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公开(公告)号:CN203434245U
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201320525051.7
申请日:2013-08-27
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M2/26
CPC classification number: Y02E60/122
Abstract: 本实用新型涉及一种锂离子储能电池,属于锂离子电池制造技术领域。其电芯包括有多个正极片和负极片,正极片和负极片的正反两面涂布正负极材料时分别在正极片和负极片的两个对边留有空白区域作为极耳,正极片和负极片以十字交错叠加排列,保持正极片的极耳分布在电芯的两个对边、负极片的极耳分布在电芯的另外两个对边,每个正极片和负极片之间分布有隔膜;电池壳的侧边有多个金属极柱,金属极柱通过连接片与极耳连接。不仅可以使单体电池容量成数倍、几十倍增长,还可以使电芯内部电荷均匀分布,内阻较小,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用。
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公开(公告)号:CN202785952U
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201220450314.8
申请日:2012-09-06
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C03B5/235
CPC classification number: C03B5/235
Abstract: 本实用新型提供一种中间喷料式玻璃速熔燃烧器,属于机械设备技术领域。包括加料导管、燃料导管、一次助燃剂导管、二次助燃器导管、水冷外套和烧嘴,所述加料导管套接在燃料导管中,燃料导管套接在一次助燃剂导管中,一次助燃剂导管套接在二次助燃器导管中,二次助燃器导管套接在水冷外套中,烧嘴设置在各导管端头,并与各导管相通。通过运用中间喷料技术后,玻璃原料熔化时将采用传导、辐射及对流三种方式加热,大幅提高了热应用效率;减轻了澄清工序的负担,减少了燃料的消耗和玻璃熔制时间;燃烧器外层水冷套管可以大大延长燃烧器的使用寿命;该燃烧器的使用还将简化现有的玻璃窑炉结构,减少设备投资和占地面积。
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公开(公告)号:CN204067445U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420373871.3
申请日:2014-07-08
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M2/02
Abstract: 本实用新型涉及一种防膨胀锂离子动力电池壳,属于二次蓄电池技术领域。该防膨胀锂离子动力电池壳,包括电池壳体、与电池壳体配合的上盖和极柱,所述电池壳体表面安装若干由加强筋构成的米字型加强筋组,所述上盖外表面两侧设有极柱孔,上盖中间位置设有注液孔,上盖内表面的极柱孔上设有固定槽和固定柱,以防止极柱固定时移位,当将电芯置于电池壳体内时,电芯通过极柱与上盖连接。该电池壳体前、后、左、右四个面上沿横向、纵向以及斜向设置有加强筋,可以大大提高电池壳的耐压能力。
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公开(公告)号:CN222029136U
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202421152505.5
申请日:2024-05-24
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M4/13
Abstract: 本实用新型公开了一种草酸亚铁‑聚合物固态电解质一体化电极,包括固态电解质层、负极材料层和球状榫卯式凝胶层,其中,固态电解质层包括固态电解质基体层和无机填料层;负极材料层包括预锂化层、导电层、活性材料层和集流体层,负极材料层与固态电解质层依靠球状榫卯式凝胶层连接,球状榫卯式凝胶层由球状浇筑层和原位凝胶层共同构成。本实用新型提出球状榫卯式凝胶层结构将负极电极与固态电解质结合,利用球状榫卯结构的高稳定性和坚固性以及负极的支撑性进一步提高固态电解质的机械性能,弥补了固态电解质机械强度差的劣势;同时,增强了负极材料与固态电解质的接触紧密度,使两者之间的界面更加稳定,提高锂离子电池的传输效率。
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公开(公告)号:CN217903198U
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202222079365.0
申请日:2022-08-09
Applicant: 昆明理工大学
IPC: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M50/533 , H01M50/54
Abstract: 本实用新型属于锂离子电池领域,尤其是一种高倍率锂离子电池电芯及极耳压合装置,针对现有的原有小容量电池电解液润湿效果差、成本高、能量密度小等问题;多个极耳需要压合,操作繁琐的问题,现提出如下方案,其包括多个多孔正极片和多孔负极片,所述正极片和负极片的正反两面涂布正负极材料,本实用新型中,不仅使电解液润湿快、效果好,还可以节省箔材的使用,降低成本,减轻电池质量,提高能量密度,提高极片的最佳压实密度,提高电池比能量和循环寿命,从而实现大能量、大电流和大功率输出特性,进而拓展锂离子电池在大规模电力储能系统中的应用,压合组件还能快速压合多个极耳。
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