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本发明涉及一种高机械强度纤维基锂电池隔膜材料的制备方法,属于电子材料技术领域。本发明技术方案采用微晶纤维素为改性材料,经超声分散处理后,微晶纤维素分散更均匀,甚少粘连,同时通过均质处理,对纤维素材料的细胞壁的进行有效的挤压变形和破坏,极大增加了纤维与碱液的接触面积,在一定程度上使更多碱液渗透至纤维素内部,使具有多级结构的纤维素产生润胀,从而更加有利于微纤化处理,这种独特的三维网状结构作为增强体,可有效地提高基体材料的强度,从而有效改善纤维素浆粕材料的机械强度。
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本发明公开了一种轻量化的电动汽车锂离子动力电池热管理液冷系统,包括上、下设置的电池支架、固定在所述电池支架之间的电池组和电池控制单元,所述电池组包括若干行列分布的圆柱形电池,所述电池支架的上端和下端分别固定设置有上集液板和下集液板,相邻的所述圆柱形电池之间设置有与圆柱形电池面接触的空心导热片,所述空心导热片的上接口和下接口分别与上集液板和下集液板相连通。本发明具有热管理性能佳、系统所需泵功耗小、轻量化等特点,能有效均衡电池组温度、延长电池组寿命、增加电动车的续航里程。
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本发明提供了一种锂电池真空干燥烤箱温度采集控制装置,包括温度采集模块、温度控制模块及集成控制系统,温度采集模块是多路温度采集集成控制系统并在高温、高真空状态使用;温度采集模块与温度控制模块相连接,温度采集模块将物理特性信号转化为数字温度信号,并输出给温度控制模块;集成控制系统与温度控制模块相连接,集成控制系统接收发送指令并对温度控制模块进行温度控制,集成控制系统实时监测温度采集模块采集的温度。通过温度控制模块集成固态继电器与可控硅可使得集成控制系统可以随时对每一块发热板的加热进行控制;通过将固态继电器与可控硅集成到温控模块大大简化了线路布局,使得线路更清晰明了,极大的增加了可维护性。
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一种电池排列转移机构及其锂电池测试筛选设备,电池排列转移机构包括:排列转移支撑架、排列转移横移驱动模组、排列转移升降驱动模组、排列转移旋转驱动部、排列转移横移滑板、排列转移升降滑板、排列转移旋转安装板与排列转移吸附组件。上述电池排列转移机构通过设置排列转移支撑架、排列转移横移驱动模组、排列转移升降驱动模组、排列转移旋转驱动部、排列转移横移滑板、排列转移升降滑板、排列转移旋转安装板与排列转移吸附组件,从而完成对电池组的排列转移操作,由此代替人工的生产方式,有效提高生产效率。
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本发明公开了一种锂离子电池负极粘结剂及其制备方法和应用。本发明的粘结剂由丙烯酰胺、羟乙基丙烯酰胺、和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵聚合而成,易溶于水,具有较好的粘结性能,剥离强度明显提高,可有效抑制其在充放电过程中体积变化带来的活性物质粉化、脱落等问题,从而提高了电池的循环稳定性能。
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本发明提供一种全固态锂离子电池固态电解质的制备方法,涉及电池技术领域。其中,该方法包括:将Li2CO3、La2O3、TiO2和改性剂按照摩尔比0.2:0.1:1.5:0.2混合、研磨得到粉末混合物,将粉末混合物放入模具中,压制成型,并将压制成型后的块状物质在800℃的条件下进行预烧10小时,随炉冷却得到预制固态电解质,将预制固态电解质研磨为粉末,并将粉末放入模具中压制成型、以及将粉末混合物铺覆于压制成型后的块体表面,并在1000℃的条件下终烧10小时随炉冷却得到固态电解质,改性剂为B2O3、Al2O3、Ba0.6Sr0.4TiO3或SiO2中的至少一种。该方法提高电导率和致密性。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时含Sc和Te可阻燃铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑6.0wt.%,Sc:2.0‑3.0wt.%,Sr:4.0‑8.0wt.%,Te:1.0‑2.0wt.%,Si:2.0‑4.0wt.%,Sn:1.0‑2.0wt.%,Er:0.5‑1.5wt.%,Yb:0.2‑0.8wt.%,Nd:0.2‑0.4wt.%,余量为铝。该合金熔体在静态下具有极其优异的阻燃性能。在动态过程中,当其表面膜因剧烈搅拌被破坏后,仍能快速再生,成功阻碍合金的氧化燃烧。
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本发明公开一种高可靠锂电池盖帽,包括上盖(1)、孔板(4)、密封圈(2)、绝缘垫片(3)、弹簧(5)、导电体(6)、防爆体(7),其特征在于:所述防爆体(7)与上盖(1)通过弹簧(5)连接,所述的上盖(1)与孔板(4)上设置有导电体(6),导电体(6)与防爆体(7)组成电池开关,孔板(4)与绝缘垫片(3)连接。本发明优点:不仅可以准确判断电池内压,及时泄压,而且可以重复排气,此外,改进后盖帽自带开关,可以断电与通电,利用率高,能很好预防失误导致电池报废,节约成本。
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本发明公开了一种锂电池极片制袋机,包括热封平台、裁切平台、下隔膜料辊、下隔膜输送装置、上隔膜料辊、固定机构、牵引机构、压合机构、热封装置、牵引装置和裁切装置;下隔膜输送装置用于带动下隔膜依次经过热封平台和裁切平台;固定机构用于接收从上隔膜料辊引出的上隔膜,将上隔膜与下隔膜固定贴合;上隔膜位于固定机构和上隔膜料辊之间的部位形成为贴覆段;牵引机构将贴覆段牵引至热封平台正上方;压合机构用于在使贴覆段与下隔膜贴合;热封装置用于使上隔膜和下隔膜热封粘合;裁切装置用于将上隔膜和下隔膜切断,以形成极片袋。本发明通过下隔膜输送装置、固定机构、牵引机构和压合机构的配合实现上隔膜和下隔膜的供给,降低劳动强度。
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本发明涉及电池组技术领域,具体为一种带泄力机构的防爆中空锂电池电池组,包括电池箱、顶盖和电池,电池箱的顶部封堵有顶盖,电池箱的内腔中设置有若干均匀分布的电池,相邻的两个电池之间垫有控制装置,电池箱内壁一侧的电池上设置有橡胶垫板,橡胶垫板垫在电池箱和电池之间,本发明构造设计实现了电池组内部高效散热的效果,通过对电池箱的内部注气,气流在电池组内部向着温度高的区域汇聚,随后通过对应位置的长盒外排气体,实现气流流动的自主调控,如果电池组受到外界撞击后,部分电池出现位置上的偏移,可以通过按压顶组件,实现电池位置上的快速校正。
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本发明公开了一种高速锂电池叠片设备,包括横梁、X轴磁性定子、X轴动子线圈模组、Y轴磁性定子、Y轴动子线圈模组和机械手安装座;X轴磁性定子的安装于横梁的一侧面,X轴动子线圈模组与X轴磁性定子相配合,X轴磁性定子通电后可沿X轴运动,X轴动子线圈模组与横梁沿X轴滑动配合;Y轴磁性定子安装于横梁的另一侧面,Y轴动子线圈模组与Y轴磁性定子相配合,Y轴动子线圈模组通电后可沿Y轴运动;X轴磁性定子和Y轴磁性定子相互平行,Y轴磁性定子沿X轴的长度与X轴磁性定子沿X轴的长度一致;X轴动子线圈模组和Y轴动子线圈模组均与机械手安装座配合连接。将X轴驱动和Y轴驱动都安装在横梁上,减轻X轴驱动的负载,使驱动结构更轻巧,可提高机械手运动速度,进而提高生产效率。
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本发明公开一种锂电池自动烘烤方法,设置第一加热恒温干燥箱,通过所述湿度感测器感测所述第一加热恒温干燥箱的湿度变化,若所述湿度值高于第二预设值,则控制将恒温干燥箱抽真空至‑0.1Mpa的负压状态,并持续抽真空的时间为第二预设时长;若所述湿度值低于所述第二预设值,恒温干燥第三预设时长后充入惰性气体至所述第一加热恒温干燥箱使得气压值达到0Mpa,然后在将所述第一恒温干燥箱抽真空至‑0.1Mpa的负压状态,再检测所述湿度值是否高于第二预设值;将所述极片传输至第二变温加热干燥箱,所述第二变温加热干燥箱采用的加热方式与所述第一加热恒温干燥箱不同,在所述第二变温加热干燥箱的水气含量低于所述第一加热恒温干燥箱。
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本发明公开了一种锂离子电池高压实密度极片的制作方法,所述极片包括金属集流体和导电混合浆料,将导电混合浆料分两次或多次涂布在金属集流体上,第一次涂布后极片经烘干辊压后,第二次涂布后极片经烘干并再次辊压,依次涂布、烘干、辊压至导电混合浆料涂布完毕。本发明通过两次或多次涂布使导电混合浆料湿涂层厚度比一次涂布工艺更薄,减低干燥负荷,缩短干燥时间,降低单次辊压负荷,在较高辊压压力下不容易出现粘辊,提高涂布均匀度和精度,增大极片的压实密度,使体积比能量增大,降低极片的内阻,减少极化,增大放电容量,增大电池能量密度,降低成本,并且保证极片的柔韧性,不会出现表面卷曲不平乃至断片脆片等现象。
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本申请公开了一种大方形锂电池极组的真空干燥方法,包括如下步骤:将未组装的正极片和负极片进行第一次真空干燥,检测正极片和负极片表面的水含量;依次按照正极片、隔膜、负极片的顺序组装好方形电芯,注液后,将所述电芯进行第二次真空干燥;所述第二次真空干燥分为两个阶段,一所述阶段恒真空干燥,和基于所述恒真空干燥的一所述变真空干燥阶段,所述变真空度干燥阶段通过向干燥设备中通入惰性气体实现的;预设第一次真空任务干燥值和第二次真空任务干燥值,所述第一次真空干燥任务值大于第二次真空干燥任务值,通过设置第二次干燥真空任务值可以控制第二次真空干燥的时间,进而控制整个真空干燥时间。
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本发明公开一种锂电复合集流体卷对卷镀膜方法及其电场吸附装置,一种镀膜方法,包括:基材进入第一镀膜辊时,线性源给基材带上偏压,基材贴紧第一镀膜辊;基材由第一镀膜源给基材的第一镀膜面镀上镀膜层;基材进入第二镀膜辊时,带电导辊给基材带上偏压,通过异性相吸作用,基材贴紧第二镀膜辊;基材由第二镀膜源给基材的第二镀膜面镀上镀膜层。一种电场吸附装置,包括第一镀膜辊、第二镀膜辊及带电导辊,第一镀膜辊外围设第一镀膜源和线性源,第二镀膜辊外围设第二镀膜源。本发明通过在基材和镀膜辊之间通过电荷的异性相吸的作用,将基材吸附在镀膜辊上,解决基材包辊不好受热变形的问题。
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本发明公开了一种锂电池正极材料的加工装置,包括底座,底座上通过架子固定有桶体,两个桶体之间旋转夹持有套筒,所述桶体和所述套筒内部横向穿插有搅拌组件,所述底座上还安装有动力机构,所述动力机构分别带动套筒和搅拌组件进行旋转。通过桶体、套筒和搅拌组件的配合,其中,搅拌组件可有效地将桶体内壁的附着物刮下,并且搭配着套筒中搅拌叶一与搅拌组件中搅拌叶二的配合,对材料搅拌聚集再分散打乱,可在混合的时候使材料混合得更加均匀。
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本发明公开了一种锂电池双重保护电路,在第二控制芯片电路的放电控制端与第二MOS管电路的栅极端之间连接有用于保护第二控制芯片电路的隔离电路,第二控制芯片电路的放电控制端连接有控制信号采样电路、降压电路,控制信号采样电路连接有用于控制第二MOS管电路快速通断的驱动控制电路,降压电路连接有电源储能供电电路,第二MOS管电路的栅极端与源极端之间连接有MOS能量泄放电路,第四MOS管电路的栅极端与源极端之间连接有用于保护第四MOS管电路的稳压控制电路,采用双IC+双MOS方案,实现双重保护功能,即使一级电路发生失效也有第二重电路实现对电芯的保护,提高电池组系统的安全性、可靠性。
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本发明公开一种锂离子电池用高功率密度负极材料的制备方法,通过强酸或者强碱对软碳前驱体进行预处理,形成具有多孔结构的软碳前驱体,再将具有多孔结构的软碳前驱体放入流化床腔体中,利用载气使得具有多孔结构的软碳前驱体呈现流化状,并通过雾化的方式在具有多孔结构的软碳前驱体表面液相沉积导电剂,进一步降低了界面阻抗,提升大电流充放电性能,同时,残碳量可以做到2%以内,改善软碳表面非活性位点,改善了界面,使得负极材料的比容量、首次效率、功率性能和循环性能可以得到大幅提升。
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一种锂电池注液孔密封胶水及其制备方法,其中成份包括硝基漆和天那水、配比为3份的硝基漆加入1份的天那水;制备方法是按配比取硝基漆和天那水放入容器内搅拌10分钟后,色泽均匀即为成品。
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本发明公开了一种高塑性双相含钇的镁锂铝合金及其制备方法,该合金具体组分及其按质量百分比计含量如下:Li?9.50~10.80%,Al?3.00~5.00%,Y?0.50~0.70%,Zr?0.10~0.30%,其余为Mg;其组织特征是α相、β相和析出相同时存在,其中α相是以Mg为基的固溶体,呈密排六方结构,β相是以Li为基的固溶体,呈体心立方结构,析出相为Al2Y的稀土化合物;具有低密度、高塑性,较高强度的性能特点。本发明的制备方法是浇铸和等通道转角挤压或传统挤压的变形工艺相结合的常温塑性变形方法,比传统高温变形工艺操作更加简便,实用性好,且有效地降低了生产成本,因此具有良好的工业化生产前景。
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本发明公开了一种锂电池用复合隔离膜,其为B/A/B三层结构的微孔膜,其中A层为乙烯与1~25%(重量百分比)其它烯烃的共聚物膜;B层为丙烯与1~5%(重量百分比)其他烯烃的共聚物膜。本发明的发明人采用乙烯与其它烯烃的共聚物膜,另一层采用丙烯与极少量其他烯烃的共聚物膜,生产出B/A/B三层结构的微孔膜。乙烯与其它烯烃的共聚物提供低的闭孔温度,丙烯与极少量其他烯烃的共聚物膜提供高破膜温度、高熔体强度以及与聚乙烯或乙烯共聚物构成的A层之间的粘合力,从而获得了具有低闭孔温度、高破膜温度、高熔体强度、高度使用安全性的隔离膜。
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本发明公开了一种高功率、高比容量的锂硫电池正极材料的制备方法,属于材料化学领域。本发明是以活性剂为媒介,通过简单的化学法来实现石墨烯包覆硫微粒复合物的制备,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)石墨烯包覆硫微粒复合物的合成。本发明的优势在于:过程简单,操作方便,材料性能优异等特点,适合大规模工业化生产。本发明所制备的石墨烯包覆硫微粒复合材料具有硫含量高,放电比容量大,功率密度高,循环性能好等优点,在便携式电子器件、电动汽车、能源储备等相关领域具有广阔的应用前景。
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本发明的目的在于提供一种锂离子电池高容量高倍率复合石墨材料及其制备方法,包括三类石墨颗粒,第一类石墨颗粒为石油焦、煅后焦经高温石墨化制得的人造石墨;第二类石墨颗粒为天然石墨球进行除杂、球形化、包覆、粘接而成的核壳结构的二次石墨颗粒;第三类石墨颗粒为石墨层间距大,石墨层间易于滑动,含丰富孔隙结构的石墨;其重量比为20-80:80-20:0.1-10。本发明的采用原料之一是焦炭通过高温石墨化制得的石墨颗粒,石墨化度高,因而石墨颗粒具有循环性能好,容量高的特点。
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本发明公开了一种方型锂离子动力电池电芯的极片制袋设备,包括供料装置、放卷装置、极片移动装置、极片定位装置、裁切成型装置和收料装置,所述的供料装置设有供料盒;所述的放卷装置设有隔膜纠偏机构、隔膜张力机构,和隔膜过渡棍,可精确控制张力;所述的收料装置设有收料盒、收料机械手和拉料机械手,用于收集制袋后的极片。本发明的放卷装置可保持隔膜张力恒定,隔膜延伸变形量小,且隔膜可自动进行纠偏。通过对极片的精确定位可保证随着隔膜行进时无错位。极片定位部分配置有超声波传感器,可检测多片重复叠放;极片移动装置配置有抖动机构,而裁切成型装置配合有压胶辊和隔热封刀等,可保证折叠时的稳定性。
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本发明公开一种适用于锂离子电池的铝箔的制备方法,包括:一、将稀土元素研磨,得到粒径为1‑200nm的纳米稀土材料,将其与铝粉研磨混合搅拌,压成粉饼,再将粉饼熔化、浇铸成稀土铝中间合金锭;二、将稀土铝中间合金锭与铝锭加入熔炼炉中熔炼,得到坯料;三、将坯料铸成大板锭,铣面精加工,并通过退火工艺实现铝结晶细化;四、将大板锭进行热轧,并进行第一次退火处理、粗轧、二次退火处理;五、将大板锭进行冷轧,并进行第一次退火处理、粗轧、二次退火处理,得到初产品;六、将初产品进行精轧,得到铝箔。相应的,本发明还公开一种由上述方法制得的铝箔。本发明铝箔的强度高,导热率高,导电率高,力学性能好,耐电化学腐蚀。
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本发明公开了一种串联锂电池包电压平衡装置及控制方法,用于串联的电池包Pack1和电池包Pack2中,电容C1的两端连接在串联的电池包Pack1和电池包Pack2的两端,第一开关S1的一端与电容C1的一端连接,第一开关S1的另一端与第一电感L1一端、第一二极管D1的阳极连接,第一电感L1的另一端连接在电池包Pack1与电池包Pack2的连接处,第二开关S2的一端与第二电感L2的一端、第二二极管D2的阴极连接,第二开关S2的另一端与电容C1的另一端连接,第二二极管D2的阳极与电容C1的一端连接,第二电感L2的另一端连接在电池包Pack1与电池包Pack2中的连接处,第一开关S1和第二开关S2均通过控制器控制占空比。本发明可以实现串联电池包内部的能量转换,达到串联电池包均衡的目的。
本发明提供了一种碳包覆镍钴锰三元材料的制备方法、碳包覆镍钴锰三元材料及具有其的锂离子电池正极材料,方法包括:将镍钴锰三元材料与碳源混合,对镍钴锰三元材料与碳源进行等离子体放电辅助高能球磨,使镍钴锰三元材料与碳源发生化学反应以获得碳包覆镍钴锰三元材料;其中,碳源由对含糖的农作物进行高温碳化处理得到。采用本申请的技术方案,有效地解决了现有技术中的镍钴锰三元材料的碳包覆方法成本高、难以量产的问题。
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发明公开了一种集成式锂电叉车智能充电机,涉及叉车智能充电领域,解决了叉车在充电状态启动会将充电机主体拉扯摔毁的问题,包括充电机主体和安装于充电机主体后侧的电导线,电导线的端头处固定安装有充电套座,充电套座远离电导线的一端活动嵌有连接盘,本发明通过缓冲机构和警示机构的配合,叉车充电时,可通过触动件将限位件打开,当工人在未知情况下将充电中的叉车启动并开走时,此时叉车车接头与电源端头的紧密插接可使连接盘和充电套座分离,并将橡胶包套拉扯,防止叉车直接通过电导线将充电机主体扯动摔毁,同时在连接盘分离后可通过传动件使拉哨快速转动,拉销便可发出蜂鸣声,警示工人错误启动叉车,避免错误操作。
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本发明提供一种锂电池正极浆料用分散剂。以分散剂的总重量为100wt%计,本发明的分散剂包括5~15wt%的A组分、15~60wt%的含梳状结构的聚醚型聚氨酯、0.01~1wt%的B组分、0.001~0.1wt%的C组分,余量为有机溶剂。与现有技术相比,当正极浆料中固含量相当时,本发明的正极浆料具有更小的粘度,当正极浆料粘度相当时,本发明的正极浆料具有更高的固含量,可使用相对较少的溶剂实现正极浆料的均匀分散;另外,使用本发明的分散剂分散得到的正极浆料在涂布后可有效克服褶皱、断带或是划痕漏箔的问题,具有较好的柔韧性,并且将本发明的分散剂加入到含有市售粘结剂的混合浆料中也能够有效改善其粘度。
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本发明公开了一种锂离子电池的安全结构的连接方法,包括以下步骤,将正极极耳裁短,之后向一侧进行弯折;第一焊接件与第二焊接件将正极极耳与温度保险丝的输出端贴合在一起,之后第一焊接件固定不动,第二焊接件将输出端进行吸附,并将温度保险丝旋转至正极极耳与输出端之间呈熔融态;第二焊接件将温度保险丝旋转至初始位置,静置,第一焊接件与第二焊接件回归初始位置,继续静置直至正极极耳与输出端之间熔融态凝固;将弯折的正极极耳回复为竖直状态,完成焊接。通过第二焊接件将温度保险丝进行旋转,使温度保险丝的输出端与正极极耳因接触面摩擦产生的热量熔融,进而将温度保险丝的输出端与正极极耳焊接在一起,避免了激光焊接产生毛刺。
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