一种动力电池均衡充电方法及系统

    公开(公告)号:CN104734260A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201310713905.9

    申请日:2013-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种动力电池均衡充电方法及系统,在由若干电池模组串联组成的电池系统充电至任一电池模组电压达到充电截止电压或电池系统达到上限充电电压时,电池管理系统或外部检测控制电路自动切断外部充电回路,均衡充电单元开始发挥均衡充电作用,每个充电均衡模块开始执行统一的恒压充电过程,直至所有电池模组电压达到均衡模块的输出电压值时,均衡充电完成。采用该均衡充电方法,即使经过长期使用,各单体电池仍能保持良好的一致性,电池系统的整体使用寿命得到了提升。该方法实现了电池系统内部各个电池模组或单体电池间相互并行的均衡充电模式,这种均衡充电方式,电池系统内部没有能量的交换与损耗,方法简单、易于实现。

    一种高锰复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103855372A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210501086.7

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种高锰复合正极材料及其制备方法,所述复合正极材料为xLiNiaM1-aO2-(1-x)Li2MnO3-yMnO2,其中M为选自Mn、Co、Al三者中的至少一种,0.35≤x≤0.75,0<y≤0.4,0<a≤1。其制备方法为:1)合成含镍前驱体—MnO2复合物,所述含镍前驱体为不可溶性Ni盐或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)将含镍前驱体—MnO2复合物与锂源复配后进行第一次热处理,得到锂镍钴锰铝中间体;3)将锂镍钴锰铝中间体破碎,然后进行第二次热处理。这种方法工艺过程简单,易于工业化生产,并且采用这种方法制备的复合正极材料的放电比容量大,首次库仑效率高,循环性能和倍率性能也得到改善,制备的锂离子电池的比能量高,性能稳定。

    镍氢动力电池正极及其制备工艺

    公开(公告)号:CN101740779A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810225772.X

    申请日:2008-11-12

    Abstract: 一种镍氢动力电池正极及其制备工艺,该镍氢动力电池正极包括有正极活性物质、添加剂、粘结剂、基体,所述的粘结剂为羟丙基甲基纤维素(HPMC)和聚四氟乙烯(PTFE),其中,羟丙基甲基纤维素(HPMC)的添加含量为正极活性物质量的0.2质量%-0.8质量%,聚四氟乙烯(PTFE)的添加含量为正极活性物质量的0.1质量%-0.52质量%。该制备镍氢动力电池正极的方法,首先把羟丙基甲基纤维素(HPMC)和聚四氟乙烯(PTFE)分别溶解到水中,将正极活性物质及添加剂加入羟丙基甲基纤维素(HPMC)水溶液中搅拌;然后添加聚四氟乙烯(PTFE)水溶液,搅拌成粘度适合的浆料,将制备好的浆料涂于泡沫镍、不锈钢带或镍网基流体上,自然干燥,得到镍氢动力电池正极。该镍氢动力电池正极具有高放电容量、循环性能好、不掉粉的优点。

    高温/高功率镍氢电池正极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101431152A

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200710177037.1

    申请日:2007-11-08

    Abstract: 一种高温/高功率镍氢电池正极活性材料及其制备方法和应用,该活性材料是由氢氧化钠、EDTA水溶液以及重稀土元素的混合盐溶液分别连续滴加到覆钴球镍的悬浊液中进行反应,再经固液分离制成;其中,Ni与所含有的重稀土元素总量(M)的摩尔比为(80~100)∶(1~10)。制备方法:先配制氢氧化钠、EDTA水溶液及含有重稀土元素的混合盐溶液,按比例称取覆钴球形氢氧化镍粉并置入对应量的去离子水中,加热搅拌制成悬浊液;将配好的各水溶液分别连续滴入到含有覆钴球镍悬浊液的反应釜中并搅拌,控制反应釜中的pH值、反应温度及时间;转入固液分离器中分离,烘干。其可应用制作高温/高功率镍氢电池正极,提高带有该正极活性材料的电池在高温下的充放电性能。

    液体急冷结合放电等离子烧结制备硅锗基热电材料的方法

    公开(公告)号:CN101307393A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810089029.6

    申请日:2008-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种液体急冷结合放电等离子烧结制备硅锗基热电材料的方法,包括:(1)按选定的硅锗基合金中的元素成分,在真空或惰性气体环境中,加热到合金的熔点以上温度进行保温30Min~6h,得到SiGe基合金;(2)将上步骤得到的合金装入液体急冷设备的感应加热器中,加热将其熔化;(3)在保护性气气氛中,对熔融的合金进行快速凝固处理;(4)将得到的合金薄带碾磨粉碎成粉末,采用放电等离子体烧结技术烧结成致密的块体热电材料。本发明通过采用液体急冷法结合低温快速烧结SiGe基热电材料,制备工艺简单,工艺参数容易控制,具有良好的产业化前景。

    一种二次电池的温控充电方法

    公开(公告)号:CN1301566C

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN03153162.8

    申请日:2003-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种二次电池的温控充电方法,所述的充电方法如下:a)将动力电池连接到充电及检测线路中,接好电压和温度采样线;b)用动力电池仿真系统设置一恒流充电曲线,并设置-ΔV/Δt和温控参数;c)启动系统,并开始进行测试,并对测试过程监控;d)随着充电的进行,当温度逐渐上升到启控温度后,系统采用小电流2A充电;e)根据温度变化做相应处理,直至停止充电;f)将测试数据自动保存在工程设定的目录下;G)将所测数据调用到Origin中,并作出测试曲线。

    一种碳包覆高振实密度复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN105720261A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410737861.8

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种碳包覆高振实密度复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)合成含镍前驱体-MnO2复合物,其中,含镍前驱体为不可溶性Ni盐或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)将部分含镍前驱体-MnO2复合物进行热处理,得到含镍中间物;3)将步骤1)中得到的含镍前驱体-MnO2复合物、步骤2)中得到的含镍中间物与Li源化合物混合后进行热处理,得到高振实密度复合正极材料;4)将步骤3)中得到的高振实密度复合正极材料进行碳包覆处理,得到碳包覆高振实密度复合正极材料。本发明工艺过程简单,易于工业化生产,并且采用该方法制备的复合正极材料具有振实密度大、放电比容量大、循环性能和倍率性能优异等特点。

    长寿命低自放电型动力电池用负极储氢合金及其制备工艺

    公开(公告)号:CN103107314A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110358736.2

    申请日:2011-11-11

    Abstract: 本发明所公开的技术是一种适于低自放电,高倍率性能好,长寿命的动力电池负极用的储氢合金及其制备工艺,其合金成分为NdaPrbMgcLnd(NixAlyAz),其中Ln是从Zr、Ti、Sm和Ca中选出的至少一种元素,A是从Mn、V、Cr、Zn、Cu、Si和B中选出的至少一种元素,a、b、c、d满足下述条件:a≥0.5,b>0,0<c≤0.2,d>0,a+b+c+d=1;x、y、z满足下述条件:0.01≤y≤0.25,0≤z≤0.05,3.0≤x+y+z≤3.5。该合金以氦气作为保护气氛进行熔炼,将该合金进行热碱表面处理后,制备成动力电池负极用储氢合金。

    一种多元合金泡沫材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102534283A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010597171.9

    申请日:2010-12-10

    Abstract: 一种多元合金泡沫材料及其制备方法。该多元合金泡沫材料为多孔状合金材料,是由金属镍、钼、钴、锌、铁、钨、铜和锆中两种、三种或多种元素组成。该制备方法:(1)采用有机物泡沫材料作为前驱体;(2)对有机物泡沫材料进行导电化处理;(3)对导电化处理后的有机物泡沫材料进行电镀;(4)对电镀后的有机物泡沫材料进行脱出有机物泡沫材料;(5)再进行热处理过程,制成多元合金泡沫材料。本发明的多元合金泡沫材料具有高的比表面积,优良的析氢催化活性,因此可用于功能领域的多种用途,比如电解制氢、电池等行业。

    一种高析氢催化活性非晶镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN102127776A

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN201010034148.9

    申请日:2010-01-15

    CPC classification number: Y02P20/134

    Abstract: 本发明是一种高析氢催化活性非晶镀层及其制备方法,涉及非晶镀层组成,结构以及制备方法。其主要特点在于该非晶镀层含有Ni、Mo、Co三元合金,镀层外观呈银白色,表面光滑细致,为非晶态结构。采用电沉积方法在金属基体上电沉积非晶镀层,采用的镀液成分为:NiSO4·6H2O 40~80g/L、NaMoO4·2H2O10-40g/L、CoSO4·7H2O 1~10g/L、C6H5Na3O7·2H2O 10-60g/L和Na2CO3 60~120g/L。本发明的非晶镀层具有较高的析氢催化活性,可以用于氯碱工业,电解水工艺、太阳能电解水制氢以及电化学制氢等体系中的析氢电极。

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