本实用新型公开了一种具有错位极耳的锂离子电池,锂离子电池的电芯由至少4片极片叠装而成,极片之间设有隔膜,极片包括多片正极片和多片负极片,多片正极片叠合在一起时,多片正极片的极耳相互错开,多片负极片叠合在一起时,多片负极片的极耳相互错开。所述的正极片和负极片均为2片。该具有错位极耳的锂离子电池中,极耳连接更好可靠,能有效消除虚焊。
防微短路的锂二次方型电池包括外壳、设置在所述外壳内的电池芯,该电池芯包括电池正极及电池负极,该还包括防微短路的组合盖帽,该组合盖帽与所述外壳固定连接。所述组合盖帽包括连接片及注塑光铝片,该连接片及注塑光铝片由铆钉铆接在一起。本实用新型的锂二次电池方型电池组件,经过对组合盖帽的改进,在制成成品电池后,电池的电荷保持能力非常稳定,低电压的现象明显改善,安全性和稳定性大幅提高,有利于锂二次方型电池推广和应用。
本实用新型涉及锂合金制备领域,公开了一种锂合金熔炼浇铸装置及其过滤结构。该熔炼浇铸装置包括熔炼釜,所述熔炼釜底部连接有浇铸管道,所述浇铸管道与熔炼釜的内腔之间设置有过滤结构,所述过滤结构包括过滤网和过滤支架,所述熔炼釜的内腔底部设置有与过滤支架的外侧壁相适配的安装凹槽,所述过滤支架安装于安装凹槽内,所述过滤支架内侧具有过滤内腔,所述过滤网设置于过滤内腔上方,所述浇铸管道与过滤内腔的底部相连接,所述过滤网的上表面高于所述熔炼釜的内腔底面。本申请的锂合金熔炼浇铸装置位于熔炼釜底部,极大的避免了锂合金熔融液的浪费,不但可以提高安装的稳定性,可以提高过滤效率,还有利于搅拌桨的搅拌波及整个熔融液。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种精确控制的锂电池保护装置,包括控制器、电压采样电路、温度采样电路、充放电保护电路和温度保护电路,所述电压采样电路和温度采样电路均与锂电池组中的电池单体电性连接,所述充放电保护电路与电压采样电路电性连接,当检测出所连接的任一电池单体电压与其他电池单体电压不一致时,控制器关闭该电池单体;所述温度保护电路与温度采样电路电性连接,当检测出所连接的任一电池单体温度高于设定阈值时,控制器关闭该电池单体。通过实时获取所有电池单体的电压值和温度值,然后根据获得的电压值和温度值对电池单体进行充放电管理和热管理,从而实现对锂电池组的模块化管理,精确化管理,更安全可靠。
本实用新型公开了一种锂电池生产用电芯入壳装置,涉及锂电池生产技术领域,包括机箱,所述机箱的一侧固定连接有转机,所述转机的顶部活动连接有机械臂,所述机械臂的底部固定连接有气缸座,所述气缸座的底部固定连接有气缸筒,所述气缸筒的内部设置有活塞。该锂电池生产用电芯入壳装置,通过转机、机械臂、气缸筒、活塞、套筒、转块、圆杆、套环、电芯传送带和锂电池壳传送带的配合设置,能够使入壳装置具有较高的自动化程度,解决了现有的生产速度慢效率低的情况;通过活塞、弹簧、圆杆和套环的配合设置,能够使夹持装置在进行夹持和升降过程中对电芯和壳体起到保护作用,解决了现有的装置冲力较大损坏电芯和壳体的情况。
本实用新型公开了一种内置式锂电池,涉及锂电池技术领域,包括放置架,所述放置架的内部设置有放置腔,且放置腔的一侧转动连接有腔盖,所述放置架两侧的底部皆固定有安装板,所述放置腔的内部通过阻尼弹簧活动连接有调节板,所述放置腔的一端固定有固定板。本实用新型通过带动调节板挤压阻尼弹簧将锂电池组件本体放置在调节板和固定板之间,将引线从缺口的方向引出,便于安装,通过孔洞将热量传导给散热片,使热气流排出,降低对锂电池组件本体的影响,且通过转动转轴,使转轴带动橡胶滚轮和齿轮转动,利用两个齿轮带的反向转动,使橡胶滚轮反向转动,带动引线伸出容腔和进入容腔,便于对引线的长度进行调节,进行引线的装配。
一种锂电池负压化成的负压调节系统,包括:负压控制模块、负压阀、气压检测装置、气液分离装置、临时储液装置、控制板、负压源。负压控制模块用于控制锂电池负压化成操作时的压力。控制板用于控制负压控制模块,进而实现锂电池负压化成操作时的压力调节。负压调节系统的负压源和负压控制模块的第一负压接口连通,负压源用于向负压调节系统提供负压气源。由于设置负压控制模块、控制板、气压检测装置,气压检测装置将检测的压力值反馈到控制板处,控制板获取气压检测装置所反馈的压力值控制负压控制模块,负压控制模块获取电池负压化成的实际需求控制负压源在负压调节系统中的进气量,进而实现锂电池负压化成操作时的压力调节。
本实用新型公开了一种锂电池的焊接设备,属于锂电池生产技术领域。所述锂电池的焊接设备包括焊座、沿水平第一方向相对设置于焊座两侧的第一调节组件和第二调节组件,极耳设置于焊座上;第一调节组件调节极耳沿竖直方向移动,以使得极耳的一端调整至竖直方向的预设位置,且第一调节组件在预设时间后复位;第二调节组件调节极耳沿水平第一方向移动,以使得极耳沿水平第一方向的两端分别抵靠在第一调节组件和第二调节组件中,且同时极耳的另一端调整至竖直方向的预设位置。本实用新型的锂电池的焊接设备,对极耳进行定位,提高极耳的位置精度。
本实用新型公开了一种具有内衬棉芯的锂电池保护板,包括主体和滑槽,所述主体的上下两端安装有棉芯,所述棉芯的上下两侧连接有保护板,所述保护板的上端固定有弹簧,且弹簧的顶端安装有橡皮板,所述滑槽设置于橡皮板的左右两侧,所述滑槽的左右两端连接有外壳,所述外壳的顶部固定有卡盖,且卡盖的顶端中端安装有手柄,所述保护板的底部左右两端连接有海绵,所述海绵之间安装有折叠杆,所述外壳的顶端连接有基座,且基座的顶部左右两侧固定有固定板。该具有内衬棉芯的锂电池保护板,通过拧动螺母可以将固定板和基座牢牢的固定在一起,从而可以防止锂电池在使用过程中发生晃动,而且还可以将具有棉芯的锂电池直接与地面接触从而防止静电的产生。
本实用新型公开了一种锂电池用防护装置,所述支撑座固定连接在所述底板的上方,所述第一凹槽柱固定连接在所述支撑座的上方,所述第二凹槽柱的一端与所述第一凹槽柱移动连接,所述第二凹槽柱的另一端与所述缓冲垫固定连接,所述第一弹簧的一端与所述第一凹槽柱固定连接,所述第一弹簧的另一端与所述第二凹槽柱固定连接,所述锂电池与所述缓冲垫固定连接,并位于所述缓冲垫远离所述第二凹槽柱的一端,所述壳体与所述底板固定连接,并包覆所述锂电池,达到提高了锂电池防护装置的稳定性,并且提高了减震效果的目的。
本实用新型公开了一种电动车用低温锂电池套壳,包括防护外壳,所述防护外壳的内部总外到内依次安装有第一降温层和第二降温层,所述防护外壳的上端内部从左到右依次安装有连接板一和连接板二,所述左侧防护外壳的前后两面内部活动安装有侧面留板,所述侧面留板的右侧安装有固定活动钮,所述右侧防护外壳的一端预留有定位槽。该电动车用低温锂电池套壳防护外壳的上下两端对称安装有三对外层套杆,有利于自行调整防护外壳的距离,保证了多种不同型号的锂电池的固定,且其采用聚氯乙烯材质,此具有良好的隔温效果,能够帮助套壳降低锂电池的温度,固定活动钮内部为弹性设计,有利于保证侧面留板的卡合稳定,保持装置内部的密封度,增加安全性能。
本实用新型公开了一种适用于锂电池的散热良好的绝缘垫片,包括上垫片,所述上垫片的顶端外表面中心处开设有帽孔,所述上垫片的顶端外表面且靠近帽孔的两侧分别设置有第一散热孔槽与第二散热孔槽,所述上垫片的顶端外表面纵向开设有弧形通孔,所述帽孔的底端固定连接有下垫片,所述上垫片靠近第二散热孔槽的一端外表面固定连接有连接杆,所述上垫片靠近连接杆的一端开设有与连接杆相对应的贯穿孔,所述连接杆靠近上垫片的一端外表面固定连接有连接块。本实用新型所述的一种适用于锂电池的散热良好的绝缘垫片,能够使得锂电池内部产生的热量不会聚集,避免产生局部过热,同时使得整个锂电池的散热性能提高,带来更好的使用前景。
本实用新型公开一种电压可调锂电池,包括方形壳体及盖体,所述方形壳体内置同向排列第一电芯与第二电芯,所述第一电芯设有第一正极耳与第一负极耳,所述第二电芯设有第二正极耳与第二负极耳;所述盖体上设有正极输出端与负极输出端;所述第一负极耳连接一单刀双掷开关,该单刀双掷开关的第一触点与负极输出端连接,第二触点与第二正极耳连接,所述第二负极耳与负极输出端连接;所述方形壳体外部设有与单刀双掷开关联动的滑动部件。本实用新型锂电池根据滑块的拨动方向不同,可以选择输出一个或两个单位的电压,实现锂电池电压的可调输出,拓展了其应用空间,有利于锂电池的充分利用。
本实用新型涉及一种高功率叠片式锂电池,包括多个正极片、多个负极片、多个隔膜、正极耳以及负极耳,所述多个正极片和多个负极片交错设置,所述隔膜设置在正极片和负极片之间,所述多个正极片一端均进行弯折,并与正极耳焊接,所述多个负极片与正极耳相背的一端均进行弯折,并与负极耳连接。本实用新型多个正极片一端均进行弯折再与正极耳焊接,多个负极片一端均进行弯折再与负极耳连接,增加了与正极耳和负极耳的焊接面积,从而使得内阻值变小,输出电池变大,增大了锂电池的功率,使得锂电池具有高功率,保证了锂电池的性能。
本实用新型公开了一种锂离子电池卷芯紧固结构,属于锂离子电池领域,指在提供一种结构简单、在生产过程中成品合格率高的锂离子电池卷芯紧固结构;本实用新型包括有电池卷芯及电池外壳,在所述电池卷芯的上下端,分别设有一层橡胶弹性绝缘垫;本实用新型增强了电池卷芯的抗震性能,提高了电池成品的合格率;适用于锂离子电池的制造及应用领域。
本发明公开了一种具有防水功能的锂电池外壳,包括:上壳、下壳、底座,所述上壳与下壳顶部过盈配合连接,所述下壳底部与底座之间设有一防水条,下壳与底座经卡扣组件卡扣连接。本发明的有益效果:通过上壳和下壳构成锂电池的防水外壳,通过将锂电池安装在下壳内,将下壳与底座扣合在一起,通过防水条的紧密贴合可阻挡水进入到下壳内,便可实现防水功能,且上壳与下壳采用抗冲压的ABS/PC材料,不仅具有高效的防水性能且质地轻,方便使用者携带,在上壳内部设有的安全阀,在安全阀内部设有的防爆针与防暴膜,防爆性能好,能够精准的解决电池突遇滥用等意外情况下产生的涨爆安全问题。
本发明公开了一种锂电池全自动X‑RAY无损检测装置,属于锂电池检测技术领域,包括第一移动导轨、设置在所述第一移动导轨一侧的第一无损检测器、沿着所述第一移动导轨的移动方向间隔设置在第一移动导轨上的若干电池夹持组件,所述电池夹持组件包括底座、设置在所述底座上的两组可收缩支架、设置在两组可收缩支架之间的至少两组电池定位框、用于控制所述可收缩支架收缩的收缩控制组件,收缩控制组件动作用于将可收缩支架展开,使各电池定位框连通叠片电池相互错开,所述第二无损检测器对第二移动导轨上的叠片电池进行检测。本发明装置可以有效提高锂电池的无损检测效率,保证生产的顺利进行。
本发明公开了一种锂离子电池软碳复合负极材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高软碳负极材料的首次充放电效率和能量密度。本发明由软碳材料与石墨形成乱层与层状结构同时存在的复合材料,软碳材料的前驱物与石墨的质量比为90~40:10~60。本发明的制备方法,包括以下步骤:沥青中加入石墨,催化聚会,碳化处理;或催化聚会沥青,与石墨复合,炭化处理;或催化聚合沥青,炭化处理后与石墨复合。本发明与现有技术相比,锂离子电池软碳复合负极材料的压实密度大于1.5g/cm3,首次充放电库仑效率达到90%以上,循环800次容量保持率大于95%,且具有优良的快速嵌、脱锂能力,30C/1C容量保持率为大于95%。
本发明提供了一种锂离子电池正极活性材料,该正极活性材料包括碳包覆的磷酸铁锂复合颗粒,其中,碳包覆的磷酸铁锂复合颗粒的表面设有聚合物膜。本发明还提供了上述正极材料的制备方法、正极及其制备方法及电池。本发明提供的正极活性材料可以阻碍铁的溶出,提高电池的循环寿命和倍率性能。
本发明涉及一种耐高温锂离子电池复合隔膜。所述复合隔膜包括表层/芯层/表层三层复合膜结构,所述表层包括高密度聚乙烯,所述芯层包括低密度聚乙烯与无机填料共混物,所述复合隔膜由所述表层和所述芯层的原料通过干法工艺共挤流延制得。本发明还涉及一种采用干法工艺制备所述锂离子电池复合隔膜的方法。本发明的锂离子电池复合隔膜具有良好的耐热性等优点。
一种废旧磷酸铁锂电池的回收方法,包括如下步骤:电池放电处理;将废旧的磷酸铁锂电池进行放电处理后切开,并在切割时避免与卷芯的正极片极耳及负极片极耳同时接触,最后将卷芯及钢壳用稀碱液进行浸泡去掉电解液后回收磷酸铁锂电池的钢壳及盖帽;极片分离处理;将卷芯在保证隔膜的完整性的前提下完成正极片与负极片分离处理;极片浸泡处理;将正极片与负极片分别置于稀碱液中浸泡搅拌,去掉正极片与负极片上的隔膜,分别得到正极片的箔材和电极料与负极片的箔材和电极料;箔材碾碎处理;分别将正极片的箔材与负极片的箔材碾碎,得到正极箔材颗粒及负极箔材颗粒,然后分别将正极箔材颗粒及负极箔材颗粒烘干球磨,得到正极物料粉及负极物料粉。
本发明公开一种长循环中倍率三元系动力锂离子电池及制备方法,包括以下步骤:A,三元系正极材料表面包覆纳米碳层,将包覆纳米碳层的三元系正极材料、导电石墨、粘结剂PVDF、有机溶剂NMP经合浆,涂布在铝集流体上制作成正极片;B,复合有多孔纳米石墨片的人造石墨负极材料,与导电炭黑、粘结剂SBR、分散剂CMC经合浆,涂布在铜集流体上制作成负极片;C,将辊压后正负极片、隔膜纸卷绕后烘烤,注入倍率型电解液;D,电池封口后,经特定的活化及老化工艺后,制作成三元系动力锂离子电池。通过本发明制备方法,制备的三元系动力锂离子电池具有长循环寿命、中等倍率性能和优良的低温性能。
本发明提供了一种结构均匀的锂离子电池微孔膜的制备方法,以聚烯烃树脂和辅助添加剂为原料,熔融塑化,模头挤出,流延成型,得到中间体膜;将中间体膜深冷处理,复合后得到复合中间体,然后在双向微张力下退火处理,纵向拉伸,得到锂离子电池微孔膜。本发明对中间体膜进行深冷处理,然后进行热复合,中间体膜内部高分子结构结晶进一步完善,从而锂离子电池微孔膜的微孔均匀,横向微孔分布一致性较好。并且,其横向强度提高,在电池装配过程中,更适合大规模的生产。采用本发明制备的微孔膜的微孔形状为椭圆形,通透性更好,所以隔膜在电池中的倍率放电性能,电解液保持率也更好,有利于提供电池的综合性能。
本发明公开了一种循环炉体式锂电池自动烘烤系统,其特征在于,包括循环移动线、干燥炉、机械手以及冷却炉组件,所述循环移动线包括多个箱体移动机构,所述箱体移动机构首尾连接形成所述循环移动线,至少一所述干燥炉安装在所述循环移动线上;所述机械手包括夹具上料机械手和夹具下料机械手,所述夹具上料机械手和所述夹具下料机械手分别设置在所述循环移动线的两端,所述干燥炉设置在所述循环移动线上,在所述循环移动线上循环移动,分别进入到所述夹具上料机械手和所述夹具下料机械手的工作空间。本发明能够极大地减少锂电池在干燥后与空气接触的时间,并且自动化地完成对锂电池的干燥和冷却处理工艺。
本发明涉及一种PMMA基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(a)制备PMMA基凝胶聚合物薄膜;(b)制备PMMA基凝胶聚合物电解质膜。本发明还涉及该PMMA基凝胶聚合物电解质膜组装而成的锂离子电池。本发明通过造孔剂在PMMA上造孔,能有效地提高凝胶聚合物电解质膜的电导率,将该凝胶聚合物电解质膜组装成锂离子电池后,锂离子电池的比容量也得以提高。此外,本发明制备的PMMA基凝胶聚合物电解质膜和目前商品化的有机液体电解质相比具有较好的稳定性和安全性。
本发明提供一种制备固态聚合物电解质锂离子电池的方法,包括以下步骤:步骤A、将高分子聚合物溶解于有机溶剂后进行静电纺丝,于覆盖有阳极膜片的接收器上得到薄层的静电纺丝纤维膜;步骤B:将交联单体、锂盐、引发剂加入电解质溶剂后混合均匀,制得前驱体;步骤C:将步骤B制得的前驱体浇入静电纺丝纤维膜中,并在其中流延均匀;步骤D:将固态聚合物电解质/电极膜片与对电极膜片组装成电芯之后入壳或袋后封口,经加热原位合成固态聚合物电解质,依次进行化成、整形、除气工序后制备得到成型后的电池。本发明可同时用于凝胶/全固态聚合物电解质锂离子电池的制备,得到的电池界面阻抗小,机械强度高、安全性能高。
本申请涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂、电池电解液及锂离子电池,其中,电解液添加剂包括文中结构式1‑结构式11所示化合物中的至少一种。提供的电解液添加剂,可以在电极表面形成稳定的保护膜,抑制电极和电解液的副反应,减少气体产生,提升锂离子电池的整体输出性能。
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