一种钠硫电池制造技术

技术编号:8823877 阅读:236 留言:0更新日期:2013-06-14 18:39
本实用新型专利技术公开了储能领域的一种钠硫电池,包括陶瓷电解质管和套接在所述陶瓷电解质管内的储钠管,所述储钠管的底面设有至少一个通孔,所述储钠管和所述陶瓷电解质管之间形成钠硫电池的阴极室,所述储钠管的底面是平的,所述储钠管的正下方,设有储钠管半球体,所述储钠管与所述储钠管半球体之间留有间隙,所述储钠管半球体与所述陶瓷电解质管内壁的底面之间设有纤维缓冲层,该纤维缓冲层对液态钠不润湿。其技术效果是:在储钠管底面通孔能得到有效封闭的情况下,降低对陶瓷电解质管尺寸的尺寸精度要求,降低钠硫电池的制造成本。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及储能领域的一种钠硫电池
技术介绍
钠硫电池的核心关键部件是β -Al2O3制成的陶瓷电解质管,钠硫电池循环寿命在很大程度上取决于陶瓷电解质管的质量。一旦陶瓷电解质管有微裂纹或者破裂,液态钠和液态硫将直接接触并发生剧烈反应,温度最高可达2000°C,瞬间熔化钠硫电池内的储钠管等金属部件,造成液态钠和液态硫的泄漏。现有钠硫电池主要由金属外壳,陶瓷电解质管以及储钠管组成,另外液态钠和液态硫充当活性物质,金属外壳作为电流收集体并储存液态硫,储钠管是液态钠的储存容器,并且限制液态钠的流速。现有钠硫电池的安全结构主要是利用陶瓷电解质管和储钠管膨胀系数之间的差异,当钠硫电池温度升高时,储钠管的膨胀程度大于陶瓷电解质管的膨胀程度,储钠管的外侧壁与陶瓷电解质管内壁之间的间隙被封闭,储钠管内的液态钠不再流入至该间隙中,限制了液态钠和液态硫的反应,但是一旦温度降低,液态钠和硫将继续反应,储钠管的疲劳强度降低。现有的陶瓷电解质管的底面和储钠管底面,都是半球形的,它们的圆度都存在一定公差,同时,陶瓷电解质管的长度也存在一定的偏差,这样,储钠管的外侧壁与陶瓷电解质管内壁之间的间隙很难被有效地封闭,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种钠硫电池,包括陶瓷电解质管(1)和套接在所述陶瓷电解质管(1)内的储钠管(2),所述储钠管(2)的底面设有至少一个通孔(21),所述储钠管(2)和所述陶瓷电解质管(1)之间形成钠硫电池的阴极室(R1),其特征在于:所述储钠管(2)的底面是平的,所述储钠管(2)的正下方,设有储钠管半球体(3),所述储钠管(2)与所述储钠管半球体(3)之间留有间隙,所述储钠管半球体(3)与所述陶瓷电解质管(1)内壁的底面之间设有纤维缓冲层(11),该纤维缓冲层(11)对液态钠不润湿。

【技术特征摘要】
1.一种钠硫电池,包括陶瓷电解质管(I)和套接在所述陶瓷电解质管(I)内的储钠管(2),所述储钠管(2)的底面设有至少一个通孔(21),所述储钠管(2)和所述陶瓷电解质管(I)之间形成钠硫电池的阴极室(Rl),其特征在于: 所述储钠管(2)的底面是平的,所述储钠管(2)的正下方,设有储钠管半球体(3),所述储钠管(2)与所述储钠管半球体(3)之间留有间隙,所述储钠管半球体(3)与所述陶瓷电解质管(I)内壁的底面之间设有纤维缓冲层(11),该纤维缓冲层(11)对液态钠不润湿。2.根据权利要求1所述的一种钠硫电池,其特征在于:所述阴极室(Rl)内,设有紧贴在所述陶瓷电解质管(I)内侧壁上的金属纤维布(12)和紧贴在所述金属纤维布(12)表面的金属箔(13),所述金属纤维布(12)与所述陶瓷电解质管(I)的内侧壁之间形成若干与所述陶瓷...

【专利技术属性】
技术研发人员:龚明光刘宇茅雁祝铭周日生陆志清
申请(专利权)人:上海电气钠硫储能技术有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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