CN110148798A - 镍氢sc高容量电池及高功率放电平台的制备方法 - Google Patents

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刘伟
徐建平
傅军毅
雷健辉
刘敏
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Abstract

一种镍氢SC高容量电池及高功率放电平台的制备方法,包括电芯极组,电芯极组的头部设置有双翼式纯镍集流片,电芯极组的底部设置有多孔分散式纯镍集流环,通过在电芯极组的头部设置双翼式纯镍集流片,在电芯极组的底部设置多孔分散式纯镍集流环,实现高功率放电平台的制备。本发明有益的效果是:有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。

Description

镍氢SC高容量电池及高功率放电平台的制备方法
技术领域
本发明涉及电池制造技术领域,尤其涉及一种镍氢SC高容量电池及高功率放电平台的制备方法。
背景技术
镍氢SC高容量电池,如SC4500mAh、SC 5000mAh及以上容量电池目前主要还是以容量型或储能型电池应用于市场各类产品,高端高功率产品对电芯在高负荷工作状态下有较高的放电平台要求,且对容量也有较高要求。普通SC低容量电池高倍率放电容易实现,高容量SC电池需要进行特殊的结构调整及设计才能满足其高功率放电下的特殊平台要求。
发明内容
本发明要解决上述现有技术存在的问题,提供一种镍氢SC高容量电池及高功率放电平台的制备方法,有效提高电池放电平台。
本发明解决其技术问题采用的技术方案:这种镍氢SC高容量电池,包括电芯极组,电芯极组的头部设置有双翼式纯镍集流片,电芯极组的底部设置有多孔分散式纯镍集流环。
多孔分散式纯镍集流环通过点焊方式安装在电芯极组底部。
电芯极组上设置有盖帽,所述双翼式纯镍集流片设置在电芯极组与盖帽之间。
上述的镍氢SC高容量电池的高功率放电平台的制备方法,包括如下步骤:
第一步,双翼式纯镍集流片的制备,在镍氢SC高容量电池正极片上端预留除粉区,在电芯极组头部设置耐极大电流的双翼式纯镍集流片,替代传统多极耳方式或单片集流片形式,有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率;
第二步,多孔分散式纯镍集流环的制备,在镍氢SC高容量电池负极板端面点焊设置的多孔分散式纯镍集流环,同时与钢壳底部点焊连接,使得大电流在负极板上能均匀分布,进一步提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。
本发明有益的效果是:本发明的镍氢SC高容量电池及高功率放电平台的制备方法,镍氢SC高容量电池正极片上端预留除粉区,电芯极组头部创新设计耐极大电流的双翼式纯镍集流片,替代传统多极耳方式或单片集流片形式,本方法对集流片有特殊的结构设计,实现大电流放电条件下电流在正极板的均匀分布,从而有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率,在镍氢SC高容量电池极组底部负极板端面点焊特殊设计的多孔分散式纯镍集流环,同时与钢壳底部点焊连接,经过特殊设计的集流环使得大电流在负极板上能均匀分布,进一步提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。
附图说明
图1为本发明实施例的结构示意图。
附图标记说明:电芯极组1,双翼式纯镍集流片2,多孔分散式纯镍集流环3。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
参照附图:本实施例中的这种镍氢SC高容量电池,包括电芯极组1,电芯极组1的头部设置有双翼式纯镍集流片2,电芯极组1的底部设置有多孔分散式纯镍集流环3。
多孔分散式纯镍集流环3通过点焊方式安装在电芯极组底部1。
电芯极组1上设置有盖帽4,双翼式纯镍集流片2设置在电芯极组1与盖帽3之间。
上述的镍氢SC高容量电池的高功率放电平台的制备方法,包括如下步骤:
第一步,双翼式纯镍集流片的制备,在镍氢SC高容量电池正极片上端预留除粉区,在电芯极组1头部设置耐极大电流的双翼式纯镍集流片2,替代传统多极耳方式或单片集流片形式,有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率;
第二步,多孔分散式纯镍集流环的制备,在镍氢SC高容量电池负极板端面点焊设置的多孔分散式纯镍集流环3,同时与钢壳底部点焊连接,使得大电流在负极板上能均匀分布,进一步提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。
镍氢SC高容量电池正极片上端预留除粉区,电芯极组1头部创新设计耐极大电流的双翼式纯镍集流片2,替代传统多极耳方式或单片集流片形式,本方法对集流片有特殊的结构设计,实现大电流放电条件下电流在正极板的均匀分布,从而有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率,在镍氢SC高容量电池极组底部负极板端面点焊特殊设计的多孔分散式纯镍集流环3,同时与钢壳底部点焊连接,经过特殊设计的集流环使得大电流在负极板上能均匀分布,进一步提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。
实现SC4500mAh以上电芯达到10C以上放电倍率,且5C以上倍率放电80%放电时间维持电压在1.20V以上,较普通SC型号电池放电功率提升20%以上;45摄氏度高温下1C充电5C放电300周达到保持90%容量以上,一般SC高容量型号电池常温状态下1C充电5C放电300周80%。
本发明实施例的特点是:镍氢SC高容量电池正极片上端预留除粉区,电芯极组头部创新设计耐极大电流的双翼式纯镍集流片,替代传统多极耳方式或单片集流片形式,本方法对集流片有特殊的结构设计,实现大电流放电条件下电流在正极板的均匀分布,从而有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率,在镍氢SC高容量电池极组底部负极板端面点焊特殊设计的多孔分散式纯镍集流环,同时与钢壳底部点焊连接,经过特殊设计的集流环使得大电流在负极板上能均匀分布,进一步提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。
虽然本发明已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。

Claims (4)

1.一种镍氢SC高容量电池,其特征在于:包括电芯极组(1),所述电芯极组(1)的头部设置有双翼式纯镍集流片(2),所述电芯极组(1)的底部设置有多孔分散式纯镍集流环(3)。
2.根据权利要求1所述的镍氢SC高容量电池,其特征在于:所述多孔分散式纯镍集流环(3)通过点焊方式安装在电芯极组底部(1)。
3.根据权利要求1所述的镍氢SC高容量电池,其特征在于:所述电芯极组(1)上设置有盖帽(4),所述双翼式纯镍集流片(2)设置在电芯极组(1)与盖帽(3)之间。
4.根据权利要求1所述的镍氢SC高容量电池的高功率放电平台的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(一)双翼式纯镍集流片的制备,在镍氢SC高容量电池正极片上端预留除粉区,在电芯极组(1)头部设置耐极大电流的双翼式纯镍集流片(2),替代传统多极耳方式或单片集流片形式,有效提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率;
(二)多孔分散式纯镍集流环的制备,在镍氢SC高容量电池负极板端面点焊设置的多孔分散式纯镍集流环(3),同时与钢壳底部点焊连接,使得大电流在负极板上能均匀分布,进一步提高电池放电平台,且有效降低电池发热及故障率。
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