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一种锂电池电极金属带蒸汽清洗装置,蒸汽发生器产生的乙醇蒸汽通过管道通接清洗喷嘴,清洗喷嘴固定在清洗箱中,清洗刷辊的转轴安装在轴承座上,轴承座固定在清洗箱上,清洗刷辊为中空体,清洗刷辊的一端固定有进汽旋转接头,进汽旋转接头与清洗刷辊的中空部相通,进汽旋转接头通过管道与蒸汽发生器的出汽嘴相通接,电机通过链轮、链条带动清洗刷辊转动,清洗刷辊安装在轴座上,轴座固定在清洗箱上,清洗刷辊上成型有喷汽孔且固定有刷毛,金属带夹持在送料对辊、出料对辊上,金属带的上下方均有清洗喷嘴和清洗刷辊。它采用蒸汽清洗,同时配有毛刷刷洗,确保彻底清除金属薄带上的油渍和氧化膜,从而提高锂电池产品的质量。
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本实用新型公开了一种有自我保护装置的高倍率锂离子电池,包括壳体、自我保护装置和高倍率电芯,所述自我保护装置安装于壳体的上端,自我保护装置包括设有密封腔的密封圈,所述密封腔内从上至下依次安装有端盖、正温度系数控制端子和防爆阀,所述端盖上开有若干通气孔,端盖的两侧安装有正极接线柱和负极接线柱,所述密封圈底部安装有保护板,所述保护板与防爆阀相连接,保护板中心尺寸小于保护板两端的尺寸,所述高倍率电芯安装于自我保护装置下方。本实用新型能够增加集流体的导电性能、降低集流体电流密度,降低极化电阻,实现动力型锂离子电池的高倍率输出,能够避免起火、爆炸等事故的发送,实现保护的作用,值得推广应用。
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本实用新型涉及一种锂电池干粉灭火装置,包括若干电池仓、电控装置及灭火装置,电池仓内设有电池箱,电控装置包括主控制器、火情检测传感器及火情采集传感器,火情检测传感器包括温度传感器、火焰传感器、烟雾传感器及燃气传感器,灭火装置包括主机及喷粉管,喷粉管连接电池箱和主机,喷粉管置于电池箱内的一端装喷粉器,电池仓顶部装有散热风扇,电池仓底部设有连接至空调风口的除湿进风口,火焰传感器为紫外火焰传感器,电池仓内设有遮挡于除湿进风口和电池箱底部之间的折流板,折流板与电池箱底部之间间隔设置。该锂电池干粉灭火装置带紫外火焰传感器,火焰检测受外界干扰少,且折流板设计,保证电池箱工作安全可靠。
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一种锂电池卷芯的压扁装置,包括工作平台,工作平台的两侧固定连接支撑侧板,工作平台上成型有硬轨槽,硬轨槽中部的底面上成型有贯穿工作平台底面的定位槽,定位槽内插接有顶板,顶板固定在顶料气缸的活塞杆上,顶料气缸通过顶料气缸安装支架固定在工作平台的底面上,定位槽的正上方设有压板,压板固定在下压气缸的活塞杆上,下压气缸通过下压气缸安装支架固定在工作平台上。它采用气缸结构实现锂电池卷芯的进料、压扁和出料,从而相比手工放取料,其提高了工作效率,同时能够避免压扁装置的下机构压伤手。
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本实用新型涉及一种滚筒散热锂电池组,本滚筒散热锂电池组包括有密闭的壳体、与用电器耦合的电触板、电池芯和呈滚筒型的电池架;在所述电池架的一个端面安装有电触环;各所述电池芯电性连接在所述电触环上后周向均布于电池架的筒周壁内;在所述电池架的内周壁上还固定有与各所述电池芯电性连接且位置一一正对的压感片;所述电池架可在所述电触板的表面绕电池架自身的轴线自由转动,在转动过程中所述电触环和所述电触板保持电性接触;在所述壳体的两侧还连通有闭合的导流管,在所述导流管上安装有驱动泵;在所述导流管上还旁接有调节液体流量的调液管;该电池组能够有效对自身降温,延长使用寿命;同时能够保持电池组内部清洁。
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本实用新型公开了一种软包锂离子电池电性能测试夹具,包括固定板和带有两块夹板的测试夹,所述固定板设置有滑移连接的纵向固定件和滑移连接的横向固定件,所述纵向固定件和所述横向固定件之间形成供电池包放置的放置槽,所述固定板上端设置有带有滑移槽的定位条,所述夹板的外端面上开设有设置定位滑移于所述滑移槽内的滑块。本实用新型具有以下优点和效果:通过对测试夹的固定,有效避免测试夹拉扯电池包上的极耳而对电池造成损伤,同时通过横向固定件和纵向固定件在固定板上的滑移设置实现整个测试夹具能够适用于不同尺寸的软包锂离子电池。
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本发明公开了一种提高二次锂电池安全性能的方法及结构,通过在电池上设置与电池紧密结合的低熔点、高导热系数的金属,当电池使用过程中发生热失控情况时,低熔点、高导热系数的金属单质或合金可以快速吸收并传递热量,减少电池的热量聚集,降低热失控风险,从而提高了电池的安全性能。
一种Fe2O3|FeF3?2xOx梯度包覆Fe3+,B3+掺杂氟化铜锂电正极材料及制备方法,该方法采用固相合成Fe3+,B3+掺杂氟化铜后,根据FeF3在较高温度下容易逐步被氧化成为Fe2O3的特性,在Fe3+,B3+掺杂氟化铜颗粒外依次包覆FeF3?2xOx,0<x<0.3,及Fe2O3层以提高Fe3+,B3+掺杂氟化铜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Fe3+,B3+掺杂大幅度提高氟化铜的综合电化学性能。
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本发明公开了一种用于锂电池的柔性集流体及其制备方法,其中该柔性集流体包括依次紧密结合的柔性基底层、金属导电镀层和导电抗氧化层;所述的柔性基底层为聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚二甲基硅氧烷和聚酰亚胺中的一种,所述的柔性基底层的厚度为1~20μm;所述的金属导电镀层为Cu、Al、Ni、Au和Ag中的一种,所述的金属导电镀层的厚度为0.1~5μm;所述的导电抗氧化层包括导电石墨、石墨烯、碳纳米管和碳纳米纤维中的至少一种,所述的导电抗氧化层的厚度大于0且小于1μm。本发明的柔性集流体机械可加工性强,具有较强的热稳定性和抗氧化能量,其整体的质量密度小。
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本发明公开了一种废旧锂电池碎片风力分离设备,包括筛选箱,所述筛选箱的底面上设置有第一收集斗、第二收集斗、第三收集斗、第四收集斗、第五收集斗,所述筛选箱的一端侧壁上固定有防护筒,所述防护筒内固定有第三电机,所述第三电机的输出端同轴固定有第三转轴,所述第三转轴上固定有风拨叶,所述筛选箱的另一端侧壁上固定有排尘筒,所述排尘筒的另一端连接有集尘布袋,所述筛选箱内安装有第一转轴,所述第一转轴上安装有网格滚筒,所述筛选箱的侧壁上固定有第一电机,所述第一转轴与第一电机的输出端同轴固定连接,所述筛选箱的顶面上连接有破碎箱,所述破碎箱的下部侧壁上安装有第二转轴,所述第二转轴上设置有破碎旋刀。
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本发明公开了一种锂离子电池安全管理的防火自动门,包括门板、前门和气缸部件,门板,设置于设备外部,用于化成分容测试设备的基本防火防护;门板上设有镂空观察窗,用于观察设备内部情况;前门,滑动安装于在门板外表面,且所述前门尺寸大于镂空观察窗的尺寸,用于覆盖在镂空观察窗处以隔断火源;以及气缸部件,安装在门板外表面,并且气缸部件的通气口与外部气源管路连通;所述气缸部件的控制端与外部控制器信号连接,所述气缸部件的推动端与前门相连,用于提供前门滑动的动力以遮盖或露出门板的镂空观察窗。本发明的有益效果体现在:具有结构简单、维护简单,能够快速且自动来隔离火源。
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本发明提供了一种废旧三元锂电池正极材料回收循环利用工艺。本发明使用的正极片处理液,在材料成分上毒性极小,分离过程中能够有效的溶解粘结剂,使活性物质脱离出来,效率极高,溶解液易降解,对环境十分友好。另外,后续回收过程中,目前使用较多的是用有机萃取剂对有价金属进行萃取回收,使用的萃取剂对环境的污染严重,同时其萃取过程也十分复杂,本发明用的共沉淀法,避免了萃取剂的使用,直接合成前驱体也简化了回收的步骤,做到了节能环保。
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本发明公开的一种锂电池盖帽的上料装置,包括竖板,所述竖板前侧设有上料箱,所述上料箱内设有安装腔,所述安装腔顶端内壁转动连接有固定轴,所述固定轴下端设有给进装置,所述给进装置包括滑动连接于所述安装腔内且左右对称的推块,所述推块左右滑动输送材料,所述固定轴上端设有对接装置,所述竖板上设有存料装置,本发明采用垂直方向上的管道内实行电池盖帽的逐个上料模式,避免人工校对的麻烦,提高生产效率,可断开连接的间歇式传动结构实现往复的送料工作,同时采用直上直下的固定部分实现稳定的上料过程,并且阵列分布对称设置的孔位,满足批量化加工的需求。
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本发明公开了一种改进型锂电池回收装置,包括回收架体,所述回收架体内设有第一回收腔,所述第一回收腔上侧的所述回收架体内设有第一孔腔,所述第一孔腔与所述第一回收腔之间的所述回收架体内设有第二孔腔,所述第一孔腔左侧的所述回收架体内设有第二回收腔,所述第一孔腔右侧的所述回收架体内设有第一滑行腔,所述第一滑行腔底部末端与所述第二孔腔右侧末端相通设置,所述第一孔腔与所述第一滑行腔之间的部分内固设有第一电动机,所述第一电动机左侧末端动力连接有伸进所述第一孔腔内的第一锥形轮,所述第一电动机右侧末端动力连接有伸进所述第一滑行腔内的第二锥形轮。
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本发明公布了一种一次性锂猛电池及其正极制备方法,制备步骤包括步骤A:在条形金属网的正反两面涂覆正极活性物形成正极片;步骤B:剥离正极片一固定区域内条形金属网正反两面的正极活性物,以在条形金属网上形成空白部,空白部延伸至正极片宽度的一外边沿;步骤C:对空白部的内边缘及两侧边缘的内段进行冲切形成U型离断痕,U型离断痕将空白部分为相互连接的外连接部和内离断部;步骤D:将内离断部从内往外朝外连接部翻转并紧压在外连接部上,并使内离断部的外边缘超出外连接部的外边缘以形成正极极耳;优点是不需要额外焊接外接极耳,不会出现脱焊的问题,更有利于后续正极极耳与壳体的焊接效果,且对电池性能具有改善作用。
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本发明涉及了一种高温条件下安全性高,比容较高且稳定性较好的锂电池及其制备方法,具体利用了离子液体电解质的热稳定性和化学稳定性,通过工艺和参数的优化实现。并进一步通过关键步骤的原料选择设计,最终获得理想的液体电解质。
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本发明涉及电池寿命预测领域,公开了一种锂离子电池循环寿命的预测方法,包括以下步骤:建立循环寿命预测模型,将待评测电池进行循环寿命测试,循环n次,测试过程中统计循环周数和每周对应的放电容量,选取循环寿命测试中第m次到第n次的放电容量数据进行拟合分析,求出模型参数值,得到循环寿命预测模型;根据电池规定的循环寿命终止条件,以对待评测电池的循环寿命进行预测。本发明预测模型较为简单且可靠,不需要依靠高端检测设备和复杂理论计算,仅仅通过短期的循环寿命数据结合软件进行拟合,即可求出模型参数值,进而预测循环寿命,缩短了寿命测评周期,节省了时间成本,避免了对测试资源的浪费。
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本发明公开了一种方形锂电池打包输送装置,包括:链条输送线,包括线体输送部、至少一套止动部和顶升移栽机,止动部设置于线体输送部上;顶升移栽机设置于线体输送部的托盘输出端;顶升旋转机构,设置于线体输送部上,包括顶升部和旋转部,顶升部设置于线体输送部的中部,顶升部的上游和下游均设置有止动部;旋转部设置于顶升部顶部;以及辊筒输送线,设置于所述顶升移栽机旁,并且所述辊筒输送线的上游输入端与所述链条输送线的托盘输出端对接,所述辊筒输送线的下游输出端与产线对接,用于将打包好的物料转运至产线上进行出货。本发明的有益效果是:具有结构简单,精度高,效率稳定等优点,且可与产线对接联用,提高生产效率,降低成本。
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本发明提供一种锂电池Mylar膜缺陷检测方法,包括单体区域设定后检测流程和Mylar膜缺陷检测流程,可以根据Mylar膜各部分设置特定的检测区域和检测参数,减少在实际检测过程中打光方式对图像的影响;通过三种分割方法,对Mylar膜的缺陷区域进行分割,深度学习配合神经网络方法应用弥补了传统图像算法对特征不明显区域分割,整体检测能力大幅度提升,提高检测工作的效率;方法灵活,若后续开发出更好的检测算法,可以通过深度学习方法作为新的分割方法引入,方便算法迭代。
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本发明公开了一种Mxene/PVDF锂‑硫电池隔膜的制备方法,包括刻蚀液刻蚀Ti3AlC2,然后加入0.2~0.5mol/L的CTAB,放置在‑60~‑48℃冷冻,之后加入去离子水静置,取下层液体冷冻干燥,得Mxene,加入到蒸馏水中,然后加入九水合硝酸铁、多巴胺和氨基酸,搅拌溶解后转移至聚四氟乙烯反应釜中,然后加热至150~180℃反应2~4h,冷却,过滤,然后放置在管式炉中在氮气氛围下于200~300℃烧培2~3h,冷却,备用;将步骤S3中得到的产物加入到N,N‑二甲基甲酰胺中,超声搅拌分散均匀,然后加入聚偏氟乙烯并开始升温至50~60℃磁力搅拌3~6h后,将其倒入带槽玻璃板中,进行刮涂使膜的厚度保持在1~3mm,最后在烘箱中70~80℃真空干燥3~5h后得到所述隔膜。
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本发明公开了一种锂电池NMP清洗废液的回收方法,包括絮凝溶液的配置、NMP废液絮凝、固液分离。本发明中的絮凝溶液,可以絮凝NMP清洗废液中的导电剂、主材,通过固液分离,实现从NMP清洗废液中,提取澄清的NMP,该提取的NMP中除含有少量的水份,部分盐类物质,原有NMP不发生变质,不影响化工厂的提纯。本发明,工艺流程简单,成本低廉,可作为化工厂制备高纯度NMP的前处理。
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本发明公开了一种具有良好稳定性的锂硫电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:首先以对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料,过硫酸铵和吡啶为引导剂,聚合生成聚对苯二甲酰对苯二胺,将乙炔黑和吡咯搅拌后,之后利用鸡蛋壳为模板,煅烧生成多孔碳材料,之后混合搅拌涂延在玻璃板上,干燥后得到隔膜。所述方法制备的隔膜具有良好的机械强度,鸡蛋壳和乙炔黑的负载提升了隔膜的机械强度和充放电循环性能,所用原料来源广泛,制备方法简单,适合大规模生产。
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本发明公开了采用铝不锈钢复合片的锂离子电池防爆组合盖帽,包括小铝片、密封圈、不锈钢盖帽、防爆铝片、铝不锈钢复合片,所述铝不锈钢复合片包括依次设置的不锈钢层、铝不锈钢复合层、铝面层,所述不锈钢层和铝面层上均设有若干凸点,所述不锈钢盖帽与铝不锈钢复合片的不锈钢层焊接,防爆铝片与铝不锈钢复合片的铝面层焊接,所述小铝片与防爆铝片之间采用激光焊接,所述密封圈将不锈钢盖帽、防爆铝片、小铝片的边缘密封。本发明的优点是:简化了产品结构,降低了电池内阻,稳定性好,提高生产效率,降低制造成本,同时保证了良好的焊接性能,避免在封口时,密封圈受挤压而变形。
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本发明公开了一种高功率锂电池,包括电芯芯体、铝壳、镍集流圈、铝集流圈、负极导电片、负极引出螺母、负极盖帽、密封圈、正极引出螺母,所述电芯芯体的外表面包有一层铝壳,所述电芯芯体的一端安装有铝集流圈,另一端安装有镍集流圈。本发明通过采用端面焊接技术做成两端带铝集流圈和镍集流圈的电芯,正极导流利用铝壳底部压冲成的带弧型直接和电芯正极端的铝质集电圈用激光焊牢,在提高正极端电流充放电的传导能力的同时,避免了电池过度发热,且当电池内部出现故障时,电池内压增高,当达到一定压力时,铝壳底部弧形体就会翻转,拉断焊接点,使电池使用起来更安全,负极端采用镍材做成的U型碗,并通过激光焊接代替原先技术中的电阻焊焊底的做法,焊接效果更好,有效防止电流分流,且本电池采用冷挤型铝壳,重量轻,散热效果好。
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本发明公开了一种锂电池容量预测方法及装置,方法包括以下步骤:从电池来料中取样品电池,对样品电池进行标准容量测试,第i个样品电池的容量为Ci;将样品电池充电至与来料电池相同的固定容量状态,静置至少半小时后,测量每个样品电池的开路电压OCV,第i个样品电池的开路电压为OCVi;根据Ci和OCVi两组数据拟合得到电池容量C和固定容量状态下电池开路电压OCV的关系式;测试所有来料电池的OCV,去除低压自放电电池;将正常电池OCV依次代入关系式,推导出每个正常电池的容量。本方案不需要再对每个电池进行充电、放电的过程,有效节省了时间、人力和能耗,并且具备极高的准确度。本方案适用于批量电池容量预测。
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本发明公开了一种软包锂离子电池化成分容设备,包括机架,还包括设置在机架上的若干可变条件的充放电电源箱、若干电池夹装运动机构、电池托盘以及设置在机架外PC机内的控制机构,所述的可变条件的充放电电源箱与所述的电池夹装运动机构通过连接导线束电气连接;所述的电池夹装运动机构包括运动机构基板、运动机构顶板以及设置在运动机构基板和运动机构顶板之间的电池托盘支撑板、托盘抱紧机构、夹具升降机构、夹具夹紧机构、连接导线束,所述的电池托盘支撑板的上方设置有所述的夹具夹紧机构,当夹具夹紧机构下降至设定行程,电池进入所述的夹具夹紧机构上的夹具开口范围内,夹具开口闭合后夹具的正负极接触面与电池的正负电极紧密接触。
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本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括以下步骤:将超临界物质与正极材料混合,进行反应,得到表面处理的正极材料;所述超临界物质包括超临界H2O、超临界N2O;超临界CO2、超临界N2、超临界氨、超临界乙醇、超临界乙烯、超临界乙烷、超临界丙烯、超临界丙烷和超临界正戊烷中的一种或几种;所述超临界物质与正极材料的摩尔比为(0.001~20) : 1。超临界物质能高效溶解杂质元素的无机盐,同时具有超高的传质特性能,能有效地穿过固体样品的空隙进行萃取分离,且不引起材料表面张力的变化,不会破坏材料的表面结构。本发明还提供了一种表面处理的正极材料和一种锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池加工用电极烘烤装置,包括底座,所述底座的顶部固定连接有箱体,所述底座顶部左侧固定连接有引风机,所述引风机的顶部连通有进风管,所述引风机的右侧连通有出风管,所述出风管的右侧贯穿箱体并与箱体内腔右侧的底部固定连接,所述出风管顶部的表面且位于箱体的内腔均匀开设有出风口。本发明通过设置传动轴、电机、主动轮、皮带、从动轮、从动轴、电极放置架、主动轴、连接杆、从动齿轮和主动齿轮的配合使用,可对电极进行旋转烘烤,这样电极烘烤的更加均匀,解决了电极在烘烤时,因烘烤装置不能使电极进行旋转,从而导致电极出现烘烤不均匀的问题,大大方便了电极的后续使用,值得推广。
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本发明提供了一种多孔硬碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:a)将纳米材料、溶剂和炭质前驱体混合,再蒸发去除溶剂,得到纳米材料和炭质前驱体的混合物;b)将步骤a)得到的混合物依次进行固化,炭化处理,破碎、分级,刻蚀和高温调质,得到高温调质后的粉料;c)将步骤b)得到的粉料进行包覆,得到多孔硬碳负极材料。与现有技术相比,本发明以纳米材料和炭质前驱体为原材料,采用特定工艺步骤,优化了微纳孔的分布,同时建立了锂离子输送通道,获得的多孔硬碳负极材料孔隙分布均匀、细腻,具有较高的比容量和首次效率,及快速充放电能力。
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本发明涉及适用于港口机械的锂电池的封盖方法,其包括以下步骤:将环氧树脂胶水滴入密封槽;将盖体向下移动,使集电柱穿过密封圈并且使密封插块插入密封槽后,直接将环氧树脂胶水滴入密封圈、外露孔以及集电柱合围形成的空间。本发明无需进行两次高温硬化,可以提高生产效率、节能降耗;可以保证环氧树脂胶水充分地硬化,同时提高生产效率;可以保证生产工序顺利地进行。
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