1237
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本发明涉及锂离子电池领域,所述复合隔膜包括凝胶基层和表面涂覆层,其中,所述凝胶基层为聚乙烯醇/木纤维复合凝胶基层,表面涂覆层为聚甲基丙烯酸叔丁酯接枝包覆的二氧化硅表面涂覆层,本发明在凝胶基底上添加改性蒙脱土,使其更容易吸附阻燃剂,从而能够获得更高的阻燃效果,并且,本发明设有聚甲基丙烯酸叔丁酯接枝包覆的二氧化硅表面涂覆层,一方面二氧化硅颗粒可以增加其热尺寸稳定性,另一方面也赋予其热阻断功能。
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本发明涉及一种钛酸钡系PTC热敏陶瓷材料及其在锂电池中的应用,所述钛酸钡系PTC热敏陶瓷材料以钛酸钡为主体,还包括掺杂物质;钛酸钡系PTC热敏陶瓷材料具有典型的钙钛矿型结构;所述掺杂物质包括用于调节电导率和居里温度的第一掺杂物质和/或用于增大材料正电阻温度系数的第二掺杂物质;所述第一掺杂物质和所述第二掺杂物质在所述钛酸钡系PTC热敏陶瓷材料中的总掺杂量为0.01wt%‑5wt%。
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本发明公开了一种锂电池极片的通用冲切设备,包括冲切模具(1)、控制器(3)、曲轴(2)、传感器(5)、定长送料(4)与横向纠偏传感器(6);所述控制器(3)分别与传感器(5)、横向纠偏传感器(6)、定长送料滚(4)和曲轴(2)相连,所述曲轴(2)连接冲切模具(1)。本发明的优点:同一副冲切模具能够冲切长度方向尺寸H不同的极片,降低了设备的制造成本,提高设备的利用率,为生产连续不同容量的电池做好前提;同时减小铜箔铝的浪费量;并且提高了极片的切割质量,提高了切割定位的精度。
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本发明公开了一种锂电池材料微波辅助球磨设备及研磨方法,包括外壳体,所述外壳体的中部具有球磨罐放置腔体,外壳体的外侧壁上固定有多个微波发射器,微波发射器上通接有波导管,波导管通接球磨放置腔体,球磨罐插套在球磨罐放置腔体中,盖体盖合在外壳体的顶部,盖体的底面边部具有向下延伸的连接柱,外壳体的顶端面上具有与连接柱相对应的插孔,插孔的底面固定有强磁块,连接柱插套在插孔中并吸附在强磁块上;它设备简单,体积小巧,运行稳定,球磨和微波加热及材料干燥功能集中在同一设备中,大大提高新材料制备的效率。
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本发明涉及一种出料可靠的圆柱锂电池集流片焊接机,其集流片焊接生产线包括输送线、设于输送线上的物料定位装置及沿着输送线顺次布置并与物料定位装置传递工作位置配合的集流片上料装置、焊接装置、集流片弯折装置、折片二次整定装置,成品出料装置包括成品输出带以及将产品从物料定位装置移送至成品输出带上的物料移出机构,物料移出机构包括出料升降气缸、移料旋转驱动电机及夹料机械手,夹料机械手具有可开合的夹料头及夹料头安装臂,夹料头安装臂安装在移料旋转驱动电机的电机轴上,移料旋转驱动电机装在出料升降气缸的伸缩臂上。本发明实现集流片自动焊接于电芯上及集流片自动折弯,具有产品加工质量好、结构紧凑以及工作效率高的优点。
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本发明属于电池技术领域,涉及一种高安全性隔膜及采用该隔膜的高容量锂离子动力电池。高安全性隔膜由基材层和涂覆层两部分组成,涂覆层为双面,隔膜的结构为涂覆层-基材层-涂覆层;基材层与涂覆层的质量比为1:1~2,基材层的材料为聚烯烃,涂覆层的材料为无机纳米陶瓷颗粒;所述的基材层和涂覆层之间通过粘结剂固定。本发明的高安全性隔膜,通过在聚烯烃隔膜表面涂覆双层耐高温的无机纳米陶瓷颗粒,从本质上提升了隔膜的安全性,当电池在滥用状态下,即使聚合物基体融化,耐高温无机陶瓷颗粒的存在仍能有效防止正负极之间的短路,从而大大提高安全性能。该隔膜具有优良的热稳定性,在120℃条件下搁置1h,横向热收缩为0%,纵向热收缩为1.0~2.0%。
一种Bi2O3|BiF3?2xOx|Zn2+,Mg2+掺杂氟化铋层结构锂电正极材料及其制备方法,该方法采用固相合成Zn2+,Mg2+掺杂氟化铋后,根据BiF3在较高温度下容易逐步被氧化成为Bi2O3的特性,在Zn2+,Mg2+掺杂氟化铋颗粒外依次包覆BiF3?2xOx,0<x<0.3,及Bi2O3层以提高Zn2+,Mg2+掺杂氟化铋的表面电子导电能力及抵御有机电解液对材料颗粒表面的有害作用;再结合Zn2+,Mg2+掺杂大幅度提高氟化铋的综合电化学性能。
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一种降低六氟磷酸锂不溶物的方法及其装置,包括设备翻转机构、滚筒、过滤板、进气通道、排气通道、进出料口、废液通道、设备转动齿轮、驱动机构;所述设备翻转机构为吊装机构;所述滚筒的侧面设有吊耳;所述过滤板安装在滚筒内部;所述进气通道、排气通道和进出料口分别与滚筒顶面连接;所述废液通道与滚筒底面连接;所述设备转动齿轮固定在滚筒侧面;所述驱动机构安装在底座上。本发明有益效果如下:通过设置设备翻转机构和设备转动齿轮,可以在一个设备中同时实现两种干燥形式,可以有效阻止物料分解并提升物料干燥效率;由于滚筒可翻转,进出料口可合并为单一管道,既能简化设备结构,又可以提升物料进出效率,防止残余积料等问题。
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本发明公开了一种改性石墨材料及其制备方法和应用、锂离子电池。改性石墨材料的制备方法包括以下步骤:对第一人造石墨原料进行热处理、粉碎和石墨化处理,即得第一人造石墨颗粒;对第二人造石墨原料进行热处理、石墨化处理、包覆处理和碳化处理,即得第二人造石墨颗粒;对第一人造石墨颗粒与所述第二人造石墨颗粒进行混料、筛分即可;第一人造石墨颗粒和所述第二人造石墨颗粒的质量比为5:5~7:3。本发明的改性石墨材料的制备方法简单可控,制得的改性石墨材料具有较少的表面缺陷,高温性能优异、快充性能良好,循环寿命长、安全性能高,综合性能优良。
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本申请涉及新能源汽车的领域,其具体地公开了一种基于内外因素关联的锂电池预警系统及其预警方法,其通过编码器和卷积神经网络模型对所述新能源车的外部因素和内部因素数据进行关联特征提取,以得到第一特征向量和第二特征向量,进一步计算这两个所述特征向量之间的响应性指数,可以有效表示这两方面的交互数据特征相对于彼此的响应性特征,以提高两方面的特征在分类应用中的可协调性,并且还计算这两个所述特征向量的响应性准则因数,以进一步基于向量整体的响应性指数计算节点之间的响应性细节。这样,通过响应性准则因数作为所述第二特征向量的加权因数,可以比较准确地表示所述第一特征向量对所述第二特征向量的作用结果,从而提高分类准确性。
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本发明公开一种多功能锂电池分拣装置,包括壳体、排列组合装置、电池分拣装置以及短路检测装置,短路检测装置用于检测第一滑轨上的电池是否能够正常供电并将能正常供电的电池以及不能正常供电的电池进行分拣;通过电池分拣装置对发胀的电池进行分拣,然后通过短路检测装置对电池是否能够正常通电进行有序的检测以及分拣,代替人工,机械化检测分拣,效率高效。
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本发明公开了一种基于x切薄膜铌酸锂平台的偏振不敏感光学滤波器。包括制作成脊形的多模组合波导、弯曲渐变波导、多模波导光栅和直通波导;多模组合波导的信号输出端与多模波导光栅的输入端相连,多模波导光栅的输出端和直通波导的信号输入端相连,弯曲渐变波导耦合设置在多模组合波导旁;所述的多模波导光栅内采用布拉格光栅结构;通过设置布拉格光栅和脊形波导并调整尺寸同时实现了两种偏振反射,进而同时实现两种偏振模式的滤波。本发明能减小偏振选择性对光信号滤波下载的影响,具有3dB带宽大、附加损耗低的优点。
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本发明公开了一种带加热功能的锂电池组,包括电池外壳、电芯组,电芯组由若干个阵列分布的电芯固定在电芯支架上形成,电芯之间通过镍带连接,电芯组位于电池外壳内,还包括电芯组极耳连接板、BMS保护组件、绝缘加热板,电芯组外设有电芯组底壳、电芯组上盖,电芯组极耳连接板与镍带电连接,绝缘加热板与电芯组极耳连接板电连接,电芯组上盖与电芯组底壳配合封闭电芯组、电芯组极耳连接板,电芯组上盖盖合在电芯组极耳连接板上方,BMS保护组件拆卸式连接在电芯组上盖外侧并与电芯组极耳连接板电连接。
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本发明公开了一种用于锂电池烧结的粉料摇匀组件,包括工作台、挡停机构、提升机构、抓取组件和摇匀组件;在所述挡停机构内侧的上安装板上安装有提升机构,所述提升机构包括安装在腔体内部的提升电机,所述提升电机与提升承重板的底面连接,在所述提升承重板的顶面上安装有若干提升件,提升件用于在提升电机、输出轴和提升承重板的驱动下将放置有待烧结粉料的容器向上提升;在所述上安装板的上方安装有摇匀组件,所述摇匀组件包括支撑板和横向导轨,在所述横向导轨上设有横向移动板,在所述支撑板上安装有摇匀电机,所述摇匀电机的输出端与横向移动板连接固定,且可驱动所述横向移动板做往复直线运动,在所述横向移动板上安装有抓取组件。
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本发明公开了一种锂离子电池分容配组方法。它包括以下步骤:S1:检测每个单体电池的内阻,根据单体电池的内阻值将单体电池分成若干档;S2:对每档单体电池分别进行检测,将每档单体电池进行分级;S3:将属于同一档同一等级的单体电池根据截止电压进行配组。本发明能够提高配成一组的单体电池在大电流放电时电压差的一致性,从而提高配组电池的使用寿命。
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本发明公开的一种废旧锂电池表面冲洗系统,包括清洗桶,所述清洗桶内设有可排泄的冲刷腔,所述冲刷腔内相通设有左右对称的装载孔,所述冲刷腔内固定连接有位于所述装载孔下端的轨道板;利用同根杆上的两个支点高度差变化,实现杆的转动与上下方向的颠倒,并利用颠倒后才可与通孔壁接触的现象,设置了左边固定右边送开的自动夹持结构,提高了装载的工作效率,并利用曲柄摇杆的往复特性,实现单次来回的单颗电池清理工作,且环形分布的清洁刷与从上到下的注水方式,保障的电池表面清洁效果,并且,清洁刷与水箱之间连通孔仅在单次下移过程中接通,节省水资源降低回收成本。
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本发明公开了一种电池级氢氧化锂生产原料过滤设备,具体涉及过滤设备领域,包括原料过滤箱,所述原料过滤箱的内腔固定安装有回流过滤机构;所述回流过滤机构包括进水管件,所述进水管件固定安装在原料过滤箱的周向侧外壁,所述进水管件的顶部固定安装有出水管件,所述出水管件固定安装在原料过滤箱的周向侧外壁,所述进水管件与出水管件的数量均设置为多个,每个所述进水管件的一侧均连通设有弹性软管,多个所述弹性软管的一侧均连通设有连接组件。本发明通过设置了回流过滤机构,环形活塞胶垫滑动连接在原料过滤箱的内腔,可以将底部进水空槽与侧部出水口分离开,解决了现有技术中过滤效果过差的问题。
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本发明公开了基于纳米科技的用于锂电池存储风能的风力发电设备,包括底座,所述底座上端面固定连接有一支撑台,所述支撑台内设置有一旋转空间,所述旋转空间右端壁内设置有一传动空间,所述传动空间内设置有一发电机构,所述传动空间右端壁内设置有一从动空间,所述从动空间右端壁内上侧设置有一转动空间,所述转动空间右端壁内设置有一驱动空间,所述驱动空间下端壁内设置有一升降机构。此装置操作方便,结构简单,本发明工作中,通过机械结构的自动调节,实现了太阳能与风能的最大发电,在同等条件下,最大限度的利用了太阳能与风能,提高了工作效率。
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本发明涉及电池隔膜领域,公开了一种用于锂电池的多功能海藻聚乙烯复合隔膜的制备方法,包括(A)糖醛酸低聚体的制备;(B)糖醛酸低聚体的改性;(C)聚合;(D)钙盐化改性;(E)造粒;(F)制膜。本发明方法制得的隔膜与传统隔膜相比,厚度薄,其自身阻燃性好,安全性高,因此无需外涂陶瓷涂层,对电解液具有较好的浸润性和吸液率。
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本发明提供了一种高镍正极材料。本发明所提供的高镍正极材料Co/Mn≥2,增大了材料中层状结构比例,加快了正极材料中锂离子的电化学嵌入‑脱出速率,能够有效提高放电容量和循环特性。另外,通过洗涤剂去除材料表面的残留Li,从而有效降低了成品的残碱含量和pH值;同时,掺杂元素的引入,能够有效稳定材料内部晶格结构,提高正极材料的电化学稳定性和安全性,包覆层既能通过加快Li+脱嵌速度来提高材料放电容量,也能缓解电解液对材料表面结构带来的破坏,提高材料放电容量和循环寿命。
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本发明公开了一种纽扣形锂电池自动点焊机及其方法,点焊机包括用于将电池本体输送至焊接工位的电池本体上料机构、用于对电池本体间歇输送的一组相对布置的半环形输送机构、用于焊接第一焊脚的第一焊脚焊接机构、用于焊接第二焊脚的第二焊脚焊接机构、连接于其中一个半环形输送带末端和另外一个环形输送带首端之间用于将电池本体进行翻转的翻转机构、第一焊脚上料机构、第二焊脚上料机构以及电池本体下料机构;方法包括电池本体上料机构将电池本体输送至其中一个半环形输送带的首端处,第一焊脚上料机构将第一焊脚输送至环形卡座内处,第一焊脚焊接机构对第一焊脚进行焊脚,翻转机构对电池本体进行180度翻转,第二焊脚焊接机构对第二焊脚进行焊接。
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本发明公开了改善圆柱锂电池或圆柱超级电容器性能的中心针,属于储能技术领域。本发明的中心针包括中心针针体,所述针体内腔含有添加物,所述针体的开口处设有封口物,所述封口物在90℃~200℃分解。本发明通过对中心针的结构进行改进,在中心针针体空腔中加入惰性气体、阻燃剂或电解液等,设计封口物为高温可分解的物质,并引入通孔并覆盖遇电解液会腐蚀溶解的物质,上述配合可以改善电池或超级电容器的循环性能和安全性能。
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本发明公开了一种废旧锂电池的全自动切割装置,包括控制器、底座、夹具移动装置、自动夹具、切割器、第一调节装置、第二调节装置,所述控制器安装在底座的边缘处,所述底座的上端面设有第一滑槽、第二滑槽,所述第一滑槽内设有滑杆,所述第二滑槽内设有丝杠,所述底座的一侧设有第一电机,所述第一电机与丝杠连接,所述夹具移动装置的下端分别与滑杆与丝杠配合,所述自动夹具安装在夹具移动装置上,所述自动夹具的上端设有切割器,所述切割器包括直线导轨、切割头,所述切割头与直线导轨连接,所述第二调节装置垂直与底座,所述第一调节装置垂直设于第二调节装置的上端,所述直线导轨与第一调节装置连接。
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本发明公开了一种基于卷积神经网络和迁移学习的锂电池健康状态估计方法。该方法基于迁移学习使用加速老化实验的完整循环数据和废弃电池寿命周期中最后一小部分约7.5%循环数据来离线地预训练一个基础模型,然后使用新电池前面仅15%循环的正常速度老化数据对基础模型的参数进行微调,从而对该电池任意一个时刻的健康状态进行在线估计。由于加速老化实验大大缩短了电池寿命,废弃电池的最后一小部分循环数据容易获取,新电池的前面15%循环数据也容易获取,因此节省了大量的收集训练数据的时间,并且减小了模型输入数据的大小,使得计算过程更加快速。
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本发明提供了一种导电粘结剂材料及其制备方法、负极极片和锂离子电池,涉及电池领域。该导电粘结剂材料,包括聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、壳聚糖、聚乙烯亚胺等富羟基、羧基、氨基聚合物作为原料经高温高压或微波处理所制备的聚合物碳点水溶液。利用该导电粘结剂材料能够解决现有技术中以硅基材料为负极活性材料时,硅基材料导电性差、易从极片上脱落的问题,达到提高极片导电性和极片材料粘结力,从而提升硅负极极片能量密度的目的。
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本发明公开了一种锂电池正极端封口结构及其制造方法,包括下端封闭、上端开口的电池外壳和密封封闭开口的集电体,该集电体内设有上下贯通的中孔,集电体顶部设有封闭中孔的正极帽,集电体底部与正极耳焊接形成导电,主要是将集电体中孔的孔壁一直向上延伸,并使该孔壁顶部能够向内翻折出卷边以包覆在阀体顶部,再将正极帽盖合卷边而封闭中孔,从而使得正极帽能够直接与集电体形成导电输出,避免传统结构中还需通过阀体间接导电输出电流的麻烦;因此,改进后的正极端封口结构设计更加简单、安装工序也得到简化,其结合相应的制造方法,还具有导电连接可靠性好、导电效率高和使用安全等优点。
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