1168
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本发明提出的一种锂离子电池在负压化成中真空堵塞的检测方法,S1、先将同批锂电池分成M个检测单元,所述每个检测单元包括N个检测组,N为正整数且N≥2;S2、对M个检测单元进行负压化成,所述负压化成包括前置化成和常规化成两步骤,不同检测单元中前置化成工步中第一因量至少一项不同,其余工步相同,所述同一检测单元中不同检测组前置化成中真空度不相同,并对应记录锂电池的电压值;S3、从M个检测单元中,筛选出同一检测单元中不同组锂电池的电压值相差较大的检测单元作为筛选检测单元,并取筛选检测单元中锂电池计算筛选电压;S4、在筛选化成工步下,对待筛选的锂电池进行负压化成,筛选掉电压值超过筛选电压的锂电池;能够很快确定串联设备的堵塞位置,减少了设备排查的时间。
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本发明公开了一种预锂负极的分级式压延成型方法,通过分级式压延锂箔的方法,在预压辊完成锂带的初步压延,通过在主压辊间引入离型膜辅助进行锂带二次压延形成锂箔,最后附着在主压辊快辊侧的离型膜上,通过离型膜的转印作用经过复合辊辊压和负极极片复合制备预锂负极,可以实现预锂负极的规模化生产,生产成本低,安全可靠。
866
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本发明公开了一种柔性锂离子电池正极极片,其原料包括:含锂活性材料、导电剂和聚碳酸酯二元醇型聚氨酯。上述柔性锂离子电池正极极片制备方法,包括如下步骤:将聚碳酸酯二元醇型聚氨酯加入溶剂中,加热搅拌均匀,接着加入含锂活性材料、导电剂搅拌均匀得到混合浆料,将混合浆料涂覆形成薄膜,再将薄膜静置,然后浸泡脱除溶剂,烘干得到柔性锂离子电池正极极片。本发明采用聚碳酸酯二元醇型聚氨酯作为正极电极的粘结剂,降低电极使用过程中出现掉粉、脱粉的概率,提高了电池在使用过程中的安全性,同时所得柔性锂离子电池正极极片刚柔并济,呈多孔结构,具有良好的首次放电性能与电池循环稳定性。
987
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本发明公开了一种复合极片及其制作方法和锂离子电池。所述复合极片的制作方法包括:通过机械辊压方式在电极基体表面形成碳纳米材料层。本发明提供的复合电极的制作方法,制作流程工艺简单,成本低,易于规模化生产;复合极片中的保护层能够提高固态电解质界面的刚性,抑制锂枝晶的生长,同时在保护层外的碳纳米骨架结构对锂金属起到良好的支撑作用,能够减缓锂金属沉积/溶解过程中的体积变化,消除锂金属负极在充放电过程中的厚度变化;同时,碳纳米骨架结构的存在还可以增大比表面积,降低局部电流密度,抑制锂枝晶的生长,防止电池短路。
856
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本发明公开了一种单晶型含锂金属复合氧化物材料及其制备方法和应用,该单晶型含锂金属复合氧化物材料的制备方法包括以下步骤:将金属盐溶解在水中得到金属盐溶液,加入沉淀剂调节pH值后进行结晶反应,得到第一混合浆料;向第一混合浆料中加入氧化剂进行氧化反应,得到第二混合浆料;分离第二混合浆料中的金属复合羟基氧化物并烘干得到粉体物料;将粉体物料与可溶性锂化合物、水混合后进行离子交换反应,得到第三混合浆料;分离第三混合浆料中的固体物料,最后进行焙烧得到目标产物,即单晶型含锂金属复合氧化物材料;该材料作为正极材料应用在锂电池中,能够显著提高锂电池的容量,并改善电池的循环性能。
993
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本发明涉及锂离子动力电池领域,具体涉及一种大容量高倍率水系磷酸铁锂电池及其制备方法。所述电池包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其特征在于:所述正极浆料为碳包覆磷酸铁锂、石墨烯复合浆料、导电剂、水性粘结剂混合而成,正极集流体为涂炭铝箔,负极为人造石墨,隔膜为PP陶瓷隔膜。磷酸铁锂具有无毒、无污染、安全性能好等优点,而石墨烯具有优良的导电性和电子传输通道,可以提高主材含量,能够显著的提升电极的导电性,降低导电剂的用量。涂炭铝箔作为正极集流体可以提升锂电产品性能,改善放电倍率,降低电池内阻,提高与活性物质的粘附力,改善磷酸铁锂的加工性能。以水作为溶剂相比NMP,可以降低对人体的伤害、减少污染环境。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种新型锂电池用绝缘垫片,包括锂电池和两个绝缘垫片,所述绝缘垫片包括垫体,所述垫体的外侧固定包覆有外包覆环,所述垫体的中心处开设有通孔,所述通孔的内侧固定包覆有内包覆环,所述垫体的下端面围绕中心处间隔均匀的开设有多个凹槽,多个所述凹槽的内部均固定连接有粘连条,所述外包覆环的外侧间隔均匀的固定连接有多个卡脚。本实用新型提出的一种新型锂电池用绝缘垫片,通过设置的外包覆环和内包覆环能够将内侧的垫体边缘处保护起来,结构强度高,不易开裂,使用寿命长,同时设置的多个卡脚和粘连条,在安装时快捷方便,安装后能够与锂电池配合紧密,不易脱落。
1155
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本实用新型公开了一种锂离子电池原材料用采集装置,包括底座,所述底座的一侧开设有移动槽,所述移动槽内密封滑动连接有移动座,所述移动座的一侧开设有放置槽,所述移动槽的一侧内壁上固定连接有固定板,且放置槽内设有金属锂,所述金属锂的一端分别贯穿固定板和移动槽的一侧内壁并延伸至底座的外侧,所述金属锂与移动槽的一侧内壁密封贴合,所述底座的顶部一侧固定连接有限位环。本实用新型操作简单,通过多次的拉动和推动出气管,可以将放置槽和移动槽内的气体抽送至外界,使得放置槽和移动槽内实现真空,之后可以对金属锂进行切割,且在切割之后出现的切口不会与空气接触,避免出现氧化的问题,进而不会影响检测结果。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,公开了一种防止锂电池浆料输送堵塞的装置,包括与合浆工序相接通的进料部、用以存储浆料的储罐、以及用以防止浆料堵塞并暂存浆料的中转罐;所述储罐下部与中转罐上部通过由储罐单向输送浆料至中转罐的第一输送部相连,中转罐下部与储罐上部通过由中转罐单向输送浆料至储罐的第二输送部相连。锂电池浆料在生产过程中通过依次设置的进料部、储罐、第一输送部、中转罐以及出料部,并通过第一输送部的第一单向阀以及各个气动阀的设置,实现了生产过程中锂电池浆料的输送流动,保证锂电池生产线的正常运行。
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本发明公开了一种包覆型锂离子电池三元正极材料及其制备方法和应用,该包覆型锂离子电池三元正极材料包括基材,所述基材为镍钴锰酸锂;以及形成于所述基材表面的包覆层,其中,所述包覆层为Ca3Al2(GeO4)3。该包覆型锂离子电池三元正极材料具有优越的性能,不仅能高效离子传输而且具有更少的接触反应,可以使得三元正极材料与电解液之间的离子交换不会受到影响,有助于提升三元正极材料的循环性能,显著提高材料在倍率下放电平台及倍率放电容量。
788
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本发明公开了电池回收技术领域的一种废旧锂电池组拆解回收设备,包括底板、侧板、输送组件、移动机构、第一切割机构、第二切割机构和废料收集箱,本发明通过第一导轨和第二导轨中的输送组件将方形的锂电池向前输送,当运动到第一导轨的末端时,通过转动壳中的压块固定住锂电池的中部两侧,然后第一丝杆通过第一移动块、竖轴和固定套带动锂电池移动,依次通过第一切割机构、第二切割机构的切割以及废料收集,电池拆解后不同部分被废料收集箱分类收集,且电解液在拆解过程中通过分收集槽中的隔网进入废料收集箱的底部,与固体结构分开收集,便于后续对电池废料进行加工处理。
1094
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本发明一种基于溴化锂机组的氨吸收式制冷系统,涉及吸收式制冷系统领域,该系统包括氨循环管路和水循环管路,所述水循环管路包括锅炉、溴化锂吸收式制冷机组、树脂过滤器、热源利用装置、发生器的热源侧通道和吸收器的循环冷却水侧通道,吸收器的循环冷却水侧通道输出端连接至冷凝器的循环冷却水侧通道输入端,吸收器的循环冷却水侧通道输入端与溴化锂吸收式制冷机组的循环冷却水侧通道输出端连接,冷凝器的循环冷却水侧通道输出端连接至溴化锂吸收式制冷机组的循环冷却水侧通道输入端。与现有技术相比,本发明的系统可将热源温度降低后进入过滤器,在保护了过滤器的同时使整个系统的制冷效率提高,提高了系统的制冷效率和低品位热能的利用率。
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本发明公开了一种改性硅酸铁锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将锂源、铁源、硅源与无水乙醇混合,依次加入CaV2O4、螯合剂,搅拌回流,得到溶胶,对溶胶进行真空干燥,得到干凝胶;S2、对干凝胶依次进行研磨、煅烧,冷却后即得改性硅酸铁锂正极材料。本发明的改性硅酸铁锂正极材料具有较好的电子导电率和化学稳定性。
680
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本发明公开了一种锂离子电池合浆工艺,包括如下步骤:S1、制备预处理浆液:将羟甲基纤维素钠加入水中,在真空度为‑0.09至‑0.1Mpa的条件下,采用公转加自转的方式搅拌4‑8h,接着加入单壁碳纳米管继续搅拌3‑5h得到预处理浆液;S2、制备锂离子电池浆料:取S1中得到的预处理浆液、硅碳体系的负极材料混匀,再加入粘结剂混匀得到锂离子电池浆料。本发明避免了常规合浆工艺中单壁碳纳米管的团聚问题;制备得到的锂离子电池浆料的黏度、颗粒度和固含量稳定性均比流体分散工艺得到的浆料要好;且本发明操作简单,制备周期短。
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本发明公开了一种同轴碳/磷酸铁锂/石墨烯纳米纤维正极材料的制备方法,首先分别制备纳米碳纤维芯层纺丝液、磷酸铁锂中间层纺丝液和石墨烯壳层纺丝液,然后将三者加入到静电纺丝装置中进行静电纺丝,纺丝成品在氮气或者惰性气体气氛下煅烧,得到同轴碳/磷酸铁锂/石墨烯纳米纤维正极材料。本发明合成过程简单,其芯层碳纤维作为磷酸铁锂的集流体,壳层石墨烯作为包覆层,不仅提高了材料的电子电导率,同时,纤维之间相互接触构成良好的导电网络,可以免去集流体与导电剂,大大提高了电池的能量密度,同时也实现了良好的循环和倍率性能,内层碳纤维形状规则且质地密实,加上材料独特的纤维结构使得该材料具有较高的压实密度,适合工业化大生产。
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本发明提供一种锂二次电池正极用硫镍复合材料及其制备方法,其是由中空纤维状镍支撑体和渗通附着在中空纤维状镍支撑体的表面或内部的硫单质组成,其中硫单质的质量百分比为10-70%,余量为中空纤维状镍支撑体。本发明使用镀镍的纤维状模板制备得到中空纤维状镍支撑体作为载体,渗硫后制得镍/硫复合结构,中空纤维状镍支撑体的管状结构不但可以抑制多硫化物的溶解,同时镍良好的导电性可以弥补硫电导率低的缺点,并减少硫活性材料损失,从而进一步改善锂二次电池的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池高镍三元材料的表面选择性包覆方法,其包括:将锂离子电池的高镍三元材料置于潮湿环境中使其表面的棱角或者边缘位置生成残碱;将其加入金属盐的乙醇溶液中,搅拌反应;将样品放入马弗炉中烧结,在高镍三元材料的残碱部位生成锂金属氧化物,获得表面覆有锂金属氧化物的高镍三元材料。通过接触水汽的时间来控制高镍三元材料表面残碱的量及生成位置,然后与金属盐反应,金属离子在有残碱存在的地方沉积从而达到选择性包覆的目的。本发明的包覆方法简单,包覆物的用量低且可以在高镍三元材料析出残碱的活性位点进行选择性包覆,能够很好的改善材料的吸水性能及电化学性能,具有非常大的商业价值。
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本发明公开了一种从废旧动力锂离子动力电池中回收有价金属的方法,包括废旧锂离子动力电池经过放电、拆解、分离出正极片;将正极片在氮气氛围下进行煅烧、粉碎并过筛,得到LFP和NCM的混合粉料;向混合粉料中依次加入硫酸和双氧水进行反应,过滤后浸出液用氨水调节pH再过滤,滤液用碱调节pH再过滤,二级滤液用磷酸类萃取剂进行萃取,然后静置、分离出有机相和水相;向水相加入固体碳酸钠,沉淀得碳酸锂;向有机相中加稀硫酸进行反萃取,再调节镍钴锰比例后调节其pH;最后陈化得镍钴锰氢氧化物。本发明的回收方法简单,对三元和铁锂电芯同时进行处理,减少了电池分拣的步骤,适用于大规模生产。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是一种散热型锂电池组机箱,包括敞口箱、支撑机构、两个平行设置的中空架、两个平行设置的隔热机构、密封板、栅板和散热齿,其中:支撑机构固定连接至敞口箱的内部底端上,两个平行设置的中空架连通至支撑机构上,两个平行设置的隔热机构固定连接至不同的中空架上,密封板密封连接至敞口箱上,栅板连通至密封板上,散热齿固定连接至密封板上。本实用新型通过支撑机构固定连接至敞口箱的内部底端,栅板连通密封板,锂电池组底部的热量穿过支撑机构,进入敞口箱的底部,敞口箱底部的热量从中空架上排出,排出的热量从栅板上排出,可有效的降低敞口箱底部的温度。
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本实用新型公开了一种防止锂离子电池短路的绝缘夹,包括:第一夹板、与第一夹板相对布置的第二夹板、以及连接第一夹板与第二夹板以用于带动第一夹板和第二夹板执行夹紧或张开动作夹柄,其中:第一夹板和第二夹板均由绝缘材料制作而成,第一夹板和第二夹板上均分别设有可向其外侧抽拉以增加其面积的抽板,抽板由绝缘材料制作而成。本实用新型通过抽板可以调整第一夹板和第二夹板的面积,以利用第一夹板、第二夹板的夹紧功能和绝缘性对可以与锂离子电池极耳进行夹持和覆盖,以起到防止锂离子电池短路的作用,且可以重复利用,环保节能。
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本实用新型提供一种动力锂电池抽真空装置,包括固定锂电池的固定机构,所述固定机构置于密闭的箱体内,所述箱体的两端分别设有前密封门、后密封门,位于箱体的底部铺设有输送机构,所述固定机构位于输送机构上进行移动;所述箱体上连接有真空管和氮气管。本装置采用套杯橡胶嘴与电池注液孔一一对应,使抽真空所溢出的电解液缓存到套杯中,采用负压与正压交替的作业方式能有效除去电池内部的有害气体,且在抽真空的同时保证电解液不会泄漏或抽走,从而避免了抽真空工序对电解液的质量和电池性能的影响,且该装置可用于流拉线体上对锂电池进行抽真空作业。
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本发明公开一种废旧锂离子电池阳极材料的回收方法,包括以下步骤:将废旧锂离子电池中满电态或半电态的阳极片置于有机溶剂中浸泡洗涤,除去阳极片表面的六氟磷酸锂及杂质;置于水中,搅拌器低速搅拌,铜箔与石墨阳极分离,回收铜;快速搅拌分散使阳极片与水反应完全,过滤除去碳渣及残留的铜渣,回收碳粉;通入二氧化碳气体,排出反应产生的废气,回收碳酸锂。本发明通过阳极片与水的反应实现金属锂盐的回收,实现从阳极片中提取锂金属元素,实现对阳极极片的充分回收;本发明减少了传统湿法工艺中提纯金属元素多次酸液、碱液、沉淀剂等的多次引入,且充分利用反应热能,保证碳酸锂纯度与较低的能耗。
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本发明公开了一种锂电池的封装装置,包括封装装置、放置装置和传送带,所述放置装置设置于封装装置一侧,所述传送带设置于放置装置一侧,所述封装装置包括外壳,所述外壳一侧设有PLC控制器以及另一侧设有抽真空泵。本发明通过第一电机带动夹具组转动,第六液压杆带动夹具组升降,方便锂电池运送封装,整个流程顺畅,高效快速,方便大规模生产,锂电池从上到下进入外壳内,有利于避免空气快速进入外壳,导致锂电池内部产生气泡,并且锂电池从上向下运动过程中会受到真空压力影响将气泡向上排出,通过设有滚轮、压板和超声波传感器,有利于将锂电池内部气体赶出,避免了传统封装装置为了适应不同厚度和高度的锂电池而需要调整封头的麻烦。
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本发明公开了一种改性锰酸锂及其制备方法和用途,包括以下步骤:将锰前驱体、锂源加入到球磨机中球磨得混合料;将混合料置于管式炉中先低温预烧,再高温烧结,最后自然冷却至室温,再破碎,过筛得到粉末样品;将聚乙烯亚胺、聚苯胺分别溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌形成混合液;将入粉末样品搅拌并超声,然后在真空干燥箱中干燥,即得到改性锰酸锂。本发明在活性物质锰酸锂的表面引入导电性良好的聚苯胺,提升材料的导电性和循环倍率。在锰酸锂表面包覆聚乙烯亚胺能减少材料与电解液的接触面积,抑制锰酸锂正极材料中过渡金属Mn元素在电解液中的溶解,以提升锂离子电池性能使用寿命。
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本发明涉及一种石墨烯均匀分散的磷酸铁锂/石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:通过磷酸铁锂前驱体进行预分散得到浆料,对石墨烯以相同的分散剂溶液添加壳聚糖分散剂进行超声预分散得到石墨烯浆料。再超细研磨混合石墨烯浆料和磷酸铁锂前驱体浆料,实现石墨烯浆料和磷酸铁锂前驱体浆料混溶,经过快速喷雾干燥,煅烧后得到磷酸铁锂/石墨烯复合材料。本发明工艺过程简单,易于实现工业化生产,所获得的磷酸铁锂/石墨烯复合材料电化学性能优异,尤其是材料的粉体电阻率获得有效降低,极化降低,首次库伦效率明显提升,在动力锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明提供了一种锂离子电池的高温电解液,包括有机溶剂,锂盐混合物及添加剂,所述溶剂为含体积分数0~40%环状碳酸酯和含体积分数60~100%链状碳酸酯的混合试剂,所述锂盐混合物为含锂的摩尔浓度为1.0mol/L~1.4 mol/L的六氟磷酸锂与新型锂盐的混合物,所述添加剂为质量浓度为0~3%的成膜添加剂,或是质量浓度为0~3%的成膜添加剂中添加有质量浓度为0~2.0%的除水除酸添加剂。本发明提供的高温电解液制备的锂离子电池的高温循环性能得到了有效的改善。
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本发明公开了一种高振实密度的钒氧化物与磷酸铁锂复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)磷酸铁锂前驱体的制备(2)钒氧化物与磷酸铁锂复合材料的制备(3)成型处理,然后在氮气保护气氛下℃进行烧结,将烧结后的物料粉碎后过目筛处理后得到高振实密度的钒氧化物与磷酸铁锂复合材料;本发明极大地改善颗粒间的锂离子扩散能力,从而提高磷酸铁锂的功率性能,在二次混料的干燥处理后,对类球型前驱体作压实烧结处理,该手段可以减少颗粒之间的孔隙,让前躯体各组分结合紧密,更易反应充分,烧结处理后的磷酸铁锂颗粒的表面形貌圆润,可以有效提高物料的振实密度。
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本发明提供了一种锂离子电池厚度测试治具,包括方形盒状治具本体,治具本体内部左右两侧分别设置有电池限位装置和电池厚度读取装置,电池限位装置与电池厚度读取装置之间通过两个长度相同的连接杆一和连接杆二进行连接,连接杆一与连接杆二采用交叉成X型设置,连接杆一与连接杆二的X型交叉连接处垂直设置有滑动立杆,滑动立杆的下端安装在治具本体内底部设置的滑槽内。本发明锂离子电池厚度测试治具,结构紧凑,采用机械方式对锂离子电池厚度进行卡合,降低人为因素影响,准确度高,稳定性强;通过放大读取数据的方式,测试精度更高,效率较高,能够对不同厚度的锂电池均能够进行测试,通用性好,使用方便。
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本发明公开了一种磷酸铁锂粉体材料工业湿筛处理设备及其处理方法,处理设备包括有依次循环连接的储水池、湿筛池、回旋沉淀池和水体流出池,以及两个粉体抽滤泵和物料存储池,两个粉体抽滤泵的进口分别与湿筛池、回旋沉淀池的池底连接,两个粉体抽滤泵的出口均与物料存储池的进口连接。发明用于抽检工业磷酸铁锂粉体中是否含有不溶于水的杂质异物,该处理方法与传统的磷酸铁锂粉体工业废水排放方法相比,本发明对磷酸铁锂水溶液进行了沉降处理,在出水末端对水体进行过滤,使水体循环利用,物料可回收,对工业污水排放得到了很好的控制,同时降低了废水排放成本。
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本发明提供了一种动力锂离子电池热失控的测试方法。该测试方法包括:绘制锂离子电池热失控的温度曲线;监测锂离子电池的自放热起始温度、防爆阀开启温度、临界温度、热失控温度、热失控后最高温度。本发明的动力锂离子电池热失控测试方法,为电池热管理仿真提供强有力的实验数据支撑,进而从产品设计端开始采取主动预防措施,如设计BMS预警功能或设计系统触发灭火功能,防止安全事故的发生。
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