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上海有色金属理论与应用

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萃取组合物、萃取体系及其应用

本发明公开了一种萃取组合物、萃取体系及其应用。本发明的萃取组合物,其包含萃取剂和如式A所示的中性磷氧类化合物;所述萃取剂包含N, N‑二己基正丁酰胺,但不包含N, N‑二(2‑乙基己基)乙酰胺。本发明通过选择特定结构的酰胺类化合物和中性磷氧类化合物的混合物为萃取组合物,对含锂卤水的Li的萃取率在82%以上,例如82.46%‑92.63%;锂镁分配系数可达648‑910.76;用HCl反萃取锂时,反萃取率在87.44%‑93.55%,其从含锂卤水中提取锂盐的萃取和反萃取性能大大提高,节约成本,更适用于工业化生产。

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长寿命电池
长寿命电池 1023     
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本申请涉及一种长寿命电池,属于锂电池技术领域。该电池包括铝锂合金管、金属外壳、卷芯、底板、盖板、正极汇流片、负极汇流片和固定支架。将铝锂合金通过压延方式制造成所需厚度铝锂合金箔。将铝锂合金通过压延方式制造成所需厚度铝锂合金片,然后裁切成所需尺寸作为正极汇流片。将正极浆料涂覆于铝锂合金箔,经碾压分条形成正极片。将铝锂合金通过挤压、拉伸或铸造成所需尺寸的铝锂合金管;将多个铝锂合金管通过焊接、粘接或一体成型等方式连接并形成一个铝管组;铝锂合金管除了可提供锂源外,还可抑制卷芯膨胀。本申请有助于提高电池的比能量,提高电池的首效及延长电池寿命,使用时不需对生产设备或环境做任何更改,生产成本低。

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基于表面改性聚膦腈微米球的复合固体电解质及其制备方法

一种锂电池技术领域的基于表面改性聚膦腈微米球的复合固体电解质及其制备方法。复合固体电解质组分质量百分比为:聚氧化乙烯与聚膦腈微米球质量百分比为1%~30%,聚氧化乙烯和可离解的锂盐质量按照氧原子与锂原子的摩尔百分比为8%~20%确定。制备方法:在溶剂中超声分散;然后加入相应的聚氧化乙烯和可离解的锂盐,磁力搅拌均匀;进一步将混合溶液浇铸到聚四氟乙烯模板上,挥发其中的溶剂;最后在真空干燥箱中干燥,即可得到复合固体聚合物电解质。本发明不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口。

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萃取组合物及其应用
萃取组合物及其应用 668     
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本发明公开了一种萃取组合物及其应用。所述的组合物包括如式(I)所示的化合物和改质剂;所述的如式(I)所示的化合物与所述的改质剂的摩尔比为1:0.2~1:6。当所述的组合物含有稀释剂时,所述的应用优选包括如下步骤:将所述的组合物,与pH值>10的含有锂离子的水相萃取,得到负载锂离子的有机相即可。本发明如式(I)所示的化合物的合成方法简便且成本低,具有油溶性优异、水溶性低特点。本发明提供的锂萃取的组合物和稀释剂具有油溶性好、水溶性低、易分相、有机相中锂的负载量大等优点,具有优异的锂钠、锂钾分离效果,能够从复杂的碱金属混合溶液中,高选择性的萃取分离锂离子。

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实现声致核聚变的核反应液体

本发明涉及基于声空化效应实现核聚变的核反应液体及其制备方法。本发明公开的核反应液体含有氘、氚和锂化合物核反应物质。本发明属受控热核聚变技术领域。本发明的核反应液体主要由含氚锂化合物和重水组成,两种物质的混合重量比例中值为80∶20。本发明一种核反应液体的制备方法有三:1.采用适当能量的中子源辐照锂化合物,使之核反应产生含氚的锂化合物。将含氚锂化合物溶解于重水,取得核反应液体;2.预先将锂化合物溶解于重水,采用适当能量的中子辐照混合液,使之核反应产生含氚,由此取得核反应液体;3.将氚化物和锂化合物直接溶解于重水,取得核反应液体。

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长寿命电池及其制作方法

本申请涉及一种长寿命电池及制作方法,属于锂电池技术领域。该电池包括铝锂合金管、金属外壳、卷芯、底板、盖板、正极汇流片、负极汇流片和固定支架。将铝锂合金通过压延方式制造成所需厚度铝锂合金箔。将铝锂合金通过压延方式制造成所需厚度铝锂合金片,然后裁切成所需尺寸作为正极汇流片。将正极浆料涂覆于铝锂合金箔,经碾压分条形成正极片。将铝锂合金通过挤压、拉伸或铸造成所需尺寸的铝锂合金管;将多个铝锂合金管通过焊接、粘接或一体成型等方式连接并形成一个铝管组;铝锂合金管除了可提供锂源外,还可抑制卷芯膨胀。本申请有助于提高电池的比能量,提高电池的首效及延长电池寿命,使用时不需对生产设备或环境做任何更改,生产成本低。

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电池的控制方法及控制系统

本发明提供了一种电池的控制方法及控制系统,当车载电气网络的高压侧的锂动力电池组处于第一设定温度范围下时,获取锂动力电池组的电量;当锂动力电池组的电量小于第一电量设定值时,锂动力电池组循环执行充电和放电;当锂动力电池组的电量大于第二电量设定值时,锂动力电池组循环执行放电和充电。本发明在锂动力电池组的充放电能力受限时通过控制锂动力电池组循环执行充放电,避免了锂离子析晶的问题,即使在特殊温度下也能保持较大的充电功率和放电功率,在不增加任何硬件设备的情况下能够使锂动力电池组快速恢复至正常工作温度,减少了锂动力电池组恢复充放电能力的时间,改善了驾驶感受并减少油耗。

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萃取有机相及其应用
萃取有机相及其应用 923     
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本发明公开了一种萃取有机相及其应用。所述的萃取有机相包括稀释剂、改质剂和如式(I)所示的化合物,所述的如式(I)所示的化合物在萃取有机相中的浓度为0.05mol/L~2mol/L;所述的改质剂在萃取有机相中的浓度为0.05mol/L~2mol/L。所述的应用可包括下属步骤:用所述的萃取有机相萃取含有锂离子的水相萃取,分层,收集有机相。本发明提供的萃取锂的萃取有机相和萃取方法具有锂离子萃取效率高、易分相、操作方法简便的优点,同时还具有优秀的锂钠、锂钾分离系数,能够实现锂与其他碱金属的高选择性分离。

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固态电解质膜、制备方法及固态电池

本发明公开了一种固态电解质膜、制备方法及固态电池,所述的固态电解质膜包括无机固态电解质、聚合物基质和锂盐;所述的无机固态电解质的含量为所述的固态电解质膜总质量的10‑50%,所述的无机固态电解质与所述的锂盐的质量比为(0.2‑3):1;所述的无机固态电解质是Nasicon结构的锂离子导体,为Na1+x‑yLiyZr2SixP3‑xO12(0≤x≤3,0≤y≤1+x),Na1+x‑yLiyAlxTi2‑x(PO4)3(0≤x≤0.5,0≤y≤1+x),Na1+x‑yLiyGexTi2‑x(PO4)3(0≤x≤0.5,0≤y≤1+x)中的任意一种;所述的聚合物基质包括PVDF、PEO、PVDF‑HFP中的任意一种;所述的锂盐包括双三氟甲基亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、高氯酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、二氟磷酸锂中的任意一种。本发明制备的固态电解质膜,其离子电导率优异,热稳定性、机械强度优异,作为电解质部分构成的锂金属电池拥有极好的循环性能。

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航天器蓄电池组在轨实时容量的评估方法及评估系统

一种航天器蓄电池组在轨实时容量的评估方法及评估系统,使用与正样锂离子蓄电池组同批次的锂离子蓄电池组在不同温度、不同充放电倍率下开展摸底试验,建立同批次锂离子蓄电池组的参考容量矩阵,通过遥测读取正样锂离子蓄电池组在轨状态的实时温度、组电压、充放电流遥测数据,根据正样锂离子蓄电池组的不同在轨状态,分别根据正样锂离子蓄电池组在轨实时温度、组电压、充放电流遥测数据查询同批次锂离子蓄电池组的参考容量矩阵,获得正样锂离子蓄电池组在轨实时容量。本发明能够根据锂离子蓄电池组的工作温度和充放电流状态,实时确定锂离子蓄电池组的在轨可用容量,为制定后续任务阶段的锂离子蓄电池组充放电控制策略提供有效的参考和依据。

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薄膜固态电解质及其制备方法和应用

本发明涉及一种薄膜固态电解质及其制备方法和应用,该固态电解质为非晶态掺Nb锂磷氧氮氧化物,固体电解质材料为无定形薄膜形态,通过利用磷酸锂、铌酸锂混合靶在氮气和共溅射或者将LiPON及LiNbON薄膜复合的方法实现掺Nb的锂磷氧氮氧化物新型固态电解质的制备。所述非晶态掺Nb的锂磷氧氮氧化物新型固态电解质具有较好的空气稳定性,60度时锂离子导电率可达3.0*10‑5S/cm,电子导电率低至3.6*10‑7S/cm,电化学窗口大于6V。非晶态掺Nb的锂磷氧氮氧化物新型固态电解质可在保证电子通路阻断且保持较高离子导电率的同时减小薄膜厚度、降低薄膜阻抗,使其应用在电池中时电池具有更低的极化、更优异的电化学性能。

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连铸保护渣
连铸保护渣 1281     
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本发明涉及一种铸造用保护渣,特别涉及一种以锂云母为主原料的连铸保护渣。解决了现有连铸保护渣配方十分复杂且需加入助熔剂的缺陷。一种以锂云母为预熔渣料主原料的连铸保护渣,锂云母与其他原料的重量份比例分别为:锂云母与水泥熟料的比例为1∶0.4~0.8,锂云母与石灰石的比例为1∶0.2~0.4,锂云母与荧石的比例为1∶0~0.3。以上述比例构成的原料经预熔化、粉碎后加入炭素材料混匀或混匀后再造粒等工艺生产的粉末状或颗粒状保护渣。或者按上述比例范围加入锂云母、水泥熟料、石灰石、荧石再加入炭素材料混匀或混匀后再造粒的混合型粉末状或颗粒状连铸保护渣。

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聚合物锂电池化成设备夹具

一种测试时能够同时自动装夹多个电池的夹具。它是采用周转托盘和电极安装板,利用气缸通过电极安装板带动测试电极往下运动同时压住托盘中的所有电池。

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用作锂离子电池负极材料的介孔硅复合物及其制备方法

本发明涉及由介孔硅相、金属硅化物相和碳相组成的介孔硅复合物,其特征在于,金属硅化物嵌入介孔硅颗粒中,介孔硅颗粒表面被碳层包覆;硅元素与金属元素的重量比为2∶3至900∶1;介孔硅颗粒的孔具有2至80nm的尺寸分布。本发明还涉及所述介孔硅复合物的制备方法。

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具有介孔碳包覆的磷酸铁锂电极材料的制备方法

本发明涉及一种介孔碳包覆LiFePO4/C电极材料的制备方法。利用介孔碳作为水热反应基体,制备出LiFePO4/C复合材料。所制得的材料颗粒形成了一种同质结的介孔碳包覆结构:内层和外层为LiFePO4,中间为完整的碳层。这种碳包覆结构可以提高材料的电导率,同时在长时间的充放电过程中,还可以防止LiFePO4结构的坍塌,提高了材料的倍率循环性能。介孔碳的孔径限制作用可以防止LiFePO4的颗粒过分长大。该方法制备出的LiFePO4比表面积大、导电率高、比容量高、大倍率放电能力优异、多次循环放电结构稳定。另外,该方法具有原料来源广,价格低,耗能少,周期短,批次稳定性高等优点。

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高致密度的铌锑酸钾钠锂-锆酸铋钠钙二元系无铅压电陶瓷及其制备方法

本发明涉及一种高致密度的Sb5+掺杂KNN基无铅压电陶瓷及其制备方法,该压电陶瓷的化学式为(k0.48, Na0.52)0.95Li0.05Nb1?xSbx?0.03Ca0.5(Bi0.5, Na0.5)ZrO3(缩写为KNLSxN?CBNZ),式中,x=0.01, 0.03?0.05?0.08, 0.10。本发明通过传统固相烧结方法制备的KNLSxN?CBNZ无铅压电陶瓷,其d33可达267pC/N,kp为45.2%,Tc可达253℃,最重要的是陶瓷的致密度可高达4.63g/cm3。由本发明设计的无铅压电陶瓷组分,加工工艺简单,相对于其他KNN基无铅压电陶瓷,其高致密度可使其应用于压电点火器和压电蜂鸣器等器件中,是取代实际应用中含铅压电陶瓷的一种可行的无铅压电材料。

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具有三维交联修饰层的石榴石型固体电解质及其制备方法和应用

本发明涉及一种具有三维交联修饰层的石榴石型固体电解质及其制备方法和应用,所述具有修饰层的石榴石型固体电解质包括石榴石型固体电解质基体以及形成在石榴石型固体电解质基体的至少一侧的修饰层,所述修饰层具有由至少一种强酸锂盐和至少一种弱酸锂盐相互交联形成的三维多孔结构;所述至少一种强酸锂盐选自氯化锂、高氯酸锂、硫酸锂和硝酸锂,所述至少一种弱酸锂盐选自氟化锂、醋酸锂、磷酸锂、和硅酸锂;根据所含有的锂离子的摩尔数计算,所述至少一种强酸锂盐和所述至少一种弱酸锂盐的比例为50:1~1:1,优选10:1~4:1。

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半导体衬底及其制备方法

本发明提供一种半导体衬底的制备方法,包括:提供铝酸锂晶片,使用溅射法在所述铝酸锂晶片上沉积AlN膜层得到半导体衬底。本发明以铝酸锂晶体作为基底,然后在上面采用溅射法沉积AlN膜层制成半导体衬底,由于铝酸锂与GaN的晶格失配度小,作为GaN晶体生长的衬底时,易于制备GaN外延薄膜,并减少由应力引起的高缺陷密度。当在铝酸锂晶片上沉积与GaN晶体结构相同、晶格常数相近的AlN膜层时,可以解决由于铝酸锂晶体和GaN之间的热膨胀差异而导致的GaN外延片开裂的问题。而且,AlN作为缓冲层还可以阻止铝酸锂衬底中Li的挥发,并保护铝酸锂衬底不受酸性或还原性气氛的腐蚀。

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废旧锂电池回收管理系统和方法

本发明提供一种废旧电池回收管理系统和方法,录入和存储回收的废旧电池的基本信息;在对回收的废旧电池进行测试分析获取测试分析数据,并根据测试分析数据对所述废旧电池进行分类并保存分类信息;在对根据废旧电池的分类信息采取相应的处理措施时保存相应的处理措施信息,并对采取相应的处理措施进行处理后根据分类信息将废旧电池进行分库存储并保存相应的库存信息;对废旧电池的库存信息进行管理,定期自动将关于废旧电池的贮存状态信息报送至管理人员。极大地提高了工作效率,业务模块之间数据相互关联,从而确保形成业务闭环,为满足服务网点的内部管控和环保监管提供了坚实基础。

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基于AAO模板的锂铝-层状双氢氧化物二维纳米片薄膜的制备方法及其应用

本发明公开了一种基于AAO模板的LiAl‑LDHs离子过滤膜的制备方法,其特征在于,包括:将AAO模板放进LiOH水溶液中,反应1~4h后,得到基于AAO模板的LiAl‑LDHs离子过滤膜。本发明的方法简单、极大的缩减了实验步骤且过程易于控制、得到的过滤膜结构十分稳定。

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一类含有催化型添加剂的锂硫电池正极复合体系

本发明提供一种硫电极的正极添加剂,其中所述添加剂为高比表面积的无机纳米材料,所述纳米颗粒的大小为2-800nm。本发明还提供含有正极添加剂的正极以及电池。本发明提供了一种提高正极材料电导率及抑制穿梭效应的正极添加剂以及所获得的电极和电池。

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锂离子电池用改性聚乙烯隔膜的制备方法

本发明公开了一种改性聚乙烯隔膜的制备方法。所述的改性聚乙烯隔膜的制备方法其特征在于,将耐高温涂料均匀涂布于聚乙烯隔膜的两面,烘干后形成改性聚乙烯隔膜;所述的耐高温涂料包括无机颗粒物、聚氨酯胶粘剂、分散剂及乙醇溶液。采用本发明的耐高温涂料,以乙醇溶液为溶剂,表面张力低,较为环保;耐高温涂料中分散相涂布在聚乙烯隔膜两面,形成耐高温Al2O3涂层,可阻止基材融化时正负极直接接触,减缓热能释放,提高电池安全性能;本发明合成的聚氨酯胶粘剂提高了Al2O3颗粒与聚乙烯隔膜基材之间的界面结合力,增强两者之间粘合,同时,提高改性聚乙烯隔膜的吸液能力和耐热性能。

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锂离子电池碳纳米管@三元@银复合材料的制备方法

本发明采用一种多元醇两步合成法及离心技术制备共轴碳纳米管@三元@银复合材料(CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2@Ag)(0<x<1,0<y<1),通过多元醇法能够在CNT表面形成CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2(0<x<1,0<y<1),再通过银镜反应形成CNT@LiNi1-x-yCoxMnyO2@Ag(0<x<1,0<y<1)。这一结构大大提高了材料的电化学性质,1C倍率下首次放电比容量达到180mAh/g,具有较高的理论容量,经过50次循环,放电比容量为163mAh/g,具有较稳定的循环。制备方法简单,工艺条件容易实现,能量消耗低。

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铜-硅复合负极材料、其制备方法和含其的锂电池

本发明公开了铜‑硅复合负极材料的制备方法,包括配置形成含有硅源和铜源的[BMP]Tf2N离子液体或含有硅源和铜源的[BMP]TFSI离子液体,采用工作电极、参比电极和对电极为三电极,经过恒电位沉积后获得,其中,所述硅源为SiCl4和SiHCl3中的一种或两种;所述铜源为CuCl、Cu(TfO)2和Cu(TfO)中的一种或一种以上,采用铜片作为工作电极,控制工作电极的电位相对于Pt电极在‑1.8V~‑2.3V,控制沉积温度在15℃~40℃,沉积时间为3600秒~14400秒,本发明缓解硅和硅复合负极材料在充放电过程中的体积膨胀效应,提高硅和硅复合负极材料的导电性、循环性能及倍率性能。

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电池电芯及其制造方法、锂电池

本申请提供一种电池电芯及其制造方法,所述电池电芯包括:壳体;卷芯,置于所述壳体中,所述卷芯的端面上设置有极耳端子;盖板,与所述卷芯的设置有极耳端子的端面相配合,所述盖板上设置有电芯端子,所述电芯端子上设置有供所述极耳端子穿进的端子导槽。本申请避免了使用弯折极耳的方式,可以提高壳体内部的空间利用率,增加电芯的能量密度,提升电芯的性能。

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掺锂钛酸锶钡陶瓷的低温烧结制备方法

本发明涉及一种钛酸锶钡功能陶瓷的低温烧结 方法,其特征在于:1)Ba/Sr的比例范围为0.65~0.75/0.35~ 0.25;2)烧结添加物为 Li2CO3,以BST为基准,添加量为0.2~1wt%;本发明提供的 制备方法可使钛酸锶钡的烧结温度降低约200℃,而且最佳烧 结温度范围可以达到30度左右,保温时间缩短到2小时,同 时保持材料的介电性能,满足红外探测器的要求。

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新型参杂锂之钼背电极用于铜铟镓硒太阳能电池

本发明主要目的系一种新型参杂鋰之钼背电极用于铜铟镓硒太阳能电池,此技术方法于使用真空溅镀法通入氩气并使用参杂鋰的钼金属靶材,制作参杂鋰之钼背电极,其目的在于大幅增加铜铟镓硒太阳能电池的质量及生产良率,且提高铜铟镓硒太阳能电池的短路电流,进而达到生产成本降低及高效率之铜铟镓硒太阳能电池。

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新能源锂电池钢壳清洗用工装

本实用新型公开了一种新能源锂电池钢壳清洗用工装,包括内篮,所述内篮的两端安装有第二固定板和调节固定板,两个所述第二固定板之间安装有外篮框,所述内篮的中心线上安装有从动轴,所述从动轴的两端安装有第一固定板,两个所述第一固定板之间安装有传送轴,第一固定板与传送轴之间设置有带座轴承,所述传送轴一端安装有传动链轮和垫片,所述传送轴上安装有小齿轮,所述内篮一端安装有与小齿轮啮合的大齿轮。本实用新型,通过传动链轮带动传送轴转动,进而小齿轮驱动大齿轮转动,从而使得外篮框和内篮转动,使用方便。

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制备高稳定性金属锂微球粉末的制备装置

本实用新型涉及一种制备液体金属材料制备金属粉末的制备装置,雾化室内安装高压气体雾化器,熔炼装置出口通过第一输液管和熔体导管与高压气体雾化器的进口相连,雾化室的出口通过粉体导管与粉体保护反应室的进口相连,粉体保护反应室充满流动的保护液,粉体保护反应室的出口通过第三输液管与保护液储藏罐和固液分离室相连,保护液储藏罐的第一出口通过输液泵及第二输液管道循环至粉体保护反应室,保护液储藏罐的第二出口通过气体管道以及气体增压泵循环至高压气体雾化器。本实用新型实现了粉末生产的连续化、一体化,缩短了工艺流程,提高了生产效率。

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锂电池卷芯褶皱改善用振动装置

本实用新型涉及一种锂电池卷芯褶皱改善用振动装置,该装置包括:振动平台(3),用于放置电池卷芯(5);振动机构,用于产生振动;变幅杆(4),用于将振动传递放大至振动平台(3);所述的振动机构与变幅杆(4)相连,所述的变幅杆(4)穿设固设在振动平台(3)中,所述的电池卷芯(5)位于振动平台(3)上,该振动平台(3)上设有用于压紧电池卷芯(5)的压紧机构。与现有技术相比,本实用新型具有操作简单,可离线操作,调试简单,设备稳定,可有效改善卷绕后卷芯内部隔膜褶皱等优点。

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