本发明公开了一种溴化锂溶液吸收压缩式制冷装置,其中第一发生器(8)及第二发生器(11)的蒸汽经盘管冷凝器(3)冷凝后进入蒸发器(2);蒸发器(2)内水蒸气蒸发后分别通过压缩机(14)压缩后进入第一发生器(8)或第二发生器(11),所述蒸发器(2)设有换热器(1);换热器(1)与空调换热空间相连;所述换热器(1)上方设置冷剂喷嘴(12),位于换热器上部的换热管的接口为冷水进口,位于换热器下部的换热管的接口为冷水出口。该装置体积小,且无任何转动设备,非常适合在车辆、船舶这类安装空间有限,并且存在发动机余热的场合使用。
本发明公开了一种提高电解液均匀分布的锂电池,包括正负电极和外壳,所述外壳内部由一组横隔板分隔为多个腔室。本发明通过设计多层横隔板将电池内部分为多个小体积腔室,同时横隔板上开设有通孔,在不影响电解液自由流动的前提下,减小了电池内部的电解液浓度差。
本发明涉及一种极耳抚平随动机构及锂电池卷绕机,包括机架板,其特征是:在所述机架板上安装过辊轴,过辊轴上转动安装主动辊和平衡板;在平衡板的进料端平行安装两根导向辊,导向辊的辊面与极片接触并避开极耳;在平衡板上位于导向辊的出料方向设置导向板;在平衡板上位于导向板的出料方向安装被动辊,被动辊与主动辊相互配合,主动辊和被动辊的辊面均能够与极片和极耳接触;在所述平衡板上安装配重块使平衡板保持动平衡;所述主动辊和被动辊辊面的接触点与两根导向辊辊面的接触点之间的连线形成极耳的行走轨迹,该行走轨迹与主动辊和被动辊的圆心的连线保持垂直。本发明使极耳保持平整状态时对极耳进行抚平,避免极耳受到张力,抚平效果好。
本发明公开了一种涂布均匀的锂电池涂布设备,本发明包括涂布装置和输送装置,涂布装置包括机架和上下浮动设置在机架上的涂布箱,涂布箱包括箱体和布料辊,箱体的顶面上设置有加料口,箱体的底面的中部设置有出料口,布料辊位于箱体内,布料辊部分伸出出料口,箱体的底面为平面。本发明将布料辊设置在涂布箱中,布料辊仅部分从涂布箱的底面露出,布料辊在向电极材料上涂料时,布料辊的前后均由涂布箱的底面罩住,涂料不会飞溅,并且布料辊布料后,布料箱的底面对布下的料有抹平的作用,从而保证涂布厚度均匀质量可靠。
本发明公开了一种锂离子电池注液口密封嘴,包括密封嘴本体、内圈密封圈、外圈密封圈、第一凹槽,所述密封嘴本体的上端开设有安装孔,所述密封嘴本体的下端开设有注液槽,所述安装槽与所述注液槽互相连通,所述密封嘴本体下端从内至外依次为所述注液槽、所述内圈密封圈、所述外圈密封圈,所述第一凹槽位于所述内圈密封圈与所述外圈密封圈之间,所述内圈密封圈超出所述外圈密封圈的高度为电池注液口凹槽的高度,本发明还公开了包括上述密封嘴的注液杯。本发明的优点是双重密封,双重保护,保证注液量,提高注液产品合格率,减少注液口凹槽直角处电解液结晶,提高后道封口焊接工序的良品率,减少泄漏导致的电解液浪费。
本发明公开了一种锂电池极片高速模切机,包括料盘放卷机构、若干导向辊、纠偏机构、用于成型的伺服压力机、料带牵引机构、将料带切割的切刀组件、以及料片输送系统,包括用于料片成型的上模板、下模板、安装板、机座,若干导柱、凸轮机构、连接凸轮机构和导柱的连接固定机构以及驱动电机,每个导柱下方还设置一个气缸,气缸的伸缩臂竖直设置且与导柱相抵,气缸在收缩过程中与凸起机构相配合用于缓冲导柱的下降过程。通过设置气缸对安装板以及导柱的下降过程进行缓冲可以抵消安装板在快速下降过程中重力影响,保持设备的稳定性,从而满足高速运转需求。
本发明涉及一种C70富勒烯葡萄糖硫苷衍生物及其作为锂电池正极材料的应用,所述C70富勒烯葡萄糖硫苷衍生物具有式I所示的结构:。
本发明公开了一种锂离子电池多元系正极材料前驱体及其制备方法,所述组分为NixCo(1-x-y-z)MnyWz(OH)2(0
本发明公开了一种多角度旋转式锂电池点胶机,包括点胶机架、点胶机枪以及点胶机活动块,其通过将主动齿轮通过连接杆与固定管活动连接,主动齿轮设置于调节工作腔的内部与从动齿轮传动连接,且从动齿轮与角度调节块转动连接,固定齿槽设置于角度调节块的内壁上,该从动齿轮与固定齿槽传动连接,使此新型结构在使用时,点胶机枪的角度调节结构简单明了,适应性强;通过将开口槽设置于角度调节块的上端,密封块固定于点胶机枪与角度调节块两者的接触面之间,且开口槽与点胶导管活动连接,使此新型结构在使用时,点胶机枪与点胶导管两者之间运动衔接流畅,切合实际。
本发明公开了一种负极材料的制备方法,包括:将硅镁合金颗粒、硅颗粒、石英砂颗粒混合均匀,真空下一次加热,经冷却、球磨后得到镁掺杂的前驱体;将所述镁掺杂的前驱体与调节剂混合,二次加热,经冷却、球磨后得到所述负极材料;其中,所述硅镁合金颗粒、硅颗粒、石英砂颗粒的质量比为2~30:70~150:2~100,所述调节剂由碳源与导电材料混合得到,所述调节剂与镁掺杂的前驱体的质量比为1~30:100。本发明还公开了由上述方法制备的负极材料、负极片以及锂离子电池。本发明提供的负极材料,能够抑制硅晶体的体积膨胀,在提高电池的首次库伦效率和循环稳定性的同时,减少了极片加工和电池循环过程中的产气。
本发明涉及一种快充型高能量密度锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液及外壳,所述正极片由以下质量百分比的材料组成:正极活性材料99%‑95%、粘结剂0.5%‑2%、导电剂0.5%‑3%,所述负极片由以下质量百分比的材料组成:负极活性材料98%‑92%、增稠剂0.2%‑1.5%、负极粘结剂0.8%‑2.5%、负极导电剂1%‑4%;本发明的有益效果为:提供一种正负极材料体系的变更,基于此配方生产的电芯,能量密度为230wh/Kg,可以进行1‑5C快速充电,5‑10C的快速放电,即能够在增程式电动汽车上使用,又能用于电动工具。
本发明属于电池技术领域,公开了一种锂离子电池铟铌氧化物负极材料及其制备方法。本发明采用铌源和铟源为原料,加入添加剂,分别溶解于合适的溶剂中;将其混合搅拌均匀后,置于高温反应釜中进行溶剂热反应,将沉淀物多次洗涤、干燥后得到前驱体;将所得的前驱体材料转移至管式炉中,在不同气氛下进行煅烧处理,随炉冷却即得块状的铟铌氧化物负极材料,所得材料具有优异的倍率性能和循环稳定性。
本发明提供一种极片及其制备方法、锂电池及其制备方法,极片包括集流体和活性物质,集流体包括衬底、围设在衬底边缘的导电墙、以及位于衬底一侧表面的导电阵列,导电阵列包括阵列排布的若干个导电柱,导电柱沿远离衬底的方向延伸且被导电墙包围,导电阵列将导电墙围设的空间划分为连通的若干个子空间;活性物质填充在子空间内。上述极片不需要使用粘结剂和导电剂,提高了极片中活性物质的负载量,从而有利于提高电池的能量密度。同时,导电阵列具有优异的电子传输性能,有利于延长电池的循环寿命。
本发明公开了一种防止火灾的锂电池非传导式充电装置,包括有箱盖的箱体和电控系统,所述箱体上部为电池舱,下部为仪表舱;所述电池舱内安装气溶胶车载灭火装置;所述电控系统包括电流采样器、电流导线、微处理器、报警器、充电电源;所述微处理器连接充电电源、报警器、电流采样器,当充电结束或发生电流信号异常时,所述微处理器发送指令控制所述报警器发出报警信号。本发明的创新点在于能够把电池起火的源头和范围控制在电池舱里,并用气溶胶车载灭火装置灭火,彻底阻止了电池燃烧引发火灾的可能性。本发明采用密封充电空间,第一隔绝氧气,使高温时不产生燃烧;第二喷射的高温物质被局限在罐体内,不会引燃外界易燃物质。
本发明公开了一种铝镁锂合金材料生产用冲压装置,包括底座,底座内部设有隔板,底座上表面设有下模具,下模具上方设有上模具,下模具内部设有加热管,下模具上部设有型腔,型腔底部设有顶头,顶头下端连接有滑动杆,滑动杆下端均连接有连接板,连接板底面设有丝杆,丝杆外壁螺纹安装有蜗轮,蜗轮转动安装在隔板上壁,蜗轮上啮合有蜗杆,蜗杆一端连接有转轴,转轴另一端贯穿并延伸至底座外侧且连接有驱动电机输出轴,驱动电机安装在底座外壁上,结构设计合理,设置驱动电机通过转轴、蜗轮与蜗杆传动丝杆转动,使丝杆带动顶头实现对冲压件的顶起,便于冲压件的脱模。
本发明提供的基于神经网络和人工智能的汽车锂电池充电动态保护系统,本发明提供的技术方案中,预设的神经网络模型的输入为充电信息,输出为第二充电阈值电压,通过预设的神经网络模型生成动态的第二充电阈值电压,可以根据电池自身的损耗情况来进行调整,同时引入权重因子对神经网络模型的输出结果进行修正,使神经网络模型的输出结果可以动态贴合每个电池自身实际情况,使得动态保护更加准确和更具适应性,大大提高了电池的寿命,此外,通过利用人工智能技术实现数据的高效收集和处理,提高充电信息的有效获取效率同时降低充电信息的获取成本。
本发明涉及一种锂离子电池理论保液量的计算方法,包括以下步骤:(1)、计算电解液分解消耗的质量m,电解液密度ρ和溶剂分子量Mw;(2)、计算正极片上正极涂层的孔隙体积Vc;(3)、计算负极片上负极涂层的孔隙体积Va;(4)、计算隔膜的孔隙体积Vs;(5)、计算铝塑膜间隙体积Vp;(6)、根据得到的m、ρ、Mw、Vc、Va、Vs和Vp计算出电解液保液量M。本发明具有周期短,成本低,适合大规模生产使用等特点。
本发明提供了一种石墨烯复合正极材料、其制备方法及锂离子电池。上述石墨烯复合正极材料的制备方法包括:使含有羟基和/或羧基的石墨烯与偶联剂中的官能团进行偶联反应,得到石墨烯导电粘结剂,其中官能团选自羰基、醚基、环氧基和氨基组成的组中的一种或多种,石墨烯中的碳元素和氧元素的重量比为(90~97):(3~10);将石墨烯导电粘结剂与正极材料中的过渡金属元素进行络合反应,得到石墨烯复合正极材料。采用上述方法制得的正极材料具有较优异的导电性、结构稳定性、压实密度和能量密度,同时还具有工艺流程短及成本低等优点。
本发明提供了一种正极极片及包含其的锂离子电池,所述正极极片包括正极材料层,所述正极材料层中的正极活性物质包括无钴二元材料和三元单晶材料,所述无钴二元材料的化学式为LiNixMn1‑xO2,所述三元单晶材料的化学式为LiNiaCobMn1‑a‑bO2,所述三元单晶材料的粒径小于所述无钴二元材料,本发明所述正极极片既保留了无钴二元材料具有的能量密度高、成本较低及循环性能好等优势,同时明显的减少了无钴材料在高温循环中的产气量。
本发明涉及一种带负荷平衡热交换器的直燃型溴化锂吸收式热泵机组,包括吸收器、冷剂泵、溶液泵、蒸发器、溶液热交换器、直燃型发生器、冷凝器和热水换热器,所述热水换热器用作负荷平衡热交换器,机组的余热水进口管上设置有热水电动三通调节阀。当机组的余热水进口温度或余热水流量低于设计参数时,用一部分或全部余热水通过负荷平衡热交换器与热水进行热交换,提高蒸发器的余热水进水温度,同时加大燃料燃烧量,实现供热量与蒸发器负荷之间的平衡,从而使机组能满负荷运行,满足供热需求。
本发明涉及焊接技术领域,具体揭示了一种锂电池与PCB保护板焊接设备,包括壳体,壳体的内壁固定连接有底板,壳体内壁底面的中央固定连接有旋转环,旋转环的表面固定连接有第一转杆,第一转杆的表面开设有第一滑槽,第一滑槽的内壁贴合有第一滑杆,第一滑杆的表面固定连接有第二转杆,第二转杆远离第一滑杆一端的下表面固定连接有第二滑杆;本发明通过第一转杆、第二转杆、第三转杆,配合旋转环,达到了可以通过旋转环旋转就可以使松香盒在壳体外旋转的效果,配合第一滑槽、第二滑槽与第一转杆、第二转杆和第三转杆所处的不同平面,起到了可以限制松香所放置的地点并能方便的使用松香。
本发明公开了一种用于锂电池回收的破碎分离装置,包括第一箱体、第一支架、第一机架、第一电机、第一齿轮、第二齿轮、第一轴承、曲轴、第一传动杆、第二传动杆、限位筒体、支杆、板体、引导槽、杆体、推块、检修门、落料管、导向管、第二箱体、开口、第二支架、第二机架、第二电机、第一带轮、传动带、第二带轮、转轴、第三齿轮、第四齿轮、第二轴承、切割刀片、震动框、导流板、弹簧伸缩杆、第三机架、震动电机、第一观察门、风管、第三箱体、短管、螺纹管、布袋、夹子、管体、风机、风机架、第二观察门和进料口。本发明具有双重破碎功能;采用曲轴的方式来间接带动板体对废旧电池进行挤压。
本发明公开了一种锂电池用导线裁剪装置,包括底座以及安装在底座上部的箱体,底座的内部安装有输料装置;箱体的中部开设有上下贯穿的箱体的空槽,空槽的两侧侧壁上均固定有用于夹紧导线的第一夹线组,第一夹线组的一侧滑动安装有用于夹紧导线的第二夹线组,箱体的底部位于第一夹线块的一侧安装有剪线装置。本发明将裁剪与运输集为一体,工作效率高,节省人力、物力;本发明可将导线从外部的卷线装置重复的扯出后进行裁剪。
本发明公开了一种锂离子电池隔膜PVDF双面喷涂系统及方法,旨在提供一种使得隔膜表面涂敷PVDF整体较为均匀的系统及方法,其技术方案要点是,包括入口处由电机驱动用于传输隔膜的第一辊轴,所述第一辊轴靠近入口处设有朝向第一辊轴表面隔膜的第一隔膜喷涂机,所述第一辊轴远离第一隔膜喷涂机一侧设有与第一辊轴转动方向相反的第二辊轴,所述第二辊轴上方还设有与第二辊轴转动方向一致的第三辊轴,所述第二辊轴和第三辊轴远离第一辊轴一侧设有第二隔膜喷涂机,所述第三辊轴一侧还设有隔膜出口。
本发明涉及电池盒结构技术领域,尤其涉及一种改进的锂电池放置盒结构。本发明采用的技术方案是:包括长方形主体支撑顶板,主体支撑顶板的前后端位置分别连接有一个对称分布的第一连接支撑板,主体支撑顶板的左右端位置分别连接有一个对称分布的第二连接支撑板,主体支撑顶板的四周侧面上分别设有主体装配凸台,第一连接支撑板正面靠上端的位置设有第一装配连接孔,第一连接支撑板和主体支撑顶板通过前后端位置的主体装配凸台与第一装配连接孔连接在一起。本发明的优点是:总体的生产成本更低,在进行整体放置时可以通过卡合的方式可螺丝固定的方式对整体结构进行固定,使整体在使用时更加灵活,使用起来更方便。
本发明公开了一种动力锂电池防爆盖帽组件,由上而下依次包括顶盖、防爆片、绝缘圈、孔板及密封圈,所述顶盖的上端面设有凸起的若干条激光焊线,该激光焊线用于将所述防爆片与所述顶盖相焊接。本发明的顶盖与防爆片通过激光焊线焊接连接,无需要包边结构,不仅省去了包边工艺,使防爆片免受包边工艺造成的二次损伤外,而且激光焊线较为美观,可靠性高,进一步也使安全性增强。同时,由于盖帽的整体高度降低,电池的有效容量升高,那么电池的使用寿命延长。
本发明公开了一种锂电池电芯撕膜机的软接触结构,包括:机架、输送带、导轮、胶带、套管、气囊、气缸、压板,所述的输送带设置在机架下方,所述的导轮为四个,导轮对称安装在机架上,所述的胶带依次连接在四个导轮上,所述的套管固接在机架中间位置,所述的气囊固接在套管内,且气囊两端伸出套管上下端,所述的气缸竖直朝下固接在机架上,气缸位于套管正上方,所述的压板固接在气缸伸缩杆上,所述的机架上设置有固定块,固定块内部开有圆孔,所述的固定块圆孔内滑动连接有一滑杆,所述的滑杆前端安装有一活动轮,滑杆上套有一弹簧,所述的弹簧两端分别与固定块、活动轮连接,弹簧处于压缩状态。本发明具有使用方便、使用效果好等优点。
本发明提出了锂离子电池的负极材料及其制备方法。该负极材料具有核壳结构,形成核壳结构的内核的材料包括硅材料和固态电解质材料,核壳结构的外壳由石墨烯形成。本发明所提出的负极材料,其核壳结构中硅颗粒与固态电解质相互均匀分散,并被石墨烯层包覆表面,可保证负极材料内部硅颗粒之间良好的离子导电率,从而可提高硅容量的发挥,并且改善倍率性能。
本发明公开了一种磷酸铁锂SOC末端修正方法:通过实验测得不同电流下充电到90%SOC处的电池电压以及放电到10%SOC的电池电压,将不同电流对应的电压形成数组记录在程序中;真实SOC通过实时查询所得到的数据;充电过程中一旦实际SOC达到90%或者真实SOC到达90%会立即触发修正;计算实际SOC和真实SOC的差值,将差值转换成电流系数附加到安时积分过程中;放电情况下一旦实际SOC达到10%或者真实SOC到达10%同样触发修正;修正条件触发后系统实时计算真实SOC与实际SOC的差值并且通过换算将差值转换成电流系数附加到安时积分运算中。本方法在整个充放电过程中可以将当前SOC平滑修正到真实SOC。
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