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一种锂离子电池的卷绕方法,包括以下步骤:S1.用碱蚀剂将锂离子电池正极集流体铝箔表面的氧化层去除;S2.在所述锂离子电池正极集流体铝箔表面涂布导电膜层;S3.制备得到锂离子电池正极极片;S4.将正极极片配上相应的负极片并卷绕成极组,将极组装入电池外壳后,注入电解液并密封。由于用碱蚀剂将锂离子电池正极集流体铝箔表面的氧化层去除,锂离子电池正极集流体的导电性能得到大幅提高;另外,在锂离子电池正极集流体铝箔表面涂导电膜层,所述导电膜能进一步提高正极极片的导电性能;因此,锂离子电池在大电流放电时不会出现极化严重、温度上升快的问题。
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本发明属于锂电池领域,提供了一种提高锂硫电池循环性能的电解液,其电解液配方包括锂盐,苏丹红,三甲基氧化磷(THPO),二甲苯,二氧戊环。通过向电解液中添加三甲基氧化磷(THPO)与苏丹红,促进锂离子与苏丹红的偶氮结构在THPO辅助下发生螯合反应,使电解液中的锂离子更难与游离的硫离子结合,从而抑制硫离子向负极的迁移。通过锂离子与添加剂形成螯合相,使硫离子更难锂离子相互结合,抑制多硫化锂向负极的穿梭效应,提高电池的可逆容量。
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本发明公开了一种锂离子电池总产热功率通式的计算方法,以及根据上述总产热功率通式,结合仿真软件评估锂离子电池温升情况的方法,通过锂电池的总产热功率和直流内阻,结合Bernardi经验公式,得出锂电池的总产热功率通式,然后以所得总产热功率通式为基础,利用仿真方法快速计算锂电池在充放电过程中的温升情况。本发明中提供的评估方法以常规的充放电方式为基础,操作简单易行;能够反映锂电池充放电的温升情况,准确度高;能够快速计算得出锂电池充放电的温升情况,效率高;在实际使用过程中不用对每种工况下的锂电池进行实验,在工程上具有广泛的适用性。
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本发明涉及一种三氧化钼包覆锂离子电池正极材料及其制备方法,本发明的锂离子电池正极材料包括复合氧化物内核与包覆层两部分。内核是单一或掺杂改性的钴酸锂、镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂等三元材料、锰酸锂、磷酸铁锂等,包覆层为三氧化钼。本发明所公开的复合锂离子电池正极材料的制备工艺方法简单、过程可控,便于工业化生产。
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本发明公开了一种高容量、高压实密度低成本锰酸锂的生产方法,使用低成本的二氧化锰为原料,采用斜式混合机混合,通过分散介质氧化铝球将二氧化锰颗粒磨细,增加锰酸锂细粉单晶颗粒,提高了锰酸锂产品克容量;并通过球磨时间,氧化铝球大小和数量控制混合后的物料粒度D10、D50、D90呈正态分布,将球磨混合后的锰酸锂颗粒棱角变成圆滑,产品流动性更好,粒度分布变宽,提高了锰酸锂产品压实密度。本发明生产出的锰酸锂正极材料质量稳定,产品使用18650锂电池测试1C克容量大于111mAh/g,最高克容量可以达到115mAh/g,压实密度大于3.0g/cm2,最高压实密度可以达到3.3g/cm2;并且生产成本比同等质量的锰酸锂低10%以上。
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本发明属于锂电池监测技术领域,公开了一种锂电池SOC估计方法、系统、介质、设备及终端,使用传感器采集锂电池充电周期和放电周期中的电压、电流、温度、循环时间向量以及电池容量数据,基于特征工程和Pearson相关性分析提取电池容量退化相关的特征;利用所选的特征通过构建的CNN网络模型拟合锂电池SOC的退化轨迹,构建粒子滤波算法的状态空间模型,最后基于粒子滤波算法更新和修正SOC估计值,实现锂电池的SOC估计。本发明提供的锂电池SOC估计方法,能够提高SOC退化轨迹跟踪能力、预测精度和预测稳定性,实现对锂电池SOC的准确估计。本发明不依赖复杂的粒子滤波状态空间模型,能够更准确地估计锂电池SOC。
本发明提供了一种自支撑硫化锂/导电碳材料/碳纳米纤维复合膜及其制备方法及应用。本发明提供一种自支撑硫化锂/导电碳材料/碳纳米纤维复合膜,所述复合膜包括硫化锂、导电碳材料和碳纳米纤维;所述硫化锂均匀分布在碳纳米纤维表面;所述导电碳材料均匀分布在碳纳米纤维内部。本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产。制得的自支撑硫化锂/导电碳材料/纳米碳纤维复合膜具有较好的柔性和良好的导电性,可直接用作锂硫电池正极,而不需额外的导电剂和胶黏剂,能显著改善锂硫电池的电化学性能并提高其能量密度,同时可进一步应用于柔性锂硫电池,以满足柔性电子器件的需求。本发明的方法适合于工业生产。
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本发明公开的属于液态电池技术领域,具体为新能源汽车锂离子液态共享电池结构,包括液态电池反应箱、多孔锂离子聚合体溶液箱和氢氧化锂离子溶液箱,所述液态电池反应箱内腔中部安装有介质隔膜,所述介质隔膜将液态电池反应箱内腔分隔为正电荷反应腔和负电荷反应腔,所述正电荷反应腔连通有多孔锂离子聚合体溶液箱,所述负电荷反应腔连通有氢氧化锂离子溶液箱,所述正电荷反应腔与多孔锂离子聚合体溶液箱之间、负电荷反应腔与氢氧化锂离子溶液箱之间均安装有循环泵,通过本发明的新能源汽车锂离子液态共享电池结构,无需通过充电桩对新能源电动汽车进行充电,只需要添加溶液即可达到充电的作用,无需花费较长的时间进行充电。
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本实用新型公开了一种用于改善锂离子电池化成电解液损耗的缓存杯结构,包括缓存杯、密封胶嘴和汇流排连接口,所述密封胶嘴连接在缓存杯底部,汇流排连接口连接在缓存杯顶部,密封胶嘴和汇流排连接口均与缓存杯连通。本实用新型提供了一种用于化成负压的结构,从而降低了锂离子电池化成时负压抽出的电解液量,避免了因电解液浪费造成的制造成本增加,同时提高二次注液优率。
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本实用新型公开了锂电池生产用单面挤压负极涂布机,涉及锂电池生产技术领域。包括工作台,工作台上依次设置有放置结构、涂布结构、烘干结构和收卷结构,涂布结构包括对称设置在工作台上的连接块,连接块上设置有N型台,N型台一端均匀设置有多个连接管。本实用新型通过涂布结构的设置,浆料从浆料箱通过连接管通向出料管,并从多个喷头喷向极片,极片随着传送带一起移动,电动推杆向下拉伸带动第一连接板和刷毛对浆料进行刷匀,第一电机启动,螺杆转动带动套管、第二连接板和刮板向下运动,使得刮板对浆料进一步刮匀,从而浆料能够均匀的涂布在极片上,不易对电极性能造成影响,较好的提高了该涂布机的生产效率。
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本实用新型涉及电池制造领域,特别涉及一种锂离子电池定位打标装置。包括底板、限位板和固定在限位板上的横向定位机构,所述横向定位机构包括推板、滑动块、压缩弹簧、拉杆、固定座,所述拉杆的一端穿过压缩弹簧与在滑动销中滑动的推板固定,另一端与固定座固定,还包括固定在横向定位机构的侧面与其结构相同的纵向定位机构,侧拉杆的一端固定在限位板上,所述横向定位机构和纵向定位机构至少为一对。有益效果:利用此装置可以适用于对各种不同规格型号的锂离子电池进行打标,保证了对每只电池打标位置的准确性和一致性;多种装置成对设计保证了待打标电池的连续性,提高了生产效率。
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本实用新型属于软包装锂离子电池领域,它公开了一种异形软包装锂离子电池,包括焊接有极耳的极片,以及由极片卷绕而成的电池芯和容纳电池芯的软包装壳,所述的极片两端宽窄不一,所述的极耳焊接在极片宽的一端。所述的极片形状是梯形、三角形、直角三角形中的一种。其电池整体形状呈纺锤形或者锥形,很适合数码产品的多样化和人性化的要求。
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本实用新型涉及锂电池领域,具体指一种带鼓包修复装置的软包装锂离子电池,采用铝塑膜软包装代替纽扣电池的金属壳体包装,同时正极片设置极耳连接部与极耳连接,极耳与正极片的连接点位于正极片的正极材料层厚度范围内,大大减小了极耳重叠连接在正极材料层上时极耳厚度引起电池厚度的增加,使电池厚度减小;正负极片与正负极耳连接的表面为两极片相对的表面,进一步降低了极耳厚度对电池厚度的影响。
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本实用新型公开了一种锂离子动力电池的密封性检测装置,其特征在于,包括有外部框架、底板,所述底板位于外部框架底部,底板左右两端分别设置有定位条,底板中间位置固定放置有电池工装盘,该电池工装盘上固定设置有至少一个电池,该底板的左右两端还固定设置有两个垂直于底板上表面的汽缸引导轴,该两个汽缸引导轴分别贯穿一个测试架左右两端,所述外部框架的顶部下表面安装设置有一个运动汽缸,该运动汽缸底部与测试架固定连接,测试架上等间隔分布有至少一个封堵头,封堵头的顶部设置有圆形的密封圈,封堵头外接一个压缩空气管,该压缩空气管与外接密封检测仪相连通。本实用新型可以对锂离子动力电池进行密封性检测,消除不良电池带来的使用隐患,保证电池的生产质量。
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本实用新型公开了一种用于聚合物锂离子电池成品加工的双槽锡炉,包括框架,该框架的顶端设有一绝缘面板,两平行排列的单体锡炉嵌装于该绝缘面板中,两平行锡炉之间的绝缘面板上还设有一可调整高度的耐热绝缘凸台,该凸台的上表面高于所述两锡炉内锡液面的高度。本实用新型可为聚合物锂离子电池的正负两极耳同时上锡,方便快捷;上锡的锡量可根据需要调整;同时还可以有效地预防上锡作业中电池正负极的短路。
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本实用新型公开了一种大容量锂离子电池安全阀,解决了现有大容量锂离子电池安全阀存在密封性差、耐蚀能力低、反应速度慢及加工工艺实现难度大的技术问题。包括中央为凹形曲面周边为环形平面的阀片(1)、阀环(2)和蓄电池盖(3),在所述的阀片(1)的凹形曲面与环形平面的交接部位设置有圆环形压痕(4),阀片(1)的环形平面与阀环(2)固定焊接在一起,阀环(2)与蓄电池盖(3)固定焊接在一起。本实用新型不仅结构简单、防爆灵敏度高、反应速度快,而且具有很好的耐蚀性和密封性。
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一种溴锂真空超导取暖装置,属于一种供暖器。其包括太阳能热水器与散热系统,前述太阳能热水器由保温水箱与真空管组成,此真空管为溴锂超导真空管,前述散热系统为一散热暖气片。本实用新型的有益效果是:结构简单,节能环保,大大提高了太阳能转换成热能的效率。
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本实用新型公开了一种锂离子动力电池的清洗防护结构,该锂离子动力电池包括有长条形的电池本体(10)以及位于电池本体(10)顶部左右两端的正极柱凸台(7)和负极柱凸台(6),所述正极柱凸台(7)和负极柱凸台(6)之间设置有防爆阀膜,其特征在于,该清洗防护结构包括有防护板(1),所述防护板(1)覆盖设置所述防爆阀膜上,所述防护板(1)的底部向下分别突出设置有第一夹耳(4)和第二夹耳(5),所述第一夹耳(4)和第二夹耳(5)夹持着所述电池本体(10)的前侧面和后侧面。本实用新型避免进行水冲清洗时电池的防爆阀膜发生破损,实现用水冲清洗电池上的残留电液,避免残留电液对电池壳体形成腐蚀,保证了电池的使用安全。
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本实用新型公开一种锂离子动力电池的负极耳焊接定位结构,包括有电池盖定位平台,该电池盖定位平台的后侧设置有水平的电池定位槽,所述电池定位槽内固定设置有入壳后电池极组,该入壳后电池极组顶部左右两端分别设置有负极耳和正极耳,该电池盖定位平台的左右两端分别设置有一个圆形槽和一个贯穿该电池盖定位平台的圆孔,所述圆形槽的形状大小与位于电池盖左端的负极铆钉的形状大小相对应匹配,所述圆孔内部形状大小与电阻焊焊座的圆柱形顶部的形状大小相对应匹配。本实用新型的负极耳焊接定位结构,能够在焊接时对电池负极耳和电池盖负极铆钉之间做到精确定位,有效地避免了焊接后负极耳断裂、负极耳虚焊、焊接尺寸不合格等问题,提高锂离子动力电池的生产质量。
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本实用新型提出一种动力锂离子电池隔膜制备方法及系统,动力锂离子电池隔膜制备系统包括搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、第二双向拉伸装置、热处理装置。且搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、第二双向拉伸装置、热处理装置依次连接。采用本实用新型的制备方式,可以制作出6微米的超薄电池隔膜,且其具有稳定性好、使用寿命长的优点。
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本实用新型公开了一种锂离子电池组均衡充电电路,包括整流电路、滤波电路、变压器电路、控制电路和输出电路,所述的滤波电路与整流电路连接,所述的变压器电路连接在滤波电路和输出电路之间,所述的控制电路分别与变压器电路和输出电路连接。可分别对单节电池充电,可以减少这种电压偏差,而且各电池电压一致性,均衡性比较好,提高了锂离子电池组的利用效率和使用寿命。
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本实用新型公开了一种气密性测试装置,旨在提供一种在不影响电池性能和外观结构的情况下,能准确快速测试电池气密性并能测试各种不同规格电池的动力型锂离子电池气密性测试装置。本实用新型包括底座(1)、设置于所述底座(1)上的电池定位夹具(2)、立于所述底座(1)上的支架(3),所述动力型锂离子电池气密性测试装置还包括有测试机构(4)和外围的控制器,所述测试机构(4)设置在所述支架(3)上,所述测试机构(4)、所述电池定位夹具(2)均与所述控制器电气连接。本实用新型可广泛应用于动力电池生产过程中电池气密性测试领域。
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本实用新型涉及软包装锂离子电池技术领域,尤其涉及一种封装金属塑膜,包括外层的尼龙层、中间层的金属层及内层的树脂层,尼龙层、金属层与树脂层通过粘接复合而成,金属层为铜箔或镍箔,铜箔和镍箔的纯度均大于99%,在电池高温存储过程中其形变率小于3%。相对于现有的封装铝塑膜,该种金属塑膜具有更大的强度,达到相同的形变时,其可承受更大的电池产气造成的压力,延长存储时间。同时本实用新型还公开了一种锂离子电池,包括:正极、负极、隔离膜和电解液,还包括封装膜,封装膜为以上所述的封装金属塑膜,在相同的高温存储时间时,具有更小的厚度膨胀率。
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本实用新型公开了一种内置力敏电阻的锂离子电池,由封装铝塑膜和电芯极组组成,其中正电极是将正极材料涂敷于正极集流体(4),用膜片式力敏电阻(2)作引流条,使其一个引脚(21)与正极铝极耳(1)焊接、另一个引脚(22)与正极集流体(4)焊接,焊接处覆盖流延CPP薄膜(3),并通过流延CPP薄膜(3)固定电芯正极集流体(4)和正极铝极耳(1),阻止二者直接接触;负电极是将负极材料涂敷于负极集流体(6),以负极镍极耳(5)与负极集流体(6)相焊接形成。本实用新型通过力敏电阻控制软包装单体内部气压,起到硬壳锂离子电池防爆阀的作用,可对充放电循环或热滥用过程中电池内部因产气鼓胀而导致的压力上升起到防护作用,有效提高了软包装电池安全性能。
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本实用新型公开了一种高功率锂离子动力电池组,包括外筒(5)和设置在外筒内的电芯;外筒的顶部设有与电芯相连的2个负极柱(7)和1个正极柱(6);电芯由多个圆柱体型的电芯单体层叠而成;相邻的电芯单体之间设有连接器(8);每一个电芯单体包括绕卷芯体(4)、包裹绕卷芯体的外壳(1)和绕卷芯体内设置的正集流体(3)和负集流体(2);连接器包括上、下两层圆形连接板(84)和连接两层圆形连接板的金属弹簧(82);每一个圆形连接板内均嵌设有正连接盘(81)和负连接环(82)。该高功率锂离子动力电池组易于安装和拆卸,可靠性高。
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本实用新型涉及锂离子电池寿命预测模块,包括CPU控制单元、交/直变换降压电路、显示器、以及与交/直变换降压电路输出端相连接的恒流输出电路、稳压电源电路;所述恒流输出电路采用BUCK拓扑;所述恒流输出电路由PWM控制器、反馈调节电路、变换电路组成,与CPU控制单元相连接,所述显示器、稳压电源电路输出端与CPU控制单元相连接。本实用新型具有体积小、成本低、参数测量便利,检测精度较高等优点,解决了在不同环境温度、不同放电历史的情况下,多种型号规格的单体锂离子电池寿命预测问题。
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