卷绕式锂离子电池
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111162235B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202010070962.X

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开一种卷绕式锂离子电池,包括金属外壳和卷绕式电芯,外壳上开设有引出孔,其内固定设置端子组件,端子组件包括基座和金属端子,金属端子插设于基座的安装孔内,其两端分别位于安装孔外,二者之间通过固化的粘胶层连接,卷绕式电芯的极耳包括正极耳和负极耳,正极耳和负极耳中的一个与金属端子位于外壳内的一端连接,另一个与外壳内壁连接;卷绕式电芯的极片呈长条形,当极片上设置一个极耳时,极耳设置在极片的长度方向的中心位置,当极片上设置至少两个极耳时,至少两个极耳沿极片的长度方向间隔设置,极耳延伸至卷绕式电芯的外部。本发明的卷绕式锂离子电池密封效果好,电池的体积能量密度大,能够实现快充和大倍率放电性能。

    一种电芯焊接拉力的预测方法和智能化管理系统

    公开(公告)号:CN118780152A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410747741.X

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明实施例公开了一种电芯焊接拉力的预测方法和智能化管理系统,预测方法包括:获取待测电芯利用预设材质的焊头进行焊接时的焊接影响因子;将焊接影响因子导入预先建立的焊接拉力预测模型,得到待测电芯利用预设材质的焊头焊接完成后的预测焊接拉力,其中,焊接拉力预测模型为预先利用BP神经网络构建的焊接拉力预测模型;基于预测焊接拉力确定待测电芯的焊接质量是否满足需求。本发明通过利用BP神经网络构建的焊接拉力预测模型来对电芯的焊接拉力进行预测,解决了现有技术中对于电芯焊接拉力的测试流程较为繁琐且成本较高、检测结果不确定性较大的技术问题,实现了自动化的对电芯的焊接拉力进行预测的技术效果,不仅简化了检测流程,还具有较高的预测精度。

    一种锂电池及其制作方法

    公开(公告)号:CN111403822B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202010323389.9

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明公开一种锂电池及其制作方法,其中,锂电池包括壳体、电芯和封板组件,壳体包括基板和围壁,围壁与基板之间形成容纳电芯的容纳腔,围壁远离基板的一端形成与容纳腔连通的开口,封板组件封堵开口,封板组件包括本体,本体上间隔设置第一连接件和第二连接件,第一连接件与第二连接件之间并位于本体靠近容纳腔的一侧形成有膨胀空间,第一连接件和第二连接件两者中的一个与本体绝缘连接,第一连接件具有延伸至电芯与围壁之间的第一连接部,电芯的一极耳与第一连接部连接,第二连接件具有延伸至电芯与围壁之间的第二连接部,电芯的另一极耳与第二连接部连接。本发明的锂电池结构简单,密封可靠性高,加工难度低,可缓解锂电池鼓胀的现象。

    电芯贴胶设备
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117039178A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311095170.8

    申请日:2023-08-28

    Abstract: 本申请公开了一种电芯贴胶设备,所述电芯贴胶设备包括:机台;胶纸传送装置,安装于机台上;电芯驱动装置,安装于机台上,用于驱动电芯绕所述电芯的中心轴转动;胶纸裁切装置,安装于机台上,胶纸裁切装置包括裁切件,裁切件的长度方向与胶纸的长度方向不垂直,裁切件用于切断胶纸并使切断后的胶纸的末端与胶纸靠近电芯的一侧边的夹角为锐角;胶纸贴合装置,安装于机台上,胶纸贴合装置包括第一贴胶滚轮,第一贴胶滚轮用于与电芯的外侧面接触并使电芯的外侧面与胶纸贴合;胶纸压合装置,安装于机台上,胶纸压合装置用于将胶纸凸出于电芯的端面的部分压合于电芯的端面。本申请可以避免胶纸的末端翘起,提高电池加工的良品率。

    一种硅氧负极材料及其制备方法和锂离子电池

    公开(公告)号:CN113381024B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110734000.4

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种硅氧负极材料及其制备方法和锂离子电池。所述硅氧负极材料包括硅氧内核,覆盖在所述硅氧内核上的碳包覆层,以及一端嵌入所述碳包覆层中,另一端游离于所述碳包覆层之外的碳纳米管。所述制备方法包括:用模板法将碳纳米管的一端置于硅氧化物的表面,得到处理后的硅氧化物,在所述处理后的硅氧化物表面包覆碳层,对包覆碳层后的硅氧化物进行热处理,得到所述硅氧负极材料。本发明提供的硅氧负极材料具有优异的离子电导率和电子电导率,并且循环性能优良,本发明提供的硅氧负极材料能够优化碳纳米管在负极极片中的分散。

    一种锂离子电池负极及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115832293A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211667365.0

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池负极及其制备方法和用途,所述锂离子电池负极包括集流体以及包覆集流体的浆料膜;所述浆料膜包括N型导电有机物;所述N型导电有机物包括聚苯胺、聚苯胺衍生物、苝四酸酐、苝四酸酐衍生物,芳香二酰亚胺或芳香二酰亚胺衍生物中的任意一种或至少两种的组合,通过将含有混合N型导电有机物的浆料涂布在集流体上的制备方法,将N型导电有机物添加到锂离子电池负极中,能够提升锂离子电池的快速充电能力,能够加速锂离子向负极扩散,减小浓差极化,有效提升锂离子电池的充电速度。

    一种改性负极导电剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115411270A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211209245.6

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种改性负极导电剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)对负极导电剂进行酸化处理,得到酸化负极导电剂;(2)将含氧官能团的负极导电剂材料和溶剂混合,加入导电聚合物和有机酸,搅拌后加入聚合引发剂,经聚合反应得到接枝聚苯胺‑苯胺的负极导电剂分散液;(3)将接枝聚苯胺‑苯胺的负极导电剂分散液与有机酸混合,加入氧化还原引发剂,反应后加入碱调节PH后得到所述改性负极导电剂,发明通过在负极导电剂表面通过化学接枝导电聚合物的方式改善负极导电剂的分散效果,避免小分子的引入,从而兼顾提高分散效果以及提高导电效果,从而改善石墨、导电剂间的电荷传导,提升锂电功率性能。

    电池盖帽及电池
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112968235B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110152216.X

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开一种电池盖帽及电池,电池盖帽用于封堵电池壳体的开口端,包括密封盖板、金属片和绝缘密封层,密封盖板与电池壳体的开口端密封连接,密封盖板贯穿上、下表面开设有极耳孔,金属片位于密封盖板远离电池壳体内部的一侧,金属片通过绝缘密封层与密封盖板连接,且金属片盖封极耳孔,绝缘密封层设置有与极耳孔连通的避让孔,电池的极耳依次穿过极耳孔和避让孔与金属片电连接。其结构简单,厚度较薄,有利于提高电池的能量密度。

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