电池用封装体及电池模块
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119948690A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202380068313.8

    申请日:2023-09-19

    Inventor: 中本孝太郎

    Abstract: 实现不易向外部放电的电池模块的本公开所涉及的电子模块具有:绝缘基板,具有第一面、位于与该第一面相反的一侧的第二面、以及在所述第一面开口的凹部;第一电极,位于所述凹部的底面;导电性的弹性构件,位于所述第一电极上;以及导电构件,与容纳于所述凹部的电池的上表面电极抵接,所述绝缘基板具有固定部,所述固定部限制所述导电构件向远离所述凹部的所述底面的方向移动。

    一种纸片超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119943587A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510116360.6

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明公开一种纸片超级电容器及其制备方法,属于电化学能源技术领域。本发明以纸片作为超级电容器的支架,在纸片内部微观结构上构建疏水层后,将凝胶电解质、正极活性材料、负极活性材料、正极集流体和负极集流体所有组件垂直分布纸片的指定区域,得到纸片超级电容器。所述纸片超级电容器的制备方法包括以下技术步骤:(1)构建疏水层;(2)引入凝胶电解质;(3)喷涂活性材料浆料。本发明的纸片超级电容器充分利用纸片多孔结构,减少器件元件,便于进行图案化设计和异结构制作,能够提升能量密度,解决了传统柔性超级电容器器件尺寸厚、元器件多、灵活性差以及能量密度低等问题。

    一种防电解液泄露的电容器及其工作方法

    公开(公告)号:CN119786279A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411984467.4

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明涉及电容器领域,具体公开了一种防电解液泄露的电容器及其工作方法,包括壳体,所述壳体上端螺纹连接有盖板,壳体内部下方固定连接有底板,盖板与底板内部安装有电容器。本发明通过将电容器安装在壳体内部,通过壳体将电容器与电路板之间形成隔绝,从而避免了电容器直接漏液后,将电路板腐蚀了,从而增加了损失成本,提升维修程度,且通过壳体内外侧的散热结构,保证电容器工作时的热量能够及时散出。当电容器安装在电路板上的,电路板安装在设备内部时,电容器的横向时,其漏液会向下流,通过接板在重力的影响下移动至电容器下方,可将电容器的漏液接住,避免电解液在壳体内部乱流。

    蓄电模块
    8.
    发明公开
    蓄电模块 审中-实审

    公开(公告)号:CN119384760A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202380047716.4

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明的蓄电模块具备:至少一个圆筒形的蓄电装置(60);以及下保持件(11),其沿蓄电装置(60)的轴向(Z)保持蓄电装置(60),下保持件(11)具有:主体(12),其包含保持蓄电装置(60)的收纳部(12A);以及外周部(13),其与主体(12)之间设有空隙(14)地包围主体(12),在将与蓄电装置(60)的轴向(Z)正交的方向设为方向(Y)、将与轴向和方向(Y)都相互正交的方向设为方向(X)时,在空隙(14)中的在方向(Y)上位于主体(12)与外周部(13)之间的空隙(14A)中设有冲击缓冲部。

    一种双面嵌锂的方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119296984A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202410059814.6

    申请日:2024-01-16

    Inventor: 武建飞

    Abstract: 本发明公开了一种双面嵌锂的方法,属于电化学能量储存的超级电容器技术领域。本发明在超级电容器组装的过程中,通过叠片设计来发展可实际应用的电化学储能装置。采用高比表面积、低缺陷的碳材料作为活性材料,获得的超级电容器不仅实现了高能量,而且稳定性优异,超长的循环寿命。同时本发明具有工艺过程简单并且与现有工艺兼容,并且对于嵌锂效果显著,因此具有极大的应用前景。

    柔性电致变色超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119296977A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411327498.2

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本申请提供了一种柔性电致变色超级电容器及其制备方法,属于电致变色纤维领域。该制备方法通过对纤维进行表面处理和亲水处理;然后将处理好的导电纤维先后放入3‑甲基噻吩前驱体溶液和三氧化钨前驱体溶液中使用三电极体系进行电化学处理。具体的,先在3‑甲基噻吩中使用恒电压沉积一层导电高分子聚合物作为电致变色层,再在三氧化钨前驱体溶液中使用恒电压沉积一层导电金属氧化物作为离子存储层,即得到柔性电致变色超级电容器。制备的柔性超级电容器具有良好的柔性,快速的响应时间,稳定的循环稳定性,优异的颜色记忆特性,能够在智能可穿戴材料,可视化超级电容器以及智能纺织品拥有巨大的应用前景。

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