本发明涉及一种方形锂离子电池极柱防转动装置,包括分别由正、负极柱本体和正、负极柱台组成的正、负极柱,正、负极柱本体分别由上部、下部组成,正、负极柱本体的上部、下部之间设置扁台状的正、负极柱台,还包括与正、负极柱构成镶嵌配合的支架,支架上开设分别与正、负极柱台的周边轮廓相吻合的第一、二通孔,正、负极柱台周边轮廓均为非圆形,正、负极柱台的周边轮廓由至少两段相异曲率的边缘构成。本发明通过设置支架,并将正、负极柱与支架组装为一体,使正、负极柱与支架互相锁死,能够有效地防止极柱转动,同时,本发明结构简单,组装容易,成本低。
本发明公开了一种用于锂电池极耳防护的PI胶带,涉及极耳胶带领域,通过将丙烯酸羟丙酯以及中间体3在引发剂的作用下聚合反应,形成一种聚丙烯酸酯类胶,然后中间体5与丙烯酸羟丙酯上的羟基反应,从而将合成橡胶与聚丙烯酸酯类胶接枝,之后制成胶带,聚丙烯酸酯类胶实现该胶带常温下的高粘性,高初粘,好贴合的优点,合成橡胶实现该胶带泡电解液后粘性的保持,而且中间体3上具有大量C‑F键,因此赋予了该胶带良好的耐腐性能和耐热性能,从而达到在高温电解液浸泡后仍然不影响其性能,从而保证了极耳包胶效果好且长时间不开胶,解决了现有的丙烯酸体系极耳胶带耐电解液性能较差,易出现脱胶的问题。
本发明提供了一种微胶囊复合材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,以Cu7.2S4纳米花作为胶囊内相,将表面生长有二硫化锡量子点的碳纳米管、三甲醇丙烷乙氧酯三丙烯酸酯ETPTA、光引发剂和氧化锌纳米棒搅拌均匀形成胶囊外相;通过微流控技术,制备二硫化锡量子点/碳纳米管/Cu7.2S4胶囊复合材料,高温碳化后刻蚀掉氧化锌纳米棒,形成二硫化锡量子点/碳纳米管/Cu7.2S4多孔微胶囊复合材料。其内部存在的丰富的空隙结构,能缓冲体积变化,减少了充电/放电过程中的活性质量损失,从而改善了负极的电化学性能。
本发明公开了一种锂离子电池的防爆阀结构,所述防爆阀结构包括阀门套,所述阀门套内可拆卸地固定有滤酸片,所述阀门套的上端可拆卸地固定有环形套,所述环形套与所述阀门套同轴设置,所述环形套的圆周侧面设置有多个沿所述环形套径向方向的贯穿通孔,每个所述贯穿通孔内设置有泄气装置,所述环形套的上端可拆卸地设置有盖片,所述盖片、所述环形套的内壁和所述滤酸片相互围合形成密闭腔体;解决了传统的多孔盖片上的通孔容易积灰堵塞,导致对压力的灵敏度降低,在需要对压力反应灵敏的场合,失去防爆效果的问题。
本发明涉及一种高电压高比能量锂离子电池及其制备方法,采用高电压高比容量的材料LiNixMn2-xO4/C为正极活性物质,高比容量的硅基复合材料为负极活性物质,正负极电极的制备采用独特的工艺配方和先进的制造工艺技术,注入功能型的有机液体电解液,制造出高电压高比能量低成本的锂离子电池。
本实用新型公开了一种半自动锂电池折极耳装置,涉及锂电池折极耳技术领域,包括底板,底板的上端安装有立板,立板上安装有固定架一,固定架一的两端转动连接有支撑板,支撑板上安装有折弯板,立板上安装有固定架二,固定架二上安装有导轨一,导轨一上滑动连接有“L”型固定板,“L”型固定板的下端安装有极耳压辊,且“L”型固定板通过安装在固定架二上的气缸一沿导轨一进行滑动。本实用新型通过电芯极耳抵接在折弯板上,气缸一和气缸二分别推动“L”型固定板和压板下移,压板配合折弯板夹持极耳,折弯辊进行第一次弯折操作,气缸一和气缸二分别复位“L”型固定板和固定板,转动支撑板并带动折弯板朝着立板的方向旋转90°,进行二次弯折。
本发明提供一种锂电池模组防护装置,包括:防护外壳,所述防护外壳的外表面均匀平行有多个散热鳍片,所述防护外壳的中间设置有循环冷却仓,所述防护外壳的顶部设置有连接开口,所述连接开口的左右两侧对称设置有锁定卡槽;密封防护仓,设置于所述防护外壳的内部,所述密封防护仓的底部设置有固定底板。本发明通过设置中空结构的防护外壳以构成循环冷却仓,而锂电池模组装载在电池安装架上,电池安装架上设置具有中空冷却腔的冷却贴附板可为电池模具提供散热,同时电池安装架整体通过固定安装架嵌入安装在防护外壳中,而防护外壳与固定安装架之间设置有管道的快接结构,可将中空冷却腔与循环冷却仓相互连通构成循环液冷散热结构为电池提供散热。
本发明公开了一种锂离子电池多层厚度溶胀胶带及其制备方法,所述锂离子电池多层厚度溶胀胶带由下至上依次包括:可溶胀基底层、第一压敏胶层、PET基材层、第二压敏胶层;通过在第一压敏胶层之上再依次设置PET基材层和第二压敏胶层,基于PET基材层原有的性质其在电解液中无法进行溶胀即尺寸固定,由于可溶胀基底层通过第一压敏胶层牢牢粘在了PET基材层的下方,这样由于PET基材层具有的强度及第一压敏胶层粘接的限制作用,可溶胀基底层在长宽方向上被限制住无法进行溶胀而只能在厚度方向上进行溶胀,进而得到了厚度溶胀胶带。
本发明提供一种锂电池电极材料微波烘烤装置。该锂电池电极材料微波烘烤装置,包括烘烤式箱体,所述烘烤式箱体的前表面设置有箱门,所述烘烤式箱体的顶内壁固定连接有磁控管,所述烘烤式箱体的右表面设置有连接管,所述连接管的右侧设置有阀门,所述连接管的左表面固定连接有软管。通过设计隔板、离心式真空泵与增压气泵,实现隔板上侧提供低压环境,便于蒸发,隔板下侧高压环境便于液化,且气体可以循环使用,通过设计冷凝装置、干燥箱,实现对潮湿的气体进行快速干燥,且两级干燥的干燥效果更佳,增加电极材料干燥的时间,通过设计烘干箱、进气盘,实现避免气体将电极材料吹散,且可以保持烘干箱内部的干燥气体相对于烘烤式箱体内部更加集中。
本发明涉及一种高镍基锂电池正极材料及其制备方法,所述正极材料表面附有包覆层,包覆层材料为LiNi0.5-2aX1.5aY1.5-2aPb0.75aO4,所述X为Al、Fe、Co、Cr、V、Ga中的至少一种,Y为Si、Se、Te、Mn中的至少一种, 所述0<a<0.25。包覆层材料包覆在高镍基正极材料外与其形成壳核结构,将高镍基正极材料与电解液隔离,且外壳部分镍的浓度较低,同时包含大比例的电化学惰性的4价元素,能有效降低镍离子和电解液的剧烈反应程度和反应热,保障高镍基正极材料的稳定性和化学性能不受影响,提高电池的使用安全性和使用寿命。且包覆层材料中含有铅元素,能够确保正极的电导率。
本发明公开了一种用作锂空电池的CoxNiyS纳米材料的制备方法,包括步骤:将Ni(NO3)2·6H2O、CoCl2·2H2O以及NaSCN混合溶于去离子水中,配成总金属离子浓度为1mol/L的混合形成前驱体溶液;以10‑30ml的十六烷基三甲基溴化铵为助剂,添加到100ml的前驱体溶液中,搅拌约1小时,然后转移到高压釜中,加热到180‑250℃保温20~24小时。之后冷却至室温,将沉淀物过滤,用去离子水和乙醇反复洗涤。之后在70~80℃下在烘箱中烘干12小时,然后在650‑700℃下在空气中煅烧4小时;制得CoxNiyS纳米材料。所制得的CoxNiyS纳米材料由多层有序的纳米棱柱形组成的均匀和离散的花状结构,并且花状颗粒的尺寸为2‑5微米,纳米棱柱间为松散的多孔结构。该微观结构给本发明制得的CoxNiyS纳米材料具有大的比表面积,有利于提供有效的催化活性点,提高催化能力。
本实用新型公开了一种多串数锂电池充电管理系统,其特征在于:所述的管理系统为串联电池组中的每节电池分别连接到电压检测芯片U81、U91、U101,电压检测芯片U81、U91、U101根据检测的电压信号进行判断并在DO或CO端送出高电平给管理芯片;每节电池分别通过继电器SW1、SW2、SW3的一组常开接点接入充电器,负极接入继电器SW1、SW2、SW3的另一组常闭接点,常开接点则接入正极;管理芯片控制每节电池箱对应的继电器的开闭,以实现在保证安全性的前提下提高多串数锂电池组的充电效率的目的。
本发明公开了一种具有防析锂功能的密封保护胶带,包括PET基材层,PET基材层的外侧涂布离型剂,PET基材层的内侧涂布胶黏剂,形成胶粘层;该胶粘层包括如下重量份原料:90‑110份环氧改性SEBS、30‑50份丁基橡胶、10‑40份聚异丁烯橡胶、5‑30份氢化碳五石油树脂、5‑20份氢化碳九石油树脂、25‑35份胶粘增强剂、5‑8份三乙烯四胺、350‑750份二甲苯;使用环氧改性SEBS,环氧改性SEBS能够提高胶粘层对电解液的稳定性,使得胶粘层在电解液浸泡中能够稳定的发挥其粘性,通过胶粘增强剂增加了密封保护胶带粘结性,阻止了锂离子在负极极片上的析出,进而提升了电池充放电倍率性能。
本发明涉及锂电池制造相关领域,具体是涉及一种锂电池包的电解液智能注入封装设备,包括操作箱、夹具组件、支撑架、开口组件、注液组件和封口组件,工作平台上固定设置有操作箱,夹具组件用于夹住电池包并将电池包送入操作箱内,两个支撑架均位于操作箱内,开口组件用于将电池包的上端打开,注液组件件用于向电池包内注入电解液,封口组件用于将电池包的开口密封住,两组夹具装置之间的间距能够根电池包的规格进行调节,使得夹具组件能够夹住各种电池包,并将电池包送入操作箱内,开口组件能够将电池包的开口打开,使得注液管能够能够精确的将定量的电解液注入电池包,通过封口组件将注液完成的电池包进行自动封口,提高电池包的生产自动化程度。
本发明公开了一种半球空心状二氧化钛/碳颗粒/聚苯胺负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及电池。首先通过水热法获得二氧化钛,再通过以多巴胺为碳源包裹碳层,然后原位聚合生长聚苯胺,最后通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得二氧化钛/碳颗粒/聚苯胺负载硫的半球空心状复合材料。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量。与现有技术相比,本发明制备的材料呈现半球空心状,半球空心状结构比表面积大,能够负载更多硫颗粒,有利于电子传输,缓解充放电过程的体积膨胀,提高电池性能。并且,实验过程简单,原料价廉易获取。
本发明公开了一种方型锂离子电池极柱防转动结构,包括极柱(1)、防转支架(6)、下绝缘密封垫圈(7)、上绝缘垫圈(4)、金属密封垫圈(3)以及螺母(2),极柱(1)由紧固螺栓(9)和自锁台(10)两部分组成,其中自锁台的横截面为非圆形;防转支架内部设置有两个金属镶件(5),金属镶件(5)上开有极柱孔(11),极柱孔(11)的形状与自锁台(10)的横截面相配合。本发明还公开了上述结构的制造方法。本发明的防转动结构可以省去电池盖板内部绝缘膜;能够满足防转强度要求;组装容易,利于电池的批量生产。
本实用新型公开了一种圆柱锂离子电池模块装置,包括箱体总成、圆柱电芯、设置于所述箱体总成内部且用于对所述圆柱电芯提供支撑的第一电芯支架和第二电芯支架,圆柱电芯设置多个且相邻两个圆柱电芯之间具有间隙,第一电芯支架和第二电芯支架具有让圆柱电芯的两端分别插入的定位槽。本实用新型的圆柱锂离子电池模块装置,实现电芯间有效散热从而有效控制电芯间温差,圆柱电芯间组成彼此不直接接触,保留一定间隙,保证了圆柱电芯之间绝缘要求,避免了因电芯外壳蓝膜破损而导致的电芯间接触短路现象,可以提高安全性。
本实用新型属于电池技术领域,具体是涉及一种锂电池电池组检测夹具,尤其适用于对电池组保护板的检测。锂电池电池组检测夹具,其特征在于,包括夹具,所述夹具的下方设有多个上、下平行的待检测保护板,所述夹具和待检测保护板上均设有3个检测孔;三根钪铜丝的顶部分别穿在夹具的3个检测孔中并焊接,三根钪铜丝的顶部分别连接三根检测线;所述三根钪铜丝的底部分别插在多个待检测保护板的3个检测孔中。本实用新型结构简单,适应性较广,通过夹具固定住检测线,每次检测时,只需使夹具连接的钪铜丝插入下方的多个待检测保护板的检测孔中,即可快速准确的检测出电池组的当前状态。从而避免了每次检测时存在的接线问题,提高了检测的效率。
本实用新型公开了一种锂电池过热报警储存架,其储存箱被分隔成左右分布的放件仓和灭火降温仓,放件仓包括若干上下分布的支撑板,支撑板上设置有延伸至一侧灭火降温仓的滑动轨,支撑板的上方安装有存件盘组,存件盘组包括可拆卸安装在支撑板上的连接块以及能通过连接组件钩挂连接在连接块内侧的移动盘,移动盘能沿着滑动轨水平滑动,连接块和移动盘之间通过压缩弹簧连接,连接块内设置有注液管,移动盘靠近连接块的一侧设置有T型槽,注液管能延伸至T型槽的内部,注液管和T型槽的内部能注入达到阙值温度后会熔化,常温状态下处于固态的固化液;灭火降温仓的内部设置有灭火降温组件,本实用新型提高了锂电池储存的安全性。
本实用新型涉及锂电池管理技术领域,具体地说是一种操作简便、精度高、工作可靠的高精度电流测量锂电保护板,其特征在于充电电路的控制信号端与控制器相连接,电流采样电路中设有电流传感器、与电流传感器相连接的信号预处理电路,信号预处理电路的输出端与控制器相连接,信号预处理电路设有第一比较器和第二比较器,第一比较器的正输入端接地,负输入端经电阻元件与电流传感器输出端相连接,第一比较器的负输入端与输出端之间串联一个电阻元件,第一比较器的输出端经电阻元件与第二比较器的负输入端相连接,第二比较器的正输入端接地,第二比较器的负输入端与输出端之间串接电阻元件,具有结构合理、操作简便、工作可靠等显著的优点。
本发明公开了一种电动汽车用锂离子动力电池自动加热系统,包括电池组模块和充电器以及PTC模块,所述的充电器和电池组模块相连接;还包括BMS模块和风扇模块,所述的BMS模块分别与充电器、电池组模块、PTC模块、风扇模块相连接,所述的电池组模块中设置有温度传感器,所述的BMS模块中的温度检测电路与电池组模块中的温度传感器相连接。解决现有加热系统对锂离子动力电池加热,温度不能自动调节控制,不易使电池组各处都加热均匀,使用起来比较繁琐的问题。
本实用新型公开了一种锂离子电池储能装置,包括电池管理模块和电池本体,所述电池本体包括下钣金支架、设置于下钣金支架上的下底板、设置于下底板上的方壳电芯、设置于方壳电芯上的安装架、设置于安装架上的上盖板、正极供电线、负极供电线和设置于上盖板上的上钣金支架,所述电池管理模块设置于上钣金支架上,正极供电线和负极供电线从电池本体内部向外穿出后与电池管理模块连接。本实用新型的锂离子电池储能装置,采用低压控制与高压控制输出二合一模块,集成度高,钣金模块、高压模块及低压模块布置高度集中,且高压连接模块不暴露在外,系统密封性良好,产品使用寿命及人员安全有保障。
本实用新型涉及锂电池材料加工设备技术领域,具体涉及一种锂电池粉末材料混料设备,包括混料筒,所述混料筒的上端设有上料斗,所述混料筒的下端设有下料口,且下料口上安装有电磁阀,所述混料筒中设有从上至下依次粉块打散机构、粗粉粒碾碎机构和粉末搅拌混合机构;所述粉块打散机构包括并排分布的两个破碎辊,所述破碎辊的外壁上设有破碎刀片,所述粗粉粒碾碎机构包括呈球面结构的底板、导料碾碎组件和驱动组件一,所述粉末搅拌混合机构包括搅拌混合组件和驱动组件二,本实用新型结构简单,通过对材料进行打散‑碾碎‑混合搅拌,提高了材料的加工效率,且能够保证材料能够高效、高质的混合,给锂电池的加工提供了保障。
本实用新型公开了一种锂离子电池青檀纸筛隔膜,包括设于正极与负极之间的隔膜,所述隔膜包括青檀纸膜层和涂覆于青檀纸膜层且可通过受热熔融填充青檀纸膜层的锂离子通道的阻隔黏胶层,所述阻隔胶黏层的两端分别延伸向正极和负极。在热失控的情况下,该隔膜能关闭锂离子通道,起到保护电池的作用,达到安全目的。
本实用新型公开了一种用于锂电池与锌溴液流电池的混合储能管理系统,其特征在于:所述的管理系统包括锌溴液流电池的五个电堆串联后,接入DC/DC变流器的低压端,DC/DC变流器隔离升压后分为16路并联输出到DC Bus直流总线上;锂电池分为4路变流器接入DC/DC变流器的低压端,与锌溴液流电池在DC Bus直流总线上汇流统一输出,构成直流输出端口,直接与PCS的直流端连接。本实用新型的优点解决了传统微网系统中单一电池应用的缺陷,即克服了锂电池的不能长时间深度放电种种技术问题及液流电池不能快速倍率放电等等问题,大大扩展了未来微网和智能电网中储能的应用规模和应用前景,具有极高的推广价值。
本发明公开了一种碳包覆掺杂改性锂离子电池三元复合正极材料的制备方法,该方法将含锂、镍、钴、锰的化合物及掺杂金属化合物按化学计量比的量分别溶解于水中;并加入有机酸,用氨水调节溶液pH,不断搅拌得到均一透明的溶液;然后将溶液放在电炉上随炉加热至溶液蒸发沸腾到临界点后迅速自燃;将燃烧所得粉体在600~950℃下热处理6~14小时后得到碳包覆掺杂改性三元LiNixCoy-aMn1-x-yMaO2正极材料。本发明采用两种方法进行碳包覆,通过合成样品过程中或热处理过程中引入碳源,能够在三元材料表面均匀地包覆一层碳层,在自蔓延燃烧法快速、简便地将三元材料合成和包覆碳在一步中完成,得到的产品成本低、颗粒均匀、电化学性能稳定,便于工业化生产。
本发明公开了一种动力锂离子电池防爆阀,包括防爆阀外丝,所述防爆阀外丝内部从上到下依次设有防爆阀内丝、弹簧及防爆片,所述防爆阀内丝中间设置有通孔。防爆阀外丝内部,所述防爆片上方设有防爆片垫片,所述防爆片下方设有防爆阀密封圈。所述弹簧直径与所述防爆阀内丝外径相同。所述防爆阀外丝下部设有收缩口。所述防爆片采用铝合金箔片,其厚度为0.50~2mm,所述铝合金箔片上设置有刻痕。本发明的电池防爆阀结构简单,安装方便,防止电池内部压力过大,给电池安全性能带来影响,且在电池出现短路、过充、过放等异常情况时,能及时泄压,防止电池产生爆炸。
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