一种钠硫电池负极
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103531856B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310485934.4

    申请日:2013-10-17

    Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池负极,包括电解质陶瓷管;所述电解质陶瓷管径向内侧形成负极室,所述电解质陶瓷管的顶面上设有径向向外突出的陶瓷绝缘环,所述负极室内设有储钠管以及套接在所述储钠管外侧的安全管,所述储钠管的顶部通过负极密封盖封闭,所述陶瓷绝缘环与所述负极密封盖之间设有负极密封环,将所述负极室封闭;所述安全管外壁的底部与所述电解质陶瓷管内壁的底部之间设有绝缘且对液态钠不浸润的缓冲层,所述电解质陶瓷管外壁的底部设有绝缘且对硫和多硫化钠不浸润的底部保护层。其技术效果是:在保护电解质陶瓷管底部不参与反应的同时,降低对电解质陶瓷管垂直度和底部圆度的要求。

    一种用于钠硫电池的正极预制硫的压制设备

    公开(公告)号:CN103123962B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210537070.1

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种能大大提高制备效率的用于钠硫电池的正极预制硫的压制设备,包括压制系统、降温系统、注硫系统、加热系统、废气排放系统及控制系统。压制系统包括压制室及安装在压制室内的压制模具;降温系统与压制模具连接;注硫系统包括熔硫罐、进料过渡室及注硫槽,熔硫罐设在压制室的外部;进料过渡室与熔硫罐连通;注硫槽的一头位于进料过渡室内,另一头通过一移动机构穿过压制室的侧壁连接在上模和下模之间;加热系统分别与压制模具、进料过渡室、放硫管及熔硫罐连接;废气排放系统设在压制室的顶面上开设的废气排放口中;控制系统包括可编程序控制器并分别与压制系统、注硫系统、加热系统、降温系统及废气排放系统信号连接。

    一种钠硫电池用石墨碳纤维毡及制备方法

    公开(公告)号:CN104178935A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410403255.2

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明公开了化学储能领域的一种钠硫电池用石墨碳纤维毡的制备方法,包括下列步骤:针刺法非织造工艺步骤:将市售的聚丙烯腈系氧化纤维,经针刺法非织造工艺加工成为氧化纤维毡;碳化工艺步骤:将所述氧化纤维毡置于惰性气氛中,在700~1100℃下进行热处理,得到碳纤维毡,碳化的时间为5min~100h;石墨化工艺步骤:将所述碳纤维毡置于惰性气氛中,在1600~2500℃下进行热处理,得到石墨碳纤维毡。通过本发明的一种钠硫电池用石墨碳纤维毡的制备方法,在生产原料上使用市售的聚丙烯腈系氧化纤维,且生产工艺简单,成本也居中,可大量生产,制备得到的钠硫电池用石墨碳纤维毡的导电性得到了增强,压缩强度得到了提升,与固体电解质陶瓷管的物理接触性能得到了增强,钠硫电池性能得到了增强。

    一种钠硫电池
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103123988A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537640.7

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种钠硫电池,包括陶瓷电解质管和套接在所述陶瓷电解质管内的储钠管,所述储钠管的底面设有至少一个通孔,所述储钠管和所述陶瓷电解质管之间形成钠硫电池的阴极室,所述储钠管的底面是平的,所述储钠管的正下方,设有储钠管半球体,所述储钠管与所述储钠管半球体之间留有间隙,所述储钠管半球体与所述陶瓷电解质管内壁的底面之间设有纤维缓冲层,该纤维缓冲层对液态钠不润湿。其技术效果是:在储钠管底面通孔能得到有效封闭的情况下,降低对陶瓷电解质管尺寸的尺寸精度要求,降低钠硫电池的制造成本。

    用于合成β”-氧化铝陶瓷的Na前驱粉浆料和Li前驱粉浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN103121835A

    公开(公告)日:2013-05-29

    申请号:CN201210537623.3

    申请日:2012-12-12

    Abstract: 本发明公开了储能领域的用于合成β”-氧化铝陶瓷的Na前驱粉浆料的制备方法,包括:配料步骤:以合成β”-氧化铝所需的Na源和Al源为原料,按Na2O/Al2O3质量比为7.4~13.2比100进行配料,得到Na原料粉体;球磨步骤:以去离子水为球磨介质对Na原料粉体进行球磨混合,并在球磨混合的同时加入水溶性聚电解质,得到Na前驱粉浆料,其技术效果是:在提高Na前驱粉浆料固含量和稳定性的前提下,使Na前驱粉浆料的粘度显著降低,成分均匀性提高。同时,本发明还公开了储能领域的用于合成β”-氧化铝陶瓷的Li前驱粉浆料的制备方法。

    一种钠硫电池固体电解质陶瓷管成型模具定位装置

    公开(公告)号:CN106863579B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201710145567.1

    申请日:2017-03-13

    Abstract: 本发明公开了储能领域的一种钠硫电池固体电解质陶瓷管成型模具定位装置,包括环形的定位支架、以及用于对钠硫电池固体电解质陶瓷管成型模具中的胶套和芯棒进行定位的定位环,所述定位环水平设置,并通过三点定位固定在所述定位支架底部的径向内侧。其技术效果是:保证钠硫电池固体电解质陶瓷管成型模具中胶套和芯棒的同轴度,能够改善钠硫电池固体电解质陶瓷管的壁厚均匀性,有效提高了钠硫电池固体电解质陶瓷管的尺寸精度,有利于钠硫电池的产品一致性和性能稳定性。

    一种钠硫电池固体电解质管烧结装置

    公开(公告)号:CN106766919B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201611151650.1

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: Y02P10/262

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池固体电解质管烧结装置,包括炉体和将所述炉体底部封闭的台车;所述炉体包括双层外壳、位于双层外壳的夹层中的散热风扇和位于所述双层外壳内侧的内部防护层,所述内部防护层由低热容耐高温纤维板层压而成;所述炉体的顶部设有排气孔和加热元件,所述排气孔通过一个可自动开闭的排气盖封闭;所述台车由低热容耐高温纤维板层压而成,并通过竖直均匀插接在所述低热容耐高温纤维板中的陶瓷棒加固。其技术效果是:在保证烧结过程中炉体内温场和气氛的均匀的前提下,其可将在低温排胶阶段产生的有机挥发物、烟尘和废气等排出,实现排胶和烧结的一体化,并可缩短烧结的时间,提高了生产效率并且保证了固体电解质管电化学性能一致性。

    一种钠硫电池正极的封装方法

    公开(公告)号:CN106711518B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201611191760.0

    申请日:2016-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种钠硫电池正极的封装方法,包括下列步骤:正极半电池组装步骤:将底盖、外壳、钢铝过渡环、结构缓冲件和硫电极组装为正极半电池,其中底盖将所述外壳的底部封闭,所述钢铝过渡环连接所述外壳的顶部和所述结构缓冲件的底部;抽真空步骤:将负极半电池与所述正极半电池一起放入真空焊接箱内,并对所述真空焊接箱抽真空,抽真空过程中,所述负极半电池的正极封接环外圆周的内台阶与所述正极半电池的结构缓冲件顶部内圆周的外台阶之间留有竖直方向的间隙;真空焊接步骤:所述负极半电池的正极封接环外圆周的内台阶与所述正极半电池的结构缓冲件顶部内圆周的外台阶受力配合,并沿着所述内台阶和所述外台阶之间配合面进行真空激光焊接;通过泄真空步骤取出钠硫电池。

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