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本实用新型公开了一种防激光打穿的锂离子电池盖板,盖板包括上层和下层,下层在上层所在平面内的投影位于上层内。本实用新型在不改变原盖板和壳体整体结构形状的情况下,通过改变盖板的上层、下层尺寸,形成入壳时盖板下层进入壳体内部,盖板上层停留于壳体外部的特殊入壳结构。解决了锂电池盖板因入壳后与壳体存在缝隙而造成激光打穿的现象。避免了因此而造成的电池报废情况,提升产品合格率及安全性。
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本实用新型公开了一种磷酸铁锂动力电池的回收拆解装置,包括电池加料仓和电池拆解仓,所述电池加料仓设置于所述电池拆解仓的上方;所述电池加料仓的顶部设置有投料口,所述投料口设置有投料密封门,所述电池加料仓的底部设置有加料口,所述加料口位于所述电池拆解仓中,且所述加料口设置有加料密封门;所述电池拆解仓的顶部通过所述加料口连通所述电池加料仓,所述电池拆解仓的底部设置有拆解料出口,所述拆解料出口和所述加料口之间设置有定位挤压辊和切割挤压辊,所述定位挤压辊和所述切割挤压辊的轴向均水平且相互平行,所述定位挤压辊的辊面和所述切割挤压辊的辊面之间的间隙为挤压拆解区;能够自动完成磷酸铁锂动力电池的回收拆解作业。
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本实用新型涉及锂电池生产装配辅助设备技术领域,尤其是一种锂电池装配用电芯模块夹装装置,包括可移动平台,所述可移动平台通过平移机构实现在水平面的自由移动,还包括极片支架,所述极片支架开设有与极片焊接位置相对应的极片放置槽,所述伸缩缸与可移动平台之间设有电磁动力机构,所述电磁动力机构用于带动所述伸缩缸在水平面转动,所述主支撑杆两侧沿其长度方向固接有若干个分支杆,每个所述分支杆底端均固接有气动吸嘴,所述气动吸嘴连接有吸气泵,焊接时所述主支撑杆位于同一个电芯的两个电极端之间、所述气动吸嘴位于相邻两个电芯的电极端之间。通过本装置可以加快电芯极片的焊接效率,减少工人劳动强度。
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本实用新型公开了一种车用防自燃动力锂电池组,包括外壳体、设于外壳体内部的多个腔室,任一所述腔室的内部中间设有锂电池组,任一所述腔室的内部四角位置处均通过弹簧连接有支撑件,所述锂电池组的四角均与支撑件相适配,任一所述腔室的内部两侧均粘接有阻燃垫,任一所述阻燃垫的一侧均通过灭火袋与锂电池组相接触,多个所述腔室的内部下方均开设有延伸至外壳体外部的泄压孔,任一所述泄压孔的内部下方连接有橡胶软片,本实用新型具有使用安全性高、使用寿命长、使用效果好等等优点,在锂电池组技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
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本实用新型公开了一种电动车用方便拆卸更换的锂电池,包括锂电池本体和安装架,所述锂电池本体位于安装架内侧,所述安装架下方安装有载板,所述载板上表面中部对称一体成型有锥形块,所述载板下表面对称焊接有金属框,所述金属框一端设有紧固件,所述金属框另一端插接有螺纹杆,所述螺纹杆与金属框外壁结合处固定连接有锁紧螺母,所述金属框内侧对称焊接有导向杆,所述导向杆表面活动连接有滑块,所述安装架下表面边缘处对称焊接有圆柱杆,所述圆柱杆外壁开设有凹槽,本实用新型通过使两个对称设置的滑块之间相向移动,进而使紧固件的内侧曲面端与圆柱杆上开设的凹槽相抵接,从而对锂电池本体安装固定,方便对锂电池进行拆装更换。
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本实用新型公开了一种动力锂电池高倍率放电保护装置,属于动力锂电池技术领域,包括壳体,所述壳体底端外壁四角固定安装有支撑腿,且壳体四侧和底端内壁固定安装有若干个等距离的散热片,若干个所述散热片一端固定连接有导热盒,且导热盒内部固定放置有锂电池。本实用新型中通过锂电池四侧由内而外依次设置有导热盒、散热片、壳体,依靠导热盒、散热片、壳体本身制作材料的导热性能进行散热,且锂电池顶端设置有蚊香管,利用蚊香管的导热性能与冷却液进行热量交换,快速带走部分热量,且壳体顶端设置有抽风机和壳体底端设置有透气孔、过滤盒,加快空气流动,快速带走壳体内部的热量,达到热量产生与发散的平衡。
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本实用新型公开了一种锂电池模组吊装入箱装置,用于吊装锂电模组,包括吊装基座,所述吊装基座与锂电模组相连的一端穿设有至少一个吊钩,所述吊装基座上设有将所述吊钩锁紧在锂电模组上的止动结构。本实用新型中,通过在吊装基座上设置吊钩,并通过止动机构将吊钩与锂电模组进行连接,可在吊装时不损伤模组,可快速拆卸,可单人操作,适合大范围推广。
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本实用新型公开了一种基于磷多铁锂电池组组装用夹持工装,属于锂电池领域,包括底箱,所述底箱的两侧均开设有活动孔,所述底箱的顶部开设有滑孔,所述底箱内腔底部的两侧均通过安装座固定连接有伺服电机,所述伺服电机的输出轴固定连接有齿轮;所述活动孔的内腔活动连接有齿板,所述齿板的一端延伸至底箱的内腔,所述齿板的底部与齿轮啮合。本实用新型通过设置伺服电机和齿轮,起到了伺服电机的输出轴带动齿轮旋转,齿轮旋转的同时带动齿板运动,齿板带动套管和支撑杆运动,套管带动侧压板运动,从而对锂电池进行左右固定,解决了锂电池组在组装过程中由于缺少固定装置,锂电池容易产生位移,给组装工作带来不便的问题。
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本实用新型涉及锂电池检测设备技术领域,具体涉及一种软包锂电池检测设备组件,包括底板、顶板、侧板、升降板、气缸、CCD相机、滑动座、立板、微型气缸、夹持板、夹持空间、驱动装置,驱动装置包括一伺服电机、滚珠丝杆、丝杆螺母。本实用新型的有益效果:利用CDD相机,对软包锂电池底角的易破损部位进行检测,取代由人工方式进行观察、检测,提高了检测效率、检测精度,减少了漏检、检测不全面的现象,同时较大的降低了工人的劳动强度,外部气源设备的气流通过喷头对软包锂电池的底角进行吹屑、除尘,防止异物遮挡,造成CDD相机无法对被遮挡的软包锂电池的底角部位进行检测,从而进一步地提高了检测精度,减少了漏检现象。
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本发明公开了一种电池密封安全装置、锂钠离子电池和二次利用方法,属于二次电池技术领域,解决了现有技术中对于电池的密封过程中密封方法粗糙、防爆阀等安全形式结构和补液方法复杂、制作成本高的问题。该电池密封安全装置包括弹性圈、刚性珠以及开设于电池的盖板上的通孔,弹性圈设于通孔的内壁,刚性珠设于弹性圈的内壁且与弹性圈过盈配合。该锂钠离子电池包括盖板以及上述电池密封安全装置。该二次利用方法包括:按压刚性珠进入电池内部;通过通孔向电池内部进行补液;补液后重新安装新刚性珠。该电池密封安全装置、锂钠离子电池和二次利用方法可用于二次电池利用。
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本发明公开一种石墨烯‑氮掺杂碳管锂电池电极材料,该电极材料是一种石墨烯和氮掺杂碳管的复合材料。该石墨烯和氮掺杂碳管的复合材料的制备方法包含如下步骤:(1)通过改进的Hummers法制备氧化石墨烯;(2)配置氧化石墨烯水溶液;(3)通过模板法制备聚吡咯管;(4)将聚吡咯管加入氧化石墨烯溶液,进行水热反应;(5)将反应产物洗涤、冷冻后冻干;(6)将冻干后的产物退火,得到石墨烯‑氮掺杂碳管锂电池电极材料。该石墨烯‑氮掺杂碳管锂电池电极材料具有容量较高、循环稳定性好、倍率性能优异。
本发明公开了一种锂离子电池多尺度多维度电化学‑力‑热耦合模型的构建方法,涉及锂离子电池耦合模型开发领域,具体步骤如下:(1)根据电化学、力和热模型拟解决的问题确定模型尺度;(2)基于确定的模型尺度,选择合适的模型维度以简化模型;(3)选取单体电芯,获取其电化学参数、热物性参数及应力相关参数;(4)确定多尺度多维度电化学‑力‑热模型耦合机制,构建多尺度多维度电化学‑力‑热模型;(5)基于所建立的电化学‑力‑热模型,可对比锂离子电池充放电过程中扩散应力和热应力的异同。本发明能够系统性地厘清电池内部电化学过程、应力产生和温度变化的相互关系,可为电池充放电过程中热设计、结构设计和优化提供理论指导。
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本发明公开了一种锂离子电池高倍率循环测试方法及系统,包括在设定循环倍率C和设定温度T下,对锂离子电池进行0%‑100%SOC充放电循环N周,获取动态充放电曲线和充放电数据,其中充电截止电压为Vmax、放电截止电压为Vmin;根据所述动态充放电曲线,得到在A%‑B%SOC区间循环下放电到A%SOC时对应的电压V1以及充电到B%SOC时对应的电压V2,根据充放电数据得到充电截至电流A1;若V2<Vmax,设定循环倍率C下,在V1‑V2之间进行循环测试;若V2=Vmax,设定循环倍率C下,放电到下限电压V1,充电到上限电压V2,以恒压方式充电至截止电流A1;该高倍率循环测试方法采用恒压或恒压恒流方式作为充电停止的截止条件,满足不同倍率下的以电压截至的可能性,提高锂离子电池循环测试的准确性。
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本发明提供了一种碳硅负极材料及其制备方法与锂离子电池。该制备方法包括将疏松纳米硅与糖类化合物混合后碳化,然后将碳化产物与高分子树脂溶液以及树脂类固化剂混合,烘干固化,在还原气氛中进行高温处理,得到所述疏松纳米碳负极材料;其中,所述高分子树脂、树脂类固化剂、疏松纳米硅、糖类化合物的质量比为0.15‑0.18:0.04‑0.05:1‑1.5:3.5‑4。本发明进一步提供了上述制备方法得到的碳硅负极材料,以及由该碳硅负极材料制备的锂离子电池。该碳硅负极材料制备的锂离子电池具有较高的克容量发挥和首次效率、且电化学循环性能优异。
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本发明公开了一种锂电池盖板的表面处理方法,包括如下步骤:(1)盖板表面预处理、(2)磷化液配制、(3)盖板表面磷化处理、(4)干燥处理。本发明对锂电池盖板表面进行了特殊的磷化工艺处理,有效提升了磷化膜的厚度和致密性,提高了磷化膜与盖板基体间的结合强度,最终处理后的盖板具有良好的抗腐防锈性能,延长了锂电池整体的使用寿命,推广使用价值较好。
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本发明公开了一种锂电池防爆盖,包括防爆盖帽、防爆膜片、环形绝缘隔垫和断电保护孔板,断电保护孔板与锂电池正极极板连接,断电保护孔板设有通孔,防爆盖帽设于断电保护孔板上方,防爆盖帽中心向电池外侧凸起形成圆形凸台,圆形凸台设有通气孔,环形绝缘隔垫设于防爆盖帽和断电保护孔板之间,环形绝缘隔垫四周向下延伸的侧壁的内表面设有限位凸起,防止断电保护孔板从环形绝缘隔垫中脱落,环形绝缘隔垫中间设有安装孔,防爆膜片嵌设于安装孔内,防爆膜片和防爆盖板之间设有弹簧。本发明的锂电池防爆盖具有结构新颖、装配紧凑、加工方便、不易泄露、防爆保护好、电池寿命长、安全等级高、试用范围广的优点。
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本发明公开了一种掺杂改性锰酸锂正极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:锰酸锂500、活性炭粉3-4、硼酸2-3、镍1-2、氧化铜2-3、改性银粉4-5、水适量;本发明添加改性银粉,使锰酸锂材料质量稳定,性能均一,具有良好的高温循环型;本发明掺杂改性,减少了在电化学循环过程中锰的溶解量,增强材料在电化学循环过程中的结构稳定性,解决了改性后正极材料掺杂不均匀的问题。
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本发明涉及一种磷酸酯基电解液及其锂离子电池。该电解液的主要特征在于使用了至少一种环状磷酸酯和至少一种链状磷酸酯作为溶剂组分。本发明的优点在于:两类磷酸酯都具有阻燃的特点,而且环状磷酸酯在高温或过充等滥用条件下,可发生开环聚合,使电解液凝胶化,电池内阻增大,提高了电池安全性。环状磷酸酯在锂离子电池正负极表面具有成膜的效果,提高了电解液与正负极的兼容性;使用链状磷酸酯降低了电解液的粘度,提高了电解液的电导率,在相应电池体系中表现出良好的倍率性能和低温性能。使用这种电解液可以显著提高锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种Mg、Ti复合掺杂富锂锰基正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。本发明采用共沉淀法制备富锂前驱体,在前驱体共沉淀制备的过程中分步加入Mg、Ti元素进行掺杂。所述的制备方法如下:在共沉淀反应前半段加入Ti元素,在共沉淀反应的后半段加入Mg元素,使得Ti元素主要分步于体相,Mg元素主要分布于前驱体的表层。本发明通过控制掺杂元素的分布来提升材料性能,这样一方面可以降低掺杂元素的掺杂量从而提高克容量,另一方面可以充分发挥两种元素的功能从而达到效果的叠加,减小共掺杂时元素的相互干扰。同时,制备方法简单,易于产业化。
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本发明公开了一种核反应堆用的锂铅合金及其制备方法。该锂铅合金基体为Pb,Li的质量百分比含量为0.68±0.05%;杂质总含量小于300ppm,单个杂质元素的含量≤5ppm,且不含有经中子辐照后会产生放射性产物的元素。实验表明,本发明锂铅合金材料是融三种功能(中子倍增、氚增殖、冷却)于一体的核反应堆用材料,适用于核工业领域,特别是聚变堆领域。
本发明公开了氧化铝包覆Li(NixCoyMn1-x-y)O2锂离子电池正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料应用领域。其特征在于,在氢氧根共沉淀法合成Li(NixCoyMn1-x-y)O2前驱体过程中引入异丙醇铝,制得氢氧化铝改性包覆的Li(NixCoyMn1-x-y)O2前驱体,再通过掺锂和高温煅烧,制备出氧化铝改性包覆的Li(NixCoyMn1-x-y)O2。本发明能够解决氢氧根共沉淀法合成Li(NixCoyMn1-x-y)O2前驱体洗涤和干燥时遇到氧化的问题,利用此方法获得氧化铝改性包覆的Li(NixCoyMn1-x-y)O2表现出优异的稳定性和高温循环性。
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本发明公开一种锂离子电池循环跳水的预测方法及系统,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将正常化成后的待测电池在测试柜上进行循环测试,每隔设定循环圈数T采用电流对待测电池进行充放电循环,进行容量标定;选取容量标定的最后一周充电曲线进行电压微分拟合,得到待测电池的拟合参数,拟合参数包括正极活性物质损失、负极活性物质损失、正极偏移量和负极偏移量;将拟合参数和循环圈数作图,得到拟合参数随循环周期变化图;基于变化图,在拟合参数中至少两个出现增大现象时,确定待测电池将发生循环跳水。本发明能有效及时预测电池循环容量的突然降低,容量预测误差小、精度高,具有良好的使用前景。
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本发明公开了一种锂电池圆形盖板用月牙形防爆阀,月牙形防爆阀为月牙形环形板结构,月牙形防爆阀的内孔为月牙形通孔,月牙形防爆阀连接于锂电池的圆形盖板上时,月牙形防爆阀的月牙形朝向圆形盖板圆形基板的圆心。本发明月牙形防爆阀为月牙形环形板结构,月牙形防爆阀的内孔为月牙形通孔,月牙形通孔结构大大增加了防爆面积,防爆阀安全性高、防爆阀爆点稳定性高。
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本发明公开了一种锂电池破解过程中的集料装置及其使用方法,包括集料箱体、筛料箱体、下料斗、风机、吹风管、旋转电机、筛料圆筒、限料板、扭力弹簧、导料板、非金属集料箱和金属集料箱,所述集料箱体上顶部设置有筛料箱体,所述筛料箱体与集料箱体固定连接,通过在下料斗下方设置筛料圆筒,使废旧锂离子电池的电池碎片在破碎集料过程中分散开,避免在集料过程中电池碎片粘连在一起不便于后期筛选分离;通过在集料箱体的一侧设置风机和吹风管提供稳定气流,利用掉落碎片质量惯性不同对碎片进行初步筛选,降低了后续工序中工人的劳动强度,整个装置结构简单紧凑,易于实现,成本低廉,在实现物料收集的同时,有效提高了工作效率。
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本发明公开了一种氧化亚硅复合负极材料及其制备方法和锂离子电池,其步骤包括将PIB‑PMMA加入去离子水中搅拌溶解完全,获得第一溶液;保持搅拌的同时向所述第一溶液中加入氨基葡萄糖,搅拌均匀,获得第二溶液;向所述第二溶液中加入SiO粉末,搅拌至所述SiO粉末分散均匀,获得第三溶液;将所述第三溶液水热反应后,于绝氧条件下煅烧,制得氧化亚硅复合负极材料。通过该制备方法制得的氧化亚硅复合负极材料具有优异的导电性能和电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有出色的倍率性能和循环耐久性。
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本发明公开了一种废旧锂离子电池盖板的回收再利用设备,包括回收平台,所述的回收平台包括传送装置、前平台和后平台,所述的前平台和后平台之间通过传送装置连接,所述的前平台和后平台的底部安装有支腿,所述的传送装置包括第一输送带和第二输送带,所述的第一输送带和第二输送带通过安装于支腿上的支撑轴安装于前平台和后平台之间,所述的第二输送带的中部至回收平台的左端之间的前平台和后平台表面上安装有L形卡接板,第一输送带和第二输送带之间的前平台和后平台上安装有打磨装置,所述的打磨装置的上表面与支撑部上表面共平面,本发明克服了现有技术的不足,设备使用方便,能够自动对废旧锂离子电池盖板进行处理,提高了工作效率。
本发明提供一种α‑Fe2O3引发导电聚合物包覆的锂离子三元正极材料及其制备方法,具体包括以下步骤:S1、将镍钴锰三元前驱体、α‑Fe2O3、锂盐湿磨混合后烧结得到铁掺杂、Fe2O3包覆的镍钴锰三元正极材料;S2、将S1的产物放置在含有导电聚合物单体溶液中,加热并保温一定时间,即可引发导电聚合物单体在表面聚合,得到掺杂、包覆多重改性的三元正极材料。本发明制得的三元正极材料结构稳定性好、电导率高,残碱含量低,循环性能优良。该方法具有工艺简单、操作简便、快速高效、成本低廉、经济效益显著的特点。
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本发明公开了一种锂电池用散热装置,包括箱体,所述箱体顶端边缘处固定连接有连接耳,箱体底部外壁边缘处固定有连接板,连接耳上固定有同一个密封机构,密封机构底部外壁固定有多个限位机构,所述箱体一侧外壁设有进气机构,且箱体底部外壁一侧开有排气机构,所述箱体内活动安装有置物机构,置物机构上开有多个导气孔,且置物机构底部与箱体底部内壁之间固定有多个减震机构。本发明利用车辆自身运动与空气产生的速度差进行锂电池的散热工作,能够增加空气局部流动速度,避免外界空气产生倒灌。
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本发明公开了一种电动汽车锂电池箱监测装置,属于锂电池箱保护技术领域,通过集成温度、CO、VOC和烟雾传感器,实时监测电池箱内部的环境各项指标,使用“动力电池热失控模型”并通过复合的软件算法,判断是否出现热失控,一旦监测到异常情况,可迅速通过CAN通信或开关量信息,将报警信号上传至整车并告知车辆驾驶员,为驾驶员提供宝贵的逃生时间,掌握车辆安全性能。通过BCAN总线组网通讯、数据模块上的PCAN与整车CAN通讯和数据模块与报警模块以开关量实现通讯,在监测模块监测到异常时,可将报警信号通过BCAN发送至数据模块由数据模块控制报警模块报警,报警模块发出一级火灾报警,二级火灾报警和系统故障报警,提醒驾驶员处置异常。
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