1194
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本实用新型公开了一种汽车混合动力锂电池系统,包括壳体,所述壳体的左侧面开设有两组通孔,所述壳体的左侧面固定连接有密封罩,所述密封罩的内壁固定连接有滤网,所述密封罩的内壁固定连接有出风机,所述密封罩的左侧面固定连通有弯管,所述弯管的外表面固定连通有电磁阀,所述壳体的内底壁固定连接有两组支撑柱。本实用新型设计结构合理,它能够通过设有单片机和温度传感器可以通过温度传感器感应壳体内部的温度,使壳体内部温度达到一定值时,启动出风机,使出风机对外界空气抽取,并且使空气吹向电池组,加快电池组的散热,解决了锂电池散发的热量难以排出,以至于锂电池长时间处于高温状态,导致锂电池使用寿命下降的问题。
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本实用新型涉及锂锰电池技术领域,且公开了一种具有级位的锂锰电池负极注塑盖,包括注塑盖本体以及与注塑盖本体相适配的注塑模具,所述注塑盖本体的底端插入到注塑模具内,所述注塑盖本体的盖顶设置有级位。盖顶有一个级位,使压负极锂带刚好压满盖,锂片反应更充分,有利于提高电池放电容量;盖级位下的圆环状塑料起到支承力的作用,当电池封口时可减小盖的纵向变形,对电池密封和电池总高度稳定有帮助;注塑盖有级位,电池封口时正极壳包注塑更紧贴,电池密封性更好;注塑盖有级位,有利于将电池封口及盖沿周边清洗更干净。
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本实用新型公开了一种性能改进热干压的锂离子电池隔膜,锂电池隔膜包括其上端设置有保护层A,保护层A底端连接的膜芯与膜芯底端安装有保护层B,保护层A与保护层B形成双层膜保护体系,且保护层A与保护层B材质与结构相同,均由防水涂层、透气层和加强层构成,可以提升锂电池隔膜整体的防水透气性能,膜芯的上下外侧均设置有防腐蚀层,两组防腐蚀层之间连接有绝缘层,两组防腐蚀层对绝缘层形成双层膜保护体系,防腐蚀层是由一种聚偏二氟乙烯材质组成的构件,且绝缘层是由一种缩醛树脂材料组成的构件,可以提升锂电池隔膜整体的耐腐蚀性和电绝缘性。
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本实用新型涉及锂电池散热技术领域,公开了一种密封式热管理结构及锂离子电池电芯,密封式热管理结构包括相变材料层和高分子薄膜,高分子薄膜包覆在相变材料层外形成密封结构。锂离子电池电芯包括电极片和密封式热管理结构,密封式热管理结构粘结于电极片的电极集流体的空白表面上,可设置任意数目及位置。本实用新型提出了一种密封式热管理结构,其设于锂电池电芯内部进行散热工作时,相变材料不会与电池电芯及电解液接触,因而不仅能够提高电芯内结构的热传导,达到更好的散热效果,并且有效增加了热管理结构自身的工作循环次数和使用寿命,同时有效避免因相变材料物质的干扰导致的电池储能特性衰减或安全隐患,有效保障电池安全性。
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本实用新型公开了热管理液冷复合式锂电池,涉及锂电池技术领域。该热管理液冷复合式锂电池,包括底座,底座的顶面设置有机罩,所述底座的顶面固定连接有固定座,固定座的顶面固定连接有液冷管,固定座的内部设置有锂电池,液冷管的顶面的左右两侧分别开设有进水孔和回流孔,机罩内壁的顶面固定连接有水箱,水箱的底面固定连接有两个电磁阀,水箱的内部设置有防凝固装置。通过防凝固装置的设置,利用搅拌在移动的过程中同时发生转动,完成对水箱中的制冷液进行搅拌,这样在多次循环使用后的制冷液进行水箱时,能够被搅拌杆搅拌,防止制冷液发生凝固,导致循环制冷的速度下降,进而提升了该装置的制冷效率。
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本实用新型涉及锂离子电池电芯技术领域,尤其为一种具有较高安全性能的锂离子电池电芯结构,包括电解介质、正极壳、第一隔膜、负极壳和第二隔膜,第二隔膜的外围套设有保护套,保护套的外围套设有隔热层,隔热层的外围套设有防爆层,防爆层的外围套设有防水层,防水层的外围套设有防火层,防火层的外围套设有抗静电层,抗静电层的外围套设有绝缘层,绝缘层的外围套设有外壳,本实用新型通过设置的保护套、隔热层、防爆层、防水层、防火层、抗静电层、绝缘层和外壳之间的配合,解决了现在的锂离子电池电芯还存在安全性能的缺陷,影响锂离子电池电芯的正常工作问题。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,特别是一种防爆的便携式锂电池,包括装置箱,所述装置箱外表面两侧的底部均开设有通孔,所述装置箱外表面另两侧的顶部均固定连接有两个安装座,所述装置箱内部的两侧分别设置有第一保护块和第二保护块,所述第一保护块外表面的两侧均开设有卡槽,所述第二保护块外表面的两侧均设置有凸块。本实用新型的优点在于:通过将锂电池本体放置在装置箱的内部,在装置箱的内部设置有第一保护块和第二保护块,其中第一保护块和第二保护块相卡接,能够达到固定锂电池本体位置的目的,同时在装置箱外表面的两侧均固定连接有安装座,安装座的内部转动连接有把手,便于使用者提拎,以及移动位置,便于使用者使用。
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本实用新型公开了一种用于锂电池加工的PCB板自动点焊机,涉及PCB板加工技术领域,具体为一种用于锂电池加工的PCB板自动点焊机,包括电焊机本体,还包括移动板、点焊平台本体,所述移动板上设置有放置台,所述放置台的表面开设有固定槽,所述固定槽的内腔放置有PCB板安装板,所述PCB板安装板的表面开设有多个PCB板安装槽。该用于锂电池加工的PCB板自动点焊机,通过放置台、固定槽、PCB板安装板、PCB板安装槽的配合使用,改变了传统的锂电池加工的PCB板自动点焊机在加工时一次只能加工一块PCB板,且需要频繁的在机器上更换PCB板的使用方式,采用PCB板安装板一次性安装多块PCB板,且更换时直接更换PCB板安装板,操作更加方便、提高了加工效率。
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本公开提供了一种用于串联锂电池堆叠系统的通信装置,堆叠系统由N级串联锂电池单元及第一级锂电池单元串联构成,其中N≥1,通信装置包括:主电池芯片,用于获取第一级锂电池单元的状态信息;以及N级从电池芯片,一级从电池芯片用于分别获取N级串联锂电池单元中的一级锂电池单元的状态信息,并且N级从电池芯片获取的N级串联锂电池单元的状态信息被处理,以得到N级串联锂电池单元的综合状态信息,其中,综合状态信息被传输至主电池芯片,并且主电池芯片对综合状态信息和所获取的第一级锂电池单元的状态信息进行处理,以得到N级串联锂电池单元及第一级锂电池单元的系统状态信息。本公开还提供了串联锂电池堆叠系统的通信方法、串联锂电池堆叠系统以及电设备。
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本发明公开了一种表面碳修饰锂离子电池正极材料及其制备方法,该制备方法首先是制得锂离子电池正极材料LiMn0.5Ni1.5O4,再用制得的LiMn0.5Ni1.5O4与有机物溶液在80~100℃的加热条件下均匀搅拌并发生化学反应15~60分钟,得到表面包覆有高分子的锂离子电池正极材料,经过过滤、洗涤和烘干,然后在惰性气氛中碳化,从而得到表面碳修饰的锂离子电池正极材料。本发明表面碳修饰的锂离子电池正极材料与修饰前相比,具有优异倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的正极极片,正极极片设置有裂纹结构,所述裂纹结构的开口设置于极片的表层。裂纹结构的设置能够大幅提高极片对电解液的吸收速度,降低锂离子电池注液后的静置时间。在采用上述裂纹结构的锂离子电池中,裂纹的存在为电解液在极片中的快速传输提供了一条高速公路,极大的提高了电池的充放倍率性能。此外,本发明还公开了一锂离子电池。
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本发明属于锂离子电池领域,具体属于锂离子电池用分散剂技术领域,具体涉及一种负极分散剂及含有该分散剂的锂离子电池。常规CMC含有丰富的羟基及少量羧基,其在水中具有一定的溶解性。本发明是利用CMC上的羟基和一些与之起反应的双官能团有机物反应,使得线性的CMC变成一种具有三维网络结构的CMC,从而使得其在水中的粘度得到提升。这种溶解在水中得到的高粘度的CMC胶液,相对于改性前的CMC,在锂离子电池中使用时,不改变分散性能,同时可以降低使用量,即可以提高活性物质的占比,提高锂离子电池的能量密度。
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池正极浆料及其制备方法。该制备方法包括:将粘结剂PVDF制备成PVDF胶液;向全部PVDF胶液中加入导电剂预混≤30min,得到第一预混料或者向部分PVDF胶液中加入导电剂预混≤30min,得到第二预混料;向第一预混料中加入磷酸铁锂继续混合,或第二预混料中加入磷酸铁锂继续混合得到混合浆料;向混合浆料中加入剩余PVDF胶液进行再次混合,得到磷酸铁锂正极浆料。上述合浆过程中磷酸铁锂始终处于富含溶剂的环境中,能对溶剂进行充分的吸收,合浆完成后,基本不会对溶剂进一步吸收,因而浆料的固含量高,相对粘度变化较小且稳定性好。
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本发明公开了一种软包锂电芯的密封装置及其密封方法,该密封装置包括装置底座,所述装置底座的顶端四周均固定安装有支撑柱,所述支撑柱的另一端固定连接有顶板,所述顶板的顶端设置有冷压密封机构,所述顶板的底端设置有推送机构,所述推送机构的背面设置有检测机构。该软包锂电芯的密封装置及其密封方法,当传送机构将完成叠片贴胶的锂电芯输送至推送机构的下方时,同步气缸带动推送板移动至锂电芯的侧面,而后推送气缸带动同步座进行移动,从而带动推送板将锂电芯推送至检测机构与冷压密封机构之间,冷压器随之对压柱施加压力,从而带动压柱向下移动,同步板随之向下移动,与同步柱连接的缓冲板随之带动冷压板向下移动实现冷压密封。
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本发明提供一种软包锂电芯热封夹具及其热封工艺,涉及锂电芯封装领域。底座,所述底座的中部连接有夹持机构;连接机构,所述连接机构设置于夹持机构的上端;夹头机构,所述夹头机构通过连接机构与夹持机构上端活动连接,通过夹头机构来实现对锂电芯夹持后的转动;所述夹头机构包括夹持座,所述连接机构的端部固定焊接有夹持座,所述夹持座远离夹头机构的一侧中部活动连接有连接座。本发明提供的软包锂电芯热封夹具及其热封工艺具有方便对夹持后锂电芯进行转动的优点。
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本发明公开了一种5V锂电池防护结构,涉及锂电池防护技术领域,主要为了解决现有防护结构采用固定容积的封闭式防护,效果差的问题;包括用于安装锂电池的保护框以及套装于保护框上部的保护盖,保护框与保护盖之间通过连接件连接,连接件包括第一连杆、螺栓、压杆和第一压缩弹簧,保护框内位于支撑板下方设有减震组件,减震组件包括弹性环件、倒T型杆、第二连杆、第三连杆和活动板,支撑板上安装有适应锂电池不同尺寸的调节单元,设有保护框、保护盖和连接件,当保护框内锂电池发生爆炸时,能够起到缓冲的作用,避免由于爆炸瞬间冲击力太强损坏整个防护机构,碎片飞溅造成更大的损失;设有减震组件,减震效果更好。
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本发明公开了一种钴酸锂循环性能快速表征方法、比较方法及前处理试剂,包括步骤:采用表征测试方法对钴酸锂进行处理前表征测试;将钴酸锂放入到前处理试剂中浸泡;其中,前处理试剂为甲酸、乙酸、乙二酸中的任一种和碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯中的任一种的混合液;采用表征测试方法对经前处理的钴酸锂进行处理后表征测试;采用正极片、负极片、电解液隔膜和壳体制成半电池,其中,正极片由处理后钴酸锂制成;在循环测试前对半电池的正极片进行循环前表征测试。
本发明提供了一种锂离子电池储能系统用电池簇并联拓扑及电池簇控制方法,该锂离子电池储能系统用电池簇并联拓扑包括至少两个并联的电池簇单元,所述电池簇单元由电池簇、双向AC/DC逆变器、电池簇管理模块、旁路开关、电路开关、连接用一次母线构成;本发明的技术方案,有利于提高锂离子电池储能系统的系统效率,有利于降低锂离子电池储能系统的成组成本,同时还有利于提高锂离子电池储能系统的安全性和可靠性。
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本发明适用于锂离子电池领域,提供了一种高能量密度长循环磷酸铁锂电池,包括正极片、隔膜及负极片,所述隔膜为PP/PE基膜,所述正极片、隔膜及负极片连为一体,且所述隔膜两面均涂覆有一涂层,所述涂层为氧化铝与科琴黑复合物。本发明还提供了一种高能量密度长循环磷酸铁锂电池的制备方法,包括隔膜制备步骤、卷芯制备步骤及电池制备步骤。本发明提供的磷酸铁锂电池,可将电池容量提升20%,整体能量密度提升20~25%。本发明提供的高能量密度长循环磷酸铁锂电池的制备方法,过程简单,便于工业化生产。
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本发明公开了一种动力锂电池化成夹具机构,包括:两侧板,所述两侧板相对设置,至少两导杆连接所述两侧板;若干压板,所述压板并排地设于所述两侧板之间且可滑动地穿置于所述导杆上,所述压板的排列方向与所述两侧板的排列方向一致;若干正极夹子,每相邻两所述压板之间设有至少一所述正极夹子,用以与一动力锂电池的正极耳电气连接;以及若干负极夹子,每一所述压板上设有至少一所述负极夹子,所述负极夹子可沿所述压板移动而改变所述负极夹子与所述正极夹子之间的距离,所述负极夹子用以与所述动力锂电池的负极耳电气连接。本发明的动力锂电池化成夹具机构的正极夹子和负极夹子之间的距离可调,适用于不同尺寸的动力锂离子电池。
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一种锂离子电池制造技术领域,具体涉及到一种锂离子电池以及该锂离子电池的正极材料的制备方法;其锂离子电池的正极活性物质层包括正极材料、导电剂和粘接剂,所述的正极材料由体相材料和包覆于体相材料表面的包覆层材料形成,其特征在于包覆层材料是通过液相原位包覆的纳米Al2O3和纳米炭黑复合材料;包覆层材料占正极材料的质量百分比为2.5~9.0%,其中纳米Al2O3占正极材料的质量百分比为2.0~6.0%,纳米炭黑占所述正极材料的质量百分比为0.5~3.0%。本发明的电池具有较高的体积能量密度,能够满足人们对锂离子电池高能量密度和薄型化的需求,其正极材料的制备方法工艺简单,不会引入杂质,易于产业化生产。
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本发明属于电化学领域,公开了一种多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料及其制备方法与其在制备锂硫电池正极片中的应用。所述锂硫电池复合正极材料为多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料,具有三明治结构;本发明采用原位聚合法在多壁碳纳米管/硫复合材料上包覆导电聚苯胺,形成多壁碳纳米管/硫/聚苯胺复合正极材料;所述多壁碳纳米管/硫复合材料采用化学共沉积法制备。所述制备方法工艺简单,成本低,产物一致性、稳定性高。所得锂硫电池复合正极材料电子和离子导电性强,载硫量高,可用于制备锂电池复合正极片;所得锂电池复合正极片循环稳定性和容量保持率高。
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本发明公开了一种充电锁定电路及其锂电池电源保护板,针对由于长时间反复充电使得电池电压偏高,容易带来锂电池爆炸危险的技术问题。该充电锁定电路包括放大电路单元、N型MOS管Q3以及P型MOS管Q4,锂电池充电器的负极电压通过所述放大电路单元放大后通过连接到所述N型MOS管Q3的源极,所述N型MOS管Q3的漏极与锂电池保护IC芯片的充电MOSFET控制管脚连接;所述放大电路单元放大后的所述负极电压连接到所述P型MOS管Q4的漏极连接,所述P型MOS管Q4的源极与所述锂电池保护IC芯片的放电MOSFET控制管脚连接。本发明通过在充电过压瞬间能快速锁定充电回路断开的电路,它可以锁定电池保护板充电回路MOS管的断开,使得电池不会被反复充电而过压。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于硅碳负极的电解液及锂离子电池,该用于硅碳负极的电解液包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有式Ⅰ结构的化合物添加剂A、具有式Ⅱ结构的化合物添加剂B和成膜添加剂。相比于现有技术,本发明提供的用于硅碳负极锂离子电池电解液,通过化合物添加剂A、化合物添加剂B、成膜添加剂和锂盐之间的协同作用,电解液在电极表面成膜性能优良,有效改善硅碳负极电池的可逆容量和循环性能,改善电池高温存储性能并抑制产气。
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本发明公开了一种调频用锂离子电池液冷式热管控方法及储能系统,涉及锂离子电池储能系统领域,所述方法用于管控调频用锂离子电池储能系统,其通过调频曲线和电池物性,预估电池发热曲线曲线来计算出冷却需求,确定调频期间内制冷功率及泵功率。通过调整制冷功率及泵功率比例,获取最低功耗方案。所述调频用锂离子电池储能系统包括包括控制单元、储能锂电池单元、第一电动阀门、换热器、储液罐、循环水泵、制冷单元和第二电动阀门,本发明可以使储能系统在高倍率下电池控制合理的温度范围,并保证电池的一致性。同时根据调频工况,预先调节循环水泵和制冷系统,有效提升系统能量效率。
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本发明公开了一种低速车用锂电池并联系统,包括锂电池组,锂电池组分为第一电池组、第二电池组和第三电池组,第一电池组的正极端电连接正极接线,第一电池组的正极端同时电连接第二电池组的正极端,第二电池组的正极端同时电连接第三电池组的正极端,第三电池组的负极端电连接第一负极接线,且第三电池组的负极端同时电连接第二电池组的负极端,第二电池组的负极端同时电连接第一电池组的负极端。本发明在对锂电池组的串联转并联时,先通过锂电池组的通讯线去检测单个电池组的电压,发现有压差时,会先关闭电压低的电池组的输出,再去并联时保护电池组及电池组内的BMS不会烧坏,产生大电流打火,从而实现多个电池组的并联使用。
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本发明公开了一种方形锂电池模组,包括外壳、负极、滚轮、电池模组和旋转螺栓,所述外壳的中上方安装有提手,且提手的左侧连接有正极,所述正极的下端设置有槽体,且槽体的上方安装有转轴,所述负极安装于外壳的右上端,所述滚轮安装于外壳下方的左右两侧,且滚轮的正上方设置有槽体,所述电池模组安装于外壳的内部,且电池模组的底端连接有弹簧,所述弹簧的上端连接有锂电池,且锂电池的正上方设置有正极盖,所述正极盖的左右两侧均连接有滑块,且滑块的外部连接有滑槽。该方形锂电池模组设置有槽体,能够对正极、负极起到一定的保护作用,滚轮可以收放到槽体中,提高电池模组工作时的稳定性,大大提高了该方形锂电池模组的实用性。
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隔膜及其制备方法和锂硫电池,所述包括基材隔膜,所述基材隔膜的两侧表面上形成有水系胶层;在所述基材隔膜一侧表面的水系胶层上形成有水系导热材料层。锂硫电池的负极与水系导热材料层相对,正极与水系胶层相对。本发明的隔膜上的导热材料为负极制造了均匀的热环境,从而可以抑制锂枝晶的产生,保护锂负极,提高电池的循环寿命和安全性能,水系胶层可以在电解液中发生溶胀,吸收并保存电解液,有利于提高锂硫电池的循环寿命特性。而且浆料均为水系浆料,有利于正极和隔膜之间产生粘结力,使电芯更好成型,也有利于缓解多硫离子的溶解扩散。
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本发明涉及电池制造技术领域,并具体公开一种锂离子电池高速叠片装置及叠片方法,其中,锂离子电池高速叠片装置包括若干沿竖直方向间隔设置的支撑板条,相邻支撑板条之间通过弹性件连接,支撑板条具有垂直于水平面的安装侧面,安装侧面上安装有两个供锂离子电池的隔膜缠绕的传动轴,两个传动轴沿水平方向间隔设置,传动轴为圆柱形,沿竖直方向相邻两个传动轴之间具有放置锂离子电池的极片的空间。本发明的锂离子电池高速叠片装置结构简单,操作方便,叠片效率高,成型质量好。
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本发明属于锂金属电池技术领域,尤其涉及一种锂金属电池用负极多孔铜集流体的制备方法,至少包括如下步骤:第一步,用溶剂清洗Cu‑X合金片的表面,以除去Cu‑X合金片表面的杂质;第二步,配制酸溶液;第三步,在电化学工作站上,使用三电极体系,用铂或镍作为对电极,饱和甘汞电极作为参比电极,Cu‑X合金片作为工作电极,用第二步得到的酸溶液作为电解液,采用线性扫描循环伏安法从‑1V至不同截止电压,扫描不同圈数,得到多孔铜集流体。相对于现有技术,本发明利用Cu‑X合金片作为基材,利用不同浓度的酸作为介质,通过电化学的方法刻蚀出不同孔径的多孔铜集流体,将该集流体用作锂金属电池负极集流体,可以较好地起到为锂金属提供沉积空间、限制锂枝晶生长的作用。
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