本实用新型属于锂电池保护板技术领域,尤其涉及一种无人机智能锂电池保护板,应用于无人机上,所述无人机还包括飞行控制板,所述无人机智能锂电池保护板上设置有保护电路和主控通讯电路;所述主控通讯电路包括主控芯片、卡扣检测电路和IIC通讯电路。本实用新型通过设置所述保护电路以实现对电池组充放电的保护,通过设置所述卡扣检测电路来检测电池组是否与所述飞行控制板稳定连接,通过设置所述IIC通讯电路,使所述主控芯片能够及时将所述电池组的电压、电流及剩余容量信息反馈至所述飞行控制板,以使所述飞行控制板能够实时获取电池组的参数信息,进而保证所述无人机智能锂电池保护板的稳定飞行。
本实用新型公开了聚合物锂离子电池结构,包括一结构主体,所述结构主体包括外壳及电池组件;所述外壳内设有分隔板,所述分隔板将所述外壳内部分隔为电池安装腔与散热腔,所述电池安装腔底部与顶部分别设有散热鳍,所述电池安装腔两侧设有电池固定件,所述电池固定件上设有电池卡槽及限位槽,所述散热腔内设有散热扇;所述电池组件包括锂电池,所述锂电池表层设有与之包覆式连接的保护壳,所述保护壳两侧设有限位条;通过外壳的设置,外壳内设有电池安装腔与散热腔,锂电池安装于电池安装腔内,散热腔内设有用于辅助散热的散热扇,提高了空气流通速度,提高了锂电池的散热效率。
本发明涉及CMC中水不溶物含量测试方法领域,公开了一种表征锂离子电池用CMC中水不溶物含量的测量方法,包括以下步骤:将待测CMC产品配制成CMC溶液;将CMC溶液刮涂在载体的一侧面上,以形成CMC膜,CMC膜及载体共同构成膜片;对膜片进行烘干操作,以使CMC膜变为CMC干燥膜,CMC干燥膜及载体共同构成干燥膜片;统计干燥膜片上的不溶物颗粒总数量。本测试方法无需购买价格昂贵的检测仪器,成本低,操作简单,测量准确度高,可直接应用于锂离子电池辅材的CMC的生产和来料检验,为锂离子电池电极的均匀性提供保障,可以提高锂离子电池的电性能和使用寿命。
本发明实施例公开了一种锂离子动力电池保护装置及方法,涉及锂电池保护技术领域。该装置包括:至少两个保护板,分别与设定数量的电芯组电性连接,用于对所连接的电芯组的状态进行管理,其中,所述设定数量小于锂电池内电芯组的总数量。本发明实施例提供的锂离子动力电池保护装置及方法,以实现对电芯组的模块化管理,从而解决容易造成接错线,生产效率低下,维护不方便的问题。
本发明公开了一种用于锂电池平压装置,涉及锂电池生产领域,包括操作箱,操作箱的两端分别设有进料传送带和出料传送带,所述操作箱的顶端固定连接液压杆,液压杆的伸缩端固定连接压柱,压柱的底端固定连接压块,压块的下方设有固定底板,固定底板与操作箱固定连接,所述固定底板的一侧设有推料机构,推料机构包括驱动轮和传动带,驱动轮设有四个,四个驱动轮之间通过传动带传动连接,传动带上固定连接有推杆,本发明通过设置推料机构能够将锂电池推动至固定底板的正中央,方便平压操作,平压完毕后,还能够将锂电池推送至出料传送带上,方便出料。
本发明涉及一种用于锂离子电池的电解液、锂离子电池及其制备方法。一种用于锂离子电池的电解液,包括锂盐、非水溶剂及添加剂,所述非水溶剂包括碳酸乙烯酯,所述添加剂包括以下组分:碳酸亚乙烯酯、亚硫酸亚乙酯、氟代碳酸乙烯酯及六甲基二硅胺烷。上述电解液中,添加剂包括VC、ES、FEC及HMDS,可以降低预充形成SEI膜时的产气量。
本实用新型公开了一种锂电池封装结构,其包括骨架、电芯、第一防护板以及第二防护板;所述骨架具有一限位槽,所述电芯设置于所述限位槽;所述电芯的第一表面与第二表面分别贴合有第一绝缘防护膜与第二绝缘防护膜,所述电芯的两侧面分别套设有第一绝缘塑料防护板与第二绝缘塑料防护板;所述第一防护板以及第二防护板分别设置于所述骨架的两侧,所述第一防护板以及第二防护板的内侧壁分别抵接所述第一绝缘防护膜与第二绝缘防护膜。本实用新型的锂电池封装结构避免了使用锂电池在跌落或受到冲击时造成框架断裂,甚至电芯漏液等问题,提高了锂电池的安全性。
本实用新型涉及锂电池测试技术领域,且公开了一种锂电池泄漏测试的防护设备,包括底板,底板的上表面固定安装有框体,底板的上表面固定安装有测试机本体,框体内设有电池承载槽,且电池承载槽的底部固定安装有T型滑块,底板的上表面开设有T型滑槽,且T型滑块与T型滑槽滑动连接,框体的外侧滑动套接有匹配的防护罩,且防护罩上安装有泄漏防护机构,防护罩靠近底端的内壁上安装有匹配的密封条,防护罩内部的上表面固定安装有竖杆,且竖杆的底端铰接有连杆。本实用新型方便对锂电池电解液挥发产生的气体进行吸收以及过滤处理,避免挥发气体直接排出对人体造成危害,从而有效保证锂电池泄漏测试的安全性。
本实用新型公开了一种家用储能用带有保护板的多串锂离子电池组,包括箱体、减震板和底板,所述底板底部的两侧固定安装有车轮,所述底板的顶部固定安装有减震板,且减震板与底板之间固定安装有弹簧,所述活动件之间活动安装有套杆,所述箱体的表面固定安装有滑框,且滑框之间活动安装有挡板,所述滑框之间的箱体表面设置有通风口,且盒体的内部固定安装有散热风扇,所述箱体的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体。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根据使用人员需要选择主动散热或自然散热,可实现电池组各单体锂离子电池的均充,便于对装置进行移动。
本实用新型公开了一种带支撑结构的圆柱形聚合物锂电池,包括由正极极片、隔膜、负极极片、隔膜依次叠放卷绕成圆柱形的电池卷芯以及包装在电池卷芯外部的铝塑膜,其特征在于:所述铝塑膜的顶部和底部分别引出有连接到正极极片的正极耳和连接到负极极片的负极耳,所述电池卷芯内部中空位置填充有起支撑作用的铁氟龙胶棒。本实用新型能对锂电池的电芯卷绕结构提供有效的支撑,实现锂电池的微型化,降低极化电阻,提升锂电池循环性能。
本实用新型提供一种圆柱锂离子电池。一种圆柱锂离子电池,包括:电池壳,具有开口端;电芯结构,收容于所述电池壳内,且所述电芯结构朝向所述开口端的一端设有正极极耳;电池盖帽,盖设于所述开口端,且通过密封圈与所述电池壳密封连接;上垫片,设置于所述电芯结构靠近所述开口端的一端及所述电池盖帽之间,所述上垫片开设有通孔,所述正极极耳穿设于所述通孔;及绝缘环,设置于所述上垫片及所述电池盖帽之间且套设于所述正极极耳。上述圆柱锂离子电池,可以避免圆柱锂离子电池的正极极耳与电池壳接触造成的短路,结构简单且不改变电池盖帽及密封圈的标准化结构。
本实用新型公开了一种动力锂离子电池的保护电路,包括微处理器、5节锂离子电池串联而成的电池组和两个MOS管。电池组通过两个MOS管的源-漏极和两个正负输入端口EB+,EB-连接。微处理器的输入端口与电池组中的各单节电池的正负极通过阻容元件R1~R5,C1~C5连接。两个MOS管的栅极与微处理器连接,两个MOS管各带有体二极管VD1和VD2。微处理器与负输入端口EB-之间连接有电阻R,微处理器与电池组的负极端连接有延时电容C。本实用新型动力锂离子电池的保护电路,在多节锂离子电池串联使用时,能同时对每节电池进行过充电、过放电、过电流、短路保护,降低生产成本,提高生产效率。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体为一种锂电池加工用散热装置,包括:加工板,所述加工板的顶端固定连接有散热架,所述加工板的一侧固定连接有控制面板,所述散热架的表面开设有凹槽,所述散热架的内侧壁固定连接有散热翅片;固定柱,所述固定柱的底端固定连接有支撑块,所述支撑块的内部设置有第一散热风扇,所述散热架的顶端固定连接有固定架。本实用新型通过凹槽和散热翅片的设计能够将风力定量的吹向上方,继而通过凹槽和通槽之间的相互适配,能够将第一散热风扇吹向凹槽的风导入通槽,通过通槽再次吹向上方,能够对固定架表面的锂电池底部进行散热风力会迅速的降温,从而吹向锂电池的一侧进行降温,提高了散热的效果。
本实用新型公开了一种废旧锂电池电解液处置收集装置,涉及电解液处置收集装置领域,针对现有的收集装置在收集之后装置内壁上残留有电解液,若这些电解液不进行处理的话则会腐蚀装置,导致装置损坏的问题,现提出如下方案,其包括用于处理废旧锂电池的处理机构,还包括两组用于投放锂电池的入料机构,且所述入料机构位于处理机构的顶端,所述处理机构的内壁设置有两组用于粉碎锂电池的粉碎机构,且所述处理机构的外壁设置有收集机构,所述收集机构的内壁设置有调节机构,且所述调节机构为弹性伸缩连接结构。本实用新型结构新颖,且该装置避免清洗液流入到电解液收集箱内,便于清洗装置,避免电解液腐蚀装置的情况。
本实用新型属于锂电池生产设备技术领域,尤其是一种锂电池生产用辊压装置,包括机体、稳固轴承、压辊、驱动齿轮、支撑板、第一减速电机、卡槽、定位块、出料斗、移动机构和振动器,左侧和右侧的稳固轴承分别镶嵌于机体两侧面的顶部和中心处,两个所述压辊的两端分别与左侧和右侧的两个稳固轴承内腔插接,两个所述驱动齿轮分别套装于两个压辊右端的表面。该锂电池生产用辊压装置,首先可以快速的完成对辊压之后的极片进行输送,这样就增加了锂电池生产用辊压装置的工作效率,然后还能够促使整个辊压装置具备便于移动的效果,这样就能够有效的完成整个辊压装置的搬运,从而节约了装置的使用成本,同时,也进一步增加了整个装置的实用性。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体公开一种极耳结构及锂电池。本实用新型的极耳结构包括应用于锂电池,锂电池包括设置有正极连接处与负极连接处的卷芯和壳体,壳体与卷芯绝缘,极耳结构包括第一绝缘片和第一极耳,第一绝缘片设置于卷芯的端面,第一极耳包括与负极或正极连接处连接的第一弯折结构以及与第一弯折结构连接的第一连接结构,第一弯折结构设置于第一绝缘片背离卷芯的一面,第一连接结构连接于壳体。通过第一弯折结构吸收外力作用引起的振动,还可以防止受到外力拉扯引起的断裂。第一绝缘片覆盖卷芯的端面,将第一弯折结构置于第一绝缘片上远离卷芯的一面,不仅使第一极耳与卷芯之间保持绝缘,还能为第一极耳提供限位作用。
一种圆柱形锂离子充电电池,包括电池壳体,在壳体内设置有电解液袋和与之电联接的电池保护电路板,电池保护电路板与正极和负极电联接,电池壳体的造型为传统的圆柱形,且正极在上、负极在下。具体实施时,以电池壳体为主体,各零部件的排列顺序从上至下依次为正极帽、电解液袋、电池保护电路板、负极板。本实用新型得益于电子器件小型化的迅猛发展,使锂电池保护电路板的小型化、异形化得以实现,实现了锂电池的造型与人们的使用习惯相一致,且因圆形体特有的特性使相同体积的锂电池具有更大的容量。
本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其涉及到一种锂电池的电芯极片的结构。一种锂电池电芯的安全性结构,包括正、负极片及其间的隔膜,正、负极片上设置有极耳,所述电芯至少有一层正极片、隔膜、负极片的界面结构是只在其正极集流体和负极集流体的远离隔膜的单面上设置有极性涂层。本实用新型的技术效果在于一旦发生像针刺,挤压、重物冲击和过充等滥用的情况下,造成隔膜破裂,正极集流体和负极集流体迅速接触,形成一个好的电子内部短路,电池通过整个电池进行均匀放电,避免了热量在电池内局部集聚而发生起火和爆炸等安全问题,提高锂电池的安全性。
本实用新型揭示一种应用于智能手环的锂电池保护电路,其包括: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、热敏电阻、第一电阻、第二电阻、第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第一MOS管、第二MOS管、第一二极管、第二二极管、锂电池保护芯片以及连接器。本实用新型的应用于智能手环的锂电池保护电路通过锂电池保护芯片与两个MOS管及两个二极管的配合,设计简单,能有效对锂电池进行过充、过放、过流的控制及保护;同时设置有热敏电阻用于监控锂电池的温度,锂电池升温超过预设值时,断开锂电池的使用,为锂电池提供保护,保证锂电池在智能手环上的使用安全。
本实用新型公开的属于锂离子电池技术领域,具体为一种高功率锂离子电池装置,其包括箱体和减震柱,所述减震柱固定安装在箱体内腔的顶部和底部,所述减震柱的一端设置有安装架,所述箱体内腔顶部减震柱上的安装架与箱体内腔底部减震柱上的安装架呈对称状,本申请文件中,便于锂离子电池在遇到外界的撞击时,对锂离子电池进行缓冲减震,提高了锂离子电池的减震效果,便于对锂离子电池拆卸或安装,方便操作。
本实用新型提供一种动车组用锂电池系统及其电池箱,锂电池系统组装在电池箱中,包括锂电池组、连接于锂电池组两端的动力交互接口、连接并管理锂电池组的电池管理系统、连接于锂电池组正极和动力交互接口之间并受控于电池管理系统的接触器,以及连接于电池组负极和动力交互接口之间并连接电池管理系统用于采集电池电流信息的分流器,实现更精准、更全面的电池管理,更好的维护电池,安全性高,使用寿命长,无污染。
本实用新型的锂电池充放电电路,通过设置控制芯片、恒流单元、恒压单元、模式选择单元、充放电单元、反接保护单元及报警单元。当锂电池在充电模式下反接时,控制芯片的检测端检测到锂电池处于反接状态,控制芯片的控制输出端输出低电平信号至光耦器OP1中,导通光耦器OP1,此时,由于光耦器OP1的第3脚输入的是外部负压电源,此时,三极管4Q5的基极电位比发射极的电位低,此时三极管4Q5为截止状态,三极管4VT3也就无法导通,电压就无法输入至反接的锂电池中,安全性大大提升;此外,报警单元的设置,当锂电池处于异常状态时,控制芯片输出的低电平信号会让发光二极管LED1发光,用户能够在第一时间得知锂电池处于异常状态。
本发明提供一种制备锂硫电池正极浆料的方法和应用。所述方法包括以下步骤:(1)将导电剂进行预处理,而后加入分散溶剂进行混合,得到导电剂分散液;(2)在步骤(1)中得到的所述导电剂分散液中加入粘结剂,进行一次搅拌和一次分散后得到混合溶液;(3)在步骤(2)中得到的所述混合溶液中多次加入硫正极材料,并进行二次搅拌和二次分散,得到所述锂硫电池正极浆料。本发明针对提高电极片中硫正极活性物质和导电剂的分散性的问题,进一步提供了一种能够使硫正极活性物质充分分散的方法,以此提高硫正极材料的利用率,从而提高锂硫电池的能量密度。
本发明提供了一种电解液及含该电解液的锂离子电池,加入环状磺酸化合物作为一添加剂,此种添加剂可以在锂离子电池负极还原,形成致密且稳定的保护膜,且磺酸基中心的S原子电负性强,能够抑制电解液分解产生氢氟酸,稳定电解液的各项成分,同时保护正极材料防止过渡金属的溶出,从而改善锂离子电池在高温高压下的循环和储存性能。此外,该环状磺酸化合物的侧链基团上的氟代烷基还可以在负极上形成富氟的SEI膜,稳定负极结构,从而更进一步提升电池的长期循环性能。
本发明提供一种高性能锰酸锂正极材料的制备方法,将锰源、锂源和掺杂添加剂M按照通式LiMxMn(2-x)O4(x=0-1)的比例进行混合制备成LiMxMn(2-x)O4(x=0-1)体相掺杂粉体,将所述成LiMxMn(2-x)O4(x=0-1)体相掺杂粉体与石墨烯粉体按比例进行湿法研磨混合均匀形成混合粉体,将所述混合粉体分散于硝酸铝溶液中,加入氨水调节溶液pH值形成前驱物粉体,对所述前驱物粉体进行二次热处理,经冷却、粉碎、分级后得目标产物,本发明提供的一种高性能锰酸锂正极材料的制备方法,提高了尖晶石型LiMn2O4正极材料的结构稳定性、循环性能和储能性能。
本发明公开一种电池加工转盘机构,包括:换位转动盘、安装在换位转动盘上的电池安装装置及与换位转动盘驱动连接的转盘驱动装置。本发明还公开一种软包装锂电池自动化生产线,包括:上述的电池加工转盘机构、电池上料流水线、电池加工转盘机构、电池注液机构、电池静置机构与电池封装机构,电池加工转盘机构设于电池上料流水线上,电池注液机构、电池静置机构与电池封装机构围绕电池加工转盘机构依次设置。本发明的软包装锂电池自动化生产线通过设置电池上料流水线、电池加工转盘机构、电池注液机构、电池静置机构与电池封装机构,并对各个部件进行优化设计,实现软包装锂电池注液加工自动化生产,提高了生产效率,提高了生产合格率。
一种锂电池正极浆料的匀浆方法,通过将胶黏剂与溶剂进行混合制胶操作,得到胶液,并将碳纳米管、超导炭黑和溶剂加入至双行星搅拌器中加热搅拌后得到润湿导电剂,然后将胶液加入至润湿导电剂中采用双行星搅拌器中进行首次真空搅拌操作,得到导电胶,再将磷酸铁锂微粉加入至导电胶中混匀搅拌后得到正极浆料前驱体,接着采用特定的公转速度和分散速度进行二次真空搅拌操作,得到锂电池正极浆料。上述匀浆方法通过采用特定的搅拌工艺,能够有效避免正极浆料在分散搅拌过程中,将原料中的分子长链进行搅断,在充分分散均匀的同时,还能够制备得到粘度和固含量更加稳定的锂电池正极浆料。
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