903
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本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种锂电池工作控制方法、系统及电动设备,该方法包括实时检测锂电池工作的放电电流和输出电压,判断当前放电电流是否大于过流阈值;若是,则断开主通路并连通负端BUCK通路;控制负端BUCK通路逐渐减少当前放电电流,并检测判断当前输出电压是否减少至最低运行电压;当检测到当前输出电压减少至最低运行电压时,控制负端BUCK通路停止减少当前放电电流;当检测到负端BUCK通路所控制的当前放电电流减少至预设放电电流时,所检测的当前输出电压依旧大于最低运行电压,控制负端BUCK通路停止减少当前放电电流。本发明提供的锂电池工作控制方法,解决了现有锂电池在过流时电池管理系统控制锂电池直接断电而造成危险的问题。
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本发明提供一种锂电池集成式保护板,用于连接锂电池,所述锂电池集成式保护板上设置有电源模块、控制模块及天线模块,所述电源模块及天线模块连接所述控制模块;所述锂电池的电压经所述电源模块转换后为所述控制模块供电,所述控制模块用于获取所述锂电池的电池信息及定位信息,所述控制模块还用于将所述电池信息及定位信息通过所述天线模块发送至云端服务器。本发明还提供一种动力电池包及电动车辆。本发明提供的锂电池集成式保护板、动力电池包及电动车辆,无需另外连接网联模块,降低成本,无需通过网联模块进行协议转发后才能送到云端服务器平台,提高信息传输的实时性。
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本发明提供了一种快速测试锂离子电池循环寿命的方法,所述方法包括在恒流放电电流I下对锂离子电池进行恒流放电至放电下限电压U下’,其中,所述恒流放电电流I小于公知恒流放电电流I’,所述放电下限电压U下’小于公知放电下限电压Ug下’;所述方法是通过在所述锂离子电池循环放电步骤中设置分阶段多次放电过程,通过降低放电截止电压,使电池内部SEI膜在放电过程中破坏更加严重,相应的在后续充电过程因为SEI膜修补而消耗更多的可用锂离子,加速电池内部可用锂离子的反应消耗的方式实现快速测试锂离子电池循环寿命。所述快速测试方法可以在保证电池容量衰减机理一致的前提下实现高温间歇性循环的测试速率,大幅缩短测试所需时间。
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本发明公开一种从废弃锂离子电池中回收电极材料的方法,包括有以下步骤:(1)对废弃锂离子电池进行放电、晾干、拆解、破碎得到混合物料;(2)使用振动筛对混合物料进行筛分,得到不同粒度级的物料;(3)得到的细粒度级物料主要由电极材料钴酸锂和石墨组成,这部分细粒度级进入离心分选机进行离心分选;(4)过滤并烘干两种分别富集了钴酸锂和石墨的离心产物。通过采用本发明方法实现了废弃锂离子电池中电极材料的有效分选,简化分选流程的复杂程度,实现简便有效分选。充分利用锂离子电池电极材料物理性质差异,实现钴酸锂和石墨的分类回收处理。本发明属于物理分选法,不涉及化学药品,不存在废水处理以及二次污染问题,处理过程环保。
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本发明公开了一种高倍率磷酸铁锂正极材料的制备方法及所述材料的锂离子电池正极片。制备方法包括:磷酸铁锂正极材料的制备;磷酸铁锂表面化学镀金属铝单质;磷酸铁锂-石墨烯复合材料的制备。相对于现有技术,本复合材料有如下优点:1.采用化学镀法实现分子级别的表面包覆;2.掺杂石墨稀可大大改善磷酸铁锂材料的导电性,特别适合于高功率动力锂离子电池。
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本发明涉及一种锂离子二次电池的分选方法,包括如下步骤:对锂离子二次电池进行充电检测,之后将该锂离子二次电池进行放电至下限电压;对锂离子二次电池以预设频率振动一段时间;将锂离子二次电池进行二次老化,之后将二次老化后的锂离子二次电池进行清洗,并进行包绝缘膜处理;通过内阻电压测试仪筛选出自放电大于预设值的锂离子二次电池。本发明能够实现快速有效的分选低电压电池,保障电池组一致性,提供电池组整体性能,防止微短路存在安全隐患电池流入市场,提供电池储存安全系数。
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本发明公开了一种新能源汽车用水循环换热锂电池装置,包括底部换热连接板、水箱、锂电池主体和底部壳体,所述底部换热连接板固定在汽车电池舱底板上,水箱固定在底部换热连接板上,底部壳体处于水箱正上方,底部壳体的底部固定有支撑腿,支撑腿固定在底部换热连接板的顶面上;两个锂电池主体的下部插套在底部壳体中,上壳体在底部壳体上方,两个锂电池主体的上部插套在上壳体中,两个锂电池主体之间夹持有中间支撑块,中间支撑块的中部具有竖直流通孔,两个锂电池主体的下部外侧壁上具有环形限位槽,环形换热圈插套在两个锂电池主体的环形限位槽中;它冷却效果好,通过水循环和吹风实现散热,从而提高其使用寿命。
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本发明公开了一种会说话的智能锂离子电池组,包括智能锂电池管理系统和锂离子电池包,所述智能锂电池管理系统由GPS芯片供电单串电池充电电路、单串锂电池、GPS芯片、扬声器、中央处理器、模拟前端AFE、蓝牙芯片和温度传感器组成,所述锂离子电池包通过导线分别连接有放电负极和放电正极,所述放电负极、单串锂电池和GPS芯片与GPS芯片供电单串电池充电电路电性相连,所述扬声器和中央处理器通过导线连接GPS芯片,所述蓝牙芯片、温度传感器和模拟前端AFE与中央处理器电性相连。该电池组可以通过危险警告火灾报警音通知用户不能使用,在无人值守的情况下通过GPS芯片数据结合计算机云服务器程序进行通报用户,提高使用安全性。
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本发明属于化学电池领域,尤其涉及一种安全性好的薄型锂锰软包装电池,它包括由纸板和吸塑罩扣合而成的腔体,所述腔体内设有电池组,所述纸板上沿设有两个电极圆孔,两电极圆孔的中心连线平行纸板上侧边沿;在所述的两个电极圆孔上分别覆盖并粘贴有金属方片,所述电池组由锂锰电池芯通过PTC串联连接而成;所述的金属方片与电池组是通过电阻焊或激光焊接或锡焊方式连接;所述的锂锰电池芯包括正负极片和电解液;所述的电解液包括有机溶剂和电解质。为解决电池的安全性问题,所述的锂锰电池芯电解液是二氟草酸硼酸锂和高氯酸锂的混合锂盐;本发明电池结构加上电解液的独特组成,使得本发明电池具有放电效率高,使用安全的特点,特别适用于相机电池。
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本发明涉及一种钴酸锂包覆高镍三元正极材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将高镍三元前驱体、纳米四氧化三钴、锂源混合后于750~820℃下煅烧,即得所述钴酸锂包覆高镍三元正极材料;所述纳米四氧化三钴和高镍三元前驱体的质量比为0.05~0.2:1。本发明在高镍三元正极材料表面均匀包覆一层钴酸锂材料,有效的保护了高镍三元正极材料的网状结构,降低了镍锂离子混排,同时提高了材料的电子导电性和改善循环性能和倍率性能;另外避免了高镍三元正极材料表面直接与空气接触,降低了材料的吸水性以及减少了表面氢氧化锂和碳酸锂的形成,有效的降低了材料的表面残碱,优化了材料的加工性能。
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本发明涉及太阳能控制领域,具体涉及一种锂电池的加热控制装置及太阳能控制系统。该加热控制装置包括太阳能板、降压变换电路单元、锂电池、电池加热单元、防倒灌驱动电路单元、加热驱动单元、第一开关单元和第二开关单元,其中,降压变换电路单元串联设置在太阳能板与锂电池之间;电池加热单元用于为锂电池加热,且与锂电池并联设置;第一开关单元串联设置于锂电池与太阳能板之间;第二开关单元串联设置于电池加热单元与太阳能板之间;防倒灌驱动电路单元与第一开关单元的控制端连接,加热驱动单元与第二开关单元的控制端连接,控制将太阳能板的能量分配至锂电池或电池加热单元。本发明成本低,通用性良好且对电池加热效果良好。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供了一种快充型大倍率锂电池,包括正极片、负极片、隔膜和电解液,正极片包括正极集流体和正极浆料,负极片包括负极集流体和负极浆料,所述正极浆料包括以下原料:磷酸铁锂、正极粘结剂、正极导电剂、黑沥青、改性纳米胶岭石、溶剂,所述负极浆料包括以下原料:石墨、锂锰氧化物、改性白炭黑、负极粘结剂、负极导电剂、去离子水,本发明还公开了所述锂电池的制备方法,通过在正极浆料中加入黑沥青和改性纳米胶岭石,可以容纳更多锂,并且降低电池的内阻,提高的电池的倍率性能,黑沥青与改性纳米胶岭石二者协同增效,效果更好;在负极浆料中石墨和锂锰氧化物,形成可以导电的密集网络,有助于加快充电速度。
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本发明涉及一种投料装置,尤其涉及一种氟化锂投料装置。本发明的技术问题是:提供一种可以很好的将氟化锂搅拌均匀,可以定量进行投料的氟化锂投料装置。一种氟化锂投料装置,包括有第一支撑板和伺服电机,所述第一支撑板顶部连接有伺服电机;第一转轴,所述伺服电机的输出轴上连接有第一转轴;装料桶,所述第一支撑板的一侧连接有装料桶。本发明通过下料机构可以间歇性的将氟化锂投放到装料桶内,使得搅拌杆可以很好的将氟化锂搅拌均匀,且人们可以将搅拌完成的氟化锂倒出来,然后定量进行投料,避免管道堵塞。
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本发明公开一种介孔磷酸钒锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)、以钒源、磷源、模板剂、草酸按比例配制混合溶液,烘干得到干燥混合物;(2)、将步骤(1)中的干燥混合物惰性气氛焙烧,而后加入碱性溶液除去模板剂,洗涤干燥获得介孔磷酸钒;(3)、将步骤(2)中的介孔磷酸钒与锂源质量比1:(0.1~5)混合加入去离子水中,配制锂离子浓度为0.01mol/L‑10mol/L的溶液,经烘干、惰性气氛焙烧后,用去离子水除去未反应的锂元素烘干后,制得介孔磷酸钒锂。本发明制备的介孔磷酸钒锂具有均匀的孔道,增加和电解液接触面积,缩短电子传输距离,进而提高锂电池电导率和材料利用率。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种改善锰酸锂循环寿命的方法。所述制备方法包括:(1)将普通锰酸锂、锰源、锂源、镁源和溶剂放入行星球磨机进行充分混合,得到混合物料A;(2)将步骤(1)中得到的混合物料A干燥,随后放入马弗炉中烧结,得到烧结产物B;(3)将步骤(2)中得到的烧结产物B自然冷却,过筛得到成品锰酸锂。所述成品锰酸锂包括主体内核和包覆在主体内核表面的包覆材料,所述主体化学式为LiMn2O4,所述包覆材料为镁锰酸锂,化学式为LiaMn1‑bMgbO3,其中,1.5≤a≤2.5,0
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种锂离子电池的配对方法,包括锂离子电池、分容柜以及智能模块。所述分容柜与所述智能模块连接;所述锂离子电池置于所述分容柜内。本发明方法的配对过程为:将锂离子电池装入分容柜,分容柜与智能模块连接;再将分容柜中的锂离子电池以1~10倍容量值的电流恒流放电到终止电压,智能模块记录锂离子电池放电过程的容量值和电压值;智能模块记录下锂离子电池放电曲线上拐点处的容量值和电压值;智能模块将拐点处电压差值或斜率差值为0.1~5%的电池进行配对。本发明方法配对出的电池组一致性好,整个配对工作的效率也高。
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本申请涉及一种锂离子电池包装材料,具体讲,涉及一种锂离子电池包装用复合膜,其封装外壳及其制备方法。本申请的锂离子电池包装用复合膜内包含至少一层电阻层,电阻层的表面设置有覆盖层,覆盖层内设置有用于金属接触件安装的孔,金属接触件的一端与电阻层连接,另一端用于与锂离子电池的电芯连接。本申请通过对锂离子电池包装用复合膜或封装外壳的巧妙设计,能够不显著改变复合膜加工性能和现有锂电池制造工艺的前提下,通过外电路实现充电器与电阻层加热层或电芯的智能连接,以较低的成本及工艺、设备复杂度,实现高能量密度锂电池在低温大倍率充电条件下无析锂的要求。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料及其制备方法和锂硫电池正极、锂硫电池。所述锂硫电池正极材料制备方法包括的步骤有:制备中空碳纳米微球前驱体;对中空碳纳米微球前驱体进行炭化和活化处理;将硫单质沉积在氮掺杂中空碳纳米微球进行炭化和活化处理。本发明制备方法制备的锂硫电池正极材料具有较大比表面积,良好的润湿性和高单质硫的含量,并显著提高固硫性能,有效抑制多硫化物的“穿梭效应”等电化学性能。所述锂硫电池正极、锂硫电池含有本发明方法制备的锂硫电池正极材料。
基于多约束条件粒子群优化算法的锂电池组参数辨识方法,涉及锂离子电池组电化学模型参数辨识领域。本发明是为了解决现有只能对电池单体的行为进行辨识,不能对电池组状态整体预测的问题。步骤1、建立锂离子单体电池电化学模型;步骤2、采用激励响应法对锂离子电池单体电化学模型进行辨识,得到该模型参数值;步骤3、根据步骤2得到的模型参数值,设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围;步骤4、采用多约束条件粒子群优化算法从设定锂离子电池组电化学模型的参数值范围中,得到锂离子电池组的模型参数向量。它用于检测锂离子电池组的状态。
本发明公开了Li3PS4(硫代磷酸锂)固态电解质、固态混合电解质、全固态锂硫电池及其制备方法。Li3PS4(硫代磷酸锂)是由Li2S(硫化锂)和P2S5(五硫化二磷)在几种作为络合物形成介质含羰基官能团的有机溶剂中,通过液相振荡法反应制得。本发明有效解决了锂枝晶生长、低库仑效应与界面副反应这三大固态电池量产所面临的核心问题,所得的基于Li3PS4(硫代磷酸锂)固体电解质的全固态锂硫电池具备优异的性能,可实现900Wh/L的高能量密度、1000次以上的充放电循环以及95%以上的库伦效率、安全性能好。可取代传统锂离子电池,特别适合电动运输汽车、电力存储等用途,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及锂电池电压测试的技术领域,且公开了一种对128个锂电池同时进行IROCV快速测试的方法,首先对锂电池接入IROCV系统控制接口,并采用电流型SPI总线,单芯片能够用于锂电池电压检测和均衡控制两项工作,总系统主要采用可堆迭结构,这样可以提供更大规模的电压检测系统,芯片待机期间不会产生很大的功耗,锂离子蓄电池管理芯片在电池电压检测系统的应用结构中,主要是以总线管理和SPI总线两个设备完成通信操作,SPI总线将运行指令发布到指令解析器中,通过锂电池测试系统可以同时对128个锂电池进行同时的测试,借由将128个锂电池的电压进行串联,来进行实际的电压检测,同时将该电压进行定标,这样定标后的系统在电池电压检测的过程中精准度非常高。
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本发明涉及一种焊接设备,尤其涉及一种锂电池焊接设备。技术问题为:提供一种可以自动转动锂电池,且在焊接的过程中,可以对铁片进行固定的锂电池焊接设备。一种锂电池焊接设备,包括有:底座,底座用于支撑整个设备;焊接结构,焊接结构设置在底座上部旋转机构,旋转机构设置在底座上部,焊接机构与旋转机构连接。本发明达到了可以自动转动锂电池,且在焊接的过程中,可以对铁片进行固定的效果;通过人们间歇性踩动踏板,在旋转机构的配合下,第三转轴带动转盘进行转动,进而可以带动锂电池进行转动,从而无需人工手动对锂电池进行移动,方便使用者对锂电池进行焊接。
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本发明适用于自动化设备技术领域,提供了一种叠片锂电池检测装置、系统以及检测方法。一种叠片锂电池检测装置包括:多组检测机构,交叉设置在待测工位的侧边,用于同时检测多个工位上的锂电池对角;旋转顶升机构,设置在基座上,位于待测工位一侧,用于抬升并转动锂电池;压角机构,设置在所述基座上,位于待测工位的对角处,用于压住锂电池的对角。本发明通过在待测工位上交叉设置多组检测机构,并且利用旋转顶升机构同时转动相邻两个叠片锂电池,能同时快速检测相邻两个工位上的叠片锂电池的对角,提高叠片锂电池的四个对角的检测效率;此外,交叉式设置的检测机构布局合理,提高整个物流线的空间利用率。
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本发明公开了一种具有张力夹和切刀功能的金属锂带供给机构,涉及金属锂带加工技术领域。该具有张力夹和切刀功能的金属锂带供给机构,包括设备机台和安装在设备机台顶端表面的两个滑轨机构,所述设备机台的顶端表面安装有垂直支架,所述垂直支架的一侧安装有锂带纠偏机构,所述垂直支架的另一侧安装有锂带切割机构。本发明通过驱动电机带动张力限位机构沿着限位轨道继续向前移动,通过电位器检测张力限位机构的移动距离,然后将检测信号传送至控制系统,控制系统控制上驱动气缸和下驱动气缸共同作用,将金属锂带进行截断,同时控制另一驱动电机带动供给爪移动至金属锂带的切割端处,将金属锂带的切割端进行夹持,切割效果好,精度高。
900
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本发明提供了一种改善磷酸铁锂电池低温充放电性能的方法以及电池,对磷酸铁锂晶体进行一次纳米化造粒,石墨烯和一次纳米化造粒的磷酸铁锂的质量比为60~100:1混合,石墨烯分布在一次纳米化磷酸铁锂晶体局部表面和纳米化磷酸铁锂晶体缝隙之间,滴加盐酸调节至酸性条件,加入还原剂,用去离子水洗净,离心后烘干,再进行二次纳米化造粒,并用惰性气体烘干,用二次纳米化石墨烯部分包覆的磷酸铁锂和粘结剂聚偏氟乙烯均匀混合形成正极材料,将正极材料涂布到正极铝箔表面;通过采用石墨烯部分包覆改性的一次纳米化磷酸铁锂,有效提高磷酸铁锂导电性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特指保险丝及具有该保险丝的锂离子二次电池,本发明的保险丝包括有材质为导电材料的保险丝元件、材质为绝缘材料的上盖、材质为绝缘材料的下盖,上盖组装连接在下盖上,保险丝元件夹紧固定在上盖与下盖之间,上盖与下盖对保险丝元件起到绝缘作用,保护保险丝元件不受到外界的冲击或振动而被破坏,另外本发明通过上盖与下盖组装将保险丝元件夹紧固定形成组装式保险丝,结构简单,组装方便,简化了生产工艺;具有该保险丝的锂离子二次电池采用组装式保险丝,使得电芯与保险丝元件之间能够采用电阻焊接、激光焊接、超声波焊接或锡焊方式连接,并且组装方便,性能可靠。
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本发明属于固态锂电池技术领域,具体的说是一种固态锂电池框架防震装置及其安装方法,包括承载座、顶升机构、第一托板、安装机构和第二托板;本发明中,通过在承载座上方设置有第一托板和第二托板,利用安装机构对第二托板的位置进行调整,利用顶升机构对第一托板的位置进行调整,第二托板便于将需要更换的固态锂电池组框架进行转移,第一托板便于对新的固态锂电池组框架进行安装,且在运输的过程中,利用第二托板对固态锂电池组框架进行限位,在安装完毕后,利用第一托板能够对更换固态锂电池组框架进行限位,这样能够提高固态锂电池组框架的安装更换的效率,且有利于提高固态锂电池组框架的稳定性,降低震动造成固态锂电池框架损坏的几率。
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本发明公开了一种固态金属锂电池及其制备方法,该固态金属锂电池包括负极、正极和耐高电压聚合物电解质,还包括涂覆于金属锂表面的耐低电压聚合物电解质,还包括弥散于聚合物电解质之间的有机阻燃剂。该电池设计可有效抑制锂枝晶,提高固态电解质与正负极的界面稳定性,及聚合物电解质的化学/电化学稳定性。与现有技术相比,本发明具有如下优点:(1)本发明公开的固态金属锂电池使用表面修饰的锂负极,表面修饰层可有效抑制锂枝晶和锂腐蚀降解;(2)本发明公开的固态金属锂电池分别使用耐高电压和耐低电压的聚合物和正负极接触,可有效抑制聚合物的氧化和还原分解,同时阻燃剂的加入可进一步提高固体电解质的安全性能和电导率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池用复合阳极材料,包括阳极活性物质和包覆于阳极活性物质表面的包覆层,阳极活性物质为Si、SiOx或硅合金,包覆层为具有网状结构的聚合物,包覆层占阳极材料的质量百分比为1-20%。相对于现有技术,本发明通过在活性物质表面包覆交联而成的具有网状结构的聚合物作为包覆层,由于该包覆层不仅具有导电子性,而且具有导离子性,能够保证锂离子顺畅地插入与脱出阳极活性物质颗粒,同时由于该包覆层具有网状结构,自身具有良好的机械强度,能够保持阳极活性物质颗粒在电化学循环过程中的完整性,缓解阳极片的变形,提高了锂离子电池的电化学循环性能,延长了锂离子电池的使用寿命。
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本发明涉及一种超声波智能升温防结晶锂电池,包括锂电池、超声波换能器、温度传感器、控制电路板模块、超声波发生器,锂电池上设有金属壳体,超声波换能器设置于锂电池的金属壳体上,且该超声波换能器上的振幅端紧贴在金属壳体的表面上,温度传感器紧贴于金属壳体的表面设置;超声波发生器、温度传感器分别与控制电路板模块相电性连接,超声波换能器与超声波发生器相电性连接。本发明利用超声波换能器工作时产生的空化效应,减少或缓解锂电池内部的锂金属结晶形成,防止结晶遮挡或刺穿隔膜,延长锂电池的使用寿命;同时超声波的空化效应,能令锂电池内部的锂离子加速运动,促使其内部发生升温,解决锂电池在寒冷气候环境下的充、放电问题。
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