本实用新型公开了一种锂电池快速烘烤夹压装置,包括夹持架,所述夹持架内设有上夹板和下夹板,上夹板和下夹板之间的端部设有联动构件,能够改变上夹板和下夹板之间的距离,沿着所述上夹板和下夹板的长度方向依次设有多个间隔布置的左夹板和右夹板,左夹板和右夹板相反的一侧通过弧形弹性片设有支撑板。本实用新型一种锂电池快速烘烤夹压装置,通过联动机构带动上夹板和下夹板对锂电池进行夹压,同时在上夹板和下夹板夹压过程中能够带动左夹板和右夹板对锂电池进行夹压固定,夹压的效果更好。同时只需通过改变上夹压板和下夹压板之间的距离,即能够在换电池型号时也不再需要更换夹压装置,就可以完成夹压不同厚度的电池,夹压适应范围大。
本实用新型公开了一种稳固的锂电池架,包括固定架,所述固定架的外底壁固定连接有两个套筒,此稳固的锂电池架结构简单,将锂电池组放置在第二支撑板上,手动按压锂电池组,随着第二支撑板的向下移动,第二支撑板挤压多个第一支撑板,多个第一支撑板相互远离的转动,第二气囊被压缩,使第一气囊膨胀,多个第一气囊紧密的与锂电池组接触,进一步稳固了锂电池组的位置,防止锂电池组发生晃动,导致锂电池组的损坏,当需要取出锂电池组时,只需拉动钢丝,使第一插杆脱离T型孔道即可,方便快捷。
精确检测锂电池组电压装置,包括串联锂电池组,电压电流转换器从串联锂电池组相邻两节电池间抽取锂电池组各节电池的检测电流,该检测电流再经相对应的分压电阻产生各节电池的检测电压,各节电池共用同一个基准电压,各节电池的检测电压经同一比较器输出。它采用了电流补偿的方法,杜绝了因节间漏电流的存在引起的电池不均衡问题。采用高精度线与比较器,规避了采用多个基准电压引起的检测精度不高的问题。
本实用新型属于锂电池生产技术领域,尤其是一种锂电池生产分条精制装置,针对电池生产没有分条进行,没有良好的检测合格装置,以及可调节性较低,自动化性能较低技术问题,现提出以下方案,包括传送电机架、测试装置和两个装夹装置,所述传送电机架一侧外壁顶部通螺栓固定有等距离分布的传送电机,且传送电机传送轮传送连接有同一个传送带,所述传送电机的规格与传送带的规格相适配,所述传送带顶部外壁开有等距离分布的置物槽,所述传送电机架一侧外壁焊接有竖直放置的第一安装架。本实用新型使得锂电池生产分条进行,生产更加细腻,增加了装置的实用性,能够检测电芯的质量与电阻是否合格,提高了装置的生产合格率。
本发明提供了一种正极材料的制备方法,包括以下步骤:A)将可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐溶解于水中,得到混合溶液;B)将所述混合溶液与络合剂和沉淀剂混合,进行反应,得到镍钴锰氢氧化物;C)将所述镍钴锰氢氧化物、碳酸锂和M盐分散于水中,得到悬浊液,所述M盐选自Ti盐、Mg盐、Zr盐、Cr盐、Fe盐、Mo盐和Al盐中的一种或多种;D)将所述悬浊液依次进行喷雾干燥、煅烧和粉碎,得到正极材料。采用上述制备方法制备得到的正极材料为单晶形态,从源头上杜绝由于电池循环过程中由于体积膨胀而引起的材料开裂,最终导致电池循环跳水的问题。该正极材料应用于锂离子电池中可以提高电池循环寿命。
本实用新型涉及锂电池极片加工设备,具体地说是一种可实现两次辊压的锂电池极片轧机,包括对极片卷进行辊压加工的辊压装置,辊压装置两侧对称依次安装有极片夹紧装置、加热装置、张力调节装置和收放卷装置,且辊压装置和收放卷装置均设置有驱动机构;加热装置和张力调节装置之间设置有第一摆辊机构;张力调节装置和收放卷装置之间设置有第二摆辊机构,两侧对称的第一摆辊机构用于多次调节极片卷在辊压前后的张力;锂电池极片轧机还包括用于控制驱动机构运行速度和加热装置工作的控制装置。本实用新型具有合理的极片压实密度、良好的张力控制性能和明显的极片热轧效果,能实现锂电池正极、负极片连续两次辊压的功能。
本实用新型公开了一种锂电池用的连接柱固定结构,包括锂电池本体,所述凸块前端面靠近左、右两侧的位置处设置有凹槽,位于左侧的所述凹槽内设置有负极连接柱,位于右侧的所述凹槽内设置有正极连接柱,所述正极连接柱和所述负极连接柱外表面靠近中间的位置处均设置有环形槽,所述环形槽底部的位置处设置有挡板,所述挡板顶面的位置处设置有连接环,所述连接环顶面的位置处设置有卡板,所述正极连接柱和所述负极连接柱表面位置处连接有护套;该装置通过在连接环顶部设置有卡板,并在连接环外部增肌了护套,同时在护套顶部设置有固定螺母,在卡板对连接环起到固定的同时,护套将连接环、卡板与外界隔离,并通过固定螺母对其进行固定。
本发明涉及膨润土深加工领域,具体关于一种高性能锂基膨润土的制备方法;本发明先加酸使膨润土浆液pH为酸性,再用铵盐对膨润土进行预处理,将膨润土层间可交换性阳离子如Ca2+、Mg2+、Fe2+等离子全部置换进入膨润土浆液中,并使膨润土原料转型为铵基土;水洗去除这些杂质离子后,再加入锂盐锂化,锂离子置换铵离子进入膨润土层间,NH4+在碱性条件下转化成氨气挥发,得到的锂基膨润土层间基本只含锂离子,成分与天然锂基膨润土类似;经偶联剂表面接枝改性,增加了膨润土表面的疏水亲有机性能,可以进一步提高锂基膨润土在醇水混合物中的分散性和悬浮性。
本实用新型为一种锂电池模组,属于电池电源领域,针对现有锂电池散热效果好和结构稳定不能兼具的问题,采用技术方案如下:一种锂电池模组,包括多个带有极耳的锂电池电芯,以及固定支架,固定支架包括两个防护件,防护件上设有围在锂电池电芯外表面的挡缘以及用于支撑和隔开锂电池电芯的多个间隔筋,间隔筋的间距以及挡缘与间隔筋的间距均与锂电池电芯的宽度相适应,防护件上还设有多个通槽,通槽位于相邻的两个间隔筋之间以及挡缘与间隔筋之间;两个防护件被绝缘胶带束缚,与锂电池电芯紧配合。间隔筋将锂电池电芯彼此隔开,绝缘胶带将防护件束缚,整体结构稳定可靠;热量从通槽释放出来,每个锂电池电芯都能及时散热,散热效果好。
本实用新型涉及锂电池配件技术领域,且公开了一种动力锂电池盖板,包括盖板主体和用于注液的导管,盖板主体的顶部开设有圆孔,且圆孔内设有T型管,T型管的外壁与圆孔的侧壁固定连接,且T型管的两端均穿过圆孔并向外延伸设置,T型管的底部固定连通有圆管,且圆管的内径大于T型管的内径,T型管内设有密封机构和限位机构,密封机构包括塞体、弹簧和连接板,T型管的内壁开设有与塞体相匹配的弧形通槽,且弧形通槽的底部呈开口设置,塞体的底部与弹簧的一端固定连接,且弹簧的另一端与连接板的上侧壁固定连接。本实用新型能够便于更换和添加电解液,进而保证锂电池的使用效果,便于人们的使用。
便携式锂电池电源器,圆柱形锂电池的正极和负极分别插套在二个支架的台阶孔中,支架上成型有绝缘柱;金属壳体由面板、“匚”字型的架板和筒状箱体组成,锂电池组置于筒状箱体中,绝缘柱支撑在筒状箱体的内壁上,架板的下部压在支架上,手把、架板和面板通过螺钉固定在一起,架板与筒状箱体通过螺钉固定在一起;面板上螺接有支撑螺钉,支撑螺钉上插套有塑料套管,线路板插套在支撑螺钉上,压紧螺母螺接在支撑螺钉上,塑料套管的下端压在面板上,线路板夹持在压紧螺母和塑料套管之间。本实用新型的金属壳体结构简单,组装方便,牢固性好,同时电池组与金属壳体绝缘,安全性能好。
本实用新型公开了一种动力锂电池热管理箱,包括管理箱体、底箱座、散热组件,管理箱体上设置有锂电池放置槽,锂电池放置槽内相对应的两侧均固定连接有导热硅胶片,散热组件包括金属散热片和散热风扇,金属散热片底面穿过管理箱体的外壁与内部的导热硅胶片接触,金属散热片上固定安装有散热风扇,管理箱体底部固定连接有底箱座,管理箱体底部连通底箱座内部设置有多组吹气口,底箱座一侧面上固定连接有进气口,进气口连接有两位三通电磁阀,两位三通电磁阀的一端口通过一号管道连接有冷风风机,另一端口通过二号管道连接有热风风机。本实用新型结构简单、具有良好热管理效果,其主要用于锂电池热管理。
本实用新型提供一种基于锂电池加工用移动式转运装置。所述基于锂电池加工用移动式转运装置包括:底板;支撑架,所述支撑架固定于所述底板的顶部,所述支撑架的顶部设置有运动结构,所述运动结构包括活动框,所述活动框的内壁的正面和背面之间转动连接有第一转动轴,所述活动框的内壁的正面和背面之间转动连接有第二转动轴;壳体,所述壳体的底部固定于所述底板的顶部的另一侧,所述壳体的顶部固定连接有圆形槽。本实用新型提供的基于锂电池加工用移动式转运装置,操作简单,便于使用,可以同时间对三个锂电池进行转运,不仅有效的提高工作效率,而且极大的降低了工作人员的工作强度,便于工作人员更好的工作。
本发明公开一种锂电池负极材料的造粒方法,开启进料筒的弧形卡盖,将岩硅粉及碳粉同时导入至进料筒内,闭合弧形卡盖后开启传动电机,使得传动电机利用中置转杆驱动旋转框转动,同时利用中置转杆驱动第二齿轮,带动连接转杆的第一齿轮,驱动连接转杆的搅拌杆转动,利用搅拌杆和旋转框的转动搅拌进料筒内的原料,停止转动搅拌杆和旋转框后,在进料筒内加入粘黏剂,重新驱动搅拌杆和旋转框转动;本发明一种锂电池负极材料的造粒方法,可以令其同步进行颗粒筛选操作,提升锂电池负极材料颗粒加工时的良品率,同时提升该方法在进行锂电池负极材料造粒加工过程中的稳定性,防止原材料出现阻塞现象,提升原料混合操作时的工作效率。
本发明公开了一种锂电池一致性分选装置,包括上料机构、检测机构、分选机构和集料机构,其特征在于:所述上料机构包括电芯盒,电芯盒的一侧开设有上料通道;检测机构设置于上料通道的末端,检测机构包括转盘、设置于转盘底部的底板、套设于转盘外壁之上的环形套、设置于环形套之上的电性测试组件;分选机构设置于环形套的侧部,环形套上开设有多个与电芯槽相对应的分选孔道,分选机构包括多个分别与各自对应的分选孔道相连通的分选通道,每个分选通道对应不同锂电池电性参数分档范围区间,每个分选通道的底部沿着分选通道的长度方向设置有分选输送带。本发明提供了一种锂电池一致性分选装置,实现锂电池的自动分选,提高了分选效率。
本实用新型公开了一种锂电池芯壳结构,包括顶部敞开的壳体、可盖合于壳体的盖体,所述盖体的底部向下延伸有一卡合部,卡合部呈矩体状,且中部贯通,所述卡合部的侧壁设有通槽一,壳体的相应处设有与通槽一尺寸适配的凹槽,位于所述通槽一内设有卡块,卡块的内侧连接有拉合构件,所述拉合构件的顶部延伸至盖体的顶部,可通过手动水平拉动卡块与凹槽的分离。本实用新型一种锂电池芯壳结构,通过安装锂电池的壳体以及盖体进行改进,并结合设于壳体顶部的拉合构件,只需直接手动水平拉动拉合部件,即可实现盖体与壳体的分离完成锂电池的拆卸,实现无损拆卸,且整个装置密封好,极大程度隔绝锂电池与外部水分的接触,提高锂电池安全性能。
本实用新型涉及一种内置式锂电池车架及电池固定导板,包括车架前管、平叉、立管、立叉、中接头,车架前管、平叉、立管均焊接固定在中接头侧面;立叉焊接在立管上部位置;立叉与平叉之间连接有后脚片;中接头上部焊接有加强件;车架前管内部为空心管,空心管横截面为梯形;车架前管内部下侧安装有电池固定导板,电池固定导板上部和下部分别固定安装有锂电池和控制器;锂电池和控制器之间设有隔离板;隔离板垂直固定连接在电池固定导板上;电池固定导板底部设有托板。该结构中,将锂电池放置于车架内,从外面看无法看到电池,整车看起来更加美观,也可防止偷盗、雨淋及摔破,安全实用。
本发明公开了一种扣式锂离子半电池的制备方法,包括以下步骤:a、将正极片放置在正极电池壳中间位置,然后采用点焊机将正极片与正极电池壳紧密焊接结合在一起;b、将镍片放置在负极电池壳中间位置,然后采用点焊机将镍片与负极电池壳紧密焊接结合在一起;c、将焊接好的正极电池壳放平,然后焊点贴导电胶→加电解液→加隔膜→加电解液→加锂片→加弹簧垫片→加焊好镍片的负极电池壳→封口。本发明的扣式锂离子半电池结构简单、稳定、合格率高,而且电池的一致性、循环寿命有明显的提高。
本发明属于锂电池生产技术领域,尤其涉及一种锂电池生产工艺用电芯压扁设备。本发明要解决的技术问题是提供一种压扁到位、结构新颖、工作量小的锂电池生产工艺用电芯压扁设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池生产工艺用电芯压扁设备,包括有工作台、底板、小皮带轮、第一转轴、第一轴承座、蜗杆、右架、旋转电机、涡轮、第一安装座、平皮带等;底板顶部中间通过螺栓连接的方式连接有工作台,底板顶部右端焊接有右架,右架顶部焊接有顶板。本发明达到了压扁到位、结构新颖、工作量小的效果,且本设备发挥的重要作用不仅有良好的压扁效果,还提高了工作效率,安全性高。
本发明公开了一种锂金属电池用绝缘胶水及其制备方法,锂金属电池用绝缘胶水的原料包括:环氧树脂、有机硅树脂、丁腈橡胶、聚乙烯醇缩丁醛树脂、环氧活性稀释剂、酸酐、无机填料、抗氧化剂、固化剂、双官能团活性稀释剂、增塑剂、溶剂、偶联剂、含磷阻燃剂、含氮阻燃剂、丙烯酸、聚乙烯醇、十二烷基苯磺酸钠;增塑剂的原料包括邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三丁酯、三氯乙基磷酸酯、聚酯、聚醚。本发明电气绝缘性能、导热性好、耐热性高、成本低,可以轻易地进行喷、刷或浸渍,具有防潮、防酸,耐摩擦、耐腐蚀等特性,对涂抹部位具有良好的密封、绝缘性能,适用于锂电池金属外露部位的绝缘防范,对锂离子电池本身的性能完全没有影响,安全可靠。
本发明公开了一种锂电池用镍钴锰三元氢氧化物的制备方法,包括:将镍盐、钴盐和锰盐溶解于水制得水溶液,将稳定剂和上述水溶液混合,得到溶液A,将沉淀剂加入溶液A中进行共沉淀,沉淀经纯化、热定性处理制得镍钴锰三元氢氧化物;其中,稳定剂为草酸和磺基水杨酸的至少一种;本发明还公开了利用上述方法制备得到的锂电池用镍钴锰三元氢氧化物。本发明的有益效果体现在:镍钴锰三元氢氧化物的制备方法简单,制备过程中不产生对环境污染的有害气体,制备得到的镍钴锰三元氢氧化物晶格、晶胞规整,其他原子、离子、分子的嵌入嵌出均匀,从而改善了相应产品的电化学特性、光化学特性、结构稳定性。
本实用新型公开一种用于钴酸锂生产的造粒系统,属于锂离子电池生产技术领域,包括双轴搅拌机、造粒盘、支架、电机和输送带,其特征在于:所述双轴搅拌机下部设有传送带,所述传送带的右端设置在造粒盘的上方,所述造粒盘固定连接在支架上部,所述造粒盘与水平面所成夹角为40—50度,所述造粒盘上部设有横梁和竖梁,所述横梁上左右两侧分别设有第一清盘装置和第二清盘装置,所述竖梁上部设有喷淋装置,所述竖梁下部固定连接有若干棒状分散器。本实用新型能够有效地针对钴酸锂进行造粒,更好地针对造粒好的小球进行输送,各环节衔接非常紧密,不仅减少环境污染,而且降低劳动量和减少原料的浪费,大大降低生产成本。
本发明公开了一种改性的锂离子电池三元正极材料前驱体,包括基体和基体表面的三氧化钼包覆层,三元正极材料前驱体的化学式为NixCoyMnzMopNbq(OH)2•nMoO3。本发明前驱体体相内均匀掺杂的Nb、Mo离子可以有效稳定材料的晶体结构,抑制三元材料充放电过程锂层中的Ni2+离子和Li+混排现象,提高三元正极材料循环稳定性,形成的MoO3均匀包覆层可以降低Li+的扩散势垒,加快Li+从表界面向体相内部的扩散,从而改善正极材料的倍率性能。还提供了一种该前驱体的制备方法。本发明制备方法流程短,成本低廉,适用于大规模生产。
一种锂离子电池改性三元正极材料前驱体及其制备方法,该前驱体的化学式为NixCoyMnzMopYq(OH)2,其中0.6≤x<1,0<y≤0.2,0<z≤0.2,0<p≤0.1,0<q≤0.05,x+y+z=1,其制备方法包括下列步骤:(1)将NiSO4·6H2O溶液、CoSO4·7H2O溶液和MnSO4·H2O溶液加入第一反应釜内,再将NaOH溶液和NH3·H2O溶液加入第一反应釜内,得混合液;(2)将Y2O3加入到乙醇中得混合料A;(3)将MoO3加入氨水中,得混合料B;(4)将混合料A和混合料B加入第二反应釜;然后将所述混合液加入第二反应釜,进行共沉淀反应,得固液混合物;(3)将所述固液混合物进行固液分离,将所得固体进行洗涤、干燥、过筛、除磁,即成。本发明改性三元正极材料前驱体掺杂了钇元素和钼元素,颗粒均匀,表面无裂纹,粒径为2~4.5μm,其制备方法操作简便,生产成本低。
本发明公开了一种可扩容的UPS用锂电池系统及其控制方法,属于电池技术领域。包括电池组110、可调负载、电流互感器、第一开关和电池管理系统;其中,一个以上的所述电池组110互相并联,电池组110的一端为与负载一端连接的第一接线端,所述电池组110另一端连接可调负载的一端,所述可调负载的另一端为与所述负载另一端的第二接线端,可调负载所在线路穿过所述电流互感器的线圈中心,第一开关的第一端与第一接线端连接,所述第一开关的第二端与第二接线端连接,所述第一开关的第三端、所述电流互感器的输出端与所述可调负载均与电池管理系统连接。针对现有技术中的UPS用锂电池扩容时存在环流的技术问题,它可以消除环流干扰。
一种硼酸锂修饰的双掺杂正极材料及其制备方法,所述硼酸锂修饰的双掺杂正极材料为单晶颗粒,化学式为LiNixCoyMnzInpBqO2·nLi3BO3,其前驱体为2~3.5μm的球形颗粒,其前驱体的化学式为NixCoyMnzInpBq(OH)2,其中0.6≤x<1,0
本发明涉及一种锂离子电池老化方法,包括以下步骤:步骤1:对化成后的电池按照第一预设环境温度及第一预设时间,进行第一阶段的静置;步骤2:对经过第一阶段静置的电池按照第二预设环境温度及第二预设时间,进行第二阶段的静置;步骤3:对经过第二阶段静置的电池按照第三预设环境温度及第三预设时间,进行第三阶段的静置;步骤4:按照预定循环次数重复执行步骤1至步骤3,直至锂离子电池老化完毕。本发明克服了常规锂离子电池老化方法中老化时间较长,老化后电池性能较差等缺点。本发明方法能挑选出高低温性能不好的电池,保证了老化后电池的一致性;同时该方法老化时间较短,提高了生产效率,并且该方法操作简单,可靠性高。
一种高安全性的锂离子电池纳米纤维复合隔膜,所述的复合隔膜包括上层和下层,所述下层为通用工程树脂PVDF基聚合物纳米纤维层,所述的上层为高性能聚芳醚树脂类的聚醚砜树脂PPES和聚醚砜酮树脂PPESK纳米纤维层,所述的上层覆盖在下层上。以及提供一种高安全性的锂离子电池纳米纤维复合隔膜的制备方法。本发明提供一种高安全性的锂离子电池纳米纤维复合隔膜及其制备方法。
本发明公开了一种锂电池电芯分选装置,包括落料机构、电性测试机构和分选机构,其特征在于:所述落料机构包括落料斗、输送带,落料斗的下部形成有竖向布置的排料筒,排料筒内竖向设置有螺旋杆,输送带的中端设置有一转盘;电性测试机构包括底座、第一探针、第二探针,在底座上设置有电池定位槽;分选机构包括分选筒,分选筒上竖向连通有多个分选通道,每个分选通道上部滑动设置有接料板,每个分选通道下部设置有集料组件,集料组件包括集料台、料盒架、料盒、限料板与挡料板,集料台上设置有一推料缸,推料缸的输出端设置有与限料板相对的推料板。本发明提供了一种锂电池电芯分选装置,完成对锂电池电芯的分选操作,有效提高生产效率。
本发明公开了一种低温烧结制备单晶型镍钴锰酸锂三元正极材料的方法,包括取锂盐、D50为2.5~5.5um的NCM三元前驱体作为原料,采用干法混料的方式混合均匀,进行第一次烧结,烧结温度为870℃~920℃;将第一次烧结后的产物依次进行第一次粉碎、第一次过筛,得到一烧基材;将所述一烧基材与纳米包覆剂进行混合,进行第二次烧结,再依次进行破碎、第二次过筛,得到产品;在所述NCM三元前驱体和所述锂盐的混合物中,Li/(Ni+Co+Mn)的摩尔比为1.02~1.2,所述纳米包覆剂为含金属元素的氧化物、氢氧化物中的一种或多种的混合物。本发明好处在于实现低温烧结单晶型镍钴锰酸锂三元正极材料,提高材料的结构稳定性,进而提高电化学循环性能。
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