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公开(公告)号:CN118412597A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410547205.5
申请日:2024-05-06
Applicant: 海南核电有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司 , 湖北南都新能源研究有限公司 , 武汉南都新能源科技有限公司
IPC: H01M50/184 , H01M50/188 , H01M50/543
Abstract: 本发明公开了一种1E级蓄电池极柱密封结构,旨在解决现在的极柱密封仅采用密封圈和单层密封胶的密封形式,在密封胶存在气泡、气孔和漏胶前提下密封不够完成,存在漏液风险的不足。该发明包括套装在极柱外的密封盖,密封盖与极柱之间设有密封腔,密封腔中设有密封胶和密封圈,其特征是,极柱的根部设有胶护套,胶护套与极柱之间设有顶部开放的容胶腔,容胶腔中填装有密封胶,密封盖嵌装在固化的密封胶上。它通过多层密封胶的密封形式,实现了漏胶保护,提升了密封性能,满足1E级的安全要求。
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公开(公告)号:CN116789177A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310733253.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 浙江理工大学 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: C01G45/00 , H01M10/0562 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种阳离子掺杂型氯化物固态电解质材料及其制备方法和应用,固态电解质的化学式为Li2+4x‑mxZr1‑xMxCl6,M为掺杂元素,0
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公开(公告)号:CN113675410A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110149714.9
申请日:2021-02-03
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 一种双极性电池基体、双极性极板及制造方法。双极性电池基体包括作为基体主体的高分子材料和分布在基体主体的内部和/或表面的多个交织的导电纤维;其中部分导电纤维的长度大于或等于双极性电池基体的厚度,并且其中部分导电纤维的至少其中一端裸露于基体的相对的两侧中的其中一侧。其中多个导电纤维和所述基体的质量比范围为(1‑50):(50‑99)。
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公开(公告)号:CN105140466A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510424123.2
申请日:2015-07-17
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铅炭负极板,将普通负极铅膏涂覆于铅钙板栅合金上,然后在极板两面涂覆高炭含量的负极铅膏,通过固化干燥得到铅炭负极板,其中高炭含量的负极铅膏成分为:铅粉100份;炭材料A 0.5~1份;炭材料B 5~20份;硫酸钡0.1~1.5份;木素磺酸钠0.1~0.5份;腐殖酸0.1~0.5份;短纤维0.1~0.5份;水10~20份;1.0~1.4g/cm3的硫酸4~8份。本发明将分级孔结构炭材料涂覆于负极板外层,保持炭材料的电容特性,提高了电解液中离子的迁移速率,提高了大电流放电性能,抑制不可逆硫酸盐化,延长电池HRPSoC的循环寿命。
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公开(公告)号:CN119029490A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411032843.X
申请日:2024-07-30
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M50/451 , H01M50/403 , H01M50/443 , H01M50/446 , H01M10/613 , H01M10/654 , H01M10/659 , A62C3/16
Abstract: 本发明公开了一种具有阻燃功能的热调节隔膜及其制备方法及应用,包括基膜以及涂覆在基膜表面的隔膜涂层,按重量百分比,所述隔膜涂层的组成包括粘结剂3‑20%;热调节阻燃微胶囊80‑97%;所述热调节阻燃微胶囊是以聚甲基丙烯酸甲酯为壳层封装相变材料和阻燃剂的微胶囊。本发明提供的具有阻燃功能的热调节隔膜,涂覆的热调节阻燃微胶囊,壳层聚甲基丙烯酸甲酯的软化温度高于内部的相变材料的熔化温度,通过相变材料调节电芯内部的温度;当电芯内部温度异常超过聚甲基丙烯酸甲酯的软化温度(110℃)时,微胶囊热熔,胶囊内部的阻燃剂与相变材料被释放到电解液中,抑制电池电芯起火。
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公开(公告)号:CN117840008A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410041571.3
申请日:2024-01-11
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: B05D3/04
Abstract: 本发明公开了一种锂电池涂布质量提升系统,包括低温除湿机、人工物流走道净化房、涂布净化房、锂电池涂布机、NMP回收设备和换热器,所述低温除湿机和所述人工物流走道净化房构成循环回路,所述锂电池涂布机设于所述涂布净化房内,所述人工物流走道净化房和所述锂电池涂布机构成取风回路,所述锂电池涂布机和所述NMP回收设备构成排放回路,所述取风回路和所述排放回路分别经过所述换热器的两个换热通道。本发明目的在于解决现有技术中存在的技术问题,提供一种锂电池涂布质量提升系统,它的取风设计和排放设计更利于锂电池涂布使用,符合锂电池涂布质量管控,真正达到节能减排。
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公开(公告)号:CN112126188A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010898459.3
申请日:2020-08-31
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: C08L55/02 , C08L51/04 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K7/26 , C08K5/06 , C08K5/03 , C08K5/136 , C08K5/3492 , C08K3/22 , C08K5/053
Abstract: 本发明涉及一种降低超大铅酸蓄电池外壳的应力,使阻燃ABS材料具有良好的耐热性和模量使其在高温环境下的抗鼓胀能力提高的超大铅酸蓄电池外壳用阻燃ABS组合物,ABS基料的热变形温度为82‑92℃,熔体流动速率为15‑60g/10min;阻燃ABS组合物的各原料按重量份数计分别为:ABS基料100份、阻燃剂12‑22份、增韧剂0‑8份、阻燃助剂4‑7份、抗氧剂0.2‑1份、流动改性剂0‑5份、加工助剂0‑5份。本发明对阻燃ABS进行配方设计,一方面改善因流动性不佳造成的拉丝银纹的外观不良,和降低超大铅酸蓄电池外壳的应力,减小电池外壳开裂漏液的风险。另一方面使阻燃ABS材料具有良好的耐热性和模量使其在高温环境下的抗鼓胀能力提高。
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公开(公告)号:CN119322284A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411495687.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 海南核电有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: G01R31/389 , G01R27/08
Abstract: 本发明提供了一种蓄电池在线阻抗谱监测系统,包括单片机、电流检测单元和电压检测单元;所述电流检测单元包括电流激励及信号检测单元、第一带通滤波单元、第一锁相放大单元,所述电流激励及信号检测单元依次通过第一带通滤波单元和第一锁相放大单元与单片机电性连接。本发明的有益效果在于:本发明通过集成在电池管理系统中的电路进行阻抗测量,无需额外的信号注入电路和昂贵的频率响应分析设备,实现了低成本且实用的在线监测功能,可以在不中断电池及其连接设备正常运行的情况下进行测量,因此不影响实际应用中的电池系统运作。
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公开(公告)号:CN119125916A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411506806.8
申请日:2024-10-28
Applicant: 海南核电有限公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: G01R31/382 , G01R31/385 , G01R31/387 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/378
Abstract: 本发明提供了一种基于阻抗谱的蓄电池健康状态修正方法,包括如下步骤:获取首次对蓄电池测量的容量值和第二次对蓄电池测量的容量值、放电深度以及基准阻抗谱参数;通过容量值以及放电深度得到基准健康状态指数;在新周期内获取蓄电池的阻抗谱参数;通过新周期内蓄电池的阻抗谱参数和第二次对蓄电池测量阻抗谱参数得到基准阻抗谱参数的阻抗变化量;通过阻抗谱参数的变化量得到修正后的电池健康状态。本发明的有益效果在于:无需中断电池的正常运行,系统就可以持续监测电池的健康状态,这为实际应用中的电池提供了持续、动态的健康状态评估,有效避免了传统离线核容测试的缺点。
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公开(公告)号:CN112886074B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110278740.1
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明属于铅酸蓄电池技术领域,具体包括高倍率阀控密封铅酸蓄电池制造方法和铅酸蓄电池,其中,在制造方法中,对铅酸蓄电池采用阀控密封设计进行加工,增加负极板栅反应面积,并提高铅膏配比,提高隔板的回弹性能以抑制酸分层。通过该方法制作的铅酸蓄电池的负极板栅反应面积得到增加,并增加负极与正极的铅膏配比;降低电池中电解液的酸密度并增加负极极板的可利用酸量。通过对生产方法的改进,所生产的铅酸蓄电池不但能在出厂前高倍率检测性能优越,储存3年期间每两个月均充后高倍率放电,放电容量仍能达到额定容量的80%以上,可以有效解决现有同类电池在储存一段时间或在使用期间无法满足高倍率放电的问题。
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