1158
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一种三元材料锂电池电极浆料,包括正极浆料和负极浆料,所述正极浆料包括固体成分和液体成分,其中固体成分包括1.040‑1.090wt%的导电碳黑,1.250‑1.405wt%的聚偏氟乙烯‑六氟乙烯基化合物,0.514‑0.550wt%的碳纳米管,其余成分为作为正极粉的三元材料;液体成分为甲基吡咯酮;所述负极浆料包括固体成分和液体成分,固体成分包括羟甲基纤维素钠1.450‑1.550wt%,导电碳黑1.650‑1.750wt%,丁苯橡胶4.500‑4.580wt%,其余成分为石墨粉。采用本发明所述的三元材料锂电池电极浆料,采用碳纳米管材料提高导电性,可以使电池容量在2600毫安时的基础上,批量生产状态下可循环次数达到1000次。
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本发明提出一种自支撑锂硫电池正极材料碳基体及制备方法,所述正极材料碳基体是在含有链状有机物/铜胶体颗粒的溶液体系中加入碳纳米管胶体溶液,形成氧化铜/碳纳米管复合膜材,再加入均苯三甲酸溶液中浸泡反应,最后真空加热处理、酸洗而制得。本发明提供的碳基体具有优异的稳定性和韧性,对于硫元素有较好的吸附和分散能力,可以有效解决传统碳基体中的硫的分散和膨胀问题,同时可以提高正极的载流子迁移率,可有效促进锂硫电池的电学性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池健康状态的估计方法、装置及存储介质。其中,该方法包括:利用多个有效充电循环对应的多个健康因子HI作为输入变量,以及多个有效充电循环对应的多个健康状态SOH作为输出变量,进行训练,得到高斯过程回归GPR模型,其中,GPR模型为使用多组数据通过机器学习训练得出的,多组数据中的每组数据均包括:有效充电循环的HI和HI对应的SOH;获取待检测充电循环的HI,将HI输入GPR模型,由GPR模型输出HI对应的SOH。本发明解决了相关技术中检测锂电池健康状态比较复杂且难以适应质量较差的采集数据的技术问题。
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本申请提供一种电池隔板及其制造方法,锂离子电池。所述电池隔板为具有多孔结构的氧化铝隔板。本申请将铝箔作为基材,通过阳极氧化的方式控制氧化铝孔状结构在基材上定向生长,在氧化铝生长过程中控制实验条件,使其形成具有高度有序的多孔结构,孔径和孔间距的大小可控,最后通过腐蚀的方式去掉铝基材,获取氧化铝多孔隔板。所述氧化铝多孔隔板的热稳定性和保液率高,应用所述氧化铝多孔隔板的锂电池具有安全性高的特点。
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本发明的目的在于提供了一种制备碳包覆硅酸铁锂(Li2FeSiO4)复合材料的方法,首先将原料进行球磨、干燥后得到前驱体,再采用两段合成法,第一段使用化学沉积法,在管式炉中通过惰性保护气体代入有机碳源在高温下于前驱体表面分解得到碳包覆层,待随炉冷却后进行研磨,然后进行第二段烧结得到碳包覆硅酸铁锂复合材料,为了进一步提高材料的电化学性能,并在原料中添加无机碳源使最后的产物中形成碳骨架使活性物质颗粒之间形成良好的电子导通网络。该方法所获得的碳包覆Li2FeSiO4复合材料比容量高,循环性能优异。并且该方法工艺流程简单,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种电池材料镍锰酸锂工业废水的处理方法,包括如下步骤:a、首先向废水中加入碱石灰,使废水中的镍、锰金属粒子沉淀;b、然后通入沉降池中,使固体颗粒沉降;固体颗粒沉淀经离子交换树脂回收利用;c、将上层废水通入中和池,加入盐酸中和废水中的碱;d、然后将废水通入生物曝气池,e、曝气完成后,上清也再通过离子交换树脂去除残余的镍、锰金属粒子,达标后排放。本发明先通过化学沉降废水中的镍、锰金属粒子,然后通过离子交换树脂回收利用,剩余废水通过中和、生物净化等步骤达到排放标准后排放,从而实现了镍锰酸锂废水的资源化和无害化处理。
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本实用新型公开了一种用于锂金属挤压机的真空抽气装置,包括真空罐、与真空罐联接的真空泵,与真空罐联接的真空电磁阀,其特征在于:还包括安装在挤压料筒上的真空管,所述真空管另一端联接有真空过滤器,所述真空过滤器通过真空管与真空电磁阀联接,所述真空罐上还联接有真空卸荷阀,真空卸荷阀与真空过滤器联接。本实用新型通过在挤压过程中持续抽真空,保证了挤出的锂带无气泡,从而提高了产品质量的稳定性和优良性;同时提高了制备效率。
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本实用新型公开了磷酸铁钾锂离子正极材料压实测试装置,涉及锂离子电池技术领域。包括振动盘,所述振动盘的顶端固定连接有圆筒,所述圆筒的内部固定连接有压力传感器,所述振动盘的顶端固定连接旋转台,所述旋转台的顶端固定连接有横杆,所述横杆的一端固定连接有电动推杆,所述电动推杆的伸缩端固定连接有圆盘,所述圆盘的顶端安装有电子游标卡尺,所述压力传感器的顶端固定连接有托盘。本实用新型通过振动盘和电动推杆的设置,通过振动盘的振动,将消除磷酸铁钾中的空隙,同时加上电动推杆的压实,在两种不同的压实作用下,使得磷酸铁钾中的空隙量小于单个压实作用下的空隙量,减小了体积的误差,使得压实密度接近真实值。
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一种氯化锂熔融干燥装置,其特征在于:包括支架、驱动装置、干燥装置及粉尘净化装置,干燥装置及粉尘净化装置均设置于支架内,所述支架顶端设置有牵引滑轨,所述驱动装置包括双向驱动缸及滑轮,所述干燥装置为加热罐,加热罐上半部设置有双联加热器,加热罐底端开有出料口,所述粉尘净化装置包括冷却装置及粉尘净化回收装置;支架顶端设置有牵引滑轨,双向驱动缸带动滑轮在牵引滑轨上移动,双向驱动缸还安装有气缸,料袋挂设于气缸推动杆下端;双联加热器内设置有能够割裂料袋的切袋器;加热罐与粉尘净化回收装置通过管道连通,管道穿过冷却装置进行冷却。实现氯化锂干燥的自动化工作,且干燥效率高,节约能源,减少成本。
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本实用新型提供了一种用于动力储能的模组、模块化锂电池,包括外壳,所述外壳内腔设置有电芯组,所述电芯组通过导线电连接位于外壳左侧的一体化盖板,所述一体化盖板由盖板和镶嵌在盖板内的电路板组成。本实用新型构成简单,连接可靠、取电安全、组装容易、维护方便,通过将锂电池模块化、模组化,以便于自动化生产制造在能源危机和环境污染问题的压力下,依然能遵守“安全、环保、节能”的发展主题。
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本实用新型公开了一种锂电池隔膜热收缩检测装置,包括加热装置、温度控制装置、红外扫描仪、观察面板、显示装置和控制器,所述温度控制装置的输出端连接所述控制器的第一输入端;所述控制器的第一输出端连接加热装置的输入端;所述红外扫描仪的信号输出端连接控制器的第二输入端;所述控制器的第二输出端连接所述显示装置的信号输入端;所述加热装置包括加热板和底座,所述加热板、显示装置和温度控制装置设置在所述底座上,所述红外扫描仪内嵌在所述加热板内,所述观察面板设置在所述加热板上方,所述加热板与所述观察面板之间设置有用于放置待测锂电池隔膜的容置间隙。本实用新型整体设计简单,合理,实用性强。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,公开了一种适用于锂离子电池卷绕用的卷针。包括主卷针、第一附卷针、第二附卷针。第一附卷针固定在主卷针的第一宽度端部,部分伸出在第一宽度端部外;第二附卷针固定在主卷针的第一宽度端部,部分伸出在第一宽度端部外;第一附卷针、第二附卷针沿卷轴固定孔的水平中心线对称。应用该技术方案有利于提高卷针的应用灵活性。
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本实用新型提供的一种锂离子电池化成设备的监控系统,该系统中含有单相不隔离PWM整流器、充放电及电量测量模块、集中式计算机控制系统组成,其中每个充放电及电量测量模块均对应于一个电池单体。本设备能够使多只电池同时进行化成,其中部分电池充电,部分电池放电。本实用新型的锂离子电池化成设备监控系统可以统筹规划多只单体电池的化成过程,形成完善的数据记录统计,便于电池的使用与管理。
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本实用新型涉及电源管理技术领域,本实用新型移动通信基站锂电池组供电控制电路包括MCU、第一电磁继电器、第二电磁继电器、电源第一正极和电源第二正极,通过MCU检查锂电池组的SOC,控制第一电磁继电器的线圈和第二电磁继电器的线圈是否通电,从而控制电源第一正极和电源第二正极的通断,从而实现分级为移动通信基站中的设备供电,解决了通过电压实现分级为移动通信基站中的设备供电会导致供电时长低于预想时长的问题,本实用新型适用于移动通信基站锂离子电池组供电。
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本实用新型提供了一种锂离子电池负极材料用反应釜装置,包括反应釜主体和内框,反应釜主体的内部固定安装有内框,反应釜主体的上方固定安装有入料口,入料口的一侧固定安装有排气管,排气管的下方固定安装有出料口,入料口的另一侧固定安装有氮气入口,氮气入口的下方固定安装有控制盒,控制盒的下方固定安装有温度显示器。本实用新型通过入料口将锂电池负极材料流入反应釜主体内然后通过氮气入口将气体放入内部,通过控制盒启动电机带动第一齿轮和第二齿轮转动对材料进行粉碎使混合效果好,让高温气体对材料进行加热,使锂电池负极材料的加工稳定性好。
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本实用新型公开了圆柱型锂电池生产线,包括工作台,所述工作台顶端安装有主动传送轮,所述主动传送轮一侧安装有从动传送轮,所述主动传送轮和从动传送轮之间设置有传送带,所述传送带表面设置有固定套,所述固定套内部卡接有固定筒,所述固定筒顶部表面环绕等距离开设有多个所述固定孔,所述固定孔内部设置有橡胶套,所述橡胶套与固定筒之间设置有弹簧,所述固定筒顶部表面对称开设有操作孔。本实用新型中,通过在传送带表面设置有固定套,便于对固定筒的套接,从而保证固定筒在传送带上传送的稳定性,在固定筒的顶部表面环绕等距离开设有多个固定孔,通过设置多个固定孔,便于一次对多个锂电池进行固定,从而提高对锂电池的加注效率。
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本实用新型涉及一种嵌入式锂电池密封外壳,包括壳体和上盖体,上盖体在与壳体的接合部设有凹槽;壳体在接合部分相应位置设有可嵌入凹槽的凸槽;壳体和上盖体通过凹槽和凸槽热熔密封为一体。本实用新型在电液和电极安装完成后,壳体和上盖体通过凹槽和凸槽热熔密封为一体,本实用新型密封性能好、外形美观,采用可嵌入凹槽的凸槽设计,锂电池外壳的密封性能好,外表光滑美观,成品率高,可满足高性能锂电池生产的需要。
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一种废弃手机锂离子电池防盗报警器,在绝缘盒两侧及正面分别设置有遮光罩,及红外发光管、红外接收管,背部设置有不干胶带,绝缘盒内安装有电连后的锂离子电池、控制器、语音集成芯片、语音功放及扬声器,三个不同方位的红外发光管及红外接收管,能多方位监察报警,利用不干胶带可安装在任一地方,采用锂离子电池作电源,具有容量大,漏电率小,无公害,在减小所述报警器体积的同时,减少环境污染,利废利旧,节省社会资源,适用于家庭防盗报警用,结构简单,易于生产。
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本实用新型所述锂电池电极电解回收池,包括池体,所述池体内安装有电极支架,所述电极支架上设置有多组金属电极夹板,所述电极夹板包括一对夹片,所述夹片底部固定在电极支架上,夹片中部设置有向外凸起的鼓包,每组夹片的两个夹片顶部通过正电极棒连接,所述池体侧壁安装有多个负电极棒。采用本实用新型所述的锂电池电极电解回收池,可以一次电解多片电极,电极之间互不接触并大面积暴露在电解池中,提高电解速度,适合采用在各种形状的电极板上实施。
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本实用新型公开了一种防火隔热的锂电池制造用工装,包括底端板,所述底端板的前端固定焊接有后端板,所述底端板的后端固定焊接有前端板,所述前端板的中间处活动设置有活动杆,所述活动杆的外侧端面连接有电动推杆,所述活动杆表面的两侧均排列固定焊接有四个活动压板,所述底端板上端的表面两侧均排列焊接有四个固定压板,所述活动杆的后端固定焊接有活动圆盘,所述后端板和活动圆盘之间配合设置有伸张弹簧。本实用新型通过将电动推杆和活动杆进行螺栓连接,将电动推杆进行停电,电动推杆可的推动活动杆向后端移动,则活动杆可带动活动压板向后侧横向的活动,这时将锂电池插装在活动压板和固定压板之间。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,具体而言,涉及一种盖帽焊接结构、锂离子电池及盖帽焊接装置。该盖帽焊接结构包括电池壳体、盖帽以及正极片极耳。通过将上述的盖帽设置在壳体内,使得盖帽不再凸出于电池壳体,从而能够有效地解决了注液时盖帽歪斜挡住注液针,导致电解液未注入壳内,影响电芯注液量的问题。正极片极耳突出于电池壳体的开口端,且正极片极耳焊接在盖帽上,当盖帽盖合在电池壳体上时,正极片极耳能够容置在电池壳体内,且远离电池壳体的内壁。从而有效地解决了正极耳包缠高温胶时,包胶尺寸偏短,铝带外露过长,合盖帽后折歪极耳造成外露极耳碰壁短路的问题。
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本实用新型公开了一种电芯入壳的锂离子电芯导向装置,包括放置槽块和排水箱,所述放置槽块的顶部滑动安装有壳体,所述排水箱的一端固定安装有电机,且排水箱的底端固定连接有第一滑轨,所述壳体的顶部活动安装有第一连接板,所述第一连接板的顶部连通有管体,所述管体的表面固定安装有控制阀,所述第一连接板的顶部固定连接有扇体。通过设置的连接管与水源处连接,水流从管体进入第一连接板,从底端的连接块进入壳体内部,以便于对壳体内部的灰尘杂质进行清理,从而避免了水流壳体内部残留的灰尘杂质与电芯接触,对锂离子电池质量造成影响,现在虽然有将操作机器与外界隔绝的装置,但是壳体在运输的过程中难免会沾染灰尘。
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本实用新型涉及锂挤压机技术领域,具体涉及锂挤压机模具拆卸结构,包括模具压模盖和挤压机模具座,模具压模盖套接在挤压机模具座右侧,模具压模盖左侧上下均设有限位杆,挤压机模具座对应限位杆位置开设有对应的限位槽,挤压机模具座开设有空腔,空腔内设置有模具,模具压模盖位于挤压机模具座顶部的一侧设有卡接组件,模具压模盖对应卡接组件位置开设有限位室;本实用新型使用时,通过限位杆和卡接组件能够在取下螺栓时稳定的将模具压模盖固定在原位置,防止模具配件掉落损坏或砸伤工作人员,安全性能好;安装时,将模具压模盖通过限位杆和卡接组件进行初固定,不需要始终利用手托持,能够有效降低操作人员的劳动量。
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本实用新型提供一种全自动锂离子电池回收系统,属于电池回收技术领域。所述系统包括依次连接的初级粉碎机,气流风选机,传送带,高能剪切粉碎机以及振动筛粉器,所述传送带上设置有磁选机。所述系统还包括与初级粉碎机及高能剪切粉碎机连通的废气处理单元。本实用新型回收系统操作简单,自动化程度高,易于产业化,利用本实用新型系统对废旧锂离子电池进行处理,可以实现废旧电池组件各部分的彻底分离及分类收集,同时对电解液和粘结剂充分处理,环保无污染。
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一种氯化锂的双联加热装置,其特征在于:包括外壳,外壳内设置有破袋器,外壳顶端开有进料接口,外壳顶端设置有排气接口,外壳内分为上加热罐及下加热罐,上加热罐与下加热罐之间由下料口连通,下料口设置上加热罐阀门,下加热罐底端开有出料口,出料口处设置有下加热罐阀门;上加热罐内设置有辅助加热片,上加热罐底面向上延伸有连通下加热罐的排气管,排气管上端与排气接口连通,上加热罐侧壁开有进风口;外壳外壁设置有加热器。实现自动化干燥氯化锂,工作效率高的目的。
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本发明提出一种用于锂离子电池的全固态硫化物电解质的制备方法,所述全固态硫化物电解质是将Li2S、P2S5与掺杂粉体共混后在真空硅管中加热,然后利用全氟葵基三氯硅烷进行疏水改性,最后进行超声分散后过滤干燥而制得。本发明提供的全固态硫化物电解质,通过疏水改性使不易与硫化物复合的无机相附着在颗粒表面形成疏水涂层,有效抑制水分对于硫化物颗粒的侵蚀,提升了对于水分的耐久性,从而提高固态锂电池的循环性能。
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本发明提供了一种氢氧化锂重溶液除杂工艺,包括:氢氧化锂重溶液泵入至精密过滤系统,所得精密过滤产水ss<1mg/L;之后将精密过滤产水储存到纳滤原水罐中,之后将纳滤原水罐中的精密过滤产水泵入到一级纳滤系统得到一级纳滤产水,将所得一级纳滤产水储存到纳滤产水罐中,将所得一级纳滤浓水储存到一级纳滤浓水罐中;之后将一级纳滤浓水罐中的一级纳滤浓水泵入到二级纳滤系统得到二级纳滤产水,将二级纳滤产水泵入到纳滤产水罐中与一级纳滤产水共同构成纳滤产水,之后与一级纳滤产水一并输送到蒸发结晶装置,二级纳滤系统所得二级纳滤浓水储存到二级纳滤浓水罐中。本发明整体高倍浓缩、低电耗、运行稳定可靠、后期维护成本低,最终保证了产水的质量。
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本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种锂电池硅碳负极球磨复合的方法。本发明通过对硅粉和碳粉分别使用氨基和酰氯基进行接枝处理,通过缩合反应形成酰胺使硅粉与碳粉复合,加入热固性粉末涂料,进行低温热处理,即可获得具有较好复合性能的硅碳负极材料,反应过程中不涉及高温烧结,生产过程简单可控,可以有效降低生产成本,适宜于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种基于红外热成像仪探测锂电池热失控的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)通过红外热成像仪运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形;(2)将图像和图像进行图形预处理,利用中值滤波法进行去噪,并框出候选区域;(3)对候选区域进行非极大值抑制NMS处理得到温度最高的运动区域,计算运动区域最高温度,并判断所述最高温度是否超过预设阈值,以是否执行报警。本发明具有如下有益效果:(1)本发明缩短报警时间;(2)本发明可直观地观测到报警区域,为救援争取时间;(3)本发明可通过调整设定的报警阈值来适应于不同的锂电池运输和存储环境,提高火灾监控效率。
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