775
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本实用新型涉及一种电动工具锂电池,包括下盖、安装在所述下盖上且与所述下盖配合的上盖、由所述上盖与所述下盖围设形成的收容空间、设在所述收容空间内且安装在所述下盖的锂电池组,所述锂电池组包括具有若干收容孔的电池固定支架、收容在所述若干收容孔内的若干节锂电池、连接若干节锂电池且电性导通的电池连接片及与所述电池连接片电性导通的PCB板,所述若干节锂电池呈矩阵式排列,相邻的四个收容孔之间的间隔壁形成有固定所述若干节锂电池的固定部,所述电池固定支架具有至少一个固定部,所述电动工具锂电池的结构简单、设计合理,充电和使用都更加安全。
本实用新型公开了一种监测及实时调控补锂过程中的电解液成分的系统及负极片和电池,所述监测及实时调控补锂过程中的电解液成分的系统,包括:至少一个补锂池,用于电解液和极片进行电化学补锂;气相色谱仪,用于检测补锂过程中产生的气体;气相色谱/质谱联用仪,用于检测所述电解液的成分;在线监测系统,所述在线监测系统为在线监测装置或第一控制装置;注液管道,所述注液管道与所述补锂池相连,所述注液管道用于向所述补锂池添加溶剂和添加剂。通过提出一种仪器设备组合联用的方法,基于在线监测系统、气相色谱仪、气相色谱/质谱联用仪等仪器对补锂池中电解液成分精准调控。
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本发明提供了多元复合负极材料及其制备方法和锂离子电池。本发明提供的多元复合负极材料包括内核和覆盖在内核表面的外壳,所述内核包括石墨和内嵌于石墨中的复合组分,所述复合组分包括纳米硅、钛酸锂和第一非石墨碳材料;所述外壳包括第二非石墨碳材料。所述制备方法包括:将纳米硅和钛源在溶剂中分散,与水混合,进行钛源水解,加入锂源和石墨,进行混合、破碎和造粒,得到第一前驱体;对第一前驱体进行煅烧,得到第二前驱体;将第二前驱体与碳源混合,进行升温处理,得到所述多元复合负极材料。所述多元复合负极材料具有较高的比容量及首次库伦效率,超低的体积膨胀,非常优异的循环性能以及倍率性能。
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本发明公开了一种电芯制备方法、电芯及锂电池,制备方法采用正极片、隔膜、负极片卷绕成电芯,正极片及负极片的倒数第一幅极片设有焊接区,焊接区不涂布,在正极片的焊接区焊接正极耳,在负极片的焊接区焊接负极耳;电芯包括正极片、隔膜及负极片,正极片及负极片卷绕成为电芯主体,正极片及负极片的倒数第一幅极片设有焊接区,焊接区不涂布,正极片的焊接区焊接有正极耳,负极片的焊接区焊接有负极耳;锂电池使用了上述的制备方法或电芯。该种电芯制备方法、电芯及锂电池能够提升电芯极片的幅面利用率,提升电芯及电池的能量密度,便于产品向着轻薄化发展,产品更加紧凑。
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本申请提供了一种负极极片处理液,包括有机溶剂和添加剂,添加剂包括结构式如式(I)所示的第一添加剂或式(Ⅱ)所示的第二添加剂:其中,R1、R2分别选自亚烷基、亚烯基、亚炔基、亚芳基或亚甲基硅基中的任意一种;X1选自O或S;R3选自次烷基、次烯基、次炔基、次芳基或次甲基硅基中的任意一种;R4、R5分别选自亚烷基、亚烯基、亚炔基或亚芳基中的任意一种;X2、X3分别选自O或S。该负极极片处理液能够减少电池首次充电时锂离子的损失;并且还能够除去负极极片中的水分,从而提高锂电池的安全性能。本申请还提供了一种表面改性的负极极片及锂离子电池。
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本发明涉及一种针对镍钴锰三元废旧锂电池的处理方法,该方法可以从镍钴锰三元废旧锂电池中回收的高纯碳酸锂粉末和镍钴锰三元前驱体,并且达到了高纯度且无杂相,提高了动力电池回收的经济价值。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种锂离子电池全自动生产线,所述自动性能尺寸测试机位于自动上料机的右侧,所述自动上料机右侧的输送辊与自动性能尺寸测试机左侧的进料口连接,所述自动裁极耳机位于自动性能尺寸测试机的右侧,且自动裁极耳机左侧的进料口通过输送带与自动性能尺寸测试机右侧出料口连通。本发明还公开了一种锂离子电池全自动生产线的生产工艺。本发明采用直线式串联结构,自动化程度高、生产效率高,同时又能够单机独立生产,可以根据产线的需求,进行分割设备组合生产,同时采用伺服控制系统控制多品种产品的兼容性生产,减少产品换型的时间,与传统的单机设备相比较,这条组装线还可以兼容不同品种的产品。
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本发明涉及能源与材料技术领域,尤其涉及一种锂盐的提纯装置和提纯方法。该提纯装置包括:电解池,所述电解池包括阳极材料层,所述阳极材料层作为阳极使用,所述阳极为惰性电极;若干阴极,所述阴极为废旧锂电池电极材料;进气管,所述进气管连通于所述电解池的底壁或者连通于所述电解池的侧壁底部。该提纯装置具有处理效率高的优点。该提纯装置巧妙地将阳极材料作为电解池,且可在电解池中设置多个阴极,从而在一次电化学反应中,可实现较多的锂离子回收,大幅提高回收效率。
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本发明涉及一种退役锂离子电池的修复方法,该方法包括以下步骤:步骤一,将退役锂离子电池进行放电处理,然后在电池壳体上进行微创打孔;步骤二,将电解液注入退役电池中;步骤三,封口和打磨;步骤四,电池化成。本发明通过添加电解液的方式,解决锂离子电池由于正常充放电或高温等因素而导致的电解液消耗过快的问题。该方法不仅经济实用,可操作性强,而且非常适合自动化工业生产的需要,能够有效延长电池的使用寿命,降低电池的使用成本。
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本发明提供一种硫掺杂三维结构锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:步骤(1)将氧化石墨加入到水中超声,形成氧化石墨烯悬浮液;步骤(2)将苯磺酸钠加入到氧化石墨烯悬浮液中,得到三维硫掺杂石墨烯;步骤(3)取步骤(2)得到的三维硫掺杂石墨烯与科琴黑加入到N-甲基吡咯烷酮中超声反应形成悬浮液;步骤(4)将单质硫加入到N-甲基吡咯烷酮中超声,直到单质硫完全溶解形成悬浮液;步骤(5)将步骤(4)和步骤(3)得到的两种悬浮液混合,搅拌均匀,然后在搅拌下缓慢的加入蒸馏水,得到三维结构的锂硫电池正极材料。本发明中硫掺杂石墨烯中的硫原子对硫的吸附作用能有效减少飞梭效应,提高锂硫电池的循环寿命。
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本发明提供了Li2MoO3/石墨烯复合材料及其制备方法和锂离子电容器。其制备方法包括:(1)将碳酸锂和三氧化钼按化学计量比1∶1混合,研磨1~5h,得到混合物粉体;(2)将混合物粉体加入到马弗炉中,加热至500~700℃,反应3~8h,得到Li2MoO3前驱体;(3)取石墨烯与Li2MoO3前驱体混合,研磨1~5h后,置于惰性气体保护的马弗炉中500~800℃反应10~24h,得到石墨烯/Li2MoO3复合材料。本发明制备出的Li2MoO3/石墨烯复合材料,具备较好的功率密度和较高的容量。本发明制备方法工艺流程简单。本发明提供的锂离子电容器,以Li2MoO3/石墨烯复合材料作为正极活性材料。
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本发明提供一种三维氮掺杂结构锂硫电池正极材料的制备方法,包括以下几个步骤:(1)将氧化石墨加入到水中超声,形成氧化石墨烯悬浮液;(2)将氨水加入到氧化石墨烯悬浮液中,得到三维氮掺杂石墨烯;(3)取(2)得到的三维氮掺杂石墨烯与科琴黑加入到N-甲基吡咯烷酮中超声反应形成悬浮液;(4)将氨水加入到氧化石墨烯悬浮液中(4)将单质硫加入到N-甲基吡咯烷酮中超声,直到单质硫完全溶解形成悬浮液;(5)将(4)和(3)得到的两种悬浮液混合,搅拌均匀,然后在搅拌下缓慢的加入蒸馏水,得到三维结构的锂硫电池正极材料。氮掺杂石墨烯中的氮原子对硫的吸附作用能有效减少飞梭效应,提高锂硫电池的循环寿命。
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本发明公开了一种多相金属掺杂钛酸锂负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)前驱体浆料制备;(2)前驱体干燥;(3)热处理。本发明制备的钛酸锂负极材料具备较高的比容量,通过对材料进行改性,有效提高了材料的导电性,改善了材料的循环稳定性。因此使得该负极材料在用于锂离子电池时,具有较高的能量密度和良好的循环稳定性。
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本发明公开了一种锂电池正极材料前躯体的制备方法,先在反应缸中加入表面活性剂,再加入镍的盐溶液、锰或/和钴的盐溶液与碱溶液进行陈化反应,反应完毕,去水干燥得锂电池正极材料前躯体。本发明提供一种形貌规则、比表面积大,振实密度高的锂电池正极材料前躯体的制备方法。
一种非水电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂,其中,所述添加剂选自酸酐及其同分异构体中的一种或几种。本发明还提供了含有上述电解液的二次锂离子电池。本发明提供的电解液能有效提高电池的高温性和炉热性,抑制电池在充放电过程中以及高温储存时产生的气体量,进一步控制二次锂离子电池在充放电及放置期间电池厚度的增加。
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一种二次锂离子电池极片涂布检测方法,包括如下步骤:制作具有一定几何形状和尺寸的标准极片;在烘干的极片上采集具有一定几何形状和尺寸的采样极片;采样极片与标准极片对比,根据对比结果调整涂布参数。本发明的二次锂离子电池极片检测模具包括上模和下模,所述上模设有具有一定形状的上模冲头;所述下模设有与上模冲头的形状和位置对应的下模腔,下模腔与上模冲头配合。本发明锂离子电池极片涂布检测方法利用模具采样不需要进行首检时的极片裁断及接合,简化操作,提高检测效率。且模具采样可以监控到宽幅极片的任意位置,直接称取采样极片的重量比测量厚度来反映涂布效果更加准确。
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水性环氧硅酸锂富锌防腐蚀涂料及生产方法,包括重量份为30-50的水性环氧硅酸锂改性树脂、重量份为3-5的抗氧剂MP-200、重量份为1-2的水性多功能PH值调节剂AMP-95、重量份为0.5-1的非离子表面活性剂DispersantPE-100、重量份为5-10的水、重量份为50-60的锌粉、重量份为l0-20的1200目的磷铁粉、重量份为1-5的强触变增稠剂DSX3290。其目的在于提供一种干燥快,防腐保护时间长,产品性能安全稳定,使用方便,无毒、无味、无有机挥发物排放,可有效保护施工现场不受污染的水性环氧硅酸锂富锌防腐蚀涂料及生产方法。
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本发明公开一种全新的聚合物锂离子电池结构,电池结构包括相互卷绕在一起的正极极片和负极极片,正极极片和负极极片卷绕在一起形成电池主体,电池主体外侧包裹有铝塑复合膜,正极集流体和负极集流体分别与正极极片和负极极片电连接,正极集流体和负极集流体分别从铝塑复合膜两侧伸出铝塑复合膜外侧,铝塑复合膜采用直接热压封装的方式与正极集流体和负极集流体封装在一起。本发明通过特殊的结构及应用,使得聚合物锂离子电池的正极集流体和负极集流体可以与纯铜夹板直接导通,使得极耳的散热面积由原来约500mm2增加到约12000mm2;本发明使每个单体电池模块化,可以简便的实现电池的组合,解决了聚合物锂离子电池的散热的问题。
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本发明公开了一种聚合物锂离子电池的制备方法及电池,其方法包括以下步骤:a)制备正极片,将镍钴锰酸锂、导电剂、粘合剂溶解于正极溶剂中,制成正极浆料,将正极浆料涂覆于正极集流体上;b)制备负极片,将石墨、导电剂、粘合剂、增粘添加剂溶解于负极溶剂中,制成负极浆料,将负极浆料涂覆于负极集流体上;c)制备PVDF的DMC溶液,将聚偏氟乙烯(PVDF)溶解于碳酸二甲酯(DMC)中,制成PVDF的DMC溶液;d)将正极片和/或负极片放入PVDF溶液中浸泡;e)对正、负极片进行烘烤、热压后与备好的隔膜装配,注入备好的锂盐电解液。本发明可以显著改善电池的电化学性能,提高电池的循环保持率,保证电池的安全性能,且降低电池的制造成本。
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本发明公开了一种锂离子电池正极浆料,包括正极活性物质,还包括酸性化合物添加剂。本发明还公开了一种锂离子电池正极浆料的制备方法,包括混料、制胶、匀浆步骤,在所述混料、制胶或匀浆步骤中的任一步骤一次性或分批加入酸性化合物添加剂。本发明还公开了应用上述正极浆料制成的极片和电池。本发明的锂离子电池正极浆料,能有效防止正极浆料在制浆过程中吸水,显著提高用该浆料制成的极片和电池的电化学性能和循环性能。
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本实用新型提供了一种锂离子电池制造和使用的安全测试装置,包括锂离子电池,锂离子电池的正负极连接有充放电设备、交流阻抗仪和动态电阻仪,交流阻抗仪和动态电阻仪分别通过传感器与充放电设备电性连接;充放电设备上可滑动地设有热像仪、厚度形貌测试仪和气体探测器,热像仪、厚度形貌测试仪和气体探测器分别通过传感器与充放电设备电性连接;安全测试装置可对锂离子电池进行无损安全检测,测试项目包含厚度、交流阻抗、动态电阻、电池温度分布、电解液蒸汽浓度等,实现了锂离子电池的全方位检测,提高了锂离子电池的安全检测效率和准确率,且有效避免了现有的化成、容量测试工序中因电池安全缺陷引起的起火等安全事故。
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本实用新型公开了一种锂电池电压检测电路,包括第一运放电压采样电路和第二运放电压采样电路,第一运放电压采样电路输入端分别与第一节锂电池连接,所述第一运放电压采样电路的输出端与控制器的第一电压检测端连接,以通过控制器对第一节锂电池进行电压检测;第二运放电压采样电路输入端分别与第二节锂电池连接,所述第二运放电压采样电路的输出端与控制器的第二电压检测端连接,以通过控制器对第二节锂电池进行电压检测。如此,由于采用运放电压采样电路替代分压电路,采集电压时不让电流往各节锂电池流过,从而解决电池包各节电压不平衡、耗电和检测误差大的问题。检测电压更加精准。
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本实用新型涉及用于锂电池系统箱体的提带,包括可从第一方向绕设于锂电池系统箱体上的第一背带、与第一背带交叉设置且与第一背带连接并可从第二方向绕设于锂电池系统箱体的第二背带、设置于第一背带或者第二背带上的提手;第一背带包括第一自由端、与第一自由端可拆卸连接的第二自由端以及可拆卸连接第一自由端和第二自由端的第一连接结构;第二背带包括第三自由端、与第三自由端可拆卸连接的第四自由端以及可拆卸连接第三自由端和第四自由端的第二连接结构。该用于锂电池系统箱体的提带提高提拉的灵活性,并可方便拆卸,使得该用于锂电池系统箱体占用空间小,能够提高搬运效率、锂电池系统能量密度和用户体验。
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本实用新型公开了一种锂电池用具有稳定结构的支架,包括主体和活动架,所述主体的中部连接有模型板,且主体的内部内壁与模型板的内部内壁之间紧密贴合,所述模型板的顶端设置有隔离机构,且模型板与隔离机构之间中心线相交,所述隔离机构靠近模型板的一侧安装有连接杆,且模型板与连接杆之间为固定连接。该锂电池用具有稳定结构的支架,通过活动架在支撑杆和主体之间的活动,从而能够将活动架滑动卡合在主体和护板之间,且能够将锂电池固定安装在主体和支撑杆之间,从而能够将锂电池进行固定稳定,且能够将锂电池和支架之间牢牢的滑动卡合在一起,从而通过主体和支撑杆两侧的活动架,且能够将锂电池固定在卡扣板之间。
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本实用新型公开了一种便于安装的新能源锂电池,包括安装板,所述安装板的上表面固定设有安装箱,且安装箱的正面固定安装有两个导轨,且两个导轨的相对面分别与插板的上表面和下表面插接,所述插板的正面开设有四个螺纹孔b,所述安装箱正面的两侧均开设有两个螺纹孔a;在对多个锂电池进行安装作业时,抽动插板使得插板脱离导轨,将多个锂电池对应的放置于安装腔内,当锂电池放置完毕后,插入插板使得螺纹孔b对齐安装箱正面的螺纹孔a,使用螺丝转入螺纹孔b和螺纹孔a中即可完成插板的固定作业,从而完成多个锂电池的安装工作,安装过程简单快速,且由于多个锂电池均处于安装箱内,在使用时更加方便快捷。
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本实用新型公开了一种锂电池用振动检测装置,包括工作台,工作台顶端的两侧均固定设有立板,两个立板之间固定设有顶板,两个立板一侧的底端均设有第一限位组件,两个第一限位组件均包括第一弹簧、压片和橡胶垫,两个第一弹簧分别固定设置在两个立板一侧的底端,两个第一弹簧的一端均固定设有压片,本实用新型的有益效果是:通过两个第一弹簧复位复位带动两个压片夹持在锂电池的两侧,再通过连接丝杆转动使移动座转换为直线运动,移动座滑动带动两个连接杆和限位板移动,限位板与锂电池接触时对锂电池的顶端进行限位,使该检测装置可适用于不同大小的锂电池,且锂电池在检测过程中稳定性更高,不易因振动而发生偏移。
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本实用新型公开了一种带智能辅热的锂电池及其系统,所述锂电池包括锂电池模组、加热控制器、电源模块、加热膜以及温度开关;锂电池模组的正极端与电源模块的输入端连接,锂电池模组的负极端与温度开关的第二端连接;加热膜连接在电源模块的输出端和温度开关的第一端之间;加热控制器的信号端与锂电池模组的信号端连接,加热控制器的第一控制端与电源模块的开关控制端连接,加热控制器的第二控制端与电源模块的功率控制端连接;该锂电池在低温环境下开启电源模块给加热膜供电,从而开启加热膜给锂电池加热,并通过电源模块调整加热膜两端的电压大小,实现加热膜的功率调整,使得加热膜能够以多档功率工作,有效提高对能源的利用率。
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本实用新型公开了一种新能源车锂电池蓄电池保护板的减震结构,包括固定支板架,以及与固定支板架平行设置的锂电池保护主板,所述锂电池保护主板上设有两根平行设置的固定横杆。本实用新型的减震结构通过橡胶侧柱可将固定支板架侧面的外部物体隔开,能够有效的为固定支板架提供有效的缓冲隔离,从而能够有效的提高固定支板架的缓冲防碰撞能力,并能够为锂电池保护主板提供隔离缓冲;固定横杆可将锂电池保护主板两侧的固定侧板固定连接,并将固定侧板与锂电池保护主板贴合,从而能够有效的限制锂电池保护主板、固定横杆和固定侧板三者的位置,使得固定侧板能够有效的为锂电池保护主板提供隔离防撞保护。
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本实用新型公开了用于锂电池铝壳绝缘多层双面抗静电PET保护膜,包括锂电池铝壳,以及安装在锂电池铝壳上的PET保护膜主体,所述PET保护膜主体上设有若干个平行设置的橡胶隔垫,所述橡胶隔垫的轴向上设有通孔。该用于锂电池铝壳绝缘多层双面抗静电PET保护膜中,若干个橡胶隔垫的设置,能够有效的将外部物体与PET保护膜主体之间隔开,能够有效的减轻外部物体与PET保护膜主体施加的直接碰撞强度,并通过橡胶隔垫能够有效的为锂电池铝壳提供有效的防撞缓冲,以及配合通孔能够有效的容纳橡胶隔垫的形变量,并配合PET保护膜主体能够有效的为锂电池铝壳提供隔离防护层,用于将外部物体与锂电池铝壳隔开,减轻锂电池铝壳受到的磨损或划伤。
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本实用新型揭示了多节串联锂电池平衡电路和移动设备,包括与锂电池数量相等的平衡电路,每个平衡电路包括LDO、第一半导体开关、功率电阻、输出端负载电阻;单节锂电池的正极分别与LDO的VIN引脚、EN引脚以及第一半导体开关连接,LDO的VOUT引脚与第一半导体开关和输出端负载电阻连接,输出端负载电阻的另一端与单节锂电池的负极连接;第一半导体开关与功率电阻的一端连接,功率电阻的另一端与单节锂电池的负极连接;通过锂电池电池电压和输出电压值的对比控制第一半导体开关的闭合与断开,进而实现对单节锂电池的平衡充电控制,根据锂电池的一致性差异情况来调节电池充电电流,实现平衡充电功能。另外本实用新型不用额外的微处理器和ADC电路,成本较低。
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