序号 | 标题 | 摘要 | 申请号 | 申请人 |
1 | 负极及铝空气电池 | 本发明提供一种负极,其具有铝合金,该合金的镁含量为0.0001重量%以上且8重量%以下,该合金满足下述(A)及(B)中的至少1个条件,并且,该合金中的铝、镁、硅、铁以外的元素的含量分别为0.005重量%以下。(A)铁的含量为0.0001重量%以上且0.03重量%以下;(B)硅的含量为0.0001重量%以上且0.02重量%以下。 | CN201180010891.3 | 住友化学株式会社 |
2 | 大功率铝-空气电池系统 | 一种大功率铝-空气电池系统,该系统至少由两个单体铝-空气电池(34)彼此以电串联或者电并联连接成电池组(3);电池组(3)的下方设有两个液流配置室(1、2),在电池组(3)的上方是配液器(9);各单体铝-空气电池(34)经各自的出液管(348)与液流配置室(1、2)相通;液流配置室(1、2)经其各自的输液管(11、21)与泵液腔(5)相通;泵液腔(5)通过汲液管(71)与液流泵(7)相通,液流泵(7)的送液管(72)与配液器(9)相通;配液器(9)通过各进液管(91)同位于其下方的各单体铝-空气电池(34)相通。本发明的有益效果是:适用于高比能量、大功率的铝-空气电池系统,具有安全可靠、成本低、对环境无污染的特点。 | CN201210102835.9 | 德阳东深新能源科技有限公司 |
3 | 一次铝空气电池 | 本发明公开了一种一次铝空气电池,至少包括容器、电池组、吸水材料、电解质以及主动式启动装置。上述电池组放置于容器,且电池组是由铝阳极与空气电极阴极构成。吸水材料则填充于容器内的电池组周围。电解质放置于容器内且与电池组互不接触。至于主动式启动装置具有使电解质主动与电池组接触的机构。 | CN201310043263.6 | 财团法人工业技术研究院 |
4 | 多孔石墨烯的制备方法及石墨烯基铝-空气电池的制备方法 | 多孔石墨烯的制备方法及石墨烯基铝-空气电池的制备方法,属于材料合成及应用领域。所述多孔石墨烯按照如下步骤进行制备:以氧化石墨为前驱体,在马弗炉中对其进行高温热处理,然后分散在乙醇里,超声波处理制备石墨烯催化剂。所述石墨烯基铝-空气电池的制备方法包括空气电极扩散层的制备、石墨烯催化层的制备、空气电极的组装三步骤。本发明当中,在将石墨烯运用到铝-空气电池之后,其恒流放电电压平台比钙钛矿、二氧化锰等催化剂的要高,电池的稳定性也明显提高。另一方面,石墨烯的制备方法简单,性能优异,因此能大量生产,降低催化剂的制作成本,提高电池的催化效果。 | CN201310309813.4 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 一种二氧化锰碳基镀银的铝空电池空气电极及其制备方法 | 本发明涉及一种二氧化锰碳基镀银的铝空电池空气电极及其制备方法,属于铝空气电池制备技术领域。本发明制备方法是在二氧化锰-碳为基体的条件下,让其作为阴极,不锈钢板做阳极,在硝酸银、焦亚硫酸钾溶液中进行电积,银原子将会在电积作用下在二氧化锰-碳基的表面镀上一层钠米级银基层,然后将二氧化锰-碳基银电极进行干燥,获得的空气电极的电流度达180-250?mA·cm-2,其电压平台电压为1.5-1.8V。本发明与现有技术相比极大提高了铝空电池的电流密度,与铝空电池空气电极以二氧化锰做催化剂时相比较,催化效率达50-70%。 | CN201410731937.6 | 昆明冶金研究院 |
6 | 铝-空气电池用空气电极及其制备方法 | 本发明涉及一种铝-空气电池用空气电极及其制备方法,属于电池技术领域。该空气电极可在铝-空气电池中作为正极使用,由防水透气层、催化层、集流体层三层叠合而成。所述催化层包括电极催化材料、导电材料和粘结剂材料,其中按所述电极催化材料、导电材料和粘结剂材料的总量为100%重量为计,电极催化材料占30-90%,导电材料占5-30%,粘结剂材料占5-40%。本发明通过控制晶型、金属掺杂、碳复合等手段,得到的改性二氧化锰材料可以得到与贵金属催化剂相当的催化效率,可为铝-空气电池提供更高的功率。本发明中提供的催化电极制备方法,具有简便、高效、清洁的特点,不会带来环境污染。 | CN201410731941.2 | 昆明冶金研究院 |
7 | 全固态可分离式铝空气电池 | 本发明涉及一种全固态可分离式铝空气电池,属于铝空气电池领域。电池结构包括聚合物碱性凝胶电解质储备层、多孔铝阳极、阳极支架、凝胶空气电极、壳体、盖板与紧固螺栓。聚合物碱性凝胶电解质储备层与多孔铝阳极镶嵌在装有集流体的阳极支架上,凝胶空气电极覆盖在多孔铝阳极上,并全部安装在电池壳体内并与盖板被紧固螺栓固定。其中阳极支架可在壳体内滑动,由定位球定位。本发明中使用的聚合物碱性凝胶电解质储备层与多孔铝阳极为可替换件,在电池放电完毕后可进行机械式更换。与其他铝空气电池相比,本发明具备很强的防泄漏功能,并减少了以往铝空气电池中严重的副反应和析氢现象。 | CN201310454029.2 | 吉林大学 |
8 | 一种MnxCe1-xO2纳米粒子的应用方法 | 本发明公开了一种MnxCe1-xO2纳米粒子的应用方法,该MnxCe1-xO2纳米粒子,0﹤x﹤1,作为催化剂用于制作铝空气电池空气电极的催化膜,其为5nm左右的超细纳米粒子,具有比表面积大,电催化活性高,化学稳定性好等优点。空气电极由本发明的催化膜、防水透气膜与集流体压制而成,采用此催化剂制备的空气电极在-0.55V(参比电极为Hg/HgO)的极化电流为469mA/cm2,组成铝空气电池后其在200mA/cm2全电池恒流放电下电压平台为1.24V。 | CN201310282853.4 | 中南大学 |
9 | 一种铝空气电池的空气电极的制备方法 | 本发明涉及一种铝空气电池的空气电极的制备方法,属于铝空气电池领域。该发明以高锰酸钾为原料通过水热合成法制备碳载二氧化锰催化剂,然后将碳载二氧化锰催化剂与粘结剂聚偏氟乙烯按比例混合后在玛瑙研钵中充分研磨成均匀后加入溶剂N-甲基吡咯烷酮,继续研磨成浆料;以聚四氟乙烯膜与导电镍网复合为导电防水透气膜,将催化剂浆料涂布在导电防水透气膜上,经过烘干、老化得到用于铝空气电池的空气电极。本发明通过水热合成二氧化锰,涂膜制备空气电极,具有工艺简单、成本低廉、催化活性高、电极寿命长等优点。 | CN201510020001.7 | 昆明冶金研究院 |
10 | 一种铝空气电池空气电极催化剂及其制备方法 | 一种铝空气电池空气电极催化剂及其制备方法,按物质摩尔比称取高锰酸钾、添加剂和还原剂,高锰酸钾和添加剂溶解于去离子水中配制成一定浓度溶液,将溶液中加入还原剂、超声波场下分散一段时间混合均匀;将分散后的溶液加入恒温水浴锅,控制温度及搅拌速度反应一段时间后取出;反应后的溶液经过滤、洗涤、烘干、热处理得二氧化锰粉体;所得二氧化锰粉体与乙炔黑混合后在无水乙醇中分散并加入一定量PTFE乳液,加热搅拌得团聚物;团聚物经碾压成薄片与导电镍网和防水透气膜复合碾压后经烘干、老化得到用于铝空气电池的空气电极; 本发明所得纳米二氧化锰催化剂具有粒度细小、颗粒均匀、催化活性高、化学性质稳定、制作工艺简单廉价等优点。 | CN201410826638.0 | 昆明冶金研究院 |
11 | 中性铝——空气电池及其制备方法 | 一种中型功率两电池为一体的静止中性电解液 铝——空气电池及其制备工艺,本发明的铝电极经熔 化Aoo纯铝、加入Ga、In、Mg、Sn、Bi、P等,浇铸、热 处理、热轧、冷轧、退火、铆铜片等工艺制成。电池结 构设有扁螺柱上开出两扁槽、铝电极引线钩挂在两扁 槽内,有效防止电极引线挂错。还采用了叉形螺柱与 扁螺柱构成一完整螺柱,用螺母与上盖,弹性圈与壳 体形成紧密封接。电池壳体不设极柱。本发明电池 的成本低,密封性能好,无极柱腐蚀问题,电解液可用 一般食盐水或海水。 | CN91109160.2 | 天津大学 |
12 | 一种含稀土非晶/纳米晶铝阳极复合材料、制备方法及铝空气电池 | 本发明公开了一种含稀土非晶/纳米晶铝阳极复合材料、制备方法及铝空气电池,属于空气电池技术领域。铝阳极复合材料由以下重量百分含量的组分组成:Mg?0.5~5%、Sn0.02~2%、Ga?0.02~2%、La或Ce?0.1~5%,余量为Al。本发明以纯度为≥99.8%的铝为基础,添加微量的Mg、Sn、Ga及稀土元素La或Ce,目的是减小其自腐蚀速率,并提高合金电化学性能及表面溶解均匀性,特别是在铝合金中加入微量稀土元素,稀土元素添加到铝中有脱氧、除氢、去硫加快熔化速度、减少金属烧损以及改变铁等有害杂质的形态分布和细化变质诸作用,可减缓铝合金的自腐蚀,从而提高阳极利用率。 | CN201410477744.2 | 河南科技大学 |
13 | 一种铝空气电池铝合金阳极金属板的制备方法 | 本发明公开了一种铝空气电池铝合金阳极的制备方法,属于铝空气电池电极领域。本发明采用工业铝加工产生的铝屑为原料,经过排水除油、粉碎、与锌粉混合、压实成型、热处理、热喷涂后得到铝合金阳极金属板。本发明利用金属切削加工形成的铝屑作为原材料,解决了废铝回收的问题,省去了铝屑再次电解加工的工艺,降低金属电极的制作成本;由铝屑压制成型的铝屑板表面具有孔隙,与电解质的比接触面积大,增强了电极放电反应;加入了镓、锡、铋元素且所需量小,能有效提高电极活性。 | CN201510578890.9 | 太原理工大学 |
14 | 海水或食盐水铝—空气电池及其制造方法 | 一种大功率准楔形结构静止海水或食盐水为电 解液的铝—空气电池及其制造方法是:通过熔化工业 纯铝,加入Ga、In、Mg、Zn、Mn、Sn、Pb等成分,经铸 锭、热处理,热轧、冷轧、正火、退火、淬火等工艺制成 电池的铝电极。通过对乙炔黑和防水层热处理制得 疏水性好、透气率高的空气电极。利用制得的铝电 极,空气电极获得了大功率静止海水或食盐水为电解 液的铝—空气电池。 | CN94110463.X | 胜利石油管理局钻井工艺研究院 |
15 | 一种复合式铝空气电池系统 | 本发明提供一种复合式铝空气电池系统,包括铝空气电池堆、氢燃料电池堆、超级电容组、锂电池组、电解液控制器和运行控制器;铝空气电池堆用来运行发电并产生氢气,氢燃料电池堆用来收集并利用所产生的氢气进行发电,超级电容组用来进行功率转换,锂电池组用来进行储能,电解液控制器连接所述铝空气电池堆,用来控制铝空气电池堆的运行,运行控制器用来调节所产生的电力并进行输出控制。本发明提供的一种复合式铝空气电池系统具有能量密度高、输出功率大、工作安全可靠、环保性能好、性价比高的特点,并且不需要复杂的电池管理系统,系统运行简单可靠。 | CN201610014895.3 | 深圳市维方电子科技有限公司 |
16 | 用于金属空气电池的阳极和电解质 | 本发明关注一种金属空气电池(1),优选铝空气电池,其具有阴极(7)、阳极(11)以及阴极(7)和阳极(11)之间的电解质,其中,阳极(11)包括阳极主体(12),阳极主体(12)包含钠基体(53)中的粒子(54),粒子(54)由铝合金制成,和/或电解质由包含至少一个卤素和至少一个表面活性剂的含水酸或者含水碱液组成。 | CN201580033481.9 | 马勒国际有限公司 |
17 | 一种城市电动公交车复合能源的能量分配装置及能量分配方法 | 一种城市电动公交车复合能源的能量分配装置及能量分配方法,涉及电动汽车复合能源的构型及能量管理方法。解决了现有的电动车采用铝空气电池,存在功率特性差的问题。本发明通过制定相应的能量分配方法使得复合能源的能量得到合理的分配,节约了铝空气电池的能量,避免了对铝空气电池的重复更换,既满足了用户对于电动车续驶里程的要求,又满足了城市电动公交车大部分时间的动力性需求。本发明适用于城市电动公交车复合能源的分配。 | CN201510432059.2 | 清华大学 |
18 | 铝空气电池系统 | 一种铝空气电池系统,包括壳体及收容于壳体内的电池结构和通风系统,电池结构包括间隔排列的多个电池单体,壳体上设有进风口和出风口,通风系统包括导向风道和通风风扇,导向风道包括第一导向风道、第二导向风道及第三导向风道,每相邻两个电池单体间形成第四导向风道,通风风扇与进风口连通,第三导向风道的一端与出风口连通,在通风风扇作用下,空气从进风口进入壳体并导向第一导向风道,并依次经过第二导向风道、第四导向风道和第三导向风道后从出风口排出。本发明将通风系统集成在电池壳体内,通过通风风扇和导向风道为电池的化学反应提供充足的空气并及时将电池产生的热量排除,解决了车厢空气流通不畅抑制电池化学反应及热量排除的问题。 | CN201410219365.3 | 浙江吉利控股集团有限公司; 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
19 | 一种铝合金电极的结构及制造方法 | 本发明公开一种铝合金电极的结构及制造方法,包括铝合金板、铝合金板加强筋、绝缘密封体、导电集流体,在铝合金板加强筋的网格结构中设置铝合金板,绝缘密封体和导电集流体设置在由若干铝合金板组成的一整块铝合金电极的一端,导电集流体被密封在绝缘密封体内。本发明技术方案解决现有铝-空气电池中的铝合金负极在放电过程存在的变薄甚至破裂造成的电池内部短路以及反应产物聚集增加电池内阻的问题。 | CN201410424756.9 | 成都深嘉机械制造有限公司 |
20 | 一种铝-空气电池用八元铝合金阳极的制备方法 | 本发明涉及一种铝-空气电池用八元铝合金阳极的制备方法,属于冶金与材料加工技术领域。该阳极包括铝-锰中间合金制备、铝-镁中间合金制备、铝-锂中间合金制备、铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金的熔炼、浇铸、冷变形加工和热处理几个步骤。具体是以金属纯铝、纯锂、电解锰粒、镁粒、高纯镓、高纯铟、高纯锡、高纯铋为原料,先制备得铝-锰中间合金、铝-镁中间合金和铝-锂中间合金,经过熔炼、合金化,浇铸、轧制过程制备得铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金。该发明工艺制备了一种高性能的新型铝空气电池用八元铝合金阳极,提高了阳极的能量密度,降低了阳极的析氢速率,提高了阳极的利用率,工艺简单,生产成本低。 | CN201410731938.0 | 昆明冶金研究院 |
21 | 铝-空气电池的升压及控制方法及其装置 | 一种铝-空气电池的升压及控制方法及其装置, 是将由N个单元升压电路(简称单元,下同)并联,N个单元的 输入电压正极并联连接在一起接铝-空电池的正极,N个单元 的输入电压负极并联连接在一起接铝-空电池的负极,N个升 压电路的输出电压正极并连连接在一起作为电源输出的正极, N个升压电路的输出电压负极并连连接在一起作为电源输出 的负极,所述N是整数;本发明可提供电源的大功率输出; 同时解决电解混浊、温升等问题。 | CN01114629.X | 深圳职业技术学院 |
22 | 含稀土铝空气电池 | 本发明是一种含稀土铝空气电池,本发明的铝合金阳极,空气电极和电解液中均含存稀土元素,由于稀土元素激活,该电池寿命比常规电池提高了3-5倍,成本降低50%。 | CN200710108332.1 | 熊正毅 |
23 | 电动汽车及其铝空气电池系统 | 本发明提供一种电动汽车及其铝空气电池系统,所述铝空气电池系统包括:铝空气电池堆,包括多个串联的铝空气电池;电解液箱,装有电解液,所述电解液箱的水平位置低于所述铝空气电池堆;电解液输出管,连接所述电解液箱和各所述铝空气电池;多个水泵,设置在所述电解液输出管上,所述水泵与所述铝空气电池一一对应,用于将所述电解液箱的电解液抽到对应的铝空气电池以使所述铝空气电池发电;控制器,控制所述水泵的启动和关闭;电解液回程管,所述电解液箱的电解液依靠重力的作用沿所述电解液回程管回流到所述电解液箱。 | CN201310445808.6 | 浙江吉利控股集团有限公司; 浙江吉利汽车研究院有限公司 |
24 | 一种依靠铝空气电池供电的专用大功率充电设备 | 本发明公开一种依靠铝空气电池供电的专用大功率充电设备,包括铝空气电池电源管理系统以及多个铝空气电池,多个铝空气电池串联后与铝空气电池电源管理系统电连接,铝空气电池电源管理系统将多个铝空气电池所产生的电量经转换后,输送到外接目标充电电池,外接目标充电电池进入充电状态;设备还包括多个电压检测模块,多个电压检测模块将检测到的各个铝空气电池信息输入铝空气电池电源管理系统中的主控制器,通过铝空气电池控制模块对各个铝空气电池运行状况进行调整,以达到对外接目标充电电池的充电服务。该发明无需外接电网,不受地域限制,不需要任何电网容量,能量供应是易得的铝和空气,充电电流大,可移动,投资成本低,易于大量布点组网。 | CN201510077348.5 | 卢文浩; 韦小贵; 何宇能 |
25 | 智能感应铝空气电池地脚灯 | 本发明公开了一种具有铝空气电池作为电源的地脚灯,其特征包括外壳、轻触型开关、人体红外感应器件、铝空气电池、LED光源,光控电路。当夜晚人们在起床活动的时候,人体感应发生器会搜索到人们的红外感应信号,开启电源,点亮LED光源,同时自动延迟20秒后,LED光源熄灭。本发明的铝空气电池地脚灯其特点是1不用充电管理,由铝空气电池的电能供给地脚灯照明;2不用安装,市场上现有的地脚灯都是安装在原有的墙体电插座上,给客户安装地脚灯带来不便,本发明中采用粘贴和磁力吸附两种方式;3光线柔和低角度发光,解决了市场现有的地脚灯由于墙体电插座位置过高,夜晚使用时会出现高角度强光刺眼现象。 | CN201710405120.3 | 乳山市海源电子科技有限公司 |
26 | 用于再生碱性溶液的方法 | 本发明涉及废碱性溶液,例如在金属/空气电池中尤其是在铝/空气电池中使用的碱性电解质溶液的再生。本发明提供了通过下述再生碱性电解质溶液的方法和系统:将水和任选的其他溶剂加入废电解质溶液中,由此从废电解质溶液中沉淀金属氢氧化物。 | CN201580020921.7 | 斐源有限公司 |
27 | 四元合金铝空气电池 | 本发明公开了一种新能源领域的四元合金铝空气电池其制备工艺。所述铝空气电池由若干个单电池组装而成;即使在使用了淡水溶液作为电解液的情况下,也可以催化合金铝进行分解。同时还有抑制四元合金铝负极的自腐蚀性。本发明四元合金铝空气电池具有高比能量和高比功率的巨大潜力,可以解决电池电解液必须用高浓度碱性或高浓度酸性的问题,并有低成本、操作方便、结构简单、使用环境友好、无污染、使用过程安全等优点。 | CN201610390916.1 | 乳山市海源电子科技有限公司 |
28 | 空气电极、空气电极制备方法和铝空气电池 | 本发明提出了空气电极、空气电极制备方法和铝空气电池。该空气电极包括:扩散层;催化剂层,所述催化剂层设置在所述扩散层的一侧,所述催化剂层包括碳纳米管以及催化剂,且所述催化剂层中不含有粘结剂;以及集电层,所述集电层设置在所述扩散层以及所述催化剂层之间,或设置在所述催化剂层远离所述扩散层的一侧。该空气电极由于催化剂层采用了具有较高电化学活性以及比表面积的碳纳米管,且避免了在催化剂层中引入粘结剂,因此具有催化活性较高、电化学性能稳定、制备简单、电极导电性能良好等优点的至少之一。 | CN201611185216.5 | 云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司 |
29 | 一种全固态的柔性可拉伸的纤维状铝空气电池及其制备方法 | 本发明属于铝空气电池技术领域,具体为一种全固态的可拉伸柔性的纤维状铝空气电池及其制备方法。本发明首先利用循环冷冻法制备出水凝胶电解液,然后将电解液包覆于负极的铝弹簧并交联成固态后,将蒸镀有银纳米颗粒的交错取向碳纳米管膜裹在最外层,得到一种纤维状的铝空气电池。特殊的空气电极结构不需要金属集流体和粘结剂,这样的结构设计使该纤维状铝空气电池具有优异的电化学性能,比容量高达935?mAh/g,能量密度达到1168?Wh/kg。该电池还具有柔性和可拉伸性,电解液为固态可有效防止弯曲拉伸过程中短路以及电解液泄漏的危险,电池易于编织和集成,能够被编织到储能织物中为可穿戴电子器件供能,有望实现大规模应用。 | CN201610275850.1 | 复旦大学 |
30 | 电动汽车的动力电池系统及电动汽车 | 本发明涉及电动汽车技术领域,提供一种电动汽车的动力电池系统及电动汽车,以解决目前的电动汽车充电时间长、充电设施少、电池寿命短、续航里程短的问题,该系统包括控制器、铝空气电池组、第一电量采集模块、锂离子电池组、第二电量采集模块和DC/DC模块。本发明提出的电池系统的充电控制更加智能,同时充电速度快。 | CN201510543755.0 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
31 | 粉体粒度分级装置及粉体粒度分级方法 | 本发明揭示了一种粉体粒度分级装置及粉体粒度分级方法,其中粉体粒度分级装置,包括搅拌机构、第一抽取泵、第一级加速机构、第一级分离机构、混合机构、第二级加速机构、第二级分离机构、固液分离机构、搅拌分散机构、过滤机构和烘干机构;搅拌机构将液体和粉体搅拌为一体,第一级分离机构和第二级分离机构对粉体进行粒度分离,并经过沉淀、搅拌、振散、打磨、过滤和烘干加工得到想要的粉体颗粒。本发明粉体粒度分级装置在可以对350目以下的粉体颗粒可以进行有效分级的基础上还可以实现对350目以上的粉体颗粒有效分级,而且对于废弃铝空气电池、镁空气电池产生的固体粉体颗粒废弃物也可以实现对该粉体颗粒有效分级。 | CN201710221930.3 | 张启辉 |
32 | 一种铝空气电池空气电极 | 本发明公开一种铝空气电池空气电极,包括多孔集流体、催化剂层及防水透气层,其特征点是,还包括高分子聚合物多孔膜或其改性多孔膜,该电极按如下顺序压制而成:高分子聚合物多孔膜或其改性多孔膜/多孔集流体/催化剂层/防水透气层,高分子聚合物多孔膜或其改性多孔膜/催化剂层/多孔集流体/防水透气层,或多孔集流体/高分子聚合物多孔膜或其改性多孔膜/催化剂层/防水透气层。本发明能够有效抑制铝电极放电产物对空气电极的不利影响,进而提高铝空气电池使用寿命;另一方面,还利于铝空气电池结构设计的简化以及成本的降低。 | CN201710265393.2 | 上海汉行科技有限公司 |
33 | 一种铝空气电池空气电极结构 | 本发明提供一种铝空气电池空气电极结构,包括催化层、集流体、气体扩散层和防水透气层,在所述的催化层靠近电解液一侧的外面覆有高分子聚合物阴离子交换树脂层。所述的高分子聚合物阴离子交换树脂层厚度为0.1~50微米。本发明的空气电极表面的高分子聚合物阴离子交换树脂层能够有效阻挡放电产物向空气电极内部的扩散,显著提高铝空气电池的寿命。通过在空气电极催化层内加入一定量的阴离子交换组分,可有效促进OH?的传输,可最大限度降低活性位点被放电产物覆盖的几率。由于采用的是厚度较小的阴离子交换组分,其并不会显著阻碍电解液的扩散,降低电解液在空气电极表面的润湿情况,使得电极反应能够持续进行。 | CN201710265206.0 | 上海汉行科技有限公司 |
34 | 车辆、铝空气电池与超级电容的能源装置及其控制方法 | 本发明公开了一种用于车辆的铝空气电池与超级电容的能源装置,包括:用以放电的铝空气电池以及能够充电和放电的超级电容,铝空气电池与超级电容连接双向DC/DC变换器,双向DC/DC变换器与用以控制车辆驱动电机转速的电机控制器相连;还包括用以控制双向DC/DC变换器执行电压匹配和/或对超级电容进行充电或放电的整车控制器。本发明公开了一种铝空气电池与超级电容的能源装置的控制方法。本发明公开了一种包括上述能源装置的车辆。上述能源装置,解决了在急加速和低速行驶时效率低下的问题,并且可以将铝空气电池所产生的电能或回收再生的电能对超级电容进行充电,防止超级电容的过充和过放现象的发生,保护铝空气电池和超级电容组。 | CN201611047146.7 | 中车株洲电力机车有限公司 |
35 | 盐水铝空气电池用铝合金负极及其制备方法 | 本发明公开了盐水铝空气电池用铝合金负极及其制备方法,其中,铝合金负极包含:0.01?1重量%的Ga;0.1?2重量%的Sn;0.01?2重量%的Bi;0.01?2重量%的Pb;0?1重量%的In;以及余量的铝。该铝合金负极具有放电性能好,中途不钝化,二次激活时间短等优点。 | CN201610789204.7 | 云南冶金集团创能铝空气电池股份有限公司 |
36 | 一种金属/空气电池系统及其温度控制方法 | 本发明提供了一种金属/空气电池系统及其温度控制方法,系统包括密闭电池箱体、金属空气电池单元、风扇、电动百叶窗和控制管理单元;系统包括控制管理单元,包括温度控制器、电解液温度传感器和环境温度传感器;电解液温度传感器和环境温度传感器与控制器信号连接,用于将探测到的温度信号传递给温度控制器;温度控制器与风扇和电动百叶窗电连接,用于控制风扇的启停和电动百叶窗得开启幅度。与现有技术相比,本发明满足了金属/空气电池系统,尤其是铝/空气电池系统大功率输出,长时间运行的需要,可以广泛应用于电动汽车用动力电池或大型备用电源领域。 | CN201510964337.9 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
37 | 一种防漏液及自测环境的铝空气电池 | 一种防漏液及自测环境的铝空气电池,包含具有催化剂的正极、具有铝粉的负极、电解液、阴离子交换膜。正极集电体截面为矩波浪形状,与正极壳体接触面积为10-50%,增加了空气通过率和氧气含量,通过空气正极和铝负极之间增加了一层阴离子交换膜,由于存在阴离子交换膜,使得负极碱性水溶液中的氢氧化物离子浓度低于正极侧的碱性水溶液中的氢氧化物的浓度,负极侧的电解液的PH比正极侧的电解液小,抑制铝负极的自腐蚀。 | CN201410532712.8 | 唐芳复 |
38 | 一种铝空气电池用阳极铝板热压空冷成型工艺 | 本发明涉及一种铝空气电池用阳极铝板热压空冷成型工艺,包括熔炼得到液态合金液;铸棒、挤压、热压空冷成型。本发明阳极铝板采用热压空冷成型,消除钝化层,实现铝空气电池放电电流密度、电压及功率密度长时间稳定输出,与使用相同成分合金的浇筑铝板相比,使用此种工艺加工的铝板的铝空气电池在最大放电电流密度、放电电压、功率密度及稳定性上都显著提高。 | CN201510793473.6 | 浙江吉利控股集团有限公司; 上海华普汽车有限公司 |
39 | 一种混合电池体系正极 | 本发明提供一种混合电池体系正极,包括互相连接的双层电极结构,一层为空气电极层,另一层为紧邻电解液的纳米氧化银电极层。所述的纳米氧化银电极层包括如下组分配方:氧化银百分数为60%?90%、导电碳材料5%?20%和聚四氟乙烯5%?20%。本发明结构简单,原料利用率高,性能优异,通过有机结合Al?AgO和铝空气电池的反应过程,构筑了一种基于混合电池原理的高比能化学电源体系,拓展了传统氧化银电极和空气电极的应用范围。不仅能提供额外的容量,而且能够阻止放电产物向空气电极扩散沉积。 | CN201710265190.3 | 上海汉行科技有限公司 |
40 | 一种空气电池用铝合金阳极材料、制备方法及铝空气电池 | 本发明公开了一种空气电池用铝合金阳极材料、制备方法及铝空气电池,该铝合金阳极材料由以下重量百分比的组分组成:Zn0.05%~6%、Ga0.05%~4%、In0.01%~2%,余量为Al。本发明的空气电池用铝合金阳极材料,在铝阳极材料中加入了锌、镓与铟元素,电化学活性好,自腐蚀速率小,在碱性电解液中开路电位≤-1.76V(vs.SHE),单体电池的电动势大于1.84V;该铝合金阳极材料通过合金化,明显提高了阳极的电化学性能并降低了自腐蚀速率,自腐蚀速率小于5.12mg/cm2·h,表面腐蚀均匀;该铝合金阳极材料性能优越,是一种新型的、适合在碱性电解液中使用的铝合金阳极材料。 | CN201510561492.6 | 河南科技大学 |
41 | 铝空气电池循环过滤系统及方法 | 本发明公开了一种铝空气电池循环过滤系统及方法,所述系统包括储液槽、压力泵、铝空气电池电堆、热交换器、温度传感器、电池反应产物沉降槽和过滤器,沉降槽中装有超声装置和晶种添加装置,储液槽带有电解液自动补加装置,储液槽的出料口经压力泵与铝空气电池电堆的进料口相连,铝空气电池电堆的出料口经热交换器和温度传感器与电池反应产物沉降槽的进料口相连,电池反应产物沉降槽的出料口经过滤器、压力表与储液槽的进料口相连。本发明在沉降槽中安装有超声装置和晶种添加装置,对于铝空气电池电堆反应过程中产生的三水铝石具有极强的过滤能力和过滤效率;储液槽可自动补加高浓度电解液,保证电池工作过程中电解液浓度的恒定。 | CN201510577549.1 | 哈尔滨工业大学 |
42 | 一种基于气凝胶电解质的柔性铝空气电池及其制备方法 | 一种基于气凝胶电解质的柔性铝空气电池及其制备方法,与传统铝空气电池相比,基于气凝胶电解质的铝空气电池使用的是全固态碱性气凝胶电解质,通过丝网打印方法在玻璃基底表面打印未干漂白桦木硫酸盐浆,并冷凝干燥呈多孔气凝胶态,浸于碱性电解质溶液中使其充分吸收电解液,如同吸满水的固态海绵,可从根本上解决传统铝空气电池电解液泄漏的问题,制备完成的气凝胶铝空气电池具有良好的柔韧性。与普通凝胶固态铝空气电池相比,由于气凝胶孔隙率极高,不仅能够容纳较多的电解液,且带电离子在高孔隙率的气凝胶材料中扩散迁移率更高,电导率高于普通凝胶态电解质,因而,本发明可制备超薄柔性、高电导率的铝空气电池。 | CN201610839669.9 | 嘉兴学院 |
43 | 基于循环冷却的铝空气电池反应堆集成液箱 | 本发明公开了基于循环冷却的铝空气电池反应堆集成液箱,包括循环冷却反应液的集成箱体,所述集成箱体由设于其内的多孔集成分舱隔板将其分隔成多功能安装舱和循环冷却舱,所述多孔集成分舱隔板设有多个开孔且至少一个循环冷却进液开孔和一个循环冷却出液开孔;所述循环冷却舱内设有多块循环冷却隔板将其分割为多个循环冷却小舱,多个所述循环冷却小舱组成一个一端与循环冷却进液开孔连通、另一端与循环冷却出液开孔连通的液流通道。本发明能有效解决现有铝空气电池功率增大时反应堆体积过大的问题,系统整体结构较简单、体积小、重量轻、结构紧凑、工艺简单易于加工;功能高度集成化,有效降低反应堆体积。 | CN201610285180.1 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 |
44 | 一种铝空气电池的氧还原阴极催化剂的制备与应用 | 本发明公开了一种新型铝空气电池的氧还原阴极催化剂的制备及应用。该氧还原催化剂是以壳聚糖为碳源和过渡金属螯合剂,并以尿素为氮源,然后在氮气保护下热解制备而成。将该方法制得的样品作为铝空电池的阴极氧还原催化剂,成本低廉,资源丰富,操作简单,并且对氧气的还原具有良好的催化作用,有望成为一种新型氧还原催化剂。 | CN201510210531.8 | 中南大学 |
45 | 一次性铝?空气电池 | 本发明公开了一种一次性铝?空气电池,其特征在于所述一次性铝?空气电池至少包含一个由铝电极、空气电极、吸湿剂、电解质和电池壳构成的单体电池,所述吸湿剂由吸湿材料和离子交换膜构成,吸湿材料和电解质表面由离子交换膜包覆,吸湿剂一侧贴于铝电极表面,另一侧与空气电极接触,通过电池壳控制铝电极和空气电极间距固定。本发明的一次性铝?空气电池无需补加电解液,可以从空气中吸收水分,自己生成电解液,从而减轻了电池质量,使电池具有超高的能量密度。 | CN201610817431.6 | 哈尔滨工业大学 |
46 | 一种铝-空气电池电解液及其制备 | 一种铝-空气电池电解液,包括碱性电解质溶液和缓蚀剂;所述缓蚀剂由无机缓蚀剂、干酪素和消泡剂组成。所述无机缓蚀剂为锡酸钠、氧化锌中的一种或两种以上。所述消泡剂为聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、聚氧丙烯甘油醚、聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚、聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯、山梨醇酐单硬脂酸酯中的一种或两种以上的混合物。本发明的铝-空气电池电解液,具有成本低廉,安全性高,绿色环保等优点,同时它不仅能显著降低阳极析氢自腐蚀速率,还能使铝阳极的开路电位较大负移,使铝阳极兼具良好的耐腐蚀性能和较高的电化学活性。对延长电池寿命,提高放电功率具有重要意义。 | CN201510940622.7 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
47 | 铝空气电池 | 一种铝空气电池, 特别是可作为动力源的铝空气 电池, 除使用箱形的金属网(11)、在网内加铝粒(17)并在铝粒料 层的上部用压料板(14)将铝粒压紧外, 还可在网的内部加上封 闭挡板(15), 故能有效地解决现有铝空气电池铝板更换的不便, 使电池能不间断地输出能充分满足动力源、特别是机动设备动 力源所需的电能, 同时使电池的配套装置在技术上易于实现机 械化和自动化。 | CN97112053.6 | 李广文 |
48 | 铝空气电池 | 本发明涉及空气电池领域,公开了一种铝空气电池,包括由中空反应池围成的发电区,发电区内设有:铝物体、液态金属或液态金属合金、电解液、空气电极;工作状态时,铝物体、液态金属、电解液三者在发电区内,铝物体浸入液态金属中,电解液与浸入液态金属中的铝物体接触;空气电极吸附的氧气输入电解液中;电极片用于将电荷输出。本发明提供的铝空气电池,通过采用液态金属去除铝空气电池中铝物体表面的氧化膜,从而激活铝物体,触发铝空气电池发电。能有效抑制铝物体的析氢腐蚀,提高电池发电效率,具有高比能量、高比功率、高放电效率的优点,且制造成本低。 | CN201710142052.6 | 云南靖创液态金属热控技术研发有限公司 |
49 | 移动的铝-空气电池功率系统 | 本发明涉及移动的铝-空气电池功率系统。提供用于移动机器的功率系统。所述功率系统可以具有被配置为在驱动操作期间推进所述移动机器并在制动操作期间产生电的牵引马达。所述功率系统还可以具有连接到所述牵引马达的铝-空气电池。所述功率系统可以进一步具有流体连接到所述铝-空气电池并被配置为使电解质和由所述铝-空气电池产生的氢氧化铝颗粒循环的电解质回路。所述功率系统还可以具有连接到所述电解质回路并被配置为从所述电解质结晶并分离所述氢氧化铝颗粒的结晶器。所述功率系统还可以具有被配置为加热所述氢氧化铝颗粒并产生从所述电解质分离的氧化铝的加热室,其中,所述加热室由在所述制动操作期间由所述牵引马达产生的电供能。 | CN201510359117.3 | 易安迪机车公司 |
50 | 一种铝空气电池 | 本发明提供一种铝空气电池,其是使用活性炭吸附空气中的氧作为正极、使用了铝片的负极、以及电解液的铝空气电池,所述活性炭为两组片状结构,所述铝片设置于两组活性炭之间;所述活性炭和所述铝片一同平方安置于所述电解液中,靠所述电解液的液面处的所述活性炭的外侧设置有高分子膜,所述高分子膜将所述电解液与空气分离;所述电解液中添加有催化剂。本发明的铝片设计立体网状结构,近似于鱼鳃结构,从而使得铝片能够充分与电解液反应,从而提高发电效率。另一方面高分子膜避免因电解液直接与空气接触导致的变质,同时也可以避免电解液漏出,污染环境。 | CN201610373524.4 | 王曦 |
51 | 以铝-空气电池放电生成的沉淀物制造纳米氧化铝的方法 | 本发明公开了一种以铝‐空气电池放电生成的沉淀物制造纳米氧化铝的方法,包括如下步骤:1)用水清洗铝‐空气电池放电生成的沉淀物至中性,过滤,干燥,得沉淀物;2)将沉淀物与硫酸水溶液加热使溶解,过滤,得到硫酸铝水溶液;3)将硫酸铵加入硫酸铝水溶液中,溶解,蒸发水份,得到硫酸铝铵过饱和溶液,降至室温,得到硫酸铝铵晶体;4)将硫酸铝铵晶体煅烧,冷却到室温,得到纳米氧化铝。本发明的优点:1)制造纳米氧化铝的纯度高,粒径分布均匀;2)实现废物利用;3)降低铝‐空气电池运行成本。本发明技术工艺简单、节能、环保,制造的纳米氧化铝材料不仅纯度高、粒径均匀,而且实现废物利用,大大降低铝‐空气电池运行成本。 | CN201510830134.0 | 德阳东深铝空动力实验室有限责任公司 |
52 | 一种铝空气电池铝合金阳极金属板的制备方法 | 本发明公开了一种铝空气电池铝合金阳极的制备方法,属于铝空气电池电极领域。本发明采用工业铝加工产生的铝屑为原料,经过排水除油、粉碎、与锌粉混合、压实成型、热处理、热喷涂后得到铝合金阳极金属板。本发明利用金属切削加工形成的铝屑作为原材料,解决了废铝回收的问题,省去了铝屑再次电解加工的工艺,降低金属电极的制作成本;由铝屑压制成型的铝屑板表面具有孔隙,与电解质的比接触面积大,增强了电极放电反应;加入了镓、锡、铋元素且所需量小,能有效提高电极活性。 | CN201510924142.1 | 青岛祥智电子技术有限公司 |
53 | 一种电解液缓蚀剂、铝空气电池用电解液及铝空气电池 | 本发明公开了一种电解液缓蚀剂、铝空气电池用电解液及铝空气电池,所述电解液缓蚀剂是薰衣草精油的乙醇溶液,其中薰衣草精油的体积百分含量为10%~60%。薰衣草精油的主要成分包括芳樟醇、乙酸芳樟酯、桉树脑、β-罗勒烯、萜-4-醇和樟脑,所含基团分子中存在孤对电子,基团中的氧原子通过孤对电子吸附在金属表面形成不溶性的络合物层,使金属表面与水溶液隔开,起到缓蚀作用。本发明采用从植物中提取的薰衣草精油与乙醇配制的电解液缓蚀剂是一种新型绿色环保缓蚀剂,具有成本低、低毒或无毒、无环境污染等优点,添加至电解液中能显著降低铝阳极的自腐蚀速率并提高其电化学性能,具有良好的经济效益和环境效益。 | CN201510561491.1 | 河南科技大学 |
54 | 一种基于水力旋流作用的铝空气电池电解液循环系统 | 本发明公开了一种基于水力旋流作用的铝空气电池电解液循环系统,所述铝空气电池电解液循环系统包括铝空气电池组、电解液储液桶、隔膜泵和沉淀收集装置,所述电解液储液桶的上部经管道与隔膜泵的入口相连;所述沉淀收集装置由旋流器和沉淀收集箱构成,旋流器进液口经液体加速管与隔膜泵的出口相连,旋流器顶部出液口经管道与铝空气电池组进液口相连,铝空气电池组出液口经管道与电解液储液桶相连,旋流器底部出液口经旋流器底流管与沉淀收集箱相连,沉淀收集箱的上部经支路与电解液储液桶和隔膜泵之间的管道相连,所述支路上设有单向阀和管路阀门。该系统设计结构简单、能耗少、维修方便,极大地减少了铝空气电池组电解液用量。 | CN201710150049.9 | 哈尔滨工业大学 |
55 | 一种铝空气电池堆及其制备工艺 | 本发明公开了一种能量转换与新能源领域的铝空气电池堆及其制备工艺。所述铝空气电池堆由若干个单电池组装而成;所用电解质为凝胶聚合物,可适用于各种金属燃料电池、金属离子电池等体系,尤其是漏液问题严重的电池体系。本发明铝空气电池堆的制备工艺为:将电解质溶液和聚合物溶液混合并过滤,将得到的澄清溶液注入成型容器内,再加入适量聚合引发剂溶液,得到凝胶聚合物电解质;再将正极、负极与之贴合,即制成铝空气电池单体,最后再将单电池按特殊结构组装成电池堆。本发明铝空气电池堆具有高比能量和高比功率的巨大潜力,可以从根本上解决电池电解液泄漏的问题,并有低成本、操作方便、结构简单、生产周期短、无污染、使用过程安全等优点。 | CN201510232866.X | 清华大学 |
56 | 电解液缓蚀剂、铝空气电池电解液及其制备方法 | 本发明涉及一种电解液缓蚀剂、铝空气电池电解液及其制备方法。电解液缓蚀剂主要由无机成相型缓蚀剂和有机吸附型缓蚀剂组成,无机成相型缓蚀剂选自乙酸锌、锰酸盐及硝酸钪中的至少一种,有机吸附型缓蚀剂选自苯并三氮唑、天然氨基酸及阳离子表面活性剂中的至少一种,无机成相型缓蚀剂与有机吸附型缓蚀剂的摩尔比为1~5000 : 1~1000。上述电解液缓蚀剂基于电解质溶液本身的性质配制而成,兼顾吸附型和成相型缓蚀剂的优势,是一种综合性能良好的多功能添加剂。 | CN201610244635.5 | 中南大学 |
57 | 一种铝/空气电池电解质及其应用 | 一种铝/空气电池电解质,包括氢氧化钾和/或氢氧化钠溶液、胶黏剂、无机缓蚀剂和有机缓蚀剂。所述胶黏剂为羧甲基纤维素、分子量大于1000且小于100000的聚丙烯酸钠、分子量大于1000且小于100000的聚丙烯酸中的一种或两种以上。所述无机缓蚀剂为锡酸钠、二羟基丁二酸钠中的一种或两种。所述有机缓蚀剂为聚丙烯酰胺、邻氨基苯酚中的一种或两种。氢氧化钾和/或氢氧化钠溶液中加入胶黏剂生成凝胶电解质,有效的降低了铝/空气电池在50℃以上工作时由于析氢腐蚀引起的碱雾挥发,且能够起到抑制水分蒸发,但低分子量的聚合物又会使电解质具有很好的流动性,可以在电池内部循环,且电解质电导率接近相同浓度的氢氧化钾和/或氢氧化钠溶液的电导率。 | CN201510939502.5 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
58 | 铝空气电池电堆 | 本发明公开了一种铝空气电池电堆,所述电堆由前面板、厚格栅、格栅、空气电极、加强格栅、电池外骨架、厚电池外骨架、铝电极、铝电极座、后盖及空气流道构成。电池工作时,电解液通过电解液泵进入电堆进液口,电解液通过各单体的进液流道进入各单体电池,待各单体反应腔充满电解液后,电解液由出液流道流出各单体,并通过出液口对电解液进行回收,进液流道的迂回设计和单向阀的设计以及出液口的设计有效的避免了各单体电池之间连液的问题。空气通过风扇鼓入空气流道,这样,空气中的氧气通过空气电极即可与铝电极发生电化学反应,从而提供电能。本发明提供的电堆可串联多个单体电池,极大的简化了电池结构,提高了电池的电压和功率。 | CN201510579150.7 | 哈尔滨工业大学 |
59 | 一种新型铝空气电池 | 铝空气电池是一种将存储于燃料内的化学能直接转换为电能的发电装置,近年来,大功率铝空气店址在固定电站、电动汽车等领域有了成功的应用,但是大部分的铝空气电池存在负极不稳定、制造成本高放电慢的缺点。本发明创造提供一种新型铝空气电池,解决了负极制作成本,制造及生产有难度相对板状负极来说反应时间短不适用于高容量输出的产品放电速度慢的问题。 | CN201610351845.4 | 唐芳复 |
60 | 一种铝空气电池LED路灯 | 本发明提出一种铝空气电池LED路灯,其特征在于,所述的铝空气电池LED路灯包括灯柱、LED灯、光传感器、铝空气电池组、控制器以及直流变压器。LED灯、光传感器、铝空气电池组分别与控制器连接。所述的LED灯固定于灯柱上。所述的光传感器安装在灯柱顶端。所述的控制器安装在灯柱内部,所述的铝空气电池组安装在海水里。所述的铝空气电池采用铝合金作为负极,铁网作为电池正极,海水作为电解质。更换铝合金板即可完成电池的更换,方便快捷。并且能够回收反应的唯一产物,不会对环境产生污染。且由于所需的装置少所以占地面积小,有很大的设计空间。 | CN201410797207.6 | 苏州佳亿达电器有限公司 |
61 | 用铝-空气电池放电过程制造粒径均匀高纯氢氧化铝方法 | 本发明公开了用铝-空气电池放电过程制造粒径均匀高纯氢氧化铝的方法,包括如下步骤:1)选择铝-空气电池;2)启动铝-空气电池进行放电,使铝-空气电池对外输出电能,在电池反应室内的电解液中有沉淀物生成;3)分离沉淀物;4)用蒸馏水对沉淀物进行反复清洗,去除其中的杂质,至清洗液的pH值至中性;5)干燥,得到粒径均匀的高纯氢氧化铝材料。本发明的方法制造的氢氧化铝材料不仅粒径均匀、细小,而且纯度高。此外,在制造氢氧化铝的过程中,铝‐空气电池还同时对外输出电能。本发明可以大幅度降低铝‐空气电池的运行成本,并实现废物利用。 | CN201510833729.1 | 德阳东深铝空动力实验室有限责任公司 |
62 | 一种复合铝空气电池及其控制方法 | 本发明提供一种复合铝空气电池及其控制方法,所述复合铝空气电池包括用以运行发电并产生氢气的铝空气电池堆、用以利用所述铝空气电池堆产生的氢气进行发电的氢燃料电池堆、用以进行功率转换的超级电容组、用以进行储能的锂电池堆,以及一控制系统,所述控制系统分别与所述铝空气电池堆、氢燃料电池堆、超级电容组和锂电池堆连接,所述控制系统包括用以进行电解液控制的电解液控制模块,用以收集所述铝空气电池堆产生的氢气并送入所述氢燃料电池堆的氢气提取模块,以及用以检测所述复合铝空气电池相关信息的电池管理模块。本发明提供的复合铝空气电池具有输出功率大、工作安全可靠、环保性能好的优点。 | CN201610865274.6 | 深圳市锐劲宝能源电子有限公司 |
63 | 铝空气电池的回收循环利用方法 | 本发明公开一种铝空气电池的回收循环利用方法,包括以下步骤:将使用完结后废弃的铝空气电池进行回收;将回收的铝空气电池中的电解液抽取到沉淀池内,加入沉淀剂,静止沉淀,收集沉淀物和上清液;将预处理后的电解液沉淀物通过纯化转换得到纯净的三氧化二铝进行回收;电解液预处理之后产生的上清液去除游离铝离子,通过将铝离子进行沉淀处理后,得到可回收利用的铝空气电池电解液;将抽干电解液的电池体进行拆解,得到的塑胶外壳及金属件,按照国标GB/T?30102?2013回收塑料,按照对应金属的国标回收金属以进行再利用;得到的氧催化剂电极先处理获取含镍/锰氧化物催化剂,再将得到的含镍/锰氧化物催化剂制成铝空气电池的新氧催化剂电极。 | CN201610910347.9 | 深圳市锐劲宝能源电子有限公司 |
64 | 具有多种充电模式的电池 | 本发明提供了一种具有多种充电模式的电池,包括电化学阳极、阴极和半透膜,半透膜设置于电化学阳极和阴极之间,电化学阳极与半透膜之间设有阳极电解质溶液,所述阳极电解质溶液中为至少可沉积Cr、V、Zn、Ga、Fe、Cd、In和Cu中之一金属的水性镀液,半透膜的一侧与阳极电解质溶液相接触,半透膜的另一侧与阴极相接触设置。本发明的电池中铝空气电池开路电压可达到2.5伏,镁空气电池的开路电压可达到2.9伏,采用水性电解液有较高的功率密度,阳极不析氢,无发热,电解液不碳化,可使镁铝空气电池的转换效率大幅度提高,本发明可使用燃料化学充电,还可使用直流电充电,采用水性电解液,无燃爆危险。 | CN201710179281.5 | 刘芙蓉 |
65 | 铝-空气电池制备过程中铝酸钠溶液的循环利用工艺 | 铝-空气电池制备过程中铝酸钠溶液的循环利用工艺,先向浓度为155g/l的废电解液铝酸钠溶液中加入吸附剂活性炭过滤、净化后进行晶种分解,实现砂状氢氧化铝与净化后母液的分离,砂状氢氧化铝制备的反应时间控制在2~8h,分解温度为50~80℃,苛性比?1.53,种子比?0.35,搅拌速度75~150rpm,附聚效率达90%~350%,从而制得砂状氢氧化铝;再将晶种分解得到的砂状氢氧化铝在1000~1200℃煅烧温度下高温转型成砂状氧化铝,进入电解铝体系;经净化后的母液补入一定量的碱性电解液及缓蚀剂后还可作为新鲜电解液回用于电池系统,实现废电解液铝酸钠溶液的循环利用。 | CN201410752197.4 | 昆明冶金研究院 |
66 | 铝空气电池 | 本发明的目的在于,提供一种铝空气电池,即使在使用了碱性水溶液作为电解液的情况下,也可以抑制铝负极的自腐蚀。本发明的铝空气电池是具备具有正极催化剂的正极、使用了铝合金的负极、空气导入口、以及电解液的铝空气电池,在其正极与负极之间具备阴离子交换膜,利用该阴离子交换膜将正极侧的电解液与负极侧的电解液分离。 | CN201180065550.6 | 住友化学株式会社 |
67 | 一种铝-空气电池用电解液缓蚀剂、电解液及制备方法 | 本发明公开了一种铝-空气电池用电解液缓蚀剂、电解液及制备方法,属于化学电池技术领域。该电解液缓蚀剂主要包括硫代硫酸钠,在电解液中的浓度为0.005~0.2mol/L;还可以包括辅助添加剂锡酸钠,在电解液中的浓度为0.01~0.03mol/L。本发明铝-空气电池用电解液缓蚀剂的组分构成简单,成本低,安全且符合环保要求,不但能显著降低铝阳极的析氢自腐蚀速率,还能使铝阳极的开路电位和外加电流条件下的工作电位显著负移,使铝阳极合金拥有良好的耐蚀性和较高的电化学活性,满足碱性铝-空气电池大电流密度放电的要求。 | CN201310330770.8 | 河南科技大学 |
68 | 一种基于无水电解液的铝-空气可充电池 | 本发明属于铝空气电池技术领域,具体为一种基于无水电解液的铝-空气可充电池。该电池以含锂离子的无水溶液为电解液,采用气体催化电极为正极,以金属铝、锂-铝合金或者金属铝或锂-铝合金与其他材料的复合物或混合物为负极。该电池能量密度远高于现有的锂离子电池,与无水电解液锂-空气电池相比,其具有更高的稳定性、更长的循环寿命和更低的成本。 | CN201310078933.8 | 复旦大学 |
69 | 一种铝空气电池 | 本发明提供一种铝空气电池,其包括外壳、盖、正极层、负极层、催化剂层以及防水层,在所述外壳的中间设置有隔板,所述催化剂层设置在所述外壳的内壁侧,所述防水层设置在与设置有所述催化剂层的所述外壳的所述内部侧相对的所述外壳的外壁侧,所述正电极也设置在所述外壳的外壁侧,所述盖被设置用来盖住所述外壳,所述负电极设置穿过所述盖并插入到所述外壳内,所述外壳内填充有20-50%的氯化钠溶液。 | CN201310745082.8 | 青岛润鑫伟业科贸有限公司 |
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