本实用新型公开了一种软包锂电池老化板装载平台,所述软包锂电池老化板装载平台包括:老化板工装、装载平台结构框架;所述装载平台结构框架上设置有多个层板,所述层板上设置有多个卡槽;所述老化板工装放置在卡槽中。本实用新型软包锂电池老化板装载平台装载数量大,装在方式方便可靠,有效提高了电芯测试时上下料的效率与可靠性。
本实用新型公开了一种具有防腐结构的锂电池,包括防护壳、本体和连接线,所述本体顶端的中心位置处设置有密封盖,且密封盖的外部设置有防潮结构,所述本体的外部设置有防护壳,且防护壳的外壁上设置有防腐结构,所述防腐结构包括第一防腐层、第二防腐层以及第三防腐层,所述第一防腐层的外壁上设置有第二防腐层,且第二防腐层的外壁上设置有第三防腐层,所述防护壳顶端与底端的两侧均设置有组装结构。本实用新型通过设置有防腐结构,通过第一防腐层、第二防腐层以及第三防腐层的共同作用下,可避免该锂电池在长期使用的情况下,防护壳出现腐蚀的现象并出现安全问题,从而实现了该锂电池具有防腐的效果。
本申请提供一种锂离子电池卷芯极耳用拉动设备,包括导轨组件、卡置件、限位组件及拉力机,导轨组件包括第一导轨及第二导轨,第一导轨及第二导轨平行设置;卡置件分别与第一导轨及第二导轨相固定;限位组件包括第一夹具及第二夹具,第一夹具与第一导轨连接,第二夹具与第二导轨连接,第一夹具及第二夹具共同用于夹持锂离子电池卷芯;拉力机与卡置件连接,拉力机的拉条用于夹紧锂离子电池卷芯的极耳。其自动化程度高,使拉力量化,提高移动距离的精确度,重现性高,可以对卷芯松紧度作出一个准确的判断。
本实用新型公开了一种用于锂电池超声波焊接的夹具,该夹具包括下工作台、下支撑件、上工作台和上支撑件,下工作台用于放置锂电池;下支撑件与下工作台连接,下支撑件用于支撑极耳的一侧;上工作台用于与下工作台盖合;上支撑件与上工作台连接,上支撑件开设有通孔,上支撑件用于在上工作台与下工作台盖合时压设极耳的相对一侧,通孔用于限位保护片。本实用新型的夹具可提高锂电池在超声波焊接的良品率。
本实用新型提供了一种锂电池风干设备,涉及锂电池技术领域,包括箱体,箱体的正面通过合页设置有箱门,箱门的正面设置有把手,箱体的下表面固定连接有万向轮,箱体的上表面固定连接有过滤箱,过滤箱的上表面左侧开设有排气孔,过滤箱的内壁顶部设置有活性炭过滤层,过滤箱的上表面右侧嵌入设置有导管一。通过安装有进气箱、过滤层一和过滤层二,通过进行箱设置为侧面开口,避免了灰尘之间落在过滤层一上,通过过滤层一将空气中的较大的杂质进行过滤,再通过过滤层二对较小的杂质进行再次过滤,以避免灰尘进入干燥箱内粘附在锂电池表面,保证电池的正常加工。
本发明涉及光学器件技术领域,提出一种基于铌酸锂光子波导的混合集成外腔可调谐激光器,包括反射型半导体光放大器和铌酸锂光子芯片,其中,铌酸锂光子芯片包括依次连接的模斑转换器、游标滤波器、布拉格反射光栅和输出波导;反射型半导体光放大器的输出端与模斑转换器的输入端的端面耦合;游标滤波器上覆盖设置有镍铬合金电极和金电极;通过对镍铬合金电极和金电极施加电压,对输出的激光波长进行调谐。本发明通过采用反射型半导体光放大器以端面耦合的方式与铌酸锂光子芯片即可构成混合集成外腔可调谐激光器,具有制作工艺简单的特点,且通过对镍铬合金电极施加电压并进行电压调节,即可实现对输出的激光波长进行调谐。
本申请提供了锂离子电池、动力电池模组、电池包、电动汽车和储能装置,该锂离子电池包括外壳以及封装在所述外壳内的极芯,所述极芯包括正极片、负极片以及位于所述正极片和所述负极片之间的分隔件,所述正极片包括正极集流体以及负载在所述正极集流体上的正极材料层,定义正极集流体、正极材料层、负极片和分隔件中熔点最低者为有效部件,所述有效部件满足以下条件:该锂离子电池中,通过对极芯部件的层数、不同方向的尺寸等参数进行合理的优化和设计,极大的提高了电池安全性,满足上述条件的锂离子电池,有效降低了电池热失控或热扩散的发生的几率,避免了电池产热对相邻电池或外部产生损伤。
本发明涉及一种贴膜装置,尤其涉及一种锂电池热处理贴膜装置。提供一种工作效率较高、贴膜过程中可防止有气泡产生的锂电池热处理贴膜装置。提供了这样一种锂电池热处理贴膜装置,包括:底板,底板顶部设置有安装架;鼓风机构,安装架顶部与底板顶部之间设置有鼓风机构;翻转机构,安装架顶部设置有翻转机构。两侧吹风机相向移动可实现锂电池热处理贴膜,工作效率较高,贴膜过程可防止有气泡产生,保证包装贴膜质量。
本发明涉及人工智能领域,公开了一种基于图像的锂电池缺陷检测方法、装置、设备及存储介质,用于提高锂电池缺陷检测的准确率。所述方法包括:将正负极图像输入预置的正负极偏差检测模型进行正负极偏差检测,得到正负极偏差检测结果;将绝缘膜间隙图像输入预置的绝缘膜间隙检测模型进行绝缘膜间隙检测,得到绝缘膜间隙检测结果;将绝缘膜图像输入预置的绝缘膜异常检测模型进行绝缘膜异常检测,得到绝缘膜异常检测结果;根据正负极偏差检测结果、绝缘膜间隙检测结果和绝缘膜异常检测结果生成待检测锂电池对应的锂电池缺陷检测结果。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种包覆型镍钴锰正极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:碳材料进行酸活化;步骤2:将经步骤1活化后的碳材料采用浸渍法负载锂;步骤3:将经步骤2处理后的负载锂的碳材料包覆于烧结后镍钴锰正极材料表面即可。该方法制备得到的材料的首效、循环性能得到明显的优化。同时,本发明还公开了上述正极材料和锂离子电池。
本发明公开了一种锂电池封装装置及封装方法,包括固定框、驱动框架、底部框架、内置框和活动架,本发明锂电池封装装置及封装方法,将封头初步安插在外管壁的顶部,驱动电机带动主动转轮进行转动,主动转轮在转动的同时通过传动轮带动螺纹杆进行转动,升降板在螺纹杆上向上移动,外管壁跟随移动,升降板在螺纹杆上向上移动,升降板的移动带动安插座的移动,外管壁跟随移动,液压驱动杆通过联动板对套框进行推动,套框内的中隔板和环形垫圈对封头向下进行挤压,使安插板完全进入到环槽中,封头对外管壁实现封装,该结构能够对锂电池进行整体的封装,保持锂电池内部的密封性,且加快了电池封装的节奏。
本发明公开了一种高压实密度镍钴锰酸锂正极片柔韧性的改善工艺,包括:(1)先配制胶液,将溶剂NMP和粘结剂PVDF配制胶液;(2)往胶液内加入SEBS增韧剂高速搅拌制成胶液;(3)浆料配制,按照干混重量的0.8%~1.0%比例将碳纳米管CNT导电剂胶加入到胶液混合分散;(4)导加入浆料重量的97%~98%镍钴锰酸锂及0.5%~0.7%的大颗粒石墨KS‑6充分搅拌分散;(5)进行涂布制成电极片,然后辊压,辊压后分条成极片即可。本发明SEBS的加入能够有效地改善镍钴锰酸锂正极片的柔韧性,减缓其所制成电极片辊压时受到的应力,解决极片“脆片”、“断片”等现象,提高锂离子电池产品的收成率和性能。
本发明公开了一种锰基正极材料及其在锂电池中的应用,属于电极材料技术领域。本发明主要包括以下步骤:S1制备Ti3C2粉末;S2制备碳量子点;S3制备复合材料;S4制备正极材料。本发明还提供了所述锰基正极材料在锂电池中的应用,其方法为:将所述锰基正极材料和粘结剂、导电剂混合浆化,并涂覆在集流体上,固化得到所述锂离子电池正极,再将其用于锂电池的制备。本发明采用湿法制备Ti3C2‑碳量子点复合材料,采用喷雾干燥法制备了中空球形的Li2MnPO4F微纳米材料,热处理将两者结合构建导电网络,得到正极材料,碳量子点解决了Ti3C2易塌陷问题,从而改善了夹层间距,并与Ti3C2配合提高了结构稳定性和Li2MnPO4F的电化学性能,从而提高了电子电导率。
本发明公开了一种改性锂电池石墨坩埚废料负极材料及其制备方法与应用。本发明通过将粉碎的石墨坩埚废料和沥青混合得到混合浆料,再通过闭式循环喷雾干燥得到前驱体,将所得的前驱体在600~1100℃保温1~5h,自然冷却后得到所述改性锂电池石墨坩埚废料负极材料。该改性锂电池石墨坩埚废料负极材料的电化学性能优秀,首次充放电效率高达91%以上,循环30次,依然保持有350mAh/g以上的可逆比容量,比容量高、循环性能好,成功解决了石墨坩埚废料在实际制备锂离子电池负极的应用时存在的首次效率低、不可逆容量损失大和循环稳定性能差的问题。
本发明公开了一种锂电拉铆枪控制与保护电路,包括一个拉铆枪主控单片机模块以及与拉铆枪主控单片机模块分别连接的拉铆枪电源控制电路模块、拉铆枪温度检测模块、拉铆枪原位检测模块、拉铆枪刹车模块、拉铆枪电流检测模块;拉铆枪电源控制电路模块通过拉铆枪主控开关与锂电池包正极输出端连接,拉铆枪温度检测模块通过拉铆枪NTC输入端与设置在锂电池包内的NTC输出端连接,拉铆枪刹车模块的另一端通过拉铆枪电机换向开关与拉铆枪执行电动机连接,本发明的目的在于提供一种使用寿命长、更加安全、方便、高效的锂电拉铆枪控制与保护电路。
本发明涉及一种低热固相微波法合成磷酸亚铁锂材料的制备方法,具体包括以下步骤:首先,将含结晶水的含碳有机酸作为配位酸以及锂源化合物、磷源化合物、二价铁源化合物按照碳及锂、磷、铁摩尔比1:1:1:1准确称量,在高速搅拌机中将原料混合20分钟后,将潮湿状态的粉体放入石墨坩埚中,粉体上表面用活性炭覆盖;然后将所述盛有原料粉体的坩埚放入高功率微波炉中,第一步调节功率为0.7KW升温至550°C,第二步在550°C保温20分钟,冷却后研磨过筛,得到所需磷酸亚铁锂材料,本发明具有加热迅速、合成时间短、合成温度低的优点,可节约能源降低能耗;与液相合成相比,工艺简单,同时可达到液相合成材料的性能。
一种低温高倍率动力锂离子电池,包括正极、负极、电解质、隔膜、壳体,其特征在于,所述正极的活性物质为尖晶石型锰酸锂材料、集流体为铝箔、粘接剂为PVDF、导电剂为SP及分散在NMP中的石墨烯乳液;所述负极的活性物质为MCMB、集流体为电解铜箔、粘接剂为CMC和SBR、导电剂为SP和碳纳米管。本发明的低温高倍率动力锂离子电池,通过优选及优化正负板的组分材料及配比,使锂离子电池能适用于低温大电流放电的场合,具有优异的低温倍率特性,能达到‑40℃下、5C以上的放电能力,从而解决了现有技术存在的问题。
本申请提供了一种锂离子电池陶瓷隔膜的制备方法以及由该制备方法制备得到的陶瓷隔膜以及采用该陶瓷隔膜的锂离子电池。本申请的制备方法包括将陶瓷浆料涂覆在基膜的一面或两面,形成锂离子电池陶瓷隔膜,陶瓷浆料包括无机陶瓷粉末、分散剂、粘结剂和去离子水,特别的,粘结剂包括可发生交联反应的A组分和B组分,制备陶瓷浆料时分别将A组分和B组分加入其中。本申请通过采用可以发生交联反应的双组分物质作为粘结剂,不仅使所制备得到陶瓷隔膜具有良好的耐热性,同时使得制备得到的陶瓷隔膜涂层与基膜之间具有较高的粘接性。采用本申请的陶瓷隔膜制备的锂离子电池,能有效延长电池的使用寿命。
本发明涉及一种锂离子电池氧化亚硅复合材料,其由化学式为SiOx(0.9< x< 1.1)的粉末和导电碳包覆层组成;其中,SiOx中粒径在1.0μm以下的粉末体积占全部SiOx粉末的15.0%以下,3.0< D90/D10< 15.0,D90< 25.0μm,Dmax< 50.0μm;碳包覆前后SiOx中值粒径D50变化在0.5~2.0μm之间。所述复合材料作为锂离子电池负极材料在0~1.5V下充放电,可逆比容量高(> 1650mAh/g),首次库仑效率达理论值(> 79.0%),而且,同时具备优良的循环、电导特性以及低的体积膨胀,适合大倍率充放电,可运用到动力市场。
本发明公开了一种锂离子电池夹层固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池电解质技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将无机固态电解质与静电纺丝前躯体溶液混合均匀,静电纺丝制备掺杂无机固态电解质的聚合物基体,真空干燥后得到复合基底;(2)将锂盐溶解于溶剂中,加入聚合物电解质,边搅拌边反应,将制得聚合物溶液浇筑干燥得到聚合物电解质膜;(3)将步骤(2)得到的聚合物电解质膜夹在步骤(1)得到的复合基底两边,再经热压机热压得到所述锂离子电池复合固态电解质。利用本发明方法制备的电解质提高了电导率、优化了全固态电解质界面性能。
本发明公开了一种锂离子电池浆料及其制备方法,该锂离子电池浆料的制备方法包括以下步骤:将溶剂、粘结剂和导电剂混合搅拌配制得到混合液;将所述混合液与活性材料进行预混,然后经高速分散器分散后出料即得电池浆料。本发明的锂离子电池浆料的制备方法通过先将溶剂、粘结剂和导电剂混合得到混合液,使高分子量的粘结剂充分分散、溶胀,并使导电剂充分润湿,再通过将混合液与活性材料预混后进行高速分散,大大提高了电池浆料的分散均匀性和稳定性,从而有效提高了锂离子电池的一致性和循环寿命等性能;另外该制备方法简单,适合大规模工业生产,且生产效率高。
一种改性人造石墨及其制备方法及锂离子电池,改性人造石墨的制备方法,包括如下步骤:将针状焦原料与沥青混合,得到第一混合物;将所述第一混合物进行第一次低温热处理,得到第一中间品;将所述第一中间品进行石墨化,得到第二中间品;将所述第二中间品与沥青混合,得到第二混合物;将所述第二混合物进行第二次低温热处理,得到第三中间品;将所述第三中间品进行碳化,得到改性人造石墨。上述改性人造石墨的制备方法制备得到的改性人造石墨,应用于锂电池时能够提升负极材料的导电性,能够提升锂电池在低温下放电的比率,能够使锂电池同时具有较好的高温存储性能和较好的低温大倍率放电性能。
本发明涉及电池管理技术领域,且公开了一种AGV车用锂离子电池管理系统,包括由微控制器、数据采集模块组、液晶显示模块、适配器、控制开关组与均衡电源模块组成的硬件系统、以及运行在上述硬件系统上的软件操作系统与应用程序;数据采集模块组的输出端口与微控制器的输入端口连接;微控制器的输出端口与适配器的数据输入端口连接;适配器的电源接口与充电器的输出端口和均衡电源模块的通信端口均连接;控制开关组内的控制开关用于导通或者断开锂离子电池组内的单体电池和适配器之间的闭合回路。本发明解决了AGV车用锂离子电池管理系统,无法有效提高锂离子电池组的充电效率与安全性能的问题。
本发明涉及废弃锂离子电池回收利用技术领域,提供了一种常温回收废弃锂离子电池电解液装置,包括物料进口接管、真空干燥设备、冷凝装置、氮气收集装置以及电解液收集箱,物料进口接管的出料端与真空干燥设备密封连接,真空干燥设备的顶部设有真空抽气口,该真空抽气口连接冷凝装置的冷凝液进口端,且真空抽气口与冷凝装置之间设置用于抽取废弃锂离子电池电解液蒸气的真空泵,冷凝装置的冷凝液出口端与电解液收集箱连接,冷凝液出口端与电解液收集箱之间连接有氮气出口接管,氮气出口接管与氮气收集装置连接。本发明实现了常温下对废弃锂离子电池直接破碎料中的电解液的回收。
本发明提供一种磷酸铁锂的制备方法,该方法通过使用助熔剂制备大单晶磷酸铁,从而提升磷酸铁锂压实密度,通过在磷酸铁阶段对磷酸铁进行掺杂,从而提升使用磷酸铁锂容量,该方法解决了传统方法中存在的弊端,在提升磷酸铁锂压实密度的同时提升了其电容量。
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