CN111380719A - 锂电池电解液生产用取样机构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了锂电池技术领域的锂电池电解液生产用取样机构,包括L型取样杆,L型取样杆的底端前侧焊接有弧形卡板,L型取样杆的底端插接有L型挡板,且L型挡板的底板设置在弧形卡板的下方,L型取样杆的底端后侧壁安装有带螺杆的调节旋钮,本发明通过将取样试管放置在弧形卡板与L型挡板之间,将取样试管深入到电解液的深层处,通过拉动调节拉板经过一系列的机械传动,使固定在密封塞架上的密封塞能够将取样试管的顶部密封,在对深层取样的过程中,人体不会与电解液发生接触,避免电解液对人体造成损伤,而且取样后能够密封,避免提拉拿出后上层电解液对取样试管中样本造成混合的影响。
Description
技术领域
本发明涉及锂电池技术领域,具体为锂电池电解液生产用取样机构。
背景技术
“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。锂电池电解液是电池中离子传输的载体。一般由锂盐和有机溶剂组成。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下、按一定比例配制而成的。
锂电池电解液在配置的过程中,需要定期进行取样检测,以保证锂电池电解液的浓度符合需要配比的浓度,现有用于锂电池电解液的取样方式多数需要人工进行取样,通过人工手部进行取样只能对电解液的表层进行取样,对于深层的电解液通过手部进行取样较为困难,而且容易对人体的皮肤造成损伤的现象,基于此,本发明设计了锂电池电解液生产用取样机构,以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的在于提供锂电池电解液生产用取样机构,以解决上述背景技术中提出的锂电池电解液在配置的过程中,需要定期进行取样检测,以保证锂电池电解液的浓度符合需要配比的浓度,现有用于锂电池电解液的取样方式多数需要人工进行取样,通过人工手部进行取样只能对电解液的表层进行取样,对于深层的电解液通过手部进行取样较为困难,而且容易对人体的皮肤造成损伤的现象的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
锂电池电解液生产用取样机构,包括L型取样杆,所述L型取样杆的底端前侧焊接有弧形卡板,所述L型取样杆的底端插接有L型挡板,且L型挡板的底板设置在弧形卡板的下方,所述L型取样杆的底端后侧壁安装有带螺杆的调节旋钮,且调节旋钮的螺杆贯穿L型取样杆的侧壁与L型挡板的侧壁抵触,所述弧形卡板的内腔竖向插接有取样试管,且取样试管的底部与L型挡板的底板顶部抵触,所述L型取样杆的底端侧壁开设有限位槽口一,所述限位槽口一的内腔通过销钉安装有连接拉杆一,所述连接拉杆一的两端均开设有U型卡槽,且靠近取样试管一侧U型卡槽的内腔通过销钉安装有密封塞架,所述密封塞架的底部安装有与取样试管相配合的密封塞,另一组所述U型卡槽的内腔通过销钉安装有定位拉板,且定位拉板设置在L型取样杆的后下方,所述L型取样杆的上端侧壁开设有限位槽口二,所述限位槽口二的内腔通过销钉安装有连接拉杆二,且连接拉杆二的另一端与定位拉板之间通过销钉连接,所述定位拉板的顶端平行于L型取样杆的顶板横向设置有调节拉板,所述调节拉板与L型取样杆的顶板之间竖向粘接有复位弹簧。
优选的,所述L型取样杆的底端为空心结构,且L型挡板能够在L型取样杆的底端上下滑动,所述L型取样杆的底端侧壁设置有与调节旋钮螺杆相配合的螺孔。
优选的,所述弧形卡板与取样试管之间为过盈配合,且弧形卡板为外部开口的柔性弧形塑料卡板,所述取样试管的顶部设置有限位凸台。
优选的,所述密封塞架包括连接板,且连接板的顶端侧壁开设有与销钉相配合的插孔,所述连接板的底端焊接有支撑圆板,所述支撑圆板的底部焊接有固定刀头。
优选的,所述连接拉杆二与连接拉杆一的结构相同,且连接拉杆二的长度为连接拉杆一长度的一半,以及连接拉杆二与连接拉杆一相互平行设置。
优选的,所述连接拉杆二与限位槽口二之间以及连接拉杆一与限位槽口一之间均为间隙配合,且连接拉杆二和连接拉杆一均能绕其与L型取样杆连接的销钉转动。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过将取样试管放置在弧形卡板与L型挡板之间,通过手持L型取样杆的顶部将取样试管深入到电解液的深层处,通过拉动调节拉板经过一系列的机械传动,使固定在密封塞架上的密封塞能够将取样试管的顶部密封,再将装有样本的取样试管从电解液中拿出即可,在对深层取样的过程中,人体不会与电解液发生接触,避免电解液对人体造成损伤,而且取样后能够密封,避免提拉拿出后上层电解液对取样试管中样本造成混合的影响,保证取样的准确性,同时L型挡可以调整在L型取样杆中的伸出长度,方便对不同长度的取样试管进行支撑固定,以及避免取样试管与电解液池底部发生碰触而造成损坏的现象。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明后视轴测图;
图3为本发明A部放大图;
图4为本发明B部放大图;
图5为本发明密封塞架结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-L型取样杆,2-弧形卡板,3-L型挡板,4-调节旋钮,5-取样试管,6-限位槽口一,7-连接拉杆一,8-U型卡槽,9-密封塞架,91-连接板,92-支撑圆板,93-固定刀头,10-密封塞,11-定位拉板,12-限位槽口二,13-连接拉杆二,14-调节拉板,15-复位弹簧。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:锂电池电解液生产用取样机构,包括L型取样杆1,L型取样杆1的底端前侧焊接有弧形卡板2,L型取样杆1的底端插接有L型挡板3,且L型挡板3的底板设置在弧形卡板2的下方,L型取样杆1的底端后侧壁安装有带螺杆的调节旋钮4,且调节旋钮4的螺杆贯穿L型取样杆1的侧壁与L型挡板3的侧壁抵触,L型取样杆1的底端为空心结构,且L型挡板3能够在L型取样杆1的底端上下滑动,L型取样杆1的底端侧壁设置有与调节旋钮4螺杆相配合的螺孔,方便调整L型挡3在L型取样杆1中的伸出长度,方便对不同长度的取样试管5进行支撑固定,以及避免取样试管5与电解液池底部发生碰触而造成损坏的现象;
弧形卡板2的内腔竖向插接有取样试管5,且取样试管5的底部与L型挡板3的底板顶部抵触,弧形卡板2与取样试管5之间为过盈配合,且弧形卡板2为外部开口的柔性弧形塑料卡板,取样试管5的顶部设置有限位凸台,方便将取样试管5卡接在弧形卡板2的内腔中;
L型取样杆1的底端侧壁开设有限位槽口一6,限位槽口一6的内腔通过销钉安装有连接拉杆一7,连接拉杆一7的两端均开设有U型卡槽8,且靠近取样试管5一侧U型卡槽8的内腔通过销钉安装有密封塞架9,密封塞架9包括连接板91,且连接板91的顶端侧壁开设有与销钉相配合的插孔,连接板91的底端焊接有支撑圆板92,支撑圆板92的底部焊接有固定刀头93,方便将密封塞10插放安装在密封塞架9的底端;
密封塞架9的底部安装有与取样试管5相配合的密封塞10,另一组U型卡槽8的内腔通过销钉安装有定位拉板11,且定位拉板11设置在L型取样杆1的后下方,L型取样杆1的上端侧壁开设有限位槽口二12,限位槽口二12的内腔通过销钉安装有连接拉杆二13,且连接拉杆二13的另一端与定位拉板11之间通过销钉连接,连接拉杆二13与连接拉杆一7的结构相同,且连接拉杆二13的长度为连接拉杆一7长度的一半,以及连接拉杆二13与连接拉杆一7相互平行设置,连接拉杆二13与限位槽口二12之间以及连接拉杆一7与限位槽口一6之间均为间隙配合,且连接拉杆二13和连接拉杆一7均能绕其与L型取样杆1连接的销钉转动,提高定位拉板11向上或向下运动的稳定性;
定位拉板11的顶端平行于L型取样杆1的顶板横向设置有调节拉板14,调节拉板14与L型取样杆1的顶板之间竖向粘接有复位弹簧15,利用复位弹簧15的弹力推动调节拉板14向下运动,通过调节拉板14带动定位拉板11向下运动,通过定位拉板11带动连接拉杆一7后端向下运动,连接拉杆一7的前端上下运动,使密封塞架9底端的密封塞10能够与取样试管5分离,通过手持L型取样杆1的顶部将取样试管5深入到电解液的深层处,通过向上拉动调节拉板14带动定位拉板11向上运动,通过定位拉板11带动连接拉杆一7的后端向上运动,连接拉杆一7的前端向下运动,使固定在密封塞架9上的密封塞10能够将取样试管5的顶部密封,再将装有样本的取样试管5从电解液中拿出即可,在对深层取样的过程中,人体不会与电解液发生接触,避免电解液对人体造成损伤,而且取样后能够密封。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (6)
1.锂电池电解液生产用取样机构,包括L型取样杆(1),其特征在于:所述L型取样杆(1)的底端前侧焊接有弧形卡板(2),所述L型取样杆(1)的底端插接有L型挡板(3),且L型挡板(3)的底板设置在弧形卡板(2)的下方,所述L型取样杆(1)的底端后侧壁安装有带螺杆的调节旋钮(4),且调节旋钮(4)的螺杆贯穿L型取样杆(1)的侧壁与L型挡板(3)的侧壁抵触,所述弧形卡板(2)的内腔竖向插接有取样试管(5),且取样试管(5)的底部与L型挡板(3)的底板顶部抵触,所述L型取样杆(1)的底端侧壁开设有限位槽口一(6),所述限位槽口一(6)的内腔通过销钉安装有连接拉杆一(7),所述连接拉杆一(7)的两端均开设有U型卡槽(8),且靠近取样试管(5)一侧U型卡槽(8)的内腔通过销钉安装有密封塞架(9),所述密封塞架(9)的底部安装有与取样试管(5)相配合的密封塞(10),另一组所述U型卡槽(8)的内腔通过销钉安装有定位拉板(11),且定位拉板(11)设置在L型取样杆(1)的后下方,所述L型取样杆(1)的上端侧壁开设有限位槽口二(12),所述限位槽口二(12)的内腔通过销钉安装有连接拉杆二(13),且连接拉杆二(13)的另一端与定位拉板(11)之间通过销钉连接,所述定位拉板(11)的顶端平行于L型取样杆(1)的顶板横向设置有调节拉板(14),所述调节拉板(14)与L型取样杆(1)的顶板之间竖向粘接有复位弹簧(15)。
2.根据权利要求1所述的锂电池电解液生产用取样机构,其特征在于:所述L型取样杆(1)的底端为空心结构,且L型挡板(3)能够在L型取样杆(1)的底端上下滑动,所述L型取样杆(1)的底端侧壁设置有与调节旋钮(4)螺杆相配合的螺孔。
3.根据权利要求1所述的锂电池电解液生产用取样机构,其特征在于:所述弧形卡板(2)与取样试管(5)之间为过盈配合,且弧形卡板(2)为外部开口的柔性弧形塑料卡板,所述取样试管(5)的顶部设置有限位凸台。
4.根据权利要求1所述的锂电池电解液生产用取样机构,其特征在于:所述密封塞架(9)包括连接板(91),且连接板(91)的顶端侧壁开设有与销钉相配合的插孔,所述连接板(91)的底端焊接有支撑圆板(92),所述支撑圆板(92)的底部焊接有固定刀头(93)。
5.根据权利要求1所述的锂电池电解液生产用取样机构,其特征在于:所述连接拉杆二(13)与连接拉杆一(7)的结构相同,且连接拉杆二(13)的长度为连接拉杆一(7)长度的一半,以及连接拉杆二(13)与连接拉杆一(7)相互平行设置。
6.根据权利要求1所述的锂电池电解液生产用取样机构,其特征在于:所述连接拉杆二(13)与限位槽口二(12)之间以及连接拉杆一(7)与限位槽口一(6)之间均为间隙配合,且连接拉杆二(13)和连接拉杆一(7)均能绕其与L型取样杆(1)连接的销钉转动。
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CN202010203934.0A CN111380719A (zh) | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 锂电池电解液生产用取样机构 |
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Cited By (1)
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CN112630402A (zh) * | 2021-01-13 | 2021-04-09 | 邹可可 | 一种多参数多取样的水质分析设备 |
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2020
- 2020-03-21 CN CN202010203934.0A patent/CN111380719A/zh not_active Withdrawn
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