一种碱性镍氢电池
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119419382A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411477677.4

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明涉及一种碱性镍氢电池,碱性镍氢电池的电极组包括隔板、正极和负极。正极由具有导电性的正极集电体和涂覆在正极集电体的表面的正极活性层构成,正极活性层包括正极活性材料和正极添加剂。负极由具有导电性的负极集电体和涂覆在负极集电体的表面的负极活性层构成,负极活性层包括负极活性材料和负极添加剂。碱性镍氢电池的碱性电解液中氢氧根的摩尔浓度为8‑10mol/L,并且碱性电解液中包括摩尔浓度为7‑8mol/L的氢氧化钠、摩尔浓度为0‑3mol/L的氢氧化锂和摩尔浓度为0‑2mol/L氢氧化钾。

    一种插入式锌锰电池尺寸调节转换器

    公开(公告)号:CN108054311B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN201710979410.9

    申请日:2017-10-19

    Inventor: 黄知金 颜冬辉

    Abstract: 本发明公开一种插入式锌锰电池尺寸调节转换器,包括安装壳体及电池固定套。安装壳体包括:外壳、安装底板、弹性支撑件,外壳为两端开口的中空结构,外壳的一端与安装底板闭合形成收容腔,弹性支撑件收容于收容腔内。外壳的内壁开设有多个长度调节槽,长度调节槽具有引导槽及固定槽,引导槽与固定槽形成“L”型结构,其中一个长度调节槽的固定槽与另一个长度调节槽的引导槽衔接,以使得多个长度调节槽依次连接形成阶梯状结构。本发明的一种插入式锌锰电池尺寸调节转换器,通过设置的安装壳体及电池固定套,实现小尺寸锌锰电池的长度及尺寸调节,以使得小尺寸锌锰电池安装在座机式电话机内正常放电。

    镍氢电池及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114914556A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210290417.0

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种镍氢电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,正极包括正极活性物质、正极添加剂和正极导电剂,正极活性物质为包覆β‑CoOOH的球型氢氧化镍,正极添加剂含有钨、锌、钇和镱,正极导电剂包括石墨烯;负极包括负极活性物质、负极添加剂和负极导电剂,负极活性物质为A2B7型的储氢合金,位于A2B7型的结晶结构的B位置不含有钴、锰、镍和铝,负极添加剂包括氧化钇,负极导电剂包括纳米碳管;镍氢电池的电解液为采用碱金属氢氧化物配置成的碱性水溶液;隔膜采用接枝或者氟化或磺化处理的聚丙烯隔膜纸。本发明还涉及上述镍氢电池的制备方法。

    锌锰电池自动套底方法

    公开(公告)号:CN109742416B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811553058.3

    申请日:2018-12-18

    Inventor: 黄知金 袁东

    Abstract: 一种锌锰电池自动套底方法包括如下步骤:电池外壳送料操作、电池外壳转移固定操作、电池底盖送料操作、电池底盖转移操作、电池底盖套嵌操作及电池下料操作。本发明的锌锰电池自动套底方法通过采用电池外壳送料操作、电池外壳转移固定操作、电池底盖送料操作、电池底盖转移操作、电池底盖套嵌操作及电池下料操作,从而完成电池外壳与电池底盖的自动套底加工,使得电池底盖与电池外壳在进行电池底盖套嵌操作时,能够进行同步反方向的运动,具有生产效率高、加工精度较高以及生产成本较低的特点。

    一种高容量电池封口工艺

    公开(公告)号:CN108417877B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810110984.7

    申请日:2018-02-05

    Inventor: 关崚 于红帅

    Abstract: 本发明公开了一种高容量电池封口工艺,其包括以下步骤:(1)将杯的形状设置为喇叭状,杯底的内径为9.95‑10mm,杯底壁厚0.16‑0.20mm,杯口的内径为10.1‑10.5mm,杯口壁厚为0.16‑0.20mm,杯底到杯口的拔模角度为0.13°~0.5°;(2)电芯套杯后进行车坑、加上介子、注液、碰顶,使用专用的封口模、封口夹进行封口,封口位的外径不超过10.20mm;(3)将封口后的电池套入一个内径为10.30mm的专用模具进行尺寸修正,将除封口位外整个电池的外径修正到10.30mm;(4)在电池套入前对模具内的内壁进行喷油处理,以降低杯壁与模具内壁之间的摩擦力,以便电池更容易的穿过模具,同时降低模具内壁对杯壁表面镀镍层的破坏。

    一种电池正负极隔膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103545471B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310482443.4

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种电池正负极隔膜,其特征在于,其包括基膜,在该基膜上设有短隔膜a和短隔膜b,其中,短隔膜b设于基膜前部,短隔膜a设于基膜后部,且短隔膜a的长度不大于短隔膜b的长度。本发明还公开了该隔膜的制备方法及其在电池制造中的应用。本发明通过在隔膜基膜上,设置短隔膜a和短隔膜b,使得在绕卷制备后,有两层隔膜覆盖在负极片端,从而可以更好的防止隔膜被击穿,而造成电池短路;在隔膜上设置中心定位孔,使得在生产电池时,配合自动绕卷机,实现自动化快速绕卷,获得的电池产品一致性高,生产效率高,大大节约生产成本。

    一种全自动化生产线数据采集方法及其系统

    公开(公告)号:CN105137928A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510465833.X

    申请日:2015-07-30

    CPC classification number: Y02P90/02 Y02P90/18 G05B19/41875

    Abstract: 本发明公开一种全自动化生产线数据采集方法,包括以下步骤:(1)设置网络通讯系统,该系统包括现场数据采集网络单元与远程上位机单元;该数据采集网络单元包括多个底层模块、下位机与中位机,该下位机中设有网关;(2)该底层模块通过通信方式对生产数据进行采集;(3)该网关将通信方式转换成统一的兼容通信方式,并通过该兼容通信方式将数据上传至系统;(4)该中位机收集网关上传的数据,再通过预置程序,同时对数据进行运算和处理;(5)该上位机远程调用数据运算和处理的结果,对生产现场进行监控和管理。还公开数据采集系统。其构建高效、便捷的数据采集网络,可兼容多种通信方式,可方便快速的对全自动化生产线数据进行采集。

    大容量锂离子电池正极浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103682305A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310481723.3

    申请日:2013-10-15

    CPC classification number: H01M4/364 H01M4/505 H01M4/525 H01M4/628 H01M10/052

    Abstract: 本发明公开了大容量锂离子电池正极浆料,其由粉状干料与有机溶剂制成,其中,粉状干料包括如下重量百分比的原料:锂-镍-锰-钴复合氧化物20%~70%;尖晶石结构的锂-锰氧化物20%~70%;电池正极材料LiNi0.80Co0.15Al0.05O2(NCA)粉末2.0%~4.0%;粘结剂聚偏氟乙烯1.0%~3.0%;导电碳黑(SP)粉末0.5%~2.0%;导电剂0.5%~2.0%;表面活性剂(BM700H)0.5%~1.0%;所述的有机溶剂为N-甲基吡咯烷酮(NMP),其与锂-镍-锰-钴复合氧化物(NMC)的重量比例为:NMC:NMP=1:30~50。本发明还公开了制备该大容量锂离子电池正极浆料的制备方法。

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