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本发明涉及制造电池机械设备技术领域,特指全自动锂电池极片模切送料、收放料机构,其包括架体、送料机构、放料机构、收料机构、放料轮、收料轮,架体上从一端到另一端依次设有放料轮、放料机构、送料机构、收料机构、收料轮,放料轮、收料轮分别固定在滑动板上与架体滑动连接,收料轮一侧固定连接有支座,支座、放料机构上分别设有检测头,放料轮、收料轮下端分别设有纠偏装置,放料机构、收料机构分别通过同步带与伺服电机连接,其结构设计科学,采用伺服电机提供主动力,同步带同步轮传递动力,提高了走料速度,能保证高频率起停和送料时,送料顺畅。
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本发明涉及一种聚合物锂离子电池,包括卷芯、正极耳、负极耳、非水电解液及聚合物包装膜,所述卷芯包括正极片、负极片、设置在负极片或正极片上以用于隔开负极片和正电极片的隔膜,所述负极片涂有负极活性材料层,所述正极片涂有正极活性材料层;其特征在于,所述正极片的尾部留有空箔,所述负极片的尾部留有空箔,所述负极片和正极片层叠卷绕成所述卷芯,负极耳、正极耳分别对应地焊接处于负极片尾部的空箔、正极片尾部的空箔上,卷芯和非水电解液容纳于聚合物包装膜内。本发明性能好、运用灵活且适合自动化生产。
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本发明提供一种的锂离子电池的正极材料,所述正极材料包含正极活性材料,所述正极活性材料的结构式为Li2+xMSi1-xNxO4,其中,M选自Mn、Fe或Mn1-yFey,N选自Ti、Cr或Ti1-zCrz,0.01<x≤0.5,0<y<1,0<z<1。同时本发明还提供了上述正极材料的制备方法。本发明的制备方法的工艺简单,制备得到的正极材料的性能优异,结构稳定,具有较高的比容量、库伦效率以及较好的循环性能,并且还具有优异的大倍率充放电性能。
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一种非水电解液及含有该电解液的锂离子电池,属于电解液研究技术领域。所述的电解液,包括非水有机溶剂、导电锂盐及添加剂,所述的添加剂包括占电解液总重量0.1%~10%负极成膜添加剂、占电解液总重量0.1%~10%正极成膜添加剂和占电解液总重量0.1%~5%抑制胀气添加剂,所述的负极成膜添加剂包括乙烯基碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、1,3‑丙磺酸内酯和碳酸亚乙烯酯中的至少一种;所述的正极成膜添加剂为腈类化合物、磷酸酯类化合物和含硼类化合物中的至少一种。本发明减少了电池在存储和循环过程中,电解液与电极材料发生副反应,抑制了电池胀气,从而明显提高了电池存储和循环寿命。
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本发明涉及锂电池焊接技术领域,特别涉及一种全极耳大圆柱锂电池卧式自动穿透焊接设备,它包括摆杆推动组件、振镜焊接机、电芯定位支座和电芯推出支座;振镜焊接机、电芯定位支座和电芯推出支座沿直线方向依次排列;电芯推出支座上滑动连接有滑台;滑台上连接有顶杆;电芯定位支座上固定有电芯定位套筒;摆杆推动组件能够推动滑台沿电芯定位套筒的方向滑动。在使用本时,该结构在无需更换治具的情况下,能够对不同长度的电芯进行焊接,使得电芯焊接设备焊接的产品更多样。
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本发明提供一种非水电解液及含有该非水电解液的高电压锂离子电池。所述非水电解液包括溶剂、添加剂和导电锂盐;所述溶剂为非水有机溶剂,所述添加剂包括正极保护添加剂、负极成膜添加剂和低阻抗添加剂;所述正极保护添加剂包括腈类化合物,所述腈类化合物包括丙烯腈,以及如下腈类化合物中的至少两种:丁二腈、己二腈、1,2‑二(氰乙氧基)乙烷、1,3,6‑己烷三腈和甘油三腈。其中,腈类化合物与正极络合形成类似保护层,使得正极结构更稳定,避免金属离子溶出催化电解液副反应分解。
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本发明涉及锂离子电池气密性检测方法,该方法通过实验预先设定一定气压下的气密性检测标准,然后通过该标准对电池进行气密性检测,这种检测方法适用于电池生产过程中的气密性检测工序,能对电池进行准确的检验,即不误检合格电池造成浪费,同时避免不合格电池流入下一工序、流向市场。
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一种磷酸铁锂电池单体叠置构成的电池组的冷却装置,包括电池组收纳单元(100),所述电池组收纳单元包括第一冷板(3)和第二冷板(5),所述第一冷板(3)上表面设有多列上凸隔板(7),上凸隔板(7)之间形成电池收纳部(4);第二冷板(5)下表面设有多列与上凸隔板对应的下凸隔板(10),所述下凸隔板(10)之间形成收纳扣合部(6);还包括热管冷却单元(200),所述热管冷却单元包括第一冷却部(30)和第二冷却部(50),所述第一冷板包的第一空腔和多个第一冷却腔形成第一冷却部(30);第二冷板(5)的第二空腔和第二冷却腔形成第二冷却部(50)。本发明的磷酸铁锂电池单体叠置构成的电池组的冷却装置,极大提高了电池单体叠置的冷却散热能力。
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本发明公开了一种锂离子电池、负极浆料及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将负极活性物质和负极导电剂在搅拌器中混合后加入润滑剂搅拌均匀;(2)将添加剂羧甲基纤维素钠CMC加入搅拌器中搅拌;(3)将上述搅拌器中物质加入负极溶剂水和负极粘结剂的混合胶料中,混合搅拌均匀,制成负极浆料。所述润滑剂为醇、酮或醇与酮的混合物。本发明由于采用润湿剂与石墨及导电剂混合,可有效缩短润湿时间,缩短浆料制备时间,提高负极浆料的均匀性和稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池浆料分散效果的判定方法,通过测量浆料的粘度标准差和密度标准差来实现锂离子电池浆料分散效果的判定。本发明对浆料在搅拌容器里不同位置的浆料粘度、浆料密度的标准差两个方面判定出正、负极浆料的分散效果,提供了一个简单可行的方法,且本发明检测方法设备简单,操作方便,能够快速对浆料分散效果进行评估。本发明通过在浆料内部温度与外部环境温度一致的情况下,对浆料粘度进行测试,并对不同样品位置的粘度进行全面对比,与传统在固定位置测试浆料粘度的方法相比更加准确有效。同时,本发明通过引入测试浆料密度,对搅拌缸内不同位置内的浆料密度进行测试对比,数据更加全面准确。
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本发明公开了一种用于烧结锂电池材料的气氛辊道窑,包括安装在气氛辊道窑炉体上的多个密封舱壳体,各个所述密封舱壳体的端部开设有窗口,且密封舱壳体的外侧壁固定连接有两个对称设置的支撑板,且支撑板两个相对的侧壁通过转轴转动连接有转动板,所述转动板的侧壁固定连接有密封盖,所述密封盖和密封舱壳体之间设置有锁紧机构,且密封盖和密封舱壳体之间设置有密封机构;所述密封机构包括固定连接在密封盖内侧壁的环形板,且环形板的外侧壁开设有环形设置的安装槽,所述安装槽内固定套设有气囊。该种用于烧结锂电池材料的气氛辊道窑,使得检修维护更加方便、效率更高,同时,能够保证密封舱壳体的密封性。
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本发明公开了一种用于锂电池的耐酸碱橡胶密封保护圈,涉及橡胶密封保护圈技术领域,为解决现有橡胶密封保护圈在安装时一般都是通过胶水粘连或者通过限位块卡在锂电池封盖的凹槽上,但这样安装不仅不牢固而且浪费了大量人力的问题。所述橡胶密封圈结构整体的下端安装有安装底座,所述安装底座的四周安装有连接固定柱,且连接固定柱设置有多个,所述连接固定柱的一侧安装有荧光柱,且荧光柱设置有多个,所述连接固定柱的另一侧安装有固定六角螺母,且固定六角螺母设置有多个,所述安装底座的外表面安装有开启把手,所述安装底座的下端安装有外圈橡胶密封圈。
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本发明提供一种复合隔膜及其制备方法和锂离子电池。所述复合隔膜包括基膜、涂覆在所述基膜一侧的热响应聚合物涂层以及涂覆在所述基膜另一侧的芳纶涂层;所述热响应聚合物涂层中热响应聚合物为丙烯酸甲酯、甲基丙烯腈、聚乙烯微球、聚苯乙烯、丁二烯、丁烯腈或丙烯酸乙酯中任意一种单体的均聚物或所述单体中任意两种或三种的共聚物。本发明通过采取在基膜双面涂覆热响应聚合物浆料和芳纶浆料,制备得到轻量化的热响应复合隔膜,采用的热响应聚合物能够在120℃下能够受热熔化坍塌发生热响应效应,进而切断锂离子的传输,避免电池热失控及短路的发生,起到保护电池及避免事故发生的作用。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池SOH预测方法。本申请的方法包括:采集锂离子电池充电和放电过程中的充放电参数;根据充放电参数计算多个健康因子;采用PCA算法从多个健康因子中每个健康因子对应的特征向量、特征值以及贡献值,根据特征向量、特征值以及贡献值计算电池当前的SOH值。本申请中在计算电池的SOH值时考虑了每个健康因子的贡献值,并根据每个健康因子的贡献值对其进行优化,最后通过优化后得到的融合健康因子计算电池的SOH,经过实验验证计算出来的SOH更加精确,同时鲁棒性更好。
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本发明提供一种固态电解质,固态电解质颗粒包括内核材料和包覆于所述内核材料表面的壳材料,所述内核材料选自石榴石型固态电解质、NASICON型固态电解质、LISICON型固态电解质、钙钛矿型固态电解质、硫系固态电解质中的一种或者多种,所述壳材料选自LiH,Li3B,Li2O,Li2S,Li3N,Li2HN,LiH2N,LiF,LiCl,LiBr,LiI,Li3P,Li2Se中的一种或几种。该固态电解质层不会存在保护层破裂的问题,而且即使一个固态电解质颗粒没能阻止锂枝晶生长,层中的其他颗粒也会阻止锂枝晶的生长,从而可提高电池的安全性能。
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本发明属于化纤复合纺丝技术领域,公开一种海岛COPET‑PP复合负压纺丝制备锂离子电池隔膜的方法,包括如下步骤:A、将COPET干燥后放入螺杆挤出机中熔化送料,再进入计量泵计量;B、将PP干燥后放入螺杆挤出机中熔化送料,再进入计量泵计量;C、以所述COPET为海组分、所述PP为岛组分,注入海岛喷丝装置;D、将所述COPET、所述PP从所述海岛喷丝装置喷出,形成复合喷丝液;E、对所述复合喷丝液进行负压牵引拉伸,形成复合拉伸纤维;F、用承接板承接所述复合拉伸纤维,所述承接板同时左右摆动并往前运行移动,形成无纺复合纤维膜;G、所述无纺复合纤维膜平整后收集;H、将收集的所述无纺复合纤维膜进行碱减量处理,除去所述海组分,制得致密的锂离子电池隔膜。
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本发明提供一种多种传感器带电动阀的锂电池消防装置,包括:控制器,所述控制器的输入端依次连接有声音传感器、烟雾传感器、电压传感器和温度传感器;电动阀,所述电动阀与控制器双向连接;消防介质,所述消防介质通过管道与所述电动阀的一端连通;喷淋结构,所述喷淋结构通过管道连通于所述电动阀的另一端,且所述喷淋结构位于电芯的上侧。本发明提供的多种传感器带电动阀的锂电池消防装置具有通过补设声音传感器和烟雾传感器,与通常使用的电压温度传感器结合,更加可靠、准确地进行热失控报警,且声音传感器可以由特定的频率和音量触发,来匹配不同电芯防爆阀打开时的声音,更精准地进行热失控报警。
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本发明涉及一种用于锂电池生产的烘干系统及烘干方法,属于锂电池领域,其包括保温室和设置于所述保温室的左右两侧的收卷有集流体的放卷辊和收卷辊,所述保温室内从左往右依次设置有若干隔离室,所述隔离室内均设置有加热装置,所述保温室对应所述放卷辊和收卷辊开设有贯穿所有隔离室的通道,所述隔离室中的加热装置的加热温度从左往右依次增加。本发明烘干效率高、烘干效果好。
本发明公开了一种中空结构硅/碳纳米粒子自组装石榴状硅基阳极材料,其制备包括如下步骤:将PEI溶解在溶剂中形成透明溶液;再将正硅酸乙酯逐步滴加到透明溶液中形成乳白色悬浮液,再进行离心、洗涤、干燥后,得到胶体纳米球;将胶体纳米球与镁粉进行混合研磨得到混合物;将混合物在Ar气氛中进行高温煅烧,自然冷却,再经过洗涤后,即得。本发明的阳极材料由于在锂离子插入和提取期间,密封在初级中空结构硅/碳纳米颗粒中的空隙空间,具有对硅活性材料的体积膨胀和提取的耐受性,有效地抑制了硅活性材料从集电器的脱落和SEI膜的连续形成,使其具有优异的循环性能和高库伦效率。本发明还提供一种具有该阳极材料的高性能锂离子电池。
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本发明公开了一种锂离子电池负极浆料、负极极片及其制备方法,所述的负极浆料包括负极活性材料、导电剂、增稠剂、粘接剂及负极添加剂,所述的负极极片由所述的负极浆料制成。本发明通过优化负极浆料,提升浆料涂覆成高面密度极片时的良率及高面密度负极极片的粘接力和电解液浸润性,同时提高锂离子迁移速率,降低电池内阻,改善电池性能。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种改性有机硅聚合物及其制备方法、锂二次电池。本发明通过将侧链含氢硅油与改性剂在催化剂的作用下进行硅氢加成反应,通过该反应,使改性剂上的氨基、烷氧基、羧基中的至少一种以及亲水官能团接枝到含氢硅油上得到改性有机硅聚合物。所得改性有机硅聚合物为侧链上含有氨基、烷氧基、羧基中的至少一种以及亲水官能团的弹性体,不仅具有良好的粘结性能、自愈合性能和亲水性,还可以与硅基负极表面的羟基等官能团相互作用,形成自愈合型的三维交联网络,有效抑制硅基负极活性材料的体积膨胀效应,在保持硅基负极结构在充放电过程中的完整性也更加环保,有利于提高所得锂二次电池的综合性能。
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本发明涉及一种负极材料,该负极材料为硅烷交联改性的d‑Mxene,其中M代表过渡族金属元素、X代表碳或氮。本发明还涉及一种制备上述负极材料的方法,包括如下步骤:将三元层状化合物MAX进行选择性刻蚀A原子层,从而得到多层MXene团聚相,再进行超声分散得到单层或少层d‑MXene片状二维材料;二维片状化合物d‑MXene与聚硅氧烷混合均匀后进行退火处理。本发明还涉及一种锂电池,锂电池的负极包括上述负极材料。
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本发明公开了一种除氟装置、废锂电池处理系统及其处理方法和应用。本发明的除氟装置为中空柱状体,所述中空柱状体上端设置含氟液体进口,下端设置出渣口和出液口,所述中空柱状体的空腔中设置至少一层隔板,所述隔板上设置氟吸附剂,所述中空柱状体侧壁上在所述隔板所在位置处设置氟吸附剂更换口。本发明提供的除氟装置能够实现氟的有效脱除,操作简便,能够直接更换氟吸附剂,在保证较高的氟脱除效率的前提下节省成本,废锂电池处理系统和方法能够使电解液中的电解质和溶剂充分挥发并有效收集,避免泄露,电解液总收集率为99%以上,总处理率为98%以上。
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本发明提供一种电芯结构、制备方法和锂离子电池,电芯结构包括:至少两层功能层,功能层具有孔隙结构;至少一个电芯,电芯设置于两层功能层之间,电芯包括第一隔膜、正极片和负极片,正极片设置于第一隔膜的一侧,负极片设置于第一隔膜的另一侧。本发明中的电芯结构中,功能层能够对电芯具有保护作用,使得电池在受到外界的挤压或碰撞时不易发生形变或损坏,提高电池安全性,通过孔隙结构能够储存电解液,提高电池储存电解液的量,使得电池的循环寿命更长,能有效优化锂离子电池的Pack结构,便于满足较高的使用要求。
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本发明公开一种锂离子电池寿命的预测方法、系统、装置及存储介质,包括如下步骤:记录每次电池充满的时间;记录每次满充满放的电池电量衰退的荷电态,得到每次充电时间缩短的时间长度;根据每次充电时间缩短的时间长度和每次电池充满的时间,得到电池剩余使用寿命。本发明为一种锂离子电池寿命的预测方法、系统、装置及存储介质,根据每次充电时间缩短的时间长度和每次电池充满的时间,就可以得到电池剩余使用寿命,操作简单方便,可行性强,并且使得用户可以准确判断电池寿命以及健康状况,当发现电池出现剩余使用寿命较低的时候,可以及时更换电池,使得电子设备或电子装置保持一个更为健康的电池环境下使用。
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本发明提供一种软包锂电池用双面胶带的耐电解液性能测试方法,包括以下步骤:(1)利用铝箔和铝塑膜与双面胶带制备测试样品;(2)将测试样品于80~90℃下烘烤4~8小时;(3)向测试样品中注入电解液,使其中的双面胶带浸泡于电解液中,同时对铝塑膜进行封边以使铝塑膜密封包裹铝箔和双面胶带;(4)将浸泡于电解液中的双面胶带于50~70℃下烘烤2~4小时;(5)对测试样品进行热压以使双面胶带的热敏胶面产生粘性并与所述铝塑膜贴合;(6)对测试样品进行剥离强度测试,以获得双面胶带与铝塑膜贴合的剥离强度大小。本发明提供的软包锂电池用双面胶带的测试方法能够模拟客户端的实际应用场景,并准确地评估双面胶带的耐电解液性能。
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本发明公开了一种锂锰电池正极及其制备方法,具体涉及锂锰电池正极制备技术领域,按重量百分比计算包括:活性物质:85%~93%、导电剂2%~10%、粘合剂1%~6%、余量为附加剂。本发明先将异丙醇和去离子水稀释搅拌使之混合均匀后,再将氟化碳和导电剂加入稀释液中进行充分混合、搅拌均匀后,再加入复合二氧化锰进行混合,最后加入粘合剂的方式进行混料,使得正极浆料中的活性物质和导电剂混合的更加均匀,再加上对活性物质、导电剂和粘合剂的比例加以限定,可以大大提高活性物质、导电剂与粘合剂的粘接效果,明显提高正极片的稳定性,减缓电池阻抗的上升,提高了电池正极活性物质的利用率。
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本发明提供了一种双包覆硅基复合材料的制备方法及锂离子电池,复合材料的方法包括以下步骤:将纳米硅基衬底、第一有机碳源均匀分散在溶剂中,烧结后得到C@纳米硅基材料;将C@纳米硅基材料均匀分散在催化剂溶液中,然后通过化学气相沉积法,在C@纳米硅基材料表面长一层均匀的石墨烯层,得到前驱体I;将前驱体I与碳负极材料、第二有机碳源混合分散在溶剂中,干燥后得到前驱体II,进行焙烧,得到双包覆硅基复合材料,其包括第一包覆层:第一有机碳源分解的碳和石墨烯层,及第二包覆层:有机物裂解碳层。以双包覆硅基复合材料为负极所制得的锂离子电池具有循环性好、比容量高的特点,使用寿命长。
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本发明公开了一种锂电池撕膜机,电池进入进料拉带末端由限位机构定位,再由整形机构把极耳校正后,进料机械手把电池旋转后放到进料中转拉带前端,通过中转拉带把电池送到进料双联机械手下方,双联机械手把电池送到送电池机械手,通过校正机构把电池校正,送电池机械手把电池送到导向辊和撕膜组件中,粘带把电池上膜粘上并使电池前进,拉电池机械手拉出电池并放到平台上;同时撕废膜机构动作,把粘带废膜撕出给取废膜机构放到废膜箱里,接着出料双联机械手吸取电池放到出料中转拉带上,出料机械手把电池放到出料拉带上输送到下一工位,自动完成撕膜,降低了人力使用,并且,锂电池表面不起皱,提高了撕膜效率。
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