本实用新型公开了一种聚合物软包装锂离子电池自动弯顶结构,属于软包装锂离子技术领域,该聚合物软包装锂离子电池自动弯顶结构包括握持管、夹持管、弯顶组件,所述握持管内部弹性连接所述夹持管,夹持管在握持管内部调节,改变夹持内径,所述握持管上端固定所述弯顶组件,弯顶组件包括弧形固定板,弧形固定板内部滑动连接有推杆,两个推杆之间可拆卸连接折弯弧形杆;本实用新型过推动两个折弯弧形杆对电池进行弯顶,操作简单,且折弯弧形杆可选择与电池相匹配的尺寸,弯顶时将折弯弧形杆推动至电池表面贴合即可,力度便于掌握,弯顶效率高。
本实用新型为一种锂离子电池保护板电路,包括电池、电池正端B+、电池负端B‑、电池输出正端P+、电池输出负端P‑和保护板电路,所述保护板电路包括一级保护模块、二级保护模块和电池管理模块,所述二级保护模块包括IC1、保险丝F1和MOS管Q1,所述一级保护模块包括IC3和MOS管Q2,所述电池管理模块包括电池管理IC2,所述电池管理IC2的供电端设有P‑MOS管理模块;本实用新型的目的是提供一种锂离子电池保护板电路,本锂离子电池保护板电路创新了新的电池保护板原理图,在保护板电池管理模块的基础上改进,增加了P‑MOS管理模块,且整个模块,皆采用贴片元器件,既可以保护电池,又能降低功耗。
本实用新型公开一种钮扣式锂电芯密封结构,钮扣式锂电芯密封结构包括电芯盖、密封圈及电芯壳。电芯盖具有包边结构,包边结构形成第一包边、第二包边及第三包边,第三包边形成锁边段及封口段;电芯壳具有密封边结构,密封边结构形成第一密封边、第二密封边、第三密封边及第四密封边;第一包边与第四密封边通过密封圈相互抵持,第二包边与第三密封边通过密封圈相互抵持,第三包边的锁边段与第二密封边通过密封圈相互抵持,第三包边的封口段与第一密封边通过密封圈相互抵持。本实用新型的钮扣式锂电芯密封结构,对电芯盖的包边结构以及对电芯壳的密封边结构进行优化,防止密封圈在封口过程中受损、破裂而导致漏液现象,从而提高整体的密封性。
本发明公开了一种锂离子电池包信息追溯方法,包括如下步骤:首先,通过PCM保护板电路采集锂离子电池工作信息;然后,通讯模块通过信息追溯通讯电路进行锂离子电池数据实时交互,获取所述锂离子电池工作信息;其次,控制模块将步骤S2中获取的锂离子电池工作信息与存储模块存储的锂离子电池工作信息标准值对比,判断锂离子电池是正常工作信息还是异常工作信息;下一步,若锂离子电池是异常工作信息,则通过显示模块将锂离子电池的异常工作信息突出显示;若锂离子电池是正常工作信息,则将锂离子电池的正常工作信息正常显示;最后,存储模块将步骤S3中的锂离子电池的正常工作信息和异常工作信息进行存储。本发明用于追溯锂离子电池正常和异常的工作信息。
本发明公开了一种锂电池封装装置及封装方法,包括固定框、驱动框架、底部框架、内置框和活动架,本发明锂电池封装装置及封装方法,将封头初步安插在外管壁的顶部,驱动电机带动主动转轮进行转动,主动转轮在转动的同时通过传动轮带动螺纹杆进行转动,升降板在螺纹杆上向上移动,外管壁跟随移动,升降板在螺纹杆上向上移动,升降板的移动带动安插座的移动,外管壁跟随移动,液压驱动杆通过联动板对套框进行推动,套框内的中隔板和环形垫圈对封头向下进行挤压,使安插板完全进入到环槽中,封头对外管壁实现封装,该结构能够对锂电池进行整体的封装,保持锂电池内部的密封性,且加快了电池封装的节奏。
一种改性人造石墨及其制备方法及锂离子电池,改性人造石墨的制备方法,包括如下步骤:将针状焦原料与沥青混合,得到第一混合物;将所述第一混合物进行第一次低温热处理,得到第一中间品;将所述第一中间品进行石墨化,得到第二中间品;将所述第二中间品与沥青混合,得到第二混合物;将所述第二混合物进行第二次低温热处理,得到第三中间品;将所述第三中间品进行碳化,得到改性人造石墨。上述改性人造石墨的制备方法制备得到的改性人造石墨,应用于锂电池时能够提升负极材料的导电性,能够提升锂电池在低温下放电的比率,能够使锂电池同时具有较好的高温存储性能和较好的低温大倍率放电性能。
本发明涉及锂离子电池粘合剂技术领域,具体的说是一种锂离子电池正极用代替油性PVDF粘合剂的水性聚合粘合剂及其制备方法,包括:如下成分:不饱和单体、乳化剂、引发剂及水,不饱和单体、乳化剂及引发剂通过工艺顺序,并用水作为介质和载体在80°C温度下进行高分子聚合反应,以得到性聚合粘合剂。本发明用一种简单、又环保的方法,得到一种比PVDF油性粘合剂更环保、性能更好、更质优价廉的水性高分子粘合剂,来代替现有锂离子电池广泛使用的价格昂贵、使用不方便、不环保、对人体有危害的PVDF粘结剂。
本发明公开了一款高效的锂离子电池真空注电解液机构,包括支架,固定安装在支架侧板上的驱动气缸,所述的支架开有凹槽,所述的驱动气缸的推杆穿过支架的侧壁伸进支架的凹槽内,在所述的驱动气缸的推杆顶部安装有后压板,在所述的凹槽内安装有与后压板相对的前压板。本发明的一款高效的锂离子电池真空注电解液机构具有结构简单,可适用不同规格尺寸的锂离子电池的注电解液,机构折卸方便、维修、清洁、实现高效,加上电解液下液快,缩短了下电解液的等待时间和因电解液下液慢引起的污染腐蚀不良,从而实现真空注电解液和高效注电解液。
本发明属于电池技术领域,本发明提供了一种极耳及其制造方法,该极耳包括铜基体及复合于铜基体的镍片,镍片设置在所述铜基体的一端,镍片上设置有压花。本发明还提供了一种锂电池及其制造方法,该锂电池包括钢壳和卷芯,所述卷芯具有和至少一个所述的极耳,所述卷芯铜极耳设置于所述钢壳内部,通过所述极耳与所述钢壳电阻焊连接,所述极耳与所述钢壳相连接的位置为所述极耳上设置有镍片的位置。通过设置铜基体的一端复合有镍片,相比较传统采用铜极耳焊接于钢壳底部的方式,铜极耳与钢壳难于焊接,需要使用成本极高的钨焊针,避免了铜极耳和钢壳之间容易出现虚焊的情况,减少了锂电池本身的电阻。 1
一种料盘取料机构及其锂电池自动上料设备,料盘取料机构包括:料盘取料安装支架、料盘取料横移驱动模组、料盘取料横移传送板、料盘取料升降部与料盘取料吸附组件,料盘取料横移驱动模组安装在料盘取料安装支架上,料盘取料横移传送板与料盘取料横移驱动模组驱动连接,料盘取料升降部安装在料盘取料横移传送板上,料盘取料吸附组件与料盘取料升降部驱动连接。上述料盘取料机构通过设置料盘取料安装支架、料盘取料横移驱动模组、料盘取料横移传送板、料盘取料升降部与料盘取料吸附组件,从而能够完成对锂电池的吸附上料操作,由此代替人工对锂电池的上料操作,有效提高生产效率,且保证上料时不会压坏产品。
本发明属于锂离子技术领域,尤其涉及一种锂离子电池的液态电解液,包括电解质、溶剂和添加剂,所述的添加剂的分子简式是LIODFB,化学式是LiBC2O4F2,其添加量占所用电解液的重量百分比是1%~3%。该电解液使得锂离子电池的倍率性能提升非常明显,50C放电中值电压提升幅度至少在0.1V以上。
本实用新型涉及一种可有效避免气体残留的锂电池二封机构,属于锂电池生产领域,其包括机架,机架上可转动地设置有转盘;所述机架上形成有若干均匀地环绕所述转盘的旋转中心设置的放置工位,所述放置工位包括依次设置的第一工位、第二工位、第三工位…、第N工位,所述转盘上对应所述放置工位设置有若干用于放置锂电池的放置槽,所述放置槽用以在转盘的转动下依次经过各放置工位;所述机架上对应所述第一工位设置有用于对经过第一工位的放置槽内的锂电池进行抽真空处理的抽真空机构,所述机架上对应所述第二工位设置有用于对经过第二工位的放置槽内的锂电池进行抽真空处理和热封处理的真空热封机构。本实用新型可在二封时彻底排除锂电池中的气体。
一种锂电池组点焊机包括机架、点焊装置及定位机构。点焊装置包括点焊控制器、升降滑台及焊枪,定位机构包括承载平台、定位轴、锁定块、弹性件及多个限位条,承载平台设置于机架上,定位轴转动设置于承载平台上,定位轴远离承载平台的端面上开设有容置槽,且各个限位条之间设置有间隔,一种锂电池组点焊机通过设置机架、点焊装置及定位机构,点焊装置及定位机构均设置在机架上,在对锂电池组进行焊接操作时,定位机构对锂电池组进行定位,使得锂电池组需要点焊的位置朝向点焊装置,代替人手进行对位,提高点焊机的焊接精度,并且提高了点焊机的安全性能。
本实用新型公开一种锂电池抽气封装的防变形装置,包括基板、定位组件及防变形组件,所述定位组件包括定位座、转动块及转动压板,所述定位座设置于所述基板上,所述定位座上开设有嵌置槽,所述转动块转动设置于所述嵌置槽内,所述转动压板设置于所述转动块上;所述防变形组件包括抽气夹板及定位板,所述抽气夹板设置于所述转动压板上,所述定位板设置于所述基板的电池安装区上,所述定位板上开设有多个定位槽,各所述定位槽用于对锂电池进行限位。本实用新型的防变形装置,结构简单、操作方便,而且还可以避免软包锂电池发生变形的情况;保证每个软包锂电池的受力均衡,避免出现软包锂电池抽气不成功的问题,提高抽气设备的稳定性和可靠性。
本申请公开了一种基于视觉检测的锂电池定位装置及系统,所述装置包括:基座;固定机构,包括第一固定机构以及第二固定机构;定位机构,包括固定于第一固定机构上的第一定位机构,以及固定于第二固定机构上的第二定位机构;第一定位机构与第二定位机构均设有检测部,检测部之间相对靠近;光源,位于检测部的相对一侧;以及视觉定位组件,包括相互电连接的光线传感器及视觉处理模块;光线传感器位于检测部的相对另一侧,以获得检测部受光源照射所获得的投影特征信号;视觉处理模块根据获得的投影特征信号进行处理,以获得锂电池的定位情况。本申请通过视觉定位的方式可以确保固定机构处于较准确的位置,从而提高锂电池的定位精度。
本实用新型公开了一种密封效果好的锂电池存储盒,包括存储盒本体,所述存储盒本体内腔的底部设置有支撑装置,所述存储盒本体内壁两侧的顶部均固定连接有固定板,所述存储盒本体的顶部固定连接有固定框,所述存储盒本体的顶部设置有盖板。本实用新型通过存储盒本体、支撑装置、固定板、固定框、盖板、密封垫、框型密封块、凹槽、螺纹杆、吊钩、吊环、钢丝绳和拉紧装置的设置,不仅可以使存储盒本体和盖板之间贴合的更加紧密,同时还解决了传统的锂电池存储盒密封性能不佳,容易受到外界灰尘和湿气影响,降低了存储盒实用性的问题,该密封效果好的锂电池存储盒,具备密封性能优越的优点,值得推广。
一种带膨胀保护的新型锂电池保护电路,包括锂电池B、正极总线P1、负极总线P2、输出负极P3以及并联接入正极总线P1和负极总线P2的两端的电池保护电路,电池保护电路与输出负极P3连接,正极总线P1和负极总线P2之间并联三极管Q1和电阻R1,三极管Q1与电阻R2连接后再接入电池保护电路,正极总线P1与三极管Q1之间并联接入电容C1,三极管Q1和电阻R1之间的连接节点与负极总线之间并联电阻R3和电容C2,电容C2的两端并联三极管Q2,三极管Q2接入电阻R2;正极总线P1与三极管Q1和电阻R1之间的连接节点之间并联开关S1。本实用新型具有体积小,适用于现有的紧凑型电池结构,消除发生膨胀锂电池的安全隐患,增加了产品的实用性和安全性能,保证用户使用安全。
一种安全9伏锂电池,包括相互电串联的单体电池,所述单体电池与两个二极管并联后相互串联,且于串联后与热敏电阻PTC串联连接。其中,与单体电池相并联的二极管之间为相互并联连接。具体实施时,二极管和热敏电阻PTC均为贴片式元件,二极管、热敏电阻PTC和连接金属片均贴片在电池保护电路板PCB上,且所述的电池保护电路板上设有供焊接贴片用的点焊孔。本实用新型提供了一种用两个二极管与9伏锂电池中单体电池并联的电池保护电路板连接结构。在使用过程中,当一个二极管因强制放电或反充电或质量问题等原因而失效时,另一个二极管马上会起作用,具有更高的安全性,能通过美国UL2054标准的安全测试,为9伏锂电池提供了一种更为安全的途径。
本申请提供一种电解液及其制备方法、锂离子电池。上述的电解液包括如下质量份数的组分:锂盐12份~18份、线状碳酸酯20份~35份、环状碳酸酯20份~35份、羧酸酯20份~50份和功能性添加剂10份~15份。上述的电解液能够有效提高锂离子电池的高温贮存性能以及高电压高倍率充放电循环性能。
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。软包锂离子电池包括软包装外壳和正极耳,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;正极耳包括铝带和镍带,铝带的上端与镍带的下端搭接,镍带的中部包括极耳的密封区,镍带密封区部位的上下表面各贴附1层极耳胶;极耳胶向下延伸到铝带与镍带搭接部位的前后表面,并超过镍带的下端,极耳胶的宽度大于铝带的宽度。本发明的正极耳强度高,装配后不需要弯折,可以节省人工成本,提高产品合格率,正极耳占用电池厚度小,有利于提高电池容量,降低软包锂离子电池的厚度。
本实用新型属于锂电芯保护技术领域,公开了一种磷酸铁锂电芯的保护结构,包括保护壳及其顶部的顶盖,且保护壳的内部可放置多个锂电芯,所述保护壳的两侧外壁上均开设有第一限位槽,所述顶盖的两侧内壁上均滑动安装有限位块,且每个限位块均可与一个第一限位槽配合,所述顶盖的底部滑动设置有两个夹块,本实用新型通过在顶盖的底部设置两个可滑动的夹块,保护壳内装满锂电芯后,两个夹块分别位于边缘的两个锂电芯侧部,锂电芯完成运输从保护壳内取出时,通过令两个夹块相向移动,将所有锂电芯夹紧,再将顶盖从保护壳上拆下,即可将所有锂电芯一次性取出,节约时间和精力,给工作人员带来便利。
本实用新型公开了一种用于锂电子电池的防水封装结构,包括锂电子电池本体,所述锂电子电池本体的顶部固定连接有电极,所述锂电子电池本体的表面套设有密封层,所述密封层包含有氯丁橡胶层,氯丁橡胶层的顶部固定连接有聚氯乙烯层,聚氯乙烯层的顶部固定连接有聚氨酯层。本实用新型通过电极、密封层、第一固定壳、第二固定壳、腔体、横杆、活动板、弹簧、卡块、卡槽、氯丁橡胶层、聚氯乙烯层、聚氨酯层、聚异丁烯层和连接块的配合使用,解决了现有锂电子电池的防水封装结构密封性差的问题,该锂电子电池的防水封装结构具备密封性好的优点,可以有效的防止水分接触锂电子电池,提高了锂电子电池的防水封装结构的实用性。
一种锂离子电池储能系统,包括多簇均具有电池管理系统、相互并联的锂离子电池组,锂离子电池组通过PCS与外部配电系统连接,各电池管理系统以及PCS均与监控调度PC机连接,在各锂离子电池组与PCS之间均连接有用于单独控制各锂离子电池组电流的DC/DC电流控制电路,在各锂离子电池组与DC/DC电流控制电路之间设置有采集锂离子电池组电流的反馈调整电路。本实用新型实施例揭示的锂离子电池储能系统可有效的解决电池组大量并联带来的不均流、维护不便、容量利用低以及状态估算准确性差等问题。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池电芯材料,包括正极、负极、电解液、隔板、外包,正极包括导电材料基体及导电涂层,制备导电涂层的原料包括如下质量份数组分:多壁碳纳米管1‑3份;石墨烯1‑3份;粘结剂10‑20份;溶剂5‑10份;镍钴锰酸锂10‑15份;锰酸锂10‑20份;钴酸锂10‑15份;以及任选存在的助剂。本发明还公开了其制备方法。
一种承压锂电池,包括承压防护组件、电源组件和密封配件,其中,承压防护组件包括电池仓、补偿皮囊、防护端盖及绝缘流体油,电池仓上开设有气压平衡通道,补偿皮囊与气压平衡通道连通,防护端盖与电池仓连接,并且补偿皮囊位于防护端盖内,防护端盖开设有水压平衡孔;电源组件包括多个容置于电池仓内的单体锂电池,绝缘流体油填充于电池仓及补偿皮囊内,并且绝缘流体油往返流动于气压平衡通道以实现电池仓内与补偿皮囊内的压力平衡,各单体锂电池均浸没于绝缘流体油内;密封配件包括油阀及水密插接件,且水密插接件分别与各单体锂电池电连接。上述承压锂电池能量密度更高、承压能力更强、且维护更加简单,能够为更深的潜航器提供动力。
本申请提供一种锂电池极片柔韧性的检测方法。上述的锂电池极片柔韧性的检测方法包括以下步骤:将涂布后的锂电池极片进行辊压操作;将辊压后的锂电池极片进行收卷操作,得到极片卷;将极片卷进行二次弯折操作;对完成二次弯折操作的极片卷进行扫描检测操作;对完成扫描检测操作的极片卷进行筛选分级操作,以确定极片卷的柔韧性等级,其中,极片卷的柔韧性等级使用极片卷的掉粉频率范围来表示。上述锂电池极片柔韧性的检测方法易于操作、检测精度较好且检测效率较高。
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