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本实用新型提供了一种锂离子电池电芯的隔膜尾部处理装置,其包括:隔膜传送机构,传送两层隔膜;剪切机构,对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切;烫合机构,其在剪切机构对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切之前对两层隔膜进行防止两层隔膜边角向内翘曲的点烫合。通过在剪切机构对隔膜传送机构传送的两层隔膜的尾部进行剪切之前烫合机构对两层隔膜进行点烫合,解决了锂离子电池的尾部隔膜直接分切造成的隔膜尾部向内卷曲,进而避免因锂离子电池电芯尾部的隔膜卷曲不能包覆阴阳极片而造成的短路和坏品,提高了锂离子电池电芯卷绕机的优率及电芯的安全性能;烫合机构的设置不影响卷绕机工作效率,从而有效地保证了实际生产的进行。
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本实用新型公开了一种包装锂离子电池用铝塑膜,要解决的技术问题是提供一种提高锂离子电池的使用寿命及安全性能的包装锂离子电池用铝塑膜。为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种包装锂离子电池用铝塑膜,包括膜片,所述膜片从上到下依次由尼龙层、胶黏层、铝箔层、胶黏层、树脂层层叠构成。本实用新型与现有技术相比,产品品质稳定,使用寿命长且安全性能得到有效提升。
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本发明公开了一种高功率放电锂电池,包括PVC底套、电池卡套、锂电池、三角状散热翅片和电器盒,所述PVC底套顶部设有PVC顶套,所述PVC底套顶部和PVC顶套底部均固定设有电池卡套,所述PVC底套和PVC顶套的电池卡套之间卡设排布有锂电池,所述锂电池外围统一套设对应形状的氧化铝壳,所述氧化铝壳顶部和底部分别与PVC底套和PVC顶套扣设连接,所述锂电池的正极端设置于PVC顶套顶部,所述锂电池的负极端设置于PVC底套底部,所述氧化铝壳上且位于锂电池之间依次嵌设布设有三角状散热翅片。提高正极端电流充放电的传导能力的同时,避免了电池过度发热,增加了电池之间的散热性,大大提高电池使用的温度安全性,可实现实时进行检测报警处理。
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本实用新型提供了一种具有实时检测功能的锂电池保护装置,所述锂电池保护装置包括:用于连接锂电池的两端口B+端和B-端、用于连接负载的两输出端口P+端和P-端、一保护电路以及一实时检测电路,所述B+端与P+端相连接,所述B-端通过一电容C5连接P-端,所述P+端通过一稳压电容连接P-端,所述P-端接地,所述保护电路和实时检测电路均设于所述B+端与P+端的连线以及B-端与P-端的连线之间,所述保护电路包括相互连接的一电池保护芯片和一集成MOS管芯片,所述实时检测电路包括一检测芯片。本实用新型实现过放、过充、过流以及短路保护,且实时检测锂电池的电压、电流和温度,其电路简单,检测精度高。
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本发明公开一种锂动力电池安装用多功能壳体,其包括:外壳,由盒体与盖组成;限位角板,呈矩形设置于外壳内腔,用于对放入外壳的锂动力电池进行限位并承载;侧向保护件,包括多组环绕锂动力电池设置的侧向弧形弹性钢板,侧向弧形弹性钢板两端固定于盒体内侧壁,底部保护件,包括多组设置于锂动力电池底部的底部弧形弹性钢板,底部弧形弹性钢板两端固定于盒体内腔底面,其顶端均与锂动力电池底面抵触连接;顶部弹性安装钢板,其中间段紧贴锂动力电池上表面。通过设置限位角板配合外壳使得装置能够对锂动力电池进行限位收纳,达到安装壳体的基本功能,同时盒体与盖的可拆卸性使得装置便于维修与更换。
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本实用新型涉及一种风光能互补锂电池LED路灯灯座。它由灯杆、锂电池、散热对流窗、蝶形铰链、灯座、支撑肋板、内隔层组成,其特征在于灯座壳体的两边分别设有散热对流窗;灯座内部设有设内隔层,锂电池置于内隔层之上。太阳能LED路灯普遍采用的是胶体电池直接开个坑埋在地面下,不易保养,且散热的效果不佳,对电池寿命的影响也较大,防水性也较差。本实用新型将灯座与灯杆分开设置,在灯座上设置散热对流窗,灯座内设置承载电池的内隔板,解决了电池的通风、散热、防水。同时因灯座灯杆的分开设置,固而灯座大小可调,从而保证了灯座、灯杆、及锂电池的空间,增加了灯杆的稳定性。本实用新型具有设计新颖、重量轻、强度大、固定牢、易保养维护、防水较果好等优点。?
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一种多孔亲锂铜箔集流体材料及其制备方法,属于锂电池技术领域。所述多孔亲锂铜箔集流体材料具有双层结构,分别为外包覆层和内包覆层;所述外包覆层为氮掺杂的碳材料;所述内包覆层为氧化铜纳米片,所述氧化铜纳米片生长在铜箔集流体上。本发明利用铜箔作为导电集流体的基底,在含氧气氛中氧化,生长具有一定厚度的亲锂CuO纳米片,同时产生多孔形貌,增大了材料的比表面积,同时有利于金属锂的均匀沉积。进一步利用多巴胺自聚在多孔亲锂CuO纳米片铜箔集流体上,碳化后,聚多巴胺由非结晶碳变成结晶碳包覆在CuO纳米片上,显著增加了亲锂CuO纳米片的电导率及结构稳定性。
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本实用新型公开了一种锂离子电池过温保护系统,其中系统包括:锂离子电池组、温度检测电路、MCU中央控制单元、开关模块、放电电路、充电电路、电源模块以及报警器;所述锂离子电池组与所述电源模块、温度检测电路及开关模块均电连接,所述MCU中央控制单元与所述温度检测电路、电源模块、报警器及开关模块均电连接;所述放电电路、充电电路通过与开关模块电连接实现与锂离子电池组电连接。
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本发明公开了一种回收利用废旧锂离子电池正极活性物质的方法,包括以下步骤:1)用盐酸溶液对废旧锂离子电池的正极片或由正极片上剥离下来的物质浸出,得到浸出液,同时收集浸出时产生的气体;2)以浸出液为电解液进行电解,分别收集阳极片和阴极片上产生的气体;3)对电解所得物料进行固液分离,分别收集液体和固体;4)将收集的气体用于生产盐酸溶液;5)所得盐酸溶液作为产品出售或经配制后返回步骤1)使用;6)将电解后的液体制成碳酸锂和/或氢氧化锂;7)将电解后的固体和步骤6)所得产品进行煅烧,得到正极活性物质。本发明所述方法工艺简单,利用废旧锂离子电池重新制备锂离子电池正极活性物质,实现了锂离子电池的闭环生产。
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一种具备高效散热效果的锂电池,包括外壳和电池芯体,电池芯体插套在散热筒内,散热筒的上端靠在绝缘上盖上,绝缘上盖固定在外壳上,散热筒的下端安置在固定支架上,固定支架固定在外壳的内侧壁上,所述的散热筒的侧壁内成型有若干槽腔,连接管的一端固定在散热筒上并与散热筒内的槽腔相连通、另一端穿过固定支架固定在散热器上并与散热器相连通,散热器的下端固定连接有风扇,所述的散热器的下端靠在绝缘下盖上,绝缘下盖固定在外壳上;所述的散热器和散热筒的槽腔内填充有冷却液。它通过在锂电池芯体外侧设置可进行传递散热的机构从而使锂电池产生的热量有效的释放到外界,从而避免了锂电池本身温度较高而引发爆炸。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种锂离子电池熵热系数的获取方法、终端设备及介质,该方法包括:获取锂离子电池在各个不同时间段的测量电压以及电压测量误差;其中,锂离子电池在各个不同的时间段,被置于不同的环境温度下;根据测量电压以及电池测量误差,分别校正锂离子电池在每一时间段的电池电压;基于电池电压以及环境温度的对应关系,计算锂离子电池的熵热系数。本发明实现了对熵热系数测量背景的自动校正,降低了因电池自放电等现象而对电压测量准确率所造成的影响;同时,保证了基于误差较小的电池电压以及环境温度的对应关系,能够更为准确地计算出锂离子电池的熵热系数,进而也提高了熵热系数的测试成功率以及准确率。
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本发明涉及锂空气电池的负极复合体结构。[课题]提供充电和放电性能几乎不降低的用于锂空气电池的负极复合体结构。[手段]提供锂空气电池的负极复合体结构,其包括:负极集电体;负极层,所述负极层由锂金属、以锂为主要成分的合金或以锂为主要成分的化合物制成并且层叠在负极集电体上;和隔膜,所述隔膜层叠在负极层上,其中负极层由隔膜和负极集电体密封,并且捕捉充放电期间产生的微粉化锂的捕捉层配置在负极层和隔膜之间。
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本实用新型公开了一种一次锂电池预放电工装,该工装包括通过螺栓连接的顶板和底板,所述顶板的下表面上设置有多个正极触头,所述底板的上表面上设置有多个与所述正极触头相对应的负极触头,所述顶板和底板的外端之间设置有预放电电阻,所述顶板和底板的内端之间设置有热缩套筒,所述热缩套筒为圆筒形结构,所述热缩套筒内可串联放置至少两个一次锂电池,所述热缩套筒的直径大于一次锂电池的直径。本实用新型不仅能满足常规预放电的要求,而且还能在不增加预放电设备的同时减少预放电时间,提高一次锂电池的预放电效率。
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一种含锂废液的除硅方法,包括以下步骤:a、向pH值为6.0‑12.0的含锂废液中加入聚丙烯酰胺溶液,搅拌均匀;b、向步骤a所得溶液中加入聚合氯化铝或聚合硫酸铁中的一种或两种的混合物;c、向步骤b所得溶液中加入碳酸钠或氢氧化钠调节溶液的pH值至9.0‑12.0;d、将步骤c所得溶液进行过滤即可除去含锂废液中的硅。其中,所述含锂废液选自硫酸锂废液或氯化锂废液中的一种或两种的混合溶液。本发明提供的除硅方法可较为彻底的除去含锂废液中的硅杂质,有效去除率可达到98.6%以上,且操作较为简单,具有极为广阔的应用前景。
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一种锂离子电池模块连接结构,包含锂离子电池单体,设置在锂离子电池单体上的极柱,连接相邻的两个锂离子电池单体上的极柱的连接卡板,以及安装在极柱上的卡簧。本实用新型提出一种卡扣式结构和连接方式,安装后形成自锁,不松脱,维护时易于取下不损坏结构,同时实现快速更换,提高组装生产和维护的工作效率。
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对启动发动机起动机(1)的锂离子电池(3)的充放电进行控制的锂离子电池充放电控制装置包括:检测锂离子电池的电压的电压传感器(SN1)、检测锂离子电池的电流的电流传感器(SN2)以及对锂离子电池的充放电进行控制的控制器(30)。控制部(30)根据从发动机起动机启动时起经过了第一时间时的电压传感器和电流传感器的检测值、经过了比第一时间长的第二时间时的电压传感器和所述电流传感器的检测值,计算锂离子电池的正极和负极各自的容量劣化速率,再根据对正极和负极各自的容量劣化速率与正极和负极各自的判断基准值的比较结果限制锂离子电池的充放电。
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本实用新型公开了充放电一体化锂电池,属于电子技术领域,主要解决了现有技术锂电池充电依赖外界设备,功能的实现受到外在条件限制的问题。该充放电一体化锂电池包括外壳,设置于外壳内部的电芯,以及与电芯连接的保护板电路,保护板电路还连接有充电电路,所述充电电路和保护板电路集成于一块电路板上。本实用新型将保护板电路与充电电路集成于一块极小的电路板上,实现了一种简单、价廉、稳定的可以直接通过充电线连接外部USB进行充电的锂电池,而且电路结构简单,产品的生产成本低,非常适宜大规模推广使用。
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本发明公开了一种专用锂电池充电防爆箱,包括箱体、箱盖、充电接插件、烟感报警器和灭火管。将锂电池放入箱体内盖上箱盖,使锂电池与外界隔离,避免外部环境尤其是外界火源对锂电池造成危害。同时实现了对锂电池充电和保护功能,避免了锂电池在充电过程中发生燃烧、爆炸事故。通过设置烟感报警器,当箱体内的烟雾浓度较高时可报警提醒,避免发生火灾,使用安全。通过设置灭火管,且在灭火管中设置灭火剂,当箱体内的锂电池燃烧,灭火管遇到火焰后破裂,灭火剂溢出,达到灭火效果,有效阻止了爆炸事故的发生,安全性高。
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本实用新型公开了一种锂电池正极耳上料包边机构,属于锂电池生产制造领域,其结构包括固定装置、正极耳抓取机械手、正极耳储料机构和正极耳包边装置,所述的固定装置包括抓取支架、包边上支架和包边下支架,所述的正极耳抓取机械手和正极耳储料机构分别设置在抓取支架上,所述的正极耳储料机构设置在正极耳抓取机械手的下部,所述的正极耳包边装置设置在包边上支架和包边下支架上。与现有技术相比,本实用新型的一种锂电池正极耳上料包边机构具有解决了外形尺寸较大的动力锂电池正极耳上料包边,在一定程度上减少劳动率,提高自动化程度等特点,因而具有很好的推广应用价值。
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本发明公开了一种锂电池自动检测及喷码设备,包括机台及智能控制系统,其特征在于,所述机台上设置有上料装置、自动检测装置、传料装置、取样装置、喷码装置、承料装置和下料装置;本发明由机台内的上料装置将治具托盘的锂电池送料到自动检测装置进行检测,检测后治具托盘通过传料装置送到取样装置,将不合格的锂电池抽出到承料装置,剩余合格的锂电池按顺序由喷码装置喷码编号,合格喷码后的锂电池在治具托盘中机台内的下料装置输出;本发明的锂电池自动检测及喷码设备,不仅工作效率高,而且能够大大地降低员工的劳动强度,非常适用于锂电池生产厂家。
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本实用新型公开了一种车载锂电池供电增香装置,包括加热装置和增香装置;所述锂电池固定设置在外壳内腔的底部;所述电池盖板通过螺丝钉固定设置在外壳的底部;所述充电插口固定设置在外壳右侧面下端;所述控制开关固定设置在外壳的左侧下端,其通过导线和锂电池、电加热板相连接;所述排风机盒通过横支撑杆固定设置在蓄液抽屉的上端,其通过导线和锂电池相连接;所述排风扇叶通过输出轴固定设置在排风机盒的上端;本实用新型通过拉环能够方便的取出蓄液抽屉,并对其内添加香料精油;通过启动电加热板,使香料精油挥发速度加快,提高了工作效率;散风口采用半圆形不锈钢网罩制成,提升了香味的扩散范围,外观整洁,美观。
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本发明提供了一种锂电池荷电状态估算方法、装置和系统,涉及电池管理的技术领域,包括获取待测试锂电池的基本参数;建立所述锂电池的双极化模型,其中,所述双极化模型包括待辨识参数;采用在线递推最小二乘法,对所述待辨识参数进行辨识;建立所述锂电池荷电状态的状态方程和观测方程;基于粒子滤波算法,并结合无迹卡尔曼滤波算法,对所述锂电池的荷电状态进行估算;输出所述估算结果。本发明提供的锂电池荷电状态估算方法、装置和系统,结合粒子滤波和无迹卡尔曼滤波,实现了对锂电池荷电状态的精准估算,同时,具有收敛性快,鲁棒性强的优势。
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本实用新型实施例公开了一种锂电池极片顶封中心距夹具,包括限位块、中心距块,所述限位块具有安装锂电池电芯的槽位,所述中心距块于所述槽位的上方位置,所述中心距块对应所述槽位设置有一对预定中心距的电极耳槽位。采用本实用新型,通过在中心距块预定中心距的电极耳槽位,并配合限位块上安装锂电池电芯的槽位,使正负电极耳在加工过程保持预定的中心间距,防止在加工过程中由不正当操作引起的走位缺陷,保证了锂电池产品的生产合格率。
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本发明提供了一种锂电池充放电电量显示方法与系统,包括初始电压获取模块、实时电压获取模块、计算模块和显示模块,其中:当锂电池进入充放电状态前,初始电压模块获取锂电池的初始电压值;当锂电池进入充放电状态后,实时电压获取模块获取锂电池的实时电压值;根据初始电压值和实时电压值,计算模块根据预设方法进行电量计算,并获得计算结果;显示模块根据计算结果,显示电量信息。通过本发明,解决了锂电池大电流工作下,因电压跳动造成的电量显示不准确的问题,同时,适用于多范围、多规格的锂电池,能根据不同需求,设定多档电量,保证了电量显示的准确性。
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本发明公开了一种快离子导体改性锂离子电池正极材料,以镍钴锰酸锂为基体,在基体表面包覆有NASICON型快离子导体材料;基体的中位粒径为7~12μm,基体材料为大小不同粒径的镍钴锰酸锂球磨而成。该改性锂离子电池正极材料的制备方法:先将大小不同粒径的镍钴锰酸锂进行球磨混合成基体材料;然后将基体材料加入钛源溶液中,在搅拌的同时向其中逐滴加入锂源、掺杂元素盐和磷酸盐混合溶液中,在恒温条件下进行反应,反应完成后烘干、热处理,即得到快离子导体改性锂离子电池正极材料。本发明通过对传统湿法包覆工艺进行改进,在确保湿法包覆相比干法包覆具有包覆均匀性优势的同时,还能够减少水溶液对于基体材料表面结构的破坏,实现了更好的电化学性能。
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本实用新型公开了一种风冷散热结构以及锂离子电容器模组,其中风冷散热结构包括由若干个散热单体排列而成的散热模组、对该散热模组起冷却作用的风机,在每两个相邻散热单体之间均设置有导热板,在散热模组的散热单体的排列方向的两个侧面各设置有一个型材散热器。还公开了一种利用该风冷散热结构的锂离子电容器模组。利用该风冷散热结构,可避免发热的排列在一起的单体局部温度高的问题,保证单体间散热均一性。该风冷散热结构尤其适合锂离子电容器模组的散热问题,可提高锂离子电容模组与空气换热效率的同时,可以降低风机压降,减小能耗。
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