1174
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本发明提供了一种锂离子电池隔膜浆料及其制备方法和应用,浆料原料为:PVDF、三氧化二铝、羧甲基纤维素钠溶液、碳酸乙烯酯、丙烯酸乳液、表面活性剂和去离子水,与现有技术相比,本发明方法制成的浆料无需过滤,没有颗粒,粘度更低且粘度一致性更好,可以适用于多种隔离膜涂布工艺,例如新型旋转喷涂,传统微凹辊转移涂布,同时可以提高旋转喷头的使用寿命,也可以提高隔离膜微凹辊的使用寿命。
1185
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本发明公开了一种锂离子电池极片的极限压实评测方法,包括裁切极片、卷绕极片、平压卷芯、测量与记录、建立数量关系、评测,通过实验得到恰好折痕处的折痕数与压实密度之间的关系,以及待测试极片恰好折痕处的极片剥离强度与待测试极片在恰好折痕处左侧折弯处的折痕极片剥离强度和待测试极片在恰好折痕处右侧折弯处的折痕极片剥离强度的均值之间的关系,进而估算待测试极片在恰好折痕处的极片剥离强度;评估待测试极片的极限压实。本发明整个实验操作简单、取材方便、成本低廉,且实验测量周期短、测量结果精确,可对实验与生产提供很好的指导,有利于推广适用。
1130
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本发明涉及一种锂离子电池涂层隔膜粘附强度的检测方法,主要包括制备试样条、试样条组装、试样条检测以及计算结果的步骤,通过本发明的方法可快速检测出测试样品的涂层隔膜粘附强度,且操作简单,测试结果可靠性高,可快速评断不同状态下带有粘接力涂层隔膜的粘附强度,为涂层隔膜在后续电池制作的不同工序中的应用和工艺参数的设置提供了可靠的参考依据。
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本发明公开了一种方形锂电池封口片补焊方法,包括以下步骤:S1、规整:利用搅拌摩擦焊搅拌头沿封口片与盖板相接处的焊缝轨迹行走,以利用搅拌摩擦焊搅拌头在行走过程中产生的摩擦热使焊缝处的堆料进入预熔状态,并利用行走中的搅拌摩擦焊搅拌头对预熔中堆料进行推赶,以使焊缝处的堆料与封口片位于同一平面内;S2、补焊:利用搅拌摩擦焊搅拌头沿规整后的焊缝行走,以利用搅拌摩擦焊搅拌头在行走过程中产生的摩擦热使封口片与盖板相接处进入熔融状态。本发明能有效弥补激光焊补焊良率不高的缺陷,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种锂电池正极材料生产用匣钵自动摇匀装置,包括支架、匣钵放置组件和摇匀机构,其中:匣钵放置组件设有多组,摇匀机构安装在支架上并用于带动匣钵放置组件晃动;匣钵放置组件包括分隔板、摇匀板、球连接件和支撑杆,分隔板横向安装在支架上,摇匀板用于放置匣钵,摇匀板与位于分隔板上方并通过球连接件与分隔板球连接,支撑杆竖向滑动安装在分隔板上,支撑杆用于对摇匀板的支撑固定。本发明提出的装置,首先将本装置放置到烧结室内,将匣钵放置到摇匀板上,然后通过摇匀机构带动多个摇匀板晃动,进而实现匣钵内物料的摇匀,摇匀后即可进行烧结,避免摇匀后匣钵内物料再次移动使其内部的物料变得不均。
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本发明提供了一种锂电池负极浆料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将负极活性物质、导电剂混合,加入溶剂进行搅拌预浸润至固含量为70~85%的混合料一;向混合料一中加入溶剂进行干混,得到混合料二;向混合料二中加入溶剂进行捏合,形成固含量为60~70%的半干泥状混合料三;向混合料三中加入溶剂搅拌分散,形成固含量为50~60%的混合浆料四;向混合浆料四中加入粘结剂搅拌分散均匀;向混合浆料四中加入溶剂进行稀释分散,最后加入溶剂调节至浆料至所需的粘度;该方法可有效控制出货后浆料中溶剂与分散剂吸附位点分布,保持适当粘度,维持浆料空间稳态。
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本发明提供了一种用于锂电池的散热隔热装置,包括热管、隔热层、热交换器和固定单元,所述隔热层处于单体电池之间,所述热管下端与单体电池连接,上端与热交换器连接,每个单体电池上至少连接有一个热管,固定单元沿单体电池的排列方向夹持固定单体电池及单体电池之间的隔热层。本发明的优点在于:通过隔热层分隔单体电池,确保隔热效果,防止热失控的扩散,通过热管将单体电池的热量引出,利用热交换器进行快速散热,热管下端为热端,上端为冷端,提高气流运动速度,保证散热效率,从而兼顾电池的散热和隔热。
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本发明涉及电池隔膜技术领域,具体公开了一种锂离子电池用PP/PE/PP三层共挤隔膜挤压装置,包括第一进料口、第二进料口、第三进料口、第一辊筒、第二辊筒、第三辊筒和第四辊筒,其特征在于:第一进料口、第二进料口和第三进料口底端均设置有模头,第一辊筒和第二辊筒设置在模头下方,第一辊筒和第二辊筒下方设置有第三辊筒和第四辊筒,且第一辊筒与第二辊筒中间设置有第一挤压通口,第三辊筒和第四辊筒中间设置有第二挤压通口,第一辊筒、第二辊筒、第三辊筒和第四辊筒一端均设置有转轮,转轮一侧连接电机,第一辊筒、第二辊筒、第三辊筒和第四辊筒内部均设置有冷气腔,冷气腔内设置有冷气筒,每个冷气筒一端均通过管道与冷气机固定连接。
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本发明提出了一种降低锂离子电池低SOC阻抗方法,包括以下步骤:S1、选用单面涂覆的同一批电池的正极极片和负极极片,将上述正极极片、负极极片、参比电极和电解液组装成软包三电极电池,其中软包三电极电池的N/P值为1.3‑2.3;S2、将化成后的电池,循环测试几周后再放电至同一SOC下,记录三电极数据;S3、置于恒温箱内静置后,进行EIS测试;S4、分析电池的最后一次充电的正极对参比曲线、交流阻抗谱图及阻抗值。本发明方法简单易行,在整个测试过程均保持了电池的密封性,排除外来因素的干扰,具有较好的应用前景。
973
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本实用新型公开了一种含铝塑安全盖帽的圆柱锂电池,包括电池本体,所述电池本体的正极一侧设有盖板,所述盖板包括第一定位孔和第二定位孔,所述盖板远离所述电池本体的一侧设有铝塑膜,所述铝塑膜的外周尺寸大于或等于所述第二定位孔的孔径尺寸,所述铝塑膜通过热压或超声焊接方式设置在所述第二定位孔内,能够确保电池本体的密封性,结构简单,加工方便,相较于在盖板上设置安全阀,能够在保证电池质量的同时降低成本,具有良好的经济效益,当电池内部泄气时,铝塑膜产生形变与盖板配合形成容纳气体的容纳腔,能够起到缓冲作用,防止电池爆炸,同时,铝塑膜具有良好的防水性能和耐电解液的稳定性,延长电池的使用寿命,确保安全。
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本实用新型公开了带电芯直径测控装置的锂电池电芯卷绕机,包括正在卷绕的电芯和用于切断电芯极片的切刀;切刀位于正在卷绕电芯的极片进口处,还包括内置红外探头的红外检测装置;红外检测装置分别设置在正在卷绕的电芯的两侧;红外检测装置发出控制信号驱动切刀切断电芯极片。本实用新型通过在普通卷绕机上增设电芯直径测控装置,自动控制电芯卷绕的直径,提高电芯直径的一致性。
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本实用新型涉及一种电动汽车锂电池无线充电电路,包括原边电路和副边电路,原边电路的输入端接220V交流电,原边电路的输出端接无接触式变压器的原边,无接触式变压器的副边接副边电路的输入端,副边电路的输出端与车载蓄电池连接,对车载蓄电池充电。本实用新型通过无接触电能传输方式实现无接触式变压器的初、次级绕组之间分离,将原边电路和无接触式变压器的初级绕组布置在车外,将无接触式变压器的次级绕组布置在车内,从而实现车辆控制的轻便化。同时,避免了传统的充电方式所带来的安全隐患和插拔磨损导线的缺陷,安全性强。
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本实用新型公开了一种锂电池叠片模具,包括有包括有底座,所述底座两端分别设有对应的前、后支撑横杆,所述前、后支撑横杆上安装有可移动的钢板,所述钢板上设有条形缝隙,所述后支撑横杆内侧的底座上设有长度限位板,所述前支撑横杆内侧的底座上设有正、负极耳限位板,所述长度限位板与正、负极耳限位板之间的底座上设有左、右宽度限位板,所述的长度限位板,正、负极耳限位板,左、右宽度限位板的位置可调。本实用新型结构设计合理,在生产过程中可以提高叠片电池的合格率,减少电池因叠片不整齐而导致的安全以及电池性能差而报废问题,同时提高生产效率,降低了成本。
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本发明公开了一种圆柱型锂电池盖板冲压模具,包括有正方形的模具体,模具体中部开有盖板冲压槽,盖板冲压槽与正方形的模具体四个拐角之间分别开有排料口。本发明模具的排料口处排料顺畅,没有增加原材料成本,对生产、采购产生影响较小。
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本发明提供了一种紧凑型电动车用软包锂离子电池模组,通过电池模块直立设置,并通过两侧的电池模块定位组件竖向阵列夹紧排布;所述电池模块定位组件包括绝缘定位支架和拉杆,通过在整体支撑组件的边角设置所述拉杆,所述拉杆贯穿所述侧板、侧压板和绝缘定位支架,并通过两端设置夹紧螺母来夹紧所述侧板、侧压板和绝缘定位支架定位。本发明通过从电池模块的两侧面紧密地进行限位并阵列组装成一整体结构;电池模块在间隔的空间内竖向紧贴设置,可有效避免软包长时间使用后的包装变形,更加安全可靠,且结构简单且紧凑,体积小,减少了成本的投入,经济实用,空间利用率高,设置合理,适用范围广。
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本发明的目的是提供一种锂离子电池镍钴铝三元正极材料前驱体制备工艺,首先称取NiSO4·6H2O、CoSO4·7H2O配制成A溶液,之后将NaAlO2溶解,得到B溶液,之后将A、B溶液加入到反应釜中,加入氨水和NaOH溶液,进行搅拌反应30h,陈化24h,从而得到前驱体,整个工艺严格控制pH,温度,以及加入各种溶液的流速,从而可以制得高质量的镍钴铝三元正极材料前驱体,为后续镍钴铝三元正极材料的制得打好了基础。
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本发明公开一种耐腐蚀涂料组合物以及用于锂电池包装的耐腐蚀铝塑膜。本发明的耐腐蚀涂料组合物包含二官能基聚酯丙烯酸酯寡聚物、含有至少一单官能基单体及至少一多官能基单体的具官能基单体、起始剂以及助剂。此耐腐蚀涂料组合物可涂覆于用于电池包装的铝塑膜的耐热保护层上,以提供铝塑膜良好的电解液耐受性。
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本发明公开了一种锂电池包密封测试上盖板压紧保护装置,包括机架以及设置于机架上的辊筒线、压紧部,所述辊筒线位于所述机架上端,所述压紧部通过支撑架设置于所述辊筒线上方,所述压紧部下端设有保护部;所述压紧部包括与支撑架固定连接的基板,所述保护部包括连接板,所述连接板下滑动连接有压紧背板,所述第二导向轴上端通过预紧挡片与所述连接板限位连接;本发明通过设置辊筒线和阻挡装置,电池包能够连续的在生产线上从上一工位流入到密封测试工位;通过在压紧装置下方设置保护装置,可以通过调整预压力来快速适应不同规格的电池的测试需要;在压紧背板下端还设有软接触垫,降低了对电池包的损伤,提高了检查的安全性能。
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本发明公开了一种锂电池防爆阀,包括防爆阀阀片,所述防爆阀阀片包括焊接部、爆破部、加强部、所述爆破部设有第一刻痕,所述加强部上设有第二刻痕,所述第二刻痕的深度小于所述第一刻痕的深度,所述第二刻痕的端部距离所述第一刻痕的距离为X,距离X大于零,本发明防加强筋不与爆破区刻痕位置连通,在保证防爆片开启压力的前提下,加强筋与刻痕不连通能够减弱加强筋对防爆阀本体变形的抑制,降低阀体的变形量,从而保证防爆片刻痕处能够预留充分的残余厚度,在中长期的使用过程中,能够提升电芯的安全性能,改善防爆阀漏液问题。
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本发明公开了一种锂电池小电流循环化成方法,所述方法包括:采用第一阶梯式小电流对电池充电到预设的SOC;对电池进行恒流放电;采用小电流充电或者采用第二阶梯式小电流充电到预设的SOC;所述预设的SOC为20%~40%SOC;本发明的优点在于:加强SEI膜的致密性且化成时间较短。
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本发明提出了一种锂离子电池自放电异常筛选方法,包括以下步骤:S1、将待测电池置于环境A中充电,充电结束后静置,静置时间为t1,然后测量待测电池的电压为V1;S2、将待测电池转移至低温环境B中存储,存储时间为t0;S3、将待测电池转移至环境C中静置回温,回温时间为t2,回温后测量待测电池的电压为V2;S4、计算得到电压差ΔV=V2‑V1,若电压差ΔV大于设定值U时,则判定待测电池为自放电异常电池并筛选出该待测电池。本发明将电池放置在低温环境装置下储存,极大地抑制了电池内部副反应的速度,能够有效的排除电池内部副反应对自放电压差的干扰,极大地提高了筛选异常自放电的准确性。
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本发明提出了一种锂电池绝缘膜超声焊接方法,包括以下步骤:S1、将包裹有绝缘膜的卷芯进行固定,并将卷芯表面绝缘膜抚平;S2、在卷芯表面放置电池盖板,使用超声焊接装置将卷芯表面绝缘膜焊接到电池盖板的PP塑料膜上;S3、翻转卷芯并再次固定,将卷芯表面绝缘膜抚平;S4、在卷芯表面再放置电池盖板,使用超声焊接装置将卷芯表面绝缘膜焊接到电池盖板的PP塑料膜上。本发明使用超声焊将绝缘膜焊接在电池盖板上,在固定绝缘膜与盖板时无任何拉丝现象出现,从而避免了合盖焊接时的炸点,解决了电池炸点后的漏液情况,也大大提高了合盖激光焊接合格率。
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本发明涉及一种锂电池外壳及其制作方法,将外壳拆分有为第一壳体和第二壳体,第一壳体和第二壳体分别通过钣金工艺弯折成型,第一壳体和第二壳体相互扣合并密封固定形成用于容纳电芯的电芯容纳腔;且第一壳体或第二壳体上还设有供电芯上的电极柱穿过的电极柱通孔。不再需要复杂的拉伸成型,制作成本低,制作工艺更为成熟简单,可直接选择厚度一致的金属板通过钣金工艺制作,不再需要选择拉伸性较好的特定材料,也不在需要使用大量的润滑油,且不再需要依靠工程师的经验,产品的良品率和一致性可控性更好,生产过程更环保;另外不再需要额外单独制作盖板,可进一步简化外壳的制作工艺并降低其制作成本。
本发明提供了一种高粘接性水系P(VDF‑HFP)涂胶隔膜及其制备方法和锂离子电池。通过普通P(VDF‑HFP)粉体与带极性基团单体共聚,制备一种改性P(VDF‑HFP)粉体,采用该粉体制备的水系浆料,涂覆于基膜表面,制备高粘接性水系P(VDF‑HFP)涂胶隔膜,提高了隔膜与负极极片间的热压粘附效果。
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本发明提出的一种锂离子实验电池测试筛选方法,包括以下步骤:首先将测试项分类;然后测试交流内阻差ΔR以及用于评估待测试电池在加压环境中每天的电压损失的K值,并结合交流内阻差ΔR以及K值对待测试电池进行分类,获得多个待测类别;对应每一个待测类别,分别从各类测试项中选取一个测试项组成对应的测试指标集合;对应每一个待测类别中的待测试电池,根据对应的测试指标集合中的测试项进行测试和评估。本发明不仅方法简单、高效、实用,能准确的筛选出合格电池,而且可以把合格电池分类然后合理的分配给需要测试的项目,从而提高测试电池性能的一致性、准确性,真实的反应实验电池应有的性能水平。
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本发明公开了一种锂电池浆料除磁系统和方法,涉及浆料除磁技术领域,该系统包括存料机构、循环机构和除磁机构,所述存料机构设置在浆料分散机构的上一个工序,所述存料机构通过所述循环机构连接所述除磁机构。上一个工序的未除磁浆料进入存料机构后,在存料机构与除磁机构之间以多次循环的方式进行除磁,循环结束后,浆料进入下一个工序进行分散。本发明的优点在于:能够以多次循环的方式进行除磁,提高了除磁能力,可有效降低浆料中的磁性物质,减少了空间占用。
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本发明公开了一种电动汽车锂电池均衡维护系统及方法,包括电池组、连接器、电压温度采样单元、若干充电单元、中央处理器、时钟单元、SD存储器、风冷控制电路、CAN接口电路、指示灯、RS232接口、触控显示屏等组成;均衡维护系统接入到电池组后,由中央处理器通过电压温度采样电路实时采集电池组的电压和温度,当采集到电池单体的电压低于设定的电压值时,中央处理器接通充电控制电路和充电开关电路,启动AC/DC电源模块,AC/DC电源模块输出电压,以低档充电电流给电池单体进行充电;此时,中央处理器根据检测到的单体电压值与设定电压之间的压差,来调整AC/DC电源模块的输出电流实现电池的电能补充。
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本发明属于动力电池技术领域,具体公开了一种用于锂电池的负极材料的制备工艺,其步骤如下:1)将纳米硅、镁粉以及锑粉混合,置于惰性气氛中预烧,得前驱体1;2)将对苯二硼酸分散于溶剂中,加入甲磺酸搅拌均匀,然后置于真空环境下反应,用水洗涤、喷雾干燥,得前驱体2;3)、将前驱体1和前驱体2在溶剂中混合并加入碳源水热反应,干燥,高温煅烧,得电池负极材料。采用本发明公开的方法制备得到的电池负极材料实际应用时可以有效提升电池的比容量和循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料用ZnFe2O4纳米立方体的制备方法,采用水和乙醇胺为溶剂体系,以六水硝酸锌和七水硫酸亚铁为原料,采用溶剂热法一步反应制备ZnFe2O4纳米立方体。本发明巧妙地使用水和乙醇胺作为反应溶剂即可制备出粒径分布窄、形貌均一的纳米立方体,该材料结构稳固,粒径为200‑350nm;电化学测试表明,该ZnFe2O4纳米立方体具有优异的大电流充放电性能和循环寿命,在1A/g的高电流密度下循环1500次后可逆容量高达717mAh/g,远高于商业石墨负极材料的理论比容量(372mAh/g);制备方法反应体系简单,无需使用表面活性剂,无需后续热处理,一步反应便可得到产品;反应溶剂成本低,绿色环保;产品形貌可控,可重复性好,易于工业化生产。
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