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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(10)申请公布号CN104659325A(43)申请公布日(43)申请公布日2015.05.27(21)申请号201310593959.6(22)申请日2013.11.21(71)申请人天津市贝特瑞新能源科技有限公司地址301802天津市宝坻区九园工业园区九号路(72)发明人杨红强李守斌苗艳丽魏蕾(74)专利代理机构天津滨海科纬知识产权代理有限公司12211代理人孙春玲(51)Int.Cl.H01M2/36(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称锂电池电解液的定量注液装置(57)摘要本发明提供锂电池电解液的定量注液装置,其包括总控制器、箱体、与箱体密闭配合的箱体盖、温控机构、控量机构和输入输出机构;温控机构包括温度传感器、恒温加热板和加热器,所述温度传感器位于箱体内部且与总控制器电连接,包裹箱体的恒温加热板置于箱体内壁,且与加热器电连接;控量机构包括齿轮、液体密度传感器、正极棒、负极棒和节点开关,所述液体密度传感器的探测头通过箱体盖伸入到箱体内部。本发明可以精确控制电解液的注入量,且保证电解液的规定温度和密度,避免了电解液在注入锂电池之前空气的过多进入。CN104659325ACN104659325A权利要求书1/1页1.锂电池电解液的定量注液装置,其特征在于:其包括总控制器、箱体(1)、与箱体密闭配合的箱体盖(3)、温控机构、控量机构和输入输出机构;温控机构包括温度传感器、恒温加热板(2)和加热器,所述温度传感器位于箱体(1)内部且与总控制器电连接,包裹箱体(1)的恒温加热板(2)置于箱体内壁,且与加热器电连接;控量机构包括齿轮(9)、液体密度传感器(8)、正极棒(11)、负极棒(10)和节点开关,所述液体密度传感器(8)的探测头(7)通过箱体盖(3)伸入到箱体(1)内部,节点开关的正负极分别为所述正极棒(11)和负极棒(10),该正极棒和负极棒均穿过箱体盖(3)置于箱体内部,所述正极棒置于箱体外部的部分为齿条形状,该齿条与齿轮(9)啮合,该齿轮与电机连接且所述电机受总控制器控制;输入输出机构包括输入管(4)、注液管(5)、气动限流阀(6)和开关阀门,该开关阀门受节点开关控制,所述输入管一端设于箱体(1)空腔内,且输入管(4)上装有开关阀门,所述注液管(5)一端伸入箱体(1)空腔内的底部,且注液管(5)的输出口连接气动限流阀(6),所述气动限流阀和开关阀门与总控制器电连接。2.根据权利要求1所述的锂电池电解液的定量注液装置,其特征在于:正极棒(11)距离箱体(1)空腔内底部的高度要大于负极棒(10)距离箱体(1)空腔内底部的高度。3.根据权利要求1所述的锂电池电解液的定量注液装置,其特征在于:所述液体密度传感器(8)的探测头(7)距离箱体(1)底部2cm。4.根据权利要求1所述的锂电池电解液的定量注液装置,其特征在于:箱体(1)内部为防腐蚀壁,所述探测头(7)、正负极棒(11、10)、输入管(4)和注液管(5)与箱体(1)或者箱体盖(3)连接处均设有密封件。2CN104659325A说明书1/3页锂电池电解液的定量注液装置技术领域[0001]本发明涉及锂电池电解液注液,尤其是锂电池电解液的定量注液装置。背景技术[0002]锂电池的制作过程中,电解液的注入是非常关键的一步,然而在注入电解液的时候,电解液的注入量是直接影响到锂电池的工作性能的,但是现在市面上出现对电解液注入量的控制装置很少,现缺乏更精确的仪器来提高整个锂电池的生产合格率。[0003]专利CN102903885A电解液定量注液装置中,提供了一个有效控制电解液注液量的方法,但是该专利不是针对锂电池而设计的,所以还存在一些弊端,比如锂电池对电解液的温度要求还是很高的,需要电解液保持在一定温度下注入,才能更好达到锂电池的效果;还有所述专利中本身就存在定量误差大的问题,不能及时监控和调整。发明内容[0004]本发明要解决的问题是精确控制电解液的注入量,且保证电解液的规定温度和密度,在注入之前防止空气的过多进入。[0005]为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:锂电池电解液的定量注液装置,其包括总控制器、箱体、与箱体密闭配合的箱体盖、温控机构、控量机构和输入输出机构;[0006]温控机构包括温度传感器、恒温加热板和加热器,所述温度传感器位于箱体内部且与总控制器电连接,包裹箱体的恒温加热板置于箱体内壁,且与加热器电连接;[0007]控量机构包括齿轮、液体密度传感器、正极棒、负极棒和节点开关,所述液体密度传感器的探测头通过箱体盖伸入到箱体内部,节点开关的正负极分别为所述正极棒和负极棒,该正极棒和负极棒均穿过箱体盖置于箱体内部,所述正极棒置于箱体外部的部分为齿条形状,该齿条