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本实用新型公开了一种锂电池组装检测装置,具体涉及锂电池技术领域,包括工作台,所述工作台的顶部固定连接有多个升降杆,所述升降杆的顶部固定连接有固定板,所述固定板的外侧壁设置有伸缩软管,所述固定板的内部设置有管道,所述管道的一端贯穿固定板的底部,所述伸缩软管的一端插接在管道的内部,且伸缩软管的内部设置有第一导体,所述第一导体的一端贯穿管道并延伸至固定板的底部,所述固定板的底部固定连接有第二导体。本实用新型通过设置传送带、第一导体和第二导体,解决了人工对锂电池一个个进行检测,不仅速度慢,容错率较高,延缓了生产速度,降低了工作效率的问题。
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本实用新型公开了一种锂电池组装盒体,包括矩形盒体,所述的盒体由一体成型的前后左右四个面和底面以及一个可打开的顶盖组成,其中前面和右侧面内侧边角位置处均设有一个压紧件,所述的压紧件包括弹簧杆和缓冲垫圈,所述的弹簧杆一端与前面或右侧面内侧固定连接且另一端与缓冲垫圈内侧固定连接,所述的后面和底面内侧均铺设有绝缘板,其中后面绝缘板内侧还设有若干条L形且纵向排列的液冷导热铜管,所述的液冷导热铜管沿着后面和左侧面内侧分布,所述的液冷导热铜管内侧通过硅脂粘结有金属导热板。该盒体可以减少内壁与锂电池的碰撞,而且散热效果较好,可以提高锂电池使用的安全性和稳定性。
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本实用新型公开了一种便于散热的锂电池组装置,包括外壳体和内部散热组件,所述的散热组件安装在外壳体内部,所述的散热组件包括从下到上依次叠放设置的转动电机、散热风扇、散热鳍片和安装板,所述的安装板上方设有若干个限位柱,其中所有限位柱均彼此等距间隔且整体呈矩形状态分布在安装板上表面不同位置处,其中安装板上表面边缘位置处不设置限位柱,所述的限位柱外弧面均环形缠绕有散热铜管,所述的散热铜管穿过安装板上对应位置的通孔向下延伸到散热鳍片上表面连接固定。该装置散热效果较好,可以保证其内部的锂电池组长时间正常工作,提高锂电池组工作的稳定安全性。
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本实用新型公开了一种防堵塞式的锂电池混合机给料装置,本实用新型涉及锂电池加工技术领域。该防堵塞式的锂电池混合机给料装置,包括箱体,所述箱体的内部设置有传送带,所述箱体的底部且位于传送带的右端下方开设有出料筒,所述出料筒的内部滑动设置有升降筒,且升降筒的底端贯穿出料筒的底板并延伸至出料筒的下方,所述升降筒下部两侧均开设有出料口,且升降筒的底端上固定安装有第一转动电机,且第一转动电机输出轴上通过联轴器固定连接有第一转动轴;液压气缸带动升降筒和转动的横杆等元件升降,可以刷落出料筒内壁上附着的原料,使原料顺利的下落,这样的设计可以防止出料筒内壁上原料的过度堆积造成堵塞,保证了装置的正常工作。
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本实用新型公开了一种新型软包装锂离子电池用铝塑膜,依次包括PET/PA外保护膜层、第一胶粘层、纳米碳散热膜层、第二胶粘层、铝箔层和CPP热封层。本实用新型的一种新型软包装锂离子电池用铝塑膜,采用纳米碳散热膜层能够使铝塑膜散热的同时提高柔韧性,实现更好的冲深成型性,且纳米碳散热膜具有成本低,可操作性高的优点;第二胶粘层采用酚醛环氧树脂使得铝塑膜散热的同时具有绝缘性能,且可以进一步提高产品的强度,更好的保护铝箔,即提高电池的安全性和使用寿命。本实用新型可以防止毛刺在刺穿CPP热封层后直达铝箔层,有效地保护铝箔层,使得铝箔层更加难以产生微裂纹或穿刺,从而避免了内液的泄露,极大的提高了锂电池的安全性和使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂电池正极材料的生产设备,包括箱体,箱体内壁的右侧滑动连接有干燥箱,箱体的顶部固定连接有顶箱,所述箱体内壁的底部固定连接有电机,电机的输出轴上固定连接有第一皮带轮,所述第一皮带轮的表面传动连接有皮带,且皮带远离第一皮带轮的一侧传动连接有第二皮带轮,所述第二皮带轮的正面固定连接有转动板,所述转动板的轴心处通过支撑板与箱体内壁的底部固定连接,所述箱体的正表面铰接有箱门,且箱体的底部固定连接有底座,本实用新型涉及锂电池生产设备技术领域。该锂电池正极材料的生产设备,有效的进行干燥,并且在干燥的同时可以进行抽湿气,加快干燥的效率,同时装置结构简单,便于操作。
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本实用新型公开了一种新型锂离子电池壳体,壳体包括4块侧板、底板,所述侧板与底板围成中空的壳体,侧板与底板为一体成型结构,侧板上设有弹性层,底板的底部设有盲孔,盲孔内设有弹性杆,弹性杆的底端固定连接弹性板,侧板的外周固定连接增重组件,增重组件为中空结构,增重组件内填充冷却液,壳体内设有定位板,定位板位于壳体的中空结构内,定位板之间设有电池模组。本实用新型的壳体使得锂离子电池有效的防震,减震效果好,电池不易受震动的影响,使用寿命长,尤其适用于电动汽车上的锂离子电池。
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本实用新型公开了一种具有散热功能的新型软包装锂离子电池用铝塑膜,依次包括石墨烯薄膜层或石墨烯薄膜/PET复合层、第一胶粘层、铝箔层、第二胶粘层和CPP热封层。本实用新型的一种具有散热功能的新型软包装锂离子电池用铝塑膜,具有高效的散热性能及耐水解性能,能够用于动力电池,采用液冷的方式进行散热,极大地提高了锂离子电池的寿命和安全。
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本实用新型公开了一种具有高效散热结构的锂电池模组,包括外框以及设置在外框顶部的盖板,所述外框底部设置有泵体以及水冷块,所述泵体与水冷块之间通过管道连接,所述外框内部设置有安装板,所述安装板设置在泵体顶部,所述安装板内部中间位置设置有导热板,所述导热板底部设置有换热管道,所述换热管道内部设置有冷却液,所述换热管道进液口与泵体进液口连接,所述换热管出液口与水冷块出液口相连接。本实用新型通过使用冷却液以及风冷的作用下实现对装置内部的高效散热,从而有效的保证锂电池的使用环境,同时通过拉动块即可实现盖板的掀起,进而方便了使用者对于内部锂电池的更换。
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本实用新型公开了一种便携式锂电及UPS系统控制单元集成,它包括面板、BMS集成电路、UPS开关及指示灯、电源插座、把手、直流空开和防插反插座。所述面板板面上有序安置的控制元件有BMS集成电路、UPS开关及指示灯、电源插座、直流空开和防插反插座,这些控制元件的操作部位位于面板之上,主体部藏在面板之下与待配套的锂电池组和UPS相连接。本实用新中各控制元件集中安置在面板上,高度集成了锂电源的控制系统、保护系统及输入输出系统。由于结构紧凑,便于操控和管理,有利于实现快速移动,直接插用和便于维护。
本发明公开了一种磷化铁纳米立方体修饰的石墨烯/碳纳米管复合气凝胶材料的制备方法,包括:将石墨烯粉、酸化的碳纳米管和普鲁士蓝分散于水中形成分散液,采用液氮快速冷冻干燥;采用加热次亚磷酸钠得到磷化氢气体还原复合气凝胶,并磷化材料中的普鲁士蓝,得到磷化铁纳米立方体修饰的石墨烯/碳纳米管复合气凝胶材料。本发明还提供了由所述方法制备的复合气凝胶材料及其在锂硫电池中的应用。本发明的磷化铁纳米立方体修饰的石墨烯/碳纳米管复合气凝胶材料,能够固定多硫化锂,降低了其在锂硫电池中的穿梭效应,从而使锂硫电池的循环稳定性和活性物质利用率大大提高;同时储存大量的多硫化锂溶液使得锂硫电池的面容量也有了很大的提升。
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本发明涉及正丁基锂的应用,具体涉及正丁基锂在催化亚胺和硼烷的硼氢化反应中的应用。依次将催化剂、硼烷和亚胺搅拌混合均匀,反应1~2小时,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的正丁基锂可以在室温条件下高活性的催化亚胺和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为亚胺摩尔量的4~5mol%,反应可达到90%以上的收率,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂正丁基锂,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
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本发明属于锂电池检测技术领域,尤其为一种锂电池检验用发电电压数据采集系统,包括同时用于采集多个锂电池充电电源发电电压数据的发电电压数据源、多通道数据采集模块、控制模块、储存模块、显示模块、无线通信模块、监管平台和客户端,所述发电电压数据源是由锂电池充电电源和发电电压数据采集模块组成。本发明能够同时对多个数据源进行模拟信号采集,满足同时对多个锂电池进行检测的需求,达到提高锂电池检测效率的目的,能够实现发电电压数据的远程监测,响应客户端需求,能够根据客户需求及时调整电压采样频率,能够在采样数据异常时进行报警,具有适用范围广、使用灵活的特点。
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本发明提出的是本发明公开了一种高性能的银掺杂硅酸亚铁锂正极材料,该材料化学分子式为Li2‑xAgxFeSiO4,银离子主要取代锂的位置。本发明还公开了制备所述银掺杂硅酸亚铁锂正极材料的方法,将含有锂源、硝酸银、铁源和硅源的化合物按比例混合均匀,然后在惰性气氛下进行锻烧,经研磨过筛后即可得到银掺杂硅酸亚铁锂材料。本发明通过银离子的掺杂增大了锂的扩散通道,同时改善了电子导电能力,具有较高的电化学活性和优良的倍率充放电性能,且制备方法方法操作简单,成本低廉,易于实现,具有规模化生产的潜力。
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本发明公开了一种电动车锂电池散热装置,包括安装板、设置在安装板一侧的若干个半导体制冷片、一端设置在半导体制冷片发热面的热管以及设置在安装板侧壁用于给热管冷却的导热块与加速空气流动的散热装置。本发明过半导体制冷片对锂电池进行制冷降温,能快速降低锂电池温度,让锂电池正常安全工作;通过热管导热,能够将半导体制冷片发热面热量传导至散热装置处,从而维持半导体制冷片的正常工作;通过温度传感器采集数据从而控制散热装置中的相应风扇工作,从而能在控制锂电池温度的同时降低能耗;本装置采用扁平式设计,能够铺设在锂电池表面,占用空间小,便于布置。
本发明公布了一种含氟的共价有机框架材料用于制备锂硫电池隔膜材料的方法,属于能源材料技术领域。一种新型富含氟原子的COF材料(COF‑F)作为锂硫电池改性隔膜材料,隔膜改性对锂硫电池的“穿梭效应”影响以及对多硫化物的锚定作用,新型COF‑F材料以逐步升温的方式成功制备,并且具有较高的结晶度。当作为锂硫电池改性隔膜材料可以加强对多硫化物的锚定,旨在提升锂硫电池的电化学性能。并通过与不含氟的同种COF结构对比,突出了该材料的特点。该材料具有三嗪基和氟官能团,可以增强对多硫化物的化学键作用并显著改善锂硫电池的循环性能。
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本发明涉及一种磷酸铁锂材料循环性能的快速评价方法,具体为:(1)分别待测磷酸铁锂与标准磷酸铁锂的半电池EIS测试的扩散阻抗;(2)比较待测电池与标准电池,循环一定次数后的负极片EIS测试的电荷转移阻抗的增长率;(3)根据步骤(1)、步骤(2)的对比分析进行判断,若无法判断就需进行下一步骤;(4)测试记录待测电池循环过程中电池表面中心的最高温度,根据结果进行再次判断。本发明磷酸铁锂材料循环性能的快速评价方法,能快速筛选和评价磷酸铁锂材料,缩短了磷酸铁锂材料的评价周期,且方法简单,容易操作和实现。
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本发明涉及锂电池回收利用技术领域,提供一种废旧锂电池回收废水的处理系统及其处理方法。该系统包括分离装置、过滤膜装置、MVR蒸发装置、干燥装置和净化装置等。本发明提供的一种废旧锂电池回收废水的处理系统及其处理方法,其通过分离装置和过滤膜装置对废水进行两步分离,将废水中的有机相进行回收,实现了高价值资源的回收利用;通过MVR蒸发装置和干燥装置处理水相得到纯净的硫酸盐产物,并通过净化装置能够回收系统中纯水。通过本发明的废旧锂电池回收废水的处理系统处理废旧锂电池,实现了资源高效回收利用,减少甚至达到零排放,降低废旧锂电池废水处理成本。
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本发明涉及锂离子电池正极材料,特指一种锂离子电池正极材料及其制备方法。按化学计量比称取锂盐、镍盐和铬盐,将它们溶于无水乙醇中,配置金属盐溶液;接着,将络合剂溶液在超声外场作用下边搅拌边加入金属盐溶液边进行反应,控制温度在40‑60℃,控制好络合剂溶液的加入速度,使反应体系离子分散均匀。将反应后的溶液置于超声外场下,搅拌均匀后,先加入乙酸溶液,再加入钛盐溶液,最后加入ZrO(C3H7)4和MgF2,继续搅拌直至形成胶状,干燥冷却后得到干凝胶;接着,将干凝胶置于球磨罐中,进行球磨处理;最后将球磨处理后的干凝胶置于马弗炉中煅烧得到样品。
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本发明涉及一种锂电池隔膜储存室控温系统,解决的是温度反馈参数与锂电池隔膜关联性差的技术问题,通过采用所述温度测试装置包括用于测试锂电池隔膜尺寸变化的尺寸测试单元,温度测试装置还包括与尺寸测试单元连接的微处理器,微处理器存储有温度转换程序,所述温度转换程序用于将锂电池隔膜尺寸变换计算出锂电池隔膜本身温度值的技术方案,较好的解决了该问题,可用于锂电池隔膜储存中。
本发明公开一种基于多孔二氧化硅、氧化铝与铝粉混合物的锂电池灭火材料,以多孔二氧化硅、氧化铝和铝粉混合物为主要灭火成分,配比辅以轻质碳酸钙和驱动气体氩气,多孔二氧化硅、氧化铝、铝粉和轻质碳酸钙的体积比为2:(0.9‑1.1):(0.8‑1.0):(1.8‑2.0)。应用该材料装填的灭火器可以大幅提高对锂电池的灭火效率,针对性强,克服了现有普通灭火器对锂电池灭火效率低甚至无法完全灭火的缺点,有望为新能源汽车的发展保驾护航,提供强劲动力;且相比于其他的电池灭火材料,有利于进一步降低制备成本。
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本发明公开了一种掺杂及包覆的钴酸锂正极材料的制备方法,该方法向含有掺杂元素的钴酸锂材料依次加入无水醋酸镁粉体和异丙醇铝粉体,然后加入过量的无水乙醇溶液,再加入正硅酸乙酯溶液,搅拌至均匀,烘干、焙烧、粉碎和过筛,获得Al、Mg、Si包覆的钴酸锂正极材料,这样,本发明通过将无水醋酸镁、异丙醇铝和正硅酸乙酯溶解在无水乙醇溶液中,以液相的形式与钴酸锂材料混合,从而达到在钴酸锂表面均匀包覆Al、Mg、Si的氧化物的效果,进而提升钴酸锂材料的电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种碳纳米管包覆H3PO4改性富锂锰基正极材料及其制法,包括以下配方原料:镧掺杂镍钴锰酸锂、磷酸、羟基化碳纳米管。该一种碳纳米管包覆H3PO4改性富锂锰基正极材料及其制法,La原子掺杂进入镍钴锰酸锂中,减少了晶体的离子混排,促进了Li+在正极材料和电解质中的传输和扩散过程,H3PO4会与LiNi0.35‑0.48La0.02‑0.15Co0.2Mn0.3O2晶体表面的含锂碱性物发生反应,形成了稳定的网状的导电Li3PO4界面层,抑制了电池极化效应,增加了电池的电容量和功率密度,具有优异导电性的羟基化碳纳米管包覆LiNi0.35‑0.48La0.02‑0.15Co0.2Mn0.3O2,两者界面之间形成导电网络,增加了电子和Li+的传输速率,降低正极材料的传荷阻抗,提高正极材料的氧化还原可逆性。
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本发明公开了一种锂电池SOH的检测方法,包括以下步骤:1)建立锂电池的等效电路模型,包括由开路电压Uoc、极化电容Cp、欧姆内阻Ro依次串联组成的支路,所述开路电压Uoc两端并联有自放电电阻Rd,极化电容Cp两端并联有极化内阻Rp,得到锂电池的等效电路模型的方程;2)根据锂电池的等效电路模型方程,建立电池SOC、欧姆内阻Ro、自放电内阻Rd的离散系统状态空间方程和观测方程;采用扩展卡尔曼滤波算法进行迭代计算,得到电池SOC、欧姆内阻Ro、自放电内阻Rd的估算值;3)将电池SOC、欧姆内阻Ro、自放电内阻Rd的估算值和锂电池的循环次数H作为输入变量输入神经网络模型,估算得到锂电池SOH。
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本发明公开了一种含硫聚合物锂电池电解质的制备方法,包括:(1)按重量份计,将60~80份含硫聚合物、1~5份导电炭黑、1~4份导电石墨与溶剂混合均匀,再加入2~4份粘合剂、0.5~1.5份增稠剂,0.5~1.5份表面活性剂,搅拌均匀,得到含硫聚合物的溶液;(2)向上述含硫聚合物的溶液中加入10~20份锂盐,加入后继续搅拌至完全溶解,得到含硫聚合物‑锂盐溶液;(3)将上述含硫聚合物‑锂盐溶液在多孔支撑材料上制模,于75~80℃条件下真空干燥10~15h,得到含硫聚合物锂电池电解质。本发明中的含硫聚合物锂电池电解质制备容易,成型简单,机械性能优良,同时能够提高电池的界面稳定性和长循环性能。
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本发明涉及正丁基锂的应用,具体涉及基于脂肪族羧酸硼氢化反应制备硼酸酯的方法。依次将催化剂、硼烷和羧酸搅拌混合均匀,反应10~20分钟,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,得到不同取代基的硼酸酯。本发明公开的正丁基锂可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.2 mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂正丁基锂,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的硼酸酯的产率可达99%。
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