[发明专利]高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏在审
申请号: | 201510821262.9 | 申请日: | 2015-11-24 |
公开(公告)号: | CN105449219A | 公开(公告)日: | 2016-03-30 |
发明(设计)人: | 吴战宇;顾立贞;李一平;黄毅;周寿斌;王兴锋;于尊奎 | 申请(专利权)人: | 江苏华富储能新技术股份有限公司 |
主分类号: | H01M4/62 | 分类号: | H01M4/62;H01M4/57;H01M10/06 |
代理公司: | 无锡大扬专利事务所(普通合伙) 32248 | 代理人: | 张望远 |
地址: | 225600 江苏省扬*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 超导 材料 添加剂 蓄电池 负极 | ||
技术领域
本发明属于化学电源相关材料领域,具体涉及一种高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏。
背景技术
负极板及负极铅膏是影响铅酸电池性能的重要因素,然而一直以来负极的重要性往往易被忽视。放电过程负板表面不可逆硫酸铅的沉积是造成电池内阻增大、电池发热并最终失效的主要原因。虽然可以通过大电流充电方式使部分硫酸铅转变为活性物质,但其耗能较大且操作繁琐。同时,负板的失效会使正板活性物质无法进行正常的电化学反应,最终损害了电池整体性能。因此,有必要寻求新型的适宜添加剂来改善负板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力。
因此,需要一种可用于铅蓄电池的负极铅膏配方以解决上述问题。
发明内容
发明目的:本发明针对现有技术的问题,提供一种高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏。
发明内容:为解决上述技术问题,本发明的高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏采用的技术方案为:
一种高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏,包括铅粉、水、硫酸、超导材料、短纤维、超细硫酸钡、乙炔黑、木素和腐植酸,各组分的重量组份为铅粉80~83份,水10~15份,硫酸4~10份,琥珀酸4-6份,超导材料0.1~0.5份,短纤维0.05~0.06份,超细硫酸钡0.5~1.5份,乙炔黑0.2~0.5份,木素0.1~0.3份和和腐植酸0.1~0.3份,其中,所述超导材料为重量比为1~2:2~5:2~5的铌三锗、铌三铝和铌三锡的混合物。
更进一步的,所述超导材料为重量比为1:2:2的铌三锗、铌三铝和铌三锡的混合物。采用此重量比的超导材料,经过测试,负板的导电性能最佳,电池充电接受能力更强,且放电工程中大体积硫酸盐的沉积比现有技术慢4.5-5.5倍。
发明原理:本发明的重量比为1~2:2~5:2~5的铌三锗、铌三铝和铌三锡的混合物作为超导材料,添加到负极铅膏中,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可更有效改善负极板的导电性,阻止负板表面不可逆盐化的发生,降低电池内阻,提高电池的充电接收能力和低温放电能力,改善负板及电池的综合性能。
有益效果:本发明的高效的含超导材料添加剂的铅蓄电池负极铅膏以超导材料为铅蓄电池负极铅膏的添加剂,超导材料本身可与铅膏活性物质很好地融合,可以有效改善负板的导电性和微观结构,阻碍放电过程中大体积硫酸盐的沉积,提高电池的充电接收能力,可广泛适用于各种铅酸蓄电池产品。
具体实施方式
下面参照具体实施例,对本发明的做一详细的介绍:
实施例一:
首先,按铅粉80份,水10份,硫酸9.05份,琥珀酸6份,铌三锗(Nb3Ge)粉末0.05份、铌三铝(Ne3Al)粉末0.15份、铌三锡(Nb3Sn)粉末0.15份,短纤维0.05份,超细硫酸钡0.4份,乙炔黑0.2份,木素0.1份,腐植酸0.1份的重量组份称量各组分。
其次,将铅粉与超导材料、短纤维等固体物料充分混合均匀备用;将5份的水及硫酸混合为均一混合溶液。
最后,在30min内边搅拌固体混合物料边加入混合溶液,待混合溶液完全加入后再加入5份的水,搅拌均匀得到添加超导材料的铅蓄电池负极铅膏。该铅膏可以通过机械或人工涂板的方式进行电池的后续生产操作。
经过测试,负板的导电性能较佳,电池充电接受能力相对现有技术更强,且放电工程中大体积硫酸盐的沉积比现有技术慢2.5-3倍。
实施例二:
首先,按铅粉83份,水10份,硫酸4.4份,琥珀酸4份,铌三锗(Nb3Ge)粉末0.02份、铌三铝(Ne3Al)粉末0.04份、铌三锡(Nb3Sn)粉末0.04份,短纤维0.06份,超细硫酸钡1.2份,乙炔黑0.5份,木素0.2份,腐植酸0.14份的重量组份称量各组分。
其次,将铅粉与超导材料、短纤维充分混合均匀备用;将6份的水及硫酸混合为均一混合溶液。
最后,在30min内边搅拌固体混合物料边加入混合溶液,待混合溶液完全加入后再加入4份的水,搅拌均匀得到添加超导材料的铅蓄电池负极铅膏。该铅膏可以通过机械或人工涂板的方式进行电池的后续生产操作。
经过测试,负板的导电性能较佳,电池充电接受能力相对现有技术更强,且放电工程中大体积硫酸盐的沉积比现有技术慢3-3.5倍。
实施例三:
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