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本实用新型公开一种多串锂电池组双向均衡系统,包括:多串串联的锂电池组,作为供电电源;监测和充电装置,包括若干监测/充电模块,每一监测/充电模块对应连接一锂电池;锂电池组在充电器充满电后,监测/充电模块检测每一锂电池电压,当若干锂电池电压偏低时,针对这些锂电池分别单独充电至上限电压;锂电池组在负载放电后,监测/充电模块检测每一锂电池电压,当若干锂电池电压偏高时,针对这些锂电池分别单独放电至下限电压。本实用新型专利提供一种针对性专用电路设计,针对电池组中某一串电池的电压差异性进项针对性的修复,可选择对电池组进行充电末态或放电末态进行均衡,使得电池组每串电池都能达到电压均衡的一致性。
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一种锂离子电池UPS电源充放电电路,电源包括壳体,充放电电路设在壳体内,充放电电路包括第一整流滤波电路、开关电源隔离变压器、锂电池智能充电电路、锂电池保护电路和锂电池;外部交流电依次通过第一整流滤波电路和开关电源隔离变压器后向负载供电;外部交流电依次通过第一整流滤波电路、开关电源隔离变压器、锂电池智能充电电路、锂电池保护电路后与锂电池连接形成充电电路;锂电池依次通过锂电池保护电路和二极管后与负载连接形成放电电路;所述开关电源隔离变压器的输入端设有谐振开关电路,输出端设有第二整流滤波电路。当外部交流电断电后,自动启用备用供电,此时锂电池通过锂电池保护电路和二极管向负载供电,确保负载能够正常工作。
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本发明提供了一种废旧磷酸铁锂电池正极材料的再生方法,包括步骤:将废旧锂离子电池放电处理,破碎后拆解分离出磷酸铁锂锂正极粉料后与双氧水溶液混合,浸出Li+,同时通入CO2控制混合液pH,得到含有锂盐和磷酸铁的混合液A;测定混合液A中锂、铁、磷各元素比例,添加锂源、铁源或磷源,使Li+:Fe3+:PO43‑的摩尔比为1~1.05:1:1,并添加碳源,使磷酸铁锂产品碳含量控制在1%~10%,得到混合液B;将混合液B在一定温度条件和惰性气体气氛下进行喷雾热解,得到包覆碳的磷酸铁锂材料。本发明工艺简单,流程短,不引入杂质元素,反应较温和,浸出效率高,成本低,资源可循环利用,排出的废气主要为CO2,绿色环保,有利于工业化大规模生产。
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本发明属于锂离子材料制备制备领域,具体的说是一种硅碳复合材料、制备方法及其锂离子电池,其材料呈现核壳结构,内核为硅氮氧化合物及其掺杂在之间的无机锂盐,外壳为多孔沥青组成。其制备过程为:首先配置硅氮烷混合液,并添加偏铝酸锂、沥青,之后通过Friedel‑Crafts反应制备出多孔沥青/硅氮/锂盐混合液,之后再进行碳化及其气体掺杂,制备出硅碳复合材料。其制备出材料利用无机锂盐锂离子导电率高,并提供充足的锂离子提高其硅碳材料的首次效率及其导电率,同时外壳多孔碳缓冲充放电过程中硅氮化合物的膨胀提高其材料的循环性能及其吸液保液能力,制备出硅碳复合负极材料应用于锂离子电池材料具有倍率性能佳、循环性能好及其能量密度高等特性。
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一种锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷的强化方法,包括以下步骤:提供一锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷,所述锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷为厚度不大于3mm的片状结构;对所述锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷置于一预热炉中进行预热处理;将完成预热处理的所述锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷由所述预热炉中取出,并置于一反应炉中进行强化处理,将所述锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷放置于一第一熔盐中进行第一次强化,所述第一熔盐为至少包含钠离子的熔融状态盐类,所述锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷中的锂离子与所述第一熔盐中的钠离子进行离子交换,所述第一次强化的时间为第一强化时间;完成第一次强化后将所述锂铝硅酸盐纳米晶玻璃陶瓷由所述反应炉取出并冷却。
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本发明属于锂电池材料搅拌技术领域,尤其涉及一种锂电池制浆设备,它包括液压杆、搅拌盖、抽气管、搅拌桶,该搅拌设备,当两个刮板滑动经过搅拌桶的中间位置时,两个刮板相对的侧面上的锂电池材料就会相互摩擦,通过摩擦对两个刮板侧面上的锂电子材料起到刮除作用,防止刮板上粘有干燥未搅拌均匀的锂电池材料,在搅拌快结束时,附着在刮板和搅拌桶桶壁上的干燥未搅拌锂电池材料可能会掉落在搅拌均匀的锂电池材料液里,而剩余的搅拌时间又无法再搅拌均匀,最终影响搅拌好的锂电池材料;当两个刮板滑动到第一导槽和第二导槽两侧的边缘处时,两个刮板靠近搅拌桶壁面的一端与搅拌桶的壁面接触,两个刮板对搅拌桶壁面上的锂电池材料刮除。
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本发明提供一种补锂负极极片及其制备方法,所述补锂负极极片包括极片以及包覆于极片外侧的补锂涂层,所述补锂涂层含有锂金属粉末,以及陶瓷粉末和/或无机盐粉末。所述制备方法为:在保护气氛下将锂金属粉末,以及陶瓷粉末和/或无机盐粉末混合得到混合粉末,将混合粉末与粘结剂以及有机溶剂混合,得到浆料,将所述浆料涂覆到负极极片表面得到所述补锂负极极片。所述补锂方法高效、操作简单,对设备要求低,且可以对补锂量进行精确控制。
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本发明提供了一种改性的锂镍钴锰三元正极材料及其制备方法。包括位于内层的锂镍钴锰三元正极材料;以及包覆在锂镍钴锰三元正极材料表面的无定形态LixMyNO3化合物,其中,0< x≤y< 0.67,M选自La、Nb中的至少一种,N选自Ti、Zr中的至少一种。所述制备方法包括步骤:将锂盐、M盐加入到有机溶剂中,持续搅拌至锂盐、M盐充分溶解于有机溶剂中,以得到均一溶液,然后将N盐加入所得均一溶液中,连续搅拌,之后加入锂镍钴锰三元正极材料,再继续搅拌,得到混合液;将所得到的混合液干燥,得到粉末,之后在含氧气氛中加热并保温一段时间,冷却后即得到改性的锂镍钴锰三元正极材料。本发明能有效提高锂离子电池在高电压下的循环性能、高温存储性能和安全性能。
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本发明涉及锂离子电池循环寿命测试方法,包括以下步骤:S1、将待测试的锂离子电池制成形成具有参比电极的三电极锂离子电池,并激活;S2、将三电极锂离子电池的正极、负极分别与参比电极连接电化学工作站,并对参比电极进行镀锂;S3、测试正极、负极的交流阻抗;S4、对完成交流阻抗测试的正极、负极连接循环测试柜进行设定间隔次数的充放电循环测试;S5、重复步骤S3‑S4,将三电极锂离子电池进行多轮交流阻抗以及充放电循环测试至充放电循环的总循环次数满足100‑500次;S6、将三电极锂离子电池进行的多轮交流阻抗测试数据进行对比分析,从阻抗变化情况判断锂离子电池的循环寿命情况。该锂离子电池循环测试方法具有耗时短且节能的优点。
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本发明公开一种改性锂离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述改性锂离子电池正极材料具有核壳结构,由内到外依次包括锂离子电池正极材料内核、聚阳离子聚合物层和氧化石墨烯层,所述锂离子电池正极材料表面呈负电性;若锂离子电池正极材料表面呈电正性,则锂离子电池正极材料内核与聚阳离子聚合物层之间还有聚阴离子聚合物层。本发明的改性锂离子电池正极材料具有优异的循环稳定性,充放电平稳,经多次充放电后容量下降程度低;以十分微量的氧化石墨烯即可对锂离子电池正极材料进行改性,即可有效改善正极材料的循环稳定性;本发明适用于多种锂离子电池正极材料,包覆范围广泛,适用性强;且能够根据需求进行多层包覆,包覆厚度可调控。
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本发明公开了一种锂离子电池用改性气凝胶/锡基复合负极材料的制备方法,用于解决现有锡系锂离子电池负极材料中的锡在嵌锂后自身体积膨胀较大,锂的反复脱嵌会导致锡的逐渐粉化,造成与集流体的电接触变差,导致锂离子电池循环寿命缩短的技术问题。本发明在正硅酸乙酯为硅源通过溶胶‑凝胶法制备制备改性气凝胶的基础上,采用水热合成法制备了改性气凝胶/锡基复合负极材料。通过该方法获得的锂离子电池用改性气凝胶/锡基复合负极材料不仅具有高的比容量和可逆容量,并且循环性能获得大幅提高。其中,改性气凝胶的与金属锡相互结合更好地解决金属锡电池嵌锂后自身体积膨胀大,锂的反复脱嵌会导致锡的逐渐粉化的技术问题,有效延长了锂离子电池的使用寿命,具有广阔的应用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极的锂离子电池及其制备方法,包括以下步骤:S1、将第一电解液注入裸电芯,老化,化成,所述第一电解液包括第一锂盐,所述第一锂盐中锂离子浓度为2.5~4mol/L;S2、往老化后的裸电芯中加入第二电解液,老化,所述第二电解液包括第二锂盐以及成膜添加剂,所述第二锂盐中锂离子浓度为0.5~0.8mol/L。本发明的一种硅基负极的锂离子电池的制备方法,能够有效地钝化硅基负极界面,使负极具有更高的机械强度,抑制体积膨胀,提高硅基材料的循环稳定性。
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本发明涉及一种氧化剂辅助修复磷酸铁锂的方法,具体公开了一种氧化剂辅助修复磷酸铁锂的方法,其包括如下步骤:(1)选取废弃的磷酸铁锂电池,对其进行放电处理后拆解得到正极片;(2)将步骤(1)所得正极片在300℃以上条件下煅烧,待温度降至室温取出,机械振动正极片,使磷酸铁锂从集流体铝箔上脱落,得到黑色磷酸铁锂粉末;(3)将磷酸铁锂粉末和含锂溶液混合,然后加入氧化剂,充分混合后,加入超声波反应釜中并密封,在超声波反应釜中恒温加热,反应温度为40℃以上,对超声波反应釜施加超声辐射,至反应完全,自然冷却;(4)待超声波反应釜冷却后,过滤混合溶液获得磷酸铁锂膏体,并使用去离子水洗涤干燥后得到磷酸铁锂材料。
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本发明提供一种混合动力汽车供电的专用锰酸锂蓄电池,其正极材料由含锰酸锂的正极活性物质、占正极活性物质量5-15%的导电剂和占正极活性物质量5-10%的溶于N-甲基吡咯烷酮的粘结剂组成;其负极材料由85-95%的负极活性物质、3-10%的导电剂和2-10%溶于N-甲基吡咯烷酮的粘结剂组成;所述正极活性物质为层状锰酸锂与钴酸锂、尖晶石型锰酸锂和磷酸铁锂中的一种以上的混合,质量比为1-2:0-1;所述负极活性物质为天然石墨、人造石墨、中间相炭微球、硬碳、钛酸锂、锡基合金和硅基合金的一种以上混合。本发明充分利用锰酸锂正极材料和聚合物锂离子电池的优越性,具有体积更小、重量更轻、寿命更长、更耐高温、维护更容易、性能更稳定、更环保等优点。
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本发明属于金属离子定量检测领域中的一种锂钴氧化物中二价钴含量的测定方法,其特征在于分别测定锂钴氧化物中总钴含量和三价钴离子含量,然后用总钴含量减去三价钴离子含量得到锂钴氧化物中二价钴含量;其中,锂钴氧化物中总钴含量的测定方法采用乙胺四乙酸(EDTA)络合滴定容量法、碘量法或铁氰化钾氧化还原滴定法;锂钴氧化物中三价钴离子含量的测定方法采用硫酸亚铁铵氧化还原滴定法。本发明弥补了现有技术没有锂钴氧化物中二价钴含量的测定方法的不足,提供了一种操作简单,终点易判断,测定结果准确的锂钴氧化物中二价钴含量的测定方法,对判断锂钴氧化物产品的纯度提供了有力依据,保证了锂钴氧化物产品具有良好的电化学性能。
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本实用新型公开了一种防护性好的锂电池壳体,包括外壳体、盖体和锂电池主体,所述锂电池主体设置在外壳体的内部,所述盖体设置在外壳体的上方开口位置处,所述外壳体与盖体之间设置有密封胶,所述外壳体的底部设置有防护组件,所述外壳体上设置有散热部件,本实用新型为一种防护性好的锂电池壳体,通过设置限位架、散热鳍片和防护杆等,达到了提高了锂电池壳体的防护性能和散热性能等效果,解决了目前的锂电池缺乏安全保护结构,安全性较差,锂电池壳体能够有效保护锂电池,但会影响锂电池的散热性能的问题。
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本实用新型提供一种一体化锂电池挤压测试设备,包括用于传输锂电池的锂电池传输架以及设置于锂电池传输架一端部位、用于对锂电池进行挤压测试的挤压测试箱体;所述挤压测试箱体内部设置有控制电路板、数据存储器、无线网络通讯模块、散热器、报警器以及信号显示屏和若干个控制按钮;在所述挤压测试箱体两侧边部位分别开设有散热窗口;还包括架设设置于所述挤压测试箱体上部、用于将锂电池传输架中的锂电池移转到挤压测试箱体上的移转机械手组件,实际应用过程中,可以很好的利用移转机械手组件对锂电池进行转移,利用第一挤压气缸和第二挤压气缸对锂电池进行挤压,本设备的结构设计合理,自动化程度高。
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本实用新型涉及锂电隔膜弧度量测技术领域,尤其公开了一种锂电隔膜弧度激光量测装置,包括工作台及基准载板;基准载板所承载的锂电隔膜位于激光头与激光配合件之间,激光配合件设置于工作台,第一驱动机构驱动激光头移动;将待测量的锂电隔膜放置在基准载板上,然后第一驱动机构驱动激光头移动,在激光头的移动过程中,当基准载板所承载的锂电隔膜遮挡住激光头发出的激光时,激光头发出的激光照射不到激光配合件上;当激光头越过基准载板所承载的锂电隔膜后,此时激光头发出的激光照射到激光配合件上,电子计米器记录下激光头移动的距离,然后比对锂电隔膜的标准尺寸,进而得知锂电隔膜的弧度大小,提升锂电隔膜弧度大小的量测准确率。
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本申请公开了一种新型抑制高温长循环寿命磷酸铁锂圆方形电池以及制备方法,所述正极浆料包括活性物质、导电剂、导电浆料、粘结剂;所述活性物质为纳米磷酸铁锂;所述导电剂片状石墨、高孔隙的SP、导电碳纤维;所述导电浆液为长臂碳管和石墨烯,其中,所述高孔隙的SP为导电支点,片状石墨为端面,所述导电碳纤维则将各支点和面连接起来;所述负极浆料包括活性物质小粒径、小比面积包覆型石墨;所述正极集流体为复合型铜箔/铝箔;所述负极集流体为涂炭铝箔;所述电解液包括碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、导电锂盐LiN(CF3SO2)2和3‑环丁烯砜;所述隔膜采用陶瓷隔膜,通过改良电池的配方,提高了磷酸铁锂的循环使用寿命。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池及其制作方法和电动装置,涉及锂离子电池技术领域。该软包装锂离子电池包括电芯、正极电引出结构、负极电引出结构和包装外壳,其中,正极电引出结构和负极电引出结构分别设置于电芯的两个端面上或者同时设置于电芯的同一个端面上,正极电引出结构通过正极耳与电芯中的正极连接,负极电引出结构通过负极耳与电芯中的负极连接,通过上述正极电引出结构和负极电引出结构的设计,可实现电池的对外电输出,且上述正极电引出结构和负极电引出结构的设置不占据电池空间,空间利用率高,同时也大大提高了与外部用电器件连接的灵活性及可靠性。本发明还提供了上述软包装锂离子电池的制作方法。
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本发明公开了一种大体量锂渣废弃物综合利用技术及其实现方法,其中,所制备的锂渣地聚物材料按重量份计,包括锂渣50‑100份,掺合料0‑60份,激发剂1‑10份,减水剂0‑5份,螯合剂1‑5份,水20‑60份。本发明中制备的锂渣地聚物材料具有较好的工作性能、力学强度和耐久性能,可替代普通水泥基胶凝材料,广泛应用于建筑材料中。
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本发明公开一种大倍率耐高温的电解液及锂离子电池,该电解液包括:导电锂盐、有机溶剂、及添加剂,所述添加剂占导电锂盐与有机溶剂质量和的0.01%~10%,所述有机溶剂用于分散导电锂盐;所述添加剂包括AMSL(烯丙氧基三甲硅)、TPFPB(三(五氟苯基)硼烷)、TAP(三烯丙基磷酸酯)。按照本发明制备的电解液和电池,循环性能和大倍率性能得到极大的提升,提高能量密度同时也很好的解决高温胀气问题。
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本发明公开了一种在锂离子三元正极材料表面包覆氧化物的方法,首先将锂离子三元正极材料粉末分散于一定量的去离子水中;待粉末分散均匀后,向其中加入一定量的有机酸或盐和不溶性金属盐,反应一定的时间;再将处理后的三元正极材料烘干,在一定的温度下热处理一段时间,得到氧化物包覆的锂离子三元正极材料。本发明中的方法采用了全湿法的方式,液相包覆锂离子三元正极材料,包覆改性的流程短,所用原料常见,成本低廉,可以大量并且高效地对三元正极材料进行改性,包覆程度均一,效果良好。
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本发明公开了一种氮硫共掺杂表面修饰磷酸铁锂正极材料、其制备方法及用途。本发明的方法包括:1)配制铁盐、锂盐和磷盐的混合溶液,作为第一混合液;2)配制碳源、氮源和硫源的混合溶液,作为第二混合液;3)向第二混合液中加入第一混合液,得到第三混合液,砂磨,得到前驱体浆料;4)采用前驱体浆料进行喷雾干燥,造粒,然后烧结,得到氮硫共掺杂碳表面修饰磷酸铁锂正极材料。本发明的方法简单,成本低,环境友好,适用于大规模工业生产,而且,得到的正极材料中,氮硫共掺杂碳均匀地包覆在磷酸铁锂的表面,具有优异的倍率性能、低温性能和循环性能。
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本发明公开了一种软包装锂电池的化成夹具,涉及锂离子软包电池技术领域。本发明包括软包装锂电池,还包括机架、第一电池夹板和第二电池夹板,机架包括基座板;基座板一表面线性排列固定有前支撑板、两燕尾型导轨和后支撑板;前支撑板一表面开有第一通孔;第一通孔内壁固定有伸缩件;伸缩件一端固定有压力调整组件;压力调整组件包括压头板和连接板。本发明通过设计的机架、第一电池夹板和第二电池夹板实现均匀压力和同时进行多组对比试验,通过压力调整组件和伸缩件实现对软包装锂电池进行夹紧和小范围压力调整,解决了现有夹具施加压力不均匀,没有小范围调压装置的问题。
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本发明提供一种高环保度新型锂电池回收箱,包括回收箱箱体以及设置于所述回收箱箱体上部的箱盖;所述回收箱箱体中设置有电源、控制器、数据存储器、用于在紧急状况下产生报警音的报警器、与外部移动终端进行通讯连接的无线通讯传输单元、用于实时感测温度值的温度传感器、湿度传感器以及发声装置;在所述回收箱箱体一侧开设有用于将废旧锂电池放入该回收箱箱体中的回收窗口;所述回收箱箱体中分别开设有用于储存不同类别锂电池的第一回收槽体、第二回收槽体和第三回收槽体;由回收窗口回收的废旧锂电池可以依据不同型号由第一隔板旋转机构、第二隔板旋转机构、第三隔板旋转机构所收集,智能化程度高,且收集精确度高。
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本发明公开了一种锂离子电池稳定荷电状态的选取方法,该方法通过测量电池在不同荷电状态下的电压U、电量Q、直流内阻DCR,确定电压对电量的微分dU/dQ或电量对电压的微分dQ/dU与荷电状态的变化关系Ⅰ,以及直流内阻DCR与荷电状态的变化关系Ⅱ;然后选取两种变化关系中合适的SOC,以两种变化关系选取出的SOC的交集作为电池稳定的荷电状态。该方法兼顾了电池内部的极化和材料的相变问题,在选取出的稳定的荷电状态下,锂离子电池内部极化最小且材料处于非相变阶段。该选取方法适用于电池包中单体锂离子电池的分选,在选取出的荷电状态下,锂离子电池单体的一致性好,能够有效提高电池包的综合性能。
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本发明公开了一种锂硫电池正极极片及其制备方法,旨在降低锂硫电池充放电过程中的穿梭效应,同时提高锂硫电池正极极片高负载下的能量密度和充放电循环性能。所述锂硫电池正极极片包括正极活性物质、第一导电剂、第一粘结剂、添加剂和复合基底,所采用的C/WS2‑TCF/S结构具有柔韧性与多孔性,具有良好的自支撑能力与导电性,可以去掉金属集流体的使用从而具有更大体积变化空间,从而对高负载下的良好性能做出保障。
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为了得到一种低温下高功率性能和高温下长循环稳定性的锂离子电池,本发明公开了一种高低温性能可同时兼顾的锂离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,其特征在于:所述正极包括活性物质、粘结剂和导电剂,所述活性物质占正极总质量的95%~99.4%,所述活性物质为LiFePO4,所述LiFePO4颗粒的直径小于1μm;所述电解液包括有机溶剂、锂盐、正极添加剂和负极添加剂。本发明属于锂离子电池技术领域,其优势在于能够在‑30℃下仍有高的功率特性,且在55℃下具有高的循环稳定性。
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本发明提供的用于锂电池保护的衬底切换电路,包括一锂电池保护芯片、NMOS管M0、衬底控制电路和栅极控制电路;所述锂电池保护芯片通过所述衬底控制电路连接NMOS管M0的衬底;锂电池保护芯片还通过所述栅极控制电路连接NMOS管M0的栅极;NMOS管M0的漏极接地,NMOS管M0的源极输出至电池包的负极。该电路只需要一个NMOS管M0实现,相对于现有技术中需要两个外置NMOS管的方案,降低成本。本申请还可以根据具体情况自行选择NMOS管M0的大小,相对于现有技术中采用全集成芯片的方案,灵活度更高。
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