一种三电极体系测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN106841357A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710042147.0

    申请日:2017-01-20

    IPC分类号: G01N27/403

    CPC分类号: G01N27/403

    摘要: 本发明公开了一种三电极体系测试装置及其测试方法,包括具有开口的玻璃壳体、密封盖板和极片固定装置,所述密封盖板与玻璃壳体的上端部开口进行可拆卸式连接,所述密封盖板上开设有4个贯穿密封盖板的孔,所述孔内依次连接有压实测试装置连接线、正极引线、参比电极引线和负极引线,所述极片固定装置放置在玻璃壳体内部;经过极片的处理、极片的放置、极片的固定和放置测试步骤完成测试;本发明的测试装置不仅可以分别监测正极、负极电化学变化,还可以监测极片之间的膨胀率情况,特别是对于硅碳负极材料制备的极片,通过该装置,可对比不同体系下极片的膨胀效果。

    一种圆柱形锂离子电池注液装置

    公开(公告)号:CN104681774B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510048610.3

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: H01M2/36

    摘要: 本发明公开了一种圆柱形锂离子电池注液装置,所述注液装置是一长方体结构,所述注液装置包括上下两个部分,所述上半部分为一没有底面的长方体外壳,所述下半部分为一与所述上半部分匹配的长方体状的注液槽,所述长方体外壳能刚好套在所述注液槽上,所述长方体外壳的顶部的两端分别设有抽气口和充气口,所述注液槽底部设有电池固定结构。本发明通过加压和抽真空的方式,注液槽内的电解液会在相对压力的作用下,自动从电池底部的注液口流入到电池内部,当长方体外壳套在注液槽上时,磁铁与金属垫片相互吸引,达到了良好的密封效果。本发明的锂离子电池注液装置结构简单,使用方便,成本低,易于生产。

    一种锂离子电池电芯自动组装支架

    公开(公告)号:CN106784484A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710013197.6

    申请日:2017-01-09

    IPC分类号: H01M2/10 H01M2/34 H01M2/36

    摘要: 本发明公开了一种锂离子电池电芯自动组装支架,包括左框、中间框、右框和横框,所述支架整体为“E”型结构,所述中间框包括两个平行设置的子框。其优点在于:本发明结构简单,可使用机械设备通过凸起和凹槽连接在一起,形成“日”型结构,提供电池注液通道,并防止正负极极耳接触短路;自动组装支架的使用能有效减少生产过程中人工的参与,减少水分对电池的影响,提高电池电化学性能;同时设备的运用能显著提高生产效率,增加经济效益。

    一种多重保护的锂金属负极片

    公开(公告)号:CN106654172A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611236487.9

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: H01M4/134 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种多重保护的锂金属负极片,包括金属锂基体,还包括保护层,所述保护层为单层保护层或多层保护层,所述保护层置于金属锂基体之上;所述单层保护层为锂磷氧氮薄膜保护层;所述多层保护层为锂磷氧氮薄膜保护层和聚氧化乙烯聚合物电解质膜,所述聚氧化乙烯聚合物电解质膜包括单纯的聚氧化乙烯聚合物或者聚氧化乙烯与聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物的混合聚合物,所述的聚合物电解质中包括浓度为0.1‑10M的锂盐。其优点在于:本发明采用锂磷氧氮薄膜保护层和聚氧化乙烯聚合物电解质膜的复合膜,可以降低锂枝晶刺穿隔膜的风险,对锂金属负极表面进行保护,提升锂离子电池的循环寿命和安全性。

    一种生产硅碳复合材料的专用设备

    公开(公告)号:CN106058255A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610557191.0

    申请日:2016-07-15

    摘要: 本发明公开了一种生产硅碳复合材料的专用设备,由支架、混合腔体和密封盖构成主体结构,密封盖的上端部设有防爆旋转电机,防爆旋转电机与转子进行固定连接,转子设置在混合腔体的内部,所述转子上还设置有搅拌桨,密封盖上对称设置有通气口和排气口,通气口的侧边设置有一雾化喷嘴,排气口的侧边设置有加料口,混合腔体的下端部还设置有一出料口,出料口与收料桶进行固定连接。本设备可以满足混合、固相裂解和化学气相沉积等多种方法制备硅碳复合材料,可以大大减少操作的复杂性和设备的数量,从而降低生产成本;通过特制的搅拌桨搅拌可以保证混合均匀,裂解完全,沉积均一,从而保证制备的硅碳复合材料性能优良。

    一种2770135锂离子电池电芯支架

    公开(公告)号:CN106058097A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610557192.5

    申请日:2016-07-15

    IPC分类号: H01M2/10

    CPC分类号: H01M2/1016 H01M2/1072

    摘要: 本发明公开了一种2770135锂离子电池电芯支架,所述支架为框架结构,所述框架至少包括构成长方体顶面的四条水平框,所述四条水平框相互首尾连接,所述水平框分为左侧开口环、中间闭合环和右侧开口环三个区域,所述左侧开口环和右侧开口环对称设置在中间闭合环的两侧,所述水平框侧端还设置有水平框凹陷。本发明支架的存在能填充电芯与铝壳之间的缝隙,减缓外部震动对电芯的影响。同时支架能有效的将正负极极耳分隔开,降低电池内部正负极接触短路的可能,提高电池的安全性能。

    一种高比能量低成本锂离子电池

    公开(公告)号:CN105470551A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510966084.9

    申请日:2015-12-22

    摘要: 本发明公开了一种高比能量低成本锂离子电池,包括电池壳体、正极片、锂片复合片和隔膜,通过叠片的方式依次进行连接,正极片为高比能量、高面密度并选用超薄集流体,超薄集流体为多孔箔结构。负极复合片由超薄锂片与金属物质复合而成,所述金属物质的结构为网状或者网状支架。将隔膜采用叠片的方式进行组装,正极片上焊铝带作为正极耳,锂片复合片上焊镍带、铜带或铜镍复合带作为负极耳。本发明采用高能量密度正极片,超薄超轻的锂片复合片,大大减轻了电池的质量,提高了电池的能量密度。

    一种自动控制涂布方法及控制系统

    公开(公告)号:CN104668162A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510048795.8

    申请日:2015-01-30

    IPC分类号: B05D1/26 B05D3/02

    摘要: 本发明公开了一种自动控制涂布方法及控制系统,包括涂布生产线控制系统、数据传输网络、涂布钢辊、双面穿透式贝他传感器、涂布腔体、压力检测传感器、供料罐、供料泵、供料管路、涂布生产线、烘箱。涂布生产线供电池极片通过,涂布生产线控制系统控制生产,电池极片通过涂布腔体、涂布钢辊、烘箱生产,压力检测传感器安装在涂布腔体上,双面穿透式贝他传感器安装在烘箱之后,检测后的数据通过数据传输网络传输给涂布生产线控制系统,供料罐通过供料泵、供料管路给涂布腔体供给浆料。其结构简单、设计合理,减少人工干预调整涂布过程中的浆料进给量,实现自动调节;减少了涂布过程中对面密度调整的滞后现象。

    一种极片压实密度自动控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN104393229A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410372136.5

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: H01M4/04 H01M4/139 B21B38/00

    摘要: 本发明公开了一种极片压实密度自动控制系统,由碾压生产线供涂布好的电池极片通过、由碾压生产线控制系统控制生产,极片通过双面穿透式贝他传感器检测面密度,通过双面激光传感器检测厚度,检测后的数据通过数据传输网络传输给碾压生产线控制系统,极片通过碾压轧辊进行碾压,伺服控制系统安装在碾压轧辊上控制轧辊间隙,位置检测传感器安装在碾压轧辊上检测实际轧辊间隙。结构简单、设计合理,减少人工干预调整极片辊压合度,实现自动调节;减少了生产过程中对极片厚度、压实密度调整的滞后现象。在极片碾压过程实现自动稳定控制压实密度,使设备更加智能化。提供了一种新型极片碾压方法,拓宽极片碾压生产的控制方式。

    双电层电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111554524B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010245993.4

    申请日:2020-03-31

    摘要: 一种双电层电容器及其制备方法,其中制备方法,包含以下步骤,将泡沫金属与液相碳源或气相碳源接触,在预设条件下,形成覆碳泡沫金属材料,所述覆碳泡沫金属材料为碳层包覆泡沫金属材料的结构,所述泡沫金属材料及碳层结合的界面形成金属和碳的化合层;将覆碳泡沫金属材料经过压制,形成极片,将所述极片进行裁切,并在所述极片的边缘处焊接极耳,选用极片作为电容器的正极片及负极片;将正极片、隔膜及负极片依次叠合组装成电芯,再将电芯置于电容器壳体后并注入电解液,密封电容器壳体。通过覆碳泡沫金属材料,使得碳层与泡沫金属的接触电阻下降两个数量级。且由于没有胶,器件的化学稳定提高,可以使电化学稳定窗口提高0.2‑0.4V,能量密度提高20%。