本发明记载了一种锂离子电池存储装置及自动上料机构和批量测试机构,属于锂离子电池设备技术领域。具体方案如下:一种锂离子电池存储装置,包括框体、至少一块左侧挡板和至少一块右侧挡板,左侧挡板和右侧挡板依次交替设置在框体内部,左侧挡板的右侧表面竖直设置有若干个电池卡槽Ⅰ,右侧挡板的左侧表面竖直设置有若干个电池卡槽Ⅱ,电池卡槽Ⅰ和电池卡槽Ⅱ一一相对设置,电池卡槽Ⅰ的底部设置限位板Ⅰ,电池卡槽Ⅱ的底部设置限位板Ⅱ,电池极耳朝下放置在相对设置的电池卡槽Ⅰ和电池卡槽Ⅱ之间并位于限位板Ⅰ和限位板Ⅱ上。一个存储装置存储大量的电池并且电池极耳伸出料框,方便后工序批量分容或OCV测试。
本发明涉及了一种基于学习机器人的带温控锂电池保护板,所述带温控锂电池保护板与电池连接,所述带温控锂电池保护板上设置有充放电保护电路,所述充放电保护电路包括连接端子、电池保护芯片和温度保护电路,所述温度保护电路用于对所述电池进行过温保护,所述温度保护电路包括温度采样电路和充放电温度控制电路,所述温度采样电路用于检测所述电池在充放电过程中的温度;所述充放电温度控制电路用于所述电池在充放电状态下断开或闭合充放电回路。该充放电温度保护电路采用独立的第一温度场效应管、第二温度场效应管和温度开关控制充放电保护电路的温度达到过温保护电池的作用,提高电池的安全性,满足消费者对电池的充放电保护电路需求。
本发明涉及一种锂离子电池用硅碳复合材料及其制备方法,其特征在于硅碳复合材料的结构为核壳结构,核壳结构包括内核及包覆在内核外的壳层;内核包括86.8%?95.8%的石墨、4.2%?11%的纳米化Si、0%?2.2%的过渡金属元素M及0%?2.2%的锂盐,石墨为内核的内层,纳米化的Si与过渡金属元素M或锂盐分散在内层的表面;壳层由有机物裂解碳构成,有机物可为酸类有机物、糖类有机物、树脂类有机物、沥青的一种,有机物裂解碳与内核的质量比为11%?42%,上述百分比为质量百分比。其具有高循环稳定性、高容量的特点,能解决硅碳负极材料体积效应及首次库伦效率低的瓶颈问题等优点。
本发明公开一种高安全性锂离子电池极耳结构,包括极耳本体,极耳本体的一端开设有熔断槽,熔断槽的槽壁形成第一熔断壁及第二熔断壁,第一熔断壁与第二熔断壁之间形成第一间隔,熔断槽的槽口处设有第一盖帽连接片及第二盖帽连接片,第一盖帽连接片与第二盖帽连接片之间形成第二间隔,第一盖帽连接片及第二盖帽连接片分别与第一熔断壁及第二熔断壁连接,第一盖帽连接片具有第一激光焊接点,第二盖帽连接片具有第二激光焊接点。本发明的高安全性锂离子电池极耳结构,通过对其结构进行优化设计,从而提高了锂离子电池整体的安全性能。
一种多孔电极锂离子电池的制备方法,通过将初粘正极浆料涂覆在正极集流体上,干燥冷压后形成正极浆料筑底层,然后将初粘正极浆料进行第i次增粘操作得到第i增粘正极浆料,涂覆烘干后形成i层正极浆料中固造孔层,得到正极片;将初粘负极浆料涂覆在负极集流体上形成负极浆料筑底层,并对初粘负极浆料进行第k次增粘操作,得到第k增粘负极浆料,涂覆烘干后形成k层负极浆料中固造孔层,得到负极片,再将正极片、隔膜和负极片进行卷绕得到电芯,注液封装后得到多孔电极锂离子电池。制备得到的电极片在保证电极片高涂覆量、高厚度的基础上具有多孔结构,使得锂离子电池在高能量密度的情况下能够快速充电,同时具有高倍率放电及低温放电的性能。
本发明属于电子产品技术领域,具体为一种薄型锂离子电池的极片装配定位方法,锂离子电池包括包覆层、正极片、负极片以及隔膜,负极片的上端设有第一粘接部,正极片的上端设有第二粘接部,步骤包括在第一粘接部上设置第一双面粘接层,通过第一双面粘接层将隔膜粘附在负极片上;在第二粘接部上设置第二双面粘接层,通过第二双面粘接层将正极片粘附在隔膜上,第一、第二双面粘接层均延伸至隔膜和正负极片的外侧从而预置出用于粘附包覆层的位置,将包覆层包覆在正负极片的外侧,并通过第一、第二双面粘接层外露的部分定位在正负极片外侧,本发明还提供另外两种薄型锂离子电池的极片装配定位方法,与现有技术相比,本发明有利于生产制造。
本发明公开了一种耐锂离子电池电解液的双组份环氧胶粘剂及其制备方法,该胶粘剂由A组分和B组分按质量比2:1混合而成,其中,A组分按重量份由以下原料组成:双酚A型环氧树脂40~60份,聚氨酯改性双酚A环氧树脂10~25份,偶联剂1~4份,活性稀释剂2~8份,填料15~35份,B组分按重量份由以下原料组成:改性胺类固化剂50~70份,脂肪胺类固化剂2~8份,咪唑类固化剂0~2份,促进剂1~3份,填料20~40份。本发明的双组份环氧胶粘剂在电解液环境中性能稳定,具有优异的耐锂离子电池电解液腐蚀性,在电解液环境中能保持较高的强度,可应用于锂离子电池制造工艺中暴露在电解液环境下部件的粘接与密封。
本发明适用于锂离子电池领域,公开了电池正极涂层、电池正极片及锂离子电池,其中,电池正极涂层的组分包括正极活性物质、正极粘结剂、正极导电剂,正极活性物质包括三元材料LiNixMnyCozO2颗粒、掺杂于三元材料LiNixMnyCozO2颗粒内的掺杂元素和包覆于三元材料LiNixMnyCozO2颗粒外的包覆层,其中,0.5≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,0.1≤z≤0.3,x+y+z=1.0;掺杂元素包括Al、F中的至少一种;包覆层包括MgO、Al2O3、ZrO2、TiO2、AlPO4、AlF3、LiAlO2、LiTiO2中的至少一种。本发明采用内部掺杂有Al和/或F、且外部包覆有包覆层的三元材料LiNixMnyCozO2颗粒作为正极活性物质,提高了正极活性物质结构的稳定性,延长了锂离子电池的循环寿命。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种抗跌落的锂离子电池结构,包括电芯本体、由所述电芯本体端部延伸出的正极耳、负极耳以及用于封装所述电芯主体的铝塑膜,所述铝塑膜与所述电芯本体的贴合面设置有多个粘接体,每个所述粘接体之间为等距均匀分布,与现有技术相比,本发明通过将多个粘接体等距均匀分布于铝塑膜与电芯本体之间,有效地增大了铝塑膜与电芯本体之间的粘接面积并且使受力均匀,增强了电芯的抗跌落能力,同时还能避免传统热熔胶早贴胶时造成的打皱以及增加人工成本的问题。此外,本发明还公开了一种抗跌落的锂离子电池结构的制造方法。
本发明公开了一种筛选方形锂离子电池漏液的方法,将方形锂离子电池放在高湿环境中搁置一段时间,再通过人工目视全检焊缝外观,挑选出焊缝漏液的方形锂离子电池。本发明提供的筛选方法操作方便,成本低廉,效果明显。
本发明提供一种高能量密度纽扣锂离子电池,设计锂离子电池领域,包括电池壳体,下壳体以及上壳盖,电池密封胶圈,所述上壳盖下方设有扣电卷芯,所述扣电卷芯包括负极隔膜带、正极极片带,所述正极极片带包括圆形正极极片、正极连接片以及尾部铝箔片,所述上壳盖、所述下壳体分别设有负极耳、正极耳。本发明提供一种高能量密度纽扣锂离子电池,安全系数高、生产效率高以及电池空间利用率高以达到高能量密度。
本发明涉及锂电池封装技术领域,特别是涉及一种全自动软包蓝牙锂电池真空封装设备及封装工艺,包括上料平台、裁切分离机构、上料机械手、真空封装机构、封装上下料机械手、气袋切除机构、移栽平台、边电压测试机构、前扫码机构、三联机械手、翻转机构、中转机械手、夹具上料工位、左侧循环滑轨、右侧循环滑轨、Y轴循环驱动机构、X轴循环驱动机构、循环夹具、左侧工位机构、右侧工位机构、夹具下料平台、称重机构、后扫码机构、双联机械手、下料机构、NG拉带和机器人。该真空封装设备和封装工艺具有自动化程度高,生产效率高,人工劳动力小的优点,并能避免锂电芯出现的二次损伤等现象,也能避免人工长期接触过程中电解液对人体的危害。
本发明公开了一种超薄锂离子一次电池用硬度加强涂层涂刷加强装置,包括固定底座,所述固定底座中固定安装有输送机构,所述固定底座的背侧上端固定安装有固定板,所述固定板的一端固定安装有原料罐,所述原料罐与高压泵的输入端连通,所述高压泵的输出端与喷头连通,所述固定板上固定安装有涂刷机构,所述固定板的另一端固定安装下压装置,所述下压装置的下方且与所述下压装置相对应的位置设置有放置台,所述放置台内部设置有干燥模块,本发明可以保证对锂电池的涂刷厚度一致,利用放置台中的干燥模块,对涂刷有原料的锂电池进行干燥,从而缩短原料的冷却时间,大大提高了本装置的工作效率。
本发明提供一种三元锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜及电解液;所述正极片、隔膜、负极片经卷绕、注入电解液后,装配成三元锂离子电池;所述正极片包括正极集流体及正极浆料,正极浆料中各成分的质量百分比为:三元材料95~97%,正极导电剂1~2%,PVDF2~3%;所述三元材料为单晶三元材料;正极导电剂包括碳纳米管和导电炭黑;所述负极片包括负极集流体及负极浆料,负极浆料中各成分的质量百分比为:负极活性材料90~97%,负极导电剂1~2%,CMC1~2%,SBR1~2%;负极活性材料为一次颗粒与二次颗粒复配的复合石墨;所述负极导电剂包括碳纳米管和导电炭黑。本发明提供的三元锂离子电池,提高了循环性能,容量高且循环性能优异,安全性高。
本发明公开了一种高安全性的锂离子电池及其制备方法,在已经制备好的负极片上涂覆化学惰性的有机聚合物涂层,所述有机聚合物涂层不溶于水,所述有机聚合物涂层的熔点为90‑110℃,在锂离子电池发生因过充、重物冲击、热冲击、短路、针刺、挤压等破坏性冲撞导致的电池内部短路的热失控时,聚乙烯纳米颗粒涂层会熔化形成负极片表面的包覆层,在负极片表面形成一个保护膜,能有效隔绝正极片和负极片的接触短路,能有效地阻止锂金属离子的镶嵌及析出,进而可以抑制活性物质溶解及热失控的进一步温度上升,能够显著提升电芯的整个安全性能。
本发明公开了一种车载锂电池电压采集连接装置,其特征在于,包括车载锂电池、印制有电压采集电路的FPC软板及与用于与电压检测装置插接的插座,车载锂电池包括电芯和若干极耳且所有极耳位于电芯的同一端,FPC软板两侧由上自下依次向外延伸排列有多个连接点,每一连接点上焊接有铜片,每一极耳电性连接有一铜片,插座设置于FPC软板上且与FPC软板电性连接,插座上设置有与FPC软板电性连接的电压采集片;本发明的车载锂电池电压采集连接装置整体结构简单,操作方便,解决了现有技术中电压采集接线错误率高、操作繁琐的技术问题。
本申请涉及一种电动车锂电池的荷电状态估算方法与荷电状态估算系统;荷电状态估算方法包括步骤:充放电时实时采集每一节电池的电压;分别进行预设次数的相异倍率的充放电操作获得相异倍率下体现电池电压和荷电状态关系的初始充放电倍率曲线;计算一段时间的电流平均值和电池电压平均值;计算电流平均值位于所属的区间的比例位置;根据比例位置合成当前充放电倍率曲线;得到当前电压对应的表读电池剩余容量,并由电荷积分得到积分电池剩余容量,计算得到误差比例因子,计算当前电池剩余容量。本申请不需要复杂的电池模型,能实时、准确估算出锂电池组特别是三元锂电池组的荷电状态,在锂电池组老化的情况下同样有效。
一种磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法,包括:制备浓度为0.04~0.1g/ml的硫酸亚铁与浓度为0.0005~0.001g/ml氧化石墨烯的混合液,并逐滴加入与所述硫酸亚铁等物质量的磷酸二氢铵的溶液,同时不断搅拌;再以酸碱度调节剂调节所述混合液,直至氢离子浓度为1×10‑2~1×102mol/L,并搅拌8~15h后将所述混合液进行过滤;将过滤后的滤体用去离子水进行洗涤,得到磷酸铁与氧化石墨烯的复合物;将所述复合物与氢氧化锂、还原剂混合,经水热反应10~20h后,冷却至室温,并过滤得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料,其中,水热反应温度为150~200℃。本发明实施例可得到颗粒均匀、且石墨烯片均匀包覆在LiFePO4颗粒的表面的磷酸铁锂/石墨烯复合材料。
本发明公开一种带石墨烯/金属线复合层的锂电池、正极片及制备方法,该带石墨烯/金属线复合层的锂电池正极片包括正极基板、石墨烯/金属线复合层和正极活性层,若干个所述石墨烯/金属线复合层和若干个所述正极活性层间隔叠层设置于所述正极基板上,且各所述石墨烯/金属线复合层的厚度为各所述正极活性层的厚度的万分之一至十万分之一。本发明的技术方案中,在锂电池的正极基板上,间隔叠层设置有石墨烯/金属线复合层和正极活性层,石墨烯/金属线复合层可以有效提高正极活性层中的电子导电率和锂离子扩散速率。 1
本发明为一种锂硫电池正极材料及其应用。该材料由以下方法制得,包括如下步骤:第一步,将三氯化锑溶解于三甘醇中,搅拌后,得到阳离子溶液;另将硒粉溶解于于第一混合溶液中,搅拌后得到硒前驱体溶液;将所述的硒前驱体溶液倒入第二混合溶液中,在氮气氛围、180~250℃条件下搅拌随后将阳离子溶液加入,继续搅拌后将其冷却至室温,得到纯净的Sb2Se3硒化锑纳米棒;第二步,将上步制得的硒化锑纳米棒和硫粉放入研钵中析硫,150‑160℃下反应10‑16h,制备得锂硫电池正极材料。本发明作为电池的正极极片,具有出色的电化学性能。
本实用新型公开了一种具有防水功能的卷绕式锂浆料电池,涉及卷绕式锂浆料电池领域,针对现有的锂浆料电池存在的规格形状较为单一,可调整性弱,适用范围小,密封效果差,无法做到防水使用的问题,现提出如下方案,其包括极片结构,所述极片结构顶端与底端均设置有挡板,所述挡板远离极片结构的侧壁设置有集流结构,所述集流结构顶端安装有极柱结构,且所述集流结构与极片结构和极柱结构电性连接,所述极片结构和集流结构侧壁设置有防护结构,所述防护结构内侧设置有密封防漏层,且所述极柱结构贯穿防护结构。本实用新型结构新颖,且密封效果好,具有防水功能,形状规格的可调整性强,适用范围广,功率大,稳定性高。
本实用新型涉及一种软包锂电池二封机的旋转式多工位封口装置,包括电机、分割器、旋转盘、封口机构、控制箱和滑环,电机通过分割器驱动旋转盘转动,封口机构用于对软包锂电池进行封口,封口机构上方安装控制箱,控制箱上方安装滑环,在指定上料位置将电芯放入其中一个封口机构进行封口作业时,电机可通过分割器驱动旋转盘转动,由于旋转盘上方安装多个封口机构,旋转盘转动带动其余封口机构旋转换位到上料位置继续放入电芯,多工位作业,无需长时间停机等待,加快生产效率,减少加工时间,另外,封口机构结构设计合理,加工精密稳定,保证软包锂电池品质,满足生产需求。
本实用新型公开了一种新能源锂电池加工用运输装置,包括装载箱,所述装载箱的一侧固定安装有握柄,所述装载箱底部的四角位置均安装有锁止万向轮,所述装载箱的一侧开设有放置槽,所述放置槽内滑动安装有承载板,所述承载板顶部的一侧固定安装有定位板,所述承载板的顶部滑动连接有多个分隔板,每个所述分隔板上均对称固定安装有两个气囊,所述装载箱远离放置槽的一侧固定安装有气缸,所述气缸的伸缩端与定位板固定相连,所述承载板的顶部开设有滑槽,所述滑槽底部固定安装有电磁板。本实用新型涉及锂电池加工技术领域,解决了现有的锂电池运输装置使用不便的问题,具有结构简单且实用方便的优点。
本实用新型涉及一种便携式小型聚合物锂电池,包括壳体,所述壳体的左右两侧均设置有过滤网,所述壳体的内底壁固定安装有聚合物锂电池本体,所述壳体的顶部设置有夹持机构,所述夹持机构包括仓体,所述仓体固定连接在壳体的顶部,所述仓体的内底壁转动安装有一端贯穿并延伸到仓体顶部的蜗杆,所述仓体的内壁左侧转动安装有一端与仓体的内壁右侧转动连接的螺纹杆,所述螺纹杆的外部固定安装有与蜗杆相啮合的蜗轮。该便携式小型聚合物锂电池,通过设置夹持机构,不仅可以对不同尺寸的电子产品进行夹持,而且夹持稳定性好,被误触时不易产生松动,减少了电子产品摔落受损的情况发生,从而具备稳定夹持的优点,方便了使用。
本实用新型公开了一种便于拼接组装的锂电池组,涉及锂电池组技术领域。该便于拼接组装的锂电池组,包括电池组一与电池组二,所述电池组一与电池组二均是由电池并联或串联在一起的形成的电池组,所述电池组一与电池组二上设置有限位机构,所述限位机构包括:卡槽、滑槽、三角块一,所述卡槽开设在电池组一的侧壁上,所述卡槽的外端处于贯通状态。通过设置限位机构,使本装置在使用时,能够通过三角块一的斜面与卡槽内壁的挤压,从而通过限位弹簧使三角块一对卡槽产生限位,在进行拼接时,之间将三角块一插入卡槽内即可,在进行安装时更加方便且无需任何工具进行辅助,在拆卸时只需要移动滑块即可完成拆卸,节省了大量的时间。
本实用新型涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种防摔抗震的聚合物锂离子电池,包括基座,所述基座的顶部固定连接有保护箱,所述保护箱的内部固定连接有保护软垫,所述保护软垫的内部活动连接有电池本体,所述基座的底部固定连接有缓震结构,所述缓震结构包括弹簧块,所述基座的底部固定连接有弹簧块。该防摔抗震的聚合物锂离子电池,将电池本体放入保护箱内,保护箱受撞击震动时带动弹簧块收缩缓震,需要移动该电池时,伸缩气缸带动支撑板、支撑杆和万向轮下移,使得万向轮撑起该电池,需要该电池位置固定时,伸缩气缸带动万向轮离开地面,支撑盘支撑该电池,就可以起到防摔抗震功能优良,方便携带和移动的效果。
本实用新型公开了一种锂离子电池内部压力监控装置,其特征在于:包括监控组件和固定组件;所述监控组件包括依次设于电池负极的密封圈和传感器;所述密封圈的截面为“工”字型,一端套设电池负极,另一端套设传感器压感面一侧后,密封圈上形成压力过渡仓。本实用新型提供了一种锂离子电池内部压力监控装置,不仅可实时监控各种状况下电池的内部压力、可反复使用,而且不受锂电池结构约束、测量精度高。
本实用新型涉及叠片电池技术领域,且公开了一种锂电池电芯叠片装置,包括工作台,所述工作台的顶部活动连接有承载板,所述工作台顶部的左侧固定连接有安装架,所述安装架正面的顶部转动连接有滚轴,所述滚轴的侧表面活动套接有电芯带,所述电芯带的右端与承载板的顶部活动连接,所述工作台的顶部活动插接有四个定位板。该锂电池电芯叠片装置,通过两侧第一电动伸缩杆依次启动,使两个移动块依次往复移动,使两个推压辊依次对电芯带进行携带平铺叠片,且两个推压辊处均设置有第二电动伸缩杆,使得叠片高度上升时,两个推压辊也适应上升,使得电芯带左右往复堆叠在承载板上,叠片操作方便且效率高,从而便于锂电池的电芯叠片操作。
本实用新型公开了一种高可靠性强吸液复合型锂电池隔膜的制备装置,涉及锂电池技术领域,包括固定机构,底板固定连接于底座上端外表面右侧前后两端位置,顶板安放于底板上端外表面,连接板固定连接于顶板下端外表面左右两侧位置,套筒滑动连接于底板与顶板之间中间位置,卡板均布排列连接于套筒外表面,连接轴滑动连接于两个套筒之间,通过顶板带动连接板与底板之间分离,接着将套筒与连接轴取下,将新的第一切刀与连接轴的连接结构与套筒连接,将两侧的套筒重新与底板相连接,接着调节第一切刀的放置角度,然后通过顶板对套筒进行固定,接着通过螺栓与连接板对顶板进行固定,如此可以方便结构正常运行,提高锂电池隔膜制备的效率。
本发明涉及锂电池生产技术领域。一种锂电池极片焊接极耳的生产工艺,包括如下过程:涂覆,在所述极片上全段涂覆绝缘介质;刮片,在所述极片上需要焊接极耳的位置,通过刮片设备将此处极片上的绝缘介质刮除;焊接,通过极片极耳焊接设备,将所述极耳焊接在前一步绝缘介质被刮除的位置上。本发明通过在所述极片上全段涂覆绝缘介质,然后再刮除需要焊接极耳区域的涂覆介质,这样做的好处在于,便于物料的统一和生产的标准化;降低企业的生产成本,提高了生产效率。
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