预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110176618A(43)申请公布日2019.08.27(21)申请号201910453365.2(22)申请日2019.05.28(71)申请人乐山伟力得能源有限公司地址614000四川省乐山市高新区乐高大道3号2栋F3-3室(72)发明人陈继军唐升智张庶伍林(74)专利代理机构成都市集智汇华知识产权代理事务所(普通合伙)51237代理人李华温黎娟(51)Int.Cl.H01M8/18(2006.01)H01M8/2404(2016.01)H01M8/2475(2016.01)权利要求书1页说明书7页附图2页(54)发明名称一种电堆封装工艺及电堆组件(57)摘要本申请公开了一种电堆封装工艺和电堆组件,该电堆封装工艺得到的电堆可用于如钒电池等液流电池中。该工艺通过激光透射封板,将封板直接熔融耦合在电堆元件的周面,对将电堆元件的每一单电池的侧面均熔融密封,使得液流电池的单电极元件的密封性能提升,并通过熔融耦合关系,使得组件元件的之间厚度、间隙保持一致,各元件之间均一性好,进一步提升电堆的使用寿命。CN110176618ACN110176618A权利要求书1/1页1.一种电堆封装工艺,其特征在于,包括:在平行于电堆元件中层状组件堆叠方向的周面设置封板;在第一条件下,激光透射封板并被封板与所述电堆元件的接触面吸收,使所述封板与所述电堆元件的周面直接熔融耦合,得到电堆组件;至少在第一条件中,所述电堆元件受到沿着层状组件堆叠方向的第一预紧力并保持紧密贴合。2.根据权利要求1所述的一种电堆封装工艺,其特征在于,所述第一条件包括:所述激光的波长为1800nm-2200nm;所述激光的线能量密度为2-5.8J/mm。3.根据权利要求1所述的一种电堆封装工艺,其特征在于,在第一条件中,向所述封板施加垂直于所述封板的第二预紧力,在第二预紧力的作用下,封板贴合电堆元件,使封板在激光作用下耦合至所述电堆元件的周面;在所述第二预紧力下,所述封板和所述电堆元件之间间隙不大于0.15mm。4.根据权利要求2所述的一种电堆封装工艺,其特征在于,所述封板为对所述激光吸收率不小于20%的聚合物材料。5.根据权利要求1所述的一种电堆封装工艺,其特征在于,所述封板朝向所述电堆元件一侧的面为非光滑面;或所述电堆元件朝向所述封板的周面为非光滑面。6.根据权利要求1所述的一种电堆封装工艺,其特征在于,所述电堆元件包括离子交换膜,所述离子交换膜两侧对称设置有碳毡、导流框和电极组件,所述导流框设置在电极组件侧面;所述电极组件与相邻的导流框通过熔融耦合连接;所述电极组件的端面与所述封板的相向侧面均通过激光熔融与所述封板耦合。7.根据权利要求6所述的一种电堆封装工艺,其特征在于,所述电极组件包括:双极板;设置在双极板侧面的聚合物框体,所述双极板与相邻的聚合物框体通过熔融耦合连接,所述聚合物框体用于夹持并固定所述双极板,所述聚合物框体用于隔离所述双极板和所述导流框上的流道。8.一种电堆组件,包括电堆元件和耦合在平行于电堆元件中层状组件堆叠方向的周面的封板,其特征在于,所述电堆通过权利要求1-7任一项所述的电堆封装工艺获得。9.根据权利要求8所述的一种电堆组件,其特征在于,所述电堆元件包括离子交换膜,所述离子交换膜两侧对称设置有碳毡、导流框和电极组件;所述电极组件包括双极板和设置在双极板两侧的聚合物框体,双极板两侧的所述聚合物框体通过熔融耦合夹持固定所述双极板,所述双极板与相邻的导流框通过热熔耦合连接,所述双极板的端面和所述导流框的端面为在热作用下与所述封板具有相容性的材料。10.根据权利要求9所述的一种电堆组件,其特征在于,所述电极组件的端面与所述封板的相向侧面均通过激光熔融与所述封板耦合。2CN110176618A说明书1/7页一种电堆封装工艺及电堆组件技术领域[0001]本发明涉及全液流电池领域,特别涉及一种电堆封装工艺,通过该封装工艺可以获得密封性能好、寿命长的电堆组件。背景技术[0002]液流电池是一种利用液态电解质发生电化学反应的二次电池技术。不同价态的正负极活性物质存储在电解液中,在循环泵的推动下流经电堆,使其在不同的储液罐和半电池的闭合回路中循环流动。离子膜作为电池正负极之间的隔膜,电解液流过电极表面发生电化学反应,实现电能与化学能的相互转换,从而实现电能的存储与释放。[0003]液流电池在运行时,电解液在泵的作用下实现从电堆到储液罐之间的循环流动。现有技术中,电堆拼装结构的封装外壳一般通过紧固件压合在电堆元件上,封装外壳上设置有迷宫密封结构或在封装封板之间通过密封圈实现密封。但是由于电池运行过程中电解液存在一定的压力,且容易对密封圈构成腐蚀,当密封圈老化时,则容易产生泄漏,无法保证电堆长