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公开(公告)号:CN118123234A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410342701.7
申请日:2024-03-25
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种方型锂离子电池引脚激光焊接工装及焊接定位方法,属于电池焊接技术领域,其中焊接工装包括上下间隔设置的两个压板,两个压板之间形成方型锂离子电池的定位空间,两个压板之间通过预紧构件对方型锂离子电池进行纵向定位压紧;对应极组极耳位置处的压板上设置有槽口,位于每个槽口内均设置有压块组件,压块组件与极耳之间形成引脚焊接区,压块组件内沿焊接轨迹设置有焊接通道;上下两个压板相对应的槽口之间设置有侧衬模块,侧衬模块对压块组件进行支撑,位于槽口位置的压板上设置有限位板。本发明能满足方形锂离子电池引脚焊接的工装要求,准确、可靠的对引脚焊接区进行定位和夹紧,保证焊接过程处于最佳的施焊部位。
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公开(公告)号:CN114639928A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210279916.X
申请日:2022-03-21
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
IPC: H01M50/655 , H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M10/52
Abstract: 本发明公开了一种电池密封塞、电池及制作方法,属于电池技术领域,其特征在于,至少包括:由弹性材料构成的塞体;所述塞体包括圆柱结构的上塞体和圆台结构的下塞体;所述上塞体的直径为R,所述下塞体的上表面直径为R,所述下塞体的下表面直径为r;R大于r;所述上塞体的下端面与下塞体的上表面固定连接;连接于下塞体下端面的塞头;所述塞头为圆锥形或圆台形;且其上表面的直径大于下塞体下表面的直径;连接于上塞体上端面的塞尾;所述塞尾下表面的面积大于上塞体端面的面积;其中:所述塞头上设有至少一个连通塞头上表面和下表面的导气槽和/或导气孔。本发明能够提高锂电池的生产效率,降低电池生产损耗。
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公开(公告)号:CN111584969A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010264822.6
申请日:2020-04-07
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/62 , H01M10/653 , H01M10/655 , H01M10/6551 , H01M10/6552 , H01M10/04 , H01M2/10
Abstract: 本发明属于空间用电池组领域,尤其涉及一种空间用电池组及其制作方法,所述空间用电池组包括单体电池,所述单体电池之间通过连接条连接,所述空间用电池组采用卧式套筒结构,所述卧式套筒结构包括卧式套筒,所述卧式套筒套在所述单体电池的中部,每个套筒可以套住多个单体电池,单体电池在套筒内分层排布。本发明提供一种保证电池组在高功率工作时具有良好的温度一致性和散热能力的空间用电池组及其制作方法。
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公开(公告)号:CN119275328A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411430467.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M50/503 , H01M50/528 , H01M50/516 , H01M10/0587
Abstract: 本发明公开了一种高力学可靠性锂离子蓄电池,包括外壳、电池盖、正极、负极、隔膜、溶胀胶带、软连接排,属于锂离子电池技术领域。通过高性能溶胀胶带的使用,在电芯与外壳之间建立一个力学缓冲区,电池在大量级力学环境中进行充放电时,能够有效地缓解电池径向的力学冲击;通过软连接排的设计,在电芯与电池盖之间形成一个柔性结构缓冲区,电池在大量级力学环境中使用时,能够有效地缓解电池轴向的力学冲击。该发明从单体电池维度上进行了结构可靠性设计,在不增加蓄电池组重量的基础上,有效地提升了蓄电池的力学可靠性,实现了蓄电池的高能量密度。
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公开(公告)号:CN114545267A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210087278.1
申请日:2022-01-25
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
IPC: G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种高功率电池测试系统及测试方法,属于电池测试技术领域,其特征是,包括:为M块电池充电,并获取每块电池充电数据的充电分系统;同一时刻,最多为M‑1块电池放电,并获取该电池放电数据的放电分系统。本发明能够实现多个待测电池同时充电,多个待测电池逐个依次放电的功能。针对充电倍率不高但放电倍率较高的测试需求,尤其是高倍率脉冲放电的需求,采用本发明提供的测试设备可以极大降低对高功率放电设备数量的需求,降低测试成本。
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公开(公告)号:CN114512672A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210087792.5
申请日:2022-01-25
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种功率型电池,属于蓄电池技术领域,包括M个泄气阀、正极集流体和负极集流体;泄气阀的泄孔面积总和为S,且S/SC≥3和/或S/V≥0.001mm‑1和/或S/C≥15mm2/Ah;SC为正极集流体、负极集流体中较小的截面积;截面积为集流体与电极连接处的中部且与连接面垂直,与电流方向垂直截面的面积;C为电池每小时率放电的实际容量;V为电池壳体与电池盖组成的容器容积。本申请将泄气阀面积与不同参数相关联,只有泄气阀面积与相关参数的比值大于一定数值时才可以保证泄气速度足够快。得益于电池的大面积泄气阀,保证了泄气速度足够快,因此,即使在滥用条件下电池内部快速产气时仍然可以保证电池的安全性。
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公开(公告)号:CN119309747A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411379670.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种方形电池盖氦检及极柱承压检测工装及方法,属于电池制造技术领域,包括:上开口的长方体承载工装;所述上开口的边缘设置有密封条,所述承载工装包括若干个极柱压紧块和电池盖压紧块;所述承载工装通过氦检设备对接块与氦检设备连接;压紧工装,所述压紧工装包括工装框架,所述工装框架的上方设置有气缸、若干组导向轴和导向衬套;所述工装框架的内部设置有下压板、压力传感器以及内部侧板,所述压力传感器与压力显示器进行数据交互;用于控制气缸的下压和回升动作的脚踏换向阀;用于通过调节进入气缸的气压以调整下压板施加在电池盖上的压力大小的调压阀;本发明解决了现有技术中缺少电池盖极柱承压同时进行氦检功能的问题。
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公开(公告)号:CN117691309A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311739977.0
申请日:2023-12-18
Applicant: 天津空间电源科技有限公司
IPC: H01M50/507 , H01M50/528 , H01M10/613 , H01M10/6569 , H01M10/04
Abstract: 本发明公开了一种高功率复合汇流排及其设计方法,属于高功率储能蓄电池技术领域,其特征在于,所述高功率复合汇流排包括汇流排;首先在所述汇流排上开设沟槽,然后向所述沟槽内埋入工作介质,最后进行封口,形成相变传热组件;在所述相变传热组件外侧套接有具有绝缘功能的相变储热组件;在所述相变储热组件的外壁粘接有M个导热索;M为大于0的自然数。本发明将相变传热技术、相变储热技术、高导热技术集成设计在“复合汇流排”上;能够有效抑制汇流排电流工作时的温升,迅速拉平汇流排温度,有效解决轻量化设计问题,提高电池比能量。
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公开(公告)号:CN114171796A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111387847.6
申请日:2021-11-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所 , 天津空间电源科技有限公司
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种电解液及其在锂离子电池中的应用方法、锂离子电池,电解液分为电解液A和电解液B两部分;电解液A由锂盐A1和溶剂A1组成,溶剂A1包括有机溶剂S1,有机溶剂S1沸点≤250℃,锂盐A1的总量为M(mol),溶剂A1的总体积为V1(L),M/V1≤1.2(mol/L);电解液B选自锂盐B1和溶剂B1中的至少一种,溶剂B1包括有机溶剂S2,有机溶剂S2沸点≥250℃,溶剂B1的总体积为V2(L);锂盐B1的总量为N(mol),N≥0。本发明电解液B通过与电极材料混合加入到正极和/或负极浆料中,加入到对应电极内部,提升了锂离子电池耐高温及大倍率放电能力,提升电池功率密度。
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公开(公告)号:CN113921766A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111193034.3
申请日:2021-10-13
Applicant: 中国电子科技集团公司第十八研究所 , 天津空间电源科技有限公司
Abstract: 本发明属于二次锂离子电池领域,特别是涉及一种电极涂布方法及电极极片的制备方法。针对导电剂在极片内分布不均匀的情况,本发明采用多层涂布的方式,涂布一层浆料之后烘干,再在第一次电极上涂布第二层浆料烘干,循环此过程,直至最终极片制备完成。采用多层涂布的方式,增加导电剂在极片中分布的均匀性,可以有效的增加极片的大电流放电性能;多层涂布方式中不同浆料层可以采用不同的浆料配比或者不同电极材料,根据电性能需求设计不同层的配比;每层涂布烘干完成后,不进行碾压工序,直接进行下一次涂布,这样可以避免碾压后涂布带来的电极分层,电极不同层之间结合更为紧密。
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