1002
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本实用新型涉及一种用于锂电池极片的上料装置及叠片设备,该上料装置包括控制单元、盛装单元、取料单元和上料单元,盛装单元具有以承载多层锂电池极片的承托件,并对应于承托件,于盛装单元下方设有与控制单元联接的以驱使承托件升降的第一驱动部。取料单元位于盛装单元上方、并具有若干第一抖动吸盘,且该第一抖动吸盘可吸附顶层的锂电池极片。上料单元包括与控制单元联接的第二驱动部,以及可承接第二驱动部的驱使而运动至被吸附的锂电池极片上方的抓取端。且该抓取端具有可吸附顶层的锂电池极片的若干第二抖动吸盘。本实用新型的上料装置,可有效避免锂电池极片污染上料装置;并可减少锂电池极片的周转时间,从而可大大提高上料效率。
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本实用新型涉及锂电池压合技术领域,且公开了一种锂电池回收利用的压合设备,包括地板,所述地板的顶部左侧固定安装有伺服电机,所述地板的顶部固定安装有立柱,所述立柱的外表面固定安装有固定板,所述立柱的外表面且位于固定板的顶部滑动连接有连动板。该锂电池回收利用的压合设备,通过驱动电机、转盘、导柱和连杆,使得压块上下移动来压合锂电池,通过两个活动辊,使得锂电池在被压合时,压块产生向下的压力能够被支撑,从而不会影响传动带的寿命,通过弹簧,使得压块向下压合锂电池时能够得到缓冲,通过两个挡条,使得锂电池在被压合时材料不会四处飞溅,解决了压合效果差、费时费力等问题。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种拆装便捷的锂电池装置,包括若干底座,底座的顶部同轴设有放置槽,放置槽内同轴设有第一通孔,放置槽内同轴连接有锂电池本体,锂电池本体的顶部同轴连接有顶板,相邻底座之间滑动连接,底座相邻的两个侧边上均对称连接有两个第二T型块,底座的另外两个侧边上均对应设有第二滑槽,第二T型块可匹配连接在第二滑槽内,顶板相邻的两个侧边上均对称连接有两个第一T型块,顶板的另外两个侧边上均对应设有第一滑槽,第一T型块可匹配连接在第一滑槽内。本实用新型结构简单且易于组装,在对锂电池本体进行拆卸时,单独将一个锂电池本体进行抽出即可,便于对锂电池本体进行维护和更换。
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本实用新型涉及一种锂电池供料装置,尤其是锂电池自动供料装置,包括供料座,所述供料座的顶部设有用于放置锂电池的供料仓,所述供料座的底部设有供料板;旋转送料装置,所述旋转送料装置安装在供料仓的底部与供料板之间,所述旋转送料装置用于将锂电池从供料仓中依次输送至供料板上;推料装置,所述推料装置安装在供料板与旋转送料装置之间,所述推料装置用于将锂电池推到供料板的端部;排列装置,所述排列装置安装在供料板的一侧,且位于推料装置的一侧,所述排列装置用于将锂电池依次排列在供料板上。本实用新型提供的锂电池自动供料装置体积小、价格便宜、能够安装在实训设备上,并且拆装方便。
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本实用新型公开了一种锂电池盖帽压紧装置,包括压板、锂电池放置盒、移动底座和装置外壳,所述压板上开设有两个凹槽,所述压板后方位连接有支撑臂,所述锂电池放置盒内部开设有电池底座,所述电池底座的表面安装有硬质橡胶座,所述锂电池放置盒底部设置有滑板,所述移动底座下端四拐角处安装有滑轮,所述移动底座的下方位设置有装置外壳。本实用新型中,第一压板,第二压板能够对锂电池盖帽的顶部凸起和旁边的位置进行安全的压紧,第一弹簧和第二弹簧和支撑弹簧能对锂电池进行缓冲保护,液压缸能保持同一大小的力,这样对锂电池盖帽装置能起到较高质量的压紧,移动底座底部设置的滑轮在装置外壳上的抽拉能方便更换电池。
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本实用新型公开了电动车锂电池固定装置,包括装置主体,所述装置主体的一端外表面设置有安装块,所述安装块的内部表面设置有安装孔,所述装置主体的内侧表面设置有锂电池,所述锂电池的上端外表面设置有第一把手,所述锂电池的上端外表面靠近第一把手的一侧设置有第二把手,所述锂电池的内部表面设置有限制孔,所述装置主体的内部表面设置有固定孔,所述装置主体的一端外表面靠近固定孔的一侧设置有固定机构。本实用新型所述的电动车锂电池固定装置,可以方便锂电池的固定,操作比较简单,固定比较牢固。
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本实用新型公开了一种全固态锂-空气电池,包括锂金属阳极、多孔陶瓷支撑体、致密电解质薄膜、多孔阴极薄膜、密封材料、电流收集器和引线;空气电极催化剂和锂金属阳极渗透于石榴石型锂离子固体电解质材料制作多孔支撑体孔内,拓展电池反应三相界面,降低了电池极化电阻;电池电解质薄膜厚度小于30μm,缩短锂离子传输路径,减少了电池欧姆电阻;电池为一端封闭的管式结构,锂金属阳极灌注在管内,电池密封简易,易于在不同条件下进行工作。本实用新型制备的全固态锂-空气电池具有充放电容量高、倍率性能好、循环稳定性高、工作温度范围广等优点,适用于各种移动电子设备以及动力电池领域。
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本实用新型公开一种锂离子动力电池系统,包括若干锂电池组、连接铜排、电池管理模块和箱体,所述若干锂电池组和电池管理模块依次排列安装于箱体内,所述若干锂电池组两端分别具有正极导片和负极导片,位于首端的锂电池组的负极导片通过连接铜排与电池管理模块电连接,所述锂电池组的正极导片和负极导片上均开有若干供螺钉嵌入的螺孔,所述螺钉嵌入螺孔,将连接铜排与正极导片和负极导片固定连接,所述箱体安装有电池管理模块一端的外侧端面设置有若干接插孔,箱体两端的外侧端面均安装有一把手,一盖板安装于锂电池组上方,并与箱体通过若干螺柱固定连接。本实用新型大大降低了电池系统的质量、减少污染,且结构紧凑、简单,方便更换、维修,间接延长电池组的使用寿命。
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本实用新型的目的在于针对现有技术中电池组防水、散热性能差等问题提供一种防水且高效散热的锂离子电池组。本实用新型与现有技术相比,具有以下优点:本实用新型的锂离子电池组设置有一体化的电池箱体,对锂离子电池组起到很好的防水效果,实现了对锂离子动力电池的全方位保护的要求,有效保证了锂离子动力电池使用过程的安全性和可靠性;本实用新型的这种锂离子电池组制作组装方便,实现了电池组高效持续的生产过程;运用风机装置,对电池组进行抽风散热,其散热效果明显且安全可靠,有效的保证了锂离子动力电池能够正常持续稳定地工作。
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本发明公开了一种微波焙烧辅助回收废旧电极材料中锂和钴的方法,包括:步骤(1)、将正极片经破碎、筛分后得到电极材料粉状;步骤(2)、将所得到的正极活性材料放入充有惰性保护气体的微波管式炉中进行焙烧,收集焙烧后的固相产物;步骤(3)、将固相产物与过量的有机酸混合,制备酸浸取液,回收钴盐沉淀物;步骤(4)、向浸取液中加入磷酸、磷酸盐或碳酸盐中的任一种,回收锂的沉淀物。本发明采用微波焙烧的形式对电极材料进行预先还原,粘结剂PVDF在其中起到还原剂作用,优化了正极材料中锂和钴的酸浸特性,降低了回收过程的能耗和药剂消耗,简化了预处理工艺,具有高效、低能耗、环保等优势。
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本发明涉及新能源汽车锂电池底板冲压技术领域,且公开了一种可自动下料用于新能源汽车锂电池底板的冲压机构,包括机架,所述机架的内部滑动连接有冲压机构,所述冲压机构的外壁焊接有压紧机构,所述压紧机构的外壁活动连接有物料。该可自动下料用于新能源汽车锂电池底板的冲压机构,通过支撑轴带动成型凸台沿着固定底座向上移动,当压板与物料抵接时,复位弹簧受到压板的反向作用力逐渐收缩,驱动仓内的气体被挤入伸缩杆内,压板将物料与冲压模具抵接之前固定牢靠,避免物料在冲压前发生窜动导致物料报废,当冲压模具与物料抵接后,冲压模具与成型凸台对物料形成较大的剪切力,避免物料在冲压时过度形变导致冲压误差较大。
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本发明公开了一种用于锂离子电池组的仿生流道结构液冷板,包括锂离子电池组和液冷板组,其中锂离子电池组包括多个电池单元,液冷板组包括多块液冷板本体,所述液冷板本体由盖板和底座组成,所述底座上设计有流道,由一个进液通道、一个出液通道和支流道组成,所述支流道为类似树枝根系的分叉结构。本发明中液冷板的流道采用仿生拓扑的结构,在相同的散热效果下,与传统通道结构的冷板相比,内部流道的阻力大大减小,从而减少泵功耗。此外,本发明中液冷板的厚度很小,可以节省大量的空间及减少重量。以上两方面的特点,既保证了电池热管理系统的散热效果,也有利于减少电池模组的额外输出能耗。
1165
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本发明涉及一种锂离子电池电极粘结剂,由二胺类单体与二酐类单体通过聚合反应得到。本发明还涉及一种正极材料及锂离子电池,该锂离子电池包括正极、负极、隔膜及电解质溶液,该正极材料包括正极活性物质、导电剂及上述粘结剂。
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本发明涉及一种多硫化物氧化还原催化剂及锂硫电池用改性隔膜,其中多硫化物氧化还原催化剂的制备方法包括以下步骤:将第一金属盐、第二金属盐、碳源和造孔剂在有机溶剂中混匀后反应得到干凝胶;其中,第一金属盐包括铁盐和/或亚铁盐;第二金属盐包括镍盐;然后在保护气氛中,将干凝胶在700~1200℃下煅烧,然后将煅烧完全后的产物在碱性溶液中处理,以除去造孔剂,得到多硫化物氧化还原催化剂。将上述催化剂引入锂硫电池用隔膜处,可加速多硫化物的氧化还原转化,进而有效抑制多硫化物的穿梭,提高了锂硫电池正极的硫负载量和低温循环稳定性。
本发明公开了一种多孔钴酸锌纳米棒的制备方法及其在锂离子电池中的应用,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,其制备方法包括以下步骤:将Zn(CH3COO)2·2H2O和Co(CH3COO)2·4H2O加入乙二醇中,超声溶解,再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,转移至水热反应釜,加热、保温反应;将反应体系离心,收集沉淀,经洗涤、干燥后,高温煅烧,冷却,即得多孔钴酸锌纳米棒。本发明在制备过程中使用的合成原料成本低,使用的流程均为工业上成熟的工艺,可实现大规模生产的要求,制备得到的ZnCo2O4纳米棒作为锂离子负极材料,性能效果好,可以在大倍率条件下进行充放电,具有广阔的工业应用前景。
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本发明公开一种水系锂钠离子电池及其制备方法和应用,此电池以锰酸锂材料作为正极活性物质,碳复合磷酸钛钠材料作为负极活性物质;锂盐、钠盐、锌盐和尿素溶于水中配制成混合电解液;石墨、碳纳米管、聚偏氟乙烯和高分子网进行复合制备石墨基复合薄膜作为正负极集流体;采用涂布法制备极片,叠片法制备电芯,不锈钢或者石墨螺母连接极耳法组装电池。制备出的电池具有循环寿命长,充放电库伦效率高,自放电率低、能量密度高、价格低廉、倍率性能高、使用温度范围广的优势,可作为电动自行车动力电池或者储能电池。
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本发明提供一种适用于锂箔压延用离型膜的制备方法,由以下步骤制成:S1、准备甲基含氢硅油100份、含氟聚硅氧烷0.1份‑2份、聚四氟乙烯蜡粉0.1份‑1份、锚固剂1份‑5份、催化剂1份‑5份、溶剂1000份‑3000份,S2、将溶剂1000重量份D120与300重量份甲苯、200重量份丁酮混合搅拌10分钟,先投入100重量份有机硅油SB‑03,1000r/min混合搅拌10分钟,本发明较普通离型膜离型力更加稳定,表面光滑,耐摩擦抗划伤,残余接着率大于90%,且本离型膜是专用于锂箔压延生产所用的一种离型膜,为锂电池行业发展带来新的的活力,同时也为我国的经济增长带来一定的效益。
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本发明提供了一种动力锂离子电池阴极的制备方法,所述阴极包括集流体,以及依次层叠于集流体上的活性物质层和钝化层;其中活性物质层中包括第一活性物质、第二活性物质、粘结剂和导电剂;所述钝化层中包括金属氧化物,粘结剂,导电剂和作为添加剂的碳酸锂;所述制备方法包括,按照预定质量比将第一活性物质、第二活性物质、粘结剂和导电剂分散在溶剂中形成活性物质浆料;按照预定质量比将金属氧化物,粘结剂,导电剂和作为添加剂的碳酸锂分散在溶剂中形成钝化层浆料,依次涂覆在集流体上,干燥得到极片,将极片置于预处理电解液中浸润,电活化,取出干燥得到所述阴极。本发明提供的制备方法得到的阴极具有内阻小,倍率性能好,稳定性高,循环寿命长等优点。
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本发明提供一种正极材料的制备方法,包括:将除去壳体的废旧锂离子电池破碎,用硝酸处理破碎后的碎料,将金属元素溶解,过滤后得到滤液;向所述滤液中加入磷酸氨或磷酸,用氨水控制pH值在7.5~10,反应后过滤得到沉淀物A和滤液B。还提供该方法制备的正极材料和包含该正极材料的锂离子电池。本发明以废旧电池为原料制备正极材料,采用控制pH值的方法,将锰和铁元素进行分离,分离出的锰元素成为新合成三元材料的内核,并将生产过程中引入的Fe进行利用,合成磷酸锰铁锂,既达到除铁的效果又对废物进行利用,节约资源保护环境。
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本发明涉及手机制造技术领域,具体为一种节能的智能手机内锂电池爆炸保护装置,所述支撑板的一端且位于外壳的内壁固定连接有固定框,所述导线的一端固定连接有电极板,所述外壳的内壁且位于固定框的内部固定连接有电磁铁,所述电磁铁的外表面且位于固定框的内部固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧的一端固定连接有铁块,所述铁块的外表面固定连接有拉板,所述拉板的外表面两侧均固定连接有第三连板,所述拉板的一端固定连接有保护板,所述保护板的外表面固定连接有锂电池,铁块在靠近电磁铁时带动保护板向外拉伸鼓起,进而使锂电池与保护板之间形成一个保护空间,具有一定的缓冲作用,避免电池发生爆炸时对人体产生伤害。
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本发明公开了一种无箱体形式动力锂离子电池,包括底板,底板的上方安装有顶盖,顶盖通过多个滑杆与底板相连,顶盖上安装有紧定装置,底板上安装有正极板,紧定装置的底部安装有负极板,正极板和负极板通过导线电性连接,正极板和负极板之间安装有多个锂电池,底板的底部与水冷装置相连,底板上开设有散热槽,底板上安装有温度检测仪和控制器。本发明对锂电池的安装拆卸方便,散热性好。
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本申请涉及一种锂离子电池储能电站火灾防控系统和方法。该系统包括:中央处理器、监测模块、通信模块、电力控制模块、控制中心、声光预警模块、第一灭火模块和第二灭火模块;所述中央处理器分别与所述监测模块、所述通信模块、所述电力控制模块和所述声光预警模块连接,所述通信模块与所述控制中心远程无线连接,所述监测模块、所述第一灭火模块和所述第二灭火模块设置在锂离子电池储能电站的内部;从而实现对锂离子电池储能电站的实时监控,确保其运行处于安全状态下,具备分级预警、自动灭火以及火灾信息传递的功能,实现无人值守下的监控,及时去除火灾隐患。
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本发明公开了一种提高SOC估计实时性的锂电池电路模型简化方法,通过简化需要辨识的等效电路模型参数个数,只需辨识与极化电压相关的2个参数,同时锂电池性能稳定时系统状态方程矩阵系数等效为常数,从而实现在保证参数辨识精度要求的前提下大幅减少系统的运算量,提高等效电路模型参数在线辨识以及SOC在线估计的实时性,使得控制系统计算量大大下降,解决了现有技术中锂电池二阶戴维南等效电路模型参数在线辨识和SOC在线估计时存在控制系统运算量过大、实时性较差的问题问题。
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本发明涉及锂电池管理技术领域,具体为一种锂电系统多路温度传感数据多级滤波处理方法,包括如下步骤:步骤一:利用温度采样电路对锂电池电芯表面温度进行采集;步骤二:对采集的数据进行延时滤波处理;步骤三:对采集的数据进行算法滤波处理;步骤四:针对实际应用中某路或多路温度传感器硬件接触不良和传感器失效问题,再进行多路传感器失效智能忽略的策略性算法滤波,本发明不影响原有温度管理策略;通过算法滤波优化温控采集数据后,温度值稳定可靠;利用NTC阻值与温度的关系,可以通过多路温度值计算出温差的判断方法来忽略传感器线束不良、端子接触不良产生的无效数据;可以解决温度传感数据异常所导致的程序误判断动作。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种负极极片及其锂离子电池。本发明提供的负极极片,包括负极集流体及依次层叠设置于所述负极集流体表面的含碳导电涂层和活性材料层,所述活性材料层包括负极活性物质和添加剂,所述添加剂包括羧甲基纤维素锂,所述负极活性物质和添加剂的质量比为1:0.06‑0.1。本发明提供的负极极片通过在活性材料层中添加羧甲基纤维素锂,并控制所述负极活性物质和添加剂的质量比为1:0.06‑0.1,可显著提高电池的充放电效率和循环使用寿命。
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本发明公开了一种一步法合成二氟草酸硼酸锂的方法,该方法按照以下步骤进行:以硅铝复合氧化物为催化剂,将三氟化硼络合物、草酸锂、无水草酸和非质子有机溶剂混合进行反应,反应结束后,经过滤、浓缩、蒸发结晶、洗涤干燥,得到二氟草酸硼酸锂产品。本发明的方法反应转化率高,产品收率高,反应过程中不引入新的杂质,易于提纯,获得的产品纯度高,且工艺流程短,三废少,生产成本低。
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本发明公开了一种用于锂电池注液的传输系统及其传输方法,涉及锂电池加工技术领域,其包括设备箱体;支撑架,支撑架与设备箱体固定连接,支撑架位于设备箱体的上表面;电解液储放箱,电解液储放箱与支撑架固定连接,电解液储放箱位于支撑架的上表面;海霸泵,海霸泵与电解液储放箱固定连接,海霸泵位于电解液储放箱的上表面;注液管道,注液管道与支撑架固定连接,注液管道位于支撑架的内侧面,电解液储放箱与注液管道的内部相互连通;推送固定结构,推送固定结构与支撑架滑动连接。本发明能够通过内部设置的结构,去增加注液的效率,并且在注液完成后,实时的对锂电池进行重量检测,以此来挑选出不合格的产品,给人们带来更好的使用前景。
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本发明提供一种用于高空作业平台的锂电池系统及实现方法,其系统包括高空作业平台、BMS(电池管理系统)、接触器、高压锂电池、DC/DC电源转换器、应急电瓶以及双刀双掷开关;所述高压锂电池的输出端分别连接至接触器的一侧接触端和DC/DC电源转换器的输入端,所述接触器的另一侧接触端连接至高压作用平台的供电端;所述DC/DC电源转换器的输出端连接至双刀双掷开关的一个动触点,所述应急电瓶的输出端连接至双刀双掷开关的另一个动触点,所述双刀双掷开关的静触点连接至BMS的供电端,所述BMS的控制端连接至接触器的信号端;本发明能够有效避免了BMS单一供电形式,在其中一路元器件出现故障时,另一路能够及时进行应用,确保整车系统供电安全。
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本发明公开了一种小规格无极耳锂离子电池的制备方法,通过将无极耳电芯的制备方法运用到小规格锂离子电池的制备中,能够提高电芯内部导电效率,减少物理极化,并提高电芯内部集流体导电均一性,减少发热,解决锂离子电池在特高功率输出的应用中,电芯放电功率无法匹配工具使用要求的问题,同时不存在多极耳电芯在制程中的难点和安全隐患问题。
851
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本发明涉及一种新型三元材料锂离子电池,它是包含和有机电解液一起被容纳在容器中的电极组的锂离子电池,电极组通过卷绕或叠加正极片、隔膜和负极片而成,正极片采用LiNi0.64Co0.18Mn0.18O2为主要活性物质的三元材料电极,负极片由中间相碳微球(MCMB)和硅碳材料组成,电解液采用溶质为LiPF6和LiBOB的EC(碳酸乙烯酯)/PC(碳酸丙烯酯)/DMC(碳酸二甲酯)复合电解液,较大幅度提高了锂离子电池比能量和循环寿命。
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