968
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本实用新型公开一种双密封结构的电机车锂电池结构,包括电池箱,电池箱包括有螺栓、箱体上壳体、箱体下壳体,箱体下壳体通过螺栓与箱体下壳体之间固定,箱体下壳体的内部设有锂电池;箱体下壳体上向上延伸有密封结构板,箱体下壳体上横向向外延伸有横向结构板;箱体上壳体包括有盖体以及向盖体下方延伸的L型结构板;盖体与密封结构板之间设有U型密封垫,U型密封垫倒扣在密封结构板上,L型结构板的下部分与横向结构板之间设有平式密封垫,平式密封垫内部嵌入有限位垫圈,限位垫圈与横向结构板之间挤压接触。本实用新型的锂电池结构,可使电机车广泛应用于湿热环境、露天雨天环境等,有利于提高电机车的运行效率。
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本实用新型公开了一种方形锂电池模组结构,此结构结合方形电芯的特点,利用模组的左右侧盖和上盖对锂电池实现了整体的固定,同时模组上盖也提供了串联模组之间的连接固定点。其中左右侧盖连接以及上盖和左右侧盖的连接均通过螺纹连接,连接可靠,抗震动能力强。本实用新型在一个模组中实现了多并多串的自由布置,模组的结构尺寸可以随着并联和串联的数目变化而变化。这种模组结构也是基于大规模生产装配及电池组的售后维护,同时也考虑到锂电池对温度敏感的特殊性,增加了散热孔和预留了足够的过流面积。
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本实用新型公开了一种锂电池加工用干燥设备,包括箱体、通过转轴转动插设于箱体内部的两个支撑架,所述支撑架上可拆卸安装有放置板,所述支撑架上开设有两道插槽,所述放置板底部固定连接有插条,所述插条插设于所述插槽内,所述支撑架前侧设置有用于对插条限位的限制组件,所述放置板上固定连接有多个用于对锂电池固定的夹持组件。本实用新型中,采用支撑架、放置板、插条、限制组件和插槽,能够对放置板实现快速的安装,可以将锂电池在箱体外部装夹在滑动条与固定条之间,在箱体外部装夹,操作空间大,操作起来方便,另一方面节省时间,提高了工作效率。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种用于锂电池安装的一体式止动架,包括板体,所述板体的上端面两侧处均开设有通孔,两个所述通孔的内侧均固定设置有包覆凸沿,两个所述包覆凸沿的内侧均固定设置有绝缘胶套,所述板体的上端面前后两侧处均固定连接有多个配合卡块,所述板体的下端面两侧处均固定连接有卡沿,多个所述卡沿的内侧均固定连接密封绝缘条。本实用新型提出的一种用于锂电池安装的一体式止动架,一体化程度高,安装方便,结构强度高,可靠性强,同时通过设置包覆凸沿和绝缘胶套能够在安装后使得电池的正负极极柱在安装后的稳定性更强,不易发生漏液的情况。
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本实用新型公开了一种用于锂电池焊接的点焊接装置,包括支撑架、升降机构、支撑板、水平移动机构、滑动板、固定架和焊接头,其中:支撑板竖向滑动安装在支撑架上,升降机构设在支撑架上并用于带动支撑板竖向滑动,滑动板水平滑动安装在支撑板上,水平移动机构安装在支撑板上并用于带动滑动板水平移动,固定架安装在滑动板上;焊接头安装在固定架上,且焊接头至少设有两组。本实用新型中,所提出的一种用于锂电池焊接的点焊接装置,结构简单,便于同时对锂电池四周的两处进行焊接,进而提高焊接效率,且升降机构和水平移动机构的设定增大焊接精度。
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本实用新型公开了一种锂电池模组端板与侧板激光焊接强度测试辅助工装,包括有两块内侧固定板和两块外侧固定板,两块内侧固定板的外侧面和两块外侧固定板的内侧面上均固定连接有定位螺杆,两块内侧固定板和两块外侧固定板的上部和下部均设置有重叠的定位连接孔,定位螺栓穿过对应的定位连接孔将内侧固定板和外侧固定板固定连接。本实用新型可对锂电池模组进行定位,且便于锂电池模组与激光焊接强度测试设备进行连接。
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本实用新型公开了一种基于功率电阻的动力锂电池组均衡电路,由隔离光耦、功率MOSFET管、铝壳电阻、自恢复保险丝,以及若干连接在隔离光耦和功率MOSFET管之间的电阻构成。本实用新型大大增大了均衡电流,加快了均衡速度,加快了散热速度,避免了锂电池对控制信号的干扰,提高了可靠性,并节约锂电池能量。
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本实用新型提供了一种低成本的锂电池组焊接防护工装,属于锂电池组制造装置领域,包括防护本体和能够固定于焊接工件上的固定块,防护本体上设置有供焊头穿过的通孔,防护本体的下侧与固定块连接。本实用新型提供的低成本的锂电池组焊接防护工装在焊接操作时,既能够保证焊头和焊接工件的正常接触焊接,又使焊接操作仅在通孔内的区域内完成,从而确保焊接过程中对焊接区域的保护,避免电池安全阀的损伤失效,并保证了电池组的性能。这种防护工装不仅成本低,而且焊接安全,操作简单,易于推广。
本发明公开了一种锂离子电池负极用珊瑚状纳米硅粉、负极材料及制备方法,通过向Al‑Si合金中加入Sn,Zn,Mg,Pb,Ni,Cu,Fe,Ti,Mn等深度合金化元素提高合金熔体的粘度和降低合金熔体的凝固温度,抑制Al‑Si合金熔体凝固时Si的扩散导致的粗化生长,再结合Sr,Na等变质剂的细化效果对Al‑Si合金熔体中Si相的生长行为进行调控,使Si相在Al‑Si合金熔体中凝固时的生长特性由各向异性转为各向同性,形成珊瑚状结构纳米硅粉,彻底消除粗颗粒状硅粉的形成。本发明成功地制备了分枝直径为50~500nm的珊瑚状纳米硅粉,同时也解决了硅粉形状以及纳米硅粉的团聚问题,而且Al,Sn,Zn,Mg,Pb,Ni,Cu,Fe,Ti,Mn等合金元素附着在硅粉表面和固溶在硅粉基体内部,使纳米硅粉具有优良的导电性和脱嵌锂循环稳定性。
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本发明公开了一种高安全性锂离子电池负极极片,涉及锂离子电池技术领域,是将合浆后的负极浆料经涂布、干燥、辊压制得的,所述负极浆料中含有赤藻糖醇和纳米氧化铝颗粒。本发明通过优化负极极片设计工艺,增加高相变潜热的赤藻糖醇材料及热稳定佳的氧化铝纳米颗粒来提高电池的安全性能,利用赤藻糖醇材料的高相变热,可以快速吸收电池在滥用时产生的热量,有效阻止热失控蔓延,同时加入的纳米氧化铝颗粒能够弥补赤藻糖醇在热导率上的缺陷。不同于传统方法,本发明是直接将相变材料作用于电池内部极片中,想法新颖,将该负极极片组装成全电池,在测试其安全性能如短路、过充、加热等项目时,通过率大大提高,实现了高安全的设计目标。
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本发明公开了一种锂离子电池电化学阻抗谱的测试方法,包括如下步骤:将正极片、负极片、第一参比电极、第二参比电极装入四电极体系电解池中;以正极片为工作电极、负极片为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱1;以正极片为工作电极,第二参比电极为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱2;以负极片为工作电极,第二参比电极为对电极、第一参比电极为参比电极,测量其电化学阻抗谱,得到电化学阻抗谱3;对比测得的电化学阻抗谱1、2、3,得出全电池的电化学阻抗谱各个部分的归属。本发明能够明确解释锂离子电池全电池的电化学阻抗谱的各部分归属。
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本发明公开了一种废旧锂电池处理系统,包括主干处理模块、废料循环模块和废料浸出模块,所述的主干处理模块包括依次设置的输送机、撕碎机、粉碎机、螺旋输送机、预热装置、热解装置、排渣装置、冷却装置、输送机、冷却储罐和分选机,所述的废料循环模块包括依次设置的喷淋塔、集污罐、污泥脱水机、集尘罐和螺旋输送机,所述的喷淋塔和集污罐、喷淋塔和污泥脱水机之间均设有循环泵,所述的喷淋塔分别与撕碎机和粉碎机连接,所述的螺旋输送机连接到热解装置上。该系统可以提高废旧锂电池的处理效率和质量,同时对残余的废料进行多次循环处理,进一步提高处理效果。
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本发明公开了一种锂电池硅碳复合负极片的多孔集流体表面处理方法,包括以下步骤:将多孔集流体置于含硫酸铜的硫酸溶液中,然后向浸泡在溶液的多孔集流体表面施加脉冲电流,在多孔集流体的孔隙中通过电沉积形成微米铜线,接着取出洗净,烘烤得到预处理物料;在预处理物料表面涂覆硅碳复合负极,干燥得到锂电池硅碳复合负极片的多孔集流体。采用表面电沉积修饰后的多孔集流体可以有效提高抗拉强度,降低硅碳复合浆料在多孔集流体表面涂覆漏料问题,并有效容纳硅碳在充放电过程中的面内膨胀力,降低硅碳膨胀导致与集流体的脱离,大大提高硅碳复合材料的循环性能。
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本发明提出了一种锂离子纤维基电池隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)制备纳米纤维素悬浮液;2)纳米浆料制备:将纳米氧化锌投入到丙烯酸树脂乳液中进行分散,将分散液升温至65~85℃后,再加入钛酸酯偶联剂与柠檬酸钠进行反应1~3h,即可;3)纺丝:将步骤1)的纳米纤维素悬浮液与步骤2)的将纳米浆料混合的混合液,将混合液进行真空脱泡,脱泡后得纺丝液,将纺丝液加入到注射器中,进行静电纺丝,形成纤维素基膜,再将所得纤维素基膜进行干燥即可。该方法制备得到的隔膜不仅孔隙率高,而且隔热效果及锂离子传导率好。
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本发明提出一种蛋状双碳壳层锡基锂离子电池负极材料及其制备方法,所述为蛋壳状双层碳包二氧化锡纳米复合材料,包括多孔二氧化锡球核和包覆在多孔二氧化锡球核表面的双层碳壳,并且二者之间存在中空层;其制备方法包括:采用表面活性剂软模板法制备出蛋壳状二氧化硅包覆多孔二氧化锡球纳米复合材料后,在所述纳米复合材料表面附着有机热解碳原料,经水热反应后缩聚,碳化,得到蛋壳状碳‑二氧化硅‑碳包覆多孔二氧化锡球纳米复合材料,最后用氢氧化钠碱性溶液蚀刻,得到所述蛋壳状双层碳包二氧化锡纳米复合材料。最终本发明提供了一种纳米量级,导电性能好,并可有效抑制二氧化锡的体积效应的锡基锂离子电池负极材料及其制备方法。
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本发明提供了一种锂电池微孔隔膜的制备方法,包括以下步骤:A)将含有β晶型成核剂的聚丙烯经过挤出、流延得到铸片;B)将所述铸片经过双向异步拉伸后进行热定型处理,得到锂电池微孔隔膜;所述双向异步拉伸的流延方向的拉伸倍率为4~6倍,拉伸温度为80~110℃,拉伸速率为4~10mm/s;所述双向异步拉伸的横向拉伸为受限拉伸,拉伸倍率为2~3.5倍,拉伸温度为120~140℃,拉伸速率为0.5~2mm/s。本发明在对含有β晶型成核剂的聚丙烯铸片拉伸时,选用特定的拉伸参数实现铸片的双向异步拉伸。铸片纵向(即铸片流延方向)拉伸时,球晶破碎生成微纤,同时产生微缺陷,横向拉伸时将这些微缺陷扩大。
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本发明涉及一种以超级电容锂电池组成的大功率长寿命动力电池系统,包括双向DCDC模块、主控制器模块、锂电池模块、超级电容模块、上位机模块以及负载模块。超级电容模块输入/输出端连接负载模块输入端;超级电容模块其输入/输出连接双向DCDC模块低压侧;所述双向DCDC模块高压侧与电池模块连接;电池模块、双向DCDC模块、超级电容模块与主控制器模块CAN通信连接。主控制器模块与上位机采用串口通信连接。双向DCDC可控制直接与负载连接。该系统可以用于远距离且分散较广的地区孤立微电网系统的储能装置,也可以为智能无人系统、新能源汽车供给能量,适用范围更广。该系统结构简易,控制路线清晰,具有较好的鲁棒性和高效性,整个系统具有较强的普适性。
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一种基于继电器切换的锂电池组无损均衡装置,属电池保护技术领域。其目的是提供一种均衡电流大,均衡时间短,均衡效率高的基于继电器切换的锂电池组无损均衡装置。其包括串联或并联的电池组、直流/直流变换单元,多个双刀继电器和检测控制单元;直流/直流变换单元输入端与电池组正负极连接,其输出端为一路隔离的直流电源;各双刀继电器的常开触点的一端分别并联连接在直流/直流变换单元输出端的正负极上,另一端的常开触点分别对应连接在电池组中各单体电池的正负极上;电池组中各单体电池的正负极分别由电压检测排线接入检测控制单元。使电池组内各单体电池保持了很好的均衡性。
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本实用新型公开了一种锂电池挤压测漏装置,包括基架,所述基架的一端安装有用于输送电池的输送机构,所述基架的另一端下方安装有检测机构,所述基架靠近输送机构的一端下方安装有涂液机构,所述基架的中部上方固定有用于挤压电池的挤压机构。本实用新型提供的锂电池挤压测漏装置,将石蕊等指示试剂存储在涂液泵中,通过涂液泵的碰嘴将指示试剂喷涂在电池密封片位置,利用输送机构将喷涂有指示试剂的电池输送到挤压机构进行挤压,然后将经过挤压的电池输送至检测机构,若电池出现漏液,则指示试剂遇到漏出的电解液,会发生颜色变化,利用颜色传感器进行检测评定,从而能够准确、快速的对电池进行挤压测漏检测。
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本实用新型涉及一种锂电池极片外倾角检测装置,包括包括安装平台,所述安装平台上设有用于夹持极片的极片夹具,以及与所述极片夹具相配合实现对极片进行测量的观测装置;所述极片夹具包括支架及设于支架上且与其滑动配合的滑动平台,所述滑动平台上设有用于夹持极片的夹板,所述滑动平台在动力机构的作用下可在支架上左右移动。本实用新型装置结构简单、方便实现对锂电池极片的外倾角的精确测量。
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本实用新型涉及一种锂离子电池系统组件通用防水测试工装,其特征在于,包括:至少一个组合模板,所述组合模板的中间区域均匀布设有若干沿竖直方向贯穿组合模板的泄水孔,组合模板的四边分别布设有一排绑带安装孔,组合模板的两侧面对称设有至少两对水平固定螺孔,组合模板的上、下表面对称设有至少四对竖直固定螺孔;本实用新型只需要根据被测试的锂离子电池系统组件的尺寸和质量进行组合模板的拼接,就可以实现对多种尺寸的测试样品进行IPX7和IPX8防水检测;极大的减少了测试工装的设计和生产,节约了大量的人力、财力、时间和场地。
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本实用新型公开了一种锂离子方型壳电芯厚度在线测试装置,包括:传送装置、限位挡板、移动挡板、连杆和驱动机构;传送装置设有水平支撑面,限位挡板位于传送装置上方,限位挡板设有竖直设置的第一限位面,且第一限位面平行于传送装置的传送方向设置,移动挡板设在传送装置上方且与限位挡板相对设置,移动挡板朝向限位挡板一侧设有竖直设置的第二限位面,且第二限位面与第一限位面平行设置,第二限位面设有压力传感器,连杆位于移动挡板远离限位挡板一侧。本实用新型能够实现对方型壳锂离子电芯厚度在线精确测试,所测结果可靠性高,设备结构简单,便于操作,实现在线全检,确保不良品流入下一工序。
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本实用新型公开了一种锂电池双卷芯极耳预焊接导顺防偏装置,包括仿型台、立柱、压持杆、气缸;仿型台设置在立柱上端,仿型台上设有仿型槽;气缸内设有活塞杆,活塞杆活动方向为竖直方向,活塞杆上端与压持杆连接;立柱和气缸通过螺栓固定安装在机床上并相互并列,压持杆始终位于仿型台的正上方。本实用新型便于对锂电池极耳进行导顺工作,并且仿型结构便于调节位置。
本发明提供了一种金属原子‑非金属原子共掺杂石墨烯催化剂、其制备方法、正极材料和锂硫电池,该催化剂以石墨烯为主体,所述石墨烯主体掺杂有金属原子和非金属原子,所述金属原子和非金属原子配位分布在石墨烯晶格内;所述金属原子为单原子或多原子。该催化剂能够催化含硫物种间的转换,限制多硫化物的穿梭。该催化剂有着接近100%的催化活性中心原子利用率,能在不影响电池能量密度的前提下最大限度的发挥其催化性能。本发明正极材料能够增加电池的循环寿命和硫的利用率,提高锂硫电池的性能。实验显示,本发明提供的锂硫电池有着较好的比容量和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种含VGCF的锂离子电池水系正极浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)将水性胶和去离子水混合,进行打胶;(2)将导电炭黑SP加入步骤(1)中的胶水混合溶液中,进行浸润搅拌,搅拌一段时间后加入VGCF复合浆料进行混合搅拌;(3)向经浸润搅拌后的浆料中加入磷酸铁锂粉末,进行高速搅拌;(4)继续加入去离子水,高速搅拌后将浆料调整其粘度到2000~4000mPa·s。本发明溶剂为去离子水,成本低且环保,本发明采用湿法搅拌,浆料分散性好,提高浆料的导电性,进而降低电池内阻,提高倍率性能,另外,与干法相比相同的固含量条件下浆料粘度低,有效改善浆料的加工性能。
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本发明涉及一种锂离子动力电池自放电性能的筛选方法,包括以下步骤:首先将经过分容后的电池进行充放电预处理至设定电压值;将待测电池在设定的温度、湿度和磁场下静置一定时间后,测量电池的内阻和开路电压;然后将待测电池在设定温度、湿度和磁场强度下静置一定时间,以促进电池进行自放电;然后对电池进行消磁并测量电池的内阻和开路电压;根据内阻和开路电压计算待测电池的电压降以及电阻变化值;根据筛选出的电压降以及电阻变化值判断自放电合格的电池。本发明通过电池电压差法对磷酸铁锂体系锂离子动力电池自放电性异常的筛选更加精准,有效提升了整批电池的一致性与可靠性,极大缩短了电池自放电检测时间,提升了生产效率。
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本发明涉及一种锂电池集流体过流能力测试装置及测试方法,包括测试装置、集流体,所述集流体的外侧包裹有绝缘胶带,所述绝缘胶带距离集流体两端的距离大于10mm,负载电池的第一电极与测试柜的第一测试端连接,负载电池的第二电极与集流体的一端连接,集流体的另一端与测试柜的第二测试端连接,所述绝缘胶带上贴有热电偶,所述热电偶通过连接线与测试柜的温度测试仪连接。本发明所述的锂电池集流体过流能力测试装置及测试方法,过监测不同电流下集流体表面温度,来分析、判定集流体的过流能力,利用常用的锂电池测试设备就可以完成集流体的温升测试,该方法比较简单,可行性高。
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一种锂离子电池自放电大并联模组中的故障电池检测方法,可解决传统检测自放电大并联模组中的故障电池,存在安全风险的技术问题。包括:S100、测量锂离子电池自放电大并联模组的电压,若模组电压高于电池厂规定的放电终止电压,先放电之后再用小电流给模组充电,充电量为模组额定容量的n%时,测量并记录模块的电压;若模组电压低于电池厂规定的放电终止电压,则直接用小电流给模组充电;S200、然后将模组拆开,分解成独立的电池单体并给各电池编号,随后静置若干天,之后测量并记录各单体电池的电压;其中电压较低的电池,即是引发模组自放电大的故障电池。通过本方法可以快捷的找出锂离子电池自放电大并联模组中的故障电池,同时本方法安全,节能。
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本发明涉及一种锂离子电池分配收集机器人,包括支架装置、两个收集装置、锁紧装置和输送调节装置,所述的支架装置的前后两端安装有两个收集装置,收集装置的左端均匀安装有锁紧装置,支架装置的中部安装有输送调节装置。本发明可以解决现有锂离子电池需要人员将其收集进框,由于电池体积小且数量多,人员需要将电池依次放在框内,收集缓慢且不整齐,收集框可能因没有固定或者安放在水平位置导致翻倒进而使得收集后的电池滚出,所耗时间长、劳动强度大和效率低等难题,可以实现对锂离子电池自动分配、输送以及收集摆放的功能。
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本发明涉及一种圆柱形锂离子电池智能夹取系统及其夹取加工方法,包括间距调节机构与夹取机构,所述间距调节机构侧壁上安装有夹取机构,间距调节机构包括工作板、调节气缸、压板、调节滑块、伸缩支板与调节支板,夹取机构包括驱动电机、夹取筒、连接板、旋转板、凸柱、夹取架、辅助板、伸缩板、挤压弹簧、夹取板、辅助架板、缓冲弹簧、调节电动推杆、辅助夹板与承托支链。本发明可以解决现有锂离子电池夹取转运过程中存在的稳定性差、使用范围小、工作效率低、电池易发生掉落等难题,可以实现对锂离子电池进行自动化夹取的功能,具有稳定性高、使用范围广、工作效率高与电池不易掉落等优点。
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