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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN107107174A(43)申请公布日2017.08.29(21)申请号201580061322.X(74)专利代理机构北京铭硕知识产权代理有限公司1(22)申请日2015.10.191286代理人宋天丹鲁恭诚(30)优先权数据10-2014-01563022014.11.11KR(51)Int.Cl.B22D11/06(2006.01)(85)PCT国际申请进入国家阶段日B22D25/04(2006.01)2017.05.11(86)PCT国际申请的申请数据PCT/KR2015/0110242015.10.19(87)PCT国际申请的公布数据WO2016/076544KO2016.05.19(71)申请人日进电气有限公司地址韩国京畿道华城市(72)发明人崔永必朴彻浩金珉铉金明汉权利要求书1页说明书5页附图4页(54)发明名称连续快速冷却凝固装置(57)摘要本发明涉及一种连续快速冷却凝固装置,更具体地,根据本发明的所述连续快速冷却凝固装置包括:冷却辊子,用于对供应到所述冷却辊子的外周表面上的熔融金属进行冷却;炉子,用于向所述冷却辊子供应熔融金属;至少两个熔融金属供应单元,用于使原材料金属熔化并向所述炉子连续地供应熔融金属。CN107107174ACN107107174A权利要求书1/1页1.一种连续快速冷却凝固装置,包括:冷却辊子,被构造为对供应到所述冷却辊子的外周表面的熔融金属进行冷却;炉子,被构造为向所述冷却辊子供应熔融金属;两个或更多个熔融金属供应部,被构造为使原材料金属熔化并向所述炉子连续地供应熔融金属。2.如权利要求1所述的连续快速冷却凝固装置,其中,所述熔融金属供应部是使容纳在其中的原材料金属熔化的熔炼炉。3.如权利要求1所述的连续快速冷却凝固装置,其中,所述熔融金属供应部包括:辅助炉室,被构造为包括内部加热器;门,被构造为打开和关闭所述辅助炉室;辅助炉,被构造为在所述辅助炉室中使原材料金属熔化,并被构造为在所述门打开时朝向所述炉子被运输以向所述炉子供应熔融金属。4.如权利要求3所述的连续快速冷却凝固装置,还包括连续供应控制器,所述连续供应控制器被配置为控制所述门的打开和关闭以及所述辅助炉的运输,使得从多个熔融金属供应部连续地供应熔融金属。5.如权利要求1所述的连续快速冷却凝固装置,还包括:第一室,被构造为形成用于使从所述炉子供应的熔融金属通过所述冷却辊子进行冷却的密封空间;第二室,被构造为由与所述第一室分开的空间形成,并形成用于使熔融金属通过所述熔融金属供应部被供应到所述炉子的密封空间。6.如权利要求5所述的连续快速冷却凝固装置,还包括压力控制器,所述压力控制器被配置为控制所述第二室的压力。7.如权利要求6所述的连续快速冷却凝固装置,其中,所述压力控制器将惰性气体提供至所述第二室中以控制所述第二室中的压力。8.如权利要求6所述的连续快速冷却凝固装置,还包括控制器,所述控制器被配置为控制所述压力控制器,以使所述第二室的压力与供应到所述炉子的熔融金属的耗尽状态成比例地增加。9.如权利要求5所述的连续快速冷却凝固装置,还包括真空度控制器,所述真空度控制器被配置为控制所述第一室的真空度。10.如权利要求9所述的连续快速冷却凝固装置,还包括控制器,所述控制器被配置为控制所述真空度控制器,以使所述第一室的真空度与供应到所述炉子的熔融金属的耗尽状态成比例地增加。11.如权利要求9所述的连续快速冷却凝固装置,其中,所述第一室的真空度被控制在0.1托至10托的范围中。12.如权利要求9所述的连续快速冷却凝固装置,还包括:压力控制器,被配置为控制所述第二室的压力;控制器,被配置为控制所述真空度控制器和所述压力控制器,以使所述第一室的真空度和所述第二室的压力与供应到所述炉子的熔融金属的耗尽状态成比例地增加。2CN107107174A说明书1/5页连续快速冷却凝固装置技术领域[0001]本发明涉及一种连续快速冷却凝固装置,更具体地,涉及一种能够连续执行合金的快速冷却凝固的装置。背景技术[0002]近年来,锂二次电池应用于诸如混合动力电动车辆HEV、插电式混合动力电动车辆PHEV和电动车辆EV的交通运输应用领域以及诸如智能电网应用电力储存的高电力消耗领域。[0003]根据这种趋势,为了提高二次电池的能量密度而推进改变电极材料、提高涂层技术、提高封装技术并提高负极中的锂吸收率。然而,除了改变电极材料以外的其它手段已经通过本领域中优化的内部空间和设计而被开发,并且目前已知的是这些手段到达了极限。[0004]近年来,为了提高锂二次电池的能量密度,正在研究使用硅系列合金和锡系列合金作为负极活性材料。当硅系列被用作负极材料时,可以期望获得石墨的理论容量(372Ah/Kg)