1151
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本发明涉及锂电池叠片技术领域,提供了一种叠片机及其叠片方法。其中一种叠片方法包括:步骤A:将第一隔膜、负极片和第二隔膜依次贴合为一体后连续下料至叠片台上方,或者将复合有隔膜和负极片的复合极片连续下料至叠片台上方,压刀将负极片和隔膜压到叠片台上;步骤B:叠片台移动到第一次定位台处,第一机械手将正极片从第一次定位台叠到第一隔膜上,压刀压紧正极片;步骤C:叠片台移动到第二次定位台处,第二机械手将正极片从第二次定位台叠到第二隔膜上,压刀压紧正极片。本发明将负极片和隔膜连成一体连续下料,通过叠片台在第一次定位台和第二次定位台之间进行Z字型叠片,如此循环直至叠至设定层数后停止,提高了叠片速度。
本发明提供了一种具有人工SEI膜的氧化亚硅负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:混合3‑(3‑硝基苯基)‑丙烯腈/烯烃磺酸共聚物和氧化亚硅负极材料,得混合液,干燥,得到所述具有人工SEI膜的氧化亚硅负极材料;所述3‑(3‑硝基苯基)‑丙烯腈/烯烃磺酸共聚物为包覆在氧化亚硅负极材料表面的人工SEI膜。本发明所述共聚物中的氰基和硝基能传导Li+,提高了锂离子的传输速率,磺酸基团能与氧化亚硅表面的羟基进行键合,提高了共聚物与氧化亚硅之间的结合力;同时其具有良好的柔韧性、电解液亲和性及溶胀性能,在负极膨胀过程中,不发生破裂,能提升电池的循环性能,吸收大量电解液,提高电池的倍率性能。
1146
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本发明提供了一种风电混动系统及具有该系统的运输工具,涉及新能源汽车技术领域,以解决目前新能源汽车搭配的混动多为锂电或氢能,采用插电或自转化的方式配置,对于远途运输相对于燃油车节俭较少,随着汽油的价格上涨,混动的运行成本仍然较高的技术问题。该装置包括风接收组件和造风机构,风接收组件包括进风压缩机构,进风压缩机构通过压缩风管道连接进风口,进风压缩机构与车身传动系统和/或驱动装置连接;造风机构包括动力装置以及与动力装置连接的进风管道,进风管道与压缩风管道连接,本发明利用风能驱动、且利用风能作为储能的动力源,实现风电混动。
843
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本发明属于日用陶瓷技术领域,具体涉及一种高强度抗菌日用陶瓷及其制备方法。所述高强度抗菌日用陶瓷包括日用陶瓷坯体和釉面层,所述釉面层由以下重量份的原料制成:斜锆石40~50份,锂辉石6~12份,B2O31~3份,钐和铕共掺杂的ZnO 5~7份,银粉3~5份,氧化钇0.5~2份,氧化镥0.5~2份,腐殖酸钠3~6份,聚丙烯酸钠3~6份,20~30份水;所述钐和铕共掺杂的ZnO中的钐的掺杂量为1~3wt%,铕的掺杂量为1~3wt%。本发明的高强度抗菌日用陶瓷通过组分的相互配合以及制备方法的控制,得到的产品具有优异的强度和抗菌性能。
806
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本发明公开了一种表面修饰三元正极材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。该表面修饰三元正极材料包括三元正极材料和包覆剂,所述三元正极材料的化学式为Li(NixCoyMn1‑x‑y)O2,其中0.6≤x≤1,0≤y≤0.4;所述包覆剂包括离子液体,所述离子液体的阴离子为TFSI‑、PF6‑、BF4‑中的一种;所述离子液体的阳离子为咪唑盐离子、吡啶盐离子中的一种;所述包覆剂通过喷涂包覆在三元正极材料表面。本发明使用离子液体作为包覆剂,包覆在三元正极材料表面,可以提高三元正极材料的电导率、疏水性和稳定性,降低三元正极材料对湿度的敏感性,解决了高镍三元正极材料在制造成电池的过程控制环境湿度成本过高的问题。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种掺杂磷酸铁及其制备方法和应用。掺杂磷酸铁的粒径为2.5‑3.5μm,振实密度为0.71‑0.8g/cm3,比表面积为8.56‑9.3m2/g。本发明可制备得到掺杂元素分布均匀的电池级磷酸铁,且条件成份易于控制,易于工业化生产,该掺杂磷酸铁的粒径为2.5‑3.5μm,振实密度为0.71‑0.8g/cm3,避免了磷酸铁锂合成过程中掺杂所带来的难以掺杂及难以提高压实的问题。
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本申请提供了一种电池正极片,包括集流体和设置在集流体表面的活性材料层;活性材料层包括活性区域和位于活性区域沿第一方向的相对两侧的钝化区域;活性区域包括活性材料;钝化区域包括复合层和钝化层,复合层包括活性材料和与活性材料混合的钝化材料;钝化层包括钝化材料,钝化材料包括聚乙二醇和聚乙二醇衍生物中的一种或多种。该电池正极片结构稳定性良好,不易掉料,并且能够有效地抑制电池析锂,将其应用在电池中可有效提高电池的循环性能和安全性能,并且不影响电池的能量密度,从而保证电池具有优异的电化学性能。本申请还提供了上述电池正极片的制备方法以及一种电池。
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本发明涉及核辅助系统技术领域,公开恢复反应堆冷却剂系统硼酸溶液硼‑10丰度的方法,包括以下步骤:判断待测硼酸溶液是否达到启动恢复条件;若是,获取待测样品;对待测样品进行分析,获得样品数据;获取现场采集数据;基于样品数据和现场采集数据进行计算,获得待添加的富集硼酸质量;根据待添加的富集硼酸质量进行制硼,获得待添加硼酸溶液;对待添加硼酸溶液进行分析,获得待添加硼酸溶液的硼浓度;根据待添加硼酸溶液的硼浓度恢复硼酸溶液贮存箱的硼酸溶液的硼‑10丰度。本发明通过重新制硼并借助机组运行中的反应堆冷却剂系统加锂换水或者硼化降功率运行,逐步提高冷却剂系统硼酸溶液硼‑10丰度,降低临界硼浓度偏差,避免超出限值的问题。
1031
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本发明涉及锂离子电池的技术领域,提供了一种隔膜,含有该隔膜的卷芯,以及含有该隔膜的电池。该隔膜包括基材,所述基材分为极片覆盖区和极片未覆盖区;所述极片覆盖区的一个表面设置有第一陶瓷涂层,所述极片未覆盖区的两个表面均设置第二陶瓷涂层;其中,所述第一陶瓷涂层包括第一陶瓷颗粒;所述第二陶瓷涂层包括第二陶瓷颗粒;所述第一陶瓷颗粒的中值粒径D501和所述第二陶瓷颗粒的中值粒径D502满足:该隔膜的极片未覆盖区的热收缩性降低,明显改善了含有该隔膜的电池的热稳定性,使电池更容易通过炉温测试,且不影响电池性能。
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本发明公开了一种铝空气电池阴极催化剂的制备方法,其包括以下步骤:按照通式LixCo1‑xSe分别称取钴盐、锂盐和亚硒酸钠加入到去离子水并超声使之均匀分散,再加入乙炔黑、水合联氨溶液,继续超声,得混合前驱体液体;将其转移到反应釜中,并置于烘箱进行加热,反应后过滤、用去离子水进行洗涤,干燥过夜得前驱物;将前驱物转移到刚玉瓷舟,而后在氩气或者氮气保护气氛中进行热处理可得铝空气电池阴极催化剂,将其用在铝空气电池装置的开路电位高达1.71 V,最大功率密度也达到了135.0 mW cm‑2。
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本发明涉及锂电池管理领域,具体涉及一种采样线断线判断方法、系统、检测器及存储介质;所述采样线断线判断方法包括以下步骤:预设电压基准范围;采集所有电芯的电压值,并判断相邻两节电芯是否均存在压差;当相邻两节电芯均存在压差时,将该相邻两节电芯的电压值分别与电压基准范围的两个端值进行比较;当其中一电芯的电压值高于电压基准范围的最高端值,且另一电芯的电压值低于电压基准范围的最低端值时,判定采样线断线;本发明通过设计一种采样线断线判断方法,实现了采样线的断线判断,克服了BMS电池管理系统误认为电池异常,导致电池无法正常工作的缺陷,该设计不需要增加额外的外围电路,不仅有效降低了检测成本,还有效简化了检测流程。
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本申请实施例提供一种金属负极,该金属负极包括金属负极本体和形成在金属负极本体一侧或两侧表面的保护层,保护层由具有溶解碱金属能力的液态或凝胶态内层及具有高离子电导率的固态外层组成。该具有溶解碱金属能力的液态或凝胶态内层包括具备接受电子能力的芳香烃类小分子化合物和含芳香烃类基团的聚合物中的至少一种,以及具备络合锂离子能力的醚类小分子溶剂、胺类小分子溶剂、硫醚类小分子溶剂,聚醚类聚合物、聚胺类聚合物和聚硫醚类聚合物中的至少一种。该金属负极表面的保护层可有效抑制电池充放电过程中碱金属负极表面枝晶生长及由于枝晶导致的电池安全及寿命问题。本申请还提供该金属负极的制备方法和二次电池。
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本发明公开了一种复合胶水及其制备方法、复合胶水涂布液及应用,复合胶水以重量百分数计,由包括28%~40%的聚合单体、0.1%~2%的引发剂以及58%~70%的第一溶剂的原料经交联反应制备而成;其中,聚合单体以重量百分数计包括20%~90%的丙烯酸酯软单体、5%~78%的丙烯酸酯硬单体、1%~18%的交联单体以及0.1%~3%的脲基硅烷。上述复合胶水通过对原料丙烯酸酯软单体、丙烯酸酯硬单体、交联单体以及脲基硅烷的协同使用,使用上述复合胶水制备铝塑膜的过程中可以有效地消除铝塑膜生产过程中的气泡,使铝塑膜更加牢固不发生开裂脱层,满足锂电池正常工作的需求。
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本发明属于隔膜技术领域,尤其涉及一种复合隔膜及其制备方法,包括以下步骤:步骤S1、Ti3AlC2加入刻蚀剂中搅拌反应,离心洗涤,真空抽滤,冷冻干燥得到Ti3C2Tx粉体;步骤S2、将Ti3C2Tx粉体加入溶剂中,冰浴超声剥离,离心取得上层清液;步骤S3、将上层清液涂覆在基膜表面,干燥制得复合隔膜。本发明的一种复合隔膜的制备方法,将MAX相的Ti3AlC2刻蚀为二维层状材料Ti3C2Tx,改善隔膜与电解液的浸润性,提高电解液中锂离子的传输性能,改善隔膜的高温性能。
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本发明公开了一种三元正极材料制备工艺,将高镍三元材料与锂源放入高混机内进行均匀的混合产生混合物;然后将混合物放入到辊道窑进行第一次烧结,烧结的温度为700‑1000℃,并控制其烧结时间8‑15个小时得到半成品料;然后对半成品料进行粉碎、包覆,将包覆后的半成品料放入辊道窑进行第二次烧结,烧结的温度为700‑1000℃,烧结得到高镍三元材料成品;最后经干燥、筛分、混合和除铁得到三元正极材料。该制备工艺晶粒发育得到改善,离子混排少,层状结构完善,电性能和善循环性能更加优良。
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本发明公开了一种钠离子电池正极材料的制备方法,包括:步骤1制备氢氧化物前驱体NiaMnbMc(OH)2,a+b+c=1,0.33≤a<1,0.1≤b<0.4,0.01≤c≤0.3;步骤2将锂源、钠源与步骤1得到的氢氧化物前驱体混合均匀后进行固相烧结,得到NaxLiyNiaMnbMcO2正极材料,其中0.44≤x≤1,0.01≤y≤0.56,x+y≤1。本发明通过控制前驱体反应过程的工艺参数,对前驱体内部进行造孔,合成内部孔隙均匀分布的前驱体,并通过优化烧结工艺条件,减少层状氧化正极材料表面残钠,本发明所制备的氢氧化物前驱体的粒径范围为3μm‑18μm,比表面积为8m2/g‑30m2/g,振实密度为1.2g/cm3‑2.5g/cm3,颗粒内部孔径的大小为20nm‑200nm。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于卷绕式多极耳电芯的极片的制备方法,在集流体的表面间隙涂覆活性物质层和连续涂覆绝缘涂层,绝缘涂层邻接于靠近极耳部一侧的活性物质层;去除集流体间隙空箔区边缘已涂覆的绝缘涂层;沿绝缘涂层模切极耳部后得到用于卷绕式多极耳电芯的极片。本发明中在活性物质层的和集流体边缘空箔区之间连续涂覆绝缘涂层,沿绝缘涂层激光模切得到箔材极耳,减少了毛刺的产生,进一步提升了电芯的安全性能。本发明在去除集流体间隙空箔区已涂覆的绝缘涂层后,在卷绕后得到多极耳电芯时,提高了电芯的能量密度。
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本发明公开了一种单组份快速自干型环氧酯/丙烯酸酯复合乳液的制备方法,该方法是环氧树脂在催化剂有机锂作用下先后与羟基酸及有机一元脂肪酸在160℃~260℃下反应,直到体系酸值小于15mgKOH/g,之后降温并加入溶剂获得环氧酯。然后将溶有引发剂的丙烯酸酯类单体滴加到获得的环氧酯中,反应温度控制在110℃~130℃,反应完成后降温至60℃~65℃加入三乙胺中和,加水分散即可获得常温单组份自干型环氧酯/丙烯酸酯复合乳液。本发明制备的复合乳液常温下表干及实干时间大大缩短,大大地降低了环氧酯的VOC含量及避免使用对人体有害的有机溶剂,符合环保要求,常温下放置10‑15min即可表干,1h内显现附着力,可满足室外露天多雨条件下的施工要求。
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本发明涉及储能器件领域,特别涉及一种基于抗冻水凝胶电解质的超级电容器及其制备方法。该超级电容器包括抗冻水凝胶电解质和紧密贴合于抗冻水凝胶电解质两侧的电极材料,其中电极材料包括碳纳米管纸和导电聚合物,抗冻水凝胶包括水、纳米纤维、交联聚合物和锂盐。该超级电容器利用纯水体系的抗冻水凝胶作为电解质,无需额外使用隔膜,所用抗冻水凝胶的离子电导率达到0.023S/cm,并具有良好的抗冻性和机械性能,由此而得的电容器具有高比电容、优异的耐弯曲性和充放电循环稳定性,其在25℃下的比电容达到32.7~110.2mF/cm2,‑20℃的比电容达到36.9mF/cm2,超过目前已报到水凝胶基固态超级电容器。其制备方法工艺简单,条件温和,适合规模化生产。
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本发明属于建筑材料领域,具体涉及一种抗冻抗开裂混凝土及其制备方法。本发明研制的产品包括混凝土质量1‑10%的氧化石墨烯;所述氧化石墨烯层间部分环氧基团被十八烷基胺取代;所述氧化石墨烯层间部分环氧基团被氨基取代;所述混凝土中气泡分散于氧化石墨烯层间;所述气泡直径为10‑100nm。在制备产品时,先利用十八烷基胺和叠氮化钠对氧化石墨烯进行改性处理,再利用四氢化铝锂进行处理获得改性氧化石墨烯,再将其加入混凝土拌合料中,制备得到混凝土。本发明所得产品具有良好的抗冻抗开裂性能,有效延长了混凝土的使用寿命。
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一种基于LoRa技术的无线温度采集设备,用于冷链物流运输的实时定位与温湿度监控,主要包括:GPS定位模块、LBS定位模块、温湿度传感器模块以及主控单元、LoRa通讯模块、锂电池供电模块、电压调整模块、低功耗管理模块、拆除报警单元、存储单元等,本发明利用LoRa技术具有信号穿透性强、远距离传输、低功耗、多节点、低成本、布网方式灵活的特点,并且采用GPS和LBS双重定位方式,设置本地存储单元,解决了现有技术存在的无法实现多温区独立监控、信号穿透性弱、传输距离近,无盲点数据补传、网络或服务器故障时无法保存数据、数据上报频率不可调节、定位方式单一、没有GPS信号或GPS信号弱时无法定位,发射强度和接收灵敏度不高的问题。
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本发明提供了一种负极极片及电池,所述负极极片包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一侧表面的活性物质层;其中,所述活性物质层包括至少两层硅基材料层和至少两层导电层,所述硅基材料层和所述导电层交替叠置,任意相邻的两个所述硅基材料层之间设置一个所述导电层,靠近所述负极集流体的一侧设置所述硅基材料层。本发明通过在任意相邻的两个硅基材料层之间设置一个导电层,硅基材料层在向外膨胀时,与硅基材料层相邻设置的导电层能抑制硅基材料层的膨胀,从而能够有效缓冲由于硅基材料体积膨胀导致的应力问题,减轻硅基负极材料体积膨胀的影响,提高锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种带自动密封功能的储物罐,涉及储物罐技术领域。本发明包括存放罐主体,存放罐主体的上端装配有便于提高装置密封性的密封盖机构,密封盖机构包括密封上盒体、U形密封凹槽、磷酸铁锂蓄电池、密封驱动电机、第一传动锥齿轮、第二传动锥齿轮、驱动螺纹轴杆、从动螺纹套筒、密封下底板、导向限位套筒、导向限位杆、弹性密封环、控制器和不锈钢提手。本发明通过密封上盒体、弹性密封环和密封齿槽之间的相互配合,使得装置便于避免装置长久使用后,密封性降低,避免内部的物品受到周围环境的影响,通过塑性分隔板和定位滑动杆之间的相互配合,使得装置便于对内部空间进行分隔调整,便于对不同的物品进行存放。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种电池结构及电池模组,电池模组包括电池结构,电池结构包括卷芯,卷芯包括卷芯主体、正极耳以及负极耳,卷芯主体包括正极片、负极片及隔离膜,隔离膜位于正极片和负极片之间并一体卷绕形成卷芯主体,正极耳自正极片引出,负极耳自负极片引出,正极耳和负极耳位于卷芯主体的同一端并在卷芯主体的第一方向相对设置,且正极耳和负极耳分别沿着卷芯主体的第二方向延伸,其中,第一方向为卷芯主体的厚度方向,第二方向为卷芯主体的宽度方向。上述电池结构可提高电池结构外壳内部空间的利用率,保证电池结构的能量密度,同时提高电池结构的容量,电池结构的承载能力和散热效果好,保证电池结构的倍率性。
本发明公开了一种可刺激性响应的DNA水凝胶微针贴片及其制备方法与应用,其中,方法包括步骤:提供DNA水凝胶和燃料链;将所述DNA水凝胶、燃料链、甲基丙烯酸化透明质酸(MeHA)和光引发剂苯基‑2,4,6‑三甲基苯甲酰基亚膦酸锂(LAP)溶液混合,得到混合溶液;将所述混合溶液加入到预制的聚二甲基硅氧烷微针阴模中,离心处理后再经过光照固化处理,制得可刺激性响应的DNA水凝胶微针贴片。本发明采用MeHA溶液和DNA水凝胶作为微针材料,利用掩模法,将检测miRNA的DNA水凝胶加载到微针上,在提高微针力学性能和膨胀率的同时,待检测miRNA可以触发粘性末端介导的DNA链置换反应,催化裂解交联点产生放大的荧光信号,从而实现原位灵敏地检测ISF中的生物标志物miRNA。
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本发明涉及一种密度计,密度计包括:顶盖、量管、配重物、定位条,量管上端设有开口,配重物从开口装进量管,量管底部为锥体结构,顶盖设于量管上端用于密封开口,量管一侧设有刻度线,定位条设于量管设有刻度线的一侧,顶盖设有槽孔,槽孔贯穿顶盖。本发明的密度计用于测量具有较高粘度锂电池浆料的密度是否均匀,便于对浆料搅拌效果做出评判及对搅拌工艺做出参数调整及优化,密度计使用时取样简单便捷,测量速度快,误差小精确度高,适合快速实时获取高粘度浆料的密度数据。本发明还涉及一种电池浆料密度的测试方法。
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本发明公开了一种钢化盐中金属元素含量的X射线荧光测定方法,涉及玻璃制造领域中的检测方法,所述标准曲线的建立方法包括如下步骤:采用钢化盐中金属元素成分的标准样品配制若干组不同浓度的标准样品;混合四硼酸锂和二氧化硅,制备混合助熔剂;将所述标准样品和混合助熔剂混合,制备混合样品;将所述混合样品高温熔样,冷却后得到标准样品玻璃片;将所述标准样品玻璃片进行X射线荧光光谱检测,记录钢化盐中金属元素成分的含量及对应的X射线荧光强度,建立含量‑X射线荧光强度标准工作曲线。本发明利用X射线荧光光谱法,在制备钢化盐的样品玻璃片过程中有效降低助熔剂的用量,成功实现了钢化盐中金属元素含量的检测,过程高效,结果可靠。
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本申请涉及一种电池模组、车辆以及选定适配电池模组的弹性件的方法,属于锂电池技术领域,所述电池模组包括固定壳,固定壳限定出容纳腔,多个电芯沿厚度方向依次排布设于容纳腔中,至少一对相邻的电芯之间设有第一弹性件,固定壳上与电芯的大面相对的至少一侧侧壁上设有至少一个朝向电芯凹陷的凹槽,凹槽靠近电芯的一侧的至少部分与电芯接触。根据本发明的电池模组,通过第一弹性件缓冲电芯体积变化时的膨胀量,同时通过凹槽对电芯的限制,为电芯提供一定的约束力,从而在一定程度上能够限制电芯的膨胀,有效地控制电池模组的尺寸变化,一方面可以延缓电芯电性能的衰减,另一方面在电池模组使用时可降低其形状位置变化带来的不利影响。
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本发明公开了基于电动汽车的双供电系统及其控制方法,其中双供电系统包括在高压直流输入端与车内低压负载之间并联第一充电回路和第二充电回路,在第一、第二充电回路之间连接通讯和控制模块;所述通讯和控制模块检测第一和第二充电回路状态,根据状态切断第一和/或第二充电回路向车内低压负载供电;本发明采用两条充电回路,两条充电回路独立运行,互不影响,增加了充电系统的冗余度,对车内低压负载进行分级,根据锂电池电量决定对重要的一级负载、或所有负载供电,从而进一步提高电动汽车的系统安全性。
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本发明公开了一种带保液量闭环控制的电池封口机,包括PLC控制器和工作转盘,沿所述工作转盘依次设有抽液封口机构、切边机构、NG分选机构和下料机构,所述NG分选机构靠近工作转盘一侧设有扫码机构,所述NG分选机构靠近下料机构一侧设有称重机构,所述扫码机构、称重机构、切边机构、NG分选机构、下料机构和抽液封口机构均与PLC控制器连接,所述切边机构上端一侧设有上切刀调节机构,所述上切刀调节机构下方一侧设有千分尺调节机构,所述上切刀调节机构和千分尺调节机构均与PLC控制器连接,本发明结构新颖,安全可靠,可极其方便的对锂电池完成封口处理,且具有闭环系统,封口效率高,质量稳定,适合制造推广和使用。
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