一种锂离子极片电池包注液及开口激活装置

    公开(公告)号:CN111540876A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010501397.8

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子极片电池包注液及开口激活装置,包括加压模具一、加压器、进出气口、压力罐壳体一、液位传感器、密封夹紧件、直流电源集成控制箱、压力罐壳体二、热媒进出口管、电解液进出口、温度传感器、冷媒进出口管、加压模具二和气体压力传感器。本装置针对堆叠、焊接后的锂离子极片容量单元,而不是传统工艺中的单体电芯,通过结构设计提供了一个温度和气压等环境条件可控的密闭的保护性气体环境,对电池包进行注液和开口激活,此工艺后再进行密闭封装,形成成品电池包,解决了目前现有技术中没有锂离子极片电池包注液及开口激活装置的问题。

    一种液态锂离子极片电池包及其应用

    公开(公告)号:CN111540960A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010502225.2

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种液态锂离子极片电池包及其应用。该电池包包括填充式密闭封装外壳、多功能电压采集线束、绝缘防渗膜和若干个极片容量单元;一个极片容量单元的容量单元负极耳连接上一个或下一个极片容量单元的容量单元正极耳,形成正负相接的串联结构;相邻两个极片容量单元之间的容量单元正极耳或容量单元负极耳上连接一个多功能电压采集线束;相邻两个极片容量单元之间设置一个绝缘防渗膜,进而将每个极片容量单元单独隔开,形成独立的单元;再经过注电解液和化成后,通过填充密封材料对电池包外部周围和内部空隙进行填充式密闭封装,形成填充式密闭封装外壳。通过电池包的结构设计,实现了液态锂离子极片电池包的去电芯化和去模组化。

    一种锂电池的制备方法

    公开(公告)号:CN110459813A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910587979.X

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池的制备方法,包括:提供一绝缘膜;采用第一导电金属进行镀膜和第一浆料进行抹压的方式,在所述绝缘膜上制备得到至少一个第一电极层;采用第二浆料进行抹压的方式,在所述第一电极层上制备得到隔离抹压膜;采用第三浆料进行抹压和第二导电金属进行镀膜的方式,在所述隔离抹压膜上制备得到至少一个第二电极层;将所述绝缘膜以及制备得到的所述第一电极层、所述隔离抹压膜和所述第二电极层折叠,并进行电解液浸泡后,固化封装得到锂电池。本发明解决了锂电池制备工艺中材料性能突破难度大,锂电池不能满足高能量密度、高功率密度、长循环寿命要求的问题。

    一种锂电池的制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110459810A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910752663.1

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池的制备方法,包括:提供一绝缘膜;至少采用第一浆料进行抹压的方式在绝缘膜上制备得到至少一个第一电极层;第一浆料是以电解液作为溶剂与第一电极原料混合得到的;采用第二浆料进行抹压的方式在第一电极层上制备得到隔离抹压膜;第二浆料是以电解液作为溶剂与隔离原料混合得到的;至少采用第三浆料进行抹压的方式在隔离抹压膜上制备得到至少一个第二电极层;第三浆料是以电解液作为溶剂与第二电极原料混合得到的;将绝缘膜以及制备得到的第一电极层、隔离抹压膜和第二电极层进行封装得到锂电池。本发明解决了锂电池制备工艺中材料性能突破难度大,锂电池不能满足高能量密度、高功率密度、长循环寿命要求的问题。

    一种锂电池
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110444817A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910587978.5

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种锂电池,包括:绝缘膜;设置于所述绝缘膜之上的至少一个第一电极层;设置于所述第一电极层之上的隔离抹压膜;设置于所述隔离抹压膜之上的至少一个第二电极层;其中,所述绝缘膜与所述第一电极层之间、所述第一电极层与所述隔离抹压膜之间、所述隔离抹压膜与所述第二电极层之间、至少两个所述第一电极层之间以及至少两个所述第二电极层之间,分别采用原子或分子吸附式的无间隙接触;所述隔离抹压膜是采用第一预定粘度的第一浆料涂抹于所述第一电极层之上制备得到的。本发明的锂电池具有高能量密度、高功率密度、长循环寿命。

    一种液态锂离子极片电池包的制备方法

    公开(公告)号:CN111628228A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010502227.1

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种液态锂离子极片电池包的制备方法,包括:步骤1、极片容量单元的制备;步骤2、待注液激活锂离子极片电池包的制备;步骤3、注锂离子电解液;步骤4、激活;步骤5、激活后,通过填充式密闭封装形成将电池包外部周围全部密闭封装并填满电池包的内部所有剩余空间的填充式密闭封装外壳,实现电池包与外部环境的隔绝以及电池包组成部件的固定,得到液态锂离子极片电池包。相对于传统工艺路线的繁琐,本方法将传统电池包制作工艺简化为堆叠、焊接、注液、激活、封装,缩短了工艺路线,提高了产能,使得电池包的制备更容易得到管控,同时实现了电池包整体在同一环境中串联化成,提升了单体电芯之间的一致性,提高电池包性能。

    一种锂离子极片电池包注液及开口激活方法

    公开(公告)号:CN111628136A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010501396.3

    申请日:2020-06-04

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子极片电池包注液及开口激活方法,包括将待注液激活锂离子极片电池包的电压采集线束、正极总线和负极总线的对外接线头引出温度和气压条件可控的可密闭环境外;然后密闭并通入氮气等保护性气体形成温度和气压等条件可控的密闭的保护性气体环境,并在其中进行注液;排空多余电解液,将待注液激活锂离子极片电池包的正极总线、负极总线和电压采集线束的对外接线头连接激活设备,在温度和气压条件可控的密闭的保护性气体环境中进行激活。本方法针对堆叠、焊接后的锂离子极片容量单元,而不是传统工艺中的单体电芯,注液和开口激活后再进行密闭封装,形成成品电池包,解决了目前没有锂离子极片电池包注液及开口激活方法的问题。

    一种太阳能辅助自然风能发电塔

    公开(公告)号:CN108301979A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810238268.7

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能辅助自然风能发电塔,包括风机、风流疏导器、调风器、竖直支撑架、太阳能板、变向引风器、发电机、底座、传动轴、加热套筒和变向引风器轴。竖直支撑架均布于底座上,顶端中间位置与调风器连接;发电机固定于底座上;传动轴的下端与发电机连接,依次穿过加热套筒、调风器和风流疏导器后,上端与风机连接;竖直支撑架的上部安装有若干层太阳能板,下部安装有若干层变向引风器变向引风器通过变形引风器轴安装在两个相邻的竖直支撑架之间;太阳能板安装在两个相邻的竖直支撑架之间;太阳能板与加热套筒连接。该发电塔综合利用了太阳能转化为热能,热气流以及自然风能等发电,具有结构简单,发电效率高,输出电压稳定特点。

    一种太阳能辅助自然风能发电塔

    公开(公告)号:CN108301979B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201810238268.7

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能辅助自然风能发电塔,包括风机、风流疏导器、调风器、竖直支撑架、太阳能板、变向引风器、发电机、底座、传动轴、加热套筒和变向引风器轴。竖直支撑架均布于底座上,顶端中间位置与调风器连接;发电机固定于底座上;传动轴的下端与发电机连接,依次穿过加热套筒、调风器和风流疏导器后,上端与风机连接;竖直支撑架的上部安装有若干层太阳能板,下部安装有若干层变向引风器变向引风器通过变形引风器轴安装在两个相邻的竖直支撑架之间;太阳能板安装在两个相邻的竖直支撑架之间;太阳能板与加热套筒连接。该发电塔综合利用了太阳能转化为热能,热气流以及自然风能等发电,具有结构简单,发电效率高,输出电压稳定特点。

    一种锂电池
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210110956U

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201921013149.8

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种锂电池,包括:绝缘膜;设置于所述绝缘膜之上的至少一个第一电极层;设置于所述第一电极层之上的隔离抹压膜;设置于所述隔离抹压膜之上的至少一个第二电极层;其中,所述绝缘膜与所述第一电极层之间、所述第一电极层与所述隔离抹压膜之间、所述隔离抹压膜与所述第二电极层之间、至少两个所述第一电极层之间以及至少两个所述第二电极层之间,分别采用原子或分子吸附式的无间隙接触;所述隔离抹压膜是采用第一预定粘度的第一浆料涂抹于所述第一电极层之上制备得到的。本实用新型的锂电池具有高能量密度、高功率密度、长循环寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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