一种锂离子电池电解液收集装置论文和设计-韩广帅

全文摘要

本实用新型提供一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴和固定台,电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖,配重盒与电解液收集盒对称设置于转台上,配重盒包括配重盒体和配重盒盖;在电解液收集盒固定槽上设有固定斜面;转台与转台传动轮由中心轴同轴连接;转台转动装置包括电机和传动带,传动带通过转台传动轮连接并带动转台转动。本装置通过离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,电解液的收集率更高。

主设计要求

1.一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴和固定台,其特征在于,所述电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖;所述电解液收集盒盒体在与所述电解液收集盒盒盖接触处设有密封圈;所述配重盒与所述电解液收集盒对称设置于所述转台上,所述配重盒包括配重盒体和配重盒盖;在所述电解液收集盒固定槽上设有固定斜面,所述固定斜面与所述转台之间形成的夹角介于5度~60度,在所述固定斜面上均匀设置有若干固定斜面螺栓孔,在所述固定斜面接触所述电解液收集盒的一面设有防滑层。

设计方案

1.一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴和固定台,其特征在于,所述电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖;所述电解液收集盒盒体在与所述电解液收集盒盒盖接触处设有密封圈;

所述配重盒与所述电解液收集盒对称设置于所述转台上,所述配重盒包括配重盒体和配重盒盖;

在所述电解液收集盒固定槽上设有固定斜面,所述固定斜面与所述转台之间形成的夹角介于5度~60度,在所述固定斜面上均匀设置有若干固定斜面螺栓孔,在所述固定斜面接触所述电解液收集盒的一面设有防滑层。

2.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述电解液收集盒由金属材料或塑料材料制备而成。

3.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述电解液收集盒在与所述转台接触的一面设有固定边缘,所述固定边缘设有电解液收集盒螺栓孔,所述电解液收集盒螺栓孔与所述转台上的转台螺栓孔配合固定。

4.根据权利要求3所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述配重盒上设有上下贯穿的配重盒螺栓孔,所述配重盒螺栓孔与所述转台上的所述转台螺栓孔配合固定。

5.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述转台的高度介于5厘米~15厘米,所述转台的直径介于40厘米~70厘米。

6.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述转台通过所述转台中心轴与所述固定台连接,所述转台中心轴的高度介于5厘米~15厘米。

7.根据权利要求1所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述转台转动装置包括电机和传动带,所述传动带通过转台传动轮连接并带动所述转台转动。

8.根据权利要求7所述的锂离子电池电解液收集装置,其特征在于,所述转台与所述转台传动轮由所述转台中心轴同轴连接。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及锂离子电池电解液收集领域,尤其涉及一种锂离子电池电解液收集装置。

背景技术

锂离子电池凭借其高能量密度、长循环寿命等优势被作为储能器件在手机、笔记本电脑、数码相机等电子产品中得到广泛的应用,同时,伴随着新能源汽车行业的革命性发展,对动力锂离子电池的需求激剧增加,因此,对锂离子电池的性能提出了更加严格的要求。作为商业化应用,锂离子电池的安全问题依然是制约其应用发展的重要因素。锂离子电池自身存在着许多安全隐患,当电池在滥用状态下,电池体系温度升高,SEI膜被破坏,从而导致电极和电解液之间直接接触发生剧烈的化学反应,这些反应可能产生氢自由基和氢氧自由基,由此进一步发生自由基链式反应同时放出大量的热,且热量呈指数增加并且使电解液和电极之间的反应升级,当电池体系温度达到一定值后,一方面可能导致电解液的分解产生烷烃气体,使其与空气或氧气接触时产生燃烧和爆炸;另一方面可能正极材料放热分解反应,放出大量的热。最后当上述所有热量聚集达到一个极限,在电池有限的空间内得不到有效疏散就会产生燃烧或爆炸。

电解液作为锂离子电池的关键组成部分,对锂离子电池的性能起着至关重要的作用,因此,将电解液从电池中充分、无污染地提取出来,并对其进行分析,有助于进一步揭示锂离子电池内部的工作原理,对提高锂离子电池的性能有着积极的作用。目前锂离子电池电解液常用溶剂为EC、DEC、DMC、EMC等具有较低沸点、低闪点、高挥发性的易燃有机物。当电池在挤压、碰撞等滥用情况下会发生漏液,会与空气接触,在一定温度下,电解液将会燃烧进而使电池燃烧甚至爆炸。因此,改善电解液的稳定性是改善锂离子电池安全性的一个重要方法。

目前,中国实用新型专利废旧锂离子电池残留电解液离心装置(专利申请号200720096357.X)公开了一种利用离心力分离废旧锂离子电池电解液的装置,将多个废旧锂离子电池堆叠固定在固定夹上,利用离心力将电解液甩到离心壁上,电解液沿离心壁流入槽底并进行回收。该装置实现的锂离子电池电解液的收集,但电解液收集不充分,收集效率低下,不利于后续对电解液的测试分析。

因此,将电解液从电池中进行充分的收集,是电解液能够得到真实可靠分析的重要保障,针对这些要求,非常需要开发一种高效的电解液收集装置。

实用新型内容

本实用新型提供一种锂离子电池电解液收集装置,本实用新型装置利用离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,为后续电解液的测试提供尽可能多的样品,本收集装置能有效提高锂离子电池电解液的稳定性。

为实现上述技术目的,本实用新型采取的技术方案为,一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴和固定台,所述电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖;在所述电解液收集盒盒体与所述电解液收集盒盒盖接触处设有密封圈;

所述配重盒与所述电解液收集盒对称设置于所述转台上,所述配重盒包括配重盒体和配重盒盖;

在所述电解液收集盒固定槽上设有固定斜面,所述固定斜面与所述转台之间形成的夹角介于5度~60度,在所述固定斜面上均匀设置有若干固定斜面螺栓孔,在所述固定斜面接触所述电解液收集盒的一面设有防滑层。

作为本实用新型改进的技术方案,所述电解液收集盒由金属材料或塑料材料制备而成。

作为本实用新型改进的技术方案,所述电解液收集盒在与所述转台接触的一面设有固定边缘,所述固定边缘设有电解液收集盒螺栓孔,所述电解液收集盒螺栓孔与所述转台上的转台螺栓孔配合固定。

作为本实用新型改进的技术方案,所述配重盒上设有上下贯穿的配重盒螺栓孔,所述配重盒螺栓孔与所述转台上的所述转台螺栓孔配合固定。

作为本实用新型改进的技术方案,所述转台的高度介于5厘米~15厘米,所述转台的直径介于40厘米~70厘米。

作为本实用新型改进的技术方案,所述转台通过所述转台中心轴与所述固定台连接,所述转台中心轴的高度介于5厘米~15厘米。

作为本实用新型改进的技术方案,所述转台转动装置包括电机和传动带,所述传动带通过转台传动轮连接并带动所述转台转动。

作为本实用新型改进的技术方案,所述转台与所述转台传动轮由所述转台中心轴同轴连接。

有益效果

本实用新型装置设有转台和转台转动装置,利用电解液收集盒固定在转台上,通过离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,电解液的收集率更高。

本实用新型装置中电解液收集盒放置于电解液收集盒固定槽内的固定斜面,固定斜面与转台之间形成一个介于5度~60度的夹角,电解液收集盒倾斜放置,且在固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层,可以避免电解液收集盒在离心过程中发生移动撞击而变形而损伤内部电池,同时将电解液收集盒放置在固定斜面上,电解液汇集在一起更有利于电解液的收集。

本实用新型装置中配重盒与电解液收集盒对称设置于转台上,配重盒包括配重盒体、配重盒盖,通过调整配重盒的重量,使得配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡,从而保证了收集电解液的正常进行,使得转台不会在离心过程中发生偏移,也保证了电解液收集盒在收集过程的平稳状态。

附图说明

图1绘示本实用新型实施例装置俯视图;

图2绘示本实用新型实施例装置左视图;

图3绘示本实用新型实施例装置前视图。

图中,1、固定台;2、转台转动装置;3、配重盒;4、转台;5、转台中心轴;6、电解液收集盒;7、电解液收集盒盒体;8、电解液收集盒盒盖;9、配重盒体;10、配重盒盖;11、固定斜面。

具体实施方式

为使本实用新型实施例的目的和技术方案更加清楚,下面将结合本实用新型实施例的附图,对本实用新型实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本实用新型所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。

实施例1

如图1、2、3所示,一种锂离子电池电解液收集装置,本实用新型装置利用离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,为后续电解液的测试提供尽可能多的样品,本收集装置能有效提高锂离子电池电解液的稳定性。

本实施例采取的技术方案为,一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴、转台传动轮和固定台,所述电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖;所述电解液收集盒盒体与所述电解液收集盒盒盖接触处设有密封圈;

所述配重盒与所述电解液收集盒对称设置于所述转台上,所述配重盒包括配重盒体和配重盒盖;所述配重盒上设有上下贯穿的螺栓孔,所述配重盒通过螺栓、螺母与所述转台上的螺栓孔配合固定。本实用新型装置中配重盒与电解液收集盒对称设置于转台上,配重盒包括配重盒体、配重盒盖,使得配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡,从而保证了收集电解液的正常进行,使得转台不会在离心过程中发生偏移,也保证了电解液收集盒在收集过程的平稳状态。在本实用新型的具体实施例中,配重盒内可放置若干配重块,通过调整配重块的重量和数量来调整配重盒的重量,从而保证配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡状态。

在所述电解液收集盒固定槽上设有固定斜面,所述固定斜面与所述转台之间形成的夹角的大小为5度。在所述固定斜面上均匀设置有若干螺栓孔,所述固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层;所述电解液收集盒由金属材料或塑料材料制备而成。所述电解液收集盒在与所述转台接触的一面设有固定边缘,所述固定边缘设有螺栓孔,所述螺栓孔通过螺栓、螺母与所述转台上的螺栓孔配合固定。本实施例装置中电解液收集盒放置于电解液收集盒固定槽内的固定斜面,固定斜面与转台之间形成一个5度的夹角,电解液收集盒倾斜放置,且在固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层,可以避免电解液收集盒在离心过程中发生移动撞击而变形而损伤内部电池,同时将电解液收集盒放置在固定斜面上,电解液汇集在一起更有利于电解液的收集。

所述转台与所述转台传动轮由所述中心轴同轴连接;所述转台转动装置包括电机和传动带,所述传动带通过所述转台传动轮连接并带动所述转台转动。所述转台的高度为5厘米,所述转台的直径为40厘米。所述转台通过所述转台中心轴与所述固定台连接,所述转台中心轴的高度为5厘米。本实用新型装置设有转台和转台转动装置,利用电解液收集盒固定在转台上,通过离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,电解液的收集率更高。

实施例2

如图1、2、3所示,一种锂离子电池电解液收集装置,本实用新型装置利用离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,为后续电解液的测试提供尽可能多的样品,本收集装置能有效提高锂离子电池电解液的稳定性。

本实施例采取的技术方案为,一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴、转台传动轮和固定台,所述电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖;所述电解液收集盒盒体与所述电解液收集盒盒盖接触处设有密封圈;

所述配重盒与所述电解液收集盒对称设置于所述转台上,所述配重盒包括配重盒体和配重盒盖;所述配重盒上设有上下贯穿的螺栓孔,所述配重盒通过螺栓、螺母与所述转台上的螺栓孔配合固定。本实施例装置中配重盒与电解液收集盒对称设置于转台上,配重盒包括配重盒体、配重盒盖,使得配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡,从而保证了收集电解液的正常进行,使得转台不会在离心过程中发生偏移,也保证了电解液收集盒在收集过程的平稳状态。在本实用新型的具体实施例中,配重盒内可放置若干配重块,通过调整配重块的重量和数量来调整配重盒的重量,从而保证配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡状态。

在所述电解液收集盒固定槽上设有固定斜面,所述固定斜面与所述转台之间形成的夹角为60度。在所述固定斜面上均匀设置有若干螺栓孔,所述固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层;所述电解液收集盒由金属材料或塑料材料制备而成。所述电解液收集盒在与所述转台接触的一面设有固定边缘,所述固定边缘设有螺栓孔,所述螺栓孔通过螺栓、螺母与所述转台上的螺栓孔配合固定。本实施例装置中电解液收集盒放置于电解液收集盒固定槽内的固定斜面,固定斜面与转台之间形成一个60度的夹角,电解液收集盒倾斜放置,且在固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层,可以避免电解液收集盒在离心过程中发生移动撞击而变形而损伤内部电池,同时将电解液收集盒放置在固定斜面上,电解液汇集在一起更有利于电解液的收集。

所述转台与所述转台传动轮由所述中心轴同轴连接;所述转台转动装置包括电机和传动带,所述传动带通过所述转台传动轮连接并带动所述转台转动。所述转台的高度为15厘米,所述转台的直径为70厘米。所述转台通过所述转台中心轴与所述固定台连接,所述转台中心轴的高度为15厘米。本实施例装置设有转台和转台转动装置,利用电解液收集盒固定在转台上,通过离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,电解液的收集率更高。

实施例3

如图1、2、3所示,一种锂离子电池电解液收集装置,本实施例装置利用离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,为后续电解液的测试提供尽可能多的样品,本收集装置能有效提高锂离子电池电解液的稳定性。

本实施例采取的技术方案为,一种锂离子电池电解液收集装置,包括电解液收集盒、电解液收集盒固定槽、配重盒、转台、转台转动装置、转台中心轴、转台传动轮和固定台,所述电解液收集盒包括电解液收集盒盒体与电解液收集盒盒盖;所述电解液收集盒盒体与所述电解液收集盒盒盖接触处设有密封圈;

所述配重盒与所述电解液收集盒对称设置于所述转台上,所述配重盒包括配重盒体和配重盒盖;所述配重盒上设有上下贯穿的螺栓孔,所述配重盒通过螺栓、螺母与所述转台上的螺栓孔配合固定。本实施例装置中配重盒与电解液收集盒对称设置于转台上,配重盒包括配重盒体、配重盒盖,使得配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡,从而保证了收集电解液的正常进行,使得转台不会在离心过程中发生偏移,也保证了电解液收集盒在收集过程的平稳状态。在本实用新型的具体实施例中,配重盒内可放置若干配重块,通过调整配重块的重量和数量来调整配重盒的重量,从而保证配重盒与电解液收集盒的重量达到平衡状态。

在所述电解液收集盒固定槽上设有固定斜面,所述固定斜面与所述转台之间形成的夹角为30度。在所述固定斜面上均匀设置有若干螺栓孔,所述固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层;所述电解液收集盒由金属材料或塑料材料制备而成。所述电解液收集盒在与所述转台接触的一面设有固定边缘,所述固定边缘设有螺栓孔,所述螺栓孔通过螺栓、螺母与所述转台上的螺栓孔配合固定。本实施例装置中电解液收集盒放置于电解液收集盒固定槽内的固定斜面,固定斜面与转台之间形成30度的夹角,电解液收集盒倾斜放置,且在固定斜面接触电解液收集盒的一面设有防滑层,可以避免电解液收集盒在离心过程中发生移动撞击而变形而损伤内部电池,同时将电解液收集盒放置在固定斜面上,电解液汇集在一起更有利于电解液的收集。

所述转台与所述转台传动轮由所述中心轴同轴连接;所述转台转动装置包括电机和传动带,所述传动带通过所述转台传动轮连接并带动所述转台转动。所述转台的高度为10厘米,所述转台的直径为50厘米。所述转台通过所述转台中心轴与所述固定台连接,所述转台中心轴的高度为10厘米。本实施例装置设有转台和转台转动装置,利用电解液收集盒固定在转台上,通过离心力将电解液甩出,能有效且充分地将电解液与电极分离,从而获得更多的电解液,电解液的收集率更高。

以上仅为本实用新型的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些均属于本实用新型的保护范围。

设计图

一种锂离子电池电解液收集装置论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920073966.6

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209282347U

授权时间:20190820

主分类号:H01M 10/54

专利分类号:H01M10/54

范畴分类:38G;41D;

申请人:上海蓄熙新能源材料检测有限公司

第一申请人:上海蓄熙新能源材料检测有限公司

申请人地址:201805 上海市嘉定区于田南路36号521

发明人:韩广帅;崔佳佳;姚一帆;贾聪圃

第一发明人:韩广帅

当前权利人:上海蓄熙新能源材料检测有限公司

代理人:何金花

代理机构:31273

代理机构编号:上海市锦天城律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  

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