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高压智能充电电池制造技术

技术编号:9767360 阅读:248 留言:0更新日期:2014-03-15 18:49
本发明专利技术涉及一种化工产品,是一种快速充电电池。主要为推动电动车辆的大面积普及所设计,其主要特点是充电速度非常快。高压智能充电电池以两个绝缘高硬度的塑料(塑料不与Cl2反应)长方体为骨架,内部小长方体积占总体积的45%,这个小长方体叫内反应室,外面为气体储存室。内反应室由盐桥板和氯离子交换膜分割成I、II、III三个区间,气体储存室主要放有两个气囊,一个在内反应室的侧面,另一个在内反应室的上面,在左侧面开一个小口,上面也开一个小口与大气相连,气囊由高强度的合成纤维制成,在内反应室上装有特殊电路,气体储存室外是电池保护壳。电池开始充电时,电流从电池的正极注入,在正极产生Cl2负极电渡出锌。Cl2先进入气囊,待气囊满时,Cl2压迫海绵向下运动,运动一定程度后电极与电解质分开,充电结束。

【技术实现步骤摘要】
高压智能充电电池
[0001 ] 本专利技术涉及一种化工产品,是一种快速充电电池。
技术介绍
高压智能充电电池是一种直接利用上百伏电压充电的一种电池,其主要特点是充电速度非常快,其主要为推动电动车辆的大面积普及所设计。现在温室效应加剧,使用电动车辆是一个减排的不错做法,但电池的制约让这个方法难以普及。主要原因是电池的充电速度太慢,不可能像汽车那样在各个路段设加油站那样设置充电站,若电池的充电速度能快到几分钟之内充满的话,则电动车的大面积普及将成为现实。为了使这块电池有更多的用途,可以设计成各种形状,这里只是用长方体作为载体说明其原理。
技术实现思路
高压智能充电电池以两个绝缘高硬度的塑料(塑料不与Cl2反应)长方体为骨架。内部小长方体积占总体积的45%,这个小长方体叫内反应室,外面为气体储存室。内反应室由盐桥板和Cl_交换膜分割成1、I1、III三个区间,第I区间为内反应室体积的1 / 4,内装有含水的海绵和NaCl、NaOH晶体。有石墨电极插入海绵,但并不贯穿整个海绵,插入深度高于海绵压缩后的平面,使其能断开。第I区间上开有一个小口与两个气囊相连,第II区间与第I区间由盐桥板和Cl—交换膜组成的隔板隔开。第II区间内主要放有多孔碳棒,多孔碳棒中填满Fe (0H) 3,其他地方则充满NaCl、NaOH晶体和少量水,第II区间占整个内反应室的3 / 8。第III区间与第II区间之间用Cl—交换膜隔开,第III区间内主要装有ZnCl2、锌 板和水。气体储存室主要放有两个气囊,一个在内反应室的侧面,另一个在内反应室的上面,在左侧面开一个小口,上面也开一个小口与大气相连,气囊由高强度的合成纤维制成,在内反应室上装有特殊电路,气体储存室外是电池保护壳。内反应室中各区的药品配比:第I区间NaOH质量:NaCl质量=3:1.第III区间全为2冗12;第11区间?40!1)3质量:NaCl质量:NaOH质量=1:1:1,水占每个区间体积的1 /3。电池充电原理:电池开始充电时,电流从电池的正极流入,在正极产生Cl2负极电渡出锌。Cl2先进入气囊,待气囊满时,C12压迫海绵向下运动,运动一定程度后电极与电解质分开,充电结束。(:12有二个储存地方,一个在气囊,另一个在第I区间,当充电结束后,断开电源第I区间内的NaOH与Cl2反应生成NaCl、H20和NaCIO,Cl2被吸收,第I区间内的气体压强变小,海绵回弹与电池正极电池接通。电解所释放出的Cl2短时间内被NaOH吸收生成强氧化剂NaCIO,这时电池形成放电条件。电池放电原理:当接通电池正负极时,第一级电池反应启动,电子从多孔碳棒中流出经过二极管流向第III区间的锌板,同时锌被保护,电池开始放电。第I区间中逐渐生成Clip 0H_,实现了物质的再生,为下次充电做好了准备。随第I区间的0H_再生,先前未吸收完的(:12开始被吸收,这使得第I区间的NaCIO浓度在一定时间内保持在一个相对稳定的值,让电池电压较长时间保持稳定,随第一级反应逐渐变弱,第二级反应启动。当电池的一二级反应都结束以后电池恢复到充电以前的状态,为下一次充电做好了准备。电池适温为_5°C -100°C,用在较大功率用电器上,这样可以使电池的寿命有一定的延长,电池应制成组合体,内部的两个气囊应制成双层。制成组合体时,用两块3mm厚的塑料板进行纵向分隔,分隔时要均匀。【附图说明】附图是高压智能充电电池平面图,由十一部分构成。1、接线柱、2、导线、3、二极管、4、电池保护壳、5、锌板、6、Cl_交换膜、7、多孔碳棒、8、石墨棒9、盐桥板、10、海绵、11、气囊【具体实施方式】 电池开始充电时,电流从电池的正极注入,在正极产生Cl2负极电渡出锌。(:12先进入气囊,待气囊满时,C12压迫海绵向下运动,运动一定程度后电极与电解质分开,充电结束。本文档来自技高网...

【技术保护点】
高压智能充电电池由(1)接线柱、(2)导线、(3)二极管、(4)电池保护壳、(5)锌板、(6)Cl?交换膜、(7)多孔碳棒、(8)石墨棒、(9)盐桥板、(10)海绵、(11)气囊十一部分构成。其特征在于:接线柱(1)有2个,导线(2)有4根,二极管(3)有2个,电池保护壳(4)为绝缘高硬度的塑料制成,盐桥板(9)1块和Cl?交换膜(6)2片将内反应室分割成I、II、III三个区间,第1区间为内反应室体积的1/4,内装有含水的海绵和NaCl、NaOH晶体。石墨棒(8)电极插入海绵(10),但并不贯穿整个海绵(10),插入深度高于海绵(10)压缩后的平面,使其能断开。第I区间上开有一个小口与两个气囊(11)相连,第II区间与第I区间由盐桥板(9)和Cl?交换膜(6)组成的隔板隔开。第II区间内主要放有多孔碳棒(7),多孔碳棒(7)中填满Fe(OH)3,其他地方则充满NaCl、NaOH晶体和少量水,第II区间占整个内反应室的3/8。第III区间与第II区间之间用Cl?交换膜(6)隔开,第III区间内主要装有ZnCl2、锌板(5)和水。

【技术特征摘要】
1.高压智能充电电池由⑴接线柱、(2)导线、(3)二极管、(4)电池保护壳、(5)锌板、(6)C1_交换膜、(7)多孔碳棒、(8)石墨棒、(9)盐桥板、(10)海绵、(11)气囊^ 部分构成。其特征在于:接线柱⑴有2个,导线⑵有4根,二极管(3)有2个,电池保护壳(4)为绝缘高硬度的塑料制成,盐桥板(9)1块和Cl—交换膜(6)2片将内反应室分割成1、I1、III三个区间,第1区间为内反应室体积的1 / 4,内装有含水的海绵和NaCl、NaOH晶体。石墨棒(8)电极插入海绵(10),但并不贯穿整个海绵(10),插入深度高于海绵(10)压缩后的平面,使其能断开。第I区间上开有一个小口与两个气囊(11)相连,第II区间与第I区间由盐桥板(9)和Cl...

【专利技术属性】
技术研发人员:高石润
申请(专利权)人:高石润
类型:发明
国别省市:

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