专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种锂离子电池的极片双面保护胶带及锂离子电池-CN202111561403.X在审
  • 邓超;周培俊;姚晓辉;史金涛 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-12-20 - 2022-04-22 - C09J7/24
  • 本发明公开了一种锂离子电池的极片双面保护胶带,该极片双面保护胶带包括自上而下依次分布的上胶层、基膜和下胶层;基膜的上下两侧表面分别完全覆盖有一层上胶层和一层下胶层;或者,基膜的上表面左右两端分别覆盖有一层上胶层,以及基膜的下表面中间位置覆盖有一层下胶层;锂离子电池中,正极片和负极片相对的一侧之间设置有第一隔膜,负极片的另一侧外部设置有第二隔膜;下胶层粘接在负极片的焊斑处上下两侧;上胶层,用于粘贴在与负极片相对的第一隔膜或第二隔膜的一侧表面。本发明还公开了一种锂离子电池。本发明可以省去正极片贴胶带步骤,有效规避了正极和负极上胶带的错位风险,同时减少正极片上贴胶带的冗余量,有利于电池容量的提升。
  • 一种锂离子电池双面保护胶带
  • [实用新型]纽扣电池充放电载具-CN202121151430.5有效
  • 史钟琪;曹明广 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-05-27 - 2022-04-12 - H01M50/20
  • 本实用新型涉及纽扣电池技术领域,尤其涉及一种纽扣电池充放电载具,包括载具支撑板以及分别对应安装在载具支撑板上的纽扣电池载具组件和PCB连接组件;纽扣电池载具组件包括电池底座和电池压板,电池底座固定在载具支撑板上,电池压板部分压持到PCB板上侧;PCB连接组件包括PCB支撑板、PCB压板以及两个轴承座;PCB支撑板的两端分别通过转轴与轴承座连接,PCB压板通过螺栓固定在PCB支撑板的上部,PCB板固定部分夹持在PCB支撑板和PCB压板之间。本实用新型可以显著减少纽扣电池极耳接头在化成前与PCB接头压接不实以及在移栽过程中极耳接头与PCB接头松动脱离的情况,从而解决化成中纽扣电池接触不良的问题。
  • 纽扣电池放电
  • [实用新型]用于软包锂电池底角封装的装置-CN202121622927.0有效
  • 郑树旺 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-07-16 - 2022-04-12 - H01M10/058
  • 本实用新型属于电池加工领域,具体涉及一种用于软包锂电池底角封装的装置,包括上下压底角封头以及电池定位机构;所述的电池定位机构包括承载板以及设置在所述的承载板上的电池夹紧机构和电池压紧机构;所述的电池夹紧结构包括左右对称设置的定位单元;所述的定位单元包括定位板以及设置在所述的定位板上的定位挡块;左右两侧的定位挡块用以固定电池;所述的定位板上开设有90度封头避让角;所述的上下压底角封头设置有与所述的90度封头避让角匹配的90度圆角封装块。本实用新型提供的用于软包锂电池底角封装的装置,90度圆角封装可以有效地解决铝塑封装袋尖点应力集中现象造成的电池鼓胀,从而大大提高电池的产品可靠性。
  • 用于锂电池底角封装装置
  • [发明专利]锂离子电池健康状态的在线检测方法-CN202010298861.8有效
  • 李慧芳;赵培;李飞;伍绍中;周江 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2020-04-16 - 2022-04-08 - G01R31/392
  • 本发明涉及一种锂离子电池健康状态的在线检测方法,其特征是:根据测试样本电池在历次充放电过程中的容量及能量数据实时计算电池的极化电压增长率,并通过与标准数据库中的实验电池极化电压增长率的阈值比对,快速实现对测试样本电池健康状态的在线检测。有益效果:本发明基于电池在工作运行过程中的充放电数据进行电池健康状态在线检测,该方法所需参数易获取,因此具有极高的普适性和经济性。尤其易于整合到电池管理系统中,该方法在电池管理系统中不需增加其他的检测部件及高精度的检测需求,即可实现对电池健康状态的在线检测。在动力及储能应用领域中具有实时在线检测及提前预警的优势。
  • 锂离子电池健康状态在线检测方法
  • [发明专利]一种锂电池的电解液注入方法-CN201910133258.1有效
  • 郭宝辉;史钟琪;王明正 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2019-02-22 - 2022-04-05 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种锂电池的电解液注入方法,包括步骤:第一步、电解液注入电池气袋:对于需要注入电解液的电池,打开电池气袋,将注液针伸入到电池气袋中,然后注入电解液,获得电池气袋已注入电解液的电池;第二步、电池气袋一次封装:将电池气袋的顶部进行第一次封装;第三步、挤压电池气袋:对于完成顶部第一次封装的电池气袋,从上到下向着电池主体的方向缓慢进行挤压,使得电池气袋中的电解液被挤压进电池主体的区域;第四步、电池气袋裁切:切除电池气袋顶部的第一次封装位置;第五步、电池负压静置;第六步、电池气袋二次封装。本发明能够让电池气袋中的电解液顺利进入到电池主体中,保证最终制备的锂电池的工作性能。
  • 一种锂电池电解液注入方法
  • [发明专利]易脱离式发泡胶带-CN201610763088.1有效
  • 魏少臣;张海源;王欣全;周江;伍绍中 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2016-08-29 - 2022-04-05 - C09J7/25
  • 本发明公开了一种易脱离式发泡胶带,包括自上而下设置的胶带基层、胶膜层和隔离层,在所述的发泡胶带上形成有多个切穿所述的胶带基层和胶膜层的切口。本发明的发泡胶带,所述的胶带基层为PET层,所述的胶膜层为高分子胶水层,在每块单独的方形模切区上设置切口,改变了胶带基层和胶膜层的应力,使其更容易发生卷曲,而且提高卷曲的规律性,提升卷曲度,提高胶带脱除率,有效提高自动化生产设备的适应性。
  • 脱离发泡胶带
  • [实用新型]纽扣电池移载工装-CN202121513876.8有效
  • 王言敬;张云龙;王明正 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-07-05 - 2022-04-05 - B65D25/02
  • 本实用新型属于电池装配领域,具体涉及一种纽扣电池移载工装,包括固定块安装座、设置在所述的固定块安装座上的固定块以及与所述的固定块活动连接的活动块;所述的固定块与所述的活动块接触的位置分别设置有半圆形凹槽;两个对应的半圆形凹槽组成圆形的容纳腔用以容纳纽扣电池;所述的活动板通过导向杆与推板连接。此新型纽扣电池移载工装具有移载电池数量多、移送位置可以通过CCD精确定位、结构设计简单和通用性强的优点,方便在自动化设备上推广应用。
  • 纽扣电池工装
  • [实用新型]一种消费类聚合物锂离子电池的通用激光焊工装-CN202121413360.6有效
  • 王晓丽;张志强;缪东芳 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-06-24 - 2022-03-25 - B23K26/21
  • 本实用新型公开了一种消费类聚合物锂离子电池的通用激光焊工装。本实用新型的底座的中部连接有固定电池上下位置的纵向调节块和连接有固定电池左右位置的横向调节块;所述底座的上部连接有固定保护板左右位置的保护板调节块,所述底座的上底部连接有左右挡块;所述底座的上中部连接有焊接铜块;所述左右挡块连接固定保护板挡板;所述底座的下部连接有盖板固定块;所述盖板固定块连接有盖板;所述盖板连接有调节压爪位置的压爪调节块;所述压爪调节块连接有压紧保护板的左右压爪。本实用新型能够针对不同型号电池,通过调节激光焊工装各调节块、电池的位置,保证激光焊接焊点的位置,从而降低消费类聚合物离子电池装配的工装设计成本和制作成本。
  • 一种消费类聚合物锂离子电池通用激光焊工
  • [发明专利]一种电池极片的边缘点胶控制装置-CN202111323789.0在审
  • 张龙;王震;赵广;王鹏飞;焦健;王庆勇 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-11-10 - 2022-03-22 - B05C5/02
  • 本发明公开了一种电池极片的边缘点胶控制装置,包括直流电源VDC;VDC的正极V+,连接继电器J中线圈的接线端子c;VDC的负极V‑连接按钮开关K1的动触点a;按钮开关K1的常开触点b连接J中线圈的接线端子d;J的动触点e连接变频器的正向启动端;J的常开触点f连接变频器的第一公共端;变频器与调速旋钮开关K2相连;变频器通过空气开关K3与交流电源VAC相连;变频器与异步电机连接;异步电机的输出轴与螺杆泵的驱动输入端相连;螺杆泵的进液口与胶液储罐的出液口相连通;螺杆泵的出液口通过过滤器与喷头相连。本发明设计科学,能够保证在对电池极片边缘进行点胶操作时,对喷头进行稳定供料,保证电池极片的涂敷质量。
  • 一种电池边缘控制装置
  • [发明专利]一种聚合物锂离子电池的绝缘保护装配方法-CN202111332658.9在审
  • 武燕荣;张志强;贾学恒 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-11-11 - 2022-03-18 - H01M10/058
  • 本发明公开了一种聚合物锂离子电池的绝缘保护装配方法,包括:第一步,将聚合物锂离子电芯与电池保护电路板焊接;第二步,在电芯的前沿台阶内,粘贴双面胶带;第三步,将电池保护电路板的软连接保护板FPC,向上进行第一次折弯;第四步,将保护壳体套在电池保护电路板中的PCB基板的四周,然后弯折软连接保护板FPC,使得保护壳体的内壁与双面胶带的前侧相粘接;第五步,将绝缘防火胶带罩在保护壳体的外侧及电芯的上部外侧;第六步,在电芯及保护壳体外表面包裹防火标签,并在防火标签上粘贴提手胶带,获得聚合物锂离子电池。本发明设计科学,所装配的电池能够对电芯及电池保护电路板进行有效的绝缘防护,提高电池在安全测试中的安全性。
  • 一种聚合物锂离子电池绝缘保护装配方法
  • [发明专利]采用多边形双孔注液方式的锂离子电池注液方法-CN202111394050.9在审
  • 陈英龙;路荣彬;于利伟;丁照石 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-11-23 - 2022-03-18 - H01M50/618
  • 本发明涉及一种采用多边形双孔注液方式的锂离子电池注液方法,其特征是:在电池盖上设置排气孔和注液孔,所述排气孔与抽真空装置密封连接,注液孔与电解液罐密封连接,构成双孔连通的真空负压式电解液注液通道,在注液过程中调节真空值,使电池始终保持稳定负压的注液方法。有益效果:本发明采用多边形进液孔可有效打破电解液的表面张力,解决电解液难以注入及浸润的问题;排气孔作为真空孔,可以保证在注液过程时,电池中始终保持稳定负压,使注液效率显著提高。该方法要求条件简单,重复性好,适用范围广泛,可控性高,操作简单;该方法可根据不同的电池设定可调节的真空值,以保证注液稳定快速。
  • 采用多边形双孔注液方式锂离子电池方法
  • [实用新型]纽扣电池-CN202121368584.X有效
  • 周翠英;陈英龙;于利伟;丁照石 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-06-18 - 2022-03-11 - H01M50/109
  • 本实用新型涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种纽扣电池,包括卷绕极组、组合壳体和盖板,卷绕极组在组合壳体内部,组合壳体折边后与盖板连接并密封;组合壳体包括壳体、通孔圆、集成电路器件;其中,所述壳体与通孔圆管为一体件,且通孔圆管与壳体同轴心,集成电路器件末端分别焊接有正极端子、负极端子和保护板;集成电路器件从通孔圆管内穿过,末端的所述正、负极端子伸向电池内部并与卷绕极组的正、负极耳连接,保护板伸向电池外部,集成电路器件通过密封胶与通孔圆管进行连接并密封;卷绕极组在所述组合壳体内部,通孔圆管插入卷绕极组的中心孔中。组合壳体内壁实现绝缘功能,可减少绝缘垫圈的使用,进一步提高电池内部空间利用率。
  • 纽扣电池
  • [发明专利]一种解析电芯内阻构成要素及其变化特征的方法-CN202111215726.3在审
  • 郭立超;孔令丽;王亚;王凯;郭纪 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2021-10-19 - 2022-03-01 - G01R31/382
  • 本发明公开了一种解析电芯内阻构成要素及其变化特征的方法,包括步骤:第一步,确定预设数量k的不同研究对象;第二步,采用“容量标定‑SOC标定和去极化”充放电流程,分别对每个研究对象充放电测试;第三步,对于每个研究对象,计算其电芯、正极和负极分别在不同SOC下的去极化内阻(集总内阻、瞬时内阻和动力学内阻);第四步,绘制每个研究对象的电芯、正极和负极分别具有的去极化内阻随着SOC变化的曲线;第五步,当k≥2时,列出内阻增量和内阻增量贡献表,解析数据。本发明不借助电化学工作站,仅需对三电极电芯做充放电测试,即可获得电芯、正极和负极的去极化内阻随SOC、研究对象的变化规律,用于电芯差异和失效分析。
  • 一种解析内阻构成要素及其变化特征方法
  • [发明专利]快速评估锂离子软包电池体系循环性能的方法-CN202210082982.8在审
  • 邹广建;马洪运;黄铃;许刚 - 天津力神电池股份有限公司
  • 2022-01-25 - 2022-03-01 - G01R31/392
  • 本发明属于锂电池领域,具体涉及一种快速评估锂离子软包电池体系循环性能的方法,包括下述步骤:第一步,采用不同的正极材料制备得到系列不同的锂离子软包电池;第二步,在预设温度环境下,进行充放电循环;第三步,按照第二步的步骤重复进行循环N周,循环N周后对电池进行厚度膨胀检测,得到系列不同的锂离子软包电池循环后的厚度膨胀率;第四步,当不同的锂离子软包电池循环后的厚度膨胀率之间的差值大于预设膨胀率时,通过对循环后电池厚度膨胀率的测量,评估不同的锂离子软包电池循环性能的优劣;本专利以锂离子软包电池鼓胀程度判断锂离子电池中活性锂离子的损失程度,从而快速评价锂离子软包电池的循环性能。
  • 快速评估锂离子电池体系循环性能方法

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