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本发明型公开了一种基于单片机的无线吸尘器锂电池控制板,包括底板,所述底板的右端设有插槽,所述插槽内插设有插板,所述插板与插槽之间通过多个卡接机构卡接,所述插板上下贯穿设有两个放置通孔,两个所述放置通孔内侧壁下侧均固定连接有放置环,所述插槽位于放置通孔的位置处均设有散热机构,两个所述放置通孔内均设有抵板,两个所述放置通孔之间设有用于对两块抵板进行调节的调节机构,所述插板的右端固定连接有拉柄,所述底板上设有与拉柄相匹配的放置槽,所述底板的下端两端四角处均固定连接有L型固定片。本发明型可以的有效的对锂电池进行散热且安装稳定,不会产生晃动。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其是指一种锂电池卷绕机,包括底座以及设置于所述底座的正极放卷机构、负极放卷机构、收卷机构、分隔机构,所述正极放卷机构包括转动设置于所述底座的至少两个正极放卷辊,所述正极放卷辊用于释放正极片;所述负极放卷机构包括转动设置于所述底座的至少两个负极放卷辊,所述负极放卷辊用于释放负极片;所述收卷机构包括转动设置于所述底座的至少两个收卷辊,每个所述收卷辊对应将一个正极放卷辊的正极片和一个负极放卷辊的负极片收卷在一起;所述分隔机构设置于所述底座,所述分隔机构用于释放隔膜以将正极片和负极片分隔开。相比于单卷芯卷绕,本发明的生产速率更快,可以满足市场的需求。
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本发明公开一种多氧化物包覆的三元锂离子电池正极材料、制备方法。该制备方法包括以下步骤:将三元正极材料、去离子水和聚乙烯亚胺溶液混合均匀,随后加入多金属氧酸盐溶液,搅拌均匀后,经压滤、烘干得到物料A;将物料A在氧气气氛中煅烧,随后经冷却、过筛、除铁得到多氧化物包覆的三元锂离子电池正极材料;多金属氧酸盐的结构通式为(NH4)nXM12O40或(NH4)nX2M18O62,n为3、4、5或6中的一种,X为P、Si、Ge、As、B、Co或Cu中的一种,M为Mo、W、V、Nb或Ta中的一种。该方法具有包覆原料单一,多种包覆元素分布均匀,包覆层厚度可控,工艺流程简单等优点,能够较大程度提升正极材料循环稳定性和安全性能,易于实现工业化生产。
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本发明公开了一种铝壳动力锂离子电池的密封垫圈与复合玻璃封接方法,所述方法如下:加工好多层复合型的耐温垫圈130,其中含有耐氢氟酸腐蚀的磷酸盐玻璃和具有高热膨胀系数的玻璃陶瓷粉填料,然后将该耐温垫圈穿过电极极柱110,放置在极柱的底板上表面上,并用封接夹具固定,在耐温垫圈上表面上和在密封盖板120与电极极柱之间放置层状复合封接玻璃预制体140,最后将耐氧化的铝质正极极柱组件送到封接炉中在空气中封接,同时将含铜或铜合金底板的负极极柱组件送到有气氛(如真空或氮气N2)保护的炉子中封接,从而获得比塑料机械压合密封技术气密性好,比陶瓷金属化密封技术工艺简单,以及比塑料封接耐候性好的玻璃封接效果。
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本申请公开了一种正负极同侧布置的锂离子电池及其制法,其中锂离子电池包括:上端为敞口结构的壳体,收容于壳体内、且其左右两侧均设有极耳的裸电芯,置于所述壳体上端敞口处、且其左右两侧均设置有极柱的壳盖;极柱的一部分伸入所述壳体内,且伸入壳体内的极柱上开设有与所述极耳对应的极耳连接缝,极耳伸入极柱上的极耳连接缝中,并且极耳与极柱通过搅拌摩擦焊接工艺连接在一起;壳盖与壳体也通过搅拌摩擦焊接工艺连接在一起。本申请提高了电池生产的效率和良品率,提高电池容量及能量密度,提升焊接质量以及电池倍率放电性能,降低电池生产过程中的设备投入成本。
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本发明公开了一种锂离子电池正负极浆料稳定性的评测方法,通过分别测试转速从小到大变化时粘度变化和转速从大到小变化时粘度变化,并分别绘制两条浆料粘度随转速变化曲线;然后分析两条浆料粘度随转速变化曲线的重合性,继而判断正负极浆料的稳定性,当两条曲线重合性好的时候,说明所述正极或负极浆料稳定性好,当两条曲线重合性差的时候,说明所述正极或负极浆料稳定性差;采用本发明所述的正负极浆料稳定性的评测方法,能够非常快速简单地判断浆料的稳定性,试验的重现性非常好,测试非常准确,实用性非常好,可以为锂离子电池正负极浆料的稳定性评估提供非常有效实用的方法。
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一种修复退役锂离子电池性能的方法,涉及电池性能修复方法技术领域,首先,在常温环境下将退役单体电池放电至下限电压状态;然后在25‑60℃温度下,将退役单体电池从下限电压状态恒流恒压充电至上限电压状态;最后在25‑60℃温度下,将退役单体电池从上限电压状态恒流放电至下限电压状态;重复上述充电和放电过程2~5次。采用本发明的方法,修复后的电池放电容量比修复前提升20%以上,提高了退役锂离子电池的性能,延长了退役电池的使用寿命。
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本发明公开了对称电池及其制备方法、利用其评价锂离子电池材料的方法。包括如下步骤:S1.提供两个同性极片,其中,每个极片上设置有极耳,所述极片和极耳通过同一片箔材一体冲裁加工形成;S2.将隔膜置于所述同性极片之间,然后卷绕成电芯用固定胶带固定;S3.将所述电芯置于包装膜内,使所述极耳均被引出至包装膜外;S4.对所述包装膜进行热压封装,加注电解液后封口,得到对称电池。利用预留的外露箔材直接作为极耳,无需进行焊接,工序简单、易于操作,同时起到了避免焊接极耳增加焊点内阻的作用,利用这种简易的对称电池评测锂离子电池材料,具有简单易行、准确可靠的优势。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池,包含有由多元小分子母核及连接在所述多元小分子母核上的聚丙烯酸或聚丙烯酸盐支链臂组成的非线性多臂均聚物,由于非线性的聚丙烯酸或聚丙烯酸盐多臂结构,增加了粘结剂的柔性,并且这种非线性结构兼具多维度高效粘结和水溶性的优点。相对于线性的聚丙烯酸类粘结剂,在一定程度上改善了分子性脆的缺陷。有效解决了在电池循环中因为粘结剂自身脆性而导致极片产生裂纹、剥落等导致循环性能差的问题。
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本发明属于电池技术领域,具体公开了一种提高超薄锂电子一次电池硬度的方法,其包括以下步骤:S1、将溶剂搅拌5~8min,接着加入溶剂重量8~12%的树脂组合物,加热至60~70℃,搅拌,然后添加溶剂以调整体系粘度,搅拌,得到涂膜液;S2、将所述涂膜液均匀涂布于隔离膜的两面,然后隔离膜的两面分别与正极片、负极片相粘结,制得电芯;S3、所述电芯用夹具以50~70N的力夹住,置于70~80℃下干燥;所述树脂组合物为聚偏二氟乙烯和脲醛树脂的组合物。本发明方法简单易行,工艺稳定,能提高电池硬度,有效改善电池变形问题,从而提升超薄锂电子一次电池的尺寸一致性和电化学性能。
本发明公开了一种双壳层结构复合材料、其制备方法及包含该复合材料的锂离子电池。所述双壳层结构复合材料包括纳米硅内核,所述内核表面依次设有第一包覆层和第二包覆层,所述第一包覆层为镶嵌在所述内核表面的纳米金属颗粒,纳米金属颗粒之间存在孔隙;所述第二包覆层为复合材料最外侧的碳包覆层。本发明先在纳米硅颗粒表面原位包覆一层金属氢氧化物,再对其表面进行有机碳包覆,高温碳化包覆层有机碳的同时,第一包覆层的金属氢氧化物首先分解为金属氧化物,随后被第二包覆层的碳包覆层还原为纳米金属单质颗粒,留下大量的孔隙,得到双壳层结构复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量和优异的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池用锡‑硅基石墨烯球负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、将硅酯类单体溶解到有机溶剂中,制备成混合溶液A,取直径为15‑25nm的干燥二氧化锡球备用;(2)、将混合溶液A按计量比与二氧化锡球进行均匀混合,然后在30‑70℃条件下干燥,得到二氧化锡复合材料;(3)、放入马弗炉中煅烧,得到二氧化硅包覆的二氧化锡纳米球;(4)、放入管式气氛炉内,管式气氛炉内充入载气及碳源气体,利用化学气相沉积,制备石墨烯包覆的锡‑硅石墨烯球。本发明制备出的锡‑硅石墨烯球牢固,避免了石墨烯与被包覆材料之间的结合问题,且石墨烯能完全将SnO2纳米颗粒均匀包覆,石墨烯对SnO2形成很好的缓冲层和导电网络,容量可达600‑1500mAh/g,库伦效率可达80~98%。
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一种锂离子电池石墨负极浆料及其制备方法,包括石墨、导电剂、粘结剂、增稠剂、溶剂和分散剂,其特征是,还包括纳米锡粉和碳纤维。本发明将纳米锡粉和碳纤维按比例添加到锂离子电池负极之中,利用碳纤维具有强度高、导电性优良、导热性良好,以及其具有的纤维状结构特点,使其与石墨、纳米锡粉导电剂等各组份相互缠绕,起到加固负极材料、增加导电性的作用。从而提高电池容量、改善电池循环寿命。
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目前,由于现用隔膜多为PP和PE材质,都属于憎水性材料,水分含量较低,厂家便未对其水分含量有过多的关注。但是,随着隔膜市场的发展,涂覆隔膜渐渐兴起,而涂覆隔膜的涂层主要由无机材料或有机材料溶解于去离子水或其他有机溶剂中混合而成,即使在涂覆烘干之后,仍然会有一定的水分残留,因此,若在涂覆隔膜选择时未考虑其水分含量而盲目使用,会存在极大的风险。本发明的主要目的为提供一种锂离子电池涂覆隔膜水分含量测试方法,从而实现方便快捷的测试出锂离子电池涂覆隔膜的水分含量,为各电池生产厂家选择隔膜时提供可靠依据。
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本发明公开了一种具有爽滑性的锂离子电池隔膜的原料,其由聚烯烃树脂和爽滑剂制成。本发明还公开了利用该原料加工具有爽滑性的锂离子电池隔膜的方法,包括如下步骤:步骤1:将聚烯烃树脂、爽滑剂与其它添加剂通过搅拌混料机搅拌均匀,得到混合物Ⅰ;步骤2:将混合物Ⅰ加入到挤出流延系统中进行铸片,制备前驱体膜;步骤3:将所得前驱体膜放入恒温烘箱中进行退火处理;步骤4:将退火后的前驱体膜复合成多层后进行纵向拉伸,制备出具有微孔结构的隔膜。本发明制备的隔膜爽滑性好、成本低,加工工序简单。
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本发明涉及本发明提供了一种锂聚合物电池,其包括正极板、负极板和隔离膜,正极板包括正极片、正极耳和正极活性物质,其中,正极片为铝箔片,正极活性物质涂覆在铝箔片上;负极板包括负极片、负极耳和负极活性物质,负极片为铜箔片,负极活性物质涂覆在铜箔片上,正极板和负极板之间设置有用于使正极板与负极板绝缘的隔离膜,隔离膜为多层结构膜,本发明采用多层结构的隔离膜,并采用特殊的制造工艺,使得该锂聚合物电池的离子导电性和机械强度显著增强,而且,通过在正极耳和负极耳的表面设置包覆的镍镀层,能够省去昂贵的转镍设备,降低了电池内阻,大大提高了电池的合格率。
本发明实施例提供了一种非水有机高电压电解液添加剂,化学结构式如式(Ⅰ)所示,其中,Ra、Rb、Rc和Rd为氧或有机基团,所述有机基团包括烷基、烯烃基、炔烃基、芳香基、卤代烷基、卤代烯烃基、卤代炔烃基和卤代芳香基中的一种;其中i、j、q和t为0或1;x、n、e和h为1~4的整数,f为0~(2e+1)的整数,k为0~(2h+1)的整数,m为0~(2n+1)的整数,y为0~(2x+1)的整数。该非水有机高电压电解液添加剂在高电压锂离子二次电池的充电过程中被氧化分解,促进正极材料表面保护膜的形成,可提高高电压下锂离子二次电池的循环性能和放电容量。
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本发明公开了一种硅-石墨烯锂离子复合电极材料及其制备方法。其中该方法包括:(1)将0.8~1.2份质量份天然鳞片石墨、9.2~36.8份质量份插层剂和0.5~3.0份质量份氧化剂混合均匀后置入10~60℃温度下反应,反应20~120min后干燥;(2)在保护性气体的氛围中以3~15℃/min速率升温,当升温至500~1200℃后,开始以5~100mL/min的流量通入体积比为1~20:100的硅源气体和惰性气体的混合气体,待30~300s后终止硅源气体的通入,冷却;(3)将硅-石墨膨化中间体加入溶剂充分研磨后,干燥得到硅-石墨烯复合电极材料。本发明采用硅源气体为硅原料,避免了采用硅化合物粉体导致的同石墨烯混合的不均匀的问题,使得制得的硅-石墨烯复合材料具有较好的电化学循环性能。
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本发明公开了一种高性能磷酸铁锂圆柱电池及制备方法,电其步骤如下:(1)将一次粒径为100-500nm的球形磷酸铁锂粉,高孔隙炭黑导电剂和直径约为0.1μm,长度为6-8μm的碳纤维复合物按比例配制正极浆料,高孔隙炭黑导电剂和碳纤维复合物组成复合物导电剂并构建成导电网络;(2)将小粒径球形石墨、导电炭黑、水系胶按比例配制负极浆料;(3)分别以铝箔和铜箔为正负极集流体,通过将正极片、隔膜、负极片层层卷绕,采用端面焊技术制成圆柱形电池。本发明优点:电池内阻较小,电池充放电过程温升降低,电池倍率、安全和循环稳定性能良好。
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一种锂电池电芯卷绕定位装置,包括固定板、活动板、以及用于和动力轴连接的法兰盘,所述固定板与法兰盘连接,固定板外端设置活动板定位槽和极耳定位装置,叠置于固定板一侧的活动板插接在法兰盘上的活动板插孔中,活动板外端设置定位钮,定位钮与固定板外端的活动板定位槽配合对活动板定位。本装置在固定板外端设置两个极耳定位装置,在整个卷绕过程中,正、负极片由于极耳的定位不会产生偏位,卷绕后的电芯一致性好,且卷绕好后电池正负极耳之间的距离固定不变,有利于电芯点焊线路板的深加工。其结构简单,加工方便,成本低。
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本发明公开了一种软包锂离子电池正极极耳的制作方法,所述方法包括:使铝带和镍带具有重叠区,且将重叠区置于激光机焊接区内;开动激光机将焊接区内的铝带和镍带的重叠区均匀焊接;把焊接好的铝镍带通过分条机根据需要规格纵向分条;将分条好的产通过除油清洗、表面保护、烘干得到铝镍带焊接体;在铝镍带焊接体的焊接结合部贴压上极耳密封胶,得到正极极耳。本发明首先通过激光将具有重叠区的铝带和镍带进行均匀焊接,然后通过分条机分条并在铝镍带焊接体的结合部上贴压上极耳密封胶,这样不仅能够提高软包锂离子电池正极极耳的生产效率,而且能够提高镍片和铝片的结合度。进一步地,本发明利用激光焊接机均匀焊接还可以减少虚焊或过焊的情况发生。
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本发明涉及一种车载溴化锂吸收式制冷设备,包括冷凝器、蒸发器、发生器、吸收器、溶液热交换器以及发生器加热循环回路、制冷循环回路、冷却水回路和冷媒水回路。通过将制冷设备中构成制冷循环回路的冷凝器、蒸发器、吸收器、发生器、溶液热交换器和换热器分别独立安装在车体上,在通过连接管相互连接形成一个密闭的回路,从而可以有效利用车内外的有限空间,解决了现有技术中利用发动机余热驱动的制冷设备因体积过大而无法应用至车辆上的问题。直接将换热器与发动机的冷却系统连接,利用发动机冷却系统中排气总管和消声器之间,使得制冷循环回路从尾气换得热量,进一步提高了能源的使用率,达到节省能源的目的。
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本发明提供了一种动力型锂离子电池组及其制造方法,其通过将铆接这一高可靠性技术手段有效实施在电池组的组装上,在负极与端盖之间的密封铆接的同时顺带将串并联组装用的串并联联接片一并铆的方式,即单体电池未全部制造完成时串并联联接已组装完成,既降低了电池组的生产成本,又提高了可靠性和生产效率。
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一种具有防过充与防气胀的锂离子电池电解液的组成物,其电解液的组成物包含碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)、环己基苯(CHB)、碳酸亚乙烯酯(VC)、1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)、六氟磷酸锂(LIPF6);当电池发生过充时,本发明的电解液发生电聚合反应,在电极表面生成聚合膜,使电池内阻迅速增大,防止电池进一步发生过充,从而有效阻止电池发生爆炸。同时,电池在化成过程能形成稳定的钝化膜(SEI膜),从而使电池具有良好的储存性。
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一种低温型的锂离子电池电解液的组成物,该电解液组成为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、1,2-二甲氧基乙烷(DME)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二乙酯(DEC)、1,3-丙烷磺酸内酯(1,3-PS)、六氟磷酸锂(LiPF6);其是一种低温功能电解液,能显著改善电池在低温下的电性能。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种高性能生物质纤维基锂电池,包括电池主体、泄压阀和出气管,所述泄压阀的底端贯穿电池主体并延伸至电池主体的内部,泄压阀的顶端与出气管的底端固定连通,电池主体的内底壁和电池主体的内顶壁分别安装有下循环管和上循环管;本实用新型通过设置有下循环管、上循环管、连通管、制冷装置、进水管和加剂管的配合,能够利用这些装置组成一个对高性能生物质纤维基锂电池内部进行散热的循环水装置,利用制冷装置对连通管、下循环管和上循环管内的水进行驱动和制冷,能够使从下循环管内出来的热水通过制冷装置,向整个循环水加入消耗的循环水,起到方便快速的带走锂电池内热量的作用。
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本实用新型公开了一种防掉落的锂电池组装用多角度翻转设备,包括底座,所述底座的上方设有两个支撑座,两个支撑座中位于左侧的支撑座的底部与底座的顶部一侧固定连接,底座的顶部开设有矩形槽,且矩形槽的前侧内壁和后侧内壁之间活动接触有移动座,移动座的顶部延伸至底座的上方并与位于右侧的支撑座的底部固定连接,移动座的底部呈矩形嵌套有四个滚珠,且滚珠与矩形槽的底部内壁滚动接触。本实用新型设计合理,使用方便,便于快速对锂电池稳定夹固,能够有效避免锂电池滑脱掉落的现象,且便于快速实现对锂电池多角度翻转调整,无需进行拆固调整,省时省力,提高工作效率,满足使用需求,有利于使用。
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本实用新型属于锂电池组技术领域,公开了带有报警装置的电动车锂电池组,包括安装箱,所述安装箱的内部设置有控制器、温度传感器和蜂鸣器,且温度传感器和蜂鸣器均与控制器电性连接,其特征在于:所述安装箱的两侧表壁均设置有可移动的通风板,所述通风板的一侧表壁至少安装有一个轨道,两个所述通风板的一侧均设置有可升降的活动块,所述活动块靠近轨道的一侧表壁安装有凸块,本实用新型设置了通风板,通过活动块的带动,可以控制通风板的开合角度,在安装箱内部的温度过高时,将通风板打开,可以使外部的空气进入到安装箱的内部,降低锂电池组使用时所散发的热度,保护锂电池组的使用安全。
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本实用新型公开了一种智能锂池组的导冷结构,包括回液底板,所述回液底板的上表面位置固定安装有导冷液外壳筒,所述导冷液外壳筒的内部固定安装有导冷液内筒,所述导冷液外壳筒的外表面靠近上端表面位置固定安装有顶杆仓,所述顶杆仓内部设置有具有能根据受热情况来控制液体流量功能的膨胀阀机构。本实用新型结构在导冷时,能够将锂电池组的每个电芯的温度控制在更精准的同一水平度上,避免电池组内部每节电芯之间的温差过大,导致对锂电池组的内部温度把控不够精准从而产生安全隐患,通过膨胀阀机构能够使得发热严重的电芯处导冷液的流量加大,发热不严重的电芯处导冷液流量减小,以此减小电芯之间的温差,使得锂电池组的安全性更具保障。
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本实用新型涉及锂电池生产技术领域,具体为一种锂电池生产用的快速烘干装置,包括烘干箱,所述烘干箱的一侧开设有抽槽,所述烘干箱的底部固定连接有底架,所述抽槽的内部活动连接有活动架,所述活动架的上表面固定连接有电机架,所述电机架的表面设置有驱动电机,所述驱动电机的一端固定连接有转动辊,所述转动辊的表面从左至右依次固定连接有第一夹持板和第二夹持板。本实用新型通过设置的烘干箱、底架、活动架、电机架、驱动电机、转动辊、第一夹持板、第二夹持板和卡接垫,可以实现对锂电池整体的均匀烘干,在实际的使用过程中,工作人员首先将需要进行烘干处理的锂电池一一插入至第一夹持板和第二夹持板之间。
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