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。

    热电池用热平衡电堆
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102148380B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201010108634.0

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种控制热电池工作时内部温度,均衡其内部热量分布的热电池用热平衡电堆,将电堆两端热源与绝缘耐热材料叠加放置并紧固装配于电堆两端,其中,电堆两端热源由铁粉与高氯酸钾组成,以重量计,铁粉含量为82~88%,高氯酸钾含量为12~18%;绝缘耐热材料为石棉制品。本发明既保证了热电池内部的温度维持在电堆正常工作的温度范围内,又避免了其内部温度高于正极材料的热分解温度而导致的热失控,整个电堆处于正常工作温度范围,保证电堆的热源分布均衡、合理。

    热电池用特种改性负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102148353A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010108635.5

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种热电池用特种改性负极材料。它是由LiSi合金和熔盐共熔体组成的粉末材料,以重量计,LiSi合金的含量为95~98%,熔盐共熔体的含量为2~5%,且熔盐共熔体为氯化锂-溴化钾-氟化锂体系。LiSi合金的表面结构通过添加上述熔盐共熔体得到改性,进而使其与热电池用隔离材料之间的兼容性加强,拓展了锂离子的扩散通道,继而提高了热电池高功率瞬变输出能力。本发明主要应用于高功率瞬变输出热电池。另外,本发明还公开了热电池用特种改性负极材料的制备方法。

    热电池用新型复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102148352A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010108646.3

    申请日:2010-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于热电池的新型复合正极材料。它是由FeS2粉料、三元电解质、石墨导电剂和Li2O组成的粉末材料,以重量计,FeS2粉料的含量为80~90%,三元电解质的含量为10~15%,石墨导电剂的含量为5~10%,Li2O的含量为1.5~3%,其中,三元电解质为氯化锂-溴化锂-氟化锂体系。本发明新型复合正极材料大幅度提高了热电池在负载电流变化大的情况下的电压输出精度,主要应用于高功率瞬变输出热电池。另外,本发明还公开了上述新型复合正极材料的制备方法。

    一种混合价铁基氟化物正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112563488B

    公开(公告)日:2023-02-21

    申请号:CN202011294551.5

    申请日:2020-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种混合价铁基氟化物正极材料及其制备方法,该方法包含:步骤1,称取新制FeF3·3H2O,在氩气保护条件下升温至180~220℃后,保温2h;再次升温至400℃~420,保温2h后自然冷却至室温得到前驱物;步骤2,将所述前驱物与草酸混合,高速球磨并烘干处理;步骤3,将前驱物与草酸的混合物置于高温反应器中,通入氢‑氩混合气,升温至420℃,保温10‑30min后,停止通入氢‑氩混合气,再次通入氩气快速冷却至室温,得到所述混合价铁基氟化物正极材料,其结构通式为FexF3,1<x≤1.2。本发明提供的正极材料制备方法灵活性好,可通过调整草酸加入量和反应时间控制正极材料中二价铁的含量,且工艺方法简单,操作劳动强度低,满足大规模工业化生产的要求。

    一种具有力学缓冲功能的防漏电绝缘卡环

    公开(公告)号:CN110993878B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911122363.1

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种具有力学缓冲功能的防漏电绝缘卡环,属于热电池技术领域;所述防漏电绝缘卡环为环形杯状结构;防漏电绝缘卡环的轴向底面设置有通孔;外部热电池为柱状结构;防漏电绝缘卡环沿轴向套装在外部热电池的顶端和底端;实现绝缘隔离和缓冲;防漏电绝缘卡环的轴向高度L1为6mm;外壁直径L2为69.5mm;内壁直径L3为68.1‑68.3mm;外部热电池的直径为67.8‑68mm;防漏电绝缘卡环的底面厚度L4为0.5mm;通孔为圆形通孔;通孔与防漏电绝缘卡环同轴设置;通孔的直径L5为52mm;本发明消除了热电池漏电的可能性,同时有效将热电池金属圆柱体与金属结构支架两者紧密贴合,起到力学缓冲、紧密装配的作用。

    一种热电池用小型化高强度机械对接支脚

    公开(公告)号:CN110970631A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911108096.2

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种热电池用小型化高强度机械对接支脚,属于热电池技术领域;包括支架主体;支架主体的外侧壁为第一弧形面;支架主体的内侧壁为第二弧形面;支架主体的内部设置有2个螺纹孔;支架主体的第一弧形面与外部舱体内壁对接;支架主体的第二弧形面与外部热电池外壁对接;支架主体通过2个螺纹孔实现将外部热电池与外部舱体固定连接;通过螺纹孔;将支架主体通过第一弧形面固定安装在外部舱体内壁上;将外部热电池外壁焊接在支架主体的第二弧形面上;完成安装;本发明自带螺纹孔与武器系统舱壁上的安装孔对接,再通过不锈钢螺钉安装固定,从而达到热电池以悬臂形式与舱壁安装对接的目的。

    一种导弹电源单体电池自动刮平装置

    公开(公告)号:CN109728317B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN201811500690.1

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种导弹电源单体电池自动刮平装置,包括刮平电机、电机丝杆连接块、联轴器、线性模组、刮平立柱、模具组件、转台、刮平顶出气缸、支撑盘、转台基座;刮平电机固定在电机丝杆连接块上,电机丝杆连接块通过调节垫片固定在线性模组,线性模组在刮平立柱上上下移动;电机旋转时,带动联轴器旋转,带动刮刀座及刮刀一起旋转,旋转过程中实现对不同粉层的自动刮平;电磁铁吸盘与电磁铁之间通过吸盘弹簧连接,吸盘弹簧连接可以吸收刮刀快速下移过程中带来的冲击;刮刀拉杆螺钉固定在电磁铁吸盘上,并与刮刀连接;模具组件与转台之间紧密配合,刮平顶出气缸与模具紧密配合,刮平顶出气缸固定在支撑盘上,支撑盘固定在转台基座上。

    一种热电池用小型化高强度机械对接支脚

    公开(公告)号:CN110970631B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201911108096.2

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明涉及一种热电池用小型化高强度机械对接支脚,属于热电池技术领域;包括支架主体;支架主体的外侧壁为第一弧形面;支架主体的内侧壁为第二弧形面;支架主体的内部设置有2个螺纹孔;支架主体的第一弧形面与外部舱体内壁对接;支架主体的第二弧形面与外部热电池外壁对接;支架主体通过2个螺纹孔实现将外部热电池与外部舱体固定连接;通过螺纹孔;将支架主体通过第一弧形面固定安装在外部舱体内壁上;将外部热电池外壁焊接在支架主体的第二弧形面上;完成安装;本发明自带螺纹孔与武器系统舱壁上的安装孔对接,再通过不锈钢螺钉安装固定,从而达到热电池以悬臂形式与舱壁安装对接的目的。

Patent Agency Ranking