894
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本发明公开了一种实现电池扩容的方法,用于实现电池扩容,本发明提供的方法包括当连接所述原有供电系统的交流输入端的交流电源不正常工作时,由原有供电系统的备用电池模块为所述直流负载供电,若放电控制开关的第一端的电压和锂电池模块的开路电压的电压差值的绝对值不大于预设的电压差阈值,控制所述放电控制开关闭合。本发明充分利用锂电池模块的放电平台特性,在锂电池模块开路电压与原有备用电池模块的放电输出端的电压接近或者相等时,闭合放电控制开关将锂电池模块并入放电系统中,实现电池扩容,有效的避免两套电池之间出现大的环流而导致的接入打火和冲击,避免相互充电造成不必要的电能损失。
1073
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本发明公开了一种铁基氟化物颗粒及其制备方法和应用。本发明的铁基氟化物颗粒的组成包括多孔八面体碳骨架和分散在多孔八面体碳骨架中的氟化铁,其制备方法包括以下步骤:1)将铁盐和对苯二甲酸分别分散在溶剂中,进行溶剂热反应,得到Fe‑MOF;2)将Fe‑MOF和NH4F混合均匀后置于保护气氛中,进行共热解反应,或者,将Fe‑MOF加入含HF溶液的反应釜中,并置于液面上方,加热进行氟化反应,得到铁基氟化物颗粒。本发明的铁基氟化物颗粒呈多孔八面体状,FeF3均匀分布在高度石墨化的三维多孔碳中,电导率高,将其用作锂离子电池正极材料可以显著提高锂离子电池的长循环稳定性和倍率性能。
1031
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑V铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,Li:2.0‑8.0wt.%,V:2.0‑4.0wt.%,Ca:2.0‑4.0wt.%,Sr:1.0‑2.0wt.%,Sn:1.0‑2.0wt.%,In:0.4‑0.8wt.%,Pr:0.2‑0.4wt.%,Yb:0.1‑0.2wt.%,S:0.5‑1.0wt.%,B:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。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。可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温静置5个小时而没有明显的燃烧。该材料具有传统铝锂合金的力学性能:屈服强度为400‑650MPa,抗拉强度为500‑750MPa,延伸率为4‑15%。并具备传统铝锂合金不具备的高导热性能:热导系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
940
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本公开涉及一种电解液添加剂、电解液及二次电池,该添加剂包括第一添加剂,第一添加剂具有式(1)所示的结构:其中,R1选自氢原子和碳原子数为1‑10的烷基中的一种,R2选自碳原子数为1‑10的亚烷基中的一种,R3、R4和R5各自独立地选自碳原子数为1‑10的烷基中的一种;X为卤素,Y为和中的任意一种。本公开的电解液添加剂分子结构中具有碳碳双键和季铵根的添加剂,该添加剂用于二次电池的电解液中时,添加剂中的碳碳双键能够通过化学反应在负极表面形成稳定的SEI膜,同时季铵根能够在负极表面形成一层阳离子膜,与锂离子同性相斥,从而进一步避免了锂离子的聚集沉积现象,有效避免了二次电池、尤其是锂金属二次电池中锂枝晶的产生。
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本发明提供了一种二次电池用集流体及其制备方法和应用,包括基材和导电液涂层;导电液涂层涂覆于基材的至少一表面;其中,导电液涂层包括含锂正极材料、导电剂和粘结剂。相比于现有技术,本发明提供的集流体,在导电液涂层中增加了含锂正极材料,利用相似相溶原理,降低了涂炭底涂集流体与正极活性物质层之间的互斥性,最大化的改善了涂炭底涂与正极活性物质层之间的互溶性,有效解决了极片的柔韧性问题,在电池性能测试中能承受的钢针直径更小,可见柔韧性明显增大;且其与导电剂和粘结剂共同作用,还进一步增强了极片的粘结力和导电性,更加适用于以纳米级磷酸铁锂作为正极活性物质材料的锂离子电池。
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本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑Pb合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:9.0‑14.0wt.%,Pb:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑4.0wt.%,S:0.6‑1.5wt.%,Th:0.2‑0.4wt.%,Eu:0.1‑0.2wt.%,B:1.0‑1.5wt.%,Yb:0.2‑0.4wt.%,余量为镁。本发明通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑Pb阻燃镁合金,且该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层结构致密和铺展性强的氧化物和氮化物膜。这些膜在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化,从而实现镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80W/m.K左右。
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一种模块化氢燃料电池系统,包括系统壳体,所述系统壳体内设有氢气供给模块、氢燃料电池模块、锂离子电池模块、电控模块、输出模块,所述氢气供给模块与所述氢燃料电池模块通过气路接头刚性连接,所述氢燃料电池模块、所述锂离子电池模块分别与所述输出模块电性连接,所述氢燃料电池模块与所述锂离子电池模块电性连接,所述电控模块分别与所述氢气供给模块、所述氢燃料电池模块、所述锂离子电池模块电性连接。本发明提供的模块化氢燃料电池系统,各组成模块连接清晰、位置固定,具有良好的抗冲击能力和稳定性,为安装和维修提供了便利。
1073
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本发明公开一种膨润土基复合材料及其制备方法和应用,所述膨润土基复合材料包括膨润土载体,及插入所述膨润土载体层间的纳米过渡金属硫化物和硫。其制备方法为:将膨润土载体与过渡金属离子溶液混合,进行阳离子交换,得到过渡金属离子化的膨润土层状材料;然后与含硫化合物进行反应,得到纳米过渡金属硫化物插层的膨润土层状材料;最后与硫混合,反应得到膨润土基复合材料。本发明的膨润土基复合材料实现了膨润土对多硫化锂的吸附性能与过渡金属硫化物的催化性能的有机结合,有效强化了多硫化锂的吸附‑转化过程,极大地抑制了穿梭效应,提高了锂硫电池正极活性物质硫的利用率,从而提高锂硫电池正极材料的放电容量和循环稳定性。
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本发明旨在提供一种低成本的电池及其装配工艺。所述电池包括外套,所述外套的内部设置有与所述外套相适配的电池外壳,所述电池外壳的内部设置有与所述电池外壳相适配的锂带,所述锂带的内部设置有与所述锂带相适配的绝缘机构,所述绝缘机构的内部设置有与所述绝缘机构相适配的碳棒,所述绝缘机构的上方设置有与密封盖,所述密封盖分别与所述绝缘机构和所述碳棒相适配;上述电池的制备工艺包括以下步骤:(A)电池外壳的制作;(B)电池外壳和锂带的安装;(C)下垫片和分隔片的安装;(D)碳棒的安装;(E)上垫片的安装;(F)密封盖的安装;(G)焊接小球的安装;(H)清洗及包装。本发明应用于电池研发领域。
1178
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本发明公开了一种生物复合材料及其制备方法和生物支架。所述生物复合材料包括生物相容材料,还包括有效剂量的骨生长促进剂,且所述骨生长促进剂是分散于所述生物相容材料中;其中,所述骨生长促进剂包括提供锂离子的锂源。其制备方法包括将提供锂离子的锂源与生物相容材料所含的组分以及溶剂进行混合处理配制成浆料、将所述浆料进行干燥处理等步骤。所述生物支架包括所述生物复合材料。所述生物复合材料和生物支架具有优异的促进骨/软骨生成的功能,且促进骨/软骨生成功能稳定性和安全性高,成本低。
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本发明公开了一种智能换电柜的通讯控制方法,包括:控制板通过CAN总线通讯协议与中继板、服务端通讯;控制板通过一线通转UART通讯控制单元仓与锂电池进行数据通讯,读取锂电池数据;控制板将锂电池数据通过中继板上传至服务端。本发明通过CAN通讯协议进行控制板、中继板以及服务端的通讯,使用一线通转UART通讯与骑士锂电池进行数据通讯,读取电池的相关数据,经过数据转换通过CAN协议与中继板通讯再上传到服务端,使用I2C总线通讯等,从而构成稳定的智能换电柜的通讯网络。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种氮掺杂碳包覆锂离子电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:以三聚氰胺为氮源,有机酸为碳源,改性石墨烯为导电桥梁,将三聚氰胺、有机酸、改性石墨烯在溶剂中混合均匀,然后再加入正极材料,混合均匀,干燥;将混合好的干燥物料研磨过筛,然后将物料转移至回转炉中,通入惰性气氛,加热至100~500℃,三聚氰胺与有机酸、改性石墨烯反应后原位生成的功能结构组分包覆在正极材料表面;然后继续升温碳化得到具有核壳结构的氮掺杂碳包覆正极材料。相对于现有技术,本发明采用原位氮掺杂碳包覆正极材料,得到包覆均匀的正极材料,该材料的导电性好,循环性能提升明显,倍率性能好。而且该方法简单,成本低,非常适合大规模生产运用。
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本发明提供了一种用于磁共振射频线圈的无线充电系统,包括:无线充电系统包括:无线充电发射端、无线充电接收端以及充电系统;无线充电接收端的接收线圈中不设置铁氧材料的屏蔽片,无线充电发射端、无线充电接收端的降压电路中的电感为非磁性材料;充电系统包括:两串联连接的锂电池;无线充电发射端将电能通过传输到无线接收端的接收线圈,然后再将电能传输到充电系统的锂电池,对所述锂电池充电,通过锂电池为磁共振射频线圈供电。本发明在不影响MRI设备成像的同时,还保证较好的电能传输效率;采用无线充电的供电方式,使得MRI射频接收线圈在使用中不受到距离的束缚,使用起来更加方便。
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本发明公开一种含硫酸乙烯酯添加剂的高压功能电解液及其制备与应用,属于锂离子电池领域。该电解液是在普通电解液中加入功能添加剂得到的;所述的普通电解液是由环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为硫酸乙烯酯。本发明使用硫酸乙烯酯添加剂作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,由于该类添加剂具有较高的还原电位,在首次充放电过程中能够在负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了负极表面膜,减小负极和电解液之间的电阻,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在3~4.45V下的循环性能得到改善。
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本发明公开了一种分段加热辊压机构与极片辊压方法。本发明的分段加热辊压机构包括相对设置的工作辊,所述工作辊的外侧设置有分段加热组件,进行锂电池极片辊压时,可由所述分段加热组件对所述工作辊进行沿轴向的分段加热,从而改变所述工作辊对应加热区域的辊凸度,使所述工作辊沿轴向获得精确的辊凸度变化,可适应性的对锂电池极片进行精准加热辊压,改善锂电池极片沿纵向的厚差均匀性,确保生产的锂电池极片的质量。本发明的极片辊压方法基于所述的分段加热辊压机构进行辊压,可根据生产状况实时调节极片厚度异常区域对应的加热头的加热功率,从而确保辊压的极片的厚度均匀性,可辊压生产质量稳定的极片。
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本发明公开了一种片上集成倍频器件及其制备方法,其中片上集成倍频器件包括:铌酸锂衬底;导电金属层,设置在所述铌酸锂衬底上;二氧化硅层,设置在所述导电金属层上;啁啾极化铌酸锂薄膜层,设置在所述二氧化硅层上,包括多个依次排列且长度不等的畴结构,多个畴结构中相邻畴的极化方向相反,所述多个畴结构提供的宽带倒格矢对入射飞秒脉冲激光的倍频过程中的相位失配进行补偿。本发明通过将准相位匹配技术和啁啾调制技术引入片上铌酸锂薄膜,可以在片上集成器件中实现宽带频谱范围的高效倍频。本发明可广泛应用于集成光子学领域。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种空心碳球负载二氧化锰负极材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将间氨基苯酚与氨水加入水中搅拌反应,得到间氨基苯酚混合液,然后将甲醛加入间氨基苯酚混合液中反应,再加入丙酮反应得到复合物;(2)将步骤(1)得到的复合物在惰性气氛下煅烧得到空心碳球;(3)将步骤(2)得到的空心碳球和高锰酸钾加入水中,搅拌处理,得到空心碳球负载二氧化锰负极材料。本发明的负极材料利用空心碳球,不仅能够提供更加有效的锂离子传输通道,同时可以缓解二氧化锰在充放电过程中的体积膨胀问题,从而提升锂离子电池的循环容量和循环稳定性,在锂离子电池领域有良好的应用前景。
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本申请属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合二维微米级硅片及其制备方法。本申请提供了一种复合二维微米级硅片及其制备方法;复合二维微米级硅片包括氧化石墨烯、二氧化钛和二维微米级硅片,二氧化钛包覆在二维微米级硅片表面,氧化石墨烯包覆在二氧化钛表面;至少用于解决二维微米级硅片用作锂离子电池负极材料时存在循环稳定性不高、循环次数上限不高、导电性差、倍率性能不佳以及高功率充电时容易生成锂枝晶导致锂电池热失控的问题。
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本发明揭示了一种移动充电装置,包括充电装置和运载车,充电装置包括柴油发电机、可控整流器、锂电池、充电桩和配电系统;充电装置设于运载车上;配电系统连接可控整流器、锂电池和充电桩,配电系统包括直流母线,直流母线与可控整流器、锂电池和充电桩电连接,可控整流器的输入端与柴油发电机或外接的交流电源电连接,可控整流器用于将交流电转化为直流电为锂电池和充电桩供电。本发明提出了一种移动充电装置,移动充电装置通过运载车可以将充电装置运载到设定位置,为港口的牵引车辆或设施供电,快速解决港口停电时需要紧急用电的问题,解决现有港务供电系统对断电情况下应急效率低的问题。
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本发明提供了一种无机氯化物基固态电解质,该无机氯化物基固态电解质的化学式为Li3YIxCl6‑x,其中,0<x≤2.5。本发明以无机氯化物为基本骨架,并用其他卤素取代其中部分氯,从而形成该无机氯化物基固态电解质,从而具有了较高的电导率。本发明还提供了一种上述无机氯化物基固态电解质的制备方法,其原料简单、取料方便、工艺简单。本发明的无机氯化物基固态电解质能够应用于全固态锂电池中,使其相比于传统的液态锂电池具有安全性能好、能量密度高、循环性能好、以及电池构造简单等优点,是未来能量储存以及能量供给设备的不二选择。
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一种电动踏板车,包括了电机、锂电池、外壳、重力感应装置、控制装置、转向机构、驱动轮和从动轮,本发明不设置有开关按钮,所述的控制装置分别与重力感应装置、锂电池、转向机构、电机连接,所述的驱动轮与电机连接,所述的驱动轮还与从动轮通过转向机构连接;本发明总的效果是:当重力感应装置感应到有人登上踏板时,会传递信号给控制装置,控制装置接通电机与锂电池的电路,使所述电动踏板车向前运动,并通过重力感应装置感应重心的位置从而控制转向机构,进而控制电动踏板车的运动方向,当重力感应装置感应到人离开电动踏板车后,会传递信号给控制装置,控制装置切断电机与锂电池的电路,使所述电动踏板车停止运动。
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本发明涉及电池组管理的技术领域,公开了一种带保护和均衡功能的电池管理系统,包括专用电池管理IC,所述专用电池管理IC中集成电池保护模块与均衡模块,所述专用电池管理IC与锂电池之间连接有采样电路与执行电路,所述采样电路采集锂电池电压、电流以及温度等参数信息并输入到所述专用电池管理IC中,经所述专用电池管理IC分析处理后输出控制信号至所述执行电路,驱动MOS阵列对锂电池组进行均衡以及驱动充放电控制MOS对锂电池充放电进行保护。本发明将电池保护模块和均衡模块进行集成化,极大地减少保护板电路元件,节约电池包空间,降低生产成本,提高电池保护系统的可靠性。
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一种医用诊断高频X射线机及供电装置,一种供电装置可通过增加交直流变换器、升压电路和电容模组,将AC交流电变换为直流电后通过升压电路和电容模块升压和储能,为逆变器提供了高压和足够的能量,使得逆变器可从电容模组获得高压直流电,经逆变输出高频交流电,从而使得X射线机可采用网电源供电。另一种供电装置采用磷酸铁锂电池作为电池组为X射线机供电,可使得X射线机更加轻便、体积小、耐高温、快速充放电和更加安全,并可因电池使用寿命的增加而增加X射线机的使用寿命。
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一种电池五金件连接结构,涉及到锂电池技术领域,尤其涉及到锂电池中的五金件的连接结构的改进方面。包括:PCB板和套啤五金件,所述的套啤五金件的底面贴于PCB板上,套啤五金件的五金件与PCB板表面的导电触点焊接。所述的套啤五金件的底面设有一条与PCB板宽度相吻合的卡槽,套啤五金件通过卡槽卡接于PCB板上。将贴片式套啤五金件贴于PCB表面上,贴片式套啤五金件的底部还与PCB板通过卡槽卡接,稳定性好,而且,电池封装工序较少,生产效率高,自动化成度高,成本相对较低,资源利用率高,品质较易控制,人为制约因素相对较少。
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本发明涉及一种新型盖板的二次电池,特别是锂离子电池,包括金属的壳体、上面的盖板、置于壳体内部的正负极板、隔膜、电解液和导电极耳,在盖板上紧固配合有导电的紧固件,该紧固件将绝缘的密封垫和金属的焊片的一端层叠地紧固在所述盖板的下表面上,而且所述盖板的下表面具有凹陷的台阶结构,所述密封垫与焊片层叠形成的层叠体嵌配在所述台阶结构的凹陷之中。本发明的锂离子电池具有如下优点:具有优化的盖板结构和更大的电池内空间,能够在保证焊接、电池安全性不受影响的前提下较为显着地提高电池的比容量,而且便于加工制造。
1004
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本发明公开了一种健康蓝牙音箱;其包括前壳和后壳,前壳和后壳相连接形成柱状的腔体,第一隔板组件和第二隔板组件形成第一容纳空间,第二隔板组件和第三隔板组件形成第二容纳空间,第一容纳空间内设置有负离子发生器,第二容纳空间内设置有锂电池、蓝牙电路板和喇叭,腔体的两端分别设置有左侧盖和右侧盖,左侧盖和第三隔板组件形成第三容纳空间,第三容纳空间内设置有按键和按键板,右侧盖和第一隔板组件形成第四容纳空间,第四容纳空间内设置有风扇,右侧盖设置有负离子出口;本发明的健康蓝牙音箱体积小巧,通过锂电池给负离子发生器供电,并通过风扇将空气负离子散发到周围空间,且可通过按键控制音箱播放音乐,模拟大自然环境。
1006
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本发明属于微生物检测技术领域,公开了一种检测双歧杆菌的培养基及检测方法。本发明所述检测双歧杆菌的培养基包括基础培养基、乳糖和半胱氨酸盐酸盐;其中,所述基础培养基由哥伦比亚血琼脂基础培养基、棉子糖、氯化锂、丙酸钠和水制成,pH 5.1。本发明所述培养基除了哥伦比亚血琼脂基础培养基外还包括乳糖、棉籽糖和半胱氨酸盐酸盐氯化锂和丙酸钠,同时其中乳糖、棉籽糖和半胱氨酸盐酸盐作为营养剂促进双歧杆菌的生长。采用本发明所述培养基进行双歧杆菌总数检测,双歧杆菌菌落生长大,容易判读,特异性好,且对瑞士乳酸杆菌的有很好的抑制作用,能准确检测双歧杆菌和乳杆菌组合营养品中双歧杆菌的含量。
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本发明涉及陶瓷领域,具体是一种与电热锅配套使用的陶瓷内锅的制备方法。本发明的坯料组成包括:高岭土、锂辉石、透锂长石、滑石、黏土、膨润土、废陶瓷;釉料组成包括:高岭土、锂辉石、透锂长石、氧化镁、氧化钙;与电热锅配套使用的陶瓷内锅的制备方法包括:准备坯料及釉料原料,制备出坯料和釉料,对石膏模具清洁干燥后,用备用的坯料滚压成型后,用小钢刀修坯制得成型制品,用备用的釉料施釉后,用窑炉对经施釉制品进行烧成与电热锅配套使用的陶瓷内锅。本发明目的在于提供一种陶瓷内锅合格率高,规整度高,釉层平整光滑,锅底及锅壁与电热锅弧形发热件贴合良好,导热效果好的与电热锅配套使用的陶瓷内锅的制备方法。
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本申请公开了一种充放电管理电路和充电电池,充放电电路包括充电线路和放电线路,以及用于切换连接至充电线路和放电线路的电池管理回路;所述放电线路包括串联连接的DC‑DC稳压回路和动态负载回路;所述充电线路包括串联连接的同步交换式充电回路和电压逆向保护电路;充电电池,包括锂电池、与锂电池的负极连接的金属外壳、安装在锂电池正极的绝缘帽盖;所述帽盖内设置有控制板,所述控制板上设置有充放电管理电路;所述控制板上突出所述帽盖设置有导电金属突起,连接至所述电池管理回路的总连接点。本申请的有益效果是锂电池电芯设计的充电电池可以稳定输出1.5V电压,可以高效充电并可随时LED查看电芯电量。
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