750
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本实用新型是一种废旧锂离子电池残留电解液离心收集装置。包括支架,电动机及传动机构,其特征在于所述支架上固定着设有上盖和下收集孔的外桶,与传动轴相连的中轴位于外桶的中心;所述中轴上固定着一个设有内盖的离心桶,离心桶的桶壁上设置有多个透液孔,并在离心桶内的内盖与底面之间沿纵向均匀设置多个电池固定架;所述电池固定架通过螺钉固定多个叠放的电池,且电池所在的一侧朝向离心桶桶壁。本实用新型的有益效果是:设计简单易行,离心收集效果好,适合批量回收处理废旧电池电解液,防止了人工回收对人员的危害。
822
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本实用新型公开了一种操作简单并且工作效率高的锂离子电池镍铝带焊接定位装置。本实用新型采取的技术方案:所述装置包括底座、定位座、宽度调节件和厚度调节件;所述定位座固定于底座,定位座设置定位凹槽,用定位螺栓穿过定位凹槽将宽度调节件与定位座固定;厚度调节件设置调节凹槽,用调节螺栓穿过调节凹槽将厚度调节件与底座固定。使用本实用新型进行焊点定位,可以有效保证焊点不会偏到外垫片上,以及焊点位置的一致性,操作简单,工作效率高。
1187
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本实用新型提供一种溴化锂吸收式机组,包括壳体、发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器之间通过管路连成闭合回路,发生器和冷凝器之间设有分离器,发生器、分离器和冷凝器都位于壳体内,蒸发器内设有换热管簇,换热管簇包括多个单元,每个单元由下至上依序设有下排换热管和上排换热管,下排换热管的下部设有水盘,水盘内设有溢流管,吸收器内设有混合室,混合室的入口端设有缩放喷嘴,混合室的出口端设有扩压器。本实用新型把发生器和冷凝器放置在同一壳体内,中间用分离器隔开,结构紧凑,占用的空间比较小,节约了制作成本;并且该机组在吸收器中增加了引射器,大大提高了吸收器的吸收性能,提高了制冷量。
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本实用新型公开了一种锂离子电池废液过滤设备,包括反应箱和过滤箱,所述过滤箱固定设置在反应箱侧壁上端,所述过滤箱上端开口处固定连通有进料管,所述过滤箱内设置有倾斜筛网,且过滤箱远离反应箱的一侧设置有出渣口,所述出渣口与倾斜筛网匹配设置,所述过滤箱侧壁下端通过进料口与反应箱连通,所述反应箱内腔上端贯穿设置有加料筒,所述加料筒下侧壁设置有多组均匀分布的落料口,多组所述落料口均位于反应箱内,且加料筒远离过滤箱的一端向外贯穿反应箱侧壁设置。本实用新型通过倾斜筛网和筛选网的配合使用,对电池废液中的颗粒杂质过滤效果较好,净化效果较佳,能够较为方便的对反应箱内进行清洗,清洗较为方便。
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本实用新型公开了一种耐高温锂电池,包括电池本体,所述电池本体内设置有电解液储存腔,所述电解液储存腔的内壁设置有绝缘耐热层,所述绝缘耐热层的外表面设置有防护缓冲层,所述防护缓冲层的外表面设置有防护外壳,所述电解液储存腔内设置有隔膜,且电解液储存腔内位于隔膜两侧分别设置有正极片与负极片,所述电池本体的顶部设置有顶板,所述顶板上分别设置有与正极片、负极片相对应连接的正极接柱与负极接柱,所述电池本体的外表面两侧位置均设置有多个散热片。本实用新型中,通过设置的连通管与冷却架结构,能够有效将电解液工作时产生的热量进行循环换热,从而实现稳定冷却操作,配合散热片的设置,可有效对电池起到稳定散热的功效。
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本实用新型提供一种锂离子电池壳体与极盖的焊接结构,包括电池壳体和极盖,所述极盖的外径略小于所述电池壳体的端部开口的内径,所述极盖嵌设于所述电池壳体的端部开口中,所述电池壳体的端部开口边缘上靠近所述开口的一侧沿所述开口边缘设有一圈第一环形凹槽,所述极盖的边缘上与所述第一环形凹槽相同的一侧沿所述极盖的边缘设有一圈第二环形凹槽。该结构通过在壳体最外沿和下极盖最外沿进行凹陷设计,使焊接面处于凹槽中,可保证焊接轨迹面不会凸出到连接片与单体电芯的接触面,使连接片和单体电芯保持水平,使模组焊接的强度和水平性提高,从而提高产品的生产质量。
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本实用新型公开了一种锂离子电池生产用检测装置,包括主体,所述主体由挤压室、使用寿命检测室和冲击室组成,且主体的上方外壁安装有抽气泵,所述挤压室内安装有承载板,所述承载板的上方外壁开设有置入槽,所述置入槽内安装有伸缩杆,所述伸缩杆的上方安装有放置架,所述放置架由主框架和挡盖组成,所述主框架与挡盖通过限位销固定连接,所述挤压室的一侧内壁与放置架对应位置处安装有电动挤压杆,所述主体的右侧外壁安装有定时器,该设备将主体设置为由挤压室、使用寿命检测室和冲击室组成,其能够在一台设备上同时对一组样品进行三种操作,使用者无需花费资金购买不同的设备便可达到检测要求,其经济效益较高,工作效率更强实用性更好。
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本实用新型公开了一种锂离子电池的电芯夹具,包括底座,底座的上端设有两块竖板,两块竖板之间设有水平板,水平板的左右两端分别与两块竖板的侧壁连接,水平板的下端滑动连接有第一连接杆,第一连接杆的下端连接有第一液压缸,第一液压缸的下端连接有第一固定板,其中一块竖板的侧壁上设有第二液压缸,第二液压缸位于水平板的正下方,第二液压缸远离竖板的一端与第一连接杆的侧壁连接,竖板的侧壁上设有左右连通的通孔,且通孔内贯穿设有第一螺纹杆,且第一螺纹杆上螺纹套接有第二固定板,且第二固定板位于第二液压缸的正下方。本实用新型能有效的防止相邻的两块电池在焊接时出现粘连现象,提高电池焊接质量。
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本实用新型为一种锂电池隔膜极片用浸润速率测试装置,包括顶部设有顶盖的电解液存储盒体,电解液存储盒体内安置有固定框架,固定框架上设置有若干对用于固定待测隔膜、极片的隔膜极片固定块,固定框架上位于相邻的两对隔膜极片固定块之间的位置设置有标准刻度尺。本实用新型装置不仅可同时检测同种隔膜TD方向、MD方向,还可以同时检测不同种类隔膜对电解液吸收速率,考察电解液纵向攀升性能,对极片的纵向吸液效果也可以提供相同的效果。本实用新型装置检测精度高,计算速度快,操作灵活,省时省力,也方便长时间观察。测定电解液对隔膜和极片的浸润性,测试结果可为初期选择材料上提供重要的数据参考。
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本实用新型提供一种能够有效避免阻塞的锂离子电池浆料的过滤装置,其具有筒状的外层过滤构件和位于外层过滤构件的内侧的筒状的内层过滤构件,外层过滤构件与内层过滤构件隔开空间配置,外层过滤构件包括外层过滤网和对外层过滤网进行支撑的外层骨架,外层过滤网位于外层骨架的外侧,内层过滤构件包括内层过滤网和对内层过滤网进行支撑的内层骨架,内层过滤网位于内层骨架的外侧,外层过滤网的目数小于内层过滤网的目数。
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本实用新型涉及一种自冷式锂离子电池焊接装置,包括底板、底垫块、支撑柱、固定块,所述固定块位于所述支撑柱的上端并设有一端不封闭的内腔,所述底垫块和所述底板为可上、下移动连接;所述固定块内腔设置有能够水平移动的调节块;所述固定块内腔不封闭一端的端面上设置有与所述调节块移动方向水平垂直移动的前夹板,其特点是:所述前夹板和所述固定块上分别设置有冷却系统。由于在前夹板和所述固定块上分别设置了冷却系统,在焊接过程中起到自行降温的作用,既提高了工作效率,又保证了焊接电池的质量。
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本实用新型公开了一种锂离子电池生产中NMP计量罐阀门的互锁装置,包括用连接管道连接的NMP计量罐和制胶罐,所述连接管道上设置有第一下料阀门,所述制胶罐底部设置有第二下料阀门,所述第一下料阀门和所述第二下料阀门与一阀门开关互锁控制器连接。所述第一下料阀门、第二下料阀门和阀门开关互锁控制器构成为一自动一体式阀门。其中,所述连接管道上还设置有一手动阀门,并与上述自动一体式阀门构成一手动/自动一体式阀门。通过控制器自动形成互锁,即:当其中一个阀门开启时另一个阀门自动关闭,从而可以有效的防止生产事故的发生。将阀门开关互锁控制器的按钮安装在计量室中,操作人员无需到现场操作,即可实现两处阀门的远程控制,方便了员工操作。
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本实用新型公开了一种检测单串锂离子电池组过充、过放保护电压的装置。本实用新型通过下述技术方案予以实现,由保护电路模块和检测模块组成,所述保护电路模块由保护芯片、充放控制耦合电路、MOSFET及电池组成,保护芯片经隔离电阻与电池连接,保护电路模块设置测试点,由测试点引出测试线;所述检测模块程控稳压电源连接保护芯片输入端,监控程控稳压电源连接测试线。本实用新型在电池电压不变情况下,改变加在保护芯片IC输入端的电压,就可使保护板发生过充保护或过放保护动作,因此,能安全可靠地检测出过充保护电压和过放保护电压。而且该装置设计简单,性能安全可靠,检测方便,可广泛应用。
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本实用新型属于圆柱形锂离子电池壳体与极耳点焊用装置,包括电池壳体内壁、置于底座上的电池壳体外壁和点焊机两极形成的电流回路;所述点焊机一极固装有点部能够触于电池壳体内壁的点焊头;所述点焊机另一极通过一根导流线缆连接电池壳体外壁,其特点是:所述导流线缆与电池壳体外壁通过固装于电池壳体外壁的导流箍连接。本实用新型采用导流箍连接点焊机,使电池壳体壁起导流作用,形成电流回路的电池壳体内壁与点焊头为点接触,外壁与底座为面接触,点焊时壳体外壁无飞刺,绝缘层不会被飞刺划破;采用底座与电池壳体的接触部位形成面接触,点焊时电池壳体外壁的热量通过底座进行面散热,有效避免了电池壳体的击穿,保证了电池的可靠性。?
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本实用新型属于铝合金壳体锂离子电池结构,包括:上盖、壳体、底盖,其特点是:所述铝合金电池底盖上面设置有一个圆形凸台,所述正极导流耳与所述电池底盖凸台的侧边缘处超声焊接为一体;所述负极柱下端设置有一种圆盘,负极导流耳与圆盘侧边缘由电阻焊或超声焊接为一体;所述铝合金壳体与电池上盖和电池底盖激光密封焊接为一体。由于采用焊接的方式将负极导流耳与负极极柱连为一体,采用焊接的方式将正极导流耳与正极极柱和电池壳、电池上盖、电池底盖焊接为一体,减小了欧姆阻抗,减小了电池的体积。由于电池底盖设有凸台,正极导流耳焊接在凸台边缘,减小了欧姆阻抗,在相同比能量的前提下,减小了电池的体积。
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本发明提供一种全固态薄膜锂电池及其制备方法,其特征在于:自下而上依次由基底、集流体薄膜、正极薄膜、电极电解质界面缓冲层、固态电解质薄膜、负极薄膜以及顶部封装层构成;其中,所述电极电解质界面缓冲层由电极材料和固态电解质材料共掺杂构成。本发明的有益效果是电极电解质缓冲层包含充分混合的正极材料分子(团)和电解质材料分子(团),兼具电子和离子传输特性,相比较现有技术中单纯的固态电极电解质界面,可有效降低电池界面阻抗,提高电池电化学性能。
740
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本发明公开了一种锂离子电池油性打孔石墨烯导电剂批量制备方法,包括以下步骤:步骤(1):将膨胀石墨与氢氧化钾粉体进行掺混后送入至活化炉中进行活化反应初处理;步骤(2):活化反应初处理后通入二氧化碳气体进行活化反应再处理得到粉体;步骤(3):将N‑甲基吡络烷酮和得到的粉体,然后通入氮气并进行搅拌和分散,得到分散物料;步骤(4):将得到的分散物料进行再分散剪切剥离,得到再分散物料;步骤(5):将得到的再分散物料进行充分剥离;步骤(6):重复步骤(4)和步骤(5)多次,得到油性打孔石墨烯导电剂。本方法能批量制备孔洞均匀的油性打孔石墨烯导电剂。
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本发明公开了一种具有密封功能的钢垫片、锂离子电池及密封容器,其特征在于,包括不锈钢制成的垫片;在所述不锈钢垫片外壁包裹有弹性材料制成的密封层。所述密封层的厚度范围是0.4mm‑0.6mm。所述密封层的材质是三元乙丙橡胶或者氟化橡胶。通过采用上述技术方案,本发明能够与常规的压缩密封结构联合使用,在压缩密封的基础上实现第二道密封,大大提升密封的可靠性。同时在一些要求较低的情况,可以在铆接的时候仅采用该垫片,就能够实现密封结构密封。
1000
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本发明公开了一种卷绕型电池极组隔膜及电池极组、锂离子电池,其中,隔膜与负极接触的一面具有易升华的固体粉末颗粒层。其中,所述固体粉末颗粒的材料为下述之一:碳酸乙烯酯、薄荷醇、对二氯苯,萜类有机化合物。本发明的有益效果为,用上述电池极组装配电池后会进行注液前烘干,隔膜上的固体粉末颗粒层在这种情况下升华,隔膜与负极之间便留下间隙,为负极的膨胀留出空间,从而有效的减小了极组内部应力。
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一种空心核壳结构镍钴铝酸锂(NCA)正极材料,即Li[(NixCo1‑x)a(NiyCo0.15Al1‑y‑0.15)1‑a]O2的制备方法。主要采用共沉淀和高温固相法,通过加入碳微球,控制溶液的盐溶液浓度、pH值、前驱体陈化时间、烧结条件等来制备所设计的空心核壳NCA正极材料。本发明中所制备的NCA正极材料与电解液界面化学/电化学稳定性较好,可有效减缓在充放电过程中由于体积效应引发的二次颗粒宏观结构崩塌的情况。
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本发明提供了一种锂离子电池冲压铝塑膜坑角厚度的检测方法,属于电池领域,包括以下步骤,S1、标记坑角检测点;S2、初步裁切,以标记线为中心,裁切出坑角宽度为2cm,长度大于5cm的铝塑膜坑角;S3、浇注UV胶;S4、快速固化,将S3中胶注好的铝塑膜坑角样品放到UV灯下照射,使浇注好的样品快速固化;S5、精准裁切,取出固化后的样品,用切片机样品台固定待测样品,调整铝塑膜坑角位置,使铝塑膜坑角与平切面保持垂直,用切边机裁切固化后的铝塑膜坑角样品,直至标记点显露于平切面;S6、检测厚度。本发明精准、快速裁切铝塑膜坑角样品,既提高了铝塑膜坑角厚度测试的准确度,又节约测试时间,提高了测试效率。
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本发明涉及一种锂离子电池健康状态的在线检测方法,其特征是:根据测试样本电池在历次充放电过程中的容量及能量数据实时计算电池的极化电压增长率,并通过与标准数据库中的实验电池极化电压增长率的阈值比对,快速实现对测试样本电池健康状态的在线检测。有益效果:本发明基于电池在工作运行过程中的充放电数据进行电池健康状态在线检测,该方法所需参数易获取,因此具有极高的普适性和经济性。尤其易于整合到电池管理系统中,该方法在电池管理系统中不需增加其他的检测部件及高精度的检测需求,即可实现对电池健康状态的在线检测。在动力及储能应用领域中具有实时在线检测及提前预警的优势。
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本发明公开了一种智能锂离子电池,包括中空的电池外壳(10);电池外壳(10)内装入有相互叠加的多个电池极组(2);任意相邻的两个电池极组(2)相对的一侧之间夹有信号采集板(3),和/或每个电池极组(2)的中间夹有信号采集板(3);信号采集板(3),用于采集位于电池外壳(10)内部电池极组(2)在不同位置的应变和温度信号;电池外壳(10)的顶部设置有智能显示模块(1);智能显示模块(1)分别与电池极组(2)和信号采集板(3)相连接。本发明通过在电池内部安装信号采集板,采集电池的电压、内阻、温度、应变等信息,并将这些信息传递给智能显示模块进行计算,获得电池荷电状态,然后通过智能显示模块进行显示。
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本发明提供一种二氧化锰纳米管的制备方法及应用于锂电池,具体为:将硫酸锰以及氯酸钠溶液均匀分散在聚乙烯吡咯烷酮溶液中,得到混合分散体系;再将上述混合体系进行水热合成反应,将反应后的产物用真空过滤装置过滤、洗涤分离,得到二氧化锰纳米管。本发明的优点是:该方法制备的产物具有较大的比表面积,可以增大活性物质与电解液的接触面积;在充放电过程中能很好地保持原有形貌特征;具有良好的快速充放电性能以及循环性能。该制备方法工艺简单、易于实施、有利于推广应用。
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本发明公开一种基于编解码器模型的锂离子电池健康状态估算方法,包括以下步骤:(1)采集电池充放电周期数据,包括端电压、电流数据和每个充放电周期内的最大放电容量;(2)根据所采集数据的特性,构建注意力机制的编解码器模型,包含编码器和解码器两部分。电压、电流值作为编码器输入,得到电池的SOH估算值作为解码器输出,并确定各层节点数;(3)将步骤(1)采集的数据预处理、归一化,输入到权重随机初始化后的编解码器模型中,并通过Adam算法训练,最小化编解码器模型输出误差;(4)将新的测试样本输入到步骤(3)中训练好的编解码器模型,计算预测误差,以评估模型预测的准确性。
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本发明公开了一种锂离子电池极片柔韧性测试装置,包括架体,所述架体的下端设置有工作台面,所述工作台面的前端面上设置有刻度尺,所述工作台面上方安装有极片压块、压轮、直线导轨、标识片,所述压轮、标识片与直线导轨滑动连接,所述压轮下方同心位置处设计指示标,所述直线导轨的上方安装有丝杠,所述压轮与丝杠连接,所述丝杠的一端与所述摇动手柄连接固定。本发明的有益效果是:1)能够准确测量被测极片的柔韧性数值。2)极片固定方便,使用磁性压块进行固定,无需进行螺纹旋转固定。3)装置简洁,成本低。
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本发明公开了一种高Q值锂镁钛系微波介质陶瓷,其组成为Li2.1Mg3Ti1‑xSnxO6(其中0.02≦x≦0.08),先将Li2CO3、MgO、TiO2、SnO2原料按化学式配料,再球磨、烘干、过筛、造粒后压制成型为坯体,于1325‑1400℃烧结,制得微波介质陶瓷。本发明介电常数为12.88~13.31,品质因数为155000~168000GHz,谐振频率温度系数为‑27.51~‑35.50ppm/℃,且制备工艺简单,过程环保,是一种具有前途的微波介质材料。
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本发明创造提供一种高效节能锂电电动车电机,包括定子铁芯和转子磁钢铝轮,所述定子铁芯包括支架、矽钢片和槽,所述定子铁芯直径为一百三十八毫米至一百五十四毫米,所述支架外面套设有叠加的矽钢片,所述矽钢片叠加后外围有所述槽,所述槽为二十七个;所述转子磁钢铝轮套在所述定子铁芯外,所述转子磁钢铝轮为配磁钢围成,所述配磁钢为三十片。本发明创造的有益效果是由于采用上述技术方案,由于采用上述技术方案,使定子铁芯直径为147mm的电机,所述定子铁芯上的槽减少使其槽内空间较大,可多缠绕绕组,提高电磁功率,从而增大电机的扭矩,效率增高,使用寿命长,操作更加方便;具有结构简单,维修方便等优点。
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本发明涉及一种动力锂电池的连接排和电池盖,所述连接排呈薄板状,其长方形薄板两侧对称设有焊接耳,并与连接排连接呈整体,所述焊接耳上设有定位凹槽,所述连接排沿轴向中心线对称设有极柱过孔;所述电池盖包括电池盖板、正负极柱、上下密封定位垫圈、平面端子及连接引片,正负极柱固接顺序分别是自下而上依次连接有连接引片、下密封定位垫圈、电池盖板、上密封定位垫圈及平面端子。具体步骤为:正极柱及负极柱通过连接排的极柱过孔与电池盖上的极柱连接;连接排上加装弹簧垫圈,用六角螺母拧紧;电阻焊接机在定位凹槽上进行电阻焊接,使之与电池盖平面端子连接。有益效果:保证电池端子与连接排连接的稳固性;增加电池大功率充放电及安全性能。
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本发明公开了一种叠片式动力型锂离子电池,包括上部开口的长方体金属外壳、固定设置在所述的外壳开口处的金属盖板,固定设置在所述的盖板之上并与所述的盖板保持绝缘的正极和负极,以及设置在所述的外壳内部的叠片式极组,所述的极组的正极耳和负极耳分别通过连接板与正极和负极连接,在所述的极组下部与外壳内底壁间设置有下垫板,在所述的极组上部与盖板间设置有分体式上隔离垫。本发明密封性好、安全性较高,结构件较简单,重量较轻、提高电池的比容量。可以满足能量较高,过流情况较重的单体电池,采用此结构后可以使用叠片式极组,增加过流面积,避免了过流瓶颈。
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