本发明提供了一种球形多孔磷酸铁锂电极浆料的搅拌工艺及其应用,所述搅拌工艺包括:(1)将聚偏氟乙烯粉末与溶剂混合,得到胶液;(2)将主材料和导电剂进行捏合;(3)捏合后的浆料经高速分散后得到半步浆料;(4)将步骤(1)得到的胶液在高速分散中加入步骤(3)得到的半步浆料中,经调节粘度及慢搅得到所述球形多孔磷酸铁锂电极浆料,本发明所述搅拌工艺适用于二次颗粒的球形多孔磷酸铁锂材料,制得的浆料稳定性好且涂布效果好。
本发明公开了一种锂电池喷码装置,包括电机固定架和电池放置盒,所述电池放置盒的内部沿水平方向等距分布有多个夹层,所述电机固定架上固定连接有伺服电机。本发明中,通过XTL100电动伸缩杆控制橡胶吸盘下行并与锂电池的上表面接触,再通过抽气泵工作抽去橡胶吸盘内部空气,在空气负压作用下,锂电池能够被吸附起来,再通过伺服电机的转动作用,将锂电池移动至传送带的上方,并将吸附好的锂电池放置在传送带上,通过电磁控制气阀泄气,锂电池即可等距排列在传送带上,从而使得喷码工作更加精准,通过该结构的设置,不但有效的提高了自动化的使用,降低了人工劳动强度输出,还提高了喷码质量以及生产效率。
本发明公开了合成锂离子电池镍钴锰正极材料的方法。所述方法包括以下步骤:(1)配制摩尔比为镍:钴:锰=x:y:(1-x-y)的混合盐溶液;(2)向(1)中加入造孔剂,混匀;(3)将(2)获得的混合溶液与络合剂、沉淀剂并流且控制流量加入进行共沉淀反应处理;(4)将(3)的反应产物进行焙烧处理,获得多孔状镍钴锰氧化物;(5)按摩尔比为锂:镍钴锰=(1.05~1.5):1的比例将可溶性锂盐和所述多孔状镍钴锰氧化物进行水热合成处理。本发明获得的镍钴锰正极材料具有高的比表面积、颗粒分布均匀、形貌规整、振实密度大等特点。
本实用新型属于锂离子电池生产制造技术领域,公开了一种用于锂离子电池极片的搅拌轴及搅拌机。该用于锂离子电池极片的搅拌轴,包括主轴;分散盘,其套设于主轴上;多个叶片,多个叶片沿分散盘的周向设置,叶片包括连接部和搅拌部,连接部的一端连接于分散盘的外壁,另一端连接于搅拌部,连接部和搅拌部形成镰刀型结构。该用于锂离子电池极片的搅拌轴,镰刀型结构的叶片和浆料的接触面积小,可在相同的电流下减少摩擦力,增大转速,能源消耗较小,节能性好。同时,由于叶片和浆料的接触面积小,减少浆料在叶片上的粘附,保证浆料混合的均匀性。
本实用新型公开了锂电池组装装置,包括一号板,一号板内部设有一号槽,一号槽内设有滑块,滑块的下侧面板一端通过内螺纹连接有定位螺栓,滑块中心处设有螺帽,且螺帽螺纹连接有调节螺杆,调节螺杆设置在二号槽内,调节螺杆上端连接有设置在轴承槽内的轴承,且轴承设置在顶杆的下端内部,一号板上侧面板远离一号槽的一侧边上方设有一号连接板,一号连接板通过若干螺钉与一号板连接,且一号连接板远离一号板的一侧面板垂直焊接有支撑杆,使用时,该锂电池组装装置结构简单,可以在锂电池组装的过程中对其进行定位,方便了使用者安装电极组件的操作,是一种新型且实用的锂电池组装装置。
一种锂电池选验装置,属于锂电池挑选检验领域,其包括:输送机构、挑选机构、传送机构、检验机构;所述输送机构包括输送机、设置在所述输送机的输送带、设置在所述输送带两侧的护栏;两个所述护栏中部均设有容锂电池通过的通道,两个所述通道前后方向正对着;所述挑选机构包括驱动所述移动块前后移动的驱动机构、控制所述驱动机构开关的控制机构;传送机构包括传送机、设置在所述传送机上的传送带、设置在所述传送机上的出料滑道;所述传送带穿过所述检验机构,所述检验机构上设有出料口。其结构简单,实用方便,能将输送中的锂电池自动的抽选送到检验机构内进行检验,省时省力,不需要工人专门进行抽选,减少人工成本,且大大提高了选验效率。
本发明涉及一种氟化锂原料中铝含量的检测方法。该方法包括:将含有氟化锂试样和硫的第一溶液煮溶,待第一溶液的烟气除尽后,形成凝固状态的第二溶液,加水煮至四氟干锅中的第二溶液完全溶解,形成溶解状态的第二溶液;将第二溶液倒入比色管中;向比色管中依次加入硼酸溶液、硝基酚,形成第三溶液;通过氨水将第三溶液调黄;通过盐酸将调黄的第三溶液调至无色;向比色管中依次加入盐酸以及锌‑乙二胺四乙酸,形成第四溶液;向比色管中依次加入铬天青S‑溴代十六烷基吡啶混合溶液以及六次甲基四胺溶液摇匀,形成第五溶液,获取并根据三元络合物的吸光值,获取氟化锂试样中铝的质量。本发明可以提高铝含量的检测精度。
本发明提供一种锂离子电池自放电筛选方法、装置及存储介质,其中方法包括:计算待检测的锂离子电池的电芯K值;将待检测的锂离子电池的电芯分为m簇,每簇包括n个电芯,计算每簇中的单个电芯的离散度dij;dij表示第i簇第j个电芯的离散度,0<i≤m,0<j≤n;满足条件dij>第一基准值和/或Kij>第二基准值的电芯为自放电异常电芯,Kij表示第i簇第j个电芯的K值。本发明可以减少制程异常和分容过程分容温度对电芯自放电的影响,可以有效避免产线异常时K值规格线出现偏移不适用的情况。可以有效避免自放电异常电芯的漏筛。
本发明提供了一种锂离子电池正极浆料、其匀浆方法及用途,所述的匀浆方法包括:在搅拌过程中,依次加入导电剂粉末和粘结剂粉末,同时以喷淋的形式加入部分溶剂,再将正极材料粉末加入,同时以喷淋的形式加入剩余的溶剂,制备得到所述的锂离子电池正极浆料。本发明通过将导电剂、粘结剂和正极材料均以粉末的形式加入,并且在加入粉末的同时喷淋溶剂,不断喷洒加入的溶剂与粉体边加边搅拌,不断揉合使粉体搅拌分散均匀,在本发明优选范围内,所述锂离子电池正极浆料的粘度为15000~22000mpa·s,平均细度为4~8μm时,从投料到出料总耗时约3.5h,缩短搅拌时间,节约成本。
本发明公开了一种负极材料、其制备方法及制得的负极极片和锂离子电池。所述负极材料包括石墨和硬碳,所述石墨的粒径<硬碳的粒径,所述负极材料中硬碳的质量含量≤石墨的质量含量。本发明通过将粒径较大的硬碳与粒径较小的石墨复合作为负极材料,且控制负极材料中硬碳和石墨的含量关系,不仅解决了新能源车用动力锂离子电池在‑40℃低温下充入电量远低于额定容量的问题,还可以增加电池的耐析锂能力,从而提升电池在低温条件下充放电的安全性。采用此种电池组装的模组,不损失自身加热能耗仍能确保电动汽车的续航能力,系统能量密度高,可以满足电动车在寒冷地区冬季的正常使用需求。
本发明提供了一种简单、高效地分离回收废旧磷酸铁锂电池正极材料,并对其进行修复的方法。本发明所涉及的废旧磷酸铁锂电池正极材料的分离和修复方法,其特征在于,包括以下工序:混合工序,将正极片、多孔材料以及锂盐按照一定比例关系混合,多孔材料为孔径小于20nm、粒径小于1um的微球,得到混合物;煅烧工序,在惰性气体保护下,将混合物在700‑800℃,煅烧4~8h;筛分工序,将煅烧后的混合物冷却至室温,然后进行筛分,大于3um的为正极材料,小于3um的为吸附了铝的含铝微球。
一种锂电池包装机的下料装置,属于包装机下料装置领域,其包括:料斗和下端设置在所述料斗上端的投料箱;所述料斗包括竖直设置的底板及垂直设置在所述底板上的左直板、右直板、左斜板、右斜板;所述左直板和所述右直板后端分别设置在所述底板左右两端,所述左直板和所述右直板对称设置;所述左斜板上端与所述左直板下端连接,所述右斜板上端与所述右直板下端连接,所述左斜板和所述右斜板下端的延伸方向均朝向所述底板中央;所述底板上设有多个竖直设置的隔板。其结构简单,实用方便,能在向包装机下料的同时向内添加锂电池,确保锂电池正常有序的向包装机输送,且不会造成卡住和堵塞现象;大大提高了包装效率。
一种锂电池自动分选装置,其结构包括自动分选机体、分选盒、输送装置、减速电机、分选器、三色报警灯、计算机、操作面板、配电箱,自动分选机体上设有分选盒,自动分选机体和分选盒采用间隙配合,分选盒左端设有输送装置,输送装置和自动分选机体采用过盈配合,分选盒上方设有减速电机,分选盒通过减速电机上的转轴间隙配合,自动分选机体上设有分选器,其为了实现锂电池进料的传送速度,自动分选机体上设有输送装置,输送装置利用旋转轴与减速电机的相配合,使锂电池进料的传送速度提高,加快了自动分选机体的工作效率。
本发明提供了一种锂电池用勃姆石的前处理消解方法,所述前处理消解方法包括如下步骤:锂电池用勃姆石置于消解容器中,加入酸解液,进行密封后,在微波消解仪或烘箱中进行加热消解,消解结束后,得到待测勃姆石溶液。本发明提供了一种新的勃姆石消解方法,能够克服现有消解法不适宜元素测试,样品无法完全消解导致检测结果失真的问题,且消解方法简单,得到的待测消解液中未引入其他金属离子,澄清透明,粘度小,能够采用ICP‑OES或AAS进行元素含量测定,得到准确的测试结果。
本发明提供一种锂离子电池自放电的筛选方法,所述筛选方法包括以下步骤:(1)将电池分容后,调整荷电状态SOC为0.5%‑4.5%;(2)第一静置处理后,测试第一开路电压OCV1;(3)第二静置处理后,测试第二开路电压OCV2;(4)计算K=ΔV/Δt,其中,ΔV=(OCV1‑OCV2),Δt为第二静置处理的时长;(5)循环步骤(3)与(4),得到一系列K值;(6)采用单值控制分析方法,剔除步骤(5)所得的电池,其中为K值的平均值,σ为K值的标准差。本发明提供的筛选方法缩短了自放电的筛选时长,进而缩短了锂离子电池的制程周期,提升了电池产能和经济效益。
本发明公开了一种锂离子电池自放电速率测试方法、装置及系统。锂离子电池自放电速率测试方法包括:将电池充电至设定荷电量,静置并记录电池的电压时间曲线;在静置初始时刻与第一静置时刻之间,利用电压时间曲线进行采样得到极化电压数据集,利用极化电压数据集拟合极化电压曲线;利用极化电压曲线计算第一静置时刻、第二静置时刻之间的第一电压变化量,利用电压时间曲线确定第一静置时刻、第二静置时刻之间的第二电压变化量;根据第一电压变化量与第二电压变化量的差值确定自放电变化量,根据自放电变化量、第一静置时刻与第二静置时刻的时间差计算自放电变化率。
一种锂电池电解液注射装置,包括按压手柄、注射管保护套和注液瓶,所述按压手柄的内部设有剂量调节装置和活塞杆,且剂量调节装置的一侧设有剂量调节按钮,所述按压手柄的内表面设有压缩卡扣,所述注射管保护套的内部设有注射管,且注射管的内部设有活塞,所述活塞的外表面设有磨砂组件,所述注射管保护套的一侧设有连接环,且连接环的一侧设有注射针头,所述注液瓶的底端设有注液输出端口,且注液瓶的内部设有助推装置。其设有按压手柄、剂量调节装置和助推装置,能够轻松地对锂电池进行电解液注射,同时可以节约挤压力,使注射过程更为轻松,而且可以调节剂量,避免电解液的浪费,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明提供了一种锂离子电池正极材料电导率的测试方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的方法包括以下步骤:1)将正极浆料涂覆到基质膜上,基质膜边缘留白,干燥;2)对步骤1)得到的载有涂覆层的基质膜进行冷压,调节冷压辊间距h,得到具有不同压实密度ρv的载有涂覆层的基质膜,并进行电导率测试,从而得到不同压实密度下的电导率。本发明提供的测量方法的主要优势在于排除了测量过程中金属集流体的干扰,同时可以对不同压实状态的极片进行电导率和电阻率测试,解决了脆性基底无法进行冷压的难题,测量过程操作简单,测量结果准确可靠,适用范围广。
一种圆柱锂电池滚槽装置,其包括:机架及固定于机架上的水平台板;可竖直升降地设置于水平台板下方的升降板;可转动地设置于升降板上的夹持机构,其包括旋转筒及沿旋转筒的周向等角度间隔分布的三个夹臂;夹臂铰接于旋转筒的上端内缘,其下端形成垂直于旋转筒的径向延伸的直形啮合齿;一升降杆同轴地设置于旋转筒内且其下端固定于升降板上;升降杆的上部形成与三个夹臂的水平啮合齿相啮合的水平啮合齿,其上端朝上支撑于待滚槽的圆柱锂电池的底部;固定于升降板上的旋转电机,其与旋转筒传动连接;及用于在圆柱锂电池的上部加工出沟槽的滚槽机构。本实用新型的圆柱锂电池滚槽装置,其结构简单,且有利于上料和上料。
一种锂‑二氧化锰电池包括:外壳、正极片及钢质正极耳。外壳包括壳体及钢质盖帽,钢质盖帽通过隔圈与壳体封装在一起,壳体内容置有氟基电解质;正极片包括钢网及正极活性涂覆层,钢网容置于正极活性涂覆层内,钢网的网孔为菱形结构;钢质正极耳与钢网电连接,钢质正极耳的弯折端与钢质盖帽相焊接。上述锂‑二氧化锰电池通过设置外壳、正极片及钢质正极耳,钢质正极耳用于连接正极片及外壳上的钢质盖帽,降低正极片与钢质盖帽之间的电位差,从而减弱锂‑二氧化锰电池自身的自放电率,使电池更耐用,设置钢网提高了正极片的力学性能,提高了锂‑二氧化锰电池的抗压能力。
一种用于锂电池的卷绕装置,包括转轴第二隔膜料轴和多层隔膜固紧箱,所述转轴的一端设有第一隔膜料轴和阴极极片料轴,所述转轴的另一端固定安装有固定板,所述第二隔膜料轴的一侧设有一号传送带,所述一号传送带的一侧设有多层极片固紧箱,所述多层极片固紧箱外表面设有标尺,所述多层极片固紧箱的内表面设有负离子除尘器。其所述的一种用于锂电池的卷绕装置,设有多层极片固紧箱、多层隔膜固紧箱、标尺和负离子除尘器,能够同时卷绕多个锂电池,且能根据自己所需要的电池容量卷绕相应长度的极片和隔膜,并能除去附着在极片和隔膜上的灰尘,适用不同工作状况,带来更好的使用前景。
本发明属于自动下料机构技术领域,具体为一种圆柱型锂电池卷绕机的自动下料机构,包括底板与传送板,所述底板的下端设有移动装置,所述底板与传送板之间设有抬升装置与减震装置,所述抬升装置包括固定连接在底板上端的控制盒,所述控制盒的内部设有控制腔,所述控制腔内相对的侧壁均设有滑槽,所述滑槽内相对的侧壁之间固定有滑杆,所述滑杆上滑动套接有滑块,所述控制腔内底端固定连接有伺服电机,所述伺服电机的输出轴末端固定有螺杆。本发明结构新颖,通过简单的结构便捷带动实现了圆柱形锂电池卷绕机的自动下料机构可以很方便的进行角度的改变,便于锂电池的传送与储藏。
本装置公开了锂电池包装机的下料装置,包括下料箱,所述下料箱内活动设置有分料框,且分料框平行设置在下料箱内,所述分料框的两侧分别垂直连接有震动轴,且震动轴的一端活动穿过下料箱的内壁,并延伸至外侧,所述分料框的正下方等距离设置有分料板,且分料板的两端分别固定连接在下料箱的两侧内壁上,所述分料板与分料框之间设置有四组第二引料板,且第二引料板倾斜设置在分料板的正上方,所述下料箱的顶部开设有进料口。本装置中,通过设置引料板,使锂电池能安装规定的线路移动,通过设置分料槽和分料板,可以进行两次分料,增加分料的速度,也增加分料的效果,使锂电池能逐步排列整齐下料,方便统一进行包装。
一种用于锂电池的干燥装置,其结构包括:下薄温烘箱、干燥观察窗、薄温烘箱门板、下插销锁板块、干燥箱侧板、上薄温烘箱、上插销锁板块、干燥箱壳架体、操作主板、人机界面,干燥观察窗嵌于薄温烘箱门板内部,下插销锁板块与上插销锁板块均垂直安装于薄温烘箱门板右侧,下插销锁板块和上插销锁板块与薄温烘箱门板采用间隙配合,其下薄温烘箱设有烘箱门板框、薄温烘箱矩形框、橡胶密封圈、导热板烘箱槽,实现了用于锂电池的干燥装置的薄温干燥,对带有导热板的烘箱慢慢加热到恒温固定缓慢烘干更保护电池内部电极结构不受温度影响受损,延长电池使用寿命,保护电池本体。
本发明公开了一种锆酸镧锂包覆三元正极材料的制备方法,采用共沉淀方法制备包覆锆酸镧锂前驱体的三元前驱体,后期烧结正极材料,锆酸镧锂前驱体与三元前驱体同时与锂源发生反应,形成锆酸镧锂包覆的三元材料。通过形成类石榴石型固体电解质前驱体包覆,随后在混锂煅烧阶段使包覆材料与前驱体同步锂化,使包覆材料更容易与三元材料结合紧密,固体电解质在保护正极材料的同时也具有较高的离子电导率,水溶液共沉淀体系更利于工业化生产。此外,先在前驱体上进行包覆也可减少煅烧次数,节约能源,并降低生产成本。
本实用新型属于锂电池技术领域,公开了一种极耳连接件及锂电池,其中极耳连接件用于连接电芯的极耳和盖板的极柱,所述极耳连接件包括:连接板,用于与所述极柱连接;主板,所述连接板连接于所述主板的一端,所述主板上设有至少一对引脚板,各对所述引脚板中的所述引脚板均指向所述主板的同一侧,所述引脚板与所述主板呈锐角设置,且每一对所述引脚板均设置为张口状,所述引脚板用于与所述极耳相连接。通过上述结构,该极耳连接件不仅能够减小极耳与极柱连接所占用的空间,还能够减少焊接辅件的使用,有利于降低锂电池的制造成本。
本发明公开了锂电池电解液注射装置,包括固定板,固定板的顶端开设有通孔,通孔的内部焊接有注射管,且注射管的底端延伸至通孔外部连接有注射头,注射管的内部滑动连接有推板,推板的顶端焊接有推杆,推杆远离推板的一端延伸至注射管的外部焊接有压板,固定板的上方设置有支撑板,支撑板的底端沿其长度方向开设有第一凹槽,第一凹槽的两侧侧壁开设有第二凹槽,第二凹槽的一侧侧壁连接有伸缩杆,伸缩杆的另一端延伸至第一凹槽内部焊接有限位板,且伸缩杆与限位板之间连接有弹簧。本发明能够快速对多个锂电池进行注射电解液,提高了注射效率,而且能够根据需求调节一次注射锂电池的个数,提高了实用性。
一种用于锂电池翻面的机械手结构,包括机械手(100),它还有电池夹紧机构(200)和周转箱搬运夹具(300),电池夹紧机构(200)包括机械手连接板(201)和多个锂电池夹具(2010),周转箱搬运夹具(300)包括夹具底座(101)和吸盘底座(102),本实用新型涉及机械设备领域,具体涉及一种用于锂电池翻面的机械手结构。本实用新型优点是:为了实现无人化生产,配合机械手的工作,研发出能够便于机械手夹取翻转的方式,实现了高效生产的目的。
本发明公开了一种具有表面微梯度结构的镍钴铝酸锂正极材料,其分子式为LiaNixCoyAlzRbO2,其中,1≤a≤1.2,0.3≤x≤0.98,0.01≤y≤0.6,0.001≤z≤0.2,b为4/3‑a/3‑x‑y‑z,0.00001≤b≤0.1,R为掺杂元素,掺杂元素为元素周期表中除Ni、Zn、Cu外的其它金属元素中的一种或一种以上的组合;本发明还公开了具有表面微梯度结构的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法;本发明通过制备具有表面微梯度结构的镍钴铝酸正极材料,可以仅在材料的外表面形成很薄的一层具有较多掺杂元素,结构稳定且具有梯度结构的覆盖层,这样材料的主体基本不变,表层又能形成稳定的,具有电化学活性和高电导率的均匀保护层,可以最大程度的在保证材料电化学容量的同时提高其安全性、稳定性。
一种高功率锂离子镍系正极材料及其制备方法,以高比能量的高镍材料为内核,稳定的镍钴铝和碳层为外壳制得。本发明制备锂离子镍系正极材料的方法既提高了材料的体积比能量,又稳定了材料的充放电性能,以最优的方式凸显了内核的容量提升和外壳的保护作用。
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