866
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本实用新型公开了一种便于锂电池极板称重的工作台,其结构包括台体、支撑架、电子秤、控制器和保护结构,通过设置了保护结构在台体的顶部,通过转动转杆带动双向丝杆转动,使得两个滑块在双向丝杆和滑槽的作用下发生径向向外移动,并且滑块在向外移动的同时拉动拉杆和固定块向下移动,同时固定块带动托板和电子秤向下移动,当电子秤低于密封板的底端面时,可拉动推杆带动密封板向左移动进入到定位槽内进行固定,到达了对电子秤进行密封保护,防止灰尘掉落在电子秤的表面上而影响锂电池极板的美观性。
950
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开一种含石墨烯和氧化镁的锂离子电池、正极浆料及制备方法。该正极浆料包括组分A和溶剂N‑甲基吡络烷酮;组分A包括质量百分比的以下成分:90~92%主活性物质、2~3%导电炭黑、0.5~1%纳米石墨烯、0.5~1%纳米氧化镁、2.5~5%聚偏氟乙烯;溶剂N‑甲基吡络烷酮适量。本发明锂离子电池的正极浆料采用超导材料石墨烯及高低温性能稳定、具有良好的导热性的纳米氧化镁作为添加剂,可以大幅降低正极片的面电阻,提高电池充放电效率及循环稳定性。
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本发明公开了一种基于氢氧化镁纳米管的锂离子电池隔膜及其制备方法,包括以下步骤:S1:将硫酸镁溶于超纯水中,不断搅拌下加入制备好的芯材,加入氨水,调节溶液pH值为8‑10,过滤,用无水乙醇和超纯水洗涤、干燥,即为氢氧化镁同轴复合材料;S2:将分散剂、氢氧化镁同轴复合材料在超纯水中搅拌均匀,加入增稠剂、粘结剂、润湿剂、消泡剂,搅拌均匀,过滤除铁,即为涂覆浆料;S3:采用微凹版辊涂布工艺,通过涂布机将涂覆浆料辊涂于聚烯烃隔膜两侧,烘烤过后收卷,即为锂离子电池隔膜。本发明制备的锂离子电池隔膜具有高机械强度、高阻燃和高粘结、高电解液浸润性等优点。
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本发明涉及电池荷电状态估计技术领域,具体公开了一种锂离子电池荷电状态估计电路,其中,包括:控制电路、测量值计算电路、库仑计电路、UKF电路和查找表电路;测量值计算电路用于将采集到的电池的电压量化数据和电流量化数据进行处理后得到电压值和电流值;控制电路用于根据控制器的控制指令输出使能控制信号;查找表电路用于根据使能控制信号输出电池荷电状态初始估计值;库仑计电路用于根据对应的使能控制信号进行启动并计算得到电池电荷量变化值;UKF电路用于根据对应的使能控制信号进行启动并计算得到电池荷电状态估计值。本发明还公开了一种锂离子电池荷电状态估计装置。本发明提供的锂离子电池荷电状态估计电路能够精确得到SOC估计值。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是一种具有防脱焊结构的锂电池,包括底板,底板的上端设置有防护套,底板的内部均匀设置有缓冲弹簧,缓冲弹簧的上部设置有托板,托板的上部均匀设置有电芯夹板,相邻两块电芯夹板间设置有软包电芯,软包电芯的上端对称设置有极耳,极耳的两侧均倾斜开设有连接卡槽,左右两端电芯夹板分别设置有第一端盖和第二端盖,第一端盖的上下两端一侧均套设有第一固定防护板,第一固定防护板一侧设置有连接条,第二端盖的上下两端一侧均套设有第二固定防护板,第一固定防护板开设有与连接条相匹配的通槽。本发明能够避免因虚焊造成的脱焊现象,同时避免了因震动给锂电池造成的损害。
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本发明公开了一种锂电池生产用NMP溶液回收的耦合精馏系统及工艺,包括精馏机构、塔顶冷凝器、塔底再沸器、脱水塔以及提纯塔,所述精馏机构包括精馏塔,所述精馏塔一侧的顶部连通有进料管,所述精馏塔的底部固定连接有固定框,固定框的内部设置有刮除组件,所述精馏塔表面的底部通过支撑架固定连接有固定箱,本发明涉及锂电池技术领域。该锂电池生产用NMP溶液回收的耦合精馏系统及工艺,可实现将塔底内部堆积以及内壁粘附的残渣进行刮除清理,并且通过高压水进行冲洗,可快速去除底渣以及污垢,并对混合物进行过滤处理,便于将废渣以及废水进行分离,废水可进行再利用,节约了一定的水资源,同时也大大减轻了人员的清理强度。
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本发明公开了锂离子电池技术领域的一种锂离子电池结构,包括外壳,所述外壳的底端设置有负极极柱,所述外壳的内部设置有电极,所述电极的外壁设置有隔膜,所述外壳的顶部设置有盖板,所述盖板的顶部右侧设置有注液孔,所述盖板的顶部中间设置有正极极柱,所述正极极柱的右端设置有安全阀,所述盖板的底部设置有绝缘片,所述外壳的顶部左端设置有垫圈,所述绝缘片的下方设置有正极基底,当电池内部压力过大时,其顶部安全阀会开启排气减压,避免爆炸,顶盖片的顶部设置有保护板,防止安全阀开启之后,电池内部泄露出的化学物质在高温的条件下会与空气中的氧气发生化学反应,有可能出现起火的情况,加强锂电池的使用安全性。
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本发明涉及NMP回收工艺(IPC分类号:C02F1/52),尤其涉及一种废旧锂电池中的NMP回收工艺及其制品。一种废旧锂电池中的NMP回收工艺,步骤主要包括:(1)将阳极废液加入温控水洗池中;(2)加入第一絮凝剂;(3)加入第二絮凝剂,静置,过滤;(4)向下层胶状沉淀加入吸附剂。本发明中回收工艺简单,通过第一絮凝剂,第二絮凝剂以及吸附剂的协同作用,并通过调控工艺的调节实现对锂电池阳极废液中的重杂化合物,金属离子,游离胺等杂质,并通过蒸馏,从而获得较低色度,高纯度,低水份的回收NMP产品。
724
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本公开提供了一种涂层浆料,所述涂层浆料包含粘结剂、结构介质、造孔剂和溶剂。本公开还提供了一种涂层,该涂层由如上所述的涂层浆料固化得到。本公开还提供一种锂离子电池,所述锂离子电池包括阳极电极极片、阴极电极极片和隔膜;单位面积的所述阳极电极极片的容量与单位面积的所述阴极电极极片的容量的比值为(0.01‑1):1;所述阳极电极极片的表面具有涂层,所述涂层含有结构介质和固化后的粘结剂,并且所述涂层具有孔洞。本公开还提供一种采用如上所述的涂层浆料、如上所述的涂层或如上所述的锂离子电池在制造电动车中的用途。本公开可以有效提高动力电池的能量密度,同时保证其长期可靠性及安全性能不受影响。
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本发明提供了一种三元正极材料、锂离子电池正极片及其应用。所述三元正极材料包括:96‑99.98wt%的镍钴锰三元材料、0.01‑2wt%的第一无机包覆材料和0.01‑2wt%的第二无机包覆材料,其中所述第一无机包覆材料包括钴的化合物。本发明在三元材料的表面包覆了钴的化合物和另一种化合物,通过控制三元正极材料中钴的化合物与另一种化合物的质量,使得两种化合物之间的相互作用,能够有效的改善锂离子电池产气问题,并且提升了锂离子电池的功率性能。通过一次烧结并调控添加辅料的顺序和温度,实现了对三元材料一步法共包覆两种包覆辅料,改进了包覆烧结工艺,实现了性能的优化。
887
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本发明提供了一种基于时滞卷积神经网络的锂离子电池SOC估计方法,属于锂离子电池技术领域。解决了不能够将时滞与卷积神经网络直接结合的技术问题。其技术方案为:包括以下步骤:步骤1)测取SOC从1到0的锂离子电池的端电压、电流和温度;步骤2)对测取的数据进行预处理,构建用于SOC估计的时滞卷积神经网络训练数据集和测试数据集;步骤3)使用时滞卷积神经网络对数据集进行训练和测试,实现SOC实时估计。本发明的有益效果为:本发明中的时滞卷积神经网络能够考虑更多的数据且能够拥有更高的估计精度。
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本发明公开了一种锂电池焊接线上的镍片上料装置,包括整平机构、镍片输送机构、压紧切断机构和旋转夹料机构,本发明的一种锂电池焊接线上的镍片上料装置,通过整平机构将镍片条整平,镍片输送机构将镍片往前输送,压紧切断机构先通过弹簧将镍片压紧随后通过切刀切断,切断的镍片通过旋转夹料机构夹取后进行角度旋转方便上料机械手夹取,自动化程度高,无需人工操作自动进行切断上料操作的有益效果,解决了锂电池焊接线上的镍片人工进行减料上料速度慢费时费力,并且自动化程度低的问题。
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本发明公开了一种金属锂片的制备方法及其冷却系统、冷却方法,属于金属锂片制作的技术领域。包括:步骤一、使用蒸镀在薄膜的双面镀一层铜或者银,作为基体材料;步骤二、将基体材料经冷却系统冷却,降低基体材料的表面温度;步骤三、将冷却后的基体材料固定在真空室中,并抽真空;步骤四、将镀膜材料采用加热蒸发的方式蒸发并使之气化,呈分子或者原子态通入真空室中;步骤五、通过射频电源对真空室输入射频信号,使得粒子飞至基体材料的双表面凝聚成固态薄膜或镀层,制得复合材料,该复合材料的厚度不超过10微米。在基体材料上通过气相沉积锂金属,不仅仅能够获得较好的沉积效果,同时还能解决现有的制备过程中易燃、易断裂、厚度不均的技术问题。
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本发明涉及材料以及锂电池技术领域,具体为一种UV热膨胀涂液组合物及锂电池热失控防护贴片,其中UV热膨胀涂液组合物以自由基固化型树脂为基体,优选适当的膨胀阻燃剂,搭配光引发剂、热引发剂及其他助剂制成。该发明还提供以该涂液组合物与一定厚度玻璃纤维作为增强材料形成的贴片,该贴片用于替代目前锂电池热失控防护用防火毡,不但具有防火毡的阻燃作用,而且能够在高温或火焰下体积发泡膨胀,膨胀层兼具隔热阻燃双重作用。该贴片软硬度适中,铺贴方便、操作简单、可通过紫外光单面照射10分钟内完成固化、能够一次成型,节省施工周期。
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本发明公开了一种燃气烧结锂电池正极材料辊道窑系统,包括辊道窑,所述辊道窑包括外框架以及外框架之间砌筑的多种保温材料;沿所述辊道窑送料方向依次分为多个加工区间;加热结构系统和急冷风结构分别相应设置在各自对应的加工区间上;所述加热结构系统和急冷风结构对应的加工区间上设置有排气结构;所述加热结构系统对应的加工区间内通过隔焰板隔绝设置,且所述隔焰板分隔于加热结构系统的明火焰和正极材料隔开结构。本发明提供一种燃气烧结锂电池正极材料辊道窑系统能通过燃气加热的方式对锂电正极材料进行烧结的效果。
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本发明公开了一种人工锂皂石及其制备方法,其步骤为:由去离子水与LiF搅拌均匀后得到浆液A;将Mg(OH)2置于浆液A中搅拌均匀,得到浆液B;将SiO2置于由浆液B中搅拌均匀,得到浆液C;将浆液C在180±10℃下晶化,干燥产物后得到所述锂皂石。本发明通过采用人工水热法,以Mg(OH)2、SiO2、LiF为原料,得到一种新型人工锂皂石,改进了传统工艺中反应条件苛刻、原料成本高等问题,能够节能减排及优化产物。
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本发明公开了一种锂电池防过充添加剂联苯的改性方法。所述方法通过在N2保护下,加入工业联苯与混合改性剂,持续搅拌,升温至80~90℃,保温搅拌2~3h,使其充分混合,搅拌结束后,过滤分离联苯与残留的混合改性剂,制得改性后的联苯。混合改性剂由选自蛭石、分子筛、活性炭、硅藻土或膨润土的改性剂A和选自蛭石、膨润土或活性白土的改性剂B组成。本发明改性后的联苯就可以直接作为过充剂用于锂离子电解液配制,以改性后的联苯按10%的添加量加入基准电解液中,混合均匀后的烘烤色度≤15,满足锂电池的要求。
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本发明提供一种锂离子电容器的制备方法,包括步骤①制备正极集流体;②制备正极极片;③制备负极集流体;④制备负极极片;⑤隔膜制作;⑥电解液备料;⑦铝塑膜制作;⑧极耳备料;⑨制备电容器:将正极极片、隔膜、负极极片以叠片形式组成电芯;将正极极耳与正极集流体采用超声焊焊接;将负极极耳与负极集流体采用超声焊焊接;用铝塑膜在100~250℃下封装;然后从注液口注入电解液后,封住注液口;随后进行搁置‑化成‑抽液‑分档,制成锂离子电容器。采用本发明的方法制备的软包装锂离子电容器能量密度可达到60wh/kg,电压范围4.2~2.8V,较一般超级电容器有显著提高;且可降低电容器内阻,增加电容器高倍率循环寿命。
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本发明提供了一种预置式混合气体锂电池箱火灾报警和防护装置及其工作方法,其中一种锂电池箱火灾报警和防护装置包括:两个容器、集流管和控制模块,其中当所述控制模块控制两容器开启后,两种灭火剂适于混合/先后注入所述集流管并由所述集流管向外部释放。此种锂电池箱火灾报警和防护装置,通过内置的两个容器实现对于灭火剂的存储,然后在控制模块的作用下,通过集流管,将两种灭火剂混合并从出气端中喷向即将燃烧的物体。
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本发明公开了一种软包型锂电池模组,包括设有若干长方形空腔的印刷电路板及电池芯,所述贯穿于空腔的为电池芯极耳,所述印刷电路板的空腔间设有的连接铜箔,所述连接铜箔上方的焊接了固定铜片,再在固定铜片上焊接贯穿于空腔的电芯极耳,进而实现电池芯的串并联,最终通过接插件实现电池管理系统(或保护板)与串并联的电池芯联通。本发明与传统技术相比,改进了现有软包型锂电池模组中涉及的极耳焊接工艺方法、电池和电池管理系统的电路连接方式和电池模组系统整体结构设计等,消除了现有软包型锂电池模组的人工焊接方式、提高了装配的效率、可靠性和安全性,改善了装配中出错后的可返式性以及售后可返修性、可维护性,从而大大降低了综合成本,提高了经济效益。
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本发明适用于锂电池领域,提供一种C/SiO2包覆锂电三元正极材料及其制备方法,本材料中,内层为镍钴锰酸锂LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中0.3≤x≤0.70,0.1≤y≤0.35,0.1≤z≤0.35,中层为包覆的介孔SiO2材料,外层为分布在介孔SiO2表面包覆的无定型碳。介孔二氧化硅包覆层控制三元材料在充放电过程中的颗粒膨胀蓬松,提升循环寿命,无定型碳包覆层提高颗粒的电子传导率,提升倍率性能,从而获得具有长寿命、高安全性的三元正极材料。
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本发明公开了一种新能源汽车锂离子动力电池用弹性二氧化硅气凝胶的异型件,异型件设于各单体电池芯之间,制造方法包括:首先依据单体电池芯的外形设计出模具,其次把二氧化硅溶胶液体灌装在设计好的模具内陈化后形成湿凝胶,用表面张力系数较小的溶剂进行至少两次溶剂置换,置换出湿凝胶内的水份后,进行干燥,脱模即制得弹性二氧化硅气凝胶异型件。通过上述方式,本发明在锂离子电池芯单体之间增加,减缓热失控的传播速度;还可应用于模组于壳体之间的隔热防震、电池箱的外部防寒层和高温隔热层,提高新能源汽车锂离子动力电池供电的可靠性和安全性,助力我国新能源汽车产业的发展有着重要作用。
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本发明公开了一种锂电池正负极凹垫自动点胶组装设备,该种锂电池正负极凹垫自动点胶组装设备包括固定于机架上的盖板供料输送装置、四工位移料机械手、盖板定位装置、凹垫安装装置、点胶装置和卸料装置,所述四工位移料机械手将盖板供料输送装置处盖板输送至盖板定位装置处定位,四工位移料机械手将定位后盖板输送至凹垫安装装置安装凹垫,组装凹垫的盖板输送至点胶装置处涂胶,涂胶后产品输送至卸料装置处。通过上述方式,本发明结构紧凑,运行平稳,能够对对锂电池盖板进行供料定位、凹垫组装、绝缘胶内控涂抹和风干卸料处理,集多功能于一体,组装效率高,成本低。
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本发明公开了一种二氧化锡/多孔碳复合锂电池负极材料及制备方法,以蚕丝蛋白和高分子聚合物PAMAM为前驱体,将冷冻干燥处理后的丝素/PAMAM复合材料浸渍在硫酸亚锡水溶液充分吸附后,高温煅烧得到锂电池负极碳材料。Sn2+与PAMAM树形大分子内部的胺基基团(主要为叔胺基)可产生有效的络合作用,使得SnO2纳米颗粒原位复合于丝素/PAMAM的表面,因而二氧化锡/多孔碳复合物产率更高,均一稳定性更好,最终制备出高比容量、长循环寿命的锂离子电池负极材料。
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本发明公开一种基于三电极体系的商用锂离子电池电极退化分析方法,具体方法为:1)基于商用三电极装置,选取合适的电极材料,制作三电极电池;2)对三电极电池进行循环性能和电化学阻抗谱测试,并同步监测电池正、负极电压及阻抗;3)构建电池电压、负极电压和电池容量的关系模型,根据电池电压分析锂沉积发生时间;4)计算不同扫描频率下单电极与电池阻抗幅值的相关系数,分别选取单电极与电池阻抗幅值相关系数最高的两个频率作为阻抗特征频率,通过监测该频率下的电池阻抗,分析各电极阻抗变化趋势。本发明提供了一种新的商用锂离子电池电极分析方法,基于三电极体系建立电池外特征和电极退化行为的关系模型,实现电极在线退化分析。
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本发明公开了一种超低热缩率的锂电池隔膜,包括以下重量份的原料:聚酰亚胺树脂72‑95份、壳聚糖6‑12份、阻燃剂4‑8份、乳化剂1‑3份、γ‑氨丙基三甲氧基硅烷0.6‑1.4份。本发明的锂电池隔膜具有超低的热缩率,同时具有较高的抗拉伸强度,能够有效地提高锂电池使用的安全性,具备广阔的市场前景。
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本发明提供一种带充电插头的锂电池块,所述锂电池在池块上连接有一个可直接充电的充电装置,所连接的充电装置有一个伸缩调节的充电插头和伸缩调节钮。通过上述设置,使锂电池块可以随时直接插接在电源上充电,避免外出必须另外携带充电器的麻烦。
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本发明公开了一种便于撕除的圆柱形锂离子电池的热缩套管,所述圆柱形锂离子电池包括圆柱形的电池壳体(1),所述电池壳体(1)的外壁包裹有热缩套管(2);所述热缩套管(2)上设置有多排开孔(3)。本发明公开的一种便于撕除的圆柱形锂离子电池的热缩套管,其可以在保证对电池壳体进行安全防护的前提下,能够让人们根据需要而快速地将电池壳体外壁包裹的热缩套管撕除,从而更加全方位地满足用户对电池组装的要求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景,具有重大的生产实践意义。
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本发明公开了一种锂离子电池的微短路测试方法,锂离子电池的微短路测试方法包括:将已切成小片的正极片、负极片与隔膜叠成单体电芯,对叠片后的单体电芯进行高电压测试,对单体电芯依次进行焊接极耳、第一次封装、浸润、第二次封装和常温老化,将常温老化后的单体电芯置于微电流测试组件内进行微电压测试,根据微电压测试中的单体电芯的漏电流值的大小,判断单体电芯是否存在微短路,当漏电流值小于或等于预定值时,单体电芯不存在短路,则对单体电芯进行充电。根据本发明实施例的锂离子电池的微短路测试方法,可以防止单体电芯在高电压下击穿隔膜,从而对单体电芯造成损伤,可靠性高、检测效果好。
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