本发明公开一种前置防电芯变形的装置、卷绕机构及卷绕方法,该前置防电芯变形的装置包括设在安装板上的转盘,转盘通过转轴与卷绕主轴组件传动连接,转盘上穿设有三个缩嘴轴组件,三个缩嘴轴组件跟随转盘在卷绕工位、下料工位和中转工位之间循环转动,每一缩嘴轴组件均包括穿设于中心轴且能沿中心轴的轴向方向移动而与卷绕主轴组件的卷针活动对接的缩嘴和插片;安装板上匹配卷绕工位处还设有驱动组件,驱动组件能传动旋转至卷绕工位处的缩嘴轴组件自转并带动其缩嘴及插片旋转至与卷针平行;安装板上匹配卷绕工位和下料工位的位置上分别安设有用于驱动插片朝向卷绕主轴组件移动的插片组件和用于将插片从卷绕的方形锂电池中拔出的拨片组件。
本发明公开了一种LiNi0.69Mn0.23Co0.08O2化合物及其合成方法和应用,该化合物是在一种新的合成条件下制得的晶体结构为层状的新化合物,其形貌独特、尺寸均匀、振实密度高,能够作为锂离子电池的阴极材料使用,具有更高的能量密度,库仑效率和循环性能更优,因而具有极好的工业前景。
本发明公开一种具有送料机构的极片纠偏切刀机构,包括纠偏底座,所述纠偏底座上设有X向延伸的导向装置,所述导向装置上设纠偏组件,所述纠偏组件与安设在纠偏底座上的驱动组件传动连接,并能由所述驱动组件传动沿所述导向装置X向移动,所述纠偏组件的纠偏滚轮能由Y向传动组件传动朝向/远离设在所述纠偏组件的纠偏框座Y向前端的送料辊移动,所述送料辊能由设在纠偏组件上的送料驱动装置传动滚动,所述送料辊滚动并配合所述纠偏滚轮的夹持,能将由所述纠偏组件纠偏的极片沿牵引方向长行程送料至设于所述纠偏滚轮Z向下部的极片裁切组件。本发明的极片纠偏切刀机构纠偏过程线性平稳,极片前送料顺畅,能提升生产效率和锂电池品质。
本发明公开了一种预处理装置及烘干设备,其属于锂离子电池生产领域,该预处理装置用于对涂覆有安全涂层的极片在进入烘干箱前进行预烘干和整形,其包括平整结构和第一烘干机构,其中平整结构具有供涂覆有安全层的极片穿过的通道,且通道在极片的厚度方向上的两侧之间的间距可调;第一烘干机构设置于平整结构上,且被配置为预烘干涂覆有安全涂层的极片。平整结构具有供涂覆有安全层的极片穿过的通道以平整穿过该通道的极片,避免了极片边缘的卷曲,提高了极片的产品质量。同时第一烘干机构对安全涂层进行加热预烘干,避免了安全涂层粘附于烘干箱内的辊压辊,进一步提高了极片的产品质量和生产效率。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种动力电池顶盖与电芯的装配方法,包括以下步骤,步骤一、焊接连接片:将连接片与顶盖的极柱焊接在一起,并进行真空吸尘处理;步骤二、焊接电芯:将连接片与电芯的极耳进行焊接,使顶盖与电芯电性相连;步骤三、包装入壳:将焊接完成后的顶盖与电芯进行包装入壳。与现有技术相比,本发明可以有效防止焊接过程中由于爆点和焊渣飞溅导致的金属颗粒进入电芯内部,提高了动力电池装配的安全性。此外,本发明还公开了一种使用该方法进行装配的动力电池。
本发明涉及一种电池隔膜涂层用粘接剂及其制备方法,所述粘接剂包含有含氟聚烯烃/亲水高分子树枝状接枝聚合物;其制备方法利用光敏剂将亲水高分子聚合物在紫外线的作用下接枝到含氟聚烯烃上,形成具有大量亲水基团的树枝状聚合物。将该粘接剂用于锂电池陶瓷隔膜,能够有效抑制陶瓷粉体的脱落,并有效提高隔膜吸液/保液能力;隔膜组装成电池后,电池具有循环性能优越、离子电导率高、倍率性能优异等优点。
本发明公开一种异丁基及卤化丁基复合的橡胶大底止滑剂配方,包括如下重量份的原料:异丁基烯,分散剂,无机硅材料,卤化丁基,石墨,氢氧化铝,氢氧化镁,海泡石,碳化硅,氮化硅,氮化硼,玻璃纤维,柠檬酸三丁酯,蒙脱石,锂基膨润土,钛酸四丁酯,高密度聚乙烯,本发明具有分散、改善橡胶流动的功能,能提高产品压出速度,并增加胶料的表面光滑度。对颜色无污染性,不影响产品的透明度;可以增大橡胶制品表面性质,增大其表面张力,增强对地面的附着力,使胶料具有较佳的耐切割性,产生较大的牵引力和附着力,适合推广和普及。
本发明公开一种可喷涂于建筑墙体的泡沫水泥及其使用方法。其中,泡沫水泥,按质量百分比计,包括:硅酸盐水泥60~65%;碳酸锂1~2%;淀粉0.3~0.7%;水28~33%;甲基硅醇钠溶液1~6%;松香皂溶液0.1~2%;过氧化氢溶液0.6~6%。本发明提供的可喷涂于建筑墙体的泡沫水泥,其能够通过喷涂悬挂于建筑墙面,具有轻质、防火、保温、隔音、防水等功能。该配方组份可以在喷涂设备的混合器中迅速反应成没有流动性的泡沫水泥,泡沫水泥喷于墙体可与墙面很好地粘结并成型悬挂于上,在泡沫水泥层凝固后无需进行养护处理即可形成高强度的防水保温层。
本发明公开了一种纳米氧化铝材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:1)前躯体的制备:将摩尔比为1:0.5~2的微米级氧化铝粉与碳粉混合均匀,混合均匀后压制成坯块;2)氧化亚铝的制备:将压制好的坯块在10-1~10-4Pa的真空条件下,升温,保温,至氧化铝与碳粉经2C+Al2O3=Al2O+2CO反应开始生成气态氧化亚铝;3)纳米氧化铝材料的形成:将步骤2)中的温度下降,然后通入空气,同时排出一氧化碳,使得真空条件下的气态氧化铝转化为纳米氧化铝材料,将真空条件内所得到的纳米粉末收集,即得到纳米氧化铝材料。本发明还公开了由该方法制备的纳米氧化铝材料,及该纳米氧化铝材料在锂离子电池正极材料掺杂的应用。
本发明属于储能研究领域,特别涉及一种纳米硅基材料的制备方法,所述方法主要包括合金制备、粉碎和纳米颗粒制备三个主要步骤;通过控制合金制备过程中的充电电流及极化状况,控制嵌锂速度,使得硅基材料体积膨胀,在颗粒内部形成裂纹,便于后续的粉粹过程进行颗粒破碎;而纳米颗粒制备过程可以将合金中的非硅基组分去除而得到纳米硅基材料。
本发明公开了一种老年人身体实时检测智能穿戴手环系统,包括手环本体,所述手环的内部设置有锂电池。本发明通过设置体征检测模块可以随时检测老人的身体状况,通过设置数据收集模块和数据对比模块可以随时检测老人的身体状况,当身体状况出现问题时,蜂鸣器可以进行报警,进行提醒,同时二次对比模块和第二处理器,对检测数据进行精确检测,并将检查结果通过无线数据发送模块和无线数据接收模块发送至亲人的手机上,并将GPS系统定位的位置通过显示屏显示给亲人,达到了检测精确的效果,解决了手环本体的检测数据经常会发生错误,造成亲人白担心白忙活的问题,非常的不方便,而且大大浪费人力物力的问题。
一种用于终端的充电系统、充电方法以及电源适配器,其中,充电系统包括电源适配器(1)和终端(2),电源适配器(1)包括:第一整流单元(101)、开关单元(102)、变压器(103)、第二整流单元(104)、第一充电接口(105)、采样单元(106)、控制单元(107),控制单元(107)输出控制信号至开关单元(102),并根据采样单元(106)采样的电压采样值和/或电流采样值对控制信号的占空比进行调节,以使第二整流单元(104)输出的第三脉动波形的电压满足充电需求;终端(2)包括第二充电接口(201)和电池(202),第二充电接口(201)与电池(202)相连,当第二充电接口(201)与第一充电接口(105)连接时,第二充电接口(201)将第三脉动波形的电压加载至电池(202),使得电源适配器(1)输出的脉动波形的电压直接加载至电池(202),从而可以实现电源适配器的小型化、低成本,提高电池的使用寿命。
本发明涉及一种正极材料原位包覆碳‑石墨的方法及改性正极材料。所述方法包括:向活塞流反应器中依次加入正极材料、有机溶剂和纳米粉末,并向其中通入氧气;然后推动活塞杆进行压缩,直至有机溶剂发生分解化学反应,化学反应过程产生的气体将活塞杆推出,反应结束;其中,所述有机溶剂以雾化方式加入所述活塞流反应器中,所述纳米粉末通过气流喷入所述活塞流反应器中,并且所述纳米粉末为能发生放热型氧化反应的纳米粉末。本发明利用瞬时高温反应将碳‑石墨原位包覆在正极材料的表面,并且包覆层与正极材料具有强有力的稳定结合,能有效提升锂离子的迁移速率,高效提高循环过程中的倍率性。
一种半透明抗静电TPU母粒的制备方法,包括:制备非离子二元醇以及利用上述非离子二元醇制备TPU,制备非离子二元醇包括:步骤1、将PEG、锂盐、MMA、过氧化物、苯乙烯和第一去离子水置入反应容器,升温至65~75℃,搅拌0.5h以上;步骤2、升温至85~95℃,搅拌1h以上;步骤3、将MEHQ和第二去离子水置入反应容器,搅拌0.3h以上;步骤4、升温至100~110℃,减压至645~655mmhg进行真空除水,持续0.5h以上;步骤5、升温至135~145℃,增压至745~755mmhg继续进行真空除水,持续10h以上;步骤6、恢复常压并冷却,形成非离子二元醇。与目前仅适用于硬质塑料的永久型抗静电材料相比,上述半透明抗静电TPU母粒具有硬链段与软链段,适合于大部分的塑料与弹性体,适用范围广。
本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种松果结构石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:称取一定量的生焦,将生焦进行研磨加工,得到一次颗粒A;将一次颗粒A和第一添加剂投入滚动或旋转设备中进行搅拌;再加入第二添加剂进行机械均相聚合,得到前驱体B;将前驱体B在惰性气体保护下,热处理1h‑6h,将温度控制在400℃~2000℃;再于2500℃~3200℃的高温下石墨化12h~48h,出料筛分即得松果结构石墨负极材料。本发明提供一种松果结构石墨负极材料;本发明还提供一种松果结构石墨负极材料的制备方法,缓解了人造石墨的体积膨胀效应,提高了导电性和倍率性能。
本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种电芯圆柱度检测装置。检测装置包括光源、相机、控制器、装置本体、升降单元和旋转单元,旋转单元滑动设置在升降单元上;旋转单元包括连接板、驱动件、第一夹持组件、第二夹持组件、旋转电机和旋转轴,旋转轴设置在旋转电机的输出端,旋转轴上套设有至少一个动力辊,连接板滑动设置在升降单元上;驱动件驱动第一夹持组件和第二夹持组件开合;第一夹持组件包括第一夹持部,第二夹持组件包括第二夹持部,第一夹持部和第二夹持部夹持电芯;升降单元驱动旋转单元移动至预设高度,光源照射电芯上,动力辊带动电芯转动,相机拍摄电芯并传输至控制器,控制器判定电芯的圆柱度参数,快速有效地完成检测。
本发明公开了一种铝塑膜耐电解液腐蚀的测试方法,包括以下步骤:(1)取铝塑膜样品,将铝塑膜用切片机裁切成一定大小的样品小片;(2)将裁切后的样品小片表面用有机溶剂清洗干净;(3)将步骤(2)清洗的样品小片浸泡在含有1000ppm水的电解液溶液中,在80℃‑90℃下密闭浸泡4小时;(4)将步骤(3)处理后的样品小片取出,用清水静置浸泡1‑2小时后,清洗干净;(5)将步骤(4)处理后的样品小片的铝层与CPP层部分切开,用拉力机测试铝层与CPP层之间的剥离力,以确定铝塑膜铝层与CPP层耐电解液腐蚀的剥离强度。本发明能够有效的对软包装锂离子电池铝塑膜腐蚀隐患进行预测。
本发明涉及电极浆料领域,具体涉及一种正极浆料的涂布工艺,包括如下步骤:(1)往N‑甲基吡咯烷酮中加入的粘合剂、导电剂后进行搅拌混合,得到一级浆料;(2)往N‑甲基吡咯烷酮中加入正极活性物质、导电剂、双子表面活性剂后进行搅拌混合,得到二级浆料;(3)一级浆料与二级浆料搅拌混合;(4)涂布。本申请的石墨烯具有高理论比容量和优良的导电性,并且通过将石墨烯嵌在具有稳定结构的多孔碳纳米纤维内部,降低石墨烯的团聚强度,并且通过分批次混合,利用表面活性非常高的双子表面活性剂使得导电剂充分分散在粘合剂、正极活性物质中,在正极片上形成极佳的交联的导电网状结构,使得最终制得的锂电池的倍率性能、容量均有很大的提升。
本发明公开了一种板式件倒角修棱装置及其使用方法。一种板式件倒角修棱装置,包括盘带式铝箔自动修边机构和板料自动倒角机构,盘带式铝箔自动修边机构主体由载料转盘、导料滚筒、修边模体、导正校平滚轮架、司服马达驱动收料盘、支撑底架/PLC电气控制箱构成,对用作锂电池极耳盘式镍铝带连续修边质优效高;板料自动倒角机构由倒角支撑箱、送料滚轮组件、倒角模架、伺服拉料给力机构、出料滚轮组件、倒角PLC电气控制箱构成,对矩形状板件自动对中定位连续拉切倒角出来的工件其四处倒角发亮无疵点。由于配置了相应气排屑机构,两机加工过程均无粉尘无噪音等污染。
本发明公开了一种宠物用LED防水可充电电池盒,包括壳体,所述壳体与USB接口相连接,所述壳体中设置有上盖体和下盖体,所述USB接口的上方安装有上盖体,所述上盖体的下方固定有下盖体,所述下盖体的下方位置设置有底座。该宠物用LED防水可充电电池盒,电池盒壳体与底座的相对安装端设有一卡接结构,壳体通过卡接结构可拆装连接于底座上,有效的避免了拆卸困难的问题,电源采用了锂电池,通过USB接口进行充电,采用可充电电池,环保、安全,不会影响环境,上、下盖体通过超声波密封固定,壳体本身全密封,不易遇水产生损坏,工作效率比较高,而且降低了运作成本,环保安全有防水耐用,给宠物主人提供一个更好的产品,更好的起到保护、控制作用。
本发明提供一种改善铝塑膜表面摩擦系数的方法,包括以下步骤:1)配制乳液:将有机聚硅氧烷和有机烷氧基硅烷按一定比例混合形成混合物,将混合物分散乳化在水溶液中,制成一次乳液;2)涂覆:将步骤1)中制得的乳液倒入涂料槽中,使铝塑膜通过导料辊,使乳液涂布于铝塑膜表面;3)刮平:在涂料槽的出口处设有两个柔性刮料条,两个柔性刮料条之间形成铝塑膜可通过的通道,使经过步骤2)的铝塑膜自通道通过,通过柔性刮料条刮平铝塑膜表面的乳液。本发明还提供一种铝塑膜涂膜装置,包括放卷机构、收卷机构、导料辊、涂料槽和柔性刮料条。该方法有效降低铝塑膜表面的摩擦系数,提高锂电池的生产质量;该设备结构简单,制作成本低,便于安装。
本发明涉及电化学材料技术领域,尤其涉及一种氮掺杂石墨烯颗粒的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨通过乳化机高速剪切剥开形成氧化石墨烯悬浮液,随后以一定的流速用喷雾干燥器将所述氧化石墨烯悬浮液进行喷雾干燥,将喷雾干燥产物在氨气气氛下高温处理,得到氮掺杂石墨烯颗粒;本发明采用喷雾干燥合成技术,工艺条件易控制,合成方法简单,可操作性强,重复性好;且制得的氮掺杂石墨烯颗粒粒径小,提高了氮掺杂石墨烯颗粒的比表面积,提高了储锂比容量,且倍率性能好、循环稳定性好,具有良好的导电率和热稳定性,具有很好的应用发展前景。
本发明多工位转盘式顶侧封装机,属于一种对软包锂电池进行封装及测试的自动封装机。包括转盘机构,以及围绕转盘机构依次设置的上料机构、顶封装机构、侧封装机构、短路测试机构和下料机械手,还包括独立的电芯夹具,用于承载和定型待加工电芯;其中,所述转盘机构包括凸轮分割器及其驱动的转盘,该转盘上对应各加工位均匀设有定位装置,用于固定所述电芯夹具;所述顶封装机构和侧封装机构均包括上封头装置和下封头装置两部分,上、下封头装置内设有发热体,且分别由各自对应的气缸驱动升降;所述短路测试机构包括极耳探头组和气袋探针组,以及与之电连接的测试电路。该设备结构紧凑,封装品质稳定,设备成本低。
本发明公开了一种电子贺卡,包括封底以及翻折在封底上的封面,封底上设置有集成电路块以及分别与集成电路块连接的电源模块和拉片开关,所述封底上还设置与集成电路块连接的液晶显示屏,所述集成电路块包括存储数码图片的存储模块、对数码图片进行解码并传输给液晶显示屏显示的主控芯片模块,所述的主控芯片模块包括:对数码图片进行解码的解码模块、对解码后的图像数据进行处理的图像处理模块、将经过处理的图像数据进行编码以便存储在存储模块中的编码模块,所述的集成电路块由锂锰电池供电。本贺卡可将存储模块中的数码图片显示在液晶显示屏上,满足消费者传递动态数码图片的需求。
本发明属于锂离子电池的技术领域,具体涉及一种导针复合扣式电池,包括电极组件、外壳、垫片、密封件与导电件,外壳用于容纳电极组件,外壳至少设置有一个引出孔;垫片设置有通孔;密封件用于固定连接垫片与外壳,且密封件设置有避空孔;导电件与电极组件电连接,依次穿过引出孔、避空孔与通孔,且与垫片焊接,导电件用于与外部电路电连接。通过密封件将垫片与外壳进行固定连接完成密封,由于不需要对密封件进行机械挤压,因此可以使用较薄厚度的垫片与密封件进行密封,从而增加电池的能量密度,且避免了铆接导致的外壳发生形变,影响电池的良品率,导电件穿出通孔后与垫片进行焊接,垫片能够固定导电件,同时能够进一步加强通孔的密封性能。
本发明公开了一种安全保密笔记本,包括笔记本本体,所述笔记本本体的一端铰接有笔记本上盖,所述笔记本上盖的另一端与笔记本本体通过指纹识别装置衔接,所述笔记本本体的内部设有笔袋,所述笔袋内放有电子笔,所述电子笔包括笔体和笔尖,所述笔体的内部从上到下依次设有锂离子电池、数据存储器、中央处理器和A/D转化模块,所述笔体和笔尖螺纹连接,所述笔尖的内部设有运动捕获采集装置。该安全保密笔记本,通过指纹识别装置获取身份信息,使用方便,确保笔记本在锁紧状态下的不被非法打开翻看,安全可靠;使用时,电子笔在笔记本上的纸张运动无显示痕迹,当其他人直接翻看时,无法看到文字,能够使其具有很强的保密性。
本发明公开了一种用于增程式能源系统的控制方法、系统及新能源船舶,控制方法包括:获取负载的需求功率,根据需求功率获取氢燃料电池的输出功率、电池组的放电输出功率;获取氢气消耗量,根据氢气消耗量,制氢单元生成氢气;氢气输入氢燃料电池,氢燃料电池输出输出功率。本发明提出的控制方式适用于船舶的动力控制,根据负载的需求功率对氢燃料电池和锂电池进行功率分配,使船舶在满足动力需求的同时,可以延长氢燃料电池和电池组的使用时长,同时,氢燃料电池工作时所需的氢气通过实时制备获取,因此可以大大提高氢燃料电池的使用时长,从而有效的提高船舶的行驶里程。
本发明公开了一种金属表面用易清洁涂料及其制备方法,旨在提供材质表面适应性好,涂层附着力强、并且硬度高,耐磨性好的金属表面用易清洁涂料;其技术方案包括下述重量份组份:改性环氧树脂乳液100‑120份,硅酸锂10‑13份,KH‑560硅烷偶联剂0.9‑1.2份,稀释剂12‑15份,成膜助剂1‑2份,改性纳米CaCO3 1‑2份,平流剂1‑3份,消泡剂1.2‑2.5份,润湿剂0.2‑0.5份,蜡乳液1‑2份;属于涂料技术领域。
本发明涉及锂电池制造技术领域,尤其是指一种极片干燥箱,其包括设有内腔的无盖箱体和用于封闭箱体的箱门,箱体设有用于对内腔抽真空的真空管,箱体包括内壳和外壳,内壳和外壳之间设有间隙以形成用于容纳高温流体的加热腔,外壳设有与加热腔相通的输入管和输出管。极片干燥箱加热更加均匀和稳定,对极片干燥更加彻底。本发明还提供一种极片干燥设备,包括底座,底座设有多个上述极片干燥箱,底座设有与每个极片干燥箱的真空管相连通的抽真空机构。相较于一个较大的干燥箱干燥极片,采用在每个极片干燥箱放置一定数量的极片进行干燥,可以干燥更多的极片,占地面积小,干燥效率较高,且在干燥时不易造成由于极片积压干燥不彻底的现象。
本发明实施例提供了一种充电的方法及移动终端,充电的方法包括:当检测到移动终端与充电设备连接时,该移动终端识别充电设备的类型;当充电设备的类型为预设类型时,向充电设备发送通信连接信号;在建立通信连接后,移动终端获取其自身的电池电压值并依据该电压值确定充电模式;将该确定好的充电模式对应的充电信息发送至充电设备,充电设备依据充电信息调整输出电流值,以对移动终端进行充电,应用本发明实施例,可以根据移动终端的电池电压值来选择相应的充电模式,并将充电模式对应的充电信息发送给充电设备,充电设备可以根据充电信息调整输出的电流值,从而对移动终端进行充电,有效保护了锂电池,同时可以优化充电方案和节省充电时间。
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