酸电解液的流动性,增加极板活性物质的利用率,提升电池的容量和循环寿命。
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公开(公告)号:CN105826506A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610301868.4
申请日:2016-05-09
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
IPC: H01M2/14 , H01M2/16 , C08L91/06 , C08L89/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/092
CPC classification number: H01M2/145 , C08K2201/014 , C08L91/06 , H01M2/1653 , H01M2/166 , H01M2/1686 , C08L89/00 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K5/092
Abstract: 本发明提供了一种安全性高的消费类电池隔膜,包括基层(1),所述基层(1)为填充高分子聚合物的亲水PET无纺布;设于基层(1)表面的改性层(2);所述改性层(2)包括聚丙烯材料基体(3)以及分散于聚丙烯材料基体(3)内的多孔氧化铝超细粉末(4)、陶瓷颗粒(5)和相变微球(5)。该电池隔膜工艺简单、吸液量高、表面积大,孔隙率高、孔径小、化学纯度高、有害杂质少,使用安全。
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公开(公告)号:CN105470502A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201510821135.9
申请日:2015-11-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料和短纤维,各组分的重量组份为铅粉80~83份、水10~15份、硫酸4~10份、超导材料0.1~0.5份和短纤维0.1~0.2份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏以超导材料为铅蓄电池正极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善正板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。
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公开(公告)号:CN105355916A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510821148.6
申请日:2015-11-24
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法,包括铅粉、水、硫酸、超导材料和短纤维,各组分的重量组份为铅粉80~83份、水10~15份、硫酸4~10份、超导材料0.1~0.5份和短纤维0.1~0.2份。本发明的含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法简单方便,步骤设计合理,能够较快得到含超导材料添加剂的铅蓄电池正极铅膏的制备方法。以超导材料为铅蓄电池正极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善正板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。
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公开(公告)号:CN104409691A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410640843.8
申请日:2014-11-14
Applicant: 江苏华富储能新技术股份有限公司 , 扬州大学
IPC: H01M4/139
CPC classification number: H01M4/14
Abstract: 本发明公开了一种稀土修饰铅蓄电池负极板的方法,在铅蓄电池负极板电池化成过程中,在电池化成液中添加稀土硫酸盐或稀土氧化物,稀土离子在阴极发生还原反应修饰铅蓄电池负极板,在负极板上的铅化合物转变为二氧化铅的同时,实现稀土修饰电池负极板栅和负极活性物质,改善铅蓄电池性能。本发明方法简单,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土,实现电极表面性能的调控,设备投资低,工艺改进大,可适应不同电极,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率;采用电化学技术在电极表面稀土改性技术,大幅度地降低了稀土的用量和提高了稀土的利用率,有利于大规模工业化,实现电极表面性能的调控。
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