本实用新型适用于锂离子电池领域,提供了一种锂离子电池的散热结构,所述锂离子电池包括电池本体、电池外壳、电池保护电路以及功率模块,所述电池本体安装于电池外壳内,所述电池保护电路与电池本体电连接,所述功率模块与电池保护电路电连接所述功率模块安装于电池外壳上。采用以上技术方案后,所述功率模块不再安装在电池保护模块上,而是安装于电池外壳上。由于所述电池外壳能将功率模块产生的热量有效的散发到电池之外,所述功率模块不再聚集大量的热量,该功率模块也不会将热量传导到电池保护电路,因此,所述功率模块和电池保护电路在工作时均能保持正常的温度,有效避免了由于温度过高而引发的各种问题。
本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池储能的家用发电系统,包括中央处理系统,及设置在中央处理系统上端的锂电池组,锂电池组输入端分别设有水利发电系统、风力发电系统与太阳能发电系统,所述中央处理系统输出端设有控制电路,所述中央处理系统上端还设有时间设定器与火灾监测系统;本实用新型利用主次先后顺序,对家用电器进行设定,也可根据家用电器的耗电量来智能控制,避免由于过多的家电同时使用而导致的突然停电,对于主要使用的家电,当电量不足时,利用中央处理系统自动关闭一些次要的家用电器,以确保主要家电的正常使用,且本实用新型利用三种发电方式,发电效率高,选择空间大,当家用电器由于突然的短路时,还可通过报警器报警。
本实用新型公开了一种软包装锂离子电池极耳热封装模具结构,旨在提供一种极耳胶受热均匀的软包装锂离子电池极耳封装模具结构。本实用新型包括设有上模和下模,所述上模设有封口块,所述下模设有与上模的封口块高度相同但相对位置错开的加热块,所述下模上还设有软硅胶条,所述软硅胶条嵌入下模模体中。极耳胶受热均匀,能有效避免极耳胶过熔导致极耳与包装膜出现短路。本实用新型适用于锂离子电池的生产领域。
本发明提供一种叠片锂电池X射线全方位检测系统及其检测方法,其包括设置在检测工位上用于叠放待检测电池的电池堆叠载具、分别设置在所述电池堆叠载具竖直方向的顶升旋转机构和旋转压紧机构,以及分别设置在所述电池堆叠载具两端的X射线光管发射机构和TDI平板探测机构。所述电池堆叠载具一端抵接设置所述顶升旋转机构,另一端与所述旋转压紧机构抵接,所述顶升旋转机构和所述旋转压紧机构配合压紧所述电池堆叠载具上的待检测电池使所述待检测电池完成匀速上升,旋转以及匀速下降的过程,进而完成电池四个角位检测。本发明提供的叠片锂电池X射线全方位检测系统及检测方法能够降低设备制造成本,同时提升设备空间利用率。
本发明涉及锂电池防复燃灭火装置及灭火剂经济喷射方法,装置包括一个或多个红外温度监测模块、通讯控制供电总线、报警联动主机、灭火剂喷头、电磁阀和灭火剂容器;将红外温度监测模块串联在工业总线上使用,从而实现了单个报警主机对多个空间和其中单个空间的多个监测角度的温度预警,使得锂电池火灾的预警发现更快速、复燃发现处置更及时。该装置应用的监测距离近,温度监测模块使用低分辨率红外阵列传感器即可保证监测效果,组合使用可提升覆盖效果同时大幅降低成本;串联的红外温度监测模块通过总线进行供电与通信,避免了复杂的网络布线安装工程,更适合对小空间设备的改装和集成;多次按需喷射灭火剂的方法使得灭火剂使用更加经济有效。
本发明公开了一种含硅负极的锂离子电池,包括正极片和负极片,负极片的活性材料为氧化硅、负极石墨、单壁碳管、导电炭黑、氧化石墨烯的复合材料,负极材料中负极活性材料:CMC:SBR的质量比为96.8‑97.8:0.8‑1.6:1‑2。本发明的含硅负极的锂离子电池具有体积效应小、倍率性能优异和循环性能好的特点。
本发明公开了一种锂电池快速加工焊接装置,包括底板,所述底板的顶部滑动连接有U形架,所述U形架左右内壁上共同转动连接有U形承载板,所述U形承载板的前侧顶部转动连接有遮挡板,所述遮挡板的转动轴上套装有第一扭簧;所述U形架左侧设置有用于驱动其移动的直线驱动机构,所述底板的顶部设置有焊接机构,所述底板的顶部还设置有联动机构,所述联动机构在直线驱动机构的联动下驱动U形承载板和遮挡板翻转卸料;本发明可以大大增加锂电池的加工效率。
本申请公开了一种绝缘膜及锂离子电池包膜方法,其中绝缘膜用于包覆于方形锂离子电池的外壳的表面,绝缘膜包括底包部、第一侧部、第二侧部、第三侧部及胶点,底包部用于包覆于底面;第一侧部设置有两个,用于包覆第一侧壁;第二侧部设置有两个,用于包覆第二侧壁;第三侧部设置有四个,第三侧部与相邻的第二侧部之间设置有切线,第三侧部用于包覆第二侧壁;胶点位于切线靠近底包部的一端,胶点能够包覆于底面、第一侧壁及第二侧壁相交的尖角处。在切线靠近底包部的一端设置胶点,且胶点能够包覆于底面、第一侧壁及第二侧壁相互交接的尖角处,能够对尖角处的缝隙进行覆盖,防止水汽自尖角处的缝隙侵入导致电池无法通过结露测试。
本发明涉及金融数据处理技术领域,且公开了一种金融管理数据处理平台UPS用智能高压锂电池组,包括壳体,所述壳体的内腔上侧开设有防爆腔,所述壳体的内腔下侧开设有定位腔,所述定位腔的内壁活动插接有电池块,电池块的底部活动连接有定位机构,所述定位机构包括卡接槽,所述卡接槽的底部埋设有磁板。该金融管理数据处理平台UPS用智能高压锂电池组,通过设计定位腔供电池块正常运行,设计防爆腔供问题电池块紧急隔离,配合利用电磁机制控制电池块移位,利用电池块的重力自限位锁定,再配合利用磁热效应与风冷降温,从而使得电池组得到足够的安全防护保证、避免了电池直接故障损坏而降低了企业损失。
本发明实施例公开了一种锂电池极片缺陷检测方法、装置、设备及存储介质,其中,所述方法包括:获取待检测极片的检测图像,检测图像为灰度图像;确定与检测图像的边界对应的拟合直线,根据检测图像中的像素点与拟合直线的位置关系生成mask图像;根据检测图像中预设区域的灰度均值,确定灰度标准值,并基于预设的第一灰度阈值对检测图像中的像素点的灰度值进行一致性处理,生成一致性图像;对一致性图像进行均值滤波处理得到滤波图像,根据检测图像和滤波图像计算差分图像,并对差分图像进行二值化处理得到二值化图像;根据mask图像和二值化图像确定检测图像中的缺陷区域。采用本发明,可以准确定位极片的边缘缺陷,提高锂电池极片的缺陷检测准确率。
本发明提供了一种铅酸模式下的锂电池并机控制方法,包括充电控制策略,该充电控制策略包括:101)单台可满足充电的输入功率;将自身总压与其他并机从机的总压分别做排序和比较,如果自身总压值是最小值,且系统无保护状态,则闭合充电开关,如果不是最小值,则与并机的母线总压做比较,当自身的总压与并机的母线总压的压差小于或者等于设定阈值,则闭合充电。本发明还提供了一种铅酸模式下的锂电池并机控制系统。本发明的有益效果是:避免了因充放电过程中不同从机的压差过大而导致的充放电过流问题,增强了系统的充放电的安全系数,降低了电池系统满负荷或者超负荷运行概率,延长了电池寿命,提高了品牌信誉度,降低了售后成本。
本发明涉及一种锂离子动力电池的多参数分选方法。首先进行电池扫码,之后分别对单次放电脉冲以及单次充电脉冲进行测试,绘制电池端电压‑时间曲线,提取曲线上电压初始值与最低值的差值ΔU1与ΔU2作为放电极化电压,之后使用内阻测试仪对完成测试的电池进行内阻测试和电压测试,获取各电池的内阻R和电压U,最后以ΔU1、ΔU2、R、U作为分选参数进行聚类,得到电池聚类结果,完成电池分选。本发明以极化电压作为电池分选的依据之一,结合电池内阻、电池电压等静态参数,实现了动态特性与静态参数结合的锂电池多参数分选,具有较高的综合一致性,同时,能够节省时间,提高电池的分选效率。
本发明公开了一种锂电池及其串联电池组的预充电方法。通过一次小电流充电,可以使电池负极表面形成稳定的SEI膜,提高电池的循环寿命,再进行一次大电流充电,提高充电效率,在大电流充电过程中,随着电池电压的变化改变充电电流的大小,使充电电流大小适应于电池的充电能力,减小对电池材料的损伤,最后采用一次小电流恒压充电,能够防止电池极片上出现析锂的问题。在对串联电池组进行充电时,大电流充电阶段的电流大小根据电池组中单体电池的最大电压计算所得,可以提高电池组中单体电池的一致性,减少因电池的不一致性而导致的部分电池充电过快而造成的损伤,延长串联电池组的使用寿命。
本发明提供了一种锂离子电池前期分散处理方法,其包括以下步骤:(1)称料:称取一定质量的LFP、KS‑6和SP系列的一种或多种粉体;(2)静电分散:将称取好的粉体混合后通过一套静电分散装置使粉体带上同种电荷;(3)配料:将上述收集到的粉体再加上胶液和NMP溶剂经机械搅拌后得到正极/负极浆料。与现有技术相比,本发明结合库仑定理原理,通过使用一套简单的静电装置,得到了更加优质且不易发生团聚的超细粉体。由此可见,本发明操作步骤简单,分散质量更好,速度更快,所制备的电极片更容易达到锂电池的性能要求。
本发明涉及一种C60富勒烯全乙酰化葡萄糖衍生物及其作为锂电池正极材料的应用,所述C60富勒烯葡萄糖硫苷衍生物具有式I所示的结构:本发明式I结构的C60富勒烯全乙酰化葡萄糖衍生物可作为活性物质制备锂电池的正极材料,而且可使该正极材料首次放电容量达763mAh/g。
本发明公开了一种复合钛酸锌锂的负极材料及其制备方法。该负极材料的通式为LixMaZnyTizO8/C,其中0<x≤2,0<y≤1,0<z≤3,x+y+z+a=6,M为掺杂金属元素,其选自ⅠB、ⅣB、ⅤB、Ⅷ族、ⅡA、ⅢA元素一种或至少两种,C为纳米碳材料。首先将锂源、钛源、锌源、碳源和掺杂改性剂进行液相反应得到前驱体混合液,然后干燥再焙烧,由此得到的负极材料具有较好导电性能和较大的高倍率充放电时容量。此外,该制备方法也降低了整个过程的制成成本,适合工业化生产。
本发明提供了一种锂电池隔膜涂覆的设备及方法。锂电池隔膜涂覆的设备包括所述隔膜依次经过的喷涂装置和刮除装置;所述喷涂装置将涂覆浆料喷涂至待涂覆隔膜的表面,所述刮除装置将所述隔膜表面多余的所述涂覆浆料刮除。该设备通过设置喷涂装置将涂覆浆料喷涂在待涂覆隔膜的表面,取代了传统的解决现有通过隔膜与微凹辊相切从而涂覆浆料的方法。喷涂装置与刮除装置分开设置,避免了,现有的氧化铝微凹辊硬度高,微凹辊与刮刀在工作时,会与氧化铝相互摩擦,涂布速度越快磨损越严重,导致微凹辊寿命严重下降的问题。
本发明提供一种锂离子电池的匀浆装置,包括驱动电机、搅拌测量组件、信息分析系统及显示面板;所述搅拌测量组件包括转轴、搅拌件、测试件及浆料容器,所述搅拌件及测试件连接所述转轴且所述搅拌件及测试件收容于所述浆料容器内;所述驱动电机连接所述转轴并驱动所述转轴转动,所述转轴带动所述搅拌件及测试件在所述浆料容器内转动,所述测试件测试浆料容器内的电池浆料的参数,并将参数传递至与驱动电机相连的信息分析系统,所述信息分析系统根据所述参数计算电池浆料的粘度值,并将粘度值传递至显示面板,所述显示面板显示电池浆料的粘度值。本发明还提供一种锂离子电池的匀浆方法。
本发明公开一种锂离子电池用集流体及其制备方法,所述集流体由金属涂层和多微孔薄膜层构成,其中,所述金属涂层双面对称地涂覆于多微孔薄膜层上。本发明的集流体质量密度仅为常规铝箔、铜箔金属质量密度的1/3?1/2,明显降低了锂离子电池质量,提高电池的能量密度,解决动力电池续航里程短的问题;涂覆层使集流体表面粗糙度增加,可与活性物质充分接触;双面对称性涂覆结构使得活性物容量均匀释放,减小电池充放电过程中的电化学极化,电池循环性能稳定。
本发明公开了一种测量锂离子电池预充电时产气量的方法及装置,该方法包括以下步骤:A)将注入了电解液的电池放入盛有液体的容器中,记录容器中液体的液面位置;B)对电池进行预充电,记录预充电后容器中液体的液面位置;C)根据前后液面位置,计算出电池的产气量。所述步骤B)中还记录液体液面位置停止变化的时间。该装置包括盛放液体的密封容器,所述密封容器包括容器瓶体和密封瓶塞,容器瓶体上设有记录液体液面位置的刻度,密封容器上还设有电连接件连接待检验的锂离子电池。本发明通过简单的方法测量电池在预充电过程中的产气量,实现了对电解液的产气性能的定量分析。测量设备结构简单,实现容易,可以用于对电解液体系的优选工作。
本发明公开了锂离子电池石墨负极材料及制备方法,要解决的技术问题是增强石墨基体与保护膜的结构牢固性,防止溶剂的共嵌入,提高负极材料的可逆容量和循环稳定性,采用以下技术方案:一种锂离子电池石墨负极材料,包括石墨和石墨外的壳层,所述壳层为具有低结晶度乱层结构的碳材料包覆层,制备方法包括以下步骤:(1)石墨颗粒表面包覆沥青;(2)将包覆沥青热处理,与现有技术相比,沥青经过交联固化形成的多芳环结构化合物与石墨材料结构相似,结合力强,提高了负极材料与电解液的相容性,防止了溶剂的共嵌入、分解和石墨结构剥离,具有很高的可逆电化学容量,提高了负极材料的首次库仑效率和循环稳定性,并成本低廉。
本发明涉及一种锂离子电池卷芯卷绕机,包括两极片送料机构(33、34)、两隔膜送料机构(35、36)、卷绕换位机构中心(80)和隔膜切刀(60),以及两压块(30、31);卷绕换位机构中心(80)包括卷绕电机(81)、两卷针(40、41)和卷绕换位机构本体(82)及换位驱动机构(83);第一隔膜送料机构(35)位于卷绕机的上端,其将第一隔膜(10)由上至下放下两极片送料机构(35、36)分别位于卷绕换位机构中心(80)的左右两侧;两卷针(40、41)在穿针前呈竖向左右并排状态;所述隔膜切刀(60)的驱动机构将其水平横向驱动;所述两压块(30、31)水平左右相对,它们各自的驱动机构也将它们水平横向驱动。本发明卷绕机在卷绕电池卷芯时,能有效防止电池正负极交叉感染的问题,提高电池的质量和使用寿命。
本发明提供一种电池正极以及采用该正极的锂离子电池,所述正极包括集流体及负载在集流体上的正极材料,所述正极材料含有正极活性物质和粘合剂,其中,所述正极材料还含有偏二氟乙烯-六氟丙烯的共聚物,以粘合剂与偏二氟乙烯-六氟丙烯的共聚物的总量为基准,所述偏二氟乙烯-六氟丙烯的共聚物的含量为10-50重量%。本发明还提供了采用该正极的锂离子电池。本发明制得的电池具有优良的高倍率放电性能、低温放电性能以及循环性能。
本发明涉及一种圆柱形锂离子电池的注液方法,所述圆柱形锂离子电池上焊有盖帽,所述注液方法包括以下步骤:第一次自动注液→第一次自动真空静置→第二次自动注液→第二次自动真空静置→第三次自动注液→第三次真空静置→第四次自动注液→第四次自动真空静置→第五次自动注液→第五次自动真空静置。采用本方法可以提高圆柱电池的注液效率,提高电池的注液合格率,提高电池的注液精度。
本发明提供了一种可快速充电的高倍率磷酸铁锂电池的制备方法,包括:制作正极极片:将85%-95%重量的正极活性物质、1%-10%的导电剂和1%-15%的粘结剂溶于溶剂中制作正极浆料,以8~20μm的铝箔作为集流体,将正极浆料涂覆到铝箔上并干燥,制作极片;制作负极极片:将90%-98%重量的负极活性物质、1%-5%的导电剂和1%-5%的粘结剂溶于溶剂中制作负极浆料,以6~20μm的铜箔作为集流体,将负极浆料涂覆到铜箔上并干燥,制成负极极片。本发明的有益效果是高倍率磷酸铁锂电池,充电倍率由常规的1C提升到5C以上,10分钟可以充电至电池标称容量的90%,最短充电时间可以在15分钟内充满电池。
本实用新型公开了一种锂电池防漏电密封结构,由密封结构包括电芯、壳体、盖帽和密封组件构成,电芯位于壳体的内部,盖帽焊接在壳体的下端,密封组件套合在壳体上,壳体的中部具有凹槽,密封组件又是由第一吸水层、第二吸水层和隔离板构成,第一吸水层和第二吸水层将聚集在壳体上的水滴进行吸附,避免水滴连接电池正负极,从而获得锂电池在湿热环境不漏电的效果。
本实用新型提供一种锂电池充满自动切断保护电路,包括次级整流滤波电路、切断开关电路、DC电压输出电路、电压电流采样电路和控制电路,所述次级整流滤波电路、切断开关电路、DC电压输出电路、电压电流采样电路和控制电路顺序电连接,所述控制电路还与切断开关电路电连接。本实用新型对电源限流,并对锂电池的充、放电状态进行有效监测,使电池充满时自动切断充电回路;在充电异常状态下自动切断充电回路以防止对电池发生损害,增强了系统的可靠性。
本实用新型公开了一种便于接线的AGV小车锂电池,包括本体、接线头、固定卡线头、按扣和活动接线头,所述本体上端面左右两侧对称设置有接线头,所述接线头内部左右两侧对称设置有接线槽,所述接线槽上部内侧壁上固定有固定卡线头,所述按扣上部右侧通过转轴与第一连杆相连,所述活动接线头所在的接线槽位置处对立侧面上固定有固定接线头,所述固定接线头和活动接线头通过连接线与电极端头相连,所述卡台与归位槽外侧壁之间设置有第一弹簧,所述卡槽内部设置有弹子。本实用新型通过设置本体、接线头、固定卡线头、按扣和活动接线头,解决了传统的AGV小车锂电池接线困难,且容易在节点发生断裂的问题。
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