本发明专利技术涉及锂电池技术领域,具体为一种能够预防失火爆炸的锂电池,包括:壳体,包括电池盒,所述电池盒的表面设置有正极连接孔和负极连接孔,所述电池盒的内侧设置有电极板;控流机构,包括冷却板,所述冷却板连接在电池盒和电极板的中部,所述冷却板的内侧固定连接有限流板,所述冷却板的内侧固定连接有支撑板,所述支撑板的内侧滑动连接有伸缩板。本发明专利技术在冷却板的作用下,实现对电池盒内形状发生形变时或者过热时的及时处理,提高其预防失火爆炸的作用效果,经穿杆的作用,达到对冷却板的穿刺,使冷却板内的液体流出,达到对电池盒和电极板的冷却处理,避免其产生过高温度,造成锂电池的爆炸。的爆炸。的爆炸。
【技术实现步骤摘要】
一种能够预防失火爆炸的锂电池
[0001]本专利技术涉及锂电池
,具体为一种能够预防失火爆炸的锂电池。
技术介绍
[0002]锂电池是一类由锂金属或锂合金为正或负极材料、使用非水电解质溶液的电池,随着科学技术的发展,保证了锂电池的使用安全性能,因此锂电池已经成为了当下主流的能源电池。
[0003]通过对锂电池的使用,因其能量比比较高、使用寿命长、具备高功率承受力、重量轻和绿色环保等优点,得到了广泛的应用,为了适应社会的发展,锂电池产品的问世,大大减少了电动车电池的更换频率,延长使用寿命的同时,节省了国家能源以及成本,但在对现有的锂电池进行使用时,因锂电池内部都是有隔膜的,如果隔膜损坏或者电池鼓包,内部的正极和负极就会直接接触,导致短路,内部电芯短路造成大电流放电,产生大量的热,烧坏隔膜,而造成更大的短路现象,会使电解液分解成气体,内部压力过大,电芯就会爆炸,因此造成电池瞬间爆炸,过热的情况下,也会出现爆炸失火的发生,造成生命财产的损失,但现有的锂电池在预防失火爆炸时,所采用的往往是在外部进行散热处理,内部温度和压力改变时,不能进行及时有效的处理,从而导致锂电池失火爆炸发生后才能进行处理,因此亟需设计一种能够预防失火爆炸的锂电池来解决上述问题。
技术实现思路
[0004]本专利技术的目的在于提供一种能够预防失火爆炸的锂电池,以解决上述
技术介绍
中提出的所采用的往往是在外部进行散热处理,内部温度和压力改变时,不能进行及时有效的处理,从而导致锂电池失火爆炸发生后才能进行处理的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种能够预防失火爆炸的锂电池,包括:
[0006]壳体,包括电池盒,所述电池盒的表面设置有正极连接孔和负极连接孔,所述电池盒的内侧设置有电极板;
[0007]控流机构,包括冷却板,所述冷却板连接在电池盒和电极板的中部,所述冷却板的内侧固定连接有限流板,所述冷却板的内侧固定连接有支撑板,所述支撑板的内侧滑动连接有伸缩板,所述支撑板的表面固定连接有支撑簧,所述支撑簧远离支撑板的一端固定连接有抵柱,所述伸缩板的表面贯穿连接有通孔,且通孔均匀分布在伸缩板的表面。
[0008]优选的,所述限流板的表面呈倾斜状,所述支撑板呈长杆状连接在冷却板的内侧,所述伸缩板呈板状和支撑板滑动连接。
[0009]优选的,所述伸缩板呈两组连接在支撑板的内侧,所述抵柱呈圆柱形形状,所述抵柱通过支撑簧和支撑板弹性滑动连接。
[0010]优选的,所述支撑板的内侧设置有控制机构,所述控制机构包括活动板,所述活动板活动连接在伸缩板的表面,所述支撑板的表面滑动连接有伸缩杆,所述抵柱的内侧固定
连接有支撑仓,所述支撑仓的内侧滑动连接有滑杆,所述滑杆和伸缩杆抵合连接,所述活动板的表面固定连接有拉簧,所述伸缩杆远离滑杆的一端固定连接有抵板,所述抵板和活动板转动连接,所述滑杆的表面固定连接有第一卡板,所述支撑仓的内侧活动连接有活动杆,所述支撑仓的内侧固定连接有限位块,所述限位块的内侧滑动连接有调节杆,所述调节杆的表面固定连接有控制杆,所述支撑仓的内侧固定连接有固定板,所述固定板的表面固定连接有伸缩簧,所述伸缩簧的表面固定连接有弹板,所述滑杆的表面套接有第二卡板,所述弹板的表面抵合连接有穿杆,所述穿杆和抵柱贯穿连接。
[0011]优选的,所述活动板呈两组连接在伸缩板的表面,所述拉簧的两端固定连接在两组活动板的表面,所述伸缩杆贯穿支撑板和抵柱的表面,所述支撑仓呈块状连接在抵柱的内侧,所述支撑仓的内部为中空状。
[0012]优选的,所述滑杆呈杆状贯穿在支撑仓的内侧,所述抵板呈板状和活动板转动连接,所述第一卡板呈“C”形形状,所述活动杆呈板状通过转轴和支撑仓转动连接。
[0013]优选的,所述调节杆和活动杆抵合连接,所述活动杆和第一卡板抵合连接,所述控制杆和第二卡板抵合连接。
[0014]优选的,所述第二卡板的形状和第一卡板形状一致,所述穿杆呈杆状和弹板抵合连接,所述穿杆贯穿支撑仓的表面,所述弹板通过伸缩簧和支撑仓滑动连接。
[0015]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0016]1、该能够预防失火爆炸的锂电池在进行使用的过程中,通过冷却板和电池盒的连接,在冷却板的作用下,便于对电池盒和电极板内部进行防爆处理,经冷却板和限流板的连接,在限流板的作用下,便于对冷却板内的冷却液进行压力调控,经支撑板和伸缩板的连接,在抵柱和支撑簧的连接下,实现支撑板对抵柱在冷却板内的位置支撑,经伸缩板和通孔的连接下,达到对冷却板内液体流动的控制,在冷却板的作用下,实现对电池盒内形状发生形变时或者过热时的及时处理,提高其预防失火爆炸的作用效果。
[0017]2、该能够预防失火爆炸的锂电池实现提高其预防失火爆炸的作用效果的同时,通过活动板和抵板的转动连接,在伸缩板和活动板的转动连接下,达到对抵板在支撑板内作用位置的改变,在伸缩杆和抵板的抵合连接下,伸缩杆和滑杆的抵合连接,实现对支撑仓内第一卡板位置的改变,经第一卡板和活动杆的抵合连接,在活动杆的转动下,达到调节杆和控制杆对第二卡板的位置移动,实现弹板在伸缩簧的作用下,达到对穿杆在抵柱内的位置改变,经穿杆的作用,达到对冷却板的穿刺,使冷却板内的液体流出,达到对电池盒和电极板的冷却处理,避免其产生过高温度,造成锂电池的爆炸。
附图说明
[0018]图1为本专利技术的结构正视立体示意图;
[0019]图2为本专利技术的结构正视局部剖视立体示意图;
[0020]图3为本专利技术图2中冷却板的结构局部剖视立体示意图;
[0021]图4为本专利技术图3中支撑板的结构立体示意图;
[0022]图5为本专利技术图4中抵柱的结构俯视立体示意图;
[0023]图6为本专利技术图4中抵柱的结构俯视局部剖视立体示意图;
[0024]图7为本专利技术图6中A处的放大结构示意图;
[0025]图8为本专利技术图6中支撑仓的结构立体剖视示意图;
[0026]图9为本专利技术图8中支撑仓的结构侧视立体剖视示意图。
[0027]图中:1、电池盒;11、正极连接孔;12、负极连接孔;13、电极板;2、冷却板;21、限流板;22、支撑板;23、伸缩板;24、抵柱;25、通孔;26、支撑簧;3、活动板;31、伸缩杆;32、支撑仓;33、滑杆;34、拉簧;35、抵板;36、第一卡板;37、活动杆;38、调节杆;39、控制杆;310、固定板;311、伸缩簧;312、弹板;313、第二卡板;314、穿杆;315、限位块。
具体实施方式
[0028]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。
[0029]请参阅图1
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9,本专利技术提供的一种实施例:
[003本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种能够预防失火爆炸的锂电池,其特征在于,包括:壳体,包括电池盒(1),所述电池盒(1)的表面设置有正极连接孔(11)和负极连接孔(12),所述电池盒(1)的内侧设置有电极板(13);控流机构,包括冷却板(2),所述冷却板(2)连接在电池盒(1)和电极板(13)的中部,所述冷却板(2)的内侧固定连接有限流板(21),所述冷却板(2)的内侧固定连接有支撑板(22),所述支撑板(22)的内侧滑动连接有伸缩板(23),所述支撑板(22)的表面固定连接有支撑簧(26),所述支撑簧(26)远离支撑板(22)的一端固定连接有抵柱(24),所述伸缩板(23)的表面贯穿连接有通孔(25),且通孔(25)均匀分布在伸缩板(23)的表面。2.根据权利要求1所述的一种能够预防失火爆炸的锂电池,其特征在于:所述限流板(21)的表面呈倾斜状,所述支撑板(22)呈长杆状连接在冷却板(2)的内侧,所述伸缩板(23)呈板状和支撑板(22)滑动连接。3.根据权利要求1所述的一种能够预防失火爆炸的锂电池,其特征在于:所述伸缩板(23)呈两组连接在支撑板(22)的内侧,所述抵柱(24)呈圆柱形形状,所述抵柱(24)通过支撑簧(26)和支撑板(22)弹性滑动连接。4.根据权利要求1所述的一种能够预防失火爆炸的锂电池,其特征在于:所述支撑板(22)的内侧设置有控制机构,所述控制机构包括活动板(3),所述活动板(3)活动连接在伸缩板(23)的表面,所述支撑板(22)的表面滑动连接有伸缩杆(31),所述抵柱(24)的内侧固定连接有支撑仓(32),所述支撑仓(32)的内侧滑动连接有滑杆(33),所述滑杆(33)和伸缩杆(31)抵合连接,所述活动板(3)的表面固定连接有拉簧(34),所述伸缩杆(31)远离滑杆(33)的一端固定连接有抵板(35),所述抵板(35)和活动板(3)转动连接,所述滑杆(33)的表面固定...
【专利技术属性】
技术研发人员:苏晓东,
申请(专利权)人:苏晓东,
类型:发明
国别省市:
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