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本申请涉及一种用于混合动力轮胎吊RTG的锂离子电池系统,包括电池箱及远程监控终端模块,具有实现强制对流散热的进风、出风风道结构,另外远程监控终端,可通过现场局域网通信将电池系统信息或通信总线上的信息以无线通信方式发送至云上储存或共享。本申请所述锂离子电池系统作为主要动力源,工作时的散热效果好,输出功率更高,长时间运行可靠性高,使用寿命长,同时具备远程监控系统运行状态功能,集中管理更便利。
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本实用新型涉及一种锂电池监控终端防水外壳。解决了现有技术中电池监控终端外壳采用装密封圈、打胶方式密封,存在结构复杂,增加成本的问题。外壳包括下壳和上壳,在下壳上设置有安装锂电池的安装部,在上壳上凸起设置有与安装部相扣合的容纳槽,围绕安装部边缘设置有一圈挡水筋,在容纳槽边缘外侧上对应设置有一圈装配槽,上壳整体扣合在下壳上,挡水筋紧密配合插入在装配槽内。本实用新型采用上壳体和下壳体整体扣合的结构,能够防泼防雨淋,在安装部边缘设置一圈挡水筋,挡水筋插入在装配槽内形成密闭结构,挡水筋阻挡住了水流入内部,提高了防水功能,挡水筋与装配槽相配合安装,增加了水气进入壳体内部的路径,提高了防潮效果。
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本实用新型公开了一种从内部加热的硬壳锂离子电池,属于锂离子电池领域。包括电芯外壳、以及封装在电芯外壳内的电芯本体和加热层;所述的加热层通过胶带绑定安装在电芯本体上,与电芯本体的外表面贴合;所述的电芯外壳上设有电芯极耳接口和电芯加热接口;所述的加热层由盘状电阻丝、耐腐蚀膜和导线组成;所述的盘状电阻丝包裹在耐腐蚀膜内,导线一端连接加热层内的盘状电阻丝,另一端连接电芯外壳上的电芯加热接口;所述电芯本体的电芯极耳连接电芯外壳上的电芯极耳接口。本实用新型通过在电芯叠片体或绕卷体外围安装耐腐蚀加热层的方式实现从电芯壳体内部直接加热的目的,加热效果好,加热时间短。
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本实用新型公开了特种车辆专用锂电池组,包括主壳,所述主壳内部设置有支撑装置,所述支撑装置内部包括第一伸缩杆,所述第一伸缩杆上端设置有第二伸缩杆,所述第二伸缩杆底部设置有压板,所述压板底部设置有压杆,所述压杆底部设置有底座,所述压杆外壁位于底座上端设置有压缩弹簧,所述支撑装置两侧设置有固定螺孔,所述支撑装置顶部设置有上夹板。该特种车辆专用锂电池组通过设置支撑装置和固定螺栓,可以达到减小外界冲击对于电池组的损伤,提高了运输安全问题,降低了生产成本的目的,并通过设置粘合板和限位龙骨,可以达到降低了电池组接触不良的现象,提高了电池组日常使用性能的目的。
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本实用新型提供一种用于锂电池三元前驱体合成的复合进料管,包括进料管,进料管的两端分别形成有进料口和出料口,进料口与出料口导通且进料口与出料口之间形成进料通道,进料通道用于原料的运输;进料管上设置有气管,气管的一端与进料通道导通,气管的另一端与外部气体装置连通用于向进料管通气实现出料控制。本实用新型一种用于锂电池三元前驱体合成的复合进料管整体结构简单,物料反应更加均匀,进料流量更大,流速更大,进料管内部物料填充度更高。
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本实用新型公开了一种动力锂电池冷却板支撑装置,包括基座和多个弹性支撑件,所述的多个弹性支撑件设置在所述基座的内表面。本实用新型的动力锂电池冷却板支撑装置,电池冷却板置于基座内,并使冷却管的底部置于弹性支撑件上。通常,冷却管的底面平面度不为零,导致作用在弹性支撑件上的压力不等。弹性支撑件受力后产生弹性变形,不同的压力条件下的弹性变形量也不一样,最终确保在不同的压力下,电池模块与冷却管之间始终保持接触,从而提高导热效率。同时,弹性支撑件也能起到良好的减振效果。由于本实用新型设置在电池模块的箱体托盘上,起到支撑电池模块的效果。
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本实用新型提供了一种手持式锂电吸尘器,包括壳体、固定在所述壳体上的安装板和固定在所述壳体上的尘箱;所述安装板在竖直方向的上下两侧分别安装有风机组件和过滤组件;所述风机组件,包括驱动电机、可转动安装在所述驱动电机轴端的叶轮、包围所述叶轮的蜗壳风道和与所述蜗壳风道呈分体结构的电机座;所述驱动电机通过所述电机座安装在所述蜗壳风道上;所述蜗壳风道气流出口的周壁上设置有与所述驱动电机空间连通的导流口;所述叶轮产生的气流从气流出口流出通过所述导流口将所述驱动电机周围的热空气带出。本实用新型提供的一种手持式锂电吸尘器,克服了现有吸尘器吸尘效率低,流量和真空度小,散热能力差,使用寿命短,功能单一的缺陷。
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本实用新型涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种锂离子电池模组电压测试装置,包括安装架,所述安装架的内底壁横向安装有等距离排列的支撑板,所述支撑板的顶端安装有电池模组,所述安装架的两侧均安装有固定架,所述固定架内腔的底部安装有固定块,所述固定块内部的一侧开设有缓冲槽。本实用新型通过支撑板的支撑和隔板的隔断作用能够方便对多个电池进行组装,并且通过固定架能够将安装板与安装架之间进行固定,并且能够在不同数量的电池模组进行测试时,能够提高组装的效率,并且通过导电套在安装孔的内部滑动,能够针对放置在安装架内部电池模组的数量进行调整,从而提高了电池电压检测的效率。
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本实用新型公开了一种锂电池生产用除尘装置,包括除尘箱和底座,所述底座上侧设置有除尘箱,所述除尘箱底部一侧设置有排气管,所述排尘管上安装有第一过滤箱和排尘风机,所述进气管上安装有引风机、所述布气管上设置有喷头,所述除尘箱内壁一侧和电动伸缩杆一端连接,所述电动伸缩杆另一端通过插槽和刷毛板连接,所述底座内部设置有电动机,所述电动机和转轴一端通过联轴器连接,转轴另一端延伸至除尘箱并和转动盘连接,所述转动盘上侧焊接有固定杆,固定杆上焊接有固定座和固定板连接,所述固定板内螺纹连接有螺杆,所述螺杆下端焊接有压块。本实用新型通过加热装置为陶瓷加热灯,加热装置的数量为两个,能够很好的对锂电池进行烘干。
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本实用新型公开了一种锂离子电池极片分切装置,包括机架以及水平安装在机架上的上刀轴和下刀轴,所述上刀轴和下刀轴上分别设置有若干组相互配合分切极片的上刀片和下刀片,位于两端的两个上刀片刃口朝向与相邻的上刀片相同,其余上刀片刃口朝向与相邻上刀片相反。本实用新型锂离子电池极片分切装置通过将位于两端的两个上刀片刃口朝向与相邻的上刀片相同,其余上刀片刃口朝向与相邻上刀片相反,从而在分切极片时,减少两侧因张力不同及上刀片刃口角度的存在对分切后极片挤压造成影响,使得极片切口较为整齐。
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一种用于软包锂离子电池气袋抽气塑封的装置,包括:夹紧机构,设于底板上方,包括驱动单元和夹紧单元,驱动单元的输出端与夹紧单元的输入端相连,夹紧单元的两夹紧端之间留有用于容纳气袋的容质空间;戳穿抽气机构,包括戳穿单元和抽气回收单元,每个夹紧端面向气袋的内端面配装至少一套戳穿单元,且每套戳穿单元对应配置一套抽气回收单元;塑封机构,设置于底板上方,并且塑封机构的塑封部对准气袋上的戳穿口;以及电池气袋固定机构,设置于戳穿抽气机构下方,固定架上设有一调节式夹紧件。本实用新型有益效果是:可在软包锂离子电池化成过程中,将电池产生的气体从气袋内抽出并塑封,可有效提高电池的产品质量,对气袋内有毒气体进行妥善处理。
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本实用新型提供了一种锂离子电池搅拌机搅拌桨清理装置,包括把手;所述把手呈圆柱状,其上端焊接固定有连接块;所述转动框的内部安装有拧动环,且在连接处开设有连接孔,其镶嵌安装在连接盘的中部,呈中空的圆环状,其下端镶嵌安装在连接块的上端内壁中;所述螺纹杆的上部转动连接在升降框的内部,且在连接处设置有螺母;所述连接杆设置有两个对称的分布在固定板的上端左右两侧,其右端上部焊接固定有连接框;所述连接框设置有两个,对称的分布在连接杆的内侧,其内部滑动连接有清洗杆,且在连接处开设有连接孔;本实用新型结构简单,操作方便,满足了对锂离子电池搅拌机搅拌桨的高效清洗工作,值得推广使用。
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本实用新型是一种充电站,特别涉及一种轮转式锂电池充电站。包括换电室,所述的换电室通过开关门机构相连通,所述的开关门机构通过控制板相控制,所述的换电室中设有转轮式换电机构,所述的转轮式换电机构包括转轴,所述的转轴通过减速机相控制,所述的转轴上设有滑杯,所述的滑杯上固定有转轮,所述的转轮由均匀分布的转杆相组成,所述的转杆的尾部设有电池座,所述的电池座上设有电池盒,所述的电池盒的底部设有与电池座相连接的通讯接口和充电接口,所述的转轮式换电机构通过电池管理系统相控制。一种轮转式锂电池充电站结构紧凑,操作方便,同时自动化程度高,使用性能好。
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本实用新型公开了一种热安全性高的锂电池,现有锂电池热安全性差,本实用新型包括正极、负极、隔膜、电解液、包装膜以及包裹在包装膜外面的高温胶带,正极极耳在正极集流体上的焊接长度占正极集流体宽度的20%~80%,负极极耳在负极集流体上的焊接长度占负极集流体宽度的20%~80%,高温胶带自包装膜的底部向上包裹,高温胶带包裹的高度为包装膜高度的20%~100%。本实用新型通过减小极耳的焊接区域,热短路时通过极耳的发热量相对减少,从而延缓电池的完全开口时间,减少火星喷射几率;将电池最易引燃起火的底部用高温胶带保护起来,通过隔绝外部氧气的大量进入而起到改善其热安全性能的目的。
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本实用新型涉及一种锂电池电极片材清洁装置,旨在提供一种既能清洁电极片材表面金属屑和粉尘又能清洁电极片材边缘切断部位金属屑和粉尘的锂电池电极片材清洁装置。它包括上吸附传送带、下吸附传送带、上真空吸附板、下真空吸附板、边缘清洁装置、下表面清洁装置和上表面清洁装置,所述的边缘清洁装置置于上吸附传送带与下吸附传送带之间,所述的上/下表面清洁装置分别置于上/下吸附传送带上,所述的上/下真空吸附板分别安装在上/下吸附传送带的内部。本实用新型的有益效果是:既能清洁电极片材表面金属屑和粉尘又能清洁电极片材边缘切断部位金属屑和粉尘,并且可以实现在线的连续式清洁。
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本发明公开一种基于光纤光栅的锂电池热失控内部多特征检测装置及方法,该装置包括微型布拉格光栅光纤组件、激光分光装置、多功能光纤、激光发射及光纤信号处理器,微型布拉格光栅光纤组件在正极与隔膜间或负极与隔膜间以螺旋式布置,调制分光玻璃层与纤芯成45°。所述的锂电池热失控内部多特征检测装置可用于检测热失控的极早期特征值,包括氢气、温度、压力。与现有技术相比,本发明具有测量精度高,测量维度多,可获知电池内部特征参数的空间分布特征,准确获取锂电热失控过程内部的空间分辨信息,为热失控的判定提供更立体、可靠的依据。
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本发明公开了硬炭材料及其制备方法和应用、锂离子电池。该制备方法包括如下步骤:(1)将前驱体A的原料混合,加热,得到液态浆料;再将液态浆料进行喷雾干燥,得到前驱体A;(2)将前驱体A进行固化处理,得到前驱体B;其中,固化处理依次包括;第一级热处理,温度为150~350℃;第二级热处理,温度为360~420℃;第三级热处理,温度为450~650℃;(3)将前驱体B进行炭化处理。本发明中的硬炭材料品质稳定,孔道结构合理,电阻率较低,便于锂离子的嵌入和脱出,用作锂离子电池负极材料时,可逆容量高,大电流性能较好,循环性能优异,首次放电效率高;且制备方法简单,工艺流程连贯,可用于工业化生产。
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本发明公开一种基于MEMS气体检测和快速注水的锂电池防复燃装置,该装置包括电池管理系统、消防联动控制器、水泵、水箱、消防水管、锂电池蓄容池、MEMS气体传感单元,其中MEMS气体传感单元由网罩、电路主板、气体传感器芯片、封装外壳组成。本发明可实现对储能集装箱内锂离子电池二次热失控的火灾防治。与现有技术相比,本发明是高度灵敏的早期预警及成本低廉的高效灭火系统。
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本发明公开一种专用于锂电池的粉碎回收设备,包括箱体,所述箱体的底部固定连接有出料管,所述出料管的内壁固定连接有弹性囊,所述弹性囊的右侧固定连接有顶杆,所述顶杆,所述顶杆的右侧固定连接有金属板,所述金属板的右侧设置有导电杆,所述滑杆的底部转动连接有螺杆,所述螺杆的侧面啮合连接有螺管,所述螺杆的底部固定连接有绞杆,所述承接气缸的侧面固定连接有导气管,所述导气管的顶部设置有承接轮,所述承接轮的表面固定连接有挡风板,所述承接轮的表面通过连接杆固定连接有离心轮。该专用于锂电池的粉碎回收设备,通过绞杆与弹性囊的配合使用,从而达到了在对锂电池粉碎回收时,防止粉碎设备发生堵塞的效果。
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本发明提供了一种硅碳负极片及其制备方法和锂离子电池,属于锂离子电池制造技术领域,所述硅碳负极片包括集流体、两个第一硅碳层、两个导电碳涂层和两个第二硅碳层,所述集流体的两面上各涂覆有一个所述第一硅碳层,每个所述第一碳硅层上涂覆有一个所述导电碳涂层,每个所述导电碳涂层上涂覆有一个第二硅碳层;其中,每个所述导电碳涂层由如下质量分数的原料组成,碳混合物:85‑95%,羧甲基纤维素钠:2‑5%,丁苯橡胶:3‑10%。本发明提供的锂离子电池循环200次,放电容量保持率为91.82‑93.14%,电极循环稳定性好;还限制了硅碳极片的体积膨胀,200次循环后电池厚度差值为0.02‑0.04mm,体积膨胀小。
本发明公开了改性硬炭负极材料及制备方法、锂离子电池及其负极材料,其中,改性硬炭负极材料的制备方法包括以下步骤:步骤(1)将硬炭炭源依次进行预氧化处理、预碳化处理、碳化处理,得前驱体;所述的预氧化处理的温度为90~210℃;步骤(2)在酚单质溶液中依次加入步骤(1)中的所述前驱体、醛溶液和酸溶液反应后得半成品;步骤(3)将所述的半成品依次进行碳化处理、筛分处理,即得。由本发明的硬炭负极材料为原料制备得到的锂离子电池负极材料的性能优异,兼具首次放电效率高、放电容量高以及0.8V以下容量占比高的性能,得到的锂离子电池的性能更佳。
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本发明提供了一种石墨烯包覆的镍锰酸锂正极材料,包括核芯以及依次包覆于所述核芯表面的过渡金属原子层以及石墨烯叠加层,所述核芯为镍锰酸锂正极材料。本发明提供的石墨烯包覆的镍锰酸锂正极材料的制备方法,工艺简单可控、避免了其他杂质元素的引入,可以大规模生产、生产成本较低,并且产物具有良好的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种硅碳复合材料、电极、锂离子电池及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:S1、将原料均质,得到浆料;其中,所述原料包括以下重量份的组分:硅100份、碳纳米管0.005~1份、石墨和/或石墨烯、补锂添加剂0~10份、树脂10~200份和溶剂;所述均质包含砂磨;S2、将所述浆料喷雾干燥,得前驱体A;S3、将所述前驱体A进行热处理,得前驱体B;S4、将所述前驱体B进行热处理。以该方法制得的硅碳复合材料作为负极材料的锂离子电池同时具有高容量、高首效、优异的倍率性能和循环性能,其制备方法简单,可实现工业化规模生产。
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本发明提出一种基于多策略融合的锂离子电池SOH估计方法,通过数据清洗和充放电过程匹配将传感器采集的原始历史数据集转换为历史数据集,然后根据充放电过程的完整程度等级分配相应的标签生成策略,接着利用历史数据集迭代训练BP神经网络模型,最后根据实时采集的锂离子电池充放电数据的完整程度等级,分配相应的SOH估计策略。本发明可以有效地估计锂离子电池的SOH,并兼顾了快速性和准确性。
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本发明公开了一种锂电池回收设备,包括设有支撑脚的工作台、固定连接于所述工作台的分配台、设于所述分配台的运送装置、设于所述分配台内的提升装置、固定连接于所述工作台的驱动装置、滑动连接于所述分配台的推料装置、设于所述分配台的切割装置和固定连接于所述工作台的放电池;所述运送装置包括设于所述分配台的置放槽、设于所述分配台的提升仓、设于所述置放槽下方的运送槽、可转动连接于所述运送槽的多个运送辊和套设于所述运送辊的分体皮带;本发明通过运送装置、提升装置、推料装置的联动配合,实现了集成锂电池的自动有序化送料和塑胶皮的移除,减少了人力对于废旧锂电池的接触,降低了处理过程中,电池内的化学物质对于人体的伤害。
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本发明公开了一种锂离子电池剩余使用寿命预测方法,具体步骤如下:从锂电池数据集中提取容量数据,采用经验模态分解方法将容量数据分解为代表容量重生现象的高频分量和表示容量总体退化趋势的低频分量,然后利用ARIMA模型分别预测EMD分解的子分量,最后将各个分量的预测结果相加,得到综合的预测结果;将上一步骤的容量预测值作为正则化粒子滤波模型的观测值,在正则化粒子滤波的每一步迭代过程中调整更新容量预测值,进而得到更为准确的剩余使用寿命;EMD‑ARIMA预测值作为RPF算法模型的观测值解决了粒子滤波算法过度依赖经验退化模型的问题,同时,RPF的引入弥补了EMD‑ARIMA方法预测结果的单点估计问题,可以提供更为详尽的PDF区间表达,且正则化粒子滤波的引入提升了粒子滤波的不确定性表示能力,所提出方法可广泛应用于与锂电池剩余使用寿命的预测。
本发明公开了一种高容量TiO2‑VO2掺杂中空碳纳米纤维锂电池负极材料,包括中空碳纳米纤维以及包覆于所述中空碳纳米纤维外表面的TiO2和VO2纳米颗粒;所述TiO2纳米颗粒的含量为10~80.0wt%,所述VO2纳米颗粒的含量为0.1~20.0wt%,余量为中空碳纳米纤维;本发明还公开了该负极材料的制备方法,本发明的高容量TiO2‑VO2掺杂中空碳纳米纤维锂电池负极材料,具有多级孔结构和高负载量,有利于电解液渗透入负极材料,同时有利于锂离子的嵌入和电子的传输;提高了负极材料的电导率、比容量和稳定性,使其具备优异的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池生产技术领域,且公开了一种锂离子电池生工产线用加工设备,包括工作台,所述工作台的上表面固定连接有第一铰接座,所述第一铰接座远离工作台的一端铰接有连动杆,所述连动杆的另一端固定连接有加工刀具,所述加工刀具的左侧面固定连接有压把。该锂离子电池生工产线用加工设备,通过伺服电机通电带动转盘转动,使得通过转盘上固定的圆杆和第二轴承,使得传动杆通过第二铰接座带动第二夹紧块向右移动,使得第二夹紧块配合限位块和限位槽在第一活动槽向右移动,使得第一夹紧块和第二夹紧块相互靠近,通过第一夹紧垫和第二夹紧垫将传送台上的物件夹紧,从而可以实现可以自动夹紧的目的。
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