964
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本实用新型公开了一种软包锂电池的快速冲壳装置,包括基座和两个支撑板,两个所述支撑板对称固定安装在基座的上端面,两个所述支撑板的上端面共同固定安装有顶板,所述顶板的下端面设置有冲压机构,所述基座上端面的中心处固定安装有加工台,所述加工台的上端面的中心处开设有冲压槽,所述加工台内开设有安装腔,所述安装腔内的底端面等间距的固定安装有多个弹簧,每个所述弹簧的上端面均固定安装有压片,每个所述压片上端面的中心处均竖直固定安装有顶杆。本实用新型涉及锂电池技术领域,便于将加工好的壳体从冲压槽内取出,避免了壳体下陷入冲压槽中后难拔除的情况,提高了壳体加工的速度。
844
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本实用新型公开了一种锂电池检测设备装载机,包括固定架,所述固定架的上侧壁内设有空腔,所述空腔的上侧壁内设有上料管,所述上料管的上端转动连接有盖板,所述盖板靠近上料管内的一侧侧壁上固定连接有弹簧,所述空腔内设有上料机构,所述空腔的下侧壁内固定连接有出料管,所述固定架的下端设有夹持机构。本实用新型通过设置上料机构,可以实现放置在上料管内的锂电池自动上料的效果,加快上料的速度,配合夹持机构,可以将本实用新型固定在在检测设备上,从而降低人力的投入。
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本实用新型公开了一种抗冲击的锂电池组包装外壳,包括盒体以及顶盖,所述顶盖通过螺钉固定安装于所述盒体顶端,所述顶盖顶面中心安装有手提绳,所述顶盖其中一侧设置有充电端口和电源输出端口,所述盒体内部对称开设有调节滑槽,所述调节滑槽两端垂直开设有侧下沉槽,所述侧下沉槽内部活动连接有用于锂电池侧面防护的侧缓冲机构,所述盒体内部两端对称活动连接有侧限位板,两个所述侧限位板之间设置有中分隔板,所述侧限位板侧边对称滑动连接有第一滑块,所述中分隔板侧边对称滑动连接有第二滑块;本实用新型可对不同厚度的电池模组固定,适配性更高,同时多组电池组进行隔离固定,可降低相互干扰,提高散热效率。
1072
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为克服现有废旧锂离子电池电解液回收率低、安全性低、回收流程繁复、成本高的问题,本实用新型提供了一种废旧锂离子电池电解液的回收系统,包括电池拆解系统、除水系统、保护气体供给系统、物料传输系统和超临界二氧化碳流体萃取系统,电池拆解系统分别与除水系统和物料传输系统密封连通,保护气体供给系统设置在除水系统与物料传输系统之间,与除水系统和物料传输系统密封连通;超临界二氧化碳流体萃取系统包括萃取釜和超声波发生器,超声波发生器设置于萃取釜的内腔,萃取釜与物料传输系统密封连通。本申请在回收处理中始终处于干燥保护气氛下,安全性高,以超声波结合超临界流体萃取的方式,萃取回收率高,对环境友好,回收过程简单,成本低。
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本实用新型公开的属于锂离子电池技术领域,具体为一种抗冲击能力强的锂离子电池,包括外壳和保护壳,所述外壳内腔设置有保护壳,所述保护壳内腔设置有电池本体,所述保护壳外壁上设置有抗冲击杆和散热翅片,所述保护壳外壁的拐角处均设置有抗冲击杆,所述保护壳顶部、底部和两侧外壁上均匀设置有散热翅片,通过保护壳可以对电池进行保护,通过抗冲击杆可以降低保护壳内电池本体受到冲击,可以有效防止电池本体受到冲击造成电池本体的损坏,大大增加了电池本体的使用寿命。
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本实用新型提供一种便于控制温度、可以在模拟不同环境的新型动力锂电池组的自适应温控储能检测箱,包括箱体,箱体内部开设有呈等距离结构分布的安置槽,且安置槽顶部内壁一侧通过螺栓安装有温湿度传感器,箱体一侧外壁上通过螺栓安装有热源罐,热源罐顶端外壁中心处插接有气管,箱体顶部外壁一侧螺纹连接有呈等距离结构分布的一号电磁阀,且一号电磁阀通过管道与气管相互连通,热源罐内部通过螺栓安装有呈上下结构分布的风机与加热板。本实用新型在使用该设备时,控制台会根据温湿度传感器监测的数据控制一号电磁阀的开启,从而使得热源罐为不同的安置槽供热,以便于使得安置槽内部为恒温条件,便于对锂电池进行测量。
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本发明提供了一种可放电至0V的三元锂离子电池,通过在正极极片和/或负极极片制备含有无机氧化物的第二涂层,当第二涂层位于正极极片时选择氧化性低于三元材料的无机氧化物,当第二涂层位于负极极片时选择氧化性高于石墨的无机氧化物。上述设置能够降低正极极片的氧化性,和/或提高负极极片的氧化性。使电池在放电至0V时,负极作为集流体的铜箔不发生氧化反应,可避免锂离子电池在长期搁置或运输过程中发生的过放现象而导致的容量受损和寿命降低的问题,并提升了电池的利用率和可靠性。
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本发明提出一种复合形状记忆合金负极及其制备方法和锂电池,所述复合形状记忆合金负极具有三维形状记忆合金骨架,所述骨架至少部分表面包覆有导电材料;还包括填充于三维孔隙中的含锂材料。本发明的复合形状记忆合金负极,通过在三维形状记忆合金表面包覆导电材料,不仅能缓解负极体积膨胀,同时能抑制由合金骨架粗糙表面引起的诱导枝晶生长问题。
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本发明公开了一种电解液添加剂,包括结构式1或结构式2所示的化合物A,
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本实用新型公开了一种锂电池极耳焊接强度检测装置,包括底座、盖板夹具、电芯夹具和测力机构;所述盖板夹具、电芯夹具和测力机构分别安装在底座上,所述盖板夹具和电芯夹具错位设置,所述测力机构位于盖板夹具和电芯夹具之间。该锂电池极耳焊接强度检测装置结构简单、容易操作且检测准确度高。
1150
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新型双光源锂离子电池矿灯,它包括锂电池部分、灯头部分。灯头部分主要包括灯头壳、灯头圈、反射器、灯面玻璃、帽钩和主、辅光源等,主光源靠螺钉固定在一个金属带螺纹的底座上,然后旋在灯泡座上,这样既可以方便装卸发光二极管,还可以利用铝制底座来吸收发光二极管的热量,再通过灯泡座将其散到壳体外部,达到降低发光二极管温度的目的,延长了其使用寿命。辅光源安装在一块电路板上,电路板固定在联接座上和预埋螺柱上。灯头壳内有两路电源开关,当顺时针旋转灯头上的灯头开关90度后,主光源电源接通,逆时针旋转90度后,辅光源电源接通。调节灯泡座上的调节螺钉可以调整主光源的聚光效果。
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一种锂电池封装结构,锂电池电芯设置在面壳与底壳合拢后形成的腔内,腔内还有与电芯电联接的接线保护板,其面壳以紧配合方式与上固定框连成一体,底壳内以紧配合方式与下固定框连成一体,上下固定框互相对合后形成整个电池外壳。而且,面壳和底壳为不锈钢制经冲压成型的超薄壳体,面壳和底壳间借助经注塑成型的上下固定框对合并于对合后焊连接。与现有技术相比,本实用新型可以在制作相同厚度电池的情况下,使电芯厚度比常规全塑封结构多0.5~2.1毫米,使电池的容积即容量得到有效地增加。同时,金属外壳抗磨损和抗冲击能力高,有效地避免了塑胶外壳易破损而造成的电芯损坏。
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本实用新型涉及锂离子电池领域,具体涉及一种安全性高的锂离子电池正负极片结构,正极片的头部留有头部空铝箔,正极片还贴有正极头部贴胶和正极尾部贴胶,负极片的头部留有头部空铜箔,负极片的尾部一面贴有负极A面贴胶,另一面贴有负极B面贴胶,顺着正负极片的卷绕方向,负极头部空铜箔和负极AB两面敷料区的头端均落入正极头部贴胶,负极AB两面敷料区的尾端均落入正极尾部贴胶,正极片尾部空铝箔端部分别对应负极A、B面贴胶;本实用新型最大程度降低了经裁切后铝箔和铜箔边缘的毛刺刺穿电池隔膜导致内短路的几率,大幅减少后续制造过程中敷料的掉粉现象,减小了电芯的自放电,通过上述改进本实用新型大幅提高了电池的电性能和安全性能。
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一种超薄锂离子电池封口机,包括支座、下真空腔、上真空腔、真空系统和控制器,下真空腔固定设置在支座底部,上真空腔通过上真空腔驱动器连接在支座上部,电池底模固定设置在下真空腔内,封口模头通过封口模头驱动器连接在上真空腔内,电池底模上设有极片腔,封口模头下端与极片腔配合,封口模头下端面具有封闭的凸起封口面,封口模头上设有发热元件,发热元件与控制器电连接;上真空腔下端能与下真空腔上端密封配合,上、下真空腔与真空系统连接,上真空腔驱动器和封口模头驱动器分别与控制器连接。由于在真空环境下,电池的正极片、隔膜、电解质和负极片之间可以紧密封装在一起,同时平整极片上起伏的区域,制出密封质量好的超薄锂离子电池。
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本实用新型公开一种便携式锂离子逆变系统,逆变系统包括充电控制模块、电芯、开关控制模块、MCU、PWM产生模块、变压隔离驱动模块、变频逆变模块和AC输出模块,充电控制模块给电芯充电,电芯通过开关控制模块给PWM产生模块供电,PWM产生模块输出电能给变压隔离驱动模块,变压隔离驱动模块输出电能给变频逆变模块,变频逆变模块输出电能经AC输出模块输出,MCU控制开关控制模块工作。本实用新型可通过PWM和变频逆变,将锂离子电池的输出转换成高压交流电输出,给高压用电设备供电,同时还可以作为移动电池输出低压直流电,给低压直流用电设备供电,增加了其使用的方便性。
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本发明公开了一种高电压锂离子电池组合式电解液添加剂、电解液及其电池,本发明提供的高电压锂离子电池组合式电解液添加剂由含环硫酯类化合物、同时含P‑O和Si‑O键化合物及不含Si‑O/P‑O键但含B‑O键的化合物混合而成,利用在高电压下,组分A在正极的界面处发生氧化分解形成稳定CEI膜以及在负极表面发生还原产生稳定SEI膜,可提高电池的效率;通过添加组分B可增加电解液对电极的浸润性和在正极表面形成稳定CEI膜,在改善浸润性的同时进一步提高电池的效率;通过组分C可在正负极表面形成含B‑O的界面膜,该B‑O界面膜具有高的离子导电性,可显著的降低电池的阻抗,降低电池的极化,并提升循环性能。
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本发明提供了一种三元正极材料及其制备方法和锂离子电池。所述三元正极材料主要由高镍三元材料核心和硼酸钴包覆层组成。所述制备方法包括:1)将硼源与钴源混合后,在保护性气氛中进行烧结,得到硼酸钴;2)将硼酸钴与高镍三元材料混合,在氧化性气氛中进行加热,得到所述三元正极材料。本发明提供的三元正极材料通过高镍三元材料核心、硼酸钴包覆层以及位于高镍三元材料核心与硼酸钴包覆层之间的硼酸钴锂的相互配合,使得所述三元正极材料残碱量低,倍率放电容量和循环性能好。本发明提供的制备方法流程短,操作简单,易于进行产业化大生产。
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本发明公开一种水性浆料及制备方法、电池隔膜与锂离子电池,按重量百分比计,所述水性浆料含有5‑40%的树脂纳米粒子,0‑4%的辅助分散剂,和60‑95%水性连续相。本发明所述水性浆料具有环保无污染的优点,其中的高性能树脂纳米粒子还能显著提高电池隔膜的耐热性能,即使在150℃也不会发生电池隔膜热收缩和电池短路现象,因而本发明提供的电池隔膜特别适用于大容量电池和动力锂离子电池中,进而大幅提高电池的安全性能。
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本发明提供了一种电解液,包括锂盐、电解液溶剂和添加剂,所述添加剂为本申请所示结构的烯烃类化合物及其衍生物。本发明还提供了一种负极和采用该电解液的锂离子电池。本发明提供的电解液中,通过采用本发明所述结构的烯烃类化合物及其衍生物作为本发明特定的添加剂,可以保护负极不被损坏,同时也保护电解液溶剂不被还原分解(过度消耗),延长电池在高电压和高低温下的寿命。
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本发明公开了具有极低加工硬化率的高导热含Ca铅锂合金及其加工工艺。按照重量百分比,该合金的成分为:Li:0.4‑1.2wt.%,Ca:0.4‑0.6wt.%,Sc:0.2‑0.5wt.%,In:0.9‑1.6wt.%,Mn:0.6‑0.8wt.%,Ce:0.2‑0.4wt.%,余量为铅。该铅锂合金具有极低加工硬化率,以及优秀的传热性能。性能超越传统的屏蔽材料用铅合金,并将在军事、民用领域得到广阔应用。
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本发明属于锂电池生产设备的技术领域,尤其涉及一种锂电池干燥覆合一体机及其生产方法和裸电芯干燥装置,其特征在于,该裸电芯干燥装置包括壳体、载料框架、滚轮组件、抬升机构和闸门机构;所述壳体设有干燥腔体,所述载料框架设有所述干燥腔体内并且所述载料框架设置有隔层;所述滚轮组件引导所述电芯托盘进入所述隔层;所述抬升机构抬起所述滚轮组件,使所述滚轮组件上的所述电芯托盘在所述隔层内悬空;所述闸门机构能够密封所述干燥腔体。本发明的有益效果在于能够实现对包装前的裸电芯进行干燥,提高干燥效率和干燥效果。
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本发明属于锂硫电池的技术领域,具体的涉及一种锂硫电池正极材料及其制备方法。该正极材料为四氧化三钴双层空心球‑碳纳米管‑硫复合材料。该正极材料在高电流密度下获得更高的比容量,拥有良好的循环寿命。所述制备方法使用喷雾干燥的方式对四氧化三钴双层空心球进行碳纳米管包覆,能够达到最佳的包覆效果,同时提高了材料的导电性,通过碳纳米管的包覆支撑,也增强了四氧化三钴球的结构稳定性,使得材料拥有最佳的吸附效果。
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本发明公开了一种弧形软包装锂电池及其制作方法,所述弧形软包装锂电池包括弧形卷芯,弧形卷芯包覆于弧形卷芯外表面的弧形铝塑膜,从卷芯一端引出的电极,所述弧形卷芯包括电极片,包覆于电极片外侧的隔膜袋,所述电极从电极片的水平方向引出,所述电极片朝平行电极片的方向卷绕。此结构电芯在长度方向具有高柔性特点,进而便于进行弧形塑造成形,可以实现电池0°~180°圆弧外形弯折,且该制备方式提高了电池体积能量密度。
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本发明揭示了一种测试锂离子动力电芯功率的方法、测试装置和存储介质,包括:将所述待测动力电芯在多个不同的功率下以恒定的初始电压进行充/放电,并测量对应的初始电流值和t时电流值;根据所述功率和所述初始电流值拟合功率与初始电流值的关系式;假设待测功率为Px,则根据所述关系式计算得出对应的初始电流值Ix;根据所述多个不同的功率值中的两个功率值P1、P2及其对应的初始电流值和t时电流值以及理论电压值Utx,根据公式和所述关系式计算得到待测功率Px。本申提供的测试锂离子动力电芯功率的方法,通过任意设定的功率进行检测,进而推出功率的计算公式,实现快速准确地测试动力电芯功率,节省了大量的人力资源和物力资源。
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本发明涉及锂离子电池隔膜涂敷技术领域,具体涉及一种锂离子电池用超低水含量陶瓷浆料的制备及应用,包括如下重量百分比的原材料:陶瓷粉料35‑45%、稳定剂4‑8%、粘合剂3‑6%、分散剂0.001‑0.3%、有机聚硅氧烷0.001‑0.2%、聚甲基丙烯酸酯0.01‑3%和余量为去离子水。本发明主要从原材料入手控制陶瓷隔膜对水分的吸附,利用低比表面的陶瓷粉料来减少陶瓷粉料对空气中自由水的吸附和对结合水的结合能力,同时采用分散剂和有机聚硅氧烷的疏水原理,使分散剂与陶瓷粉料表面形成超疏水化,协同降低陶瓷粉料表面吸附水的能力,从而在整体上降低了陶瓷隔膜的水含量。
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本发明为一种锂硫电池正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将氧化石墨烯、纳米硫粉、硼酸与尿素并置于球磨罐中,球磨后加入到去离子水中,得到混合物溶液,在常温下超声波分散1~3h,得到混合的悬浮液,通过喷雾干燥工艺制得硼氮氧共掺杂石墨烯/硫复合三维结构锂硫电池正极材料。本发明得到的硼氮氧共掺杂石墨烯/硫复合物制备工艺简便,通过简易的喷雾干燥工艺制得具有疏松多孔的结构,较高的比表面积,进而具有大量承载单质纳米硫粉的性能,可以提高正极材料的硫含量。 1
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本发明公开了一种锂电池复合隔膜涂布装置,用于锂电池隔膜涂布领域,包括:无纺布放卷部件和位于无纺布放卷部件后方的无纺布接收辊组;膜放卷部件和位于膜放卷部件后方的电晕部件,电晕部件用以接收从膜放卷部件输出的膜;膜接收辊组,位于电晕部件后方,用以接收从电晕部件输出的膜;涂布部件,位于无纺布接收辊组后方,用以对无纺布进行表面涂覆;以及位于涂布部件后方的复合部件,用以将从上述的膜接收辊组接收的膜以及从无纺布接收辊组接收的无纺布进行复合。本发明的无纺布经过涂布后,与PE膜在复合部件中复合成整体隔膜,因为PE膜进行电晕的表面处理,因此其与无纺布进行复合涂布时整体均匀性更好。
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本发明提供的一实施方式的高能量密度锂离子电池的制备方法,通过采用磁控溅射技术将铜金属溅射至高分子纤维纺织布上,得到多孔铜箔,将负极浆料涂布在所述多孔铜箔上得到负极片,采用磁控溅射技术将铝金属溅射至高分子纤维纺织布上得到多孔铝箔,将正极浆料涂布在所述多孔铝箔上得到正极片,将所述正极片、隔膜和所述负极片进行层叠、卷绕以得到电芯,再对电芯进行注液、封装,以及老化和分容等操作,制备工艺简单易操作,流程短,显著节约了制造成本,同时得到的高能量密度电池的重量大大降低,相比于现有的锂离子电池,能量密度得到了大大提高,同时具有更好的循环稳定性。
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本发明公开了一种软包锂电池防水部件的加工方法,包括成型设备,所述成型设备包括底座、出胶口,所述出胶机构设于所述底座的一侧,所述底座包括有进胶槽、封装槽、置线槽,所述封装槽与所述进胶槽连接,所述置线槽设于所述封装槽与所述进胶槽的连接点的相对侧,所述封装槽包括有第一槽、第二槽,所述第一槽设于所述第二槽的后端,所述第二槽的深度小于所述第一槽的深度,通过设计制造防水结构的成型设备,解决了装置复杂操作不方便的问题,实现了软包锂电池设置防水结构的装置操作简单,实用便捷,大大节省人力物力,有效提高生产效率,增大生产效益,减少经济成本。
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