微孔绝缘体
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108475748A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201680073966.5

    申请日:2016-12-15

    Applicant: 苹果公司

    CPC classification number: H01M2/166 H01M2/1094 H01M2/145 H01M2/1633 H01M2/1686

    Abstract: 本发明提供了绝缘体和聚合物涂覆的绝缘体。绝缘体可包括绝热纳米粒子和被配置为在挥发温度下挥发的粘结剂。绝缘体还可包括形成多孔结构的无机绝热材料。与多孔结构之外的气体相比,多孔结构可被配置为减少绝缘体中气体的平均自由路径。还提供了包括无机绝热材料和设置在无机绝热材料表面上的聚合物涂层的聚合物涂覆的绝缘体。绝缘体也可包括绝热纳米粒子和遮光剂。遮光剂可包括涂覆有耐火材料的含碳材料,所述耐火材料抑制碳氧化温度下的含碳材料的氧化。绝缘体或聚合物涂覆的绝缘体可设置在设备中的电池单元或电池单元块之间。

    一种有机无机复合改性隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106887556A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710142786.4

    申请日:2017-03-10

    Inventor: 肖冰

    CPC classification number: H01M2/145 H01M2/1633

    Abstract: 本发明涉及一种原位生成复合粘结剂的陶瓷隔膜,包括有机隔膜基材,有机隔膜基材的表面单面或双面涂布有复合粘结剂,形成陶瓷保护层;复合粘结剂是将复合单体加入到陶瓷浆料中原位聚合生成的复合单体共聚聚合物;复合单体是含有多元酚官能团的单体A和含有氨基官能团的单体B。本发明还涉及一种制备该原位生成复合粘结剂的陶瓷隔膜的方法,以及该原位生成复合粘结剂的陶瓷隔膜在二次电池中的应用,二次电池包括锂离子电池;二次电池包括正极、负极,在正极和负极之间设有原位生成复合粘结剂的陶瓷隔膜。本发明原位生成复合粘结剂制备的陶瓷隔膜综合性能优异,具有很好的创新性和实用性,具有良好的产业化应用前景。

    一种高比表面积的AGM隔板的制备方法

    公开(公告)号:CN106784540A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710062618.4

    申请日:2017-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种高比表面积的AGM隔板的制备方法,包括以下步骤:以水、纳米二氧化硅、以及玻璃纤维制备混合浆料,纳米二氧化硅的粒径为1.5~10nm,比表面积为680~1100㎡/g;然后加水稀释,调节pH值;接着,进行负压抽滤脱水得到湿隔板,再将湿隔板烘干,即得到高比表面积的AGM隔板。本发明的高比表面积的AGM隔板可以提高胶体网络结构的稳定性和均匀性,改善电解液的分层现象;同时有效解决AGM隔板湿弹性低、装配压力保持能力差的问题,该隔板的孔径能大大减小,能进一步提高枝晶穿刺导致短路的预防性能,减缓蓄电池的容量衰退、延长蓄电池的循环使用寿命。

    一种高强度AGM隔板
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106252567A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610706597.0

    申请日:2016-08-23

    CPC classification number: H01M2/1633 H01M2/1613 H01M2/162

    Abstract: 本发明公开了一种高强度AGM隔板,所述高强度AGM隔板由以下质量百分含量的组分制成:1~3%改性纳米氮化硅,3~5%聚氧化乙烯,5~10%改性玄武岩矿物纤维,10~15%水溶性聚乙烯醇纤维,30~35%直径0.5~0.7μm高碱玻璃纤维,余量为直径3~4μm高碱玻璃纤维。本发明摒弃了传统的纯玻璃纤维配方,对AGM隔板的原料配方进行了优化,配方科学合理,机械强度与散热性能好,孔径细小均匀,孔率大小适度,能有效防止电池短路的发生,有利于延长电池寿命。

    电化学电源复合隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103579551A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210257525.4

    申请日:2012-07-24

    CPC classification number: H01M2/1633 H01M2/145

    Abstract: 本发明提供一种电化学电源复合隔膜及其制备方法。该电化学电源复合隔膜包括无纺布隔膜层和结合在所述无纺布隔膜层表面的有机-无机复合层;有机-无机复合层包含有机黏结剂、氮化铝、无机纳米纤维和有机溶剂配方组分;其中,有机黏结剂的质量占所述有机黏结剂与有机溶剂总质量的1%~50%,氮化铝、无机纳米纤维的质量分别占所述有机黏结剂、氮化铝、无机纳米纤维和有机溶剂总质量1%~49%,氮化铝与无机纳米纤维的质量之和占所述有机黏结剂、氮化铝、无机纳米纤维和有机溶剂总质量30%~50%。上述电化学电源复合隔膜导热性能和机械强度,提高复合隔膜的安全性能。其制备方法工艺简单、生产效率,适于工业化生产。

    铅蓄电池
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103262299A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201280004235.7

    申请日:2012-01-25

    Abstract: 本发明提供一种铅蓄电池,其通过采用提高了耐久性的栅网状的隔膜,随着使用,电池性能缓慢下降,耐受长时间使用,且综合特性高。本发明的铅蓄电池具备:电槽、通过分割电槽而形成多个电池室的隔壁、收纳在各个电池室内且介由隔膜地层叠正极板和负极板而成的多个极板组、收纳在电池室内的电解液、具备控制阀且封闭各个电池室的开口部的盖;隔膜由含有玻璃纤维、聚酯纤维、丙烯腈系纤维及无机粉体的无纺布构成;在隔膜中,在将玻璃纤维的质量比率表示为A、将聚酯纤维的质量比率表示为B、将丙烯腈系纤维的质量比率表示为C、将无机粉体的质量比率表示为D、且规定A+B+C+D=100时,为0.2≤D/(A+B+C+D)≤0.4,且B<C,并且1.2≤(B+C)/A≤1.67。

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