一种适用于低温锂钴一次电池的开路电压降低方法

    公开(公告)号:CN114023984A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111005152.7

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明提供了一种适用于低温锂钴一次电池的开路电压降低方法,所述锂钴一次电池包括以二硫化钴作为正极活性材料的正极、锂或锂合金负极、正极与负极之间的隔膜、含四氢呋喃的电解液,所述方法是在电池注入电解液后或电池使用前在‑30℃~60℃的温度下预放电,预放电选用的电流为0.5C~2C,预放电的时间不大于5s。本发明提供的适用于低温锂钴一次电池的开路电压降低方法,简单有效,同时电池长时间贮存后开路电压稳定、不回升,对于1.5V器件具有高的适配性。

    一种热电池用电解质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119764480A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411913988.0

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种热电池用新型电解质材料及其制备方法,电解质材料以ZrO2为流动抑制剂,与全锂共晶盐LiCl、LiBr、LiF混合后经一系列制备流程处理后得到所需的材料。其中,制备流程为:(1)粉料热处理,去除杂质(2)电解质混合;(3)电解质熔融:500℃保温4小时,再温度降低至450℃保温3小时;(4)粉碎球磨;(5)过筛筛选;(6)干燥储存。该电解质材料的制备方法与目前所用MgO作为流动抑制剂的制备方法相似,不引入新工艺新方法,具有可靠性,可以适应电解质材料的大批量生产。本发明使用ZrO2作为热电池电解质流动抑制剂具有①低含量需求②高温下不易渗出③在高温下具有一定离子电导率的优势。

    一种热电池用NiCl2-GICs复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107644985B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710719191.0

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种热电池用NiCl2‑GICs复合正极材料及其制备方法。该正极材料包括:NiCl2、石墨和碱金属卤化物共熔盐,其中,NiCl2的物质的量的百分含量为10‑15%,石墨的物质的量的百分含量为55‑70%,碱金属卤化物共熔盐的物质的量的百分含量为20‑30%。本发明制备的NiCl2‑GICs复合正极材料具有离子迁移率高、热稳定性好、电化学活性强等优点。本发明利用了高温下NiCl2在熔融盐中的溶解特性,采用熔融盐法,降低了插入反应所需的温度,并采用熔融盐形成外围包裹的熔融盐电解质外壳,制备出了NiCl2‑GICs复合正极材料。该方法原子利用率高、无有害废弃物排放,具备在热电池产品中工程化应用的潜力。

    一种三层结构式热电池单体电池

    公开(公告)号:CN107978766A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711183951.7

    申请日:2017-11-23

    CPC classification number: H01M6/36

    Abstract: 本发明公开了一种三层结构式热电池单体电池,该单体电池包含依次叠片设置的负极集流片、锂合金负极层、隔离层、加热-正极层、及正极集流片;所述的加热-正极层由活性Fe粉、LiClO4、无水LiF和无水LiBr共同组成。本发明舍弃传统四层结构热电池单体中的正极层,采用LiClO4-活性Fe粉的新型加热材料,再向其中加入无水LiF和无水LiBr,构成加热-正极层,通过改变热电池加热粉的设计,利用其放热反应结束后的产物直接作为热电池正极材料进行电化学反应,在显著提升热电池单体电池比容量的同时,还因不再使用传统硫化物正极材料而大大降低了成本,经济性好。且,本发明的单体电池制备工艺与传统热电池相一致,生产过程通用性高,经济性好,极具工程应用前景。

    一种热电池用PCM增强绝热控温装置

    公开(公告)号:CN116565241A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310472927.4

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种热电池用PCM增强绝热控温装置,包括包裹层(1),所述包裹层(1)内部为空腔结构,所述空腔结构内部设置电池电堆,所述包裹层(1)外部设置电池外壳;所述包裹层(1)内部具有靠近所述电池电堆的PCM层(2)和靠近电池外壳的绝热层(3)。所述的包裹层厚度为0.05mm~0.15mm,PCM层厚度为0.1mm~1.0mm,绝热层厚度为1.8mm~3.0mm。所述的PCM材料熔点为500℃~650℃,熔化热为300~700J/g。该装置通过PCM层显热储热和潜热储热效应储存电池激活前期多余的热量,并在工作后期释放,加之绝热层低导热系数纳米SiO2气凝胶材料的应用,使热电池全程维持在较高的工作温度,可延长热电池的工作时间,并使热电池具备末期大功率输出的能力。

    一种热电池用LFP型单体电池

    公开(公告)号:CN112490401B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202011273279.2

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种热电池用LFP型单体电池,将LiFePO4作为热电池的正极材料,在高温环境下对单体电池进行充电,在充电结束并冷却后,得到了一种耐高温的高电位贫锂态LixFe1‑xPO4热电池用正极材料。本发明采用的单体电池充电方式利用了LiFePO4在高温下电压平台变为曲线的特性,可依据所选电解质的不同,通过控制材料的充电程度对电压进行无级调节,解决了高压正极材料与熔融盐电解质的匹配性问题。本发明提供的LiFePO4及其贫锂态LixFe1‑xPO4正极材料的耐热温度超过800℃,远远高于传统热电池正极材料(FeS2约为500℃,CoS2约为600℃),因此其组装的单体电池可通过提高工作温度的办法提升输出功率,同时耐热温度的提高进一步增强了热电池的安全可靠性。

    一种5Ah级热电池单体电池

    公开(公告)号:CN109378460B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201811243436.8

    申请日:2018-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种5 Ah级热电池单体电池,以重量计,单体电池配方为:加热粉16份、正极粉20份、隔离粉5份和负极片5份;负极片由LiB合金片和LiSi合金粉末压制而成,LiSi合金粉末靠近隔离层,其中,LiB合金片的质量百分含量为80%,余份为LiSi合金粉末;该热电池单体电池以5C状态进行放电时,容量可达到5 Ah,激活时间小于1.0 s。本发明的5 Ah级热电池单体电池的直径为80 mm,厚度为3.7 mm,具有大容量、大功率的特性,激活时间短,所用原材料及零部件制备工艺均与常规热电池基本相同,可在不改造现有生产线的前提下进行大规模生产,生产过程通用性高,经济性好。

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