苏州正和铝业有限公司总部坐落于传统文化商业重地苏州市。公司创建于2017年,主要为客户提供电池热管理方案、液冷系统开发、液冷系统设计、液冷材料、液冷部件、液冷总成的交付等相关服务和产品。请关注公众号正和铝业Trumony“新能源汽车电池托盘搅拌摩擦焊设备”详细介绍成立十多年来一直致力于搅拌摩擦焊技术、产品和设备的研发及推广应用,为搅拌摩擦焊技术在中国的推广应用做出了巨大的贡献。目前,搅拌摩擦焊产品已经覆盖了轨道交通、航空航天、电力电子、船舶、汽车等各个工业领域。轻量化是汽车工业发展的必然趋势,而搅拌摩擦焊技术在汽车轻量化发展的进程中将发挥重要作用。研究结果表明,搅拌摩擦焊技术可用于汽车工业中多种零部件的制造,如轮毂、后桥、水冷套筒、汽车厢体壁板、缝合坯料车身以及泡沫铝材结构等。电池壳设计仿真、部件打样、总成交付,正和铝业蛇形弯管,配套您所有的需求!广西液冷电池壳安全性能高
相比传统的电池架,不需要人力每节上下拆装搬运,可以采用叉车多单层或多层整体进行搬运。提高了转运效率。承重立柱的设置解决了多层堆叠底层支撑柱容易压塌的技术难题。在进行存放时,可以根据需要堆叠多层节省了存储空间。底部安装支撑轮可以进行短距离的移动。限位组件对电池进行加固锁紧,防止电池倾倒散落并能够避免叉车的叉车臂碰触电极。附图说明图1是本实用新型的一种拼装式电池托盘周转架的示意图;图2是图1中的拼装式电池托盘周转架的图;图3是图1中的拼装式电池托盘周转架的多层堆叠存放的示意图;图4是图1中的拼装式电池托盘周转架的两个承重立柱和局部剖开的立管的示意图,示出了两个承重立柱的端面在立管内接触的状态;图5是图1中的拼装式电池托盘周转架的承重立柱、脚垫和局部剖开的立管的示意图,示出了承重立柱和脚垫的定位立杆在立管内接触的状态。拼装式电池托盘周转架100,电池架10,电池托盘11,立管12,脚垫20,定位立杆21,承重立柱30,限位环31,限位组件40,***梁41,第二梁42,加强梁43,支撑轮50,电池200。具体实施方式以下结合附图和具体实施例对本实用新型作具体的介绍。如图1至图5所示,一种拼装式电池托盘周转架100。陕西品质保障电池壳供应商39.正和铝业目前与多家车厂、新动力车厂、动力电池组厂有深度合作!
制备方法:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。经测试,该实施例制备得到的聚苯醚组合物的导热率为(m·k)。实施例3聚苯醚组合物的制备原料重量份组成:聚苯醚树脂90份;聚酰胺树脂50份;聚苯硫醚树脂10份;复合导热填料30份;分散剂20份;所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比1:10:3组成;所述的分散剂由十二烷基硫酸钠、聚醚l-64以及辛癸醇聚氧乙烯醚磷酸三酯按质量比1:2:4组成。制备方法:将聚苯醚树脂、聚酰胺树脂、聚苯硫醚树脂、复合导热填料以及分散剂混合均匀后放入双螺杆挤出机中进行熔融挤出造粒即得所述的聚苯醚组合物。经测试,该实施例制备得到的聚苯醚组合物的导热率为(m·k)。由实施例1~3制备得到的聚苯醚组合物的导热率可以看出,由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料在本发明所述的组合分散剂作用下制备得到的聚苯醚组合物具有优异的导热率。实施例4聚苯醚组合物的制备原料重量份组成:聚苯醚树脂80份;聚酰胺树脂40份;聚苯硫醚树脂15份;复合导热填料40份;分散剂15份。
支撑轮50设有刹车结构。支撑轮50有助于实现短距离推动的自主灵活移动。承重立柱30堆叠设置。相邻的两个承重立柱30的端部相互接触。每层电池架10的重量均直接通过承重立柱30传递至脚垫20。承重立柱30上的限位环31均只承担与该限位环31接触位于该限位环31的上方的电池架10的重量。即承重立柱30上的限位环31只承担与其直接接触的电池架10的重量,而更上层的电池架10的重量则直接通过承重立柱30的端面的接触向下传递。承重立柱30无缝对接受力直达地面。具有较高的稳定性,不会由于多层堆叠结构造成立管12的压塌或损坏。以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本实用新型,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本实用新型的保护范围内。5.正和铝业,电池壳托盘液冷设计一直走在精益求精,追求***的道路上!
这可能是由于导热填料的随意选择以及组合无法在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中形成导电网络;从而限制了导热能力的进一步提供。发明人在不断的试验研究过程中惊奇的发现由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料加入到聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中,取得了***的导热效果。这可能是由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料在聚苯醚树脂、聚酰胺树脂以及聚苯硫醚树脂中形成强大的导热网络的结果。进一步推荐地,所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比为1:5~10:2~5组成。**推荐地,所述的复合导热填料由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼按重量比为1:7:2组成。推荐地,所述的分散剂选自十二烷基硫酸钠、聚醚l-64以及辛癸醇聚氧乙烯醚磷酸三酯中的一种或两种以上的混合。进一步推荐地,所述的分散剂选自由十二烷基硫酸钠、聚醚l-64以及辛癸醇聚氧乙烯醚磷酸三酯的组合。**推荐地,所述的分散剂选自由十二烷基硫酸钠、聚醚l-64以及辛癸醇聚氧乙烯醚磷酸三酯按质量比为1:1~3:2~4的组合。发明人在具体制备过程中发现,进一步发现,虽然由石墨烯微片、碳化硅以及氮化硼组成的复合导热填料具有优异的导热效果。正和铝业,以比较好的方案、**过硬的技术、**周全的服务,提供相当有性价比的液冷总成交付!甘肃定制电池壳供应商
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因此电池箱体的底部能够形成天然的空气保温层,利用空气导热速率较慢的特性,实现电池箱体保温。当然,在其他实施例中,该电池箱体也可以采用悬挂式安装,此时电池箱体无法在底部形成稳定的空气隔热层,但可以在保温层容纳空间喷涂保温涂层进行保温,保温层厚度由保温层容纳空间的高度决定。如图3和图7所示,本实施例中边框型材的顶部靠近外侧处还设置有凸起,因此当边框型材折弯并组合成边框组件后,边框组件顶部形成一圈完整的环形凸起4,该环形凸起4构成了对设置在边框组件1顶面的密封圈进行限位的限位结构。当然,当边框组件上在环形凸起处设置有其他部件,例如在安装脚处设置的螺母18、过孔支撑17时,螺母18与过孔支撑17的上边缘也构成了限位结构的一部分。其他实施例中,电池托盘与上封盖之间除了采用密封圈外,也可以采用密封胶进行密封,此时环形凸起构成档胶结构。本实施例中的电池托盘的边框组件由折弯的型材构成,将焊缝转移到了电池托盘前后两侧的中部位置,相较于四角处更便于焊接,提高焊接质量,焊缝数量有四个减少为两个,减小边框组件中的焊缝气密失效的概率。并且由于后安装梁与边框组件采用搅拌摩擦焊的方式焊接在一起。广西液冷电池壳安全性能高
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