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本发明公开了一种锂电池阳极生产设备,包括物料箱,所述物料箱底部设置有供物料通过的圆孔,所述物料箱顶部设置有第一电动推杆,第一电动推杆输出端固定设置有压板,压板滑动连接于物料箱内部,压板顶部一侧固定连接有限位杆,限位杆外侧固定设置有限位块,物料箱底部设置有挡料组件;通过支撑块带动支撑板和其内侧的切刀运动完成对物料的加工,通过设置有导向杆,能够提高支杆运动的稳定性,通过此机构可以在物料被挤出之前对其进行阻挡,从而使得物料被压实之后再被挤出,有利于避免一开始物料被挤出时过于松散,影响后期使用效果的问题,在实际使用过程中便于操作,实用性更强。
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本发明涉及新能源动力电池技术领域,且公开了一种具有阻燃功能的复合封装锂电池结构,包括绝缘板和位于绝缘板顶端开设的导电槽,在导电槽的内腔底部开设有安装槽,安装槽为沿着绝缘板长度方向设置的T型凹槽,在安装槽的内腔底部固定粘结有膨胀囊,膨胀囊、排气通道和喷流通道组成的连通腔内填充受热膨胀的气体物质。本发明通过在传统的电池包模块之间的绝缘板上加设用以阻燃的阻燃板,使得在单个电池包(即绝缘板的一侧)发生自燃明火时,膨胀囊受热膨胀后,由喷流通道向导电连接机构附近的明火源喷射高速气流以阻断附近氧气补充,从而隔断导电连接机构附近的明火源通过导电槽快速传递到相邻的电池包模块内,以此来延长自燃火势变大的时间。
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本发明公开了一种基于半桥CLLC直流变换器的锂离子电池均衡电路,该均衡电路包括多组电池组、开关网络、半桥CLLC直流变换器、控制器和开关驱动网络,其中,每个电池组包括两个电池单体,每个电池组对应设置一多绕组变压器。本发明通过半桥CLLC直流变换器实现电池组之间的能量均衡,通过LC谐振腔实现电池组内部的能量均衡。本发明利用N沟道MOSFET并联的体二极管的续流作用并使电路工作在特定频率以实现全部MOSFET的软开关,大大降低了开关损耗,有利于提高开关频率,减小电路体积。
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一种固体电解质电池其固体电解质为其层间吸 附有机溶剂的有机锂皂石,它们的电导率高达10-4~ 10-3s·cm-1,且化学性能稳定。由它制成的固体电解质 电池具有比能量高,无漏液,使用寿命长等独特优点, 制造容易,成本低,是一种理想的新型微功率电池。
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本发明提供一种锂离子电池及其制作方法,电池中正、负极片的非涂布区与涂布区长度一致,平行分布,正、负极片的非涂布区分列电芯的两侧,正极耳为铝片,负极耳为镍片或铝片;其制作方法主要步骤是先在正负极片的两面划出长度一致、平行分布的非涂布区和涂布区,在涂布区涂上活性材料,再用隔膜将负极片包好,将一组或多组正、负极片相间叠放,卷成方或圆形,再将极耳焊于非涂布区上,形成电芯,最后用软包装壳体封装电芯,注入电解液,化成后,抽真空,封口,即成电池。该电池内阻小,大电流充放电性能好,制作工艺简单,能提高成品率。
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一种锂电池极片的表面处理装置。在一次刷片过程中,能同时处理极片的正、反面,从而提高加工效率,确保处理质量。包括机架、工作台,还包括上海绵、下海绵、负压装置和上海绵驱动缸;下海绵固定设置在工作台上;上海绵驱动缸设在机架上,上海绵驱动缸的活塞杆朝下,活塞杆底端固定连接上海绵,上海绵位于下海绵的上方;负压装置包括空压机和吸管,吸管从工作台底部贯穿向上,吸管的管口处于下海绵内部。本发明对刷片工序进行改进,采用了自动双面同时刷片的技术,利用上下对应设置的两片海绵板,当海绵板上吸附的粉尘较多时,可以随时进行更换。本发明具有清洁极片质量高,制作电池的短路率低,产量大,及时清除粉尘与碎屑,明显提高极片质量。
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本发明公开了一种高效率的锂离子电池负极合浆工艺,其包括以下步骤:(1)将石墨粉和羟甲基纤维素钠进行充分混合,加入蒸馏水进行分散,并使用搅拌釜在搅拌速度:公转为30~50转/分,自转为4000~10000转/分的条件下搅拌2~4小时,对粉体施加加强剪切,达到分散效果;(2)再次加蒸馏水进行两次稀释,赋予浆料流动性,满足涂布要求;(3)真空脱泡即得。本发明取消打胶工序,直接用搅拌釜进行合浆,时间可以控制在80分钟之内,大大提升了效率,采用该工艺,80分钟以内可以完成一釜料的合成,分散效果好。
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本发明公开了电动汽车领域内的一种基于MCU的锂电池控制系统,包括电流采集模块、电压采集模块以及温度采集模块,所述电流采集模块的信号输出端经霍尔电流传感器与MCU的信号输入端相连,所述电压采集模块、温度采集模块还与MCU进行数据交换,所述电压采集模块、温度采集模块的信号输出端还经均衡电路与电池组反馈连接,MCU还通过CAN总线与显示单元相连,本发明提高了电池组的利用率,且增强了电池组工作的稳定性,确保了行车的安全,可用于电动汽车中。
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本发明提供一种LiMnBO3/C?LiAlO2及其制备方法,特别涉及一种制备多壳层LiMnBO3/C?LiAlO2的方法,即先通过机械球磨-煅烧制备LiMnBO3/C粉末,再将LiMnBO3/C粉末加入到含铝源和锂源有机溶液中,搅拌得悬浊液,将悬浊液干燥得到LiMnBO3/C?LiAlO2球形粉末前驱体,将所得前驱体粉末煅烧得到多壳层LiMnBO3/C?LiAlO2正极材料。多壳层结构LiMnBO3/C?LiAlO2正极材料,有利于提高材料的电子电导率和离子电导率,有利于抑制LiMnBO3表面的“空气敏感效应”,有利于抑制电解液对LiMnBO3中Mn的溶解,提高材料的结构稳定性,从而可显著提高LiMnBO3的倍率性能和循环性能。
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本发明属于电化学领域,提供了一种N掺杂3D石墨烯/石墨锂离子电池负极材料的制备方法,称取氧化石墨、抗坏血酸和尿素溶解于水后超声分散加热至形成粘稠的半凝胶状态,加石墨继续搅拌后形成更浓稠的物质。将混合浓稠物移至高压反应釜中继续反应,取出样品抽滤、洗涤、烘干,在管式炉中煅烧后得到N掺杂3D石墨烯/石墨复合电极材料。将电极活性材料与乙炔黑和聚偏氟乙烯粘结剂混合均匀,涂于铜箔表面制成电池电极片,在手套箱中组装成半电池并对其进行充放电性能测试。经过检测发现,N掺杂石墨烯/石墨复合电极材料在0.2C倍率下容量仍有500mAh/g,循环100次后充放电比容量仍能保持90%以上,具有良好的倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开一种动力型软包装锂离子蓄电池的电池排列组装方法,包括以下步骤:a、制作串联组装板;b、取出一个配对好的电池,将电池正极耳和负极耳分别插入串联组装板上相对应的正极极耳孔和负极极耳孔;c、将其它电池按照步骤b的方式逐个操作;d、将直立的正极耳和负极耳朝覆锡部分弯折并贴近;e、用焊锡将正极耳和负极耳焊接在串联组装板上。所有电池均为同向排列,所有电池的正极耳位于一侧,负极耳位于另一侧,犹如电池并联排列,不存在正负极耳相邻的情况,杜绝了正负极耳因为误操作造成短路的隐患。电池的同向排列使得所有电池的操作方式一致,极耳长度一致,这大大降低了操作的复杂性,从而有效降低由于操作失误而带来的成本上升。
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本发明公开了基于DST和BMC技术的锂离子电池剩余使用寿命预测方法,该方法包括以下步骤:1.根据电池容量数据的特点,确定容量衰减模型;2.用证据理论(Dempster-Shafer?Theory,DST)对可使用的电池数据进行处理,得到模型参数的初始值;3.当输入被监测电池的容量数据时,通过贝叶斯蒙特卡洛(Bayesian?Monte?Carlo,BMC)技术对模型参数实时更新以跟踪电池容量的衰退趋势;4.外推模型到失效阈值得到电池剩余使用寿命预测值。本发明提出的方法具有以下优点:1.具有在电池寿命早期就能精确预测剩余寿命的能力;2.不需要大量的训练数据;3.实现预测结果的概率密度分布输出。
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一种电池自动分级机及其工作方法,包括输送模块、机架模块、升降模块、机械手、控制系统。输送模块为输送机架上固定安装有两个导轨,输送机架上固定有到位块,滑块与输送板固定连接,输送板通过传动机构与输送机架上的原动机传动连接。机架模块由底板、连接杆的两端分别固定连接一个立板,在每个立板相对的两边分别固定连接有导轨,两个连接杆之间固定连接有N个机械手固定板;升降模块为底板上固定安装有气缸,气缸杆与容器板固定连接;控制系统控制输送模块、机架模块、升降模块、机械手工作。
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一种聚合物动力锂离子电池材料的转移涂覆式防腐方法,包括以下步骤:1)、放料:控制原材料卷的张力值为20~60kg;2)、涂布:控制材料卷的张力值为50~100kg;3)、烘干:控制材料卷的张力为50~100kg;4)、收料:控制材料卷的张力为50~100kg。本发明通过严格精细的控制张力,然后采用转移涂布式的方式是直接均匀涂布在材料表面,只需使用普通转移涂布设备即可完成,不仅节约成本50%以上,而且将生产速度提高几倍甚至几十倍。
本发明公开了一种工业用锂离子电池正极集流体外置导电层组分,所述导电层的组分按重量百分比量取下列原料:导电石墨55~65%、粘结剂2.5~12%和NMP溶剂30~40%。本发明还公开了该导电层的制备方法,该方法首先将粘结剂和导电石墨送入干燥箱内烘烤,然后分别搅拌粘结剂、导电石墨,搅拌均匀后再在真空条件下作消泡处理,最后将制成的导电浆料注入印刷涂布机中,通过挤压方式将导电层浆料涂覆到目标的集流体上,干燥后即形成导电层。导电层经辊压定形,辊压后导电层厚度≤1.0µm,单层涂覆面密度1.0~1.5g/m2。本发明内阻小,可减少电池充放电过程中的温升,有效避免电池发生鼓胀,从而大幅度提高电池的循环寿命。
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提供一种隔膜,包括式1和/或式2所示化合物,
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本申请公开了一种锂电池SOC‑OCV测试方法,其在待测温度下对电池进行容量标定多次,恒流放电多次,并取最后两次标定容量的平均值作为最终的标定容量,相比常规测试方法得到的标定容量,本申请方法测试出的容量更符合SOC‑OCV测试时的容量,所测SOC‑OCV值与目标值更接近,更真实。
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本发明公开了一种废旧锂电池热解炉,包括机架,所述机架的顶部安装有热解炉,所述热解炉的一端设置有进料密封箱,所述进料密封箱与进料组件连接,所述热解炉的内部位于进料密封箱的一侧转动连接有翻料板,所述翻料板与固定在热解炉外壁上的驱动电机连接,所述热解炉的另一端固定有出料密封箱,所述出料密封箱通过底部的出料口与出料组件连接,所述热解炉的内部位于出料密封箱的一侧转动连接有旋转筒体,所述热解炉的炉头部位处安装有尾气处理组件,所述热解炉上位于旋转筒体的四周等距离安装有若干个烧嘴。本发明结构新颖,构思巧妙,起到余热回收利用的目的,可以有效的节约天然气的用量,起到节能环保的目的。
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本发明公开了一种超高容量三元富锂锰基复合电极材料的制备方法。所述方法以Li(CH3COO)·2H2O、Ni(CH3COO)2·4H2O、Co(CH3COO)2·4H2O和Mn(CH3COO)2·4H2O为原料,以柠檬酸作为螯合剂,以水作为溶剂,以氨水作为pH调节剂,采用溶胶‑凝胶法制得Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2正极材料,通过湿法包覆的方法,经过化学沉积、煅烧后得到Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2@LaF3复合电极材料。本发明方法简单,原料来源广泛,有利于大规模生产;制备的Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13O2@LaF3复合电极材料具有超高容量、倍率性能好、循环稳定性良好等优点。
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本发明一种锂离子电池管路间歇处理器公开了一种通过导向轮进行导向,避免碰擦浆料管的内壁,同时能够通过微型电机带动间歇转筒进行旋转,使得间歇转筒上的通孔与内喷管形成间歇式的错位,从而对浆料管内壁形成间歇冲洗,保证冲刷后的脏水流能够快速从浆料管内排出的间歇清洗器,其特征在于外喷管的一端通过连接套和进水软管相连接,且相连通,外喷管的中部为变径结构,且直径向外喷管另一端的方向递增,导向套通过连接杆置于外喷管的另一端内部,内喷管的一端和导向套相连接,且相连通,内喷管的另一端沿导向套轴线的方向延伸,内喷管的外壁上沿轴向开有多组内喷孔。
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本发明公开了一种锂电池封装用青稞纸及其制备方法,具体涉及青稞纸技术领域,包括:木质纤维、棉纤维、聚四氟乙烯、环氧树脂、复合改性填料A、复合改性填料B和有机溶剂。本发明可有效提高青稞纸的耐高低温性能,可保证青稞纸在高低温环境下快速切换之后,保证青稞纸防水性能;配方中的木质纤维和棉纤维与聚四氟乙烯作为青稞纸基材的主要材料,并将复合纤维b和复合纤维d复合到青稞纸基材中;静电纺丝制成二氧化硅气凝胶和水性聚氨酯树脂复合纤维,制成中间保护膜;静电纺丝制成纳米二氧化钛和纳米二氧化硅溶胶复合纤维,制成外层保护膜,可进一步加强青稞纸的耐温变性能、防水性能和阻燃性能。
本申请涉及焊接技术领域,公开了一种双层铝极耳与双层铜极耳的激光焊接方法、激光焊接装置及锂电池。本申请中激光焊接方法包括:将双层铝极耳与双层铜极耳从上到下依次贴合设置并通过夹具紧固,双层铝极耳与双层铜极耳两两之间的间隙不大于0.1mm;以及通过激光束照射双层铝极耳与双层铜极耳的预设待焊接位置,以将双层铝极耳与双层铜极耳焊接为一体,其中预设待焊接位置设于双层铝极耳与双层铜极耳的贴合区域。本实施例实现双层铝极耳与双层铜极耳之间的可靠焊接,解决了铜铝异种材质的极耳无法激光焊接的问题,降低了电池在结构设计方面的复杂性,降低了设计成本以及制造成本。
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本发明涉及一种锂硫电池改性隔膜及其制备方法与应用,属于电池隔膜技术领域。商业化高分子隔膜基体、由过渡金属酞菁配合物和导电碳材料自组装形成的复合材料构成的修饰层;修饰层的厚度小于20μm,以保证电池实现较高的体积比能量。本发明涉及的制备方法简单、反应温度较低、能耗低、产品稳定不易变质,因而适用于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种用于锂电池电解液的高电压添加剂及电解液,高电压添加剂为含有多取代磺酰基和多取代烷基结构的聚磷酸酯化合物;高电压添加剂的结构通式为:其中,R为碳原子数1‑8的烷基,X1为氢、卤素、碳原子数为1‑8的烃基或碳原子数为1‑8的烃基的卤代衍生物中的一种,X2为氢、卤素、碳原子数为1‑8的烃基或碳原子数为1‑8的烃基的卤代衍生物中的一种,n为聚合度。
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本发明公开了一种锂电池铝塑复合膜用单组份热熔胶及其制备方法,所述热熔胶由以下重量份数的原料组成:30~50份的异氰酸酯、40~60份的聚酯多元醇、10~30份的聚醚多元醇、10~20份的乙烯‑四氟乙烯共聚物、0.1~5份的扩链剂、0.1~2份的固化剂、0.1~3的聚碳化二亚胺、0.1~2份的附着力促进剂、0.1~0.5份的催化剂和0.1~0.3份的抗氧剂。本发明无需添加有机溶剂和双份A类物质,能够极大地减少VOC排放量,有效改善热熔胶对环境的污染,且在热熔胶固化成型后,具备极高的阻隔性、热封性能、耐电解液及强酸腐蚀,阻止了电解液分子向外渗透扩散,提高了复合膜的质量。
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本发明提供一种正极片以及包括该正极片的锂离子电池和电子装置。该正极片包括正极集流体以及设置于所述正极集流体至少一个功能表面的正极活性物质层;所述正极活性物质层包括正极活性物质、导电剂、粘结剂与添加剂;其中,所述添加剂包括甲基乙基砜。本发明所提供的正极片中添加了甲基乙基砜,有利于正极表面形成致密稳定的保护膜,从而抑制了高压充电下正极活性材料中的强氧化性金属离子脱落进入电解液中导致电解液氧化以及金属离子在负极表面沉积,有利于降低电池阻抗、提升电池的容量发挥、存储性能、安全性能以及循环性能。
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本发明涉及销售台技术领域,且公开了一种高新铝镁锂轻质高强度合金材料销售用销售台,包括箱体,所述箱体顶端的左右两侧分别固定安装有支座和放置板;所述支座的顶端后侧固定安装有支柱,所述支柱的顶端固定安装有顶座,所述顶座内部的左侧固定安装有液压缸,所述液压缸的活塞杆的的底端固定安装有插座。该装置通过设置的液压缸、电子秤、显示屏和放置板,在使用时,可以将合金材料置于支座上,然后启动液压缸,推动压块压入合金材料的表面,利用红外距离传感器检测合金材料被压块压入的深度,从而表现出合金材料的硬度,而红外距离传感器读数由显示屏显示,相较于现有技术,本申请更便于销售者介绍合金材料的特性,有效提高了展示效果。
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本发明涉及一种动力锂电池自动辐射加热系统,其特征在于:包括底座、外壳体、内支架、输送线、安装支架、固定框架和加热管,所述的外壳体呈U型并固定在底座上,所述的内支架也呈U型并固定在外壳体内的底座上,所述的上支架通过升降机构连接在外壳体内的顶部,所述的固定框架可拆卸地连接在安装支架的一侧并通过平移机构与上支架相连,所述固定框架的两侧内壁上各安装有若干根加热管,所述输送线的前后两端伸出至内支架外并且其通过支撑架固定在底座上,所述的输送线上连接有若干个产品载具。本发明通过连接在若干个安装件上的若干个固定框架可以一次性完成对输送线上若干个产品载具上的产品进行加热,大大提高了加热效率。
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本发明提供一种C包覆Li2TiO3氚增殖剂及其制备方法与制备装置系统,所述制备方法包括以下步骤:(1)使Li2TiO3颗粒在保护气氛中处于流化状态;(2)在步骤(1)持续进行的基础上,混合Li2TiO3颗粒与碳源气体;(3)气固分离后得到C包覆Li2TiO3氚增殖剂。所述制备装置系统包括料仓、流化床包覆装置、尾气处理装置与产品收集装置。本发明克服了Li2TiO3对包层材料的腐蚀,同时提升了锂基陶瓷氚增殖剂在He‑H2/H2O环境中的稳定性。
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