-
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
Applicant: 京瓷株式会社
Inventor: 中本孝太郎
IPC: H01M50/533 , H01M50/202 , H01M50/296 , H01M50/50 , H01M50/566 , H01M50/588 , H01M50/59 , H01G11/78
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。
-
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
Applicant: 桂林电子科技大学
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。
-
公开(公告)号:CN114747083B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202180006782.8
申请日:2021-01-22
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: H01M50/572 , H01G2/14 , H01G2/18 , H01G11/18 , H01G11/78 , H01M50/147 , H01M50/172 , H01M50/342 , H01M50/531
Abstract: 公开的蓄电装置包含:壳体;蓄电元件,被配置于壳体内;引线,与蓄电元件的电极连接;和封口构件,将壳体的开口部封口。封口构件包含:包含圆板状的基部的衬垫;和具有导电性的封口板。基部被配置于封口板与蓄电元件之间。在基部形成贯通孔。封口板的突起被插入到贯通孔。封口板的突起与引线连接。随着壳体内的内压的上升而突起在远离引线的方向进行位移,从而突起与引线的连接被切断。
-
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
Applicant: 扬州升阳电子有限公司
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。
-
公开(公告)号:CN119678279A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202380058933.3
申请日:2023-07-26
Applicant: 株式会社丰田自动织机
IPC: H01M10/04 , H01G11/12 , H01G11/78 , H01G11/80 , H01M10/052 , H01M10/058 , H01M50/103 , H01M50/184 , H01M50/186 , H01M50/191 , H01M50/193 , H01M50/197
Abstract: 一种蓄电模块,具备:电极层叠体,其具有包含集电体并沿着第一方向层叠的多个电极;第一树脂部,其以在所述第一方向上相邻的所述集电体之间形成内部空间并且封闭该内部空间的方式设置在所述电极层叠体;以及封闭体,其接合于所述第一树脂部,所述第一树脂部的外表面包含:所述第一方向上的第一端面;所述第一方向上的与所述第一端面相反的一侧的第二端面;以及4个外侧面,其以将所述第一端面与所述第二端面连接的方式沿着所述第一方向延伸。
-
公开(公告)号:CN119518108A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410396769.3
申请日:2024-04-03
Applicant: 泰星能源解决方案有限公司 , 丰田自动车株式会社 , 丰田电池有限公司
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M50/169 , H01M50/172 , H01M50/59 , B23K26/21 , B23K26/70 , H01G11/84 , H01G11/78 , H01G11/06
Abstract: 本发明提供一种蓄电设备的制造方法,该蓄电设备的制造方法在通过激光焊接形成壳体时,能够抑制使壳体盖构件的插通孔周围部与端子构件之间绝缘的树脂构件上产生烧焦部。蓄电设备(1)的制造方法,具备:激光焊接工序(S3),在盖组装体(15)中,在由壳体盖构件(30)堵塞壳体主体构件(20)的开口部(20c)的状态下,对壳体主体构件(20)的开口部(20c)和壳体盖构件(30)的周缘部(30f)遍及整周地照射激光(LC)来进行激光焊接;遮挡工序(S2),在激光焊接工序(S3)之前,将遮挡构件(SA、SB)配置于盖组装体(15),盖组装体(15)阻碍激光(LC)的散射光(LB)到达树脂构件(70、80);以及去除工序(S4),在激光焊接工序(S3)之后,移除遮挡构件(SA、SB)。
-
公开(公告)号:CN119384761A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202380047636.9
申请日:2023-06-29
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: H01M50/293 , H01G11/10 , H01G11/78 , H01M50/213 , H01M50/244 , H01M50/291
Abstract: 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(41),其沿蓄电装置(60)的轴向(Z)保持蓄电装置(60),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(Z)和方向(Y)都相互正交的方向设为方向(X)时,该蓄电模块在方向(Y)上的端部设有刚度比下保持件(41)的刚度高的构件。
-
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
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
IPC: H01M50/291 , H01G11/10 , H01G11/78 , H01M50/213 , H01M50/242 , H01M50/244 , H01M50/289
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。
-
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
Applicant: 中国科学院青岛生物能源与过程研究所
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。
-
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
Applicant: 武汉纺织大学
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-