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本实用新型涉及乳胶漆刷涂器具技术领域,具体地说,涉及一种锂电池无级调速电动涂料滚涂器。包括手柄、内设有涂料输送通道的加长接杆、连接弯管和滚筒刷;所述手柄装配在加长接杆的末端上,所述手柄内装配有微型隔膜泵、锂电池和旋钮无级调速器;所述微型隔膜泵的进料口连接有吸料管,出料口连接出料管;所述手柄顶部设有与加长接杆底端相接的连接部,该连接部内腔顶端与涂料输送通道对接并连通,该连接部内腔底端与出料管对接并连通。本实用新型中的锂电池、旋钮无级电子调速器和微型隔膜泵全部集成安装在手柄内,方便灵活,避免了外接电源或气源的限制和不便,提高了施工效率和安全性能。
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本实用新型涉及一种钛酸锂电池包热管理系统,包括换热管路和电气控制装置,换热管路包括第一换热管和换热箱,换热箱的箱体内安装有第二换热管,箱体内还设有冷却箱,冷却箱可拆卸安装在箱体内部;换热箱内部还安装有电加热装置;第一换热管与第二换热管之间的管道上还设有循环泵和第一电磁阀;电气控制装置包括控制器、钛酸锂电池包以及换热箱内部的温度传感器、第一换热管的进口和出口处的进口流量传感器和出口流量传感器、循环泵和报警电路。本实用新型在散热效果不佳时,将冷却箱放入换热箱内,冷却箱内装有冷却介质,使换热箱内的冷却液迅速降温,加快散热速度,增强散热效果,使钛酸锂电池包能在短时间内迅速降至适宜温度。
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本实用新型涉及一种锂离子电池卷心贴胶结构,属于锂离子电池制造领域。它包括底胶带、两侧胶带和顶胶带,所述的顶胶带呈n形横跨在电池卷芯的顶端,两侧胶带分别包覆在电池卷芯的两侧边上,且顶胶带与侧胶带重合的部分,侧胶带位于顶胶带的上方。底胶带包覆在电池卷芯的底边上,且底胶带覆盖两侧胶带的底部边缘。本实用新型结构简单、节省材料,电池卷芯的侧边、顶部及底部能够得到保护,同时防止电池卷芯超厚,提高锂离子电池的安全性。
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本实用新型涉及锂电池加工技术领域,公开了一种基于锂电池正极材料加工用的烘烤托盘,包括托盘本体,所述托盘本体的内部连接有轴杆,所述轴杆的一端连接有电机,所述电机的外侧连接有保护罩,所述轴杆的另一端连接有轴承座,所述轴杆的内侧连接有罐体,本实用新型通过电机、轴杆和罐体,将第二盖板打开,将锂电池正极材料放置在罐体内部,在第二导热孔的位置与第一导热孔的位置相对应的作用下,使得热量通过第二导热孔进入罐体内部,对罐体内部的正极材料进行烘烤,开启电机,带动轴杆以及罐体进行旋转,实现罐体内部的正极材料进行循环翻转,有利于使热量和正极材料充分接触,解决了热量与正极材料接触不充分,干燥不均匀的问题。
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化石能源(石油、天然气、煤炭等)在当今能源结构中仍然占据重要地位。坚持走绿色、低碳、可持续发展道路,就需要构建人与自然和谐共生的关系。加速推进新能源产业的发展成为了时代热点。锂离子电池作为新能源之一,在电动汽车、智能手机等领域都有应用。在巨大的市场需求下,研究高性能的的锂离子电池具有深刻的科学经济价值。把单CPE等效电路模型为研究对象,以分数阶可辨识数学模型仿真为主线,快速准确的提取模型参数,进而估计SOC和待辨识参数,利用数据滤波和卡尔曼滤波原理,将实现参数和状态的联合估计。本发明旨在用一种快速识别车用锂电池参数的离线估计方法实现参数的有效辨识。
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本发明涉及一种基于电动自行车锂电池温度的动态温度监控系统,属于电动自行车电池技术领域。该系统设置于电动自行车锂电池的电池箱内,包括FPGA芯片、数据存储器、电池保护开关、四个设置于电动自行车锂电池的电池组内的NTC温度传感器、置于电池箱表面的环境温度传感器、置于电池箱表面的报警器;FPGA芯片包括模式识别模块、存储读取模块、边界设置模块、温度比较模块、温度转换模块、温度采集模块、报警控制模块和电源控制模块。该系统基于FPGA芯片的信息高速传输处理能力,控制多个温度传感器周期性采集环境温度及电动自行车电池内部温度,通过多模块协同信息分析处理,实时监控不同环境下的电池温度变化,并就采集到的异常情况加以断电报警。
本发明属于石化化工新材料技术领域,涉及锂金属电池,具体涉及离子液体基的醚类锂金属电池电解液及其制备方法与应用。包括溶剂、电解质、添加剂,所述电解质为锂盐,所述溶剂为醚类溶剂,所述添加剂包括N‑甲基,丙基吡咯烷双氟磺酰亚胺盐。本发明经过研究表明,当采用醚类溶剂时,添加[PMP][FSI]时,能够明显提升LMBs的循环性能。本发明提供的电解液无需复杂的合成条件,其制备过程简单,有利于降低工业化生产成本。
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本发明提供一种湿法锂电池隔膜萃取后横拉收缩定型工艺,属于湿法锂离子电池隔膜制造领域。一种湿法锂电池隔膜萃取后横拉收缩定型工艺,包括顺序进行的萃取步骤以及横拉收缩定型步骤,在隔膜进行横拉收缩定型工艺之前,将刚出萃取的隔膜的两侧厚边去除,切边后进入横拉收缩定型步骤,利用专用夹子夹持隔膜在轨道转盘的带动下在夹子轨道上运行,隔膜依次经过预热,横向拉伸,热定型,横向纵向收缩,过渡,冷却,最后到达出口。本发明可避免横拉撕裂现象,提高生产效率,还可以降低隔膜使用时的热收缩率,避免发生正负极连接短路现象,提高电池安全性。
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本发明公开了一种用于制备锂电池电极的复合材料,该复合材料的组分以质量百分比计为:铜95%、乙炔黑0.5%、聚偏氟乙烯0.5%、石墨烯/纳米银复合物4.0%;其中所述石墨烯/纳米银复合物是由各种浓度的粒径为10nm~30nm的纳米银颗粒均匀附着在厚度为0.8nm~1nm的石墨烯片层上形成的结构,其中的每片石墨烯片层表面有数量不等的孔洞,其上附着的纳米银颗粒以面心立方晶型的形式存在,且银纳米颗粒质量占4.0%组分量中的2.0~3.2%、石墨烯质量占4.0%组分量中的0.8~2.0%。本发明还公开了所述复合材料在制备锂电池的工作电极中的应用,该应用为高性能高容量的锂电池研发提供了基础和材料。
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本发明实施例公开了二氧化锡‑二氧化钛复合薄膜材料、锂电池及制备方法,其中,所述二氧化锡‑二氧化钛复合薄膜材料包括间隔设置的二氧化锡层和二氧化钛层;所述二氧化锡层和二氧化钛层间隔设置,单层所述二氧化锡层或二氧化钛层的厚度为5nm‑50nm,所述二氧化锡层或二氧化钛层的总层数为10‑100。本发明实施例提供的氧化锡‑二氧化钛复合薄膜,用于锂离子电池负极时可以表现出良好的电化学性质。一方面,在进行脱嵌锂过程中,二氧化钛能够有效地缓冲二氧化锡的体积膨胀,提高了循环稳定性;另一方面,二氧化锡可以为二氧化钛提供电子导电通道,改善倍率性能,同时具有高的比容量。
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本发明涉及一种高性能锂离子二次电池负极材料多级结构纳米羟基锡酸锌空心球的制备方法,采用一步水热法,以锌源,锡源,弱碱为原料,以表面活性剂聚丙烯酸(PAA)为模板,合成直径400~600nm的多级结构纳米羟基锡酸锌空心球;再通过在空气氛围下煅烧,得到了形貌保持的多级结构纳米锡酸锌空心球结构。本发明的多级结构纳米羟基锡酸锌空心球和多级结构纳米锡酸锌空心球均可用作锂离子二次电池负极材料时,两种化合物均表现出优异的电化学性能,放电比容量较高、循环稳定性较好、倍率性能优异,本发明独特的多级结构可以提供更大的表面积以及更稳定的结构,可被广泛用于催化、锂离子二次电池、太阳能电池等领域。
本发明涉及一种新型纳米钛酸锰锂正极材料的制备方法,首先采用溶剂热法与固相法相结合制备出钛酸锰锂前驱体,后利用高温煅烧法制得碳包覆的纳米钛酸锰锂正极材料。经测试,材料形貌较为规整,尺寸约为50~200纳米,具有较高的结晶度和优良的电化学性能。同时,材料合成工艺步骤较为简单,过程易于控制,适合规模化工业生产。
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本发明公开一种低温改善型纳米磷酸铁锂材料的制备方法,主要包括优化处理自制铁源前驱体与在前驱体材料中包覆石墨烯材料。以FeCl3·6H2O、H3PO4为原料,加入表面活性剂,采用液相共沉淀法,合成FePO4·2H2O前驱体,将石墨烯溶解在去离子水中,分散均匀,加入已制备的FePO4·2H2O前驱体、锂源,回流后洗涤、干燥得到石墨烯包覆的磷酸铁锂材料,高温热处理并冷却得到最终的LiFePO4/石墨烯材料。本发明制备的材料为纳米级,粒度分布均匀,颗粒平均大小为200nm左右,低温性能优异。组装成CR2430扣式电池,室温0.2C放电比容量为142mAh/g,-20℃条件下0.5C放电比容量为107mAh/g,低温放电比容量占室温放电比容量的75%。
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本实用新型公开了一种锂电池组用固定装置,包括成型支架、壳子底盘、六角螺母柱、锂电池组固定螺母、支架紧固螺栓、锂电池、壳子底盘螺纹柱和减震组件,所述壳子底盘设于减震组件上,所述成型支架设于壳子底盘上,所述锂电池设于成型支架之间,所述六角螺母柱贯穿成型支架和锂电池设置,所述支架紧固螺栓设于六角螺母柱上,所述壳子底盘螺纹柱设于壳子底盘上,所述壳子底盘螺纹柱贯穿成型支架设置,所述锂电池组固定螺母设于壳子底盘螺纹柱上,本实用新型属于锂电池技术领域,具体是指一种锂电池组用固定装置。
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本实用新型公开了一种具有自保功能的锂电池模组,涉及锂电池模组技术领域,包括壳体,所述壳体内部一侧设有固定架,所述固定架内部设有锂电池电芯,所述壳体内部设有散热组件,所述散热组件包括固定板和分隔板,所述固定板内壁开设有排气孔,所述排气孔的数量设置为多个,所述固定板外壁远离固定架一侧设置有散热风扇。本实用新型通过散热组件的风冷和水冷的设置相互配合,可以将锂电池芯产生的热量带走,同时均衡各锂电池电芯单体之间的温度,有效提高锂电池模组的散热效率,同时减震组件对固定架进行安装固定,并对其进行减震,满足了锂电池模组在不同道路的运输,提高了锂电池模组的使用寿命以及稳定性。
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本实用新型公开了一种锂电池生产加工用夹持转运装置,包括装置主体,所述装置主体的上端外表面设置有支撑板,所述支撑板的中部内表面设置有夹持机构,所述装置主体的内部设置有存放机构,所述装置主体的下端外表面设置有可锁止万向轮。本实用新型所述的一种锂电池生产加工用夹持转运装置,通过设置的夹持机构,可以更方便人们对锂电池进行夹持,可以对锂电池进行翻转,方便人们对锂电池的双面进行加工,有效的提高了人们的便捷性,通过设置的存放机构,可以更方便人们存放和转运加工后的锂电池,气囊的缓冲性能好,充好气后将存放箱的内部空间填充,防止锂电池受到冲击,减少锂电池转运时受到的冲击力,带来更好的使用前景。
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本实用新型公开了一种锂离子电池健康状态在线测量装置,包括MCU控制与分析模块及与其电连接的锂离子电池单体电压采集电路、电流采集电路和温度采集电路;其中单体电压采集电路包括依次电连接在一起的单体电压信号滤波电路、单体电压信号隔离采集电路和数字信号SPI传输电路。本实用新型所公开的锂离子电池健康状态在线测量装置及在线测量方法,通过控制锂离子电池的充电过程,采集锂离子电池在充电过程中的电压、电流和温度数据,并结合采集的锂离子电池在工作过程中的电压、电流和温度数据和历史数据,以加权安时加实际容量修正法分析计算锂离子电池的内阻和容量的变化情况,可以实时在线的测量锂离子电池的SOH。
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本实用新型涉及锂离子电池组技术领域,具体为一种高效散热的防水锂离子电池组,包括:防水锂离子电池单体,防水锂离子电池单体的两端均套设有连接罩,两组连接罩通过粘接连条连接;拼组插口件,设于连接罩的表面;及拼组插板件,设于连接罩的表面;有益效果为:本实用提出的高效散热的防水锂离子电池组在防水锂离子电池单体的两端均安装连接罩,连接罩的表面分别设置对接插口和插接连片,相邻两组防水锂离子电池单体通过插接连片插入对应的对接插口中实现快速连接,其插接连片和对接插口之间通过橡胶挡条配合橡胶卡条进行防滑限位,便于两组防水锂离子电池单体快速拼组和拆分。
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本实用新型属于电池保护技术领域,尤其为一种锂电池负极耳安全保护结构,针对现在市面上的保护结构在对锂电池负极保护的时候,保护装置容易脱落,这就使得对锂电池的保护效果很差的问题,现提出如下方案,其包括上壳体、下壳体和锂电池本体,所述上壳体和下壳体均设置在锂电池本体的外侧,所述上壳体的顶部内壁和下壳体的底部内壁上均固定安装有橡胶垫,两个橡胶垫分别与锂电池本体的顶部和底部活动抵接,所述下壳体的两侧均固定安装有连接板,两个连接板相互靠近的一侧均开设有滑槽,滑槽内滑动连接有卡接板。本实用新型通过双重卡接结构提升了锂电池保护壳体的拼接稳定性,防止发生脱落,保证了对于锂电池的保护效果。
本发明公开用于一种用于车载紧急呼叫系统的宽温磷酸铁锂电池及其制作方法,属于锂离子电池技术领域,包括正极片、负极片、隔膜、电解液、外壳和辅材,所述正极片包括正极活性物质磷酸铁锂、正极导电剂、正极粘结剂和铝集流体,负极片包括负极石墨、负极导电剂、负极分散剂、负极粘结剂和铜集流体,所述电解液包括溶剂、电解质和添加剂,本发明公开用于车载紧急呼叫系统的宽温磷酸铁锂电池及其制作方法,其电池能量密度范围1.6~6.5Wh,电池直径范围14.0~18.5mm,电池高度范围35.0~65.5mm,具有良好的宽温度范围,可实现‑30℃至85℃间锂电池的正常使用。解决了现有技术中存在的问题。
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本发明涉及一种基于通讯协议的锂电池库仑电量控制系统的控制方法,属于锂电池控制领域。本发明采用的技术方案是:包括采集隔离电路、主控电路、总压控制电路、温度补偿电路、通讯电路和触摸屏,采集隔离电路采集锂电池的电压、电流和温度,采集隔离电路、通讯电路、电压控制电路、温度补偿电路连接于主控电路,触摸屏连接于通讯电路,总压控制电路通过设置电池的材料和串数并开启电池充放电总压保护功能和和充放电温度保护功能,触摸屏实时显示锂电池的电压、电流、温度、SOC、剩余容量和实时功率,主控电路收集采集隔离电路采集到的电压、电流和温度,并时时实时计算锂电池的SOC剩余电量百分比和剩余容量,并显示在触摸屏上显示。
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本发明属于锂电池回收技术领域,具体涉及一种废旧锂电池陶瓷隔膜中氧化铝的回收方法。将废旧锂电池放电,剥离电池外壳,取出电芯将其破碎;将破碎后的电芯进行分选,按比重分为陶瓷隔膜、金属产品和电极材料;将陶瓷隔膜置于马沸炉中焙烧,除去残余的粘结剂;将焙烧后的陶瓷隔膜用碱液溶出,得到溶液,在溶液中通入二氧化碳气体,生成沉淀;过滤,得到的沉淀经煅烧得到α或γ型氧化铝粉末。本发明能高效回收陶瓷隔膜中的氧化铝,提高锂电池的资源回收率,实现资源循环利用,只采用了碱液和二氧化碳,成本低、环境污染小,流程短;可以根据不同产品需要选取不同的焙烧温度。本发明在回收陶瓷隔膜中氧化铝的同时,还能同时回收正极材料中的锂。
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本发明涉及一种粒度均一的磷酸铁锂正极材料及正极极片,对磷酸铁锂纳米颗粒进行分散,并和热固型树脂前体混合形成分散液;热固型树脂前体受热固化,将磷酸铁锂纳米颗粒粘接,喷雾干燥后成为二次颗粒;二次颗粒在惰性气体保护下碳化,热固型树脂前体形成纳米碳包覆层,为磷酸铁锂颗粒提供导电网络。经过上述过程形成的磷酸铁锂正极材料颗粒,粒径可控,导电性能高,可实现>2.35g/cm3的压实密度,粒径均匀,充放电性能好,可实现正极极片的高压实密度和快速充放电。
本发明公开了一种基于相变材料‑翅片复合结构的锂离子电池模组热管理系统,涉及锂离子电池热管理系统领域,包括铝制电池盒,铝制电池盒内固定有若干相间隔排布的方形磷酸铁锂电池模组和散热结构,所述磷酸铁锂电池模组上表面固定有磷酸铁锂电池极耳,所述散热结构由一对基板和整列排布在一对基板之间的若干个散热翅片构成,相邻两个散热翅片之间填充有相变材料。整个热管理系统克服了传统热管理系统传热面积小,相变材料导热率低,相变材料和电池之间换热效率低等弊端,通过翅片结构改善相变材料的热传导与热对流,使得电池升温速率降低,电池模组温度梯度减小,提高电池安全性、工作性能和耐用性。
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本发明涉及锂电池制备技术领域,具体地说,涉及一种电子烟用超低温高倍率锂离子电池的制备方法。包括制备复合导电剂、制备正极大片、制备负极大片、对正负极大片进行辊压分条,得到正负极小片、焊接极耳、制备倍率型电解液、制得锂离子电池并测试性能等步骤。本发明设计从提高极片的导电能力、减小极化、提高电解液在低温下的电导率及倍率性能着手,通过优化材料搭配、复合导电剂,改变制片方式、采用中间出极耳方式,使用添加酯类溶剂的新款配置电解液等角度,有效地提升锂电池的低温充放电性能和倍率性能,降低成本,改善其稳定性、安全性,改善锂离子电池在高低温下无法正常充放电及容量衰减等难题,为高寒地区和军工领域应用提供了保障。
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本发明提供一种固态电解质膜及固态锂离子电池,涉及固态锂离子电池。该固态电解质膜及固态锂离子电池,包括正极膜片、包覆在正极膜片外围的负极膜片、设置在正极膜片与负极膜片之间的固态电解质膜和设置在固态电解质内部用于支撑的柔性聚合物骨架膜,柔性聚合物骨架膜为PEO基固态聚合物膜,所述正极膜片与固态电解质膜相接触的一面涂覆有有机硅离子型塑晶材料。通过在固态电解质增加柔性聚合物骨架膜作为支撑作用,降低固态电解质膜的厚度,提高电解质的电导率,强化机械强度和热稳定性,以氧化钒为正极膜片,锂铝合金为负极膜片,使用后均可以放在水中进行溶解,大大减轻锂离子电池的回收难度。
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本发明涉及锂电池分选技术领域,且公开了一种用于锂电池正极材料加工的粒径分选装置,包括进料斗,进料斗底部固定连接进料管,进料管内安装弧形板,弧形板顶面安装转杆,转杆轴面上安装长转叶与短转叶,转杆顶面连接减速电机,减速电机底面安装盖板,进料斗内壁上固定安装挡边,进料斗外表面固定连接销座,销座内活动连接转动块,转动块中心安装销轴,且转动块一侧连接防尘盖。本发明提供的一种用于锂电池正极材料加工的粒径分选装置,启动减速电机带动转杆转动,转杆带动弧形板转动,使得锂电池的正极材料循序渐进的落入到下方的分选仓内,从而实现了在筛选时循序渐进的添加锂电池正极材料,以便于提高筛选效率。
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本发明涉及新能源材料技术领域,更具体地说是一种含有石墨烯的锰酸锂正极极片及其制备方法,含有石墨烯的锰酸锂正极极片的制备方法是将石墨烯分散液与锰酸锂混合,然后将所得混合物加至聚偏氟乙烯的N-甲基-2吡咯烷酮溶液中混合成浆料,涂覆在铝箔的表面,干燥制得含有石墨烯的锰酸锂电极极片。本发明的有益效果是含有石墨烯的锰酸锂正极极片的制备方法制得的正极极片提升了电池的容量、循环性能和倍率性能,提高了石墨烯的有效利用率。
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本发明涉及一种制备高性能磷酸铁锂的微波烧结方法,它属于能源材料新技术领域。其方法是先将硫酸亚铁、磷源、络合剂或在其中再加入硫酸锰,按比例混合后配成混合物水溶液,再与氨水溶液反应合成球形磷酸亚铁铵或磷酸锰亚铁铵前驱体,洗涤干燥后与碳酸锂以摩尔比1∶1均匀混合,加入适量碳源;干燥后在压片机上以10-40MPa压力压片,然后埋入盛满用来吸收微波和产生保护气氛的碳的坩埚中;将坩埚放入微波炉在100W-800W微波功率下加热1-20分钟;加热完毕后让坩埚自然冷却至室温得到球形磷酸铁锂。本制备方法制备出平均粒径为5-12tm,振实密度可达到2.0-2.2g/cm3,室温下首次放电比容量可达140-160mA/g的高堆积密度、高体积比容量的锂离子电池正极材料球形磷酸铁锂。
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本实用新型涉及锂离子电池三元正极材料加工技术领域,尤其涉及一种锂离子电池三元正极材料加工装置,包括箱体和加热组件,加热组件设置于箱体的顶部左侧,加热组件包括加热箱、旋钮开关、显示屏幕、加热板、进风口、吸气风扇、出风口和连通管,加热箱安装于箱体的顶部左侧,旋钮开关安装于加热箱的正面左侧。该锂离子电池三元正极材料加工装置,由于旋钮开关与加热板电性连接,因此可以通过旋钮开关完成加热板的温度调节,而加热箱内部的温度高低会在显示屏幕变现出来,从而方便操作人员进行调节,解决了现有的锂离子电池三元正极材料加工装置,加工过程操作复杂,对熔炼箱内部的加工温度不能进行调节,具有一定的局限性的问题。
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