864
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本发明公开了一种锂电池正极材料,包括粘结剂、导电剂和正极原材料,所述正极原材料占总重量的60~99%,所述正极原材料为锰酸锂和磷酸铁锂的混合物,以重量计,磷酸铁锂∶锰酸锂为1∶9~9∶1。本发明制备获得了新的正极材料,由其制得的锂电池的电量和电压之间具有较好的对应关系,因而在采用以电压变化来表示电量时能够比较准确,方便消费者使用。
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本发明涉及一种适用于锂原电池的电解液。为了解决现有锂原电池的电解液存在的高温条件下安全性能、大倍率放电及放电性能不好的问题,本发明的电解液包含电解质锂盐、添加剂和有机溶剂,其中,电解质锂盐包括三氟甲基磺酸锂、二(三氟甲基磺酰)亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂中的一种或多种;添加剂包括(2‑三甲基硅基乙基)2‑腈基乙酸酯、二苯基二甲氧基硅烷、柠康酸酐中的一种或多种;有机溶剂包括碳酸酯类溶剂和醇醚类溶剂。本发明通过上述电解质锂盐、添加剂及溶剂的选择组合,在锂原电池中应用可同时满足常温放电,使得锂原电池能够同时兼顾常高温性能、大倍率放电性能以及安全性能,进而使锂原电池能够得到更好的推广应用。
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本发明公开了一种锂电池清洗装置及清洗方法,应用于锂电池清洗技术领域。一方面提供一种锂电池清洗装置包括滚动传输机构,设置在清洗腔体内,并滚动传输锂电池;清洗机构,清洗锂电池的四周侧壁以及底壁;其中,滚动传输机构带动电池移动过程中,清洗机构对锂电池的四周侧壁清洗以及底壁。另一方面提供一种锂电池的清洗方法包括:通过滚动传输机构带动锂电池在清洗腔体内移动;通过清洗机构对锂电池的四周侧壁以及底壁进行清洗。通过本申请的处理方案,将原本固定清洗方式改为沿滚动传输机构行走的清洗方式,在锂电池由清洗腔体一端行走至另一端时,传动机构与锂电池的接触部位不断在变化,以便清洗机构清洗锂电池所需要清洗的部位。
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本实用新型公开了一种锂电池方便固定拔插散热良好的充电座,包括充电盒体,所述充电盒体顶部设置有插入边侧壁,所述插入边侧壁内侧开设有充电区,所述插入边侧壁内侧壁底部设置有隔离板,所述隔离板之间设置有板型锂电池,所述充电盒体内侧底部位于隔离板之间的位置设置有充电触点,所述充电盒体底部设置有底部散热组件,所述底部散热组件底部两侧开设有散热孔口,本实用新型涉及锂电池技术领域。该锂电池方便固定拔插散热良好的充电座,解决了锂电池充电器大多只能为单块锂电池充电,多块电池充电还需要分辩正反,并且插入之后容易接触不良导致充不上电的问题,充电盒体内侧壁设置的卡位弹片可以将板型锂电池卡住,防止接触不良导致无法充电。
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本发明涉及一种全固态锂离子电池,所述全固态锂离子电池包括正极、负极及位于所述正极和负极之间的固态电解质,所述负极包含第一负极及位于所述第一负极两侧边缘延伸处的第二负极,所述固态电解质包括位于所述正极和所述第一负极之间的第一固态电解质及位于所述正极和所述第二负极之间的第二固态电解质;所述第一负极的厚度大于所述第二负极;所述第一固态电解质的厚度小于所述第二固态电解质的厚度;所述第二固态电解质的粗糙度大于所述第一固态电解质的粗糙度,所述第二负极和所述第二固态电解质间设置有锂亲和层;所述锂亲和层的设置有利于改善全固态锂离子电池的界面问题,抑制锂枝晶的生长,改善全固态锂离子电池的一致性和安全性。
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本申请公开了一种六氟磷酸锂工业废水钙处理工艺,包括以下步骤:步骤1:六氟磷酸锂废水预处理,向六氟磷酸锂废水中加入氢氧化钙并搅拌,将六氟磷酸锂废水的pH调整为10‑12;步骤2:在处理后的六氟磷酸锂废水中加入絮凝剂,静置一段时间后进行离心过滤,过滤后得到离心母液;步骤3:将二氧化碳通过曝气系统打入离心母液中,并通过曝气系统中额叶轮将二氧化碳与废水充分混合,曝气结束后,静置等待反应;步骤4:将步骤3中反应结束的六氟磷酸锂废水中加入絮凝剂,充分反应后过滤,过滤得到过滤液;步骤5:测定过滤液。本申请的一种六氟磷酸锂工业废水钙处理工艺采用二氧化碳曝气处理废水中的钙离子避免了二次污染,同时节能环保。
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一种纳米超细磷酸亚铁锂材料的制造方法,涉及到锂离子电池正极材料的工业化制造。其特征在于:在配料时加入有效的阻聚剂,经混料和球磨后阻聚剂均一分布在铁源周围。在升温阶段和高温固相反应阶段,阻聚剂有效地阻止铁源原料的颗粒团聚、有效地阻止磷酸亚铁锂晶粒的团聚和长大行为,从而获得粒子尺寸均一、初级粒子为200nm左右的纳米超细高性能磷酸亚铁锂正极材料。高温固相反应时,阻聚剂同时具有还原性能,可以有效地将三价铁还原成二价铁,加速磷酸亚铁锂的高温固相反应。该磷酸亚铁锂正极材料制成的锂离子电池可以在-40℃低温下正常放电放出55%容量。
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本发明公开了一种锂电池的分段充电方法,应用于带有锂电池保护器的锂电池或锂电池组上,在充电开始后,采用第一电流设定值对锂电池进行恒充;当锂电池内的电压值达到第一电压设定值时,充电器将充电电流转弱为第二电流设定值,对锂电池或锂电池组进行均充;当锂电池内的电压值达到第二电压设定值时,充电器将充电电流进一步转弱为第三电流设定值,对锂电池或锂电池组进行浮充,直至锂电池内的电压值达到最高电压值。本发明利用锂电池保护器具有的物理保护开关和电流均衡能力,并采用分段式充电法,使得锂电池能够安全实现铅酸电池式的快速充电方法,并且能够最大可能将锂电池充满,满足了人们希望对电动汽车等用电器实施快速足量充电的需求。
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本实用新型提供一种用于新能源汽车的锂离子电池,包括把手、电极柱、锂离子电池主体、固定壳、出风网板、散热片、固定框架、风机、支撑垫以及散热网板,锂离子电池主体上侧安装有电极柱,锂离子电池主体上侧设置有把手,锂离子电池主体环形侧面设置有固定壳,固定壳下侧安装有固定框架,固定框架内部安装有散热网板,散热网板与锂离子电池主体连接处设置有支撑垫,固定壳前后两端面设置有散热片,固定壳左右两端面安装有出风网板,出风网板内侧安装有风机,该设计解决了原有锂离子电池散热效果不够好的问题,实用新型结构合理,降温速度块,散热效率高。
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本实用新型提供了一种用于AGV车的锂电池装置,包括外壳、设置在外壳内部的若干串联连接的锂电池组、保护构件,若干锂电池组以若干行若干列排布呈块状,外壳形状满足内部结构的排列要求又减少外壳占用的体积,锂电池组内部通过连接器构件将若干锂电池单体并联连接,使锂电池装置满足AGV车大电流需求的同时能满足体积小、抗冲击的要求。
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本实用新型涉及一种基于PT6303的锂电池电动工具保护电路,包括锂电池组和主控芯片模块,所述锂电池组的输出端与温度检测模块的输入端相连,所述温度检测模块的输出端与主控芯片模块的温度检测输入端相连,所述锂电池组的输出端与电流检测模块的输入端相连,所述电流检测模块的输出端与主控芯片模块的电流检测输入端相连,所述锂电池组的输出端与充电控制MOS模块的输入端相连,所述充电控制MOS模块的输出端与主控芯片模块的充电控制输入端相连,所述锂电池组的输出端与放电控制MOS模块的输入端相连,所述放电控制MOS模块的输出端与主控芯片模块的充电控制输入端相连。本实用新型能在有限的空间内实现多样的保护,确保电路的安全。
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本实用新型提供了一种具有外防爆结构的锂电池,属于防爆技术领域。该具有外防爆结构的锂电池包括供能组件、防爆组件和气体收集组件。所述供能组件包括锂电池主体、上盖和极耳,所述上盖固定在所述锂电池主体的上表面,所述极耳固定在所述上盖上,所述极耳电性连接在所述锂电池主体上,所述防爆组件包括压力传感器、智能开关和第二电缆,所述压力传感器和所述智能开关均固定在所述上盖的上表面,所述压力传感器和所述智能开关通过所述第二电缆电性连接在一起,所述智能开关和所述锂电池主体电性连接在一起,储气箱把气体和易挥发的有机物储存起来用来进行后序处理,有效的防止气体和易挥发的有机物对环境造成污染。
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种锂电池加工用可调节的夹持装置,包括固定台,所述固定台的底部设置有电机,所述电机的输出端设置有转动轴,所述转动轴的表面设置有齿轮,所述表面分别设置有齿条,所述齿条的底部设置有第二滑块。通过设置的电机工作,使电机通过转动轴带动齿轮进行转动,从而使齿轮通过齿条带动第三连接杆进行移动,使第三连接杆带动第二固定板进行移动,这样可以对不同长度的锂电池进行更好的固定,通过设置的把手受到外力时,使把手通过螺纹杆带动连接块进行移动,从而使连接块对锂电池进行固定,这样可以对不同宽度的锂电池进行夹紧固定,同时可以对不同长度的锂电池进行固定安装,便于后续的加工处理。
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一种插接一体式锂电池结构,包括锂电池本体[1]以及保护电路模块[4],保护电路模块[4]与锂电池本体[1]固定成一体,其中,锂电池本体[1]上的正、负极经引线分别与保护电路模块[4]的相应端连接,其特征在于:在锂电池本体[1]的一端设置一插接安装体[2],该插接安装体[2]中嵌入一插座[3]或插头,插座[3]或插头上的端子经导线分别与保护电路模块[4]的相应端连接;在上述组合体的外层采用热塑管[5]封装成整体,其中,插座[3]或插头的插接口外露。使用时,只要将外电路插头与插座3插接,并将组合体放置好即可完成锂电池的连接和安装。
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本实用新型公开了一种具有高透气性的锂电池组,属于锂电池领域,一种具有高透气性的锂电池组,包括锂电池组主体外壳,锂电池组主体外壳的外端开凿有槽口,槽口的内壁固定连接有透气板,透气板的表面固定连接有套筒,套筒的内底端固定连接有弹性气囊,弹性气囊的内部填充有二氧化碳气体,弹性气囊远离套筒内底端的一端固定连接有延伸杆,延伸杆与套筒之间构成滑动连接,延伸杆的下端滚动连接有小钢珠,可以实现使得内部热量能够快速流通到外界,降低造成锂电池组烧坏的可能性,当锂电池组主体外壳内部的锂电池不参与作业时能够,降低灰尘进入锂电池组主体外壳的内部,造成锂电池组出现损坏的可能性。
710
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本申请涉及一种10节锂电池的隔离保护模块,包括单片机U1、第一5节锂电池保护IC芯片U2、第二5节锂电池保护IC芯片U5,以及充电MOS开关电路、放电MOS开关电路;单片机U1连接充电MOS开关电路和放电MOS开关电路的控制端;第一5节锂电池保护IC芯片U2、第二5节锂电池保护IC芯片U5分别对应连接5节锂电池组;第一5节锂电池保护IC芯片U2和第二5节锂电池保护IC芯片U5的充电保护引脚均通过过充触发电路连接单片机U1;第一5节锂电池保护IC芯片U2和第二5节锂电池保护IC芯片的放电保护引脚DO均通过过放触发电路连接单片机U1。
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本实用新型公开了一种防盗锂电池盒,包括盒体,所述盒体上端安装有盖子,所述盖子两端开设有螺孔,所述盖子两端安装有螺栓,所述盖子前端开设有钥匙孔,所述盒体前端安装有报警器,所述盒体前端开设有充电口,所述充电口上端安装有保护盖,所述盒体内部底端安装有减震套,所述减震套上端放置有电池;本实用新型的一种防盗锂电池盒,锂电池具有较高的价值,锂电池在防盗方面设置了很好的保护措施,而且锂电池放置大多放置锂电池盒里,然后将锂电池盒安装在电动车上,在锂电池盒上做好防盗措施,因为锂电池放置在电池盒里,要给锂电池一个很好的防震措施,使锂电池使用寿命大大提高的目的。
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本发明公开的一种圆型锂电池正极端面成型的加工方法,包括步骤:第一步、对于需要进行顶部壳口包边加工的圆型锂电池壳体,采用第一次成型治具,在外部压力机构的驱动下,对圆型锂电池壳体顶部壳口进行垂直向下施压,获得顶部壳口完成第一次成型后的圆型锂电池壳体;第二步、对于顶部壳口完成第一次成型后的圆型锂电池壳体,继续采用第二次成型治具,在外部压力机构驱动下,对圆型锂电池壳体顶部壳口进行垂直向下施压,获得顶部壳口完成第二次成型后的圆型锂电池壳体,该圆型锂电池壳体的顶部壳口具有平整区。本发明能够对圆型锂电池壳体顶部壳口进行两次成型处理,使得壳体顶部壳口的包边的具有顶部平整区,能够满足铝丝超声波焊接工艺要求。
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本实用新型的锂离子电池真空除水装置,属于锂离子电池除水装置的技术领域,解决现有技术的产品清除锂离子电池表面水会存在残留,降低锂离子电池使用效率的技术问题。其包括适用于清洗后锂离子电池表面水的去除,包括盖体、壳体和抽真空装置,所述盖体能够密封盖合所述壳体,所述抽真空装置与所述壳体连通,其中:所述壳体内安装有以绝缘材料制成的支撑件,所述支撑件与锂离子电池的部分接触,且能够支撑锂离子电池;清洗后的锂离子电池放置在所述支撑件上,所述抽真空装置抽取所述盖体和壳体形成密封空间的空气,能够除去锂离子电池表面的水。本实用新型用以完善锂锂离子电池清洗后的锂离子电池表面除水工序的功能,以满足人们对锂离子电池表面除水彻底的要求。
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本发明公开了一种锂离子电池复合正极材料及其制备方法。所述锂离子电池复合正极材料化学式为:LiFe(1-x-y-z)PO4/C?Li(0-0.1)(M1)x(M2)y(M3)zP(0-0.1),其中x=0~0.1,y=0~0.1,z=0~0.1。该方法是以锂化合物、铁化合物、磷化合物、碳单质或含碳化合物为原料在介质中均匀混合并研磨,干燥,在非氧化性气体中处理1~20h得到LiFePO4/C,再以LiFePO4/C、锂化合物、磷化合物、添加元素的化合物为原料在介质中均匀混合并研磨,干燥,在非氧化性气体中处理得到锂离子电池复合正极材料LiFe(1-x-y-z)PO4/C?Li(0-0.1)(M1)x(M2)y(M3)zP(0-0.1)。本发明提供的锂离子电池复合正极材料电子电导率高,锂离子扩散系数大,其制备方法生产工艺简单,生产成本廉价。
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本发明公开了一种锂电池的激光焊接方法,包括:第一步:将锂电池放入进料治具中,进料搬运气缸带着进料治具运动,锂电池到位后,旋转下压机构完成锂电池前端压平整形工作,同时履电极完成锂电池的电极拉直整形工作;第二部:扫描枪扫描锂电池二维码,扫描不合格的,由送料机械手搬运到扫描NG输送线,扫描合格的由送料机械手搬运到锂电池治具;第三部:分割器旋转,带动装有锂电池的锂电池治具转到放保险丝工位,手工放入保险丝;第四部:分割器旋转,带动锂电池到焊接工位,激光焊接组件完成保险丝与锂电池的焊接工作;第五步:焊接完成后由CCD扫描仪检查保险丝与锂电池的焊接质量。通过上述方式,本发明能够实现锂电池保险丝的自动化焊接,成本低,工作效率高。
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本实用新型公开了一种圆柱锂电池极耳包胶机,包括机架、驱动装置以及供胶装置;驱动装置包括一滚动机构和一夹持机构,滚动机构用于放置圆柱锂电池并驱动圆柱锂电池转动,夹持机构用于将圆柱锂电池夹紧;供胶装置包括胶带轴架、压辊、驱动辊、拉胶机构、裁切机构以及抚平机构,胶带轴架用于固定胶带,压辊与驱动辊相互配合以压紧并输送胶带,拉胶机构用于牵引胶带的自由端至预定位置,裁切机构用于将胶带切断成预定长度,抚平机构下压胶带使其贴合于圆柱锂电池的极耳上。本实用新型的圆柱锂电池极耳包胶机,可以解决现有技术中人工去包胶的成本高、效率低,且产品一致性无法保证的难点。
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本申请涉及一种锂电池电压采样方法、系统和可读存储介质,该锂电池电压采样方法用于锂电池系统,包括:S101、根据不同时段,采集n个锂电池系统在不同工作状态的锂电池电压;S102、根据Y(t)计算得到相对关联距离熵CH;S103、对全体电压采样序列进行相对关联熵计算,确定的CH阈值并进行电池不同工作状态的划分,按照不同的工作状态划入不同序列时间段;S104、对不同序列时间段的电压序列进行广义S变换得到二维时频复数矩阵;S105、对二维时频复数矩阵进行阈值滤波处理;S106、对阈值滤波处理后的数据进行时频滤波处理;S107、经过广义S反变换获得去噪后的锂电池电压信号。本申请能自适应地调节时频滤波因子,在最大程度保存有效信息的前提下滤除干扰信息。
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本发明公开了一种锂离子电池高镍三元正极材料的改性方法。所述的方法包括以下步骤:a、将高镍三元材料的原始前驱体与锂源混合后预烧,制备锂化前驱体;b、用溶胶凝胶法制备锰/铝氧化物纳米粒子;c、将锰/铝氧化物纳米粒子均匀包覆到高镍三元材料的锂化前驱体表面;d、通过高温煅烧,制备锰/铝元素掺杂的高镍三元材料。本发明提出的锂化前驱体路线,可极大减少前驱体在纳米粒子包覆过程中的破碎,实现锰/铝氧化物纳米粒子在锂化前驱上的均匀包覆。通过锰/铝掺杂高镍三元材料的晶体微结构调控,可极大减少三元材料微球在电池充放电循环过程中裂纹的产生,而使高镍三元材料表现出极好的循环稳定性。
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本发明提供了一种锂离子电池的活化方法,所述锂离子电池是经过长期存储后的锂离子电池,所述方法包括加热锂离子电池至45℃以上,对锂离子电池进行放电,直至电池电压到达放电截止电压,然后在放电截止电压以下的电压区间进行小电流充放电循环;然后在放电截止电压以上进行阶梯恒压充电,直至充电截止电压,然后在充电截止电压附近进行脉冲充放电循环,最后在充电截止电压和放电截止电压之间恒流循环。长时间存储后的锂离子电池经过本发明的方法活化后,容量保持率明显提升,并且循环性能更好。
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本发明提供了一种锰酸锂电池的制备方法,所述锰酸锂电池的正极活性物质为尖晶石锰酸锂,化学式为LiMn1.7Co0.25Al0.05O4;负极活性物质为石墨材料;所述制备方法包括,将正极和锂片置于第一电解液中,在第一预定电压和第二预定电压区间进行恒流充放电循环若干次,调整电压为第一预定电压;取出正极,将其与负极组装成电池后,装入壳体,注入第二电解液,恒流充电至第三预定电压,以第三预定电压恒压充电;恒流充电至充电截止电压,以充电截止电压恒压充电,在充电截止电压和放电截止电压之间循环若干次,得到所述锰酸锂电池。经过本发明的方法得到的锰酸锂电池具有较高的存储性能,电池可以在出厂至使用期间存储较长的时间不发生有效容量衰减。
本发明公开了一种锂离子电池电解液组合物,该组合物包含:(1)基于碳酸酯类有机化合物的主溶剂;(2)作为电解液主盐的LiPF6和作为电解液辅盐的LiFSI;(3)选自双二草酸硼酸锂(LiBOB)、二氟草酸硼酸锂(LiODFB)以及四氟硼酸锂(LiBF4)中的一种或多种的腐蚀抑制剂所述电解液组合物在保持LiFSI作为LiPF6辅助锂盐的电导率高、稳定性好的基础上,消除因LiFSI对正极集流体铝箔的腐蚀作用以及由此造成的正极材料库伦效率低、容量衰减快的缺点,保证锂离子电池长期高效循环, 并对LiFSI的规模化生产和应用有非常重要的现实意义。
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本发明提供了一种三元锂电池汽车应急启动电源,用于解决现有技术中无法用三元锂电池制作汽车应急启动电源的技术问题,包括:三串三元锂电池组模块;四串三元锂电池组模块;负载端接头;单向自恢复保险丝模块,包括若干个并联的单向自恢复保险丝,所述单向自恢复保险丝包括串联的二极管与PTC热敏电阻;恒流恒压模块,所述恒流恒压模块连接至所述四串三元锂电池组模块;放电继电器;和放电管理模块,所述放电管理模块包括单片机和放电开关,所述放电管理模块连接并控制所述恒流恒压模块、所述放电继电器;其中,所述PTC热敏电阻与所述二极管热接触。实施本发明的技术方案可实现防止三元锂电池高压反向充电,过电流放电和电池过热的技术问题。
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本发明提供了一种锂离子电池电极的制备方法,包括:(1)将氢氧化锂、硼酸和醋酸进行混合,加热至220-270摄氏度后保温,再升温至400摄氏度,得到双醋酸硼酸锂颗粒;(2)将双醋酸硼酸锂颗粒溶解在溶剂中,过滤后加入超导碳黑和导电石墨,100摄氏度下搅拌30分钟,然后干燥,得到导电碳锂盐混合物;(3)将碱性导电玻璃在碱性清洗液中浸泡清洗,除去表面的杂质;(4)将浸泡后的碱性导电玻璃取出,将表面的清洗液用水冲洗干净,再用丙酮进行超声清洗,然后用水冲洗干净,烘干;以及涂覆及后处理。本发明的所获得的锂离子电池电极的阻抗较小。
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本实用新型属于锂电池加工装置领域,尤其一种锂电池盖帽加工上料装置,包括工作台和固定连接在工作台下部的支撑杆,所述工作台上部架设有传送装置,所述传送装置的外部一侧架设有第一电机,所述第一电机的输出轴与传送装置连接,所述传送装置一端设置有架设在工作台上部的通道,所述通道上端连通有进料斗,所述传送装置的另一端设置有输送架;本实用新型能够对输送过程中锂电池盖帽是否向上检测,当锂电池盖帽未向上放置时,推杆电机推动其收集在接料筒内部,保证后续对锂电池盖帽的加工,能够间歇式对输送架上部的锂电池盖帽输送,提高锂电池盖帽加工的效率,采用仅满足单个锂电池盖帽通过的通道,便于保证其移动至传送装置上部输送的稳定性。
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