863
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本实用新型提出了一种方形铝壳锂电池在线测厚装置,包括机架以及安装在机架上的检测输送线、测厚仪、出料输送线、分拣机构;检测输送线设置有用于输送待检测的锂电池的检测输送通道,检测输送通道设置有检测工位,检测工位处安装有用于阻挡锂电池移动的阻挡机构以及用于夹紧锂电池的夹紧机构;测厚仪安装在检测工位处并用于检测夹紧机构所夹锂电池的厚度;出料输送线设置有合格品输送通道和次品输送通道,分拣机构用于将检测输送线上检测的锂电池转移至合格品输送通道或次品输送通道。本实用新型可将线上流出的电池进行自动抓取测厚,测厚完成后并对合格品、不合格品分类流出,具有测试效率高、结构简单等特点。
1144
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本实用新型公开了一种锂离子电池组防水外壳,属于锂离子电池技术领域,一种锂离子电池组防水外壳,包括防护外壳和安装在防护外壳内底部的锂电池组,防护外壳的上侧设有顶盖,防护外壳的顶端开设有环形卡槽,顶盖的下表面固定有与环形卡槽相匹配的环形卡块,环形卡槽的内部设有环形气囊,防护外壳的外壁上设有充放气接头,且充放气接头与环形气囊相连通,可以实现利用悬浮式防水球对防护外壳内部进行充分有效的除湿防水,且悬浮式防水球工作时在防护外壳内部做无规则运动,有效的避免了除湿死角,增强防水防潮性能,保证了防护外壳内部的干燥,从而对锂电池组进行有效保护,并且在除湿防潮的同时还可进行防尘,进一步对锂电池组进行保护。
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本实用新型公开了一种带有温度控制系统的锂电池组,包括中央处理器模块以及均与所述中央处理器模块相连接的温度检测模块、电池测控模块和热管理模块;所述电池测控模块包括电池测控单元,所述电池测控单元的数量与锂电池组中锂电池的数量相同,在所述电池测控单元上涂覆有防水涂层;所述电池测控单元包括第一变送器、采集脉冲传感器和电源;每个所述电池测控单元中均设置有一台冷却风扇;所述温度检测模块包括温度检测元件和第二变送器;所述温度检测模块与所述电池测控模块之间设置有通信电路。其能够对锂电池的温度进行实时的检测,对锂电池进行测控工作,在温度较高和温度较低的情境下时对锂电池组进行相应的热管理工作。
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本实用新型公开了一种基于锂电池梯次利用的阻燃装置,包括绝缘箱体和锂电池,所述的锂电池置于绝缘箱体内部,所述的绝缘箱体左侧面外部设有阻燃剂液体箱并且内部开有竖直的通槽,所述的左侧面与阻燃剂液体箱出液口接触位置处设有若干个出液孔,所述的出液口和出液孔之间设有挡板,所述的挡板插入通槽内部,所述的阻燃剂液体箱上方和绝缘箱体右侧面外侧均设有支撑转轮。该装置可以在锂电池发热过量,高温起火时对锂电池进行自动阻燃保护,不需要工作人员在场操作,及时阻燃,保证待梯次利用锂电池的安全性和质量,避免安全事故发生。
884
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本实用新型公开了一种避免进水的锂电池组,包括锂电池装载保护盒,所述锂电池装载保护盒的上端固定安装有盒盖,所述锂电池装载保护盒的内部开设有容纳腔,所述锂电池装载保护盒底部的边角位置开设有排水孔,所述盒盖上端面的边侧位置开设有通气孔,所述容纳腔内部的中间位置固定安装有电池包,所述电池包的内部固定安装有电池组,所述电池组之间穿插固定有绝缘隔离板。该避免进水的锂电池组,通过在整体一体式中空结构的基础上,在底部对称开设了避免内部电池组进水的排水孔,有效的在整体了内部整体结构稳定性的基础上大幅度增加了整体的使用安全性,减小了整体的使用风险,进而有效提升了整体的使用效果以及工作性能,扩大了整体的适用范围。
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本实用新型涉及电子技术领域,尤其为一种具有导线收纳功能的锂电池保护板,包括锂电池板和外壳,所述外壳内部下方固定连接有压缩伸缩杆,所述压缩伸缩杆上端面固定连接有顶板,所述顶板上方固定连接有锂电池板,所述锂电池板左右两侧固定连接有螺母,所述螺母内部螺旋连接有螺丝,所述外壳左右两侧内部下方滑动连接有顶杆,所述顶杆内侧固定连接有第一压缩弹簧;本实用新型中,通过设置的外壳和顶板,能够有效保护锂电池板,并且外壳的两侧设有6个排线孔,这样即使不拿出锂电池板也能轻松地将导线取出,而锂电池板都会有很多精密元件,不好好保护就很容易造成锂电池板的报废,而外壳具有防尘的功效,延长锂电池板的使用寿命,非常实用。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种具有阻燃功能的安全型锂电池,包括固定框,所述固定框的内部活动安装有锂电池本体,所述锂电池本体的顶部固定连接有电极柱,所述固定框的内部固定连接有隔板。该具有阻燃功能的安全型锂电池,通过当锂电池本体使用时,锂电池本体内部温度会慢慢升高,使锂电池本体将热量通过导热板传递给热量传递板,热量传递板使弧形管内部的气囊通过热胀冷缩的原理膨胀起来,从而使气囊与锥针接触,气囊的内部填充有膨胀气体,锥针扎破气囊,弧形管释放膨胀气体,冲击热熔球,热熔球脱离连接管,热熔球在高温下热熔,热熔球的内部填充干冰,热熔球在高温下融化释放干冰,干冰吸热产生二氧化碳阻止锂电池本体燃烧。
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本发明公开了一种锂电池面板冲孔机,包括座体;冲孔组件,以座体为中心对称设置,包括铰接在座体上的把手,把手在与座体的铰接处随着被外部人力按压进行开合旋转,用于推动冲孔组件将对锂电池面板进行冲压钻孔,本发明涉及冲孔机技术领域,通过设置冲孔灰尘推出清理机构,实现了推板对锂电池面板周围放置板表面散落的冲孔灰尘残渣进行充分的推开,保证了放置锂电池面板的放置板表面充分的干净整洁,将残渣碎屑推动远离冲孔的位置,避免下一次放置上锂电池面板进行冲孔时,残渣碎屑被碰到锂电池面板放置的位置,而出现冲孔后锂电池面板背面出现划痕和坑洼的问题发生,具有实用性强的特点。
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本发明公开了一种锂电池用稳定安装结构,包括工作体,还包括与工作体电性连接的供电单元,与所述供电单元电性连接的锂电池、设置在所述供电单元和工作体外周的防护外壳、设置在所述防护外壳上与锂电池相适配的第一安装凹槽、相对于第一安装凹槽设置的密封盖板、分别设置在所述密封盖板两端的连接翼板、设置在所述连接翼板与防护外壳相连接处的固定螺钉以及设置在所述密封盖板与防护外壳相连接处的密封垫圈。本发明一种锂电池用稳定安装结构通过第一安装凹槽对锂电池进行限位,且便于通过密封盖板对锂电池进行限位,从而便于通过固定螺钉对密封盖板进行限位,进而有效的提高了对锂电池进行安装的质量。
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本发明公开了一种薄膜铌酸锂电光调制器及制备方法,薄膜铌酸锂电光调制器包括从下到上布置的硅衬底、埋氧层和铌酸锂层,铌酸锂层上表面刻蚀形成薄膜铌酸锂光波导;薄膜铌酸锂光波导包括马赫曾德尔结构;在马赫曾德尔结构每条光波导臂两侧分别设置行波信号电极和行波接地电极,在行波信号电极和行波接地电极之间设置用于对光波导臂内的光信号调制的电容负载型T结构电极;马赫曾德尔结构每条光波导臂两侧和下方设置有用于降低微波信号有效折射率的镂空隔离结构。该种电光调制器在硅基衬底下实现了超低驱动电压,超低微波损耗,超大电光带宽的薄膜铌酸锂电光调制器,便于未来在光通信,光传感,光集成等领域实现超高速,超低能耗的电光调制。
1175
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本发明提供了一种用于锂电池的功能性隔热装置,包括功能性材料,所述功能性材料为具有灭火功能以及吸热降温功能的材料,所述功能性隔热装置固定安装于锂离子单体电池的侧面。该装置相较于现有隔热棉技术能够更有效地阻止锂离子单体电池间的热传递现象,降低锂电池爆燃产生的能量,避免锂离子单体电池着火情况的发生,从而有效地减少了锂离子电池着火或爆炸所产生的连锁反应,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
980
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本发明涉及一种高能量密度和高功率密度的锂离子电池,正极采用锂的金属化合物钴酸锂、镍钴猛酸锂或镍钴铝酸锂,负极使用层状或非层状物的石墨、硅碳或硅纳米线。使用高粘度正极浆料和高粘度负极浆料喷射涂覆在金属多孔排列有序规则的基体上。通过使用规则多孔的基体,在孔区域,正负极材料填充该区域,增加活性物料填充量。正负极反向规则分布的多孔基材,除了对活性物料的填充外,极片在碾压时延展得到缩小,填料区或因为没有金属基体,反应的离子可以通过此区域进行反应,在电化学反应中增加了锂子通道的多样性。该发明得到的锂离子电池在体积比能量及重量比能量和放电功率密度方面都有极大的提升。
772
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本发明锂离子电池热失控的能量计算方法涉及的是一种能量计算方法,尤其是一种锂离子电池反应失控过程中产生的化学反应热量的计算方法。通过预测锂离子电池热失控连锁反应的温度,从而计算锂离子电池热失控的热量,在锂离子事故发生之前,对周围的环境进行改善,以减少由于锂离子电池事故造成的损失。若锂离子电池发生了热失控,可根据该方法,反向推理,调查造成事故的原因。
1173
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本发明公开了一种磷酸铁锂废料的再生处理方法,属于直接转换化学能为电能的方法与装置技术领域,其经溶解、分离、成分调整、制磷酸亚铁前驱体、制磷酸锂前驱体、制混合浆料、制未包覆的磷酸铁锂和包覆与烧结八步制得。此法能够回收处理配比失衡、理化性能不合格、严重氧化、磁性物质超标等各种生产异常废料,适应性强;并且工艺简单,无需繁杂的冶炼分离,节省大量化工原材料,回收成本低;使得废料中的锂、铁、磷元素都能得以回收利用,同时制备磷酸亚铁和磷酸锂,并且制备的磷酸铁锂正极材料性能优异,可直接用于磷酸铁锂动力电池制备。
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本发明公开了一种锂电池荷电状态、能量状态和功率状态的联合在线估计方法。本发明基于联合卡尔曼滤波的滑模观测器算法对电池的开路电压(OCV)进行估计,进而实现锂电池三种状态的联合估计。本发明包括:锂电池改进PNGV模型的建立,利用最小二乘法实现模型参数的辨识。利用联合卡尔曼滤波的滑模观测器实时估算电池OCV,并基于建立的改进PNGV模型实现锂电池三种状态的在线估计。基于本发明的锂电池状态估计利用一个算法同时实现了三个锂电池状态量的估计,减少了计算量,同时通过改进的PNGV模型和联合卡尔曼滤波的滑模观测器算法保证了锂电池状态的实时精确估计。
1173
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本发明公开了一种锂离子电池热失控反应热的估算方法,采集空白电池和待测锂离子电池的温度数据;将空白电池的温度数据导入到数据处理软件中,运用微积分热平衡方程1处理温度数据,得到每一时间间隔内的热损失率,再将该时间间隔内温度的平均值与热损失率进行拟合得到热损失率与温度的关系方程;将待测锂离子电池的温度数据导入到数据处理软件中,根据热损失率与温度的关系方程得出某一时刻待测锂离子电池的热损失率,将热损失率代入到微积分热平衡方程2中,得到任意阶段待测锂离子电池内部物质的反应热,将所有阶段的反应热相加得到锂离子电池热失控反应热。本发明方法结果可靠,能够通过估算锂离子电池在不同状态下反应热认识到电池的危险度。
908
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本发明公开了一种无水溴化锂的精制方法,通过将溴化锂溶液中添加双氧水溶液,过滤去除不溶性成分形成的沉淀后,加入适量的活性炭进行脱色,过滤后滤液加入沸石进行蒸馏处理,当溴化锂溶液浓缩至溴化锂浓度为在30%-50%之间时,加入1,2-二溴乙烷进行共沸蒸馏1-5小时;喷雾干燥:在惰性气体保护下利用喷雾干燥仪对蒸发浓缩后的溴化锂溶液进行喷雾干燥得到无水溴化锂;在干燥环境中冷却后进行真空密封处理。该工艺缩短干燥时间、降低能耗和生产成本低,适用于无水溴化锂的工业化规模生产。
767
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本发明公开了重载锂电池式RGV取放料调度装置,包括锂电池式车体,所述锂电池式车体的顶部安装有挡板,所述锂电池式车体的顶部安装有多组上下叠加布置的物料框,物料框用于产品调度时的存放;其中一组所述物料框的底壁活动安装有输送机构,所述输送机构的底部设置有两组前后布置的调节槽,两组所述调节槽的内壁均嵌合安装有两组并排布置的卡合块,四组所述卡合块的底部安装有调节机构,通过在调节槽内部移动卡合块,可对应改变调节机构与输送机构的相对位置,所述调节机构的外表面安装有四组呈方形布置的升降机构。本发明中,针对物料框的取放料较为方便,且由输送机构、调节机构和升降机构组合成的整体与锂电池式车体整合时,较难脱离接触。
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本发明公开了一种提高1.55V钛酸锂电池容量的固相反应法,取原料二氧化钛、碳酸锂和氧化铬三种原料经过球磨混合后,放在高温炉中,在700‑900℃保温焙烧10‑15h,合成具有分子式为Li0.99Cr0.01Li1/3Ti5/3O4的钛酸锂粉末。本发明在二氧化钛和碳酸锂中加入氧化铬,通过设计三种原料的配比,利用固相反应合成的钛酸锂的1.55V电池的容量为234mAh/g。
1027
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本发明公开了一种电动汽车锂电池恒温系统,包括安装底板和安全盒,所述安装底板的顶部安装有保温箱体,所述保温箱体的内底壁安装有矩形的绝缘底板,所述绝缘底板的顶部安装有锂电池本体,所述锂电池本体的顶部安装有检测圆盘,所述保温箱体的两侧内壁均安装有保温配重盒,所述保温箱体的内底壁设有嵌合槽,所述嵌合槽的内部安装有保温门框,所述保温箱体的内底壁安装有安全盒,所述锂电池本体的顶部安装有检测圆盘。本发明通过设置有保温门框,在嵌合安装后,与保温箱体的顶部存在空间,方便保温箱体内部进行散热操作的同时,也为后续提供保温加热操作提供封堵操作的空间,继而为锂电池本体提供恒温环境。
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本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体涉及一种高循环寿命锂离子电池隔膜及其制备工艺。其中高循环寿命锂离子电池隔膜包括至少一层聚乙烯树脂层或至少一层含有聚丙烯的聚乙烯混合树脂层。本发明的锂离子电池隔膜能够长期在非水弱酸性电解质溶液的环境中使用,具有良好的耐化学腐蚀性和循环寿命,并且能够与弱酸性的电解质溶液充分接触,使电解质溶液充分分散在隔膜中,提高锂离子的传输速率,从而提高电池的比能量密度。
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本发明公开了一种NASICON结构锂离子固态电解质材料及其制备方法和应用,NASICON结构锂离子固态电解质材料的化学通式为Li(x‑4y+9)ZrySixP(3‑x)O12;0<x<3,1≤y≤2。本发明提供的NASICON结构锂离子固态电解质材料因含有稳定的锆和硅元素,相比其他固态电解质,将其作为锂离子电池中的电解质层时,在电池充放电过程中其化学性质表现的更加稳定,具有不与正、负极材料发生反应,且与正、负极材料相容性好的优点。本发明NASICON结构锂离子固态电解质材料的制备方法为高温固相法制备,制备方法简单易行、成本低、安全性高,易于实现工业化生产。
980
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本发明公开了一种从废旧锂离子电池中回收有价金属的方法,属于废旧电池回收技术领域。包括以下步骤:(1)对废旧锂离子电池充电;(2)对充好电的电池破碎、物料分选获得正极和负极材料混合料;(3)对正极和负极材料混合料高温煅烧;(4)将煅烧料置于水中搅拌,过滤,滤液中加入碳酸钠获得碳酸锂,滤渣为金属单质及其氧化物。本发明通过充电将部分锂离子转移到负极材料上,然后将正极和负极混合料煅烧,水浸等简单工艺即可回收锂和其它金属。该方法简单有效,适宜大规模生产。
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本发明提供了一种二元正极材料及其制备方法、锂离子电池。该二元正极材料具有化学通式LiaNixMnyMzO2,其中0.5≤x<0.8,0.05≤y<0.4,0.1≤z≤0.2,x+y+z=1,1.03≤a≤1.05,M为过渡金属元素。掺杂适量的金属和非金属元素作为钉扎点能够有效抑制合金材料结构中不利的位错滑移。类似地,本发明以过渡金属元素中的部分为钉扎点并通过对其含量的控制,既能够高效抑制反复嵌入/脱出锂离子过程中不利的过渡金属层的滑移,又使过渡金属元素在锂层中的含量不至于过多而阻碍锂离子的扩散,从而改善了二元正极材料结构的稳定性,并使包括该二元正极材料的锂离子电池的电化学性能提高。
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本发明提出了一种锂电池电解液,其特征在于,包括锂盐、乙二醇二丁醚、含氟有机溶剂、耐高低温添加剂、咪唑基离子液体。本发明制得锂电池电解液能形成较为稳定的钝化膜,该层钝化膜随存储时间延长的增长得到抑制,从而显著提高锂电池的存储性能和存储寿命。同时,该电解液具有较低的凝固点和高温不燃烧性,并且同时赋予电解液很强的耐燃能力,同时还能增强电池的快充性能,能够广泛应用于快充性锂电池中。
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本发明公开了一种锂离子电池复合薄膜负极材料及其应用,所述复合薄膜负极材料为AlN‑M复合材料,其中所述M为Ni和/或Mn;所述AlN‑M复合材料的物相呈纳米多晶形态;所述M用以促进在锂离子电池循环过程中锂离子电池负极的锂离子脱嵌;该负极材料可用于锂离子电池中,具有较高的可逆容量和循环稳定性。
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本发明提供了一种锂电池模组的阻燃材料,其设置于锂电池模组的顶面和/或侧面,该阻燃材料包括以下重量百分比的成分:三嗪成碳剂0‑50%;二乙基次磷酸铝0‑30%;三苯基氧化膦0‑30%;环氧树脂胶0‑70%;有机硅胶0‑70%。本发明还提供了一种锂电池模组的阻燃材料的制备方法。本发明能使燃烧减慢和停止,避免锂电池模组的着火,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
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本发明涉及一种锂电池隔离膜及其制备方法,主要包括隔离膜主体,以及涂覆在在隔离膜主体上的具有阻燃功能的功能层和设置在功能层外的保护层;现有技术中的锂电池隔离膜,耐热性能较差,因而在受热熔融后造成锂电池短路;因而急需一种既能供离子通过又具有良好耐热性的膜材料;本方案中的隔离膜除隔离膜主体之外还包括分别设置在隔离膜主体上、下表面的功能层和保护层;功能层的主要作用为阻燃,而保护层具有较高的熔点,当锂电池中温度上升冰箱锂电池隔离膜处蔓延时,预先经过隔离膜主体上的功能层,功能层吸收热量减少继续向隔离膜主体上传递的热量。
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本发明公开了一种锂电池外壳,本发明包括外壳本体和壳盖,所述的自锁装置包括自锁板、传动杆和限位杆,当扣接板扣接在凹槽中时,所述的限位板所在的平面垂直外壳本体的长度方向,所述的传动杆与外壳本体的侧壁之间的弹簧处于压缩状态,所述的限位杆的一端突出进外壳本体内,所述的限位板与外壳本体的长度方向垂直;当弹簧处于自然状态时,所述的限位杆不突出进外壳本体内。本发明的锂电池装入进外壳本体中时能够通过自锁装置将锂电池进行固定,能够避免锂电池震动对盒盖的紧固造成影响,提高了锂电池外壳的安全性。
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