电池电解液离子电导率测试装置制造方法及图纸

技术编号:34194087 阅读:17 留言:0更新日期:2022-07-17 16:09
本实用新型专利技术公开了电池电解液离子电导率测试装置,包括底座,所述底座上部一端固定设有门形罩,底座上部沿其长度方向开有滑槽,且滑槽内滑动设有滑座,滑座上部开有放置槽,所述底座上设有驱动组件,所述滑座两侧均设有夹紧机构,门形罩两侧内壁之间转动设有一个转管,转管一侧两端均固定设有固定套,且固定套一端均滑动插设有导电触头,所述固定套内设有压缩弹簧,所述门形罩一侧外壁固定设有安装台,且安装台上固定设有测试仪,所述测试仪正负极分别与两个导电触头电性连接,滑座与转管之间设有联动组件。本实用新型专利技术,检测方便快速,无需人工接电,提高安全性,检测时自动夹紧蓄电池,提高检测稳定性。提高检测稳定性。提高检测稳定性。

【技术实现步骤摘要】
电池电解液离子电导率测试装置


[0001]本技术涉及电池测试
,尤其涉及电池电解液离子电导率测试装置。

技术介绍

[0002]锂离子电池工作过程中,其内部伴随着锂离子和电子的传输,锂离子电池内部,电子的传输主要是通过导电网络的固体颗粒,特别是导电剂组成的三维网络传导至活物质颗粒/电解液界面参与电极的氧化还原反应。而锂离子的传输是通过电极孔隙内填充的电解液进行的,锂离子的传导特性影响锂离子电池的性能,包括锂离子电池的倍率特性、内阻、电池产热性能等,因此,通过锂离子电池电解液离子电导率的测试可以预测锂离子电池的性能。
[0003]市场上已经有用于测试电导率的测试仪,但是,现有的测试方式大多还是手动连接正负极,不符合安全生产理念,并且效率较低,因此,现提出电池电解液离子电导率测试装置。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是为了解决现有技术中的问题,而提出的电池电解液离子电导率测试装置。
[0005]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0006]电池电解液离子电导率测试装置,包括底座,所述底座上部一端固定设有门形罩,底座上部沿其长度方向开有滑槽,且滑槽内滑动设有滑座,滑座上部开有放置槽,所述底座上设有驱动组件,所述滑座两侧均设有夹紧机构,门形罩两侧内壁之间转动设有一个转管,转管一侧两端均固定设有固定套,且固定套一端均滑动插设有导电触头,所述固定套内设有压缩弹簧,所述门形罩一侧外壁固定设有安装台,且安装台上固定设有测试仪,所述测试仪正负极分别与两个导电触头电性连接,滑座与转管之间设有联动组件。
[0007]优选的,所述驱动组件包括滑槽相对两侧内壁转动设置的螺纹柱,且螺纹柱贯穿滑座两侧外壁下部,且螺纹柱与滑座之间螺纹连接,所述底座一侧外壁螺栓固定有电机,且电机输出端穿过滑槽一侧内壁与螺纹柱一端键连接。
[0008]进一步的,所述夹紧机构包括滑座相对两侧外壁上部两端均滑动插设的滑柱,滑柱一端均穿过放置槽一侧内壁,位于同一侧的两个滑柱位于放置槽内一端均固定设有一个抵紧条,位于同一侧的两个滑柱远离抵紧条一端均固定设有一个横杆,滑柱上位于横杆与滑座外壁之间均套设有弹簧,所述底座上设有导向挤压组件。
[0009]优选的,所述导向挤压组件包括底座上部两侧均固定设置的导向杆,且导向杆分为靠近门形罩一端的靠拢部以及远离靠拢部的分散部,两个所述横杆相对远离一侧均固定设有连接销,且连接销均与导向杆一侧抵紧接触。
[0010]再进一步的,所述联动组件包括转管两端均套设固定的齿轮,两个横杆上部均固定设有立杆,且立杆上端均固定设有齿条,且齿条与齿轮相适配,转管一端穿过门形罩一侧
外壁,且转管穿过门形罩外壁一端套设有扭簧,且扭簧一端固定设于门形罩一侧外壁,扭簧另一端固定设于转管一侧。
[0011]作为本技术的进一步方案,所述滑槽相对两侧内壁两端均固定设有导向柱,且导向柱均贯穿滑座两侧外壁并与其滑动连接。
[0012]本技术的有益效果为:
[0013]1.通过在将滑座滑上部开设的放置槽,门形罩内转动设置了导电触头,配合驱动组件以及滑座与转管之间设置的联动组件,使得人们使用时,只需将电池放置在放置槽内,进而驱动电机带动螺纹柱旋转,带动滑座滑进门形罩内,当两侧的齿条与门形罩内的齿轮接触后带动转管转动九十度,使得转管一侧两端的导电触头均转至垂直状态,使得两个导电触头分别与蓄电池上部的正负极接触,此时人们可以直接观测门形罩一侧的测试仪读数即可,检测方便快速,无需人工接电,提高安全性。
[0014]2.通过在滑座两侧均设置的夹紧机构,使得电机驱动滑座向门形罩滑动时,两侧的连接销由导向杆的分散部滑动至靠拢部,使得横杆挤压两侧的两组滑柱相互靠拢,使得放置槽内的两个抵紧条抵紧于蓄电池的两侧外壁,从而实现将蓄电池夹紧,提高检测稳定性。
附图说明
[0015]图1为本技术提出的电池电解液离子电导率测试装置的立体结构示意图;
[0016]图2为本技术提出的电池电解液离子电导率测试装置的门形罩立体结构示意图;
[0017]图3为本技术提出的电池电解液离子电导率测试装置的实施例2的滑座立体结构示意图。
[0018]图中:1、底座;2、滑座;3、电机;4、螺纹柱;5、抵紧条;6、齿条;7、导向杆;8、门形罩;9、测试仪;10、扭簧;11、转管;12、齿轮;13、固定套;14、导电触头;15、立杆;16、导向柱;17、弹簧;18、横杆;19、连接销;20、滑柱;21、滑槽。
具体实施方式
[0019]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0020]需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
[0021]实施例1,参照图1

2,电池电解液离子电导率测试装置,包括底座1,底座1上部一端固定设有门形罩8,底座1上部沿其长度方向开有滑槽21,且滑槽21内滑动设有滑座2,滑座2上部开有放置槽,底座1上设有驱动组件,滑座2两侧均设有夹紧机构,门形罩8两侧内壁之间转动设有一个转管11,转管11一侧两端均固定设有固定套13,且固定套13一端均滑动插设有导电触头14,固定套13内设有压缩弹簧,门形罩8一侧外壁固定设有安装台,且安装台上固定设有测试仪9,测试仪9正负极分别与两个导电触头14电性连接,滑座2与转管11之间设有联动组件。
[0022]本实施例中,驱动组件包括滑槽21相对两侧内壁转动设置的螺纹柱4,且螺纹柱4贯穿滑座2两侧外壁下部,且螺纹柱4与滑座2之间螺纹连接,底座1一侧外壁螺栓固定有电机3,且电机3输出端穿过滑槽21一侧内壁与螺纹柱4一端键连接。
[0023]具体实施中,夹紧机构包括滑座2相对两侧外壁上部两端均滑动插设的滑柱20,滑柱20一端均穿过放置槽一侧内壁,位于同一侧的两个滑柱20位于放置槽内一端均固定设有一个抵紧条5,位于同一侧的两个滑柱20远离抵紧条5一端均固定设有一个横杆18,滑柱20上位于横杆18与滑座2外壁之间均套设有弹簧17,底座1上设有导向挤压组件。
[0024]进一步的,导向挤压组件包括底座1上部两侧均固定设置的导向杆7,且导向杆7分为靠近门形罩8一端的靠拢部以及远离靠拢部的分散部,两个横杆18相对远离一侧均固定设有连接销19,且连接销19均与导向杆7一侧抵紧接触。
[0025]具体的,联动组件包括转管11两端均套设固定的齿轮12,两个横杆18上部均固定设有立杆15,且立杆15上端均固定设有齿条6,且齿条6与齿轮12相适配,转管11一端穿过门形罩8一侧外壁,且转管11穿过门形罩8外壁一端套设有扭簧10,且扭簧10一端固定设于门形罩8一侧外壁,扭簧10另一端固定设于转管11一侧。
[0026]从以上的描述本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.电池电解液离子电导率测试装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)上部一端固定设有门形罩(8),底座(1)上部沿其长度方向开有滑槽(21),且滑槽(21)内滑动设有滑座(2),滑座(2)上部开有放置槽,所述底座(1)上设有驱动组件,所述滑座(2)两侧均设有夹紧机构,门形罩(8)两侧内壁之间转动设有一个转管(11),转管(11)一侧两端均固定设有固定套(13),且固定套(13)一端均滑动插设有导电触头(14),所述固定套(13)内设有压缩弹簧,所述门形罩(8)一侧外壁固定设有安装台,且安装台上固定设有测试仪(9),所述测试仪(9)正负极分别与两个导电触头(14)电性连接,滑座(2)与转管(11)之间设有联动组件。2.根据权利要求1所述的电池电解液离子电导率测试装置,其特征在于,所述驱动组件包括滑槽(21)相对两侧内壁转动设置的螺纹柱(4),且螺纹柱(4)贯穿滑座(2)两侧外壁下部,且螺纹柱(4)与滑座(2)之间螺纹连接,所述底座(1)一侧外壁螺栓固定有电机(3),且电机(3)输出端穿过滑槽(21)一侧内壁与螺纹柱(4)一端键连接。3.根据权利要求2所述的电池电解液离子电导率测试装置,其特征在于,所述夹紧机构包括滑座(2)相对两侧外壁上部两端均滑动插设的滑柱(20),滑柱(20)一端均穿过放置槽一侧内壁,位于同一侧的两个滑柱(20)...

【专利技术属性】
技术研发人员:冯建军
申请(专利权)人:东莞市中认联科检测技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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