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公开(公告)号:CN113618386A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110819452.2
申请日:2021-07-20
Applicant: 格林美(武汉)动力电池回收有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: B23P19/06
Abstract: 本发明涉及一种倾斜式电池包螺栓拆解装置,包括运输线、载板、倾斜机构以及拆卸机构,所述载板活动设在所述运输线上,所述载板能够在所述运输线驱动下运动到预设位置处,所述拆卸机构设置在所述运输线运输方向的一侧,所述倾斜机构设置在所述预设位置处,所述倾斜机构能够推动处于所述预设位置处的所述载板向所述拆卸机构倾斜,所述拆卸机构能够对处于所述预设位置处的所述载板上的电池进行螺栓拆卸,本发明所提供的倾斜式电池包螺栓拆解装置利用所述倾斜机构将所述载板向所述拆解机构倾斜,便于所述拆解机构接触到待拆卸电池远离所述拆解机构的一侧,从而能够在不增加拆解机构的作业半径的情况下,对电池周身的螺栓进行拆解,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN112537801A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910893495.8
申请日:2019-09-20
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种连续浓度梯度铝钛掺杂四氧化三钴,铝元素的掺入总量为4000~8000ppm,钛元素的掺总量为2000~4000ppm,且铝元素和钛元素的掺杂量均从内向外呈连续浓度梯度增加。本发明还公开了一种上述连续浓度梯度铝钛掺杂四氧化三钴的制备方法和应用。本发明的连续浓度梯度铝钛掺杂四氧化三钴具有较高的振实密度,浓度梯度掺杂兼具掺杂与包覆于一体,进而增强了材料表面和晶界的稳定性,使得将本发明的四氧化三钴烧制成钴酸锂后,在高电压下仍然具有高比容量和优秀的循环性能;此外本发明的制备方法的工艺简单,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112537800A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910893494.3
申请日:2019-09-20
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G51/04 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种连续浓度梯度铝掺杂四氧化三钴,铝元素的掺入总量为4000~10000ppm,铝元素的掺杂量从内向外呈连续浓度梯度增加;本发明还公开了一种连续浓度梯度铝掺杂四氧化三钴的制备方法和应用。本发明的连续浓度梯度铝掺杂四氧化三钴具有较高的振实密度,铝元素的掺杂呈连续浓度梯度掺杂;此外浓度梯度掺杂兼具掺杂与包覆于一体,进而增强了材料的结构与界面的稳定性,使得将本发明的四氧化三钴烧制成钴酸锂后,在高电压下仍然具有高比容量和优秀的循环性能;此外本发明的制备方法的工艺简单,便于大规模生产。
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公开(公告)号:CN112125350A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910548777.4
申请日:2019-06-24
Applicant: 荆门市格林美新材料有限公司 , 格林美股份有限公司
IPC: C01G51/04 , B01J13/02 , C01G51/00 , H01M4/52 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴的制备方法,该方法包括如下步骤:配制铝盐溶液、钴盐溶液和含有碳酸根离子的沉淀剂溶液;将铝盐溶液、钴盐溶液以及沉淀剂溶液分别以并流的方式加入到反应装置内,进行阶段式共沉淀反应,每个阶段均维持钴盐溶液,改变铝盐溶液进料速度,得到多层核壳结构铝掺杂碳酸钴;将多层核壳结构铝掺杂碳酸钴进行煅烧,得到多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴;本发明还公开了一种多层核壳结构铝掺杂四氧化三钴。与现有技术相比,本发明的制备方法操作简单,能够解决目前在进行均匀掺杂四氧化三钴的制备过程中,制备得到的四氧化三钴烧成钴酸锂之后,电池电化学循环稳定性有所增加,但是其电池容量相应的有所降低的问题。
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公开(公告)号:CN111994964A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010738230.3
申请日:2020-07-28
Applicant: 格林美股份有限公司 , 荆门市格林美新材料有限公司
IPC: C01G51/04
Abstract: 本发明的铝浓度梯度掺杂和钛包覆的四氧化三钴材料的化学式为:AlxTiyCoaOb,其中,0.017<x<0.7,0.004<y<0.016,2.91<a<2.978,3.999<b<4.005。材料的制备方法包括以下步骤:将铝盐溶液通过计量泵打入空白水溶液,得到混合溶液;将钴盐溶液、混合溶液、碳酸氢铵溶液加入到反应釜中进行共沉淀反应,得到的含有连续梯度铝掺杂的碳酸钴与纳米二氧化钛进行高混包覆,得到的连续梯度铝掺杂与钛包覆的碳酸钴煅烧得到铝浓度梯度掺杂和钛包覆的四氧化三钴材料。本发明的材料均一性好、电化学性能优良、稳定性强、材料制备成的钴酸锂在高电压下具有高比容量和优秀的循环性能。
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公开(公告)号:CN216541770U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202122656110.1
申请日:2021-10-29
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种梯次电池模组电芯拆卸装置,包括固定板、安装块、移动机构、分离机构及夹紧机构;固定板用于固定所述电池底板;移动机构与所述安装块连接、并用于驱动安装块沿所述电芯的排列方向移动;分离机构包括拨片及分离驱动件;夹紧机构固定安装于安装块上、并用于夹持经过拨片分离的电芯。本实用新型提出的技术方案的有益效果是:通过固定板固定电池底板,通过移动机构驱动安装块到达待拆卸的电芯附近,通过分离驱动件驱动拨片插入相邻的两个电芯之间,以实现对电芯的拆卸,通过夹紧机构夹持经过所述拨片分离的电芯,最后通过移动机构驱动安装块移动,以使分离的电芯到达指定位置,从而通过本装置可提高电池模组的拆解效率。
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公开(公告)号:CN216940744U
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202123041407.3
申请日:2021-12-02
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: B25J15/06
Abstract: 本实用新型公开一种退役电池用取放装置以及机械臂,其包括:安装座、驱动组件和多组抓手,每组所述抓手包括至少一个抓手,每个所述抓手的一端均铰接于所述安装座,且每个所述抓手的另一端均具有一抓取电池的抓取件,所述驱动组件传动连接各个所述抓手,以调整各个所述抓取件之间的相对位置。所有抓取件均抓取待搬运的电池模组即可牢固的抓握电池模组,以便于对电池模组进行搬运。当需要搬运不同尺寸的电池模组时,原有各个抓取件的相对位置不能适应新的电池模组,此时即可利用驱动组件驱动各个抓手相对安装座转动,进而调整各个抓取件的相对位置,确保所有抓取件均可以抓取电池,以便于令同一个取放装置可以牢固的抓握不同尺寸的电池模组。
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公开(公告)号:CN216937157U
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202122944348.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种具有隔爆功能的电池分选装置,包括封装盒、分选机构、温度检测件及推动件;所述封装盒包括封装盒主体及盖板,所述封装盒主体具有一用于收容电池的容纳腔,所述盖板与所述封装盒主体铰接;所述分选机构包括测试件,所述测试件用于与所述电池电连接,以检测所述电池的性能参数;所述温度检测件用于检测所述电池的温度;所述推动件与所述盖板连接,并用于在所述电池的温度超过预设温度时、推动所述盖板到达第一位置。本实用新型的有益效果是:在使用时,当温度检测件检测到电池的温度超过预设温度时,则推动件推动盖板到达第一位置,以使封装盒保持密闭,从而可对封装盒内的电池进行隔离,提高了电池分选装置的安全性。
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公开(公告)号:CN216547887U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202123039834.8
申请日:2021-12-02
Applicant: 格林美股份有限公司
IPC: B65F1/14
Abstract: 本实用新型公开一种卡盘式电池规整装置,其包括:振动组件,其包括箱体、底座和驱动件,箱体安装于所述底座,且箱体能够相对底座摆动,驱动件一端连接底座,其另一端连接箱体,以驱动箱体相对底座往复摆动;卡盘,其可拆卸的装设于箱体内部,其与箱体内壁合围出滑料通道,且卡盘沿滑料通道开设有若干卡槽。将待规整的电池投入滑料通道当中,而驱动件驱动箱体相对底座摆动,摆动的箱体会颠簸滑料通道中的电池,可以加快电池在滑料通道内的滚动速度,使得电池可以快速的嵌入卡槽中。同时,当有电池在滑料通道内卡住的时候,箱体的颠簸会带动电池振动,迫使被卡住的电池脱离被卡住的位置,降低了滑料通道因电池卡住而堵塞的概率。
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公开(公告)号:CN216539668U
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202122944367.7
申请日:2021-11-26
Applicant: 格林美股份有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种带隔离测试箱的电池分选装置,包括隔离测试箱及测试机构;隔离测试箱包括隔离测试箱主体及上盖,隔离测试箱主体具有一用于放置电池的测试腔,上盖盖合于隔离测试箱主体以使测试腔处于密闭状态,上盖上固定有外接头,外接头与所述电池电连接;测试机构与所述外接头电连接,以检测所述电池的性能参数。本实用新型的有益效果是:将电池放置在隔离测试箱主体内,再盖上上盖,再将测试机构与上盖上的外接头电连接,从而可通过测试机构检测电池的性能参数,在此过程中,由于电池被限制在隔离测试箱主体,即使电池发生自燃,其也缺乏足够的空气支持进一步燃烧,同时,也可避免引燃其他电池,大大提高了电池分选装置的安全性。
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