一种基于铅碳电池的快速充电技术及电池管理系统

    公开(公告)号:CN118100355A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410145561.4

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于铅碳电池的快速充电技术及电池管理系统,通过基于电池容量设定铅碳电池的电池充电方式,基于电池充电方式设计对铅碳电池的电池充电策略,针对铅碳电池不同的初始电池容量进行不同充电方式和不同充电参数的充电,保证充电效率和充电速度,然后按照目标充电方式和初始充电参数,对铅碳电池进行充电,并对铅碳电池充电过程中的电阻变化,电池表面温度进行监测,得到监测数据,用于基于监测数据,对充电过程进行评估,根据评估结果对初始充电参数进行调整,实现对充电过程的监测,在保证充电安全和电池健康的情况下,尽可能实现高效充电。

    一种基于胶体电池的智能能源管理系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN118100357A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410175450.8

    申请日:2024-02-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于胶体电池的智能能源管理系统及其应用方法,其系统包括:监测模块,用于确定胶体电池组阵列,并基于监测装置实时对胶体电池组阵列进行监测,输出胶体电池组阵列中的实时电量数据;数据分析模块,用于将胶体电池组阵列中的实时电量数据传输至远程监控终端进行分析,并根据分析结果输出电量均衡控制指令;能源管理模块,用于基于电量均衡控制指令对胶体电池组阵列进行电量均衡控制,并输出控制报告,同时,将控制报告反馈至远程监控终端。实现对胶体电池能源管理的便捷性,解决了电能在胶体电池组之间分配均衡的问题,实现对胶体电池能量的有效利用,从而有效提高了对胶体电池能源存储和释放的智能化管理。

    一种高能量密度及长寿命的铅碳电池生产工艺

    公开(公告)号:CN118040087A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410130720.3

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种高能量密度及长寿命的铅碳电池生产工艺,涉及电池生产技术领域,包括以下步骤,S1:将铅粉、氧化石墨烯、生物质纤维、氢氧化钠溶液和水投入到混合装置中,混合3‑5分钟;S2:将硫酸缓慢加入到混合装置中,继续混合10‑20分钟,得到负极铅膏;S3:将负极铅膏从混合装置中取出后,将负极铅膏涂在负极板栅上,制成负极板;S4:将铅粉、氧化石墨烯、生物质纤维、四碱式硫酸铅、硫酸亚钴、硫酸镁和水投入到清洁后的混合装置中,混合5‑10分钟;S5:将硫酸缓慢加入到混合装置中,继续混合10‑20分钟,得到正极铅膏;S6:将正极铅膏从混合装置中取出后,将正极铅膏涂在正极板栅上,制成正极板;S7:将正极板‑隔膜‑负极板组装封装成铅碳电池。

    一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117855468B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410257344.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明具体公开一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用。本发明通过C‑B‑Ti‑IL包覆混铅材料,不但能提高极板的导电性,而且能减少电池的内阻,提高活性物质的利用率,同时还能抑制硫酸盐化,然后通过静电纺丝技术在上述包覆层外部形成一层含钡盐的薄膜层,这层薄膜可与电解质反应生成硫酸钡,其具有与硫酸铅相似的晶胞尺寸,这种相似的晶胞尺寸结构可在放电过程中提供硫酸铅的成核位点,更多且均匀的形核位点有助于减小放电产物硫酸铅颗粒的大小,进而减少电池放电内阻,提升电池放电容量,同时,该薄膜还能提高铅电极的耐腐蚀性。将上述负极材料应用于铅酸蓄电池中,可以有效提高铅酸蓄电池的充电接受能力和高倍率循环寿命。

    一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117855468A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410257344.4

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明具体公开一种铅酸电池高倍率负极活性材料及其制备方法和应用。本发明通过C‑B‑Ti‑IL包覆混铅材料,不但能提高极板的导电性,而且能减少电池的内阻,提高活性物质的利用率,同时还能抑制硫酸盐化,然后通过静电纺丝技术在上述包覆层外部形成一层含钡盐的薄膜层,这层薄膜可与电解质反应生成硫酸钡,其具有与硫酸铅相似的晶胞尺寸,这种相似的晶胞尺寸结构可在放电过程中提供硫酸铅的成核位点,更多且均匀的形核位点有助于减小放电产物硫酸铅颗粒的大小,进而减少电池放电内阻,提升电池放电容量,同时,该薄膜还能提高铅电极的耐腐蚀性。将上述负极材料应用于铅酸蓄电池中,可以有效提高铅酸蓄电池的充电接受能力和高倍率循环寿命。

    一种基于铅碳电池快速充电技术的电池管理系统

    公开(公告)号:CN118100355B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202410145561.4

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明提供了一种基于铅碳电池快速充电技术的电池管理系统,通过基于电池容量设定铅碳电池的电池充电方式,基于电池充电方式设计对铅碳电池的电池充电策略,针对铅碳电池不同的初始电池容量进行不同充电方式和不同充电参数的充电,保证充电效率和充电速度,然后按照目标充电方式和初始充电参数,对铅碳电池进行充电,并对铅碳电池充电过程中的电阻变化,电池表面温度进行监测,得到监测数据,用于基于监测数据,对充电过程进行评估,根据评估结果对初始充电参数进行调整,实现对充电过程的监测,在保证充电安全和电池健康的情况下,尽可能实现高效充电。

    高熵氧化物的制备方法及正极材料

    公开(公告)号:CN118005090A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311742422.1

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池技术领域,尤其涉及一种高熵氧化物的制备方法及正极材料,制备方法包括:按摩尔比称取钠,镍,镁,铜,铁,锰,钛和锡金属粉末,并将其混合均匀后压制成金属混合压片,使用激光溅射法处理金属混合压片后收集溅射出的高熵氧化物粉末。采用激光溅射法制备的高熵氧化物作为正极材料的活性物质制备扣电,该电池的电化学性能表现出优异的倍率和循环性能,在3C的充放电倍率下,循环500圈后的可逆容量仍高达92mAh/g。

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