1092
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本申请提供了一种阻燃型电解液,包括锂盐和有机液体,有机液体包括第一组分和第二组分,第一组分为酯类或醚类有机溶剂,第二组分为磷腈类阻燃剂,其中锂盐溶解于第一组分且不溶解于第二组分。第一组分占有机液体质量百分比为5%‑90%,第二组分占有机液体质量百分比为10%‑95%。本申请提供的阻燃型电解液可调控锂离子的溶剂化结构,在电极表面形成致密、均匀的固态电解质界面层,实现锂金属的均匀形核及稳定沉积。该阻燃型电解液可抑制锂枝晶生长和死锂的形成,提升锂金属电池的库伦效率及循环稳定性。同时,该电解液有很好的不可燃性,可以大幅度提高锂金属负极的安全性能。本申请还提供一种阻燃型电解液的制备方法及锂金属电池。
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本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种正极补锂材料及其制备方法与应用,提供了一种正极补锂材料,正极补锂添加剂包含含锂内核和包覆于所述含锂内核表面的包覆层,其中,所述包覆层的材料选自含有羟基的半成品碳层。提供的包覆层一方面起到隔绝空气中的水和二氧化碳等有害成分的作用,从而有效保证正极复合物质层所含的富锂材料的稳定性能,另一方面,包覆层为含有羟基的半成品碳层,具有部分导电性功能,能够提高正极补锂材料的导电性能;并且含有羟基的半成品碳层韧性高,有利于充分将含锂内核进行完整包覆,确保了正极补锂材料在储存过程中与水汽隔绝的效果,性能稳定,有利于广泛应用。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种带有充放电保护结构的锂电池,包括下壳体,所述下壳体的内壁底部活动安装有锂电池组。该带有充放电保护结构的锂电池,通过充放电保护模块对锂电池组进行自动充电、断电及放电控制,避免锂电池组充电时长过久而导致锂电池组使用寿命短或锂电池组非常规充放电而导致锂电池组损坏或锂电池组放电时长过久而导致锂电池组电量亏损等情况发生,再通过温度传感器对锂电池组的使用温度进行实时检测,当锂电池组的温度超过预设值时,则充放电保护模块控制散热风扇启动并对锂电池组进行散热,避免锂电池组应温度过高而导致使用寿命短的情况发生,达到简单方便多重防护的效果。
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本实用新型涉及一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置,它由隔爆型防爆柜、移动小车、矿用锂离子电池模组、锂离子电池安全管理系统、高压保护箱、隔爆型转换开关以及矿用电缆组件构成。隔爆型防爆柜由彼此独立的三个隔爆腔体组成,通过隔板上设置有多个接线柱完成腔体间的电气连接;矿用锂离子电池模组放置于隔爆型防爆柜的主腔内,通过接线柱和矿用电缆连接到上层放置锂离子电池安全管理系统的元器件腔体内;通过接线柱和矿用电缆连接到隔爆型防爆柜接线腔内,接线腔再通过矿用电缆连接防爆充电装置、各种防爆负载装置;移动小车用于安装固定矿用锂离子电池模组,并通过小车底部的轮子可以快速的完成拆装矿用锂离子电池模组;矿用锂离子电池模组是矿用锂离子单体电池通过连接片串联而成,安装在底部是不锈钢外壳,上盖是PPS绝缘材料构成的防护腔体内部,矿用锂离子单体电池中间采用绝缘陶瓷隔离;防爆电池管理系统设置有多组数据采集模块、主控模块、显示模块、漏电检测模块;数据采集模块通过接线柱分别采集矿用锂离子电池模组的电压以及电流;并通过主控模块的CAN通讯端口发送到主控模块上,同时可以显示在显示模块上;漏电检测模块的一端连接在一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的正极,一端连接在一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的负极,一端连接在一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的地线上,并通过主控模块的CAN通讯端口发送到主控模块上;高压保护箱设置有DC/DC电源模块、电流传感器、充电接触器、放电接触器、充电快速熔断器、放电快速熔断器,它们各自通过多条信号线连接防爆电池管理系统;隔爆型转换开关是通过接线腔的矿用电缆连接到一种用于Ⅰ类和Ⅱ类防爆环境的隔爆型锂离子电源装置的高压保护箱内部DC/DC电源模块输入端。
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本发明公开了用于制备锂离子电池极片多孔膜的组合物,包括1%~20%的聚偏氟乙烯-六氟丙烯,其中六氟丙烯与偏氟乙烯的质量比为6~20∶100;0.1%~20%的无机超细粉体;0.1%~20%的聚偏氟乙烯-六氟丙烯的非溶剂及有机溶剂。本发明还公开了有上述组合物制备得到的锂离子电池多孔复合极片及凝胶聚合物锂离子电池。本发明制作凝胶聚合物电池的工艺过程简单,不需在装配时加入聚烯烃类多孔隔膜,大大降低了电池的生产成本,生产工艺适用范围广;所制造的复合多孔电极吸液率高、孔隙率高、结构稳定,电池循环性能、导电性能好。
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本申请涉及一种从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,包括以下步骤:共热解反应,将聚氯乙烯与废旧的钴酸锂在流通的惰性气体气氛中热解,得到含有锂和钴的共热解产物;其中,聚氯乙烯与废旧的钴酸锂的质量比为0.9:1~1.1:1;浸出,用水浸出共热解产物,过滤,得到浸出液和浸出产物,浸出液为含有锂盐的浸出液,浸出产物为含钴的浸出产物。本申请所提供的从废旧钴酸锂电池中回收金属的方法,具有充分利用废弃物资源、工艺过程简单、反应温度要求明显低于其他热处理工艺、能耗低等优势,对环境友好,具有良好的工业化应用前景。
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本发明涉及一种贴合设备,尤其涉及一种锂电池套热缩膜贴合设备。技术问题是如何提供一种无需人工手动进行热缩膜贴合、贴合效率高、且无需频繁更换锂电池组的锂电池套热缩膜贴合设备。一种锂电池套热缩膜贴合设备,包括有底座、支架、第一滑轨、第一滑块、第一连杆、电机、第一齿轮等;底座顶部右侧连接有支架,支架上部左右两侧连接有第一滑轨,第一滑轨上滑动式连接有第一滑块,第一滑块底部连接有第一连杆。本发明采用电机转动通过第一齿轮与第二齿轮的配合,从而带动热风机左右移动对锂电池组进行热风贴合,通过设置的接触开关与延时开关,便可控制电机正反方向运动,从而对锂电池组进行自动化热风贴合。
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本发明公开了一种轴承处自动更换锂基脂的装置,包括轴承外壳,所述轴承外壳上端固定有填充机构,所述轴承外壳下端固定有回收机构:本技术方案中的一种轴承处自动更换锂基脂的装置,该装置能够通过对轴承外壳的温度进行监测,当检测到温度过高时,则自动启动装置将轴承外壳内部的过期锂基脂刮除并通过气压将其送入到回收机构内进行回收,且当将轴承外壳内部的锂基脂全部被回收时,在通过气压将新的锂基脂自动充入到轴承外壳内部并随着轴承外壳内轴承的转动从而均匀分布在轴承外壳内部,从而实现自动对轴承外壳内部的锂基脂及时的更换,从而对轴承起到更好的保护作用。
787
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一种钛酸锂电池的制备方法,包括以下步骤:(1)制备所述钛酸锂电池的正、负极,控制所述正极的容量相对所述负极的容量过量1%-10%;(2)常温化成钛酸锂电池,采用小电流充电,充电截止电压低于正极平台电位0.6-0.8V;(3)高温老化化成后的钛酸锂电池。本发明还提供一种由该方法制得的钛酸锂电池。此方法制备的电池,由于其负极产生致密牢靠的钝化膜,抑制了钛酸锂与电解液发生反应,抑制了气体产生,从而解决电池的胀气问题,同时也保证了该电池优异的循环性能和安全性能。另外此制备方法工艺简单,适于工业化生产。
本发明公开了一种分散性好、锂镍混排和残碱低的单晶三元正极材料、其制备方法及用途,所述单晶三元正极材料的制备过程中,原料中包含阳离子添加剂,所述阳离子添加剂为铱源、钇源、碲源、铟源或镓源中的任意一种或至少两种的组合。本发明通过添加Ir3+、Y3+、Te4+、In3+、Ga3+等阳离子添加剂,一方面能够促进三元材料表面能的降低,从而降低材料的烧结温度以及减少锂盐的挥发的作用;另一方面还能够减少锂镍混排,控制材料晶面的定向生长,抑制晶面与空气中CO2和H2O的吸附作用与反应活性,从而降低三元材料的表面残碱,提升材料的加工性能,提高单晶三元材料的倍率性放电容量和循环性能。
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本发明公开了一种锂电池组合夹具装置,所述组合夹具装置包括:传送轨道;设置在所述传送轨道上,且通过滑块与所述传送轨道连接,用于将所述组合夹具装置上的锂电池运送到指定位置的横向移动机构;与所述横向移动机构固定连接,且用于使所述组合夹具装置具备上下运动功能的竖向移动机构;设置在所述竖向移动机构上,且通过滑块与所述竖向移动机构连接的夹具机构;所述夹具机构由多个夹具组成,且每一个夹具上均设置有多个用于夹紧锂电池的夹爪。本发明的锂电池组合夹具装置可以一次性夹具多个锂电池,并且可以通过横向运动以及竖向运动将锂电池运输到指定的化成单元,有效节省了成本,同时也避免了使用多组机械手造成空间被占用的问题。
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一种锂离子电池极片成套自动生产线的智能控制系统及方法;其中方法为至少采集浆料粘度、浆料固含量和浆料流量,浆料涂布厚度、浆料涂布面积、极片运行速度、干燥箱内温度和干燥箱内溶剂浓度,极片被压前厚度、极片被压后厚度和极片运行速度,极片被分切后的运行速度、极片的毛刺状况、极片收卷状态和极片位置信息,烘烤箱内的温度、真空度和极片位置信息,并将采集到前述信息输送给智能控制主机;智能控制主机对收集到的不同单元的不同信息,进行分类分析判断,然后,根据分析判断结果,做出相应指令并输送给相应单元,由相应单元的执行机构按指令执行。本发明可与锂离子电池极片成套自动生产线配合使用,对锂离子电池极片成套自动生产线进行控制。
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本申请公开了一种提高锂离子电池循环性能的方法,其中,锂离子电池包括正极、负极和电解质,正极采用层状正极材料或掺杂层状正极材料制备,该方法包括在锂离子电池组装完成后,在锂离子电池进行正常充放电之前,预先对组装完成的锂离子电池进行提前放电处理。本申请的方法,在组装好的锂离子电池进行正常充放电之前,预先对其进行提前放电处理,使电极中的碳等导电剂材料率先与电解液反应生成固态电解质层,包覆在活性层状正极材料表面,起到保护作用,阻止活性层状正极材料中有效元素的损失,避免之后充电时的副反应,同时对正极和负极材料进行活化;最终实现电池在较高的电压范围及较长的循环周期内保持较高的容量保持率。
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一种安全防爆防火水基锂电池,其由表面包覆有一层疏水凝胶膜的电极和水基电解液组成;所述的疏水凝胶膜是利用乙烯基咪唑含氮五元环与环糊精大环化合物之间的主客体作用,结合原子转移自由基聚合(ATRP) 原理制备;所述疏水凝胶膜的水接触角可以达到150°;所述的水基电解液是由结晶水的锂盐LiBETI(H2O)2.0和无水的锂盐LiOTf以3:1摩尔比同时溶解到水溶剂中得到。使用本发明安全防爆防火水基锂电池不仅可以忍耐与使用有机溶剂的商用锂离子电池同等的2.4~3.7伏的电压,还可以进一步满足电子设备在工作时电池电压必须要4.0伏的标准,并且还具备比市面上销售的锂离子电池大大缩短时间,实现快速充电、放电(6分钟)的优点。
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一种锂电池充电器自动冷压装配机包括由机械、电器和气动三个部分组成。机械部分包括机架、振动盘、输送料系统、冷压机构和料仓。左侧的振动盘采用双列出料方式;右侧的振动盘采用单列出料方式。左侧的簧片定位块有四个穴位,右侧的有两个。“放料”工位设有“防呆功能”,可以防止锂电池充电器盖板放反。电器部分包括触摸屏、可编程序控制器PLC、传感器和空气开关等电器。气动部分包括气源元件、控制阀、气缸和真空吸嘴等。本锂电池充电器盖板自动冷压机采用自动控制与感应技术,可每秒冷压3PCS/S,利用自动送料、放料、冷压、出料与安全防呆,该自动机冷压机可以加快冷压速度,并且能够保证压接质量、降低人力成本、提高操作安全性。
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锂离子二次电池的硅负极,所述硅负极包括导电基体和附着于该导电基体表面的材料层,其中,所述材料层包括含硅的材料层和氮化钛层,所述含硅的材料层附着在导电基体上,氮化钛层附着在所述含硅的材料层上。本发明还提供了该硅负极的制备方法以及包括该硅负极的锂离子二次电池。采用本发明的硅负极制备得到的电池具有较高的放电比容量、首次充放电效率和良好的循环性能。本发明提供的硅负极能够实现锂离子电池的商业化应用,且成本低。
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一种钛酸锂与石墨烯复合电极材料的制备方法,包括:将表面活性剂、模板剂和锂化合物溶于去离子水中,制得含锂离子的溶液A;向浓度0.1~0.5g/L的石墨烯溶液中加入钛化合物,超声和搅拌,制得含钛离子的溶液B;在超声波场作用下将溶液A加到溶液B中,加入粘合剂,得溶液C;将溶液C移入聚四氟乙烯反应釜中,在140~200℃下反应;然后对所得溶液进行抽滤、洗涤、干燥,最后在氩气气氛下烧结得复合产物。该复合产物中的钛酸锂是纳米片状钛酸锂,能够与片状石墨烯充分混合接触,极大地提高钛酸锂材料的电子电导和离子电导;该复合产物是一种具有良好高倍率充放电性能的电极材料。
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本发明涉及一种长寿命液态锂离子电池及其制备方法。该液态锂离子电池包括正负极、包装体以及电解液,所述正极为集流体材上涂布活性物质、导电剂和粘结剂的混合物而制成,涂布物的干燥厚度为40ΜM~120ΜM,电极空率为30%~40%;所述负极为集流体材上涂布活性物质球形石墨、乙炔黑和碳纤维混合导电剂和粘结剂的混合物而制成,涂布物的干燥厚度为40ΜM~120ΜM,电极空率为35%~35%。使用本方法制造的锂离子电池电化学循环次数达到3000次。
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本发明公开了一种锂二次电池正极材料,所述锂二次电池正极材料包括锂钴氧化物以及锂钴镍氧化物,并且锂钴氧化物与锂钴镍氧化物的质量比为1∶3~5。本发明还公开了上述正极材料的制备方法。采用本发明的正极材料制得的正极片加工性、电化学性能及安全性能都达到同等型号的最佳,并且制备出的电池成本大大降低。
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一种卷绕式动力型锂离子蓄电池,包括:壳体、电解液、用作芯体卷绕的正、负极片和设置在正负极片间的隔膜,其特征在于:正、负极片相对侧分别设有规则间隔之凹凸缺口状边,凹凸缺口状边的凸起部位为无涂层极耳端,正、负无涂层极耳端分别用带束头极柱装订集束形成蓄电池的正负极柱。它将用作正、负极片的导电基板一侧边制成规则间隔之凹凸缺口状边,将无涂层的凸起部位用作为极耳,使正负极板与极耳形成一体。克服了在正、负极片上焊制镍条极耳存在的缺陷。这种结构上的改进,不仅大大简化了制造工艺,降低了制造成本,且可大大提高锂离子蓄电池的各种性能,能满足了大容量动力锂离子蓄电池的制作需要。
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一种锂离子电池的负极及锂离子电池,电池的负极包括集电体及涂覆和/或填充于集电体上的负极材料,所述负极材料包括负极活性物质和粘合剂,所述粘合剂含有羧基聚合物,其中,所述粘合剂还含有环氧基硅烷。采用该负极的锂离子电池具有良好的循环性能。
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本发明涉及一种锂离子电池负极材料,包括多个纳米级粒子以及包覆该多个纳米级粒子的包覆材料,其中,所述包覆材料包括碳元素和氧元素。本发明还涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法,其包括以下步骤:提供一含有纳米级粒子的溶液;将一有机物加入上述含有纳米级粒子的溶液中,得到一有机物包覆纳米级粒子的材料;以及在300℃到600℃时,碳化上述有机物包覆纳米级粒子的材料,从而得到一锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种废锂离子电池正极材料的回收方法,该方法包括将正极片从废锂离子电池中分离,用有机溶剂浸泡所述正极片至正极材料与集流体分离,然后取出集流体,过滤得到正极材料,其中,将正极片从废锂离子电池中分离的方法包括将废锂离子电池在电解质水溶液中浸泡,然后剥去电池外壳,将正极片与负极片分离,所述电解质水溶液中电解质的含量为10-50重量%。本发明的废锂离子电池正极材料的回收方法简便、成本低廉,适合进行废锂离子电池的大规模回收处理。
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本发明公开了一种纳米碳酸锂及其制备方法,纳米碳酸锂的制备方法的具体步骤为向碳酸盐与锂盐的反应体系中引入高极性有机溶析剂,反应结晶得到沉淀,沉淀经过洗涤、离心和干燥后得到纳米碳酸锂,高极性有机溶析剂包括乙二醇、丙二醇、丙三醇、丁三醇、二甲基亚砜、二乙基亚砜和苄苯亚砜中至少一种,本发明在碳酸盐与锂盐的反应体系中引入高极性有机溶析剂,由于碳酸锂在该体系中不溶于高极性有机溶析剂,所以引入高极性有机溶析剂可使碳酸锂的溶解度降低,过饱和度增大,从而增加碳酸锂晶体的成核速率,导致其快速析出,得到纯度高、结晶度低、尺寸均一的纳米碳酸锂;该纳米碳酸锂粒径为50‑500 nm,BET比表面积可达13‑30 m2/g。
一种具有自调节功能的铅酸蓄电池与磷酸铁锂电池的混合电池,该混合电池包括至少一组铅酸蓄电池和至少一组磷酸铁锂电池,所述铅酸蓄电池和磷酸铁锂电池并联连接,所并联的两种电池的开路电压大致相同,并联后的混合电池可自动调节两种电池支路的放电电流,使两个支路电池电压始终相同,且磷酸铁锂电池回路优先提供高功率放电;并联后的混合电池可自动调节两种电池支路的充电电流,使两个支路电池电压始终相同,且优先对铅酸电池充电。本发明在不附加任何机械或电子控制电路的情况下,通过混合电池自身对电流大小的自动调节,实现了在同一电压下对并联的铅酸电池和磷酸铁锂电池进行充放电,以及对铅酸电池的使用保护,并降低成本,延长两种电池的使用寿命。
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本发明涉及制备铌酸锂光波导的钛扩散装置及 其方法,所述钛扩散装置包括三氧化二铝支架,用于支承待扩 散的铌酸锂基片;三氧化二铝陶瓷盒,用于盛装支承有铌酸锂 基片的三氧化二铝支架;铌酸锂粉末,置于陶瓷盒底部位于支 架的下方;扩散炉,由三氧化二铝陶瓷管和套置在其外周的加 热炉管组成,用于产生高温扩散环境;鼓泡装置,用于产生高 温的湿氧供给扩散炉。本发明由于采用高纯Al2O3管道、容器及支架作为钛扩散装置,克服了高温下在石英容器扩散环境中发生的复杂化学反应,消除了该反应在波导中产生光散射点等缺陷。而在Al2O3盒中加入铌酸锂粉末,进一步抑制Li2O的扩散,提高了波导质量。
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本实用新型涉及锂电池保护技术领域,且公开了一种便于散热的锂电池保护板,包括保护板,所述保护板的上端固定有导热板,所述导热板的个数为多个,所述保护板的两侧开设有散热槽,所述散热槽的内壁固定连接有散热板,该种新型应用于便于散热的锂电池保护板,通过设置导热板和散热槽,保护板与锂电池直接接触,锂电池散发的热量首先会通过散热槽和散热板进行散热,接着通过热传导到保护板表面的导热板上与空气直接接触进行散热,这样可以通过上端和侧边进行同时散热,散热效果更好。
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本实用新型涉及充电器技术领域,且公开了一种具有指示灯提示功能的锂电池充电器,包括充电器本体,所述充电器本体的正面设置有充电槽,所述充电槽的内部固定连接有分隔板,所述充电槽的左右两侧内壁和分隔板的左右两侧均开设有活动槽,所述充电槽的左右两侧内壁和分隔板的左右两侧设置有限位夹持机构,所述充电器本体的正面设置有指示灯。该具有指示灯提示功能的锂电池充电器,通过分隔板、活动槽、弧形夹板、连接杆、绝缘橡胶垫、活动杆、挡块、压缩弹簧、导向孔和导向杆之间的相互配合,从而可以对充电槽内部的锂电池进行夹持固定,防止锂电池从充电槽的内部脱落出来,从而可以提高锂电池的充电效果。
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本实用新型公开了一种485通信的锂电池保护电路,该电路包括电池管理模块、单片机控制器和485通信电路,通过电池管理模块分别与各节电池连接,以对各节锂电池进行异常检测;单片机控制器与所述电池管理模块连接,以对所述电池管理模块进行设置,以及将接收所述电池管理模块的异常检测信息;485通信电路与所述单片机控制器连接,所述485通信电路还用于与外接设备连接,以将所述单片机控制器接收到异常检测信号输出至所述外接设备。如此,可通过485通信电路连接外接设备,外接设备可获取锂电池进行异常检测信息,便于以完成锂电池的测试。或者,在锂电池出现故障时,用户需要对故障进行获取,以便于将故障消除。
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本实用新型公开了锂电铜箔加工技术领域的一种锂电铜箔加工用裁切设备,包括工作台,所述工作台顶部一侧设置有料辊,所述工作台顶端另一侧设置有剪切台,所述剪切台顶部设置有剪切箱,所述剪切箱内底部设置有限位板,所述限位板由第二电动推杆、滑槽、驱动滚轮、剪切缝隙以及碾压辊组构成;本实用新型中,通过在传统的锂电铜箔剪切设备中增加驱动滚轮、滚轮电机、第二电动推杆、滑槽以及碾压辊组等组件,可及时给剪切后的锂电铜箔铺平处理,并送入到碾压辊组中进行平展定型,使得锂电铜箔在送出剪切设备时为平整的结构,有利于后续收集设备快速收集,避免发生混乱。
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