906
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种极片的制备方法、极片及锂离子电池,一种极片的制备方法,所述涂布后的极片包括箔材、上涂料层、下涂料层和空箔区,所述箔材上面没有上涂料层的部位为空箔区,所述下涂料层包括第一部位和第二部位,所述下涂料层的第一部位与所述上涂料层相对应,所述下涂料层的第二部位与所述空箔区相对应,将胶带贴覆在极片的空箔区上后进行辊压。与现有技术相比,使下涂料层的第一部位和第二部位辊压后都能达到预定值,从而使下涂料层的第二部位的颗粒之间的空隙不会太大,具有较好的电子电导性能。
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本发明公开了一种负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述负极材料包括内核和包覆在所述内核表面的外壳,所述内核包括第一碳材料,所述外壳包括第二碳材料包覆层以及位于所述第二碳材料包覆层上的掺杂纳米粒子。所述制备方法包括1)在第一碳材料表面包覆聚合物,得到聚合物包覆材料;2)在聚合物包覆材料表面用掺杂原料进行掺杂,得到带有掺杂纳米粒子前驱体的聚合物包覆材料;3)对带有掺杂纳米粒子前驱体的聚合物包覆材料进行碳化,得到所述负极材料。本发明提供的负极材料通过第二碳材料包覆层作为载体和缓冲层,解决了石墨材料固有的比容量低的问题,其导电性好、容量高、首次库伦效率高、循环性能优异。
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本发明公开一种锂电池铝塑膜用聚丙烯薄膜透湿率检测方法,选取一定厚度的聚丙烯薄膜,将聚丙烯薄膜制成容置袋,在容置袋内放入吸湿变色的显色剂,然后注入一定量的电解液后将容置袋密封,最后将密封后的容置袋放入特定的测试环境中,记录显色剂的变色时间,以显色剂的变色时间来衡量聚丙烯薄膜的透湿率大小。本发明通过将吸湿变色的显色剂密封在聚丙烯薄膜制成的容置袋内,从而利用显色剂吸湿变色的特性实现对聚丙烯薄膜透湿率的检测,显色剂变色时间越快说明聚丙烯薄膜的透湿率越高,显色剂变色时间越慢说明聚丙烯薄膜的透湿率越低,操作简单,不需要特定检测工具,即使装入电解液也可以获得准确的检测结果,适合在企业中推广使用。
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本发明公开了一种锂电池凸轮裁切机构,包括机架、送片杆、驱动组件、传送组件、裁切组件和夹片组件,所述驱动组件和所述传送组件均装设在所述机架上,所述夹片组件和所述裁切组件从上往下套设在所述传送组件上,所述送片杆的下端与所述裁切组件固定连接,所述夹片组件套设在所述送片杆上,并可在所述送片杆上上下滑动。本发明中驱动组件驱动传送组件发生转动,传送组件带动夹片组件向下运动,通过送片杆带动裁切组件的同步向下运动,当裁切组件运动至传送组件的底部时,裁切组件在送片杆上继续向下运动,将夹片输送至裁切组件内进行裁切,裁切完成后,传送组件驱动夹片组件和裁切组件向上运动复位,整体结构简单,自动化效率高。
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一种锂离子电池CA/纳米Si/石墨烯复合负极材料的制备方法包括如下步骤:步骤1:1)、将纳米硅粉溶解于极性溶剂并配成纳米硅液;2)、超声波分散;3)、加入多锚固基团聚醚类超分散剂;步骤2:将间苯二酚和甲醛混合制备碳气凝胶;步骤3:将碳气凝胶和纳米硅液加入去离子水中,磁力搅拌;加入聚乙烯吡咯烷酮;步骤4:转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,保温处理,冷却到室温,洗涤后,保温,烘干,即得到CA/纳米硅;步骤5:将CA/纳米硅复合材料溶于去离子水,搅拌,加入十二烷基硫酸钠、石墨烯,超声波震荡,磁力搅拌,得溶液D;步骤6:将溶液D离心分离,洗涤,真空干燥。本发明在便携式电子设备和电动汽车等领域具潜在应用前景。
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本发明涉及一种带有自锁定结构的小型锂电池,包括箱体、透光圈、第二触杆、主体、弹簧柱和基体,所述箱体的内侧设置有密封层,且箱体的顶端安置有盖板,所述盖板的内侧固定有第一遮板,且盖板的外壁连接有活动杆,所述透光圈设置于第一遮板的内部,且第一遮板的内侧安置有接线孔,所述主体安装于箱体的内部,且主体的顶端固定有第一触杆。本发明的有益效果是:本发明通过对箱体、密封层、主体、固定杆、盖板和活动杆的设置,且盖板的中轴线与箱体的中轴线相重合,通过盖板的作用,能够对主体进行防雨操作,提升主体的工作性能,并且在箱体的作用下,能够对主体进行防潮处理,使得主体的干燥性增强,延长主体的使用寿命。
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一种锂离子电池的干法电极材料的制备方法,包含如下步骤:通过化学气相沉积或者静电喷涂方式在活性颗粒外层生长作为导电剂的石墨烯;或采用在活性颗粒表面静电喷涂氧化石墨烯,并在后续与氢气反应还原为石墨烯;再通过静电喷涂的方法将聚合物粘结剂粉末包裹在活性颗粒和石墨烯外层,形成混合均匀的干性材料。本发明借助微纳级别原料所具有的优异流动性,在不借助溶剂条件下完成了电极材料的混合,此外,得到的电极材料可以直接实现活性颗粒之间的导电通路。
本发明提供了一种电解质聚合物基材,所述电解质聚合物基材为聚合物前体经过蒽基官能团之间[4+4]环加成制备得到,所述聚合物前体为包括以下链段A、链段B和链段C的无规聚合物或嵌段聚合物:链段A选自:链段B选自:链段C选自中的一种或多种;其中,链段A中,R选自H或甲基,p选自1~220电解质聚合物基材。本发明还提供了上述电解质聚合物基材的制备方法、固态电解质及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的电解质聚合物基材机械强度可调,具有较好的适应性。
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本发明涉及轨道交通的维护技术领域,尤其是一种通过大数据预测轨交锂电池SOE的方法;它包括:数据准备步骤,数据整理步骤,数据特征化步骤,目标确定步骤,数据计算步骤,训练验证步骤,算法评估步骤;通过特殊的清洗手段发现隐藏的噪声数据,从而实现清洗效果好、准确率高等效果;另外进行模型训练和评估,通过数据导入,利用机器学习的不同模型,选择不同算法进行匹配验证,并进行发布,成为结构化的产品,并随着时间累积和数据丰富,模型的预测准确性会不断提升。
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本发明公开了一种无电磁干扰的电芯、软包锂电池及其制作方法,所述电芯包括卷芯本体,所述卷芯本体由长方形的第一隔膜、正极片、第二隔膜、负极片和第三隔膜堆叠卷绕而成,所述卷芯本体表面包覆一圈第一铝塑膜,所述正极片一端连接正极极耳,所述正极极耳从正极片的长度方向垂直引出,所述负极片一端连接负极极耳,所述负极极耳从负极片的长度方向垂直引出,所述正极极耳和/或负极极耳在卷芯本体的外露延长部分从卷芯本体顶面或者底面垂直折弯至侧面,并形成至少一个沿卷芯本体径向方向的径向导体,本发明结构和制造方法简单,能够减小或者抵消在充电和放电过程中产生电磁场,避免影响对电磁场比较敏感的精密元器件的正常工作和精度。
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本发明公开了一种高于纯铝电导率耐蚀Al‑Li‑Co铝锂合金。按重量百分比计,合金化学成分为:Li:2.0‑3.0wt.%,Co:1.5‑2.8wt.%,Cr:1.0‑1.5wt.%,Pd:0.3‑0.4wt.%,Sr:1.4‑1.8wt.%,Be:0.2‑0.6wt.%,Nb:0.2‑0.4wt.%,Gd:0.1‑0.2wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,B:0.2‑0.6wt.%,余量为铝。相对于传统电缆用铝合金,该材料具有优异力学性能,高导电性以及耐腐蚀能力。
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本发明公开了一种锂电池极片毛刺检测分选系统及方法,该系统包括模切单元,用于将料片模切成极片;自动检测单元,其与模切单元连接,用于对极片进行自动毛刺检测,并分选出毛刺极片和合格极片;第一收集单元,其与自动检测单元连接,用于接收并收集毛刺极片;第二收集单元,其与自动检测单元连接,用于接收并收集合格极片;人工检测单元,其与第一收集单元检测,用于对毛刺极片进行人工毛刺检测;人工检测单元还与模切单元连接,用于对极片进行人工毛刺检测。本发明通过自动检测单元对极片进行自动检测,分选出毛刺极片和合格极片后输送到指定的第一收集单元或第二收集单元,避免出现人工抽检极片所导致的漏检、误检的问题。
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本发明公开了一种适于电液动力学喷射印刷技术的纳米级锂电池隔膜涂料,包括按重量百分比计的下述组%:聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚树脂PVDF‑HFP(5‑20)%;乳化剂(1‑4)%;辅助剂(0.05‑5)%;导电调节剂(0.5‑8)%;增稠剂(0.05‑0.5)%;粘接剂(1‑5)%;余量为去离子水。该涂料在提高隔膜和正负极之间的均匀粘接的同时也可以提供均匀离子导电从而进一步提高高能量密度电池的循环寿命。
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本发明公开了一种基于信息融合的磷酸铁锂电池热失控监测系统,通过监控电芯组的电压电流变化,来发现问题电芯所在的电芯组位置,再通过对对应电芯组的温度以及温升速率进行监控,及时发现温度异常,两种方式结合,能够减少误判的情况,并及时的发现问题电芯组,避免热失控现象进一步扩散传播,降低损失;另外本发明通过对缓冲空间进行提前的排空气处理,从而提升反应速度,也降低了对缓冲空间以及稀释装置中的真空度以及惰性气体的填充度要求,通过将可燃的气体稀释后排出,能够避免爆燃事故的发生,降低了电池热失控带来的损失。
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本发明公开了一种基于反激电路的锂电池双向主动均衡电路,包括控制模块、双向反激电路、输入正负极切换电路、输入通道开关和通道选择电路;控制模块与双向反激电路、通道选择电路均电性连接;双向反激电路用于根据控制模块的信号给需要均衡的电芯充电或放电;双向反激电路与输入正负极切换电路电性连接,输入正负极切换电路与输入通道开关电性连接,输入通道开关电性连接电池组;通道选择电路与输入通道开关电性连接,通道选择电路用于根据控制模块的信号控制输入通道开关的开启与闭合。本发明仅通过一个双向反激电路和输入通道开关,即可以实现精准地对所需均衡的电芯充电或放电,无需另外设置电感,结构简单,能量转化率高。
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本发明公开了一种具有强绝缘层的锂离子电池保护板,包括保护电路板、底座,保护电路板设有处理器以及接插口,底座滑动连接并通过锁紧螺栓锁紧的几字形的上盖;上盖的内壁两侧连接有凹字形滑块,凹字形滑块之间滑动连接有用于放置保护电路板的盛放架,盛放架和上盖的顶内壁之间通过弹簧连接,盛放架的下表面连接有拉紧机构,上盖和底座的开口处扣合连接有封盖;拉紧机构包括内拉绳、与内拉绳连接的拉塞,与拉塞另一端连接的外拉绳,底座设有与拉塞外形相匹配的第一拉索限位槽和拉索锁紧槽,第一拉索限位槽位于内拉绳拉直的轴线上;底座设有竖直向上的后封板,上盖的内腔设有与后封板匹配的挡边。
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本发明涉及管道流体运输,尤其涉及一种可胶粘固定及可拆卸的锂离子动力电池模组,包括:底盖、设置在所述底盖上的电池机构,及设置在所述电池机构上的上盖,所述电池机构上设置有固定架,设置在所述固定架内的导热板,设置在所述导热板上的电池主体,设置在所述电池主体一侧的加热膜结构,设置在所述电池主体上的粘胶组件,及设置在所述电池主体一端的处理主体。本发明具有可胶粘固定及可拆卸的特点,有效提高了组装效率。
本申请公开了一种新型抑制高温长循环寿命磷酸铁锂圆柱形电池制备方法,包括如下步骤:在正极片或/和负极片形成一层具有多孔结构的固态电解液;所述固态电解液采用在正极片或/和负极片上原位聚合的方式形成;形成所述多孔结构的方式为物理方式或/和化学方式;所述化学方式包括在进行原位反应过程中,添加障碍物,移除所述障碍物形成多孔结构;所述物理反射包括在固态电解液成型后,对其表面进行激光修饰处理,形成多孔结构;向所述多孔结构的固态电解液注入液态电解液,进行超声波震动使液态电解液完全填充到多孔结构中;液态电解液和固态电解液的结合可以增加电池的受热和抗寒能量,进而提高电池的循环使用寿命。
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本发明提供一种应用于方形锂电池卷绕机的备胶装置,包括切胶机构安装架以及架设设置于该所述切胶机构安装架一侧的备胶筒安装架;所述备胶筒安装架上架设设置有用于接收切割完毕后的胶纸的备胶筒;在所述切胶机构安装架上设置有胶盘、用于进行胶纸缓存的开胶机构组件、丝杆、可在丝杆上平行移动用于进行胶纸转移的胶纸驱动气缸组件以及用于对胶纸进行切割的切胶机构组件;在所述切胶机构安装架上还固定设置有用于压缩限位待转移胶纸的压胶机构组件,且所述压胶机构组件位于开胶机构组件相对于胶盘的另一侧,本设计结构设计合理,结构简单,一体多用,便于安装调试,节省成本。
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一种锂离子电池极片转移装置,包括腔体(1)、导气管(4),腔体(1)与导气管(4)相连通,腔体(1)底面(7)上设有多个与腔体(1)相通的孔(5),所述腔体(1)上设有控制外部空气与腔体(1)内部导通与否的控制阀(3),并且腔体(1)上设有把手(2)。本实用新型能方便地将较长的电池极片提起,并且转移过程中极片不弯曲,所以能有效避免转移过程中极片表面极料脱落现象。
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本实用新型提供了一种叠片式电芯及锂离子电池。叠片式电芯包括第一极片、第一极耳箔、第一极耳、第二极片、第二极耳箔、第二极耳、隔离膜、保护胶。第一极耳具有第一绝缘体、第一焊接部、第一外接部。第一极片具有:第一焊接槽,容置第一焊接部,第一焊接部与第一集流体焊接;第一容纳槽。第二极耳具有、第二绝缘体、第二焊接部、第二外接部。第二极片具有:第二焊接槽,容置第二焊接部,第二焊接部与第二集流体焊接,第二焊接部中的面向与第一极耳电连接的第一极片的第二焊接部受隔离膜隔离保护地部分容纳在第一容纳槽内;第二容纳槽,第一焊接部中的面向与第二极耳电连接的第二极片的第一焊接部受隔离膜隔离保护地部分容纳在第二容纳槽内。
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本实用新型涉及电池生产设备技术领域,特指二次锂离子电池浆料处理装置,包括料槽、设置在料槽出口处的涂辊、与涂辊相邻的背辊、刮除涂辊上多余浆料的刮刀,涂辊与背辊之间设有导电基材,料槽内安装有用于拦截处理浆料中大颗粒及杂质的拦网,本实用新型设计合理,结构简单,成本低廉,具有以下优点:1.采用拦网在料槽中拦截颗粒,在浆料即将到达涂辊前进行过滤,能够有效的保持生成极片的浆料内无大颗粒及杂质;2.采用拦网过滤,减少了由于大颗粒及杂质堵塞刮刀及涂辊之间的间隙而导致停机损失;3.拦网可以循环使用,成本低廉,安装及更换方便。
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本实用新型涉及一种带有防爆装置的锂离子电池,包括:电池极片卷、电池外壳、电池铝盖,所述的电池铝盖上设有椭圆形的防暴块,所述的防暴块的上下两面的边沿分别设有向电池铝盖的内部凹陷的两个位置对应的环形槽,其环形槽的中部设有向上凸出的拱形体,防暴块与电池铝盖连为一体。由于设有防爆块,当电池内部压力过大,防暴块中部的拱形会逐渐凸出,或产生裂缝而泄压起到防爆作用。
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本实用新型公开了一种高容量锂电池加工固定装置,包括电池置槽,其特征在于:所述的电池置槽内设置有可移动挡板,电池置槽的一端固定有气缸,气缸的活塞杆伸入到电池置槽中,可移动挡板与活塞杆相连接,气缸上连接有控制阀,气缸的两端分别设置有一个固定方块,固定方块对应的四个顶角处设置有长螺丝,固定方块通过长螺钉固定在电池置槽上。本实用新型通过在电池置槽上设置气缸,方便了电池的固定,提高了工人的效率,通过固定方块和长螺丝的设置,加固了装置的结构,保证工作过程的安全稳定。
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本实用新型公开了一种大容量动力锂电池连接叠层母排,包括带有正极输出端的正极板,带有负极输出端的负极板和多个绝缘层;所述的负极板和所述正极板都设有电压采样接触片,所述正极板与所述负极板之间设有绝缘层。在本实用新型中,由于采用新型的叠层母排技术,结合传统的焊接工艺,以独特而简易的结构实现大容量动力电池中单体电池之间的串并联;因此,本实用新型具有低阻抗,低电感等特点,能够降低系统的能量损耗,提高电池组使用效率。
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本实用新型提供一种电池的盖帽组件,包括:电连接组件以及设于电连接组件外侧的密封圈,所述电连接组件包括依次电连接的防爆板、PTC和上帽;所述上帽、PTC、防爆板依次层叠置于密封圈中,所述防爆板的边缘向上翻边包裹所述PTC和上帽,上帽与防爆板之间还设置有绝缘圈;其中,所述PTC包括PTC本体及设于PTC本体上、下表面的第一金属层和第二金属层,所述第一金属层与所述上帽相焊接,所述第二金属层与所述防爆板相焊接。另外,本实用新型还提供了一种采用上述盖帽组件的锂电池。本实用新型的盖帽组件在电池的长期使用过程中,阻抗值不会发生飘移或升高。
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本实用新型公开了一种电池结构,旨在提供一种能保证电池结构简单、安全可靠、有较长的使用寿命的动力型锂离子电池结构。本实用新型包括外壳(1)、上盖板(2)、安全阀(3),所述上盖板(2)通过螺栓(4)固定设置在所述外壳(1)的上部,在所述外壳(1)的外侧面上设置有散热翅片(11),在所述外壳(1)内部设置有极片安装盒(5),所述极片安装盒(5)内设置有电池正负极片,所述极片安装盒(5)的上部与所述安全阀(3)相连接。本实用新型可广泛应用于动力电池生产领域。
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本实用新型公开了一种控制简单直接、集成CMOS开关的锂电池充电器控制集成电路及其极性切换开关控制电路。本实用新型的极性切换开关控制电路包括比较器(OP3)、两个反相器(I195、I196)、四个P-MOSFET(P79、P81、P96、P98)、五个N-MOSFET(N13、N14、N22、N73、N74),利用比较器及N-MOSFET的开关特性,简单直接实现了电池的极性识别控制。
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本实用新型的内置保护电路的锂二次电池,包括电池壳(1)、电芯(2)以及电解质,在所述的正、负极端子(21、22)与电池的正、负极输出端(31、32)连接中设计内置于电池腔体的保护电路模块(4);该电池在应用中对短路、过充电、过放电、过电流等异常状况时安全保护可靠性高,是手机等便携式电子器械不可缺少的新型驱动电源。
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