本实用新型公开了一种锂电池对辊生产线伺服收卷控制结构,包括支撑基座,所述支撑基座上依次设置有多个用于锂电池极片导向移位的导向辊,任意所述导向辊上方设置有用于保证锂电池极片生产时稳定涂浆使用的稳定涂浆机构,且导向辊远离前序加工部件的一侧设置有固定在支撑基座上的同时与多个导向辊传动连接的伺服收卷控制件,此锂电池对辊生产线伺服收卷控制结构,以区别于现有技术,进而在实时使用过程中,尤其在制备较窄的正极片时,能够有效避免由于其接触面积小而可能导致摩擦力不足致使极片掉速的问题,以保证尤其是较窄正极片的稳定涂浆加工,进而保证锂电池的高质量生产加工使用。
本实用新型涉及一种可快速连接的聚合物锂电池,包括电池本体,电池本体上设有两个极柱,所述极柱上设有连接件,所述连接件与所述极柱转动连接,该连接件包括母端和子端,转动连接件可使所述母端和子端分别伸出电池本体的两个侧面;所述母端设有插孔,所述子端设有凸块,所述插孔和凸块的形状尺寸相匹配且均与所述极柱电连接。本实用新型在极柱上设置可转动的连接件,当需要连接多个锂电池时,转动连接件,通过相邻两个锂电池的连接件的母端和子端配合,将两个锂电池并联或串联,操作简单,使用方便,可提高连接锂电池的效率。
本实用新型涉及碳包式锂电池,目的在于提供一种具有中倍率电流放电能力及高振动条件下稳定放电能力的,且具有新型集流体结构的碳包式锂电池。该碳包式锂电池主要包括壳体、套设在壳体内的锂片、碳包、集流网以及用于隔离锂片和碳包的隔膜。所述集流网位于锂片、隔膜和碳包的内侧,设置在集流网内侧的支撑体紧紧抵靠在集流网上,使集流网紧压锂片或碳包内壁。本实用新型的碳包式锂电池,通过增加集流网与碳包的接触面积,提高了电池的中倍率电流汇集及放电能力,运用支撑体的扩张力将集流网紧紧的附着在碳包的内壁上,保证了高振动下集流网的稳固性,有效提高了电池的稳定集流能力。
一种太阳能锂电池充电控制电路,连接于太阳能板与锂电池的充电回路间,包括控制器U1和由控制器U1控制的开关电路,锂电池的正端B+与太阳能板的正端S+直接相连,锂电池的负端B-通过开关电路与太阳能板的负端S-相连。还包括与充电回路、控制器U1连接的充电状态识别电路,与充电回路、控制器U1连接的电压检测电路。本实用新型提供的一种太阳能锂电池充电控制电路,通过充电状态识别电路,可在太阳能板电压比锂电池电压低的情况下(如夜晚)将充电回路切断,以防止锂电池通过太阳能板进行反向放电,从而保证了锂电池的使用效率;通过电压检测电路,可防止锂电池过充电;本电路同时还具有电路结构简单的优点。
本实用新型公开了一种电容型钴酸锂动力电池,包括正极片、负极片和隔膜,所述正极片、负极片和隔膜相互间隔卷绕或层叠设计,所述隔膜设置在正极片和负极片之间,所述正极片为电容型正极片,所述电容型正极片为三层复合结构,所述正极极片包括超级电容器正极层、锂离子电池正极层和正极集流体层,所述超级电容器正极层和锂离子电池正极层分别涂覆在正极集流体的阴面和阳面,所述超级电容器正极层为活性炭电极材料层,所述锂离子电池正极层为钴酸锂正极材料层,所述负极材料层为天然石墨、人造石墨、软碳和硬碳的混合物,所述软碳和硬碳质量分数为混合物的50-95%。本实用新型的电容型钴酸锂动力电池具有设备适用性强、性能优异、品质温蒂、加工方便、生产效率高和成本低廉的特点。
本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,公开了一种富锂基正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供富锂锰基原料浆液,对富锂锰基原料浆液进行干燥操作后,再进行烧结操作,得到富锂锰基前驱体Li1+xMn1‑x‑yMyO3,0<x<0.5,0<y<0.5;提供快离子导体前驱体,通过化学沉积法将快离子导体前驱体溶解于超纯水中,并进行搅拌,再加入氨水及富锂锰基前驱体,并进行搅拌混合操作,得到混合液;对混合液进行水浴蒸发操作,得到快离子导体包覆的富锂锰基正极材料晶体,对快离子导体包覆的富锂锰基正极材料晶体进行干燥操作后,进行退火处理,得到富锂锰基正极材料。该制备方法工艺简单,制备的富锂锰基正极材料的一致性好、容量高、性能好。
本发明公开了一种锂电池剩余寿命的预测方法,包括以下步骤:制备一个与使用前的锂电池相同的壳体,与壳体外连带有压力表的气瓶,充入惰性气体使壳体膨胀形变,建立膨胀度和压力表显示的压力数据的函数关系式,压力表显示的压力数据和锂电池的内部压力的数值相同,从而根据理想气体状态方程PV=nRT及已知参数,计算出使用后的锂电池内部的气体的物质的量n1=p’v3’/RT’,进一步计算出产生这些气体消耗的活性物质的物质的量n2,记电化学反应前总的活性物质的物质的量为n3,得剩余寿命为(1?n2/n3)×100%,本发明的方法简便有效,尤其适用于预测异型锂一次电池(非标件)的剩余寿命。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种充电口有保护结构的锂电池,包括锂电池,锂电池的外侧通过卡扣可拆卸式连接设有保护框,保护框的一侧固定设有充电口,保护框的两侧且位于充电口的位置固定设有滑槽,滑槽的内侧活动连接设有弹簧柱,弹簧柱的一侧固定连接设有导向框,导向框的内侧通过卡扣可拆卸式连接设有防尘网,充电口的内侧对称设有两个收纳槽,收纳槽的内侧滑动连接设有保护块,保护块的一侧与收纳槽的一端侧相对的一侧间活动连接设有弹簧,该充电口有保护结构的锂电池,结构简单巧妙,使用方便简单,散热性高,绝缘性强,使用安全性高。
本实用新型公开了一种家用储能用防过充锂离子电池组,包括箱体、底座和锂电池组,所述底座的顶部固定安装有箱体,所述箱体的表面活动安装有防火门,所述箱体表面的防火门一端设置有散热口,所述箱体表面的防火门一侧固定安装有继电控制器,所述继电控制器底部的箱体表面固定安装有提示器,所述箱体的内部设置有防火层,所述防火层的内部设置有防潮层,所述防潮层之间的箱体内部固定安装有锂电池组,且锂电池组的顶部固定安装有保护板。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用的过程中能够防止充电时出现过充的情况,增加了装置的安全性,可在外部发生火源时保护锂电池组。
本实用新型公开了一种锂电池回收拆解装置,涉及环保领域,包括喷淋箱、破碎机构和固液分离机构,所述喷淋箱安装在所述破碎机构上方,所述喷淋箱与所述破碎机构内部连通,所述破碎机构的另一端出口和所述固液分离机构连接,所述破碎机构连通所述固液分离机构,所述破碎机构和所述固液分离机构均安装在地面上,所述固液分离机构上方和侧面均设有开口,所述喷淋箱高度大于所述固液分离机构。通过喷淋箱的设置,解决了锂电池回收过程中会产生大量灰尘污染环境的问题,通过固液分离机构的设置可以将锂电池中的重金属和有害气体从破碎后的锂电池中收集后分别处理,避免了锂电池回收过程中产生的废气对环境造成污染。
本实用新型涉及一种封装膜结构及锂离子电池。上述的封装膜结构及锂离子电池包括第一聚丙烯层、金属箔层、第二聚丙烯层以及阻燃层。金属箔层设置于第一聚丙烯层的一侧;第二聚丙烯层设置于金属箔层的背离第一聚丙烯层的一侧;阻燃层包括相连接的阻燃剂亚层和粘结剂亚层,粘结剂亚层粘接于金属箔层的一侧,阻燃剂亚层位于粘结剂亚层的背离金属箔层的一侧,阻燃剂亚层的背离粘结剂亚层的一侧连接于第一聚丙烯层与第二聚丙烯层其中之一。上述的封装膜结构及锂离子电池不但解决了锂离子电池具有较大安全隐患的问题,而且提高了锂离子电池的使用寿命。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种适配硅碳负极的电解液及锂离子电池,该电解液包括电解质锂盐、非水性有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有式Ⅰ结构的化合物添加剂A、具有式Ⅱ结构的化合物添加剂B、成膜添加剂C和锂盐添加剂D。相比于现有技术,本发明提供的适配硅碳负极锂离子电池电解液,通过添加剂A、添加剂B、添加剂C以及添加剂D的协同作用,电解液在硅碳负极电极表面成膜性能优良,使得硅碳负极锂离子电池循环性能和高温存储性能等均得到有效的改善,很好地解决了现有技术硅碳负极电池充放电过程中出现的体积膨胀和循环跳水等问题。
本发明涉及锂离子电池循环使用技术领域,特别涉及一种基于开闭环迭代学习算法的锂离子电池循环充电方法,该开闭环学习控制算法能够在精确跟踪控制的基础上减少迭代次数,有效节省能源消耗,具有很高的实际应用价值。开闭环迭代学习控制算法的具体思想是同时利用锂离子电池在上次迭代过程产生的误差与本次迭代过程中产生的误差,在降低跟踪误差的前提下加快收敛速度,从而使其能够快速地完成轨迹跟踪任务,同时也避免了不必要的能源消耗。
本发明提供了一种电解液及含该电解液的锂离子电池,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括第一添加剂和第二添加剂,所述第一添加剂为如式Ⅰ结构式的化合物。相比于现有技术,本发明提供的电解液,含有式Ⅰ结构式的环状磺酰腈类化合物添加剂,有效改善锂离子电池的循环性能和高温存储性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂,包括添加剂A和添加剂B,所述添加剂A为含硼或含磷类添加剂,所述添加剂B为具有式Ⅰ至Ⅳ所示结构式的化合物中的至少一种。另外,本发明还涉及一种电解液和一种锂离子电池。相比于现有技术,本发明的电解液添加剂/电解液在电极表面成膜性能优良,使得锂离子电池在高电压下保持良好的循环性能和高温存储性能,并且兼顾低温放电性能和倍率性能等动力学性能。
本发明涉及锂离子电池技术,具体公开了一种水性粘结剂、制备方法及使用该粘结剂的锂离子电池,水性粘结剂的各组份的重量百分比组成为:水60‑90%,碱性物质1‑15%,聚丙烯酸10‑30%,上述各组份的重量百分比组成之和等于100%,本发明采用中和反应的方法制备得到的聚丙烯酸水性粘结剂,解决了浆料易沉降,电芯产气多的问题,且使用该水性粘结剂制备得到的锂离子电池电芯首效及容量都达到了明显的提升。
一种锂电池制作设备的联动传动结构,包括:主动电机;传动转轴,刚性从动装置,锂电池负极装壳机构、壳体搬运机构,壳体运输流水线、边底膜装壳机构、正极装壳机构、电池盖装壳机构及电池盖焊接机构。本发明的锂电池制作设备的联动传动结构通过设置主动电机、传动转轴及刚性从动装置,从而能够通过主动电机一个动力源对电池负极装壳机构、壳体搬运机构、壳体运输流水线、边底膜装壳机构、正极装壳机构、电池盖装壳机构及电池盖焊接机构上的加工工位进行联动控制,从而实现各工位联动加工操作,使得生产加工的效率更高,加工操作时稳定更好,且各刚性连接的工位能够做到无延迟加工操作。
本发明提供一种具有过流过热保护结构的锂电池,所述锂电池包括壳体和安装在所述壳体内部的电芯,所述壳体上部设置有卡合部和内凹部,所述卡合部内设置有第一容置空间,所述内凹部内设置有第二容置空间,所述第一容置空间内设置有上盖,所述上盖下方设置有下盖,所述上盖和所述下盖的外侧设置有密封圈进行密封,所述下盖与所述电芯连接,所述电芯两端设置有绝缘片,所述电芯中部设置有卷芯空间,所述锂电池内部还设置有用于PTC保护组件,本发明具有设计合理、散热效果好、使用安全等优点,具有极大的经济价值和社会价值。
本发明公开了一种正极耳、软包锂离子电池和正极耳的制造方法。正极耳包括铝带和镍带,铝带的中部包括极耳的密封区,铝带密封区部位的上下表面各贴附1层极耳胶,极耳胶的宽度大于极耳的宽度,铝带前部的上表面和镍带后部的下表面搭接,所述贴附在铝带下表面的极耳胶向前延伸至铝带与镍带搭接部位的下表面。软包锂离子电池包括软包装外壳和上述的正极耳,软包装外壳的正极耳插口与正极耳通过正极耳贴附的极耳胶压合密封。本发明通过延伸极耳胶使正极耳铝转镍接头外机械强度得到加强,又能保证镍带不与电池腔体内的电解液接触,可以提高软包锂离子电池的寿命,降低生产厂商的人力成本。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种便于湿度调节的可控列尾锂电池,包括框体,框体内安装有湿度传感器,框体的上端连通有导气管,导气管内安装有湿度调节机构;湿度调节机构包括控制器、水箱、导水管、雾化喷头、加湿网、干燥盒、干燥剂箱、两根导料管和两个电磁阀,水箱固定连接在导气管靠近上端的外管壁上,加湿网和干燥盒对称固定连接在导气管的内管壁上,导水管的一端连通水箱的箱底设置,导水管的另一端贯穿导气管的管壁并与雾化喷头相连接,雾化喷头位于加湿网和干燥盒之间。该便于湿度调节的可控列尾锂电池,能够解决目前列尾锂电池不能根据湿度的变化对湿度进行自动调节,容易减少锂电池的使用寿命的问题。
本发明提供了一种补锂正极浆料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将溶剂和粘结剂混合,加入导电剂进行一次真空搅拌后与补锂剂混合,进行二次真空搅拌得到导电胶液;(2)将导电胶液分三次与正极活性材料混合,加入溶剂调节粘度得到所述补锂正极浆料,本发明将补锂剂加入导电胶中,使其优先与粘结剂、导电剂等少量成分混合形成均匀的导电胶液,再将胶液加入正极材料中,令胶液浸润正极主材,由于胶液对正极主材的润湿角<90°,可以不增加加工步骤,能够有效分散补锂剂。
本实用新型公开了一种锂电池短路测试机构,所述锂电池短路测试机构包括多个锂电池、绝缘电阻测试仪、正极感应机构、负极感应机构、多个第一导线和多个第二导线;所述锂电池包括极耳和壳体;所述锂电池两侧分别设置正极感应机构和负极感应机构,所述正极感应机构通过多个所述第一导线分别与所述绝缘电阻测试仪的正极电连接,所述负极感应机构通过多个所述第二导线分别与所述绝缘电阻测试仪的负极电连接,而所述锂电池分别与所述正极感应机构和所述负极感应机构接触并导通,从而所述绝缘电阻测试仪对多个所述锂电池进行短路测试;所述锂电池短路测试机构实现多个锂电池在线同步短路测试,提高锂电池测试效率,适应高效率的锂电池自动化线。
本申请提供一种锂离子电池及其封装工艺。上述的锂离子电池的封装工艺包括以下步骤:将正极片、负极片及隔膜进行卷绕操作,得到锂离子电池卷芯;将锂离子电池卷芯包裹于铝塑膜内,得到锂离子电芯;对锂离子电芯的角位区域进行预封装操作,得到预封装锂离子电芯;采用顶侧封一体装置对预封装锂离子电芯的顶封边及侧封边同时进行封装操作。上述的锂离子电池的封装工艺的工序简单,封装效率较高以及能够防止电芯漏液气涨。
本发明提供了一种预锂化复合负极片及其制备方法和应用,所述预锂化复合负极片的制备方法包括:将负极极片、锂箔以及离型膜进行预压,得到复合半成品;所述负极极片位于两片锂箔之间,所述两片锂箔位于两层离型膜之间;将得到的复合半成品进行压延,得到预锂化复合负极片。本发明所述制备方法通过提供外界锂源,解决了采用金属锂做负极的锂二次电池循环寿命低以及负极材料首效较低的问题,提高了电池的容量和循环性能,工艺流程简单,安全,生产效率高,具有良好的工业化应用前景。
本发明揭示一种应用于智能手表的锂电池保护电路,包括用于连负载的两输出端口P+端及P‑端、用于连接锂电池的两端口B+端及B‑端、温度监控电路、电池连接器以及电池保护电路,P+端分别连接B+端以及电池连接器,P‑端分别连接温度监控电路的一端以及电池连接器,P+端与P‑端通过第一电容连接,温度监控电路的另一端连接电池连接器,电池保护电路分别连B+端、B‑端以及P‑端。本发明的应用于智能手表的锂电池保护电路通过锂电池保护芯片与充放电控制芯片配合,能对锂电池进行过充、过放、过流的控制及保护,同时设置有温度监控电路,在内部升温超过预设值时,断开锂电池的使用,保证锂电池在智能手表上的使用安全。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。一种高电压镍锰酸锂正极材料,所述高电压镍锰酸锂正极材料具有壳核结构,其核层材料为LiNi0.5‑xMn1.5‑yMx+yO4,其中,M为Ti、Mg、Zn、Cu、Al、Ga、In、F、La、Cr、Si、Sn中的至少一种,0≤x≤0.1,0≤y≤0.1,x+y≤0.1;其壳层材料为类石墨烯包覆的LiNi0.5Mn1.5O4;壳层材料为核层材料质量的5‑25%,LiNi0.5Mn1.5O4质量占壳层材料总质量的90‑95%。本发明材料壳核结构稳定,具有良好的倍率性能好、电化学性能和循环性能。
本发明公开了一种微型锂离子电池及其制造方法,涉及锂离子电池的制造技术。正极柱体同轴插接在负极柱体内部,且正极柱体的外壁紧密包裹隔膜,负极柱体紧密设置在金属外壳内,金属外壳上端部嵌设有密封盖;其中,所述的正极柱体包含集流铝丝和正极浆料层,集流铝丝的下端外壁包裹有正极浆料层,且正极浆料层外壁紧密包裹有隔膜;所述的负极柱体为负极浆料层紧密设置在金属外壳的内壁,且其中部有与正极柱体相配合的孔;所述的密封盖中部设置有通孔,正极柱体的集流铝丝从该通孔中穿出延伸至密封盖的外部,且集流铝丝与密封盖的接触面为密封结构。它是一种高能量密度并且便于制造的针式锂离子电池,为小型电子设备的供电提供了完美的解决方案。
一种锂电池保护组件包括锂电池保护板、多个紧固块及定位架。锂电池保护板包括线路板及电子元器件,多个紧固块间隔设置于线路板的边缘上,且多个紧固块均位于线路板远离电子元器件的侧面上,定位架包括橡胶框及多个树脂拉条,橡胶框开设有多个定位孔,各定位孔的直径小于锂电池的直径,各定位孔均用于容置锂电池,上述锂电池保护组件用过设置锂电池保护板、多个紧固块及定位架,定位夹用于固定锂电池,锂电池保护板用于在对锂电池冲放电是提供保护,多个紧固块便于将锂电池保护板和定位架进行连接,且可以随时拆卸,当锂电池存在质量问题时,可以将有问题的锂电池从定位架上拆卸下来,不需要借助其他工具,提高锂电池的生产效率。
本实用新型属于锂离子电池技术领域,尤其是一种加保护板的方形扣式锂离子电池,针对现有的锂离子电池往往不便于进行安装,且一些锂离子电池增加了保护板,如果不对其进行限位,则容易因晃动导致受损的问题,现提出如下方案,其包括安装壳体、电池本体和保护板,所述保护板设置与安装壳体上,安装壳体的底部开设有滑动槽,滑动槽内滑动设置有固定壳,电池本体设置于固定壳内,安装壳体的一侧设置有挤压式固定调节机构,本实用新型通过固定壳可以对不同大小的锂离子电池进行限位固定,且具备一定的缓冲性能,且可以使其便捷的挤压固定在安装设备内,通过其调节功能增加其适应范围。
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