703
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本发明公开了一种以葵花盘制作锂离子负极材料用活性炭的方法,该方法是将原材料烘干破碎后,再经简单水热和煅烧,所得产物经酸洗、水洗和烘干后获得用作锂离子负极材料用的磷掺杂生物质活性炭。本发明制备的活性炭比容量高,库伦效率高,循环稳定性好,是一种优异的锂离子电池负极材料。
803
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本发明公开了一种平稳运行的锂电池塑壳封口生产设备,包括底座和位于底座上方的机架,底座与机架之间设置有若干缓冲机构,底座一侧设置有控制开关和位于控制开关下方的电源接口,机架顶端中间位置设置有行程气缸一,行程气缸一的两侧分别均设置有定位气缸组一,机架内部顶端设置有与行程气缸一相配合的模板一,模板一底端设置有夹具一,夹具一的下方设置有热板机构,热板机构下方设置有夹具二,夹具二底端设置有模板二,模板二底端设置有行程气缸二,行程气缸二两侧分别均设置有定位气缸组二。有益效果:使得锂电池塑壳封口生产设备在运行过程中可以更加平稳,进而保证锂电池塑壳封口生产的稳定性和连续性,进而提高企业的生产效益。
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本发明公开了一种锂电池电极的干法制备方法,包括提供一种电极复合材料以及干法制备方法。所述复合材料包括活性材料、导电材料的添加剂、聚合物粘结剂。所述复合材料经均匀混合与精细粉碎、多道次高温滚轧形成电极薄膜带,然后通过高温滚压将其复合到带有粘合剂涂层的金属箔带上,最终得到成卷的电极。本发明的锂电池电极的干法制备方法,杜绝了通常湿法工艺导致的设备投入多、能耗大、性能缺陷等问题,通过优化制造工艺,降低成本和提高性能,可获得具有能量密度高、功率密度高、低接触电阻和循环寿命长的高性能储能电极,适用于锂电池电极等,可广泛推广于新能源汽车等领域,市场潜力巨大。
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本发明公开了一种掺杂型镍钴锰酸锂及其制备方法和应用,包括以下步骤:向镍钴锰前驱体中加入硼酸和乙酰丙酮氧钒,得到混合物A;向所述混合物A中加入乙醇,分散均匀得到分散液,再将所述分散液加热搅拌至乙醇蒸干,得到掺杂前驱体;向所述掺杂前驱体中加入锂源,充分混合,得到混合物B;将所述混合物B进行两段退火处理,得到掺杂型三元镍钴锰酸锂。该制备方法提供的三元正极材料共掺杂制备工艺简易,能实现正极材料的均匀掺杂,易于规模化生产。
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本发明公开了一种高性能锂硫电池正极材料,包括单质硫及储存单质硫的MnO2/PPy复合微球,所述MnO2/PPy复合微球的制备方法为:将二氧化锰和吡咯单体分散于水中,加酸反应,分离出MnO2/PPy复合微球;本发明所述正极材料的制备方法为:将单质硫与MnO2/PPy复合微球混合,升温反应,制得高性能锂硫电池正极材料使用该方法所制备的电极材料可以改善电极结构的稳定性、提高电极材料的导电性并且能有效地提升锂硫电池的安全性及使用寿命。
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本发明涉及一种基于充电方式的锂电池荷电状态的校准与估计方法,通过分析安时积分法的误差来源,利用锂电池静置状态下的开路电压OCV来校准SOC初始值,再利用充电前、后静置状态下通过开路电压OCV估计的SOC值来校准总容量,建立终端电压与SOC值之间的映射关系,利用恒流、恒压不同充电阶段的电池特性,从而实现锂电池系统在一个放电周期内SOC值的高精度估计。
749
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本发明公开了一种锂离子电池用新型增塑剂的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)单体MPEGM和HPEGM的制备;(2)共聚物P(MPEGM-co-HPEGM)的制备;(3)MPEG-Al酯的制备;(4)P(MPEGM-co-HPEGM)/MPEG-Al电解质薄膜的制备。本发明制备的增塑剂具有不燃烧、不挥发的性质,可以有效解决传统增塑剂的挥发性和易燃性带来的锂离子安全问题,且由于其路易斯酸性大,有利于增加锂盐的解离度,显著提高聚合物电解质的离子电导率。
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本发明公开了一种电动汽车动力锂电池模组固定装置,包括相对设置的上固定框架和下固定框架,上固定框架和下固定框架相配合用于夹紧动力锂电池模组。本发明的电动汽车动力锂电池模组固定装置,具有较高的双重隔震性能、高强度的结构性能和良好的散热性能。
本发明公开了一种用作锂离子电池负极材料的二硫化钼包覆碳纳米纤维及其制备方法,其特征在于:是在含介孔的碳纳米纤维外表面包覆有一层二硫化钼纳米片,制备时,首先用静电纺丝的组装方法制备出含ZIF‑8的纳米纤维,纤维经高温炭化后形成多孔碳纳米纤维,再通过水热法在碳纳米纤维表面包覆一层片状的二硫化钼,即获得用作锂离子电池负极材料的目标产物。本发明为可充放电的锂离子电池负极材料,有效解决了块状二硫化钼材料在电池充放电过程中的稳定性差和导电性能差的问题,改善了电池的循环性能和倍率性能,提高了电池循环过程电子传输速率;且制备方法简单,可实现大规模生产,具有很好的应用前景。
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本发明提供一种粒径小、具有介孔孔道结构的锂电池负极材料铁基二元复合金属氧化物的制备方法,包括如下步骤:制备出粒径为50~500nm的聚合物微乳液小球,离心后得模板材料;将M源化合物、铁源化合物混合并配制成金属离子总浓度为1~3mol/L的溶液;将模板材料浸泡在溶液中,抽滤后所得固体进行干燥;将干燥后所得固体进行煅烧,冷却后得黑色粉末,即为MFe2O4。本发明锂电池负极材料铁基二元复合金属氧化物的制备方法工序简单,反应条件易于控制,且制得的MFe2O4品质均一、形貌好、缺陷少,粒子直径为20~30nm,具有介孔孔道结构,储锂性能佳。
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本实用新型公开了一种方形锂电池的打压测试夹具,包括夹具体,其内设有空腔,待打压的方形锂电池可插入所述空腔内;充气组件,活动连接在所述夹具体上,用于对插入空腔内的方形锂电池进行密封并进行充气;夹紧组件,活动连接在所述夹具体上,用于对插入空腔内的方形锂电池进行夹紧。本实用新型首先通过充气组件对待打压的电池进行固定和密封,再通过夹紧组件对待打压的电池进行夹紧,最后在水环境内通过充气组件对待打压的电池进行充气,以观测水环境中是否出现气泡,由此对电池的焊接效果进行测试。
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本实用新型涉及一种方形锂电池打压夹具,包括固定部件1、开口部件2、充气部件3及顶出部件4,该固定部件1包括内部形状与锂电池形状相同的壳体,壳体的底部两端分别设有一支撑板12。在固定部件1上设有与方形锂电池结构形状相匹配的安装槽11,固定件的侧面设有与充气部件3、开口部件2螺纹配合的第一螺纹孔,固定部件1的底部设有与顶出部件4螺纹配合的第二螺纹孔。本实用新型所述的方形锂电池打压夹具,结构简单、成本低、操作方便。该装置采用固定部件对电池进行限位,采用开孔部件对电池壳体进行打孔,采用充气部件对电池壳体充气,采用顶出部件将打压后的电池通过丝杠顶出,具有结构简单、成本低、操作方便的优点。
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本实用新型公开了一种成品锂离子电池内部反应气体的快速收集装置,用于通过电池盖板上的防爆阀收集电池壳体内部气体,连接件固定安装在电池盖板上且与防爆阀连通,阀件可拆卸安装在连接件上且通过连接件的导气通道与防爆阀连通,导气管两端分别与阀件的出气口和集气单元连通。通过上述优化设计的成品锂离子电池内部反应气体的快速收集装置,结构设计合理,锂离子电池在正常使用、电性能测试和安全性能测试过程中通过防爆阀收集电池内部反应气体,使得锂电池内部与环境隔绝,不改变电池的内部气氛,真实反映电池内部的副反应情况。
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本实用新型提供一种应用于锂电池生产技术领域的锂电池极柱打磨装置,所述的锂电池极柱打磨装置的装置台面(1)上设置打磨机安装座(2)和极柱定位座(3),打磨机安装座(2)上设置向极柱安装座(3)方向延伸的T型槽,打磨机(4)通过底部的T型块活动卡装在T型槽内,打磨机(4)的转轴(5)上靠近极柱定位座(3)一端安装打磨轮(6),极柱定位座(3)上部设置极柱定位凹槽(7),本实用新型所述的锂电池极柱打磨装置,能够方便快捷对锂电池极柱进行打磨处理,有效去除极柱表面异物,使产品外观和性能满足客户需求,同时能够用于不同型号和尺寸的锂电池的极柱的打磨处理,通用性强,降低成本。
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本实用新型提供锂电池盖帽上料盘,包括固定底座、滑动底座和限位底板,所述固定底座的顶部一侧固定有限位底板,所述固定底座的顶部且位于限位底板的一侧通过滑动轮滑动连接有滑动底座。本实用新型中,通过在限位底板上设置多个凹槽用于卡合锂电池工件,同时在滑动底座上设置卡槽用来放置盖帽,通过驱动气缸带动磁铁块上下移动,进而能够吸附盖帽,并通过螺旋移动块在滚珠丝杠上移动,进而通过磁铁块带动盖帽移动,并放置到锂电池工件上,然后通过驱动气缸对盖帽和锂电池工件进行挤压,即可完成锂电池和盖帽之间的连接,采用专业的一体化设置,大大提高了工作效率,且可适用于多个锂电池工件,灵活性更高,实用性更强。
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本实用新型公开了一种锂电池外观在线检测装置,包括底座,底座上设置有用于锂电池上料的上料机构、用于输送锂电池的输送机构、用于对锂电池表面进行在线检测的检测机构和用于对检测机构所获取到的锂电池外观照片进行缺陷检测的图像处理器;上料机构、图像处理器和检测机构均固定于底座上,输送机构与底座滑动连接、且穿过检测机构设置;采用该外观在线检测装置能够高效稳定检测锂电池的外观。
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本实用新型公开了一种用于锂电池组的石墨烯温控装置,包括水泵、风机、温度传感器、智能温控模块、空气加热器和锂电池石墨烯固定座,所述锂电池石墨烯固定座内部设有散热介质流通通道,所述散热介质流通通道设有水散热介质流通通道和空气散热介质流通通道,温度传感器感应锂电池石墨烯固定座的温度反馈到智能温控模块,智能温控模块根据温度的数值控制空气加热器的工作运行和水泵、风机的转动速度,从而控制散热介质的流动速度,达到散热和加热效率快而稳定及温度具有可控性的效果,将温度精确控制在磷酸铁锂电池充电和放电的最佳温度范围内,提高磷酸铁锂电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种适用不同直径圆柱锂电池组用错排拼接支架,本实用新型涉及锂电池技术领域,包括支架本体,支架本体内通过插接部件设置有定位环,定位环的内沿开设有螺孔,螺孔内螺纹连接有螺杆,螺杆的端部固定连接有夹持板,且夹持板设置成与圆柱锂电池相适配的弧形;该一种适用不同直径圆柱锂电池组用错排拼接支架,当需要用支架本体对圆柱锂电池进行固定时,将定位环通过固定部件固定在支架本体内,转动螺杆,就可以使得螺杆上的夹持板进行伸长和缩短,进而使得支架本体能够适用不同直径的圆柱锂电池,定位环通过其上的插杆插接在插槽内,通过磁铁层一和磁铁层二的吸合使得定位环能够很牢固的固定在支架本体内。
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本发明公开了一种锂离子电池安全存放及监测装置,旨在解决现有的锂离子电池的存储装置只具有存储的功能,对于锂离子电池的监测能力较差使得存储过程中的安全性较低的问题。该锂离子电池安全存放及监测装置,包括存储柜、监测系统、控制系统、电力系统和水冷系统;其中,监测系统,安装在所述存储柜内;控制系统、电力系统和水冷系统,安装在所述存储柜内。通过设置监测系统能够对存储柜内部的锂离子电池进行监测,通过热成像、温度来监测锂离子电池是否属于过热状态,同时通过水冷系统能够对存储柜内部进行水冷散热,能够有效避免因热失控产生的锂离子电池爆炸,提高了锂离子电池的安全存储能力。
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本发明公开了动力锂电池组实时监控系统,包括若干移动终端、云端控制器、数据储存器、移动端、安全监控装置和智能报警装置,云端控制器分别与若干移动终端、数据储存器、移动端和安全监控装置相连接。本发明通过设置若干移动终端、云端控制器、数据储存器、移动端、安全监控装置和智能报警装置,能够对锂电池实时环境监测,解决了锂电池在不同的环境下使用的效率不同,会导致锂电池的使用寿命、储电量和耗电量有一定的偏差,同时锂电池在使用过程中会由于锂电池内部的短路造成锂电池的自燃,严重会导致使用锂电池的车辆或者设备损坏的问题。
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本发明公开一种便捷充电锂电池及其充电电路,该锂电池包括电池侧壁、正极极耳、负极极耳、正极极棒盖、充电接口;该锂电池外侧壁设置有电池侧壁,电池侧壁顶部设置有正极极耳,正极极耳上表面设置有正极极棒盖;电池侧壁底部设置有负极极耳,负极极耳底部设置有负极垫片;电池侧壁上设置有充电接口;所述充电接口为MicroUSB、MiniUSB、USB Type‑C接口中的一种;通过充电接口给该锂电池充电,锂电池通过正极极棒盖、负极极耳上的负极垫片放电。本发明具有将锂电池设置为传统干电池的形式,且在锂电池侧面设置可供锂电池充电接口的特点。
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钙钛矿型快离子导体对锂离子电池正极材料改性的方法,涉及锂离子动力电池正极材料领域。将锂离子电池正极材料分散到矿化剂溶液中,再将稀土源、锂源和钛源加入分散后溶液中,搅拌混合均匀,其中,稀土源、锂源、钛源和锂离子电池正极材料的摩尔比为0.5~0.9:0.1~0.5:1:30~100;再将物料转移至反应设备中,于180~240℃下反应1~3天,过滤、水洗、干燥,实现在锂离子电池正极材料表面生成钙钛矿型快离子导体包覆层。该钙钛矿型快离子导体包覆层,本身可用作固体电解液,具备较好的离子导电性,利于锂离子的传输,同时也抑制了正极材料和电解液的接触面积,能较大程度地提高材料的容量、倍率性能及循环稳定性。
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本发明公开了一种具有散热功能的锂电池存放柜,包括外框,外框内壁的底部固定连接有电机,电机的输出轴固定连接有旋转装置,旋转装置的轴心处观察有支撑柱,支撑柱的底端与外框内壁的底部转动连接,支撑柱的顶端固定连接有顶板,顶板顶部的两侧均固定连接有竖板,并且两个竖板相对的一侧均固定连接有固定装置,外框的顶部通过螺母螺纹连接有螺杆,本发明涉及锂电池技术领域。该具有散热功能的锂电池存放柜,达到了对锂电池进行散热的目的,实现对锂电池的均匀散热,防止在存放过程中因为温度过高导致锂电池的损坏,减少了经济损失,防止存放时锂电池发生碰撞,延长了锂电池的使用寿命,增加装置实用性。
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本发明公开一种锂电池软包固定方法及其装置,该方法包括以下步骤:步骤一、根据锂电池软包尺寸,沿前块滑动槽移动两块前端固定块,调节两个前端固定块的间距;步骤二、通过侧端固定块绕前块合页套转动,侧端固定块沿侧块滑动槽向外滑动,使侧端固定块张开;后端固定块沿后块滑动槽向外滑动;步骤三、将该锂电池软包放在滚轴上;锂电池软包在滚轴的转动下,锂电池软包经过两个侧端固定块之间,锂电池软包一侧抵到两个前端固定块内侧;步骤四、两个侧端固定块沿侧块滑动槽向内滑动,夹住锂电池软包两侧;后端固定块沿后块滑动槽向前端固定块移动,后端固定块抵住锂电池软包的底侧。本发明具有适用性广、电池牢固、操作安全的优点。
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本发明涉及一种锂电池自动传送固定设备及其传输固定工艺,包括支撑底板、支撑柱、传送支板、传送装置和固定装置,所述的传送支板的左端中部上设置有圆孔,支撑底板的顶部上均匀安装有支撑柱,传送支板安装在支撑柱的顶部上,传送支板的右端顶部上安装有传送装置,固定装置安装在传送支板的左端顶部上;所述的传送装置包括传送带、限位机构、传送电动滑块、传送立柱和两个传送夹取支链。本发明可以解决现有对锂电池打磨前需要固定时存在的锂电池无法自动化传输、无法在锂电池打磨时对其进行全方位固定、锂电池打磨时会出现晃动、锂电池负极打磨时需要专用夹具进行夹持、无法自动控制锂电池进行旋转、锂电池摆放位置会产生偏差等难题。
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本发明公开了一种改性钴酸锂及其制备方法和应用,该改性钴酸锂包括钴酸锂基体材料,以及形成于所述基体材料外表面的包覆层,所述包覆层由结构式为NQ‑SiO2的偶联剂改性氧化物组成,其中,NQ为氨基硅烷偶联剂。该改性钴酸锂中包覆层由氨基硅烷偶联剂改性后的SiO2形成,在钴酸锂材料表面形成一层非极性分子膜,从而提升了包覆层的稳定性、疏水性,使其更加均匀的分散在材料表面,能够更好的隔绝电解液对基体材料的侵蚀和改善钴酸锂的结构稳定性,从而提高采用该改性钴酸锂的锂离子电池的安全性能和循环性能。
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本发明公开了一种控制锂电池大卷极片分切产生波浪边的方法,其涉及锂离子电池技术领域。本发明在分切锂电池大卷极片的同时,对锂电池大卷极片两侧边缘的边角料施加一定的张力,该张力的方向可以与其相邻的小卷极片方向不一致,利用方向的不同来调节张力的大小,保证锂电池大卷极片所受的张力与其相邻的小卷极片的张力一致。本发明通过对锂电池大卷极片施加张力,可以有效减少锂电池大卷极片因分切而产生的波浪边,由于锂电池极片的波浪边容易造成其在卷绕工序中出现卷偏现象,因此本发明降低了因卷偏电芯而造成的电池短路风险,并且对其进行卷绕处理,节省其在车间的放置空间。
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本发明提供一种高体积能量密度的高电压锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。所述锂离子电池包括正极片和负极片,正极片包括正极材料和正极粘结剂,负极片包括负极材料,正极材料包括磷酸锰铁锂;正极粘结剂为PVDF;负极材料为纳米碳片/石墨化中间相碳微球复合材料。本发明采用LiFe1‑xMnxPO4作为高电压正极材料,用低分子量的PVDF作为正极粘结剂减小正极片厚度的反弹率,同时采用纳米碳片/石墨化中间相碳微球复合材料作为负极材料,利用高比容量,使负极材料的使用更少,减少了负极片及电池的厚度,大大提高了电池的体积能量密度;而且在正极片的铝箔上增加导电膜,可以有效的降低电池的内阻。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种基于电磁感应原理的锂电池膨胀爆炸保护装置,包括框架,所述框架的内部活动安装有本体,所述本体的上下两端均固定安装有固定板,所述固定板与框架内部之间固定安装有换气装置。该基于电磁感应原理的锂电池膨胀爆炸保护装置,通过锂电池本体在膨胀之前,内部的电流会迅速增加,电极板中的电流增加,电磁铁的磁性增加,带动铁块向电磁铁靠近,从而铁块上的线圈进入到磁场中的圈数增加,铁块上也具有磁性,则铁块靠近电磁铁的速度会增加,从而可以实现了在锂电池本体膨胀爆炸之前,保护板迅速向外鼓起,起到一个保护仓的效果,避免爆炸对人体产生伤害。
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