778
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本实用新型公开了一种高强度抗压锂聚合物电池,包括带有正负电极耳的锂聚合物电池,所述锂聚合物电池的外表面除正负电极耳外包裹设置有具有抗压作用且方便拆装的抗压罩。本实用新型所述的一种高强度抗压锂聚合物电池,在锂聚合物电池的外表面设置有可将其包裹在内的抗压罩,提高本锂聚合物电池的抗压强度,且本抗压罩方便与锂聚合物电池的拆装,两组安装罩的外表面上均密封有散热孔,可提高本抗压罩的散热效果,散热孔内安装有防水透气膜层,其防水透气膜层在不影响散热的同时防止水与锂聚合物电池接触,避免导致其受到腐蚀。
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本实用新型公开一种可随意组合的锂电池组,锂电池组包括一个以上的支撑条、螺纹杆、支撑板和一个以上的锂电池,一个以上的支撑条通过螺纹杆与支撑板安装在一起,形成一个以上的电池安装槽,锂电池设置在电池安装槽内。本实用新型通过活动支架将多个锂电池固定连接成一个大型锂电池组,其不仅结构紧凑、接线简单,而且其中一个锂电池单元损坏后,方便更换、维修,可以间接延长电池组的使用寿命。
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一种具有智能温度调节功能的动力锂电池组,包括:电池箱体,设置于该箱体内的若干锂电池单元及智能温度调节系统;该系统包含:填充在箱体内、所述锂电池单元之间的相变储能微胶囊;涂布于所述锂电池单元表面的导热涂层;及,插置于所述锂电池单元之间的若干热管,每一个热管的周壁均与相变储能微胶囊接触,每一个热管的两端分别与电池箱体的上盖、底板紧密接触。其将储热密度高、化学稳定性好的相变微胶囊与热管技术整合,不仅能充分发挥相变材料的吸热性能,且能弥补相变材料导热系数不高、储能速率偏低的缺陷,在动力锂电池组大功率、大电流放电下也能快速响应,控制锂电池组安全工作在最佳温度范围内。
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本实用新型涉及电池技术领域,尤其涉及一种高放电效率的锂二氧化锰电池。它包括正极片、锂带负极片以及设置在正极片上的极耳,所述的正极片和锂带负极片相互卷绕在一起,在锂带负极片的卷绕尾端设有抑制反应区域;所述的抑制反应区域上设有聚合物胶带片。本实用新型的聚合物胶带片贴在锂带负极片的卷绕尾端,该结构的抑制反应区域既能满足电池放电充分有效,又能有效防止锂带断裂,所以本实用新型的锂二氧化锰电池放电容量高。
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本实用新型公开了一种锂电池贴胶装置,包括支撑台和固定框,所述支撑台的上端面上固定连接有固定框,所述固定框的内顶壁固定连接有贴膜机,因为橡胶板和第二弹簧的存在,锂电池本体的运动,会使得固定板向右运动,从而使得锂电池本体运动到贴膜机下方,当锂电池本体运动到需要贴膜的位置时,打开电源开关,从而电机开始工作,进而使得连接杆转动,连接杆的转动会通过固定板带着锂电池本体转动,因为锂电池本体的高度不同,所以第一弹簧和第三弹簧的存在可以带着第一移动块和第二移动块的运动,从而使得锂电池本体可以通过转动达到周向贴膜,因此该装置能够通过实现一次完全贴膜达到高效贴膜的效果。
1102
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种高效散热的锂电池保护装置,包括机体,机体内腔的底部固定连接有底座,底座的上表面固定连接有固定座,固定座的顶部开设有凹槽,凹槽的底部固定连接有保护层,保护层的上表面固定连接有防静电纤维层,防静电纤维层的上表面固定连接有导热硅胶层,凹槽的顶部设置有锂电池本体,机体的一侧固定连接有夹持装置,夹持装置包括固定箱。该高效散热的锂电池保护装置,通过设置固定座和导热硅胶层,固定座的设置保证了锂电池本体良好的放置固定效果,导热硅胶层保持均匀散热,解决了锂电池本体自身会在工作时产生热效应,过高温度不利于锂电池本体工作以及寿命的问题,提高了该装置的散热性。
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本实用新型公开了一种基于发热材料膨胀技术的防止锂电池过流保护绝缘垫片,包括锂电池主外壳,所述锂电池主外壳的顶部扣接有锂电池顶盖,所述锂电池主外壳的底部两侧固定设有外壳卡扣,所述锂电池顶盖的顶部一侧设有阴极接电片,所述阴极接电片的一侧设有阳极接电片,所述阴极接电片的底部外表面焊接有阴极接电线,所述阳极接电片的底部外表面焊接有阳极接电线,所述阴极接电线的末端固定连接有阴极主反应块,所述阳极接电线的末端固定连接有阳极主反应块。本实用新型中,使用新材料结构,以热膨胀材料为基础,设计出带绝缘爪的绝缘垫片,可以在锂电池过流发热的情况下立刻截止电解反应,保证电池的安全性和使用的稳定性。
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本实用新型公开了一种锂电池自动检测及喷码设备,包括机台及智能控制系统,其特征在于,所述机台上设置有上料装置、自动检测装置、传料装置、取样装置、喷码装置、承料装置和下料装置;本实用新型由机台内的上料装置将治具托盘的锂电池送料到自动检测装置进行检测,检测后治具托盘通过传料装置送到取样装置,将不合格的锂电池抽出到承料装置,剩余合格的锂电池按顺序由喷码装置喷码编号,合格喷码后的锂电池在治具托盘中机台内的下料装置输出;本实用新型的锂电池自动检测及喷码设备,不仅工作效率高,而且能够大大地降低员工的劳动强度,非常适用于锂电池生产厂家。
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本申请提供了一种新能源电动汽车用锂电池安装辅助装置,属于锂电池安装装置领域,该一种新能源电动汽车用锂电池安装辅助装置,包括固定机构和支撑机构,所述固定机构包括安装箱和第一电动推杆,所述安装箱表面开设有若干通槽,所述安装箱内部开设有若干凹槽,所述第一电动推杆固定在所述安装箱内部,所述安装箱一侧安装有箱门,所述支撑机构包括转动杆、挡板、扭力弹簧、垫板、控制箱、第二电动推杆,所述转动杆设有若干个,所述垫板一端均固定在所述固定板表面,该一种新能源电动汽车用锂电池安装辅助装置能够将锂电池从安装箱一端直接放入即可将锂电池间隔固定在安装箱内部,安装方便且不会因个别锂电池漏液导致周围电池受损的现象发生。
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本实用新型公开了一种具有USB接口的锂电池,包括锂电芯;设置在所述锂电芯顶部的绝缘壳体,所述绝缘壳体包括左绝缘壳和右绝缘壳,其两者通过卡扣结构连接;固定设置在所述绝缘壳体内的电路板;套设在所述锂电芯顶部的电池盖,其包裹所述绝缘壳体;所述电路板与所述锂电芯电气连接,所述电路板上设置有调压芯片和充电接口,所述调压芯片能够稳定调节所述锂电芯的输出电压,所述充电接口分别贯穿所述绝缘壳体、所述电池盖,通过所述充电接口给所述锂电芯进行充电。本实用新型既能够通过USB进行充电,还可以调节输出不同的电压值。
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本实用新型公开了一种强光手电筒使用的快速散热式锂离子电池组,包括第一安装盖、第二安装盖和若干个锂离子电池,第一安装盖的底部和第二安装盖的顶部分别开设有若干个第一连接槽和若干个第二连接槽,若干个第一连接槽分别与若干个第二连接槽对应设置,本实用新型一种强光手电筒使用的快速散热式锂离子电池组,若干个通风管的安装,使得锂离子电池可以通过冷风进行散热,散热效果良好,限位板的设置使得通风管的安装较为稳定牢靠,固定环从锂离子电池的中部对其进行散热,第一安装盖与第二安装盖便于使用者进行安装拿取,且具有一定的隔热绝缘性,若干个保护板的安装对锂离子电池进行减震保护,延长锂离子电池的使用寿命。
1101
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本实用新型公开了一种环形散热锂电池包组件,包括锂电池本体,还包括拆卸式连接在锂电池本体外围的相连板;所述相连板为环形设置,所述相连板相对锂电池本体的侧壁开设有散热孔,所述散热孔内弹性连接有冷却盒,所述冷却盒内装有冷却液,所述冷却盒贴合在锂电池本体的侧壁上,本实用新型实现将冷却盒布置在锂电池本体的周围,且呈环形设置,从而提高了对锂电池本体的散热性能。
782
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本实用新型公开了一种链式锂离子电池组,包括锂离子电池,所述锂离子电池的顶部设置有第一金属链条,所述锂离子电池的底部设置有第二金属链条,所述锂离子电池的右侧设置有正极片,其中,所述锂离子电池的左侧设置有负极片,所述第一金属链条的两侧固定有第一连接块,所述第二金属链条靠近第一连接块的一侧固定有第二连接块,所述第一金属链条靠近第一连接块的一侧设置有固定套。本实用新型通过设置固定套,拉动固定套,固定套带动滑块移动,当固定套移动到第一连接块和第二连接块的外部时,第一连接块和第二连接块组成的完整的卡块与卡槽构成的卡合结构便于将第一金属链条和第二金属链条固定在一起,方便对锂离子电池组进行安装。
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本实用新型公开了一种龙门式锂电池电镀设备,包括锂电池电镀设备本体,所述锂电池电镀设备本体包括工作台、用于放置待电镀锂电池的工件台、设于工作台中间位置处的液体池、用于夹持锂电池的悬臂、龙门架以及沿电镀液池长度方向布置的直线传动机构,所述龙门架包括一组平行且竖直设置的支撑板以及架设在支撑板端面上的安装板,所所述安装板设有升降机构,所述升降机构具可伸长或缩短的伸缩轴,升降机构的伸缩轴与悬臂安装板紧固连接,同时悬臂安装板底部设有多排用于安装悬臂的连接件,每个悬臂均夹持一个锂电池,因此可同时对多排锂电池进行电镀处理。
1095
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本发明公开一种高性能全固态锂离子电池及其制备方法,本发明的全固态锂离子电池制备方法解决了电解质与电极界面间硬接触的问题,提高了电解质与电极材料的活化程度,减小了电化学极化,明显的降低了电池内阻;锂超离子导体修饰的聚合物电解质贯穿于整个全固态锂离子电池体系,提高了锂离子的传输速率,提高全固态锂离子电池的倍率充放电能力;正、负极片涂布使用了与电解质相同的高分子聚合物为粘结剂,缩短了锂离子的扩散路经,有利于活性物质的容量发挥,显著提高了电池比能量,高达763Wh/Kg;同时高分子聚合物缓和了负极金属锂的不均匀充放电,抑制了锂结晶的生长,提高使用寿命,可循环使用1000次以上。
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本发明属于镁锂合金技术领域,公开了一种固溶态的含Zn双相镁锂合金及其制备方法和应用。该双相镁锂合金是将镁、锂、锌和镁钇中间合金为原料,通过真空熔炼730~780℃得到合金液,在氩气保护下完成浇铸成形,并随炉冷却至室温,得到铸态双相镁锂合金,然后将铸态双相镁锂合金用包含石墨粉的铝箔包裹严密,在300~450℃进行固溶处理,水淬冷至室温制得。本发明采用Zn元素和简单的固溶处理工艺,能够显著提高双相镁锂合金的屈服强度和抗拉强度,其中抗拉强度提升幅度超过66MPa,解决了铸态镁锂合金力学强度低的问题。本发明成本较低,操作简单。固溶态的镁锂合金可在航空航天、武器装备、汽车或电子通讯领域中应用。
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本发明公开了一种电池级无水氢氧化锂的制备工艺,涉及无机材料技术领域,所述制备工艺包括如下步骤:将工业级单水氢氧化锂使用洗涤剂洗涤2~3次;将洗涤后的单水氢氧化锂加水溶解得氢氧化锂溶液;将步骤二得到的氢氧化锂溶液使用高温喷雾干燥塔进行氮气氛围的高温喷雾干燥,即可得到粒度分布均匀的小颗粒无水氢氧化锂。采用本发明一种电池级无水氢氧化锂的制备工艺制得的小颗粒氢氧化锂粒度分布均匀紧凑、D50集中在5~7μm,脱水度较高,CO2含量极低,非常适用于锂离子电池正极材料行业直接使用。
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本发明涉及电池材料技术领域,具体地说,涉及一种多相镍锰二元锂电池正极材料的制备方法。其包括以下步骤:称取原料和络合剂;提纯得到硫酸镍材料,还原得到二氧化锰材料,并混合形成镍锰混合液;将电解质锂盐添加入镍锰混合液中,并加入络合剂;对溶胶进行网格固定后进行分解煅烧后经冷却形成粉末状的镍锰酸锂材料;将镍锰酸锂材料放入模具内进行熔融,对镍锰酸锂材料进行塑形,冷却后对镍锰酸锂材料进行打磨抛光产生镍锰酸锂电池片。本发明中通过将原料进行络合成乳胶体后再凝胶化,使得原料中镍、锰能够均匀的分散渗入胶体体系中,提高生成的镍锰酸锂的纯度,其具备良好的高温稳定性,确保锂电池的使用寿命,同时具有较大的充放电容量。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种锂离子电池正极活性材料,其具有如下的分子式:Li1-αAα[Li1/3-βMIβMn2/3-γMIIγ]O2-δXz,采用这种正极材料所制备的锂离子电池,具有高于200mAh/g的可逆比容量,具有良好的循环和热稳定性以及良好的倍率性能,可以有效满足锂离子电池高能量密度、高功率密度、长使用寿命以及高安全性的要求。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种极片以及叠片锂离子电池。叠片锂离子电池包括堆叠的正极片、隔膜、负极片、正极耳、负极耳,隔膜间隔在正极片与负极片之间;在正极片、负极片上均设置有一极耳焊接凸出部,极耳焊接在极片的极耳焊接凸出部上;在极片上,最靠近本极片的极耳焊接凸出部的外边缘转角部为一圆弧过渡部,圆弧过渡部正极片的顶部横边以及纵边均相切,顶部横边位于极耳焊接凸出部的底部;圆弧过渡部的顶点低于隔膜至少3毫米,其中圆弧过渡部的顶点为:本圆弧过渡部的圆心到极片的顶部横边以及纵边的延长线交点形成的直线与圆弧过渡部的交点。应用其有利于减少叠片锂离子电池由于内部短路而导致零电报废的几率。
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本发明涉及电池技术领域,本发明提供一种锂电池系统,包括充电模块、锂电池以及降压模块;充电模块的输入端连接外部电源,充电模块的输出端连接锂电池的输入端,锂电池的输出端连接降压模块的输入端,降压模块的输出端输出电压;当锂电池系统进行充电时,充电模块根据外部电源对锂电池进行充电;当锂电池系统进行放电时,降压模块将锂电池输出的电压进行降压变换后输出,与现有的干电池相比较,具有高能量比、重量轻、自放电率低以及可充电的特点,可重复使用多次,且绿色环保,不论在生产、使用以及报废的过程中都不产生任何有毒有害重金属物质,具有很高的整体价值和环保价值。
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本发明提供了一种凝胶聚合物电解质,所述凝胶聚合物电解质由聚合物膜吸收电解液后溶胀形成,所述聚合物膜由聚合物混合液热固化自交联形成;所述聚合物混合液中含有纯丙乳液、水和氨水,所述纯丙乳液的玻璃化温度为-30℃~50℃。本发明还提供了一种采用该凝胶聚合物电解质的聚合物锂离子电池及其制备方法。本发明提供的凝胶聚合物电解质,安全性大大提高、电化学性能稳定、耐高电压,用于聚合物锂离子电池中可抑制锂枝晶的生成,不漏液,安全性大大提高,循环稳定性好,更适合用于锂离子动力电池。
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本发明公开了一种高性能共掺杂钛酸锂电极材料的制备方法,该方法为将二氧化钛、锂源和金属离子源加入到溶剂中,高能球磨混合均匀得到前驱体浆液,再在鼓风干燥箱中60~120°C烘干得到前驱体粉体;然后将前驱体粉体在700~1000°C的马弗炉中高温煅烧10小时,得到金属离子掺杂的钛酸锂;最后将掺杂的钛酸锂与氮源或碳源混合热处理,得到外部导电层包覆内部金属离子体相掺杂的钛酸锂电极材料。本方法合成的这种钛酸锂材料,以金属锂为负极制备成纽扣电池,在10C的电流密度下容量可达132.7mAh/g。这种制备方法可适用于商业化大规模生产,制备的钛酸锂产品性能稳定,可应用于高功率电池领域。
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一种镍钴锰酸锂三元正极材料,所述镍钴锰酸锂三元正极材料包括镍钴锰酸锂颗粒以及锰酸锂颗粒,其中,所述镍钴锰酸锂颗粒为多个一次颗粒组成的二次颗粒,相邻所述一次颗粒之间形成孔洞,所述锰酸锂颗粒负载于所述二次颗粒的外表面以及形成所述孔洞的内壁。本申请还提供一种所述镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法、包括所述镍钴锰酸锂三元正极材料的正电极以及电池。
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本发明提供了一种固态电解质用硫化锂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将无水硫酸锂与单质硅混合,进行烧结处理,得到硫化锂和二氧化硅的混合物;(2)将步骤(1)得到的硫化锂和二氧化硅的混合物与溶剂混合,进行固液分离、蒸馏及干燥,得到固态电解质用硫化锂。本发明采用无水硫酸锂和单质硅进行反应得到硫化锂,避免了金属锂、H2S等危险品做原料,同时,通过采用硅做还原剂以替代碳材料,避开使用碳从而减少造成的大量CO2温室气体的排放,并且通过采用简单的固相烧结的方法,即可制备高纯度的Li2S,因此更具有实际生产意义。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种正极片及其制备方法、锂离子电池,该正极片包括:正极集流体、安全涂层及正极活性物质层,安全涂层涂覆于正极集流体上方,正极活性物质层涂覆于安全涂层上方;安全涂层包含:纳米磷酸铁锂、正极补锂添加剂及正极导电粘接剂,纳米磷酸铁锂与正极补锂添加剂处于同一尺寸水平。本发明还公开了正极片的制备方法及锂离子电池。包含上述正极片而制备得到的锂离子电池具有高安全性及高容量保持率。
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本申请公开了一种锂离子电池气密性检测方法及装置。锂离子电池气密性检测方法包括:去除锂离子电池表面的附着物;将锂离子电池浸没在液体中;加热液体至预设温度;监测锂离子电池的表面是否有气泡冒出,若是,则为不合格品。上述锂离子电池气密性检测方法操作简便可使技术人员快速、准确地定位锂离子电池的泄漏位置,进而为电池封装工艺的改进优化和失效分析提供准确的依据,且该锂离子电池气密性检测方法步骤简单、测试效率高,对电池后期的抽样检测、可靠性评估和失效分析等也有较大的应用价值。
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锂电池充电器检测电路包括锂电池保护芯片、MCU、用于产生充电电压的直流充电电压产生模块;直流充电电压产生模块的正充电端和负充电端分别用于连接锂电池组的正极和负极;锂电池保护芯片包括与锂电池组中的锂电池数量相同的电压检测端,每一电压检测端用于连接锂电池组中对应的一连电池的正极,以检测每一锂电池的单节锂电池充电电压,并将单节锂电池充电电压与预设的单节锂电池过充电压进行比对,在单节锂电池充电电压超过单节锂电池过充电压时,锂电池保护芯片输出一单节锂电池过充信号至MCU,MCU控制直流充电电压产生模块停止输出充电电压。上述实用新型可避免任一节锂电池过充,从而使得锂电池组的使用寿命更长,充电更安全。
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