镍氢电池电解液添加剂、电解液及镍氢电池制造技术

技术编号:43922906 阅读:33 留言:0更新日期:2025-01-03 13:27
本申请涉及一种镍氢电池电解液添加剂、电解液及镍氢电池。该镍氢电池电解液添加剂,包括微米级勃姆石,所述微米级勃姆石在电解液中的浓度为0.15mol/L‑1mol/L。本申请提供的方案,电解液添加剂微米级勃姆石能够与镍氢电池电解液中的氢氧根结合形成氢氧化铝,铝离子能够进入正极抑制正极的膨胀和相转变,氢氧化铝能够分别在正极表面和负极表面形成一层氢氧化铝钝化膜,负极表面的氢氧化铝钝化膜能够起到隔离电解液与负极的作用,减少负极与电解液之间的接触,抑制负极与电解液之间的副反应,从而减缓正极和负极的容量损失,提高正极和负极的稳定性,改善镍氢电池的长期高温浮充性能,能够以较低的成本明显提高镍氢电池的长期高温浮充性能。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及镍氢电池,尤其涉及一种镍氢电池电解液添加剂、电解液及镍氢电池


技术介绍

1、镍氢电池因出色的大倍率充放电性能、安全性高等优势已被广泛应用于便携式设备和储能备电装置中。

2、在高温浮充环境下,镍氢电池正极材料ni(oh)2(氢氧化镍)发生析氧副反应,同时还伴随β-niooh(羟基氧化镍的一种晶体结构)相转变体积更大的γ-niooh(羟基氧化镍的另一种晶体结构)相,为减缓浮充过程正极材料体积膨胀及增强正极材料的导电性,相关技术的氢氧化镍,在正极材料表面镀上一层高导电和高离子传输的coooh(羟基氧化钴)涂层,然而coooh涂层的高温稳定性差,其容易破损进而导致正极性能下降。同时,对于镍氢电池负极的储氢合金,高温加剧了储氢合金在碱性电解液中的腐蚀钝化,从而导致镍氢电池容量、寿命急剧下降。因此,随着镍氢电池应用场景的扩大,对镍氢电池提出了更高的宽温要求,其中如何提高镍氢电池的长期高温浮充性能成为一大难题。

3、相关技术通过提高正极覆co量和在负极使用含高co、nd含量的高抗腐蚀的储氢合金,提高镍氢电池的长期高温浮充性能,解决镍氢本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种镍氢电池电解液添加剂,其特征在于:包括微米级勃姆石,所述微米级勃姆石在电解液中的浓度为0.15mol/L-1mol/L。

2.根据权利要求1所述的电解液添加剂,其特征在于:所述微米级勃姆石在电解液中的浓度为0.33mol/L-0.66mol/L。

3.根据权利要求1所述的电解液添加剂,其特征在于:所述微米级勃姆石为粒径2μm-4μm的球型勃姆石。

4.一种镍氢电池电解液,其特征在于:包括碱性溶液、如权利要求1-3中任一项所述的电解液添加剂。

5.根据权利要求4所述的电解液,其特征在于:所述碱性溶液包括氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂中的...

【技术特征摘要】

1.一种镍氢电池电解液添加剂,其特征在于:包括微米级勃姆石,所述微米级勃姆石在电解液中的浓度为0.15mol/l-1mol/l。

2.根据权利要求1所述的电解液添加剂,其特征在于:所述微米级勃姆石在电解液中的浓度为0.33mol/l-0.66mol/l。

3.根据权利要求1所述的电解液添加剂,其特征在于:所述微米级勃姆石为粒径2μm-4μm的球型勃姆石。

4.一种镍氢电池电解液,其特征在于:包括碱性溶液、如权利要求1-3中任一项所述的电解液添加剂。

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【专利技术属性】
技术研发人员:姜婉婷周健飞刘金锁廖兴群
申请(专利权)人:深圳市豪鹏科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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