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本实用新型公开了一种锂离子电池组的成组结构,用于固定由多个单节电池组成的电池组,包括用于支撑所述多个单节电池的支架、第一端板、与所述第一端板相对设置的第二端板、连接所述第一端板和所述第二端板上端的上固定板、与所述上固定板相对的连接所述第一端板和所述第二端板下端的下固定板,所述第一端板、所述第二端板、所述上固定板和所述下固定板组成所述锂离子电池组固定框架,所述支架支撑所述多个单节电池并固定在所述固定框架内。本实用新型的锂离子电池组的成组结构牢固性高,受力均匀,且具有良好的散热效果。
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本实用新型公开了锂电池供电并内置充电线的一体式遥控激光笔,包括一体式遥控激光笔发射端主体和迷你USB接收器设备,其特征是:该一体式遥控激光笔发射端主体为笔形圆柱状金属管、金属管内置了锂电池、发射模块和激光控制模块,所述激光控制模块与激光头电路连接,由塑料笔头封住笔形圆柱状金属管的一端,所述塑料笔头上设置有激光孔,所述金属管笔尾内置有一条USB充电线。本实用新型提供的一体式遥控激光笔,因为内置了锂电池和内置充电线,区别于传统的激光遥控笔需要频繁更换电池后才能使用,方便了使用者及时给遥控激光笔进行充电。
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本实用新型公开了一种锂电池合浆出料装置,包括池体,池体内设有储液槽,池体的底部外侧壁设有载物板,池体的顶部设有端盖,端盖的端部设有进料口,池体内设有过滤网,过滤网均为微孔质机构,池体的外侧设有振动片,振动片的上端与下端分别与过滤网对接,池体的外侧壁设有振动电机,振动片与振动电机对接,振动片与振动电机通过振动板对接,池体的内底部设有导料片,池体的底部侧壁设有出料口,导料片与出料口对接。本实用新型可以将锂电池合浆通过端盖倒入池体内,通过过滤网可以实现过滤,可以大大提高过滤功效,且通过导料片可以使过滤后的锂电池合浆通过出料口输出。
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本实用新型公开了一种锂离子电池表面缺陷检测设备,包括一机架及一传送机构,该传送机构设置于该机架的前部,传送机构包括相互连接的传料伺服马达与传料同步带,还包括分拣机构、视觉检测机构、轨道调节机构以及防抖机构,其中防抖机构连接分拣机构,分拣机构设置于该机架的中部,视觉检测机构连接轨道调节机构且设置于该机架的后部。通过对锂离子电池表面的全方位采集并借助计算机软件的分析判断,能够高效检测出产品表面所存在的缺陷,并为进一步的分析和修复缺陷提供依据,克服人工目测进行质量检测时存在的效率低、漏检率高、误检率大的技术缺陷。同时增设防抖装置,保证图像采集零误差,尤其适用于各种锂离子的外表面质量检测。
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本实用新型提供一种电动汽车锂电池充电均衡控制电路,包括:微控制器、驱动电路、充电电路、PWM控制电路、检测电路和均衡控制电路,所述充电电路与锂离子电池组连接,所述检测电路设置在锂离子电池组上,所述检测电路的输出端连接微控制器,所述微控制器的输出端连接驱动电路,所述驱动电路的输出端连接所述均衡控制电路和PWM控制电路连接,所述均衡控制电路的输出端连接充电电路。本实用新型根据蓄电池的状态进行充电,提高充电效率,保证充电质量,保证充电安全。
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一种软包装锂电池化成夹具的承压装置,包括承压板、电路板和第一螺丝,承压板包括电池放料板和两块设置于电池放料板两端的绝缘板,电路板设置有第一螺丝孔,绝缘板设置有与第一螺丝孔相对应的第二螺丝孔,第一螺丝依次旋入第一螺丝孔和第二螺丝孔。由于本实用新型软包装锂电池化成夹具的承压装置的承压板包括电池放料板和两块设置于电池放料板两端的绝缘板,可以节省电池放料板的板材,通常电池放料板的板材采用耐高压铝板,该铝板的成本高于绝缘板,故与现有技术的整个承压装置采用耐高压铝板相比,降低了材料成本,进而在不影响使用效果的前提下,降低了软包装锂电池化成夹具的承压装置的成本。
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本实用新型公开了一种锂离子动力电池结构,旨在提供一种导电性能好、使用寿命长、散热效果好且安装使用方便的锂离子动力电池结构。该锂离子动力电池结构包括电池壳(1)、设置在所述电池壳(1)顶部开口处的电池盖(2)、位于所述电池壳(1)内的卷绕式芯包(3)、设置在所述电池盖(2)上的集流柱(4),所述卷绕式芯包(3)上的极耳与所述集流柱(4)相连接,所述电池壳(1)的外壁上设置有若干个散热翼片(5),所述散热翼片(5)从所述电池壳(1)向外延伸使所述电池壳(1)的外轮廓呈方形。本实用新型可广泛应用于电池领域。
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本发明提供了一种表面双层包覆的富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子正极材料技术领域。本发明的表面双层包覆的富锂锰基正极材料,包括富锂锰基材料为基础材料,Cu9S5为内层包覆材料,铈铝氧化物为外层包覆材料。通过去离子水改性、S2‑掺杂、Cu9S5内层包覆和铈铝氧化物外层包覆的制备方法,使得本发明的富锂锰基正极材料提高了大量的氧空位,从而促进了富锂锰基材料具有优异的电化学性能。
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本发明锂锰扣式二次电池负极及电池属于电池领域,特别是涉及一种扣式二次电池的负极,锂锰扣式二次电池负极由第一类电极片和至少包括第二类电极片、第三类电极片、第四类电极片中的一种或两种以上的复合体构成,第二类电极、第三类电极、第四类电极中的一种或两种以上的复合体叠放在第一类电极的一面或两面,本发明的锂锰扣式二次电池放电性能稳定,循环寿命高,具良好的电化学性能。
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本发明公开了锂电负极去泡,改善负极涂布暗斑露箔的方法,涉及锂电池技术领域,包括以下步骤:S1、将锂电负极浆料中的干料混合,低速变速搅拌;S2、加入锂电负极浆料中的湿料混合,进行两桨不同速搅拌;S3、加入SBR水溶液,在抽真空的条件下低速变速搅拌,制备成锂电负极去泡并且改善负极涂布暗斑露箔的锂电负极浆料;以上搅拌均采用双行星搅拌机进行。本发明通过通过调整搅拌工艺,将负极材料形成均一稳定的胶体(浆料),从源头处杜绝或大幅度降低白斑产生的概率。
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本发明公开一种锂电池盲充控制器及电动车。其中,锂电池组盲充控制器包括电源输入端子、电源输出端子、开关电路、通讯电路和控制电路,电源输入端子与充电器可插拔电连接,电源输出端子与锂电池组可插拔电连接,开关电路的输入端与电源输入端子连接,开关电路的输出端与电源输出端子连接,通讯电路与锂电池组通讯连接,控制电路分别与通讯电路和开关电路的受控端电连接。本发明实现了采用铅酸充电器对锂电池组进行充电,提高了铅酸充电器对锂电池组充电的安全性。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池安装结构,包括:底板;散热单元,其安装在底板的左右两侧和前侧;竖向缓震单元,其设有四个且呈矩形安装在底板的表面;纵向缓震单元,其底部四角分别固定连接四个竖向缓震单元的顶部;横向缓震单元,其安装在纵向缓震单元上;锂电池固定单元,其包含有矩形立体框、限位扇形板、固定块、安装板、固定螺栓和端口限位板,所述矩形立体框连接横向缓震单元。可以多方位的对锂电池进行减震,避免新能源汽车运行过程中的震动影响或损坏锂电池,锂电池工作时产生的热量容易排出,可以提高锂电池的工作效率,减小自燃的安全隐患。
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本发明涉及电化学能量储存技术领域,为了解决现有的固态锂金属电池充放电过程中存在电极界面阻抗较大的技术问题,公开了一种用于全固态金属锂电池的复合电极及其制备方法,所述一种用于全固态金属锂电池的复合电极,所述复合电极为三维结构;所述复合电极主要组成为三维镍锰酸锂材料表面负载金属氧化物颗粒。本发明制备的全固态金属锂电池的复合电极作为全固态电池的正极,对明显减小全固态电极的界面阻抗,改善了全固态电池的倍率特性;本发明优化了全固态电池的制备工艺,提升了金属氧化物负载镍锰酸锂电极的导电性,提升了电池的循环容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种具有优异高温力学性能含单相α镁锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:2.0‑6.0wt.%,Ca:0.2‑0.4wt.%,Hf:0.1‑0.3wt.%,Mo:0.1‑0.3wt.%,Pb:0.1‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,余量为镁。本发明针对目前100度左右下镁锂合金力学性能急剧降低和恶化提供了一种新颖材料学的解决方案。该材料具有传统镁锂合金的力学性能:弹性模量为50‑70GPa,屈服强度为90‑120MPa,抗拉强度为140‑160MPa,延伸率为6‑18%。并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在100度下,屈服强度为140‑150MPa,而传统镁锂合金在100度下,屈服强度为65MPa左右。在保证高温力学性能的同时,也使得合金的使用寿命有了进一步提高,便于工业化大规模应用。本发明镁锂合金可用于制造在使用温度为100度以下,具有极其显著的轻量化效果。
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本发明公开了一种压力控制自动刺破锂离子电池内部短路装置,包含压力启动囊(A)、启动按钮(B)、刺破钢针(C)、针尖(D),装置密封膜(E)、弹簧推板(F)、外壳(G)、弹簧(H),在常压下保持一个整体,预埋在锂离子电池中心孔内的上中下等任何部位,在锂离子电池灌注电解液封口后内部气压达到设定的压力时,压力启动囊(A)受到电池内部气压的压力变形,自动按下启动按钮(B),弹簧(H)推动弹簧推板(F)和刺破钢针(C)、由针尖(D)刺破装置密封膜(E)后进而刺破锂离子电池内部卷芯使得锂离子电池内部短路,达到压力控制自动刺破锂离子电池内部短路的目的。
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本发明公开了一种锂电池的充电方法、装置、设备和存储介质,所述方法包括:在锂电池充电过程中,监测锂电池的电池电压;通过所述电池电压确定所述锂电池的荷电状态;根据所述荷电状态,生成充电电流调节指令;根据所述充电电流调节指令调节锂电池的充电电流。本发明通过调节充电电流在不同荷电状态下给予锂电池该状态下可承受的最大充电电流,缩短充电时长,避免电池损伤。
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本发明公开了一种高压锂离子电池电解液及其电池,其电解液由有机溶剂、锂盐以及添加剂组成,所述添加剂能在正负极表面形成P‑O、Si‑O和B‑M(其中M为O、Br、F、N、S中的至少一种)键,通过这三个键的交联反应,在正负极的表面形成稳定固态电解质层,抑制了界面副反应的发生,使得锂离子电池在常温和高温的循环性能均显著提高,大大延长使用寿命,而且通过添加剂的方式引入电解液中具有合成方法简单、添加量小和低成本等优点。本发明提供的锂离子电池,由于含有前述高压锂离子电池电解液,使得锂离子电池的循环性能和高温性能显著提高,综合性能好,利于广泛推广应用。
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本发明提供了一种钛基氧化物锂离子电池负极材料及其性能测试方法,属于锂离子电池材料领域,通过采用有机碳源和碳纳米管作为双碳源、稻壳制备的高活性硅粉作为硅源、碳酸锂和钛基氧化物二氧化钛为原材料,经过球磨,在乙酸乙酯中超声分散,真空干燥后灼烧,冷却后制得电池负极材料硅/碳/钛酸锂,将此电极材料进行电池组装,进行电化学性能测试,材料中的碳源有效抑制了材料的团聚现象,具有较高的电子导电性,形成了利于锂离子传输的导电网络,利于锂离子的快速传输,使其具有较高的比容量且循环稳定,具有较高的导电性和较优的电化学性能。
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本发明公开了一种锂电池传爆效果的检测装置,包括:保护框;设置在保护框内的锂电池阵列;加热装置,设置在保护框的底部,用于对锂电池阵列进行加热;针刺模块,设置在保护框内,且位于锂电池阵列的上方,包括交叉设置的横向移动机构和纵向移动机构,及设置在纵向移动机构上针刺部;纵向移动机构沿着所述横向移动机构平移带动针刺部横向平移,针刺部可在纵向移动机构上纵向移动且上下运动;设置在保护框顶部的热成像仪和视频摄像头,用于进行温度检测和图像记录;控制器,设置在保护框的外部,与加热装置、针刺模块、热成像仪和视频摄像头电连接。上述锂电池传爆效果的检测装置可以通过针刺、加热引起锂电池电池传爆检测传爆效果。
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本发明公开了一种非水电解液,所述非水电解液含有锂盐、有机溶剂以及具有式I所示结构的含硼苯甲酰胺型添加剂。本发明还公开了采用所述非水电解液的锂离子电池。根据本发明的非水电解液具有明显提高的氧化分解电位,在高于4.5V(例如4.95V)的高电压下,也具有良好的抗氧化性能,从而使得采用该非水电解液的锂离子电池在高于4.5V的高电压下工作时,显示出良好的循环寿命和容量保持率。
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一种用于太阳能路灯的储能锂离子电池及其制备工艺,涉及太阳能锂离子电池技术领域,所述用于太阳能路灯的储能锂离子电池的电解液,按质量分数计由以下组分制备而成:锂盐、碳酸乙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸亚乙烯酯为、碳酸丙烯酯、亚硫酸亚乙酯、氟代碳酸乙烯酯、六甲基二硅胺烷、硫酸钠、蒸馏水。本发明可以降低预充时产生的气体量的电解液、使用该电解液的锂离子电池及该锂离子电池的制备工艺,能够降低物料成本和制造成本。
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本发明公开了一种连续测量锂离子电池动态内阻的方法,该方法能够对锂离子电池内阻进行实时动态在线测量。该方法具体步骤包括:预先测量记录该锂离子电池满充状态下,不同温度工况下的小倍率放电时的电压电流数据。测量过程中,将电池进行满充,在选定温度选定电流大小下放电,记录电池的温度、电流以及实时电压,通过内阻计算公式计算出锂离子电池的直流内阻。本测量方法能够实时测量锂离子电池的动态直流内阻,有别于以往的离散式测量。该测量方法能够大大减少测量所需时间,提高测量效率,且测量结果为连续变化曲线,能够更好地反应出锂离子电池在放电过程中内阻的变化趋势,测量精度较为理想。
本发明提供了一种正极极片及其制备方法和含有该正极极片的锂离子电池及其应用,所述正极极片包括依次层叠设置的集流体、第一活性物质层及第二活性物质层,所述第二活性物质层中的钴酸锂颗粒包含第一粒径钴酸锂颗粒和第二粒径钴酸锂颗粒;所述第一粒径钴酸锂颗粒的D50为5μm~8μm;所述第二粒径钴酸锂颗粒的D50为12μm~16μm;本发明所述正极极片采用上述结构,在没有损失电池功率性能的同时,极大地提升了电池的高温存储性能和高温存储后的功率性能,很好地兼顾了无人机电池的功率性能和高温存储性能。
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本申请涉及一种电解液以及包括该电解液的锂离子电池,其中电解液包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括含氮杂环-三氟化硼配位化合物,所述含氮杂环为选自含吡啶基的杂环、含哒嗪基的杂环、含嘧啶基的杂环、含吡嗪基的杂环、含吡咯基的杂环、含吡唑基的杂环和含咪唑基的杂环中的至少一种。本申请提供的电解液,由于包括所述含氮杂环-三氟化硼配位化合物,因此能够提高锂离子电池在高温下的循环性能以及高温下的存储性能。
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一种利用电弧炉回收废旧车用电池中锂金属的方法,本发明公开了一种利用电弧炉回收电池中锂金属的方法,包括电池的放电处理、拆解、电芯粗破和熔炼工序;所述的熔炼工序具体操作步骤如下:1)将粗破后的电芯置于电弧炉中,升温至1400?1500℃,反应30?60min;2)向电弧炉中加入熔剂和碳粉,继续反应30?45min,得到含Co和/或Ni的合金、炉渣及飞灰;3)收集飞灰,加入去离子水溶解,过滤,得到滤液;4)向步骤3)得到的滤液中加入盐酸调pH值至4,过滤;5)向步骤4)得到的滤液中加入Na2CO3,得到产物Li2CO3。本发明的方法不但回收镍钴铜等金属,同时极大简化了锂回收以及提纯工艺,大大降低生产成本,实现电池中有价金属的循环再利用。
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本发明公开了一种可提高电池能量密度的锂氧电池,包括负极、正极和固体电解质隔膜,其中,正极由正极电解液和正极元件构成,所述的正极元件由碳氧正极材料和正极集流体构成,所述负极包括负极元件,所述负极元件由负极集流体和锂金属片构成,所述锂氧电池具有两个负极、两个正极和两个固体电解质隔膜,两个负极共用同一个负极集流片,两个锂金属片分别附着于所述负极集流片的两个表面上,而两个固体电解质隔膜则分别附着于所述两个锂金属片的另外一面上,所述正极与电池壳体上的正极端电连接,所述负极与电池壳体的负极端电连接。本发明还公开了该电池的制备方法。该锂氧电池体积小,电池的能量密度高,提高电池的空间利用率。
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