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本实用新型公开了一种锂离子电池涂敷机的自动上料系统,包括有液位显示器和液位变送器,所述液位显示器和液位变送器相连接,所述液位变送器位于涂敷机的料储罐中,所述液位显示器与一个电源相连接;所述料储罐通过管道与一个隔膜泵相导通;所述隔膜泵与一个料源相连通,所述隔膜泵上安装有进气通道,所述进气通道上安装有一个电磁阀,所述电磁阀与所述液位显示器相连接。本实用新型公开的锂离子电池涂敷机的自动上料系统,能够给电池涂敷机进行自动输送浆料,上料方便、简单,大大提高了锂离子电池的生产效率,降低了人工工作强度,有利于广泛地在生产中应用,具有重大的生产实践意义。
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一种柱式锂-二氧化锰电池的立式叠层结构属于直接转变化学能为电能的电池内部结构,用于柱式锂-二氧化锰电池。电池正极为长方体,正、负极交错放置,正极叠层间、负极叠层间并联连接,作为集流体的金属网仍处于平面状态。其电性能优于炭包结构的柱式锂-二氧化锰电池。
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本实用新型涉及一种锂离子电池厚度检测装置,其特征在于由底座、验块、卡规所构成,底座呈斜坡状,沿斜坡两侧对应设有向上支撑的验块,设有圆柱形卡规两端与底座两侧支撑的验块对应固定连接;圆柱形卡规与底座上表面之间设有间隙;底座上表面与圆柱形卡规表面分别设有绝缘胶带层。该装置结构简单、使用方便,检测中不会造成电池短路,厚度检测准确无误。可广泛用于各种电池生产过程的厚度检验和分选,检测标准可靠。可通过更换测厚卡规来达到检测不同厚度电池的目的,简便易行。并有效保证电池的表面质量和降低锂离子电池测厚装置的制造成本。尤其是对于提高聚合物锂离子电池厚度检测的效率和电池的表面质量效果显着。同时,易形成产业的规模化。
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本实用新型公开了一种锂离子蓄电池组。本实用新型由多个圆柱型锂离子电池、连接镍带、绝缘板、缓冲定位块、保护电路板、外壳和接线柱等组成,每个圆柱型锂离子电池粘贴绝缘纸,将连接镍带点焊到电池包上,所述电池包由串并联的相互绝缘的电池组成;绝缘板置于外壳与电池包及电池包与电池包之间;缓冲定位块用胶带粘接在电池组与外壳之间;保护电路板用胶带粘接在电池上方的绝缘板上,电池与保护电路板之间用导线连接;将缓冲定位块粘贴在电池包与外壳之间。本实用新型蓄电池组具有结构紧凑、抗冲击振动性能好、安全性好等优点。
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本实用新型公开了一种锂离子电池的上垫片。本实用新型包括左右两端皆为圆角的垫片体;所述垫片体两端设置U型上围墙;所述垫片体靠近中部设置长方形负极耳孔;所述负极耳孔长边两侧对称设有高于上围墙的镍片固定墙,镍片固定墙下方固定下围墙。本实用新型所述锂离子电池的垫片体由于具有下围墙结构,可以方便操作员工在电池装配过程的加上垫片这一步骤中利用下围墙将垫片体与电池极组卡紧,从而防止垫片体在电池壳中出现歪斜及垫片体歪斜导致垫片体卡伤极组、负极耳碰壁、极组压伤和扣盖不良等问题,保证锂离子电池安全性能,提高锂离子电池工序合格率,同时有利于提高锂离子电池的组装效率。
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电动车双模式铅酸锂电修复充放电检测总成装置,它涉及电动车铅酸锂离子电池组技术领域。充电电压装置(2)的下端从左至右依次设置有铅酸充电插孔(7)、锂离子充电插孔(8)、铅酸修复插孔(9)、锂电修复插孔(10)、铅酸放电插孔(11)、锂离子放电插孔(12)和开关键(13),盒体(1)的顶部设置有把手(14),盒体(1)的前端面上设置有散热孔(15)。它集检测、修复和充放电为一体化全过程,结构简单,使用方便,价格低廉,具备了双模式修复和充电功能,采用串联充电,并联修复方式,可同时处理两组且最多不超过十块电池,适用于普通消费者使用。
本发明公开了一种正极活性物质及其制备方法、正极及锂离子二次电池,该正极活性物质由包括以下步骤的方法制备:步骤1、制备包含钴和锂,任选还包括掺杂元素Me的混合物;步骤2、将步骤1所得产物进行热处理,得到正极材料基体;步骤3、对步骤2所述正极材料基体进行包覆处理。本发明采用喷雾包覆的方法对正极材料基体外表面和颗粒孔隙表面进行均匀包覆,通过控制喷雾液固比和喷雾溶液的浓度控制包覆层的厚度,从而得到所需性能的电池,由本发明的正极活性物质制得的锂离子二次电池的放电电压高、循环性能好、安全性高。
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本发明公开了一种圆型软包聚合物锂离子电池,包括圆型软包聚合物电芯、软板、注塑支架、标签、头部保护胶带和尾部保护胶带;圆型软包聚合物电芯的正上方设置有注塑支架;圆型软包聚合物电芯上下两端的正极耳和负极耳分别与软板上下两端相连接;圆型软包聚合物电芯的上端和软板的上端卡在注塑支架上;注塑支架的四周外壁缠绕有一圈头部保护胶带;圆型软包聚合物电芯的下端外侧包裹有一层尾部保护胶带。此外,本发明还公开了一种圆型软包聚合物锂离子电池的装配方法。本发明通过将注塑支架和软板相结合的装配结构引入到电池的装配结构和装配方法中,大幅度地简化了装配结构,简化了圆型软包聚合物锂离子电池的制作步骤,保证了装配结构的可靠性。
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本发明涉及一种用于监测电动汽车锂离子电池热失控的方法,通过监测锂离子电池热失控发生时电压的变化速率参数,当锂离子电池在发生热失控时,电池电压会发生突降并在低电压下维持40s~60s时间,然后又逐渐升高至初始电压。以电池电压变化速率参数为监测对象,可判定电池发生热失控,此为判定方法之一。通过监测电池温升速率的变化参数,当电池温升速率大于等于10℃/min时,也可判断电池发生热失控,此为判定方法之二。利用电池管理系统(BMS)中对电池电压变化参数、电池温升速率参数的监测、分析、判断,以上述两种方法为独立条件或逻辑组合条件作为电池热失控判定的技术依据,可在电池即将发生热失控时提前发出预警信号。大大提高了判定电池热失控的时间,为人员逃生及时采取措施阻止电池热失控的发生、传播和扩展提供了充裕的处置时间。
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本发明提供一种高抗摔性软包锂电池的装配、包装工艺,装配工艺步骤为:使正极片、负极片和隔膜卷绕形成卷芯,在卷芯卷绕的收尾处粘贴胶纸以收紧卷芯,制得待装配电芯;将壳体的内表面涂布一层丙烯酸粘胶,将步骤一制得的待装配电芯装入壳体内并拆除胶纸,使其卷芯与丙烯酸粘胶贴合,热固化,然后完成顶封、侧封,制得待注液软包电池;将电解液注入软包电池内后密封,制得高抗摔性软包锂电池。本发明装配工艺采用丙烯酸粘胶将电芯与壳体进行固定,壳体受到压力或冲击时,丙烯酸粘胶也可作为壳体与电芯之间的缓冲,从而避免了电解液泄漏甚至爆炸的情况,生产出来的锂电池厚度均一性高,抗摔性良好,降低了安全风险。
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本发明涉及一种锂离子电池储能系统火灾防控装置及实现方法,当储能站中锂离子电池箱或电气柜发生火灾,安装在电池箱或电气柜中的火灾探测装置探测到火灾,探测装置将火灾信号传输至电气控制装置,电气控制装置联动风道截止阀关闭,打开发生火灾电池簇或电气柜的分选择阀,启动灭火系统,灭火剂通过安装在电池箱或电气柜中的喷嘴喷射灭火剂,扑灭火灾。若保护空间的氧浓度低于16%,则发出声光报警信号,严禁人员进入保护区域。本发明的有益效果是,储能站中的锂离子电池一旦发生热失控火灾事故,安装在电池箱中的火灾探测装置能够快速、准确探测到火灾,启动灭火系统,实现快速将火灾扑灭并对电池进行有效降温。
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本发明涉及一种高安全性高功率锂离子电池。本发明属于电池技术领域。一种高安全性高功率锂离子电池,其特征是:高安全性高功率锂离子电池包括电池壳、电池盖、极柱、极耳、极组、阻燃剂包囊和阻燃剂;电池壳端部电池盖,电池盖上装有极柱,极组由极耳连接极柱,电池壳内装阻燃剂包囊,阻燃剂包囊内装有阻燃剂。本发明具有安全性高,结构简单,安装方便,成本低廉,达到阻燃效果,性能可靠,适用范围广等优点。
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本发明公开了一种锂电池极片辊压自动换卷装置,包括机架总成、推车总成和油压夹头;所述机架总成和推车总成安装于地面上;其特征在于该装置还包括气胀轴组件和左端气缸总成;所述左端气缸总成和油压夹头安装于机架总成上;所述气胀轴组件安放于推车总成上。该装置可有效减少在极片辊压过程中的对极片造成的污染,提高锂电池质量并可降低工人劳动力,提高锂电池制备中的自动化。
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本发明公开的一种锂离子电池的硅碳复合负极极片,包括负极集流体,所示负极集流体的表面涂覆有一层硅碳负极活性材料层;所述硅碳负极活性材料层包含质量百分比为80%~99.5%的硅碳复合材料、0%~15%的石墨烯导电剂、0%~15%的碳纳米管导电剂、0%~15%的炭黑导电剂和0.2%~20%的粘结剂。此外,本发明还公开了一种硅碳复合负极极片的制备方法。本发明公开的一种硅碳复合负极极片及其制备方法,该硅碳复合负极极片能够有效改善硅基材料的导电性能,保证负极极片所应用的锂离子电池阻抗低、循环寿命长,大幅度提高锂离子电池的整体性能,可以满足电子产品长时间的使用需求,有利于提高电池生产厂家产品的市场应用前景。
本发明提供了一种以schwertmannite矿物为正极材料的锂离子电池。其制备方法,包括如下步骤:(1)向三口烧瓶中加入一定量的蒸馏水,在85℃水浴中预热;(2)称取一定量的铁盐,倒入已预热的蒸馏水中,维持85℃搅拌1h;(3)停止搅拌,冷却,倾倒上清液,固体用蒸馏水洗涤3次,离心分离,冷冻干燥后得到schwertmannite矿物粉体。本发明涉及的工艺简单方便,易于控制,所得schwertmannite矿物的结构形态为晶态或非晶态。所得schwertmannite矿物与商品化锂离子电池中的隔膜、电解液等关键组分有很好的相容性;由schwertmannite矿物为正极材料的锂离子电池具有较高的容量,对环境无污染,使用安全可靠。
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本发明公开了一种用作锂离子二次电池负极材料的金属磷化物,该金属 磷化物是由磷和金属元素M组成,其组成表达式为MxPy,其中,0.15≤x≤ 0.85,0.15≤y≤0.85。本发明还公开了该金属磷化物的制备方法。本发明公 开的用作锂离子二次电池负极材料的金属磷化物具有较高的容量和良好的 循环性能,且适合用作锂离子二次电池的负极材料,并且该金属磷化物的制 备方法所用设备简单、工艺条件方便易行,有利于大规模的推广应用,具有 重大的生产实践意义。
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本发明公开了一种用于锂电池内部多物理场监测的柔性传感阵列,属于锂电池监测技术领域,其特征在于,至少包括:一柔性衬底;排列在所述柔性衬底上的M个传感单元,不同传感单元用于测量电池内部不同位置的参数;M为大于0的自然数;将柔性衬底和M个传感单元进行封装用的封装材料;一组引出电极,所述引出电极用于连接传感单元与外部测量电路;其中:每个传感单元至少包含三种传感器,同时监测电池单体内部的热性能、力性能和电性能。与现有电池内部监测技术相比,本公开提供的柔性传感阵列能够同时监测锂电池内部多个区域的热学、力学、电学参数,具有更高的集成度、更高的可靠性、与电池内部结构更好的共形能力和更高的空间分辨率。
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本发明是一种用于锂离子电池的碳负极材料,属于锂离子电池负极材料应用技术领域。该种碳材料从印染废水中提取,其结构特征是无定形结构,与目前报道的碳负极材料相比,该材料具有较高比容量和较高的经济价值,该材料电压范围接近目前使用的锂离子电池材料体系,材料大规模制造成本低廉,制造工艺可重复性高,解决工业废水排放,解决环境问题,具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种锂离子电池共轭羧酸盐负极材料的制备方法,步骤如下:[2,2′:6′,2″‑三联吡啶]‑4,4′,4″‑三甲酸与碱发生中和反应合成[2,2′:6′,2″‑三联吡啶]‑4,4′,4″‑三羧酸锂,与第四周期元素金属钴、镍、铜、锌对应的硝酸盐在60℃下反应5h合成[2,2′:6′,2″‑三联吡啶]‑4,4′,4″‑三羧酸盐。将上述合成材料与乙炔黑、聚偏氟乙烯在N‑甲基吡咯烷酮中研磨并涂在铜箔上,烘干后裁片在手套箱里制作扣式电池,并进行电化学性能表征。本发明提供的方法合成的共轭羧酸盐,含有变价金属中心和羧酸根等多个放电位点;此法合成的共轭羧酸盐可以很好发挥羧酸盐、共轭芳香体系和变价金属间的协同储锂效应,提高材料的电化学性能。通过恒流充放电测试发现有较高的放电比容量和优异的循环性能。
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本发明提供了一种多用途超低温充放电锂离子电池及其制备方法,包括壳体以及设置于壳体内部的呈卷绕形或层叠形结构的电池芯,电池芯的正极片集流体为厚度15‑30um的铝箔,铝箔两侧涂覆有纳米级磷酸铁锂和多种复合导电剂及粘结剂涂层,电池芯的负极片集流体为厚度6‑20um的铜箔,铜箔两侧涂覆有中间相碳微球或硬碳或类似于硬碳且具有高充放电性能的人造石墨和多种复合导电剂及粘结剂涂层,所述的正极片与负极片之间设有高透气性的隔膜,隔膜的厚度在20um‑30um之间,壳体内部灌注有非水有机电解液,壳体的顶侧设有正极极耳和负极极耳,该锂离子甚至在零下60℃依然可以正常放电,更可贵的是可以在零下30℃甚至更低温度下充电,而且可在低温下长期循环使用。
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本发明涉及一种电动客车锂离子电池舱实体火灾模拟试验装置及试验方法。装有锂离子电池模组或电芯组的1号电池箱、2号电池箱和3号电池箱对应的推入1号电池箱舱、2号电池箱舱和3号电池箱舱内,电池箱的每组动力电缆引入5号电池箱舱内构成电缆模型,对1号电池箱内的锂离子电池模组或电芯组进行过充,至发生热失控释放出可燃气体后,引燃可燃气体;或通过汽油引燃电缆模型;烟气分析仪、数个热电偶树将采集到的信号传送到计算机终端;数个摄像头适时观察舱体内部电池箱、电缆模型的燃烧状态;计算机终端可以输出温度、气体浓度报表和曲线,用于进一步分析火灾发展蔓延规律,对于电动客车火灾预警技术的研究具有重要意义。
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本发明涉及钛酸锂/活化石墨烯纳米片复合材料制备方法及应用。石墨烯纳米片和二氧化钛质量比1 : 5~20,加入到LiOH溶液中,室温下搅拌,再超声使其完全分散和混合;将混合液转入到高压水热釜中,在140~220℃下反应;冷却到室温后,通过离心、洗涤和鼓风干燥得到黑色样品;将样品放入氩气管式炉中500~1000℃煅烧,得到产品。本发明通过一步水热法,实现钛酸锂合成、石墨烯纳米片活化和二者的同步复合,避免有机钛源和有机溶剂的使用。该材料应用于锂离子电池负极显著提高了电池电化学性能,在高倍率100C下仍能有113mAh g‑1的比容量,在10C下充放电循环2000次,容量保持率为90.21%。
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本发明涉及一种柔性聚合物薄型锂离子电池及其制备方法。本发明属于电能源技术领域。柔性聚合物薄型锂离子电池,采用柔性薄膜材料为柔性衬底,电池的集流层和封装层合二为一,分别用PI/Al和PI/Cu柔性复合膜作为柔性聚合物薄型锂离子电池正负极的集流层和封装层。其制备方法:(1)涂膜:在PI/Al和PI/Cu柔性复合膜上涂覆正极浆料和负极浆料;(2)烘干;(3)裁切:裁切极片;(4)碾压:正负极片碾压;(5)真空干燥;(6)电池组装:用热压机将正负极板的三边热合在一起;(7)配制凝胶聚合物电解液;(8)电池注液,电解液凝胶化;(9)真空封口,电池制备完成。本发明具有面积大、柔韧性好、厚度超薄、能量密度高、循环寿命长和工艺简单等优点。
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本发明涉及超快太赫兹技术领域。为提出一种结构简单,能够明显提高THz波的产生效率,获得高功率THz波的THz发生器,本发明采取的技术方案是,基于单块铌酸锂晶体的高功率THz发生器,包括:高功率光子晶体光纤飞秒激光放大系统输出功率的极少部分激光注入泵浦光复用腔的腔长匹配控制单元;高功率光子晶体光纤飞秒激光放大系统输出功率的主要部分激光经过等强度分束器后,再经过波面倾斜器,分别垂直入射到单块铌酸锂晶体THz发射器的两个入射面;铌酸锂晶体THz发射器的形状为等腰梯形,晶体THz发生器的两个入射面即为两个等腰梯形面,而THz波的发射面为晶体的长底面。本发明主要应用于超快太赫兹场合。
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本发明公开了一种具有双向集流体的锂离子动力电池,包括有电池壳(1),所述电池壳(1)内具有电芯极组(100),所述电芯极组(100)的上下两端分别固定设置有一个正极集流体(31)和一个负极集流体(32);所述正极集流体(31)和负极集流体(32)的左右两端分别具有一个圆柱形的极柱(300);所述正极集流体(31)和负极集流体(32)外表面上设置有电池盖(2)。本发明公开的具有双向集流体的锂离子动力电池,采用双向引出的外部集流体结构,实现了最短的电流路径、一致的电流密度,能够提高电池的能量密度和倍率放电性能,具有较好的集流效果,使得锂离子动力电池可以广泛地应用于交通运输领域。?
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本发明涉及一种锂电池正极材料用氟化碳,包括氟化碳,其特点是:所述氟化碳为氟化石墨CFX与氟化碳纳米管CFX的混合物;所述氟化石墨CFX与氟化碳纳米管CFX的质量比例范围为6∶4至9.5∶0.5。本发明采用氟化石墨与氟化碳纳米管的混合物作为电池用氟化碳正极材料,使氟化碳纳米管材料较好的分散在氟化石墨颗粒周围,有效消除了氟化碳纳米管材料的高团聚性;通过氟化碳纳米管对电子和锂离子快速迁移和传导具有促进作用,提高了电子在材料颗粒间的传递和整体材料的振实密度,减小了氟化石墨的电绝缘性,大幅度改善了电池放电初期出现明显电压滞后现象,提高了锂氟化碳电池体系的倍率放电性能。
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本实用新型公开了一种方形锂离子动力电池模组,为长方体形状,是由六排偶数列方形锂离子电芯及电芯正负极连接板而成,所述电芯排列方向一致,每两列所述电芯构成一模组单元;每一所述模组单元中的电芯有12个,该12个电芯中的每4个并联后再串联连接形成所述模组单元;多个所述模组单元依次串联形成所述方形锂离子动力电池模组。本实用新型通过将六排偶数列方形锂电芯每两列作为一模组单元连接起来,并且每一模组单元中的电芯均按四并三串连接,这样,能最大化利用只能排布六排方形电池模组或其体积倍数以上的长方体外部限制空间,且可通过直线型风冷通道,对电池模组进行有效的风冷散热,从而对电池模组使用寿命、稳定性、安全性有较大提高。
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本实用新型公开一种大容量软包锂电池装配缓存装置,包括储存间,以及设在所述储存间中的多层储存输送线,对称布置位于所述多层储存输送线的两端的上料垂直输送线与下料垂直输送线,所述上料垂直输送线与下料垂直输送线包括上料提升机以及下料提升机,所述储存间的进料侧以及出料侧分别设置有电池叠板机以及电池拆盘机,分别与上料垂直输送线与下料垂直输送线相接,电池叠板机以及电池拆盘机的进料侧、出料侧分别有上料水平输送线以及下料水平输送机。本实用新型大容量软包锂电池装配缓存装置,实现大容量软包锂电池在锂电池装配过程中在制品电池储存的自动化,提高了整个电池生产的自动化程度。
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本实用新型公开了一种锂电池用散热保护装置,包括装置壳体,所述装置壳体的内腔前后和左右两侧均活动连接有连接壳体,所述连接壳体的外端通过轴承连接有螺栓,所述螺栓通过螺纹插接在装置壳体上,所述连接壳体的内腔外侧固定连接有导热硅脂层,所述导热硅脂层的相反端面固定连接有吸热板,所述导热硅脂层的相对面镶嵌有矩形槽壳体,所述矩形槽壳体的相反端面均固定插接有通风管,所述通风管贯穿插接导热硅脂层和吸热板。该锂电池用散热保护装置,通过设备的整体结构,能够有效的提高锂电池的散热效果;通过设有导热硅脂层、矩形槽壳体和通风管的结构,能够大大的提高锂电池的散热效率。
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