1068
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本发明公开了一种适用于钠盐法处理含锂矿物的净化工艺,该工艺包括以下步骤:1)将活性材料或活性材料与碳的复合材料涂覆在底板上作为阴极,导电材料作为阳极,钠盐法浸出得到的含锂浸出液作为电解液,电解得到负载Li、Na的阴极板;2)以负载Li、Na的阴极板作为阳极,导电材料作为阴极,钠盐溶液作为电解液,电渗析释放Li、Na离子进入阳极液中。3)将富含Li的阳极液进行蒸发浓缩,冷却结晶回收硫酸钠,结晶母液可直接作为沉淀碳酸锂的沉锂母液。本发明能够选择性分离浸出液中的Li、Na,再经过简单蒸发结晶,即可得到可直接用于沉淀碳酸锂的净化后液,有效减少酸碱试剂的用量,同时回收钠盐,降低生产成本,易于工业化应用。
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自支撑膜及其制备方法和锂硫电池,该自支撑膜按以下步骤制得:将钼酸铵溶解于溶剂中,得到浓度为0.1~0.2mol/L的溶液,然后将碳源分散到上述溶液中,分散均匀后逐滴加入醇溶剂,使钼酸铵析出,将钼酸铵析出后的溶液再次分散均匀,得到前驱体材料;将前驱体材料抽滤成膜;将得到的膜在保护气中高温热解,得到表面生长有催化剂的薄膜;干燥后得到自支撑膜。本发明能够加快多硫化锂的转化速率,减少多硫化锂在电解液中的积累,配合多硫化锂活性物质使用,有利于提高锂硫电池的库伦效率与循环稳定性。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼的高热导阻燃Al‑Li‑Co‑Se铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:6.0‑14.0wt.%,Co:1.0‑4.0wt.%,Se:1.0‑3.0wt.%,Sr:4.0‑6.0wt.%,Pd:1.0‑2.0wt.%,Ge:0.1‑0.5wt.%,B:1.2‑2.4wt.%,S:0.5‑1.5wt.%,余量为铝。本专利针对目前高温下铝锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖的解决方案。通过优选的合金化办法,不仅可以大大降低合金元素使用量的缺点,还可以获得非常好的阻燃效果。在阻燃元素含量明显降低的同时,合金燃点却大幅上升。所得合金表面氧化膜都有非常好的塑性和粘度,能够完整地铺展和覆盖住合金表面,有效阻挡氧气侵入合金液内。在保证常见铝锂合金力学性能的同时,具有传统铝锂合金不具备的高导热性能:传热系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
783
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本申请公开了一种具有耐高温涂层的多层复合锂电池隔膜及其制备方法。本申请的多层复合锂电池隔膜包括,微纳层叠技术形成的多层聚烯烃微孔层,及涂布在其至少一个表面的耐高温涂层,涂层由陶瓷或芳纶涂布而成。本申请的多层复合锂电池隔膜,一方面,微纳层叠技术形成的多层聚烯烃微孔层结构具有更好的安全性;另一方面,在提高隔膜拉伸强度和穿刺强度的同时,可将电池隔膜做到更薄,能满足薄型化高安全的电池隔膜的力学性能和安全性需求;增加的耐高温涂层,使得隔膜在超过200℃的高温下仍能不爆裂,提高了电池安全性。本申请的多层复合锂电池隔膜强度高、缺陷少、安全性好、成本低,且能满足锂电池隔膜对高安全性、高功能性和低成本的平衡。
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本发明公开了一种钛铁锂电池的制备方法,一种钛铁锂电池的制备方法,该方法通过制备钛硅碳负极浆料和磷酸铁锂正极浆料,然后将所述磷酸铁锂正极浆料和钛硅碳负极浆料分别均匀涂布至正极集流体和负极集流体上,烘干压制获得正负极片,最后组装获得钛铁锂电池;这样,本发明采用钛硅碳作为负极材料,能够利用钛硅碳的“壳核石榴结构”中的“壳”、“核”及“石榴外衣”,以保证钛硅碳负极材料在充放电过程中比常规石墨更稳定可靠,从而进一步提升电池的安全可靠性,延长电池的循环寿命,同时提升电池的质量比能量。
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本发明提供了一种钴酸锂材料的改性方法,包括以下步骤,首先将钴源、络合剂、碱液和抗氧化剂混合反应后,再加入铝源溶液原位包覆后,得到包覆后的前驱体;然后将上述步骤得到的包覆后的前驱体与锂源煅烧后,得到包覆改性的钴酸锂材料。本发明在液相制备前驱体的过程中进行包覆,即在前驱体的表面实现包覆,得到的是包覆后的前驱体,再将该前驱体与锂源混合煅烧得到均匀包覆的钴酸锂材料;而且本发明采用的是Co(OH)2前驱体,并在其制备基础上直接实现均匀的Al(OH)3包覆。同时整体工艺简单,不增加流程,成本低,适用于大规模生产应用。
763
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本发明公开了一种固态聚合物锂离子电池电芯,由电池电芯固聚而成,所述电池电芯包括正极片和负极片,所述正极片和所述负极片之间设置有隔膜,所述隔膜包括多孔基材和涂覆于所述多孔基材两侧的复合材料层,所述复合材料层由PMMA和三氧化二铝混合后经涂覆而成,所述PMMA和所述三氧化二铝的重量比为2:3。本发明的复合材料层可增加正极片、负极片与隔膜之间的粘合性能,同时有效提升固态聚合物锂离子电池电芯的安全性能。本发明还提供一种该固态聚合物锂离子电池电芯的制备方法,通过整形夹具对锂离子电池电芯进行固聚处理,增加了锂离子电池电芯的硬度。
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本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体涉及一种高性能锂离子电池隔膜及其制备方法。所述制备方法为:将醋酸纤维素溶解在二甲基乙酰胺和丙酮溶剂中;将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯溶解在二甲基乙酰胺和丙酮溶剂中并加入纳米微晶纤维素分散均匀,然后将准备好的纺丝原料通过同轴心组装的针头进行喂料并静电纺丝,纺丝后将制备好的静电纺丝薄膜浸入适量浓度的氢氧化锂溶液中反应一段时间,最后取出隔膜通过真空干燥出去水分,即得所述高性能锂离子电池隔膜。所制备的锂离子电池隔膜,拉伸强度大于40MPa,离子导电率大于2mS cm‑1,热稳定性良好。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂张杂质的检测方法,包括如下步骤:(1)定标:采用同轴核磁管,内外管中分别加入六氟苯的氘代试剂溶液和六氟磷酸锂的氘代试剂溶液,进行氟谱检测;采用同轴核磁管,内外管中分别加入磷酸的氘代试剂溶液和六氟磷酸锂的氘代试剂溶液,进行磷谱检测;(2)测定:将六氟磷酸锂与氘代试剂配置成一定浓度的待测样品,采用核磁共振仪进行氟谱和磷谱检测。该检测方法可以对六氟磷酸锂中含氟含磷杂质的定性和定量检测,具有分析时间段、操作简单、灵敏度高等优点,相对传统方法,可以避免含氟强腐蚀性物质对设备的损害。
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本发明提供一种磷酸铁锂正极材料制备方法,以硝酸铁以及硝酸钴或/及硝酸镍引发聚合获得金属掺杂的聚吡咯或/及聚苯胺,硝酸铁能够直接成为制备磷酸铁锂的原料,避免了使用传统(NH4)2S2O8引发聚合包覆时带来的过多过剩杂质;还使得磷酸铁锂与聚吡咯多个点线面相结合,形成一个交互联通的导电网络,更优地促使了电子传导与锂离子的传输扩散,有益于提高磷酸铁锂的倍率性能与循环性能。
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本发明适用于锂电池加工制造技术领域,提供一种锂电池合浆方法及固体粉料预混设备。锂电池合浆方法,包括如下步骤:S1、按照配比提供用于合浆的各固体组分物料的粉料及合浆溶剂;S2、将各所述固体组分物料的粉料进行预混合,得到混合固体粉料;S3、将所述混合固体粉料与所述合浆溶剂置于合浆反应罐中进行合浆。固体粉料预混设备,包括流化床和气源装置,流化床设有进料口、出料口、进气口和出气口,气源装置与进气口相连。本发明提供的锂电池合浆方法与现有技术相比,通过对锂电池合浆工艺中的各固体组分物料的粉料先进行预混合,再将混合固体粉料与合浆溶剂进行搅拌混合,实现了合浆工序中固体粉料的均匀混合,提高了合浆质量。
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本发明公开了一种圆柱锂离子电池正极极片材料;包括正极活性涂料,还包括外表面涂覆有一层碳化硅层的基体,所述正极活性涂料通过涂布机涂于基体上,且通过压力为2.2~2.4MPa的辊压压力辊压,上述圆柱锂离子电池正极极片制备方法,包括如下步骤:第一步,正极活性材料配料,第二步,基体涂料,第三步,制片,本发明的圆柱锂离子电池正极极片材料及制备方法,能够将锂金属沉积在碳化硅层的内部孔隙中,在不增加其厚度的同时,能够提高其锂金属含量,增加其密度,提高电池存储容量,且碳化硅在轧制压力为2.2~2.4MPa时,能够与正极活性材料融合更好。
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本发明涉及软包装圆柱形锂电池技术领域,具体涉及一种软包装圆柱形锂电池的制备工艺的改进。一种软包装圆柱形锂电池的制备方法,正、负极片的制备,将制备好的正、负极片与隔膜一起卷绕成电芯,将铝塑包装膜裁切为方形的片体,将裁切好的方形片铝塑包装膜包裹到电芯上,采用热封夹具将铝塑包装膜与电芯极耳端密封,注液和化成后对锂电池抽气封装、分容、老化、包装制得成品。本发明制备方法简化了现有软包装锂离子电池的制备工艺,取消传统制备方法中需要对铝塑软包装膜的冲压出容纳电芯凹坑的成型过程,本方法直接使用裁切好的矩形铝塑包装膜进行包装,提高了生产效率,降低了生产成本。
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一种钛酸锂电极材料的合成方法,包括以下步骤:⑴配置浓度为3~13g/L的表面活性剂溶液A和浓度为1~15g/L的锂化合物溶液B;⑵在搅拌状态下将钛化合物逐渐加入溶液A中制得溶液C,再将溶液C与溶液B混合,搅拌3~8h,得到溶液D;⑶将所述溶液D放入水热反应罐中,在120~260℃下搁置6~72h,然后将得到的产物烘干得到混合物E;⑷将所述混合物E在400~800℃处理3~8h,制得粒径为10~2000nm的钛酸锂电极材料。本合成工艺简单、成本低,制备过程容易控制。制得的钛酸锂材料颗粒细小、纯度高,用作锂离子电池负极材料具有比容量高、充放电效率高、倍率性能好、循环寿命长、安全性好等特性。
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本发明公开了一种利用有机锡氟化物制备高纯度二氟磷酸锂的方法,利用有机锡氟化物易于和含氯、溴、碘的磷化合物进行卤素交换反应的特点,先用简单的方法制备二氯磷酸锂,然后使有机锡氟化物和二氯磷酸锂接触反应即可生成二氟磷酸锂。本发明原料易得,反应容易操作;整个反应过程条件温和,没有副产物出现,工艺过程简单,对设备和环保的要求低,避免了引入杂质的可能,使制备生成的二氟磷酸锂纯度高,品质好。
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本发明金属锂一次电池负极片涉及电池结构,尤其是金属锂一次电池结构;它包括片状主体,条状金属和负极极耳;首先在片状主体上放置条状金属将其压制在一起,再将负极极耳与其压合镶嵌制成一个整体;所述的片状主体为金属锂箔或锂铝合金箔;所述的条状金属为金属网或金属箔;其材质为铜网、铜箔、铝网、铝箔、镍网、镍箔、钢网、钢箔之任一种;所述的负极极耳为纯镍镍条上附热熔胶;本发明降低了电池的内阻,提高了负极的利用率,导电性及安全能好,电池放电平台高而稳定;可有效避免产生枝晶和死锂,有效避免发生短路等情况发生。
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本发明涉及一种锂电池管理系统集成电路,包括高压模拟检测模块,用于锂电池组电压的检测及保护控制,高压模拟检测模块包括用于检测所述锂电池组的电压的电池电压检测模块,与所述电池电压检测模块相连的低压逻辑控制模块;低压微控制器模块,处理来自所述高压模拟检测模块的数据以及对系统的监控。与现有技术相比,本发明具有如下优点:大大降低了集成电路元器件数量,满足包括各型多串数锂离子电池电压检测、温度检测、充电控制、放电控制、电池容量指示、马达调速等控制保护功能,可满足多串数锂电池电动工具的保护控制应用,实现电路的极大优化,并降低了成本,提高了电路可靠性,且待机功耗低。
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本实用新型公开一种高安全性卷芯锂离子电池,包括锂离子电池及保护壳,所述锂离子电池设于所述保护壳内侧,所述保护壳内侧设有放置腔,所述放置腔内设有过放保护电路及过充保护电路,所述过放保护电路及过充保护电路均与所述锂离子电池电性连接,所述过放保护电路及过充保护电路均由比较模块及开关模块组成;设置同时与锂离子电池控制连接的过充保护电路及过放保护电路,避免锂离子电池发生过充及过放,一方面能够避免因过充而引起的爆炸,另一方面能够延长锂离子电池的使用寿命。
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本实用新型属于锂电池电动车技术领域,一种新能源低速电动车用高性能锂离子电池装置,包括锂离子电池主体,所述锂离子电池主体的外壁面安装有若干导向柱,若干导向柱的外壁面分别套装有复位弹簧,所述锂离子电池主体的前壁面安装有充电防护结构,若干所述导向柱的外壁面套装有防撞结构,所述锂离子电池主体的外壁面安装有散热结构,本实用新型避免锂离子电池主体受到磕碰极容易导致内部线路损坏或发生短路现象,以至于电池无法继续使用,通过保护板保护充电口,防止充电口进入石子等异物导致电源无法插入,避免长时间使用由于灰尘的积累会导致散热孔堵塞,在电池过热时容易引起自然,极大的提高安全性。
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本实用新型提供一种基于新能源锂电池长途运输固定用防护装置。所述基于新能源锂电池长途运输固定用防护装置包括:壳体;防护组件,所述防护组件固定于所述壳体内壁的底部,所述防护组件包括分隔挡板,所述分隔挡板的一侧固定连接有第一防护垫;活动组件,所述活动组件固定于所述壳体内壁的顶部,所述活动组件包括定位套环,所述定位套环上滑动连接有滑动板,所述滑动板的底部固定连接有多个卡紧板。本实用新型提供的基于新能源锂电池长途运输固定用防护装置通过卡紧板和分隔挡板从锂电池的两侧对锂电池进行卡紧固定,方便对锂电池进行运输,同时通过拉动滑动板可以带动多个卡紧板同时移动,方便一次性对多个锂电池进行卡紧。
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本实用新型公开了一种抗摔使用寿命长的锂离子电池,包括防护外壳和锂离子电池本体,防护外壳设置两组,两组的防护外壳均套装卡合在锂离子电池本体上,通过卡合住防护外壳,防护外壳最外层是聚四氟乙烯板层,具有抗摔、耐磨等优点,且在橡胶层中设置了多组的弹簧,可使得防护外壳摔落时,多组的弹簧缓冲了撞击力,通过硅胶导热片将发烫的锂离子电池本体中的热量挥散到周围空气中,在经过多组的散热洞散发到外界去,防止锂离子电池本体使用过久后对本体的损伤,延长了使用寿命,通过充电端口位置与充电端口洞位置相对应,将锂离子电池本体进行充电,不必担心过热而影响锂离子电池本体的内部构件,延长了使用寿命。
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本实用新型公开了一种锂离子电池的测试装置,包括检测测试箱本体、全方位视觉检测组件、智能显示组件和锂离子电池,所述检测测试箱本体相对内侧壁上设有滑轨,所述全方位视觉检测组件包括电动滑车、连接杆、三角支撑架、固定板、缓震组件和图像采集组件。本实用新型涉及锂离子电池技术领域,具体是提供了一种通过第一相机和第二相机对锂离子电池进行全方位的扫描,同时高角度照明打光灯和侧围打光灯补光,在突出锂离子电池三维信息的同时,光源的均匀性可以得到保证,且可增强锂离子电池的褶皱与背景之间的对比度,能够更好的突出缺陷部分,检测不合格则进行声光报警提醒工作人员,判别的准确性较高、较为智能的锂离子电池的测试装置。
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本实用新型公开了一种免保护板锂电池太阳能监控控制系统,包括太阳能板、太阳能充电控制电路、单片机控制电路、锂电池组、DCDC恒压电路和监控器,DCDC恒压电路的输出电压为12V,监控器的工作电压为直流12V,太阳能板通过太阳能充电控制电路与锂电池组电连接,锂电池组分别与太阳能充电控制电路和DCDC恒压电路电连接,DCDC恒压电路与监控器电连接,太阳能板通过单片机控制电路与太阳能充电控制电路电连接,该免保护板锂电池太阳能监控控制系统中,锂电池采用全并方式,有效降低电芯一致性问题对电池组的影响;增加电池组的使用寿命;有效对锂电池进行梯次利用;系统简洁、12V恒压输出,稳定可靠。
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本实用新型适用于锂电池组生产领域,提供了一种新型循环利用可充电式锂电池组,包括绝缘外壳、把手、锂电池组、过氧硫酸铵投放口、充电口以及充电指示灯,绝缘外壳的顶部设有把手,把手安装在旋转连接杆上,绝缘外壳的顶部还设有充电指示灯和过氧硫酸铵投放口,绝缘外壳的侧面设有外接电源模板线,本实用新型通过设有胶态有机锂电解质和包覆在锂电池组外表面的铝塑膜可以很好的对锂电池起到保护作用,当压力到达一定程度的时候,铝塑膜会自动鼓包或者破裂,防止剧烈爆炸的可能;本实用新型还通过设有充电口以及充电指示灯可以方便查看锂电池充电状态以及电量,可以多次充电,安全可靠,有效的增加了电池的循环利用率,降低电池的损耗。
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本实用新型公开了一种耐低温的锂电池装置,包括壳体、锂电池组、加热片和温度调节机构,壳体上设有单向透气孔,单向透气孔的进气口与壳体的内腔连通;锂电池组安装在壳体中,锂电池组的外侧包裹有保温材料层;加热片位于锂电池组与保温材料层之间;温度调节机构与加热片电连接。温度调节机构通过控制加热片以提高壳体内的温度,确保壳体内的锂电池组不会因处于低温环境而产生不利影响,当壳体内温度提升时,壳体内气压随之上升,部分气体能从单向透气孔排出,防止壳体因气压过高而发生爆炸危险,单向透气孔亦能有效避免外界的粉尘等物质进入壳体内影响锂电池组的运作。
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本实用新型公开了一种方便进行拆装的新能源汽车锂电池,包括放置板、固定机构、锂电池、闭锁机构、支撑机构、支撑板、滑板、滚轮、减震弹簧、收纳机构、收纳槽、转轴、伸缩弹簧和锁槽。本实用新型的有益效果是:在闭锁机构的作用下对锂电池进行抵触闭锁,在对锂电池与汽车进行拆卸时,通过转动支撑板后,支撑板顶部在伸缩弹簧的作用下与锁槽内部抵触,从而保证支撑板不会与收纳槽内部随意转动,通过滚轮与地面的支撑后,方便对放置板和锂电池滑出维修和更换,并在闭锁机构的作用下方便取出锂电池,当安装时,将放置板和锂电池滑入汽车内部安装,然后通过拉动支撑板,从而使支撑板与锁槽脱离,使转动支撑板,进入收纳槽内部收纳存放。
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基于可控式防爆锂离子电池,包括锂离子电池主体、正极接线柱、气孔、电池外壳、出气接块、通气口、爆破膜、爆破膜出气口和防爆阀;所述锂离子电池主体设置于电池外壳内部,所述锂离子电池主体的顶层设置有出气接块,所述出气接块上设置有通气口,通气口与锂离子电池主体外部连通,所述出气接块下方连接有爆破膜,所述爆破膜上设置有爆破膜出气口;所述锂离子电池主体上方还设置有防爆阀,当出现不可控的爆炸时,防爆阀发挥防爆作用;所述电池外壳上开有气孔;所述正极接线柱设置于电池外壳,且通过导线与锂离子电池主体连接。本实用新型设置有双重保险装置,使得该电池具有安全可控,高效防爆的特点。
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本实用新型公开了一种易散热的小型聚合物锂电池保护壳,包括保护壳体,所述保护壳体的两个侧端面分别开设有凹槽一和凹槽二,所述凹槽一的中间开设有通气口一,所述凹槽二的中间开设有通气孔二,所述保护壳体的内部固定连接有隔板,所述隔板的中间开设有通气孔三,所述保护壳体内壁的下端固定连接有固定卡块一,所述保护壳体的内部活动连接有聚合物锂电池。该易散热的小型聚合物锂电池保护壳,在保护壳体的侧面设置多个通气口,使得空气能够进入到保护壳体的内部,加速内部聚合物锂电池的散热,并且保护壳体内部设有固定卡块,固定聚合物锂电池的四个端角,使得锂电池不直接接触保护壳体的内壁,增加聚合物锂电池与空气的接触面积,提高散热。
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本实用新型公开了一种使用寿命长的低损耗锂电池,包括锂电池本体和锂电池性能检测装置,所述散热底座的内部设有散热风扇,所述散热风扇与锂电池性能检测装置电性连接,所述锂电池本体分别与充放电控制模块、故障诊断与报警模块和电压互感器双向连接,所述充放电控制模块、故障诊断与报警模块和电压互感器均与单片机双向连接,所述存储器与单片机双向连接,所述LCD显示屏与单片机双向连接,所述散热风扇通过继电器与单片机电性连接,所述单片机电性连接有传感器。本实用新型在散热,故障检测和锂电池电流电压充放电监管上具有很大的提高,能够延长锂电池的使用寿命。
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