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一种正极材料为纳米磷酸铁空心球的锂离子电池,包括正、负电极片、电解液和隔膜,其特征在于所述的正极电极片的正极活性材料为纳米级空心球状的磷酸铁,平均粒径大小约150~280nm。所述的纳米磷酸铁空心球采用低温水热法合成。根据本发明的以纳米磷酸铁空心球为正极活性材料的锂离子电池,正极材料磷酸铁具有纳米级的空心球状结构,密度低,分散性好,Li+及电子在其中的扩散和传输速率快,基于所述的材料构造的锂离子电池具有放电性能好、循环稳定性高及比容量大的特点。本发明还公开了一种所述的锂离子电池的制备方法。
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一种钛酸锂和石墨烯纳米复合电极材料及其制备方法,电极材料为钛酸锂和石墨烯的水热反应生成的复合材料,锂离子和石墨烯的摩尔比为1:1~4:1,钛酸锂中锂离子和去离子水的摩尔比为1:1~5:1,采用工业上广泛使用的水热反应来进行钛酸锂和石墨烯材料的复合,得到钛酸锂和石墨烯纳米复合电极材料,操作简单,设备要求不高,适用范围广。可应用在需要大比容量、高稳定性、高倍率性能的锂离子动力电池上。
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本发明涉及一种锂离子电池复合隔离膜及其制备和应用,所述锂离子电池复合隔离膜为三层结构,中间为湿法制备的PE膜,两侧为通过静电纺丝制备的复合纳米TiO2的PVDF膜,经过热压粘合构成TiO2@PVDF/PE/TiO2@PVDF夹心结构,所述纳米TiO2经甲基丙烯酸2‑羟乙酯改性,所述锂离子电池复合隔离膜常用于一种锂离子电池中,该锂离子电池包括正极、负极、电解质和位于正极和负极之间的锂离子电池复合隔离膜,本发明中间层PE具有低热关闭温度,能有效防止锂离子电池热失控现象的发生,显著提高锂离子电池的安全性,两侧的TiO2@PVDF膜层中纳米TiO2经改性后能均匀分散于PVDF中,经静电纺丝后均匀分散于外层膜中,显著增加PVDF的力学强度。
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一种锂电池智能充放电控制系统及控制方法,系统:每个库仑计与一个锂电池组连接;每个锂电池组分别通过第一和第二中间继电器与充电电路和用电负载电路连接;第一和第二中间继电器均与控制器连接;每个锂电池组均通过一个库仑计与控制器连接。方法:检测各锂电池组情况;分组;根据不同的筛选规则对不同分组的电池组进行筛选,并分别进行充电和放电处理;待充电和放电符合要求后转换状态。该系统和方法能有效克服现有锂电池大容量不稳定、易自燃的现象,能将锂电池分组进行单独充放电管理,进而可以有效保证大容量锂电池的稳定性,避免充放电同时进行,能提高电池的利用率,增强电池安全性,并可延长电池使用寿命。
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本发明公开了一种电动助力车用锂电池包,包括外壳、置于外壳内的若干个锂电芯和BMS电池管理系统,所述外壳包括底槽以及盖合在底槽顶端的上盖,所述上盖上设置有品字接头,其特征在于:所述底槽内设有多个用于安装锂电芯的插槽,所述上盖内设置有至少可容纳一个锂电芯的容腔Ⅰ和可容纳BMS电池管理系统的容腔Ⅱ,所述锂电芯分别置于插槽和容腔内,各个所述锂电芯间通过汇流排串联在一起,各个所述锂电芯上均安装有信号采集线。本发明装配简单,尺寸兼容性高,其尺寸可完全与目前市场上流通的铅酸电动助力车通用;容量高、安全性好,各锂电芯间通过电芯隔板紧密固定设置,长时间振荡不受影响,使用寿命长。
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本发明公开了一种具有包覆层结构的金属锂复合材料及其制备方法。所述具有包覆层结构的金属锂复合材料包括金属锂材料和包覆于金属锂材料表面的有机无机复合包覆层,所述有机无机复合包覆层包含二氧化硅无机网络和聚电解质。本发明还公开了所述的具有包覆层结构的金属锂复合材料于制备负极材料、负极或电池中的用途。本发明提供的具有包覆层的金属锂复合材料作为负极材料,特别是二次负极可以显著提高电池,例如锂电池的循环性能,并抑制枝晶的形成,提高电池的安全性,并且提供较高的比容量和良好的循环性能,同时所提供的金属锂复合材料制备工艺简单易于实施,可控性好,成本低,适于规模化生产。
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本发明涉及有机盐包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法,它包括以下步骤:(a)将有机盐溶解在溶剂中制得有机盐溶液;(b)向所述有机盐溶液中加入磷酸铁锂进行混合,随后使其在不断搅拌的条件下加热至所述溶剂完全挥发即可;所述有机盐的化学通式为,式中R为氢、烷基、烃基或者是含有烯基或/和羧酸根的烷基链。这样可以保证包覆层在电极片制备以及电池电化学循环过程中的不溶解、不脱落;当其分子式中包含共轭的碳碳双键时,还可以形成锂离子传输通道,提高电极表面锂离子的迁移速率,阻挡电解液与电极表面碳包覆层的有效接触,抑制电极循环过程中电解液对电极材料的侵蚀,保证了磷酸铁锂结构的稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地涉及锂离子电池配组方法,所述锂离子电池配组方法的方法为:在不同充放电条件下对多个锂离子电池进行多次充放电,并测量计算充放电过程的充电容量极差、放电容量极差、开路电压、自放电值以及电池的内阻,对多个锂离子电池进行筛选,将符合条件的锂离子电池进行配组,以形成电池组。本发明通过将锂离子电池在不同电量下进行了配组条件的筛选,使得筛选后使同组内的单体锂离子电池在大电流放电的末端时刻同组内单体锂离子电池电压极极差小,提高了锂离子电池放电的一致性。
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本发明公开了一种钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料的制备方法,包括以下步骤:将二氧化钛纳米颗粒、碳酸锂、羧甲基纤维素钠、柠檬酸、钼酸铋按比例混合并溶解于乙醇溶液中,超声处理使其分散均匀后,于80℃反应2 h,产物经喷雾干燥器干燥得到固体粉末,再将固体粉末在氮气气氛中于650~800℃煅烧5 h,流速为60 mL/min,升温速率为5℃/min,即得到钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料。通过该方法制备所得的钛酸锂/碳/钼纳米颗粒复合材料具有极高的首次库伦效率和优秀的倍率性能,其比压实密度高,能满足高能量密度锂离子电池的需求,本发明制备工艺简单,流程高效,原料无毒,绿色生产无污染。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种锂电池烘干装置,包括烘干箱,所述烘干箱的内部设置有一块发热板,所述烘干箱上表面的前后边对称均匀开设有转杆,所述发热板的上方等距均匀设置有锂电池箱,每个所述锂电池箱的前后两面均固定连接有一根矩形凹槽,该锂电池烘干装置,通过伸缩电机的来回移动带动齿轮杆的来回的移动,齿轮杆的来回移动将会带动圆形齿轮进行正反转,圆形齿轮的正反转带动矩形凹槽进行正反转,矩形凹槽的正反转带动锂电池箱进行正反转,这样再配合发热板,可以对锂电池箱内部的锂电池进行充分的烘干,通过这样的方式在对锂电池进行烘干时可以实现自动翻面和翻转,这样可以使锂电池受热均匀,从而提高烘干效率。
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本发明公开了一种双草酸硼酸锂及其制备方法,涉及锂离子电池用电解质锂盐技术领域,双草酸硼酸锂的制备步骤如下:步骤一、将硼氢化钾溶于三乙胺中,然后加入氯化锂,反应生成硼氢化锂和氯化钾沉淀;步骤二、过滤得到硼氢化锂的三乙胺溶液;步骤三、减压蒸馏除去三乙胺,经过滤、洗涤、干燥后得到硼氢化锂固体;步骤四、将硼氢化锂固体溶于乙醚中,加入无水草酸乙醚溶液,生成双草酸硼酸锂的乙醚溶液;步骤五、减压蒸馏双草酸硼酸锂的乙醚溶液,除去乙醚,经洗涤、干燥得到双草酸硼酸锂。通过上述方式,本发明制备得到的双草酸硼酸锂产品收率高、纯度高。本发明制备方法反应简单,易于控制,反应流程少,无三废产生,易于工业放大生产。
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本发明提供了一种新型锂离子电池的制备方法,包括以下步骤:(1)将锰酸锂、高钴酸锂、超导炭黑和聚氟乙烯混合配置成浆料,将浆料涂覆在铝箔上,然后切片为正极片;(2)将炭黑、羧甲基纤维素钠和丙苯橡胶配置为浆料,将浆料涂覆在铜箔上,然后切片为负极片;(3)将电解液和隔膜按照生产线流程制作为锂离子电池。相较于现有技术,本发明的新型锂离子电池的制备方法所获得的锂离子电池的高温循环性能较好。
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本发明提供了一种低温锂电池电解液及其制备方法,包括电解质、有机溶剂和添加剂,所述电解质为磷酸铁锂,所述有机溶剂包括PC和DEC,所述添加剂为多层石墨烯;所述多层石墨烯包括多层片状石墨烯和金刚石,所述金刚石位于多层片状石墨烯的相邻的两层之间,所述金刚石与所述的多层片状石墨烯的碳原子一一对应。本发明提供一种低温锂电池电解液及其制备方法,将新的添加剂材料加入锂电池的电解液材料中,实现在温度较低的环境中,打通电池电解液低温固化而堵塞的电子和离子通道,增加离子活性的目的,从而使电池在低温的时候可以更好的工作,最低可以在‑40℃的环境下工作,避免锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,增加锂电池在低温环境下工作的安全性。
本发明公开了一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和作为水系锂离子电池正极材料的应用。该材料主要是先由氧化石墨烯、碳纳米管和锰酸锂形成水凝胶前驱体,然后再经冷冻干燥,得到复合气凝胶材料。该材料中的氧化石墨烯可构建内部相通的三维网络结构,碳纳米管穿梭于该网络,可提高气凝胶的导电性,锰酸锂均匀地包封于导电性能好的三维网络中。相对于现有技术,本发明所得复合气凝胶作为水系锂离子电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。该复合材料的制备方法简便、易行,是一种理想的水系锂离子电池正极材料的制备方法。
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一种落差式锂电池卷芯,包括正极片、隔膜和负极片,隔膜设置在正极片和负极片之间,三者依次层叠后卷绕成中空筒状体,在正极片、隔膜和负极片的展开平面上设有内凹缺口,在卷绕成型的卷芯端面上设有内凹结构。在卷芯的端面设置内凹结构是为了满足输出电极向内延伸的结构设计需要。这样就能使锂电池的卷芯实际体积最大化,从而提高这类锂电池的能量密度,这种结构的锂电池的能量密度与同类规格同类型特种锂电池增加10%~20%,与同规格的普通锂电池相比,能量密度可提高5%~10%。
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本发明公开了一种锂离子电池注液口结晶电解液的清洁方法,包括以下步骤:1)将干冰清洗机的喷头出口对准锂离子电池注液口,锂离子电池注液口上预塞有胶钉;2)使喷头处于工作状态,使干冰颗粒从喷头出口处喷出,向锂离子电池注液口的结晶电解液喷射,干冰颗粒与结晶电解液接触,形成气液混合物后被气流带走。本发明的优点是由于采用干冰颗粒喷射清洗技术对结晶电解液进行清洗脱落,干冰颗粒是一种非磨蚀性介质,不会对锂离子电池表面造成任何损坏,不会造成二次污染;将极冷干冰颗粒喷射到结晶电解液表面,干冰颗粒瞬间微爆并升华成气体,气浪冲击作用及污渍的热胀冷缩效应,结晶电解液与锂离子电池表面迅速剥离,形成气液混合物被气流带走。
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本发明属于电池技术领域,具体公开了一种具有柔性特性的全固态锂‑空气电池正极的制备方法。本发明通过对正极结构的合理设计,引入聚合物电解质为锂离子传输骨架,制备出具有高锂离子传输能力、高电子电导性、丰富孔隙结构的正极,并以此提升固态锂‑空气电池的性能。且制备出的正极具有柔性特质,可以满足在柔性固态锂‑空气电池上的应用。本发明为全固态锂‑空气电池正极高效、可控的制备提供了一条新的途径,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了锂电池加工技术领域的一种锂电池加工用防锡带隆起的双联焊接装置,包括,双联焊接组件,所述点焊机的输出端连接有焊针,所述锂电池本体顶面放置有镍带,所述镍带与镍盘连接;推紧组件,所述挡杆顶端活动插接于导向筒内,所述导向筒内设有复位弹簧;导出组件,所述导出组件设于基台顶面;本发明通过缺齿齿轮的转动驱使挡杆下移且位于双联锂电池左侧,带动推进板与双联锂电池右侧接触,避免镍带产生隆起或过多浪费的问题,驱使L型支杆插入气筒内腔,使得横台沿着竖向导轨上移,使得推出块沿着导向杆向左滑动,完成退位作业,避免了双联锂电池焊接时因为焊接导致相互之间出现间隙而致使焊接质量不合格的问题,同时降低了原材料的浪费。
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本发明公开了一种抑制热失控传播的锂离子电池组热管理系统,包括电池盒、锂电池模组,所述锂电池模组由多个锂电池本体组成;多个所述锂电池本体依次均匀的放置在电池盒内,每两相邻锂电池本体之间设有一组散热单元;每组散热单元包括依次贴合的第一相变材料片、第一散热翅片、气凝胶板、第二散热翅片以及第二相变材料片,相邻电池之间采用相变材料、散热翅片、气凝胶板的组合,当电池正常工作时,可以起到高效吸收电池热量的效果;当电池发生热失控时,阻燃型相变材料在吸收热量的同时,发挥阻燃性能,另外气凝胶板隔温防火的作用。整个组合可以有效抑制热失控在相邻电池之间的传播。
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本发明公开了一种基于电化学的废旧磷酸铁锂修复回收方法,包括以下步骤:S1.装配废旧磷酸铁锂‑金属锂半电池并测量充电比容量c;S2.构建水溶液原电池,此时正极侧电解液包含锂盐,所述锂离子浓度的取值范围为0.01mol/L~18mol/L,所述锂盐中的锂离子在放电条件下嵌入到废旧磷酸铁锂中,所述负极侧电解液和正极侧电解液之间设有隔膜;S3.设置恒定电流i对水溶液原电池进行放电,所述恒定电流i和正极侧电解液中的废旧磷酸铁锂颗粒总重量m成正相关关系,所述放电时间满足
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其为一种快速散热的锂电池结构,包括锂电池本体,所述锂电池本体的侧表面通过辅助连接组件固定有均热板,辅助连接组件包括嵌合条与嵌合槽,所述嵌合条一体成型在均热板的侧壁,所述嵌合槽开设在锂电池本体的侧表面,所述嵌合槽嵌合放置在嵌合条的内部;锂电池侧面增设有均热板与散热板,电池内部增设有辅助导热板与连接换热板,均热板、散热板、辅助导热板、连接换热板与空气进行热量交换,便于锂电池降温,均热板通过嵌合条与嵌合槽嵌合放置在锂电池本体的侧表面,便于均热板在锂电池本体上安装,锂电池本体内部的填充块具备一定的冗余量,避免锂电池膨胀产生形变,更便于锂电池使用。
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本实用新型公开一种立式锂电扳手,属于铁路扳手技术领域。所述立式锂电扳手包括主机壳和手柄,主机壳内设有电机组件和冲击传动组件,且冲击传动组件位于电机组件的底部;所述立式锂电扳手还包括锂电池组件,所述锂电池组件包括电池包座和锂电池包,所述锂电池包通过滑动副和锁定机构可拆卸地安装在所述电池包座内。本实用新型提供的一种立式锂电扳手,使用锂电池包作为动力源,清洁、环保、无噪音,且不需要另外配备发电车,使用方便;所述锂电池包通过滑动副和锁定机构可拆卸地安装在所述电池包座内,便于拆卸和安装,提高了可操作性。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种寿命长的耐用性锂电池,包括锂电池本体,锂电池本体的上侧壁中心位置通过转轴转动连接有转板,转板的上侧壁对称固定连接有两个竖板,两个竖板相向一侧的侧壁均通过转轴转动连接有同一根连接柱,连接柱的上方设有拉柱,拉柱的下侧壁开设有连接槽,连接槽左右两侧的侧壁均开设有定位槽且定位槽内插接有定位板,两个定位板相向一侧的侧壁均固定连接有多个限位齿。本实用新型能够在拆卸锂电池进行充电时,不需要人们手提锂电池,用手拖着锂电池即可移动,方便一些力气较小的女生搬运锂电池。
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本实用新型提供一种便于组装的锂电子电池盖板组件,包括锂离子电池本体,所述锂离子电池本体的顶部卡接有电池盖板,所述电池盖板内腔底部的两侧均开设有通孔,所述电池盖板内腔的中心处嵌设有第一滑套,所述锂离子电池本体两侧的顶部均竖向栓接有固定座,所述电池盖板和锂离子电池本体的内腔均设置有组装机构。本实用新型通过第二滑套、滑柱和缓冲弹簧、限位孔和按柄的配合,可对锂离子电池本体与电池盖板进行快速组件,降低使用者的劳动强度,节省使用者的大量时间与精力,通过限位弹簧、拉柄、第三滑套和滑杆的配合,可对锂离子电池本体与电池盖板进行预先固定,提高了锂离子电池本体与电池盖板的组装效率。
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一种新型的锂电池应用系统,包括与普通干电池相同外形的电池本体,所述的电池本体的两端分别为正极触头和负极触头,所述的电池本体内设置有锂电池和电压转换装置,所述的电池本体上设置有USB充电口;所述的锂电池的负极连接电池本体的负极触头,正极通过电压转换装置后连接电池本体的正极,所述的USB充电口与锂电池连接。本实用新型提供的一种新型的锂电池应用系统,能实现将锂电池的3.7VDC降到1.5VDC,再加上对其电池外形的设计,做到兼容普通1.5VDC干电池的使用;可快捷、安全的将锂电池的电压变换成干电池的电压,大幅度增加锂电池的使用/适用范围。
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本实用新型公开了一种混合型锂离子电池启动电源,它包括串联连接的若干个第一锂电池单体和若干个第二锂电池单体,所述第一锂电池单体和第二锂电池单体具有不同的放电电压和不同的最高充电电压,所述第一锂电池单体和第二锂电池单体的数量根据放电设备及充电机的电压要求而设定。本实用新型使用不同系列的锂离子电池进行搭配,以调整电压使其更适合于用车载充电机充电,获得更佳的使用效果。
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本实用新型公开了一种带有监控保护系统的锂电池组,包括中央处理器模块以及均与所述中央处理器模块相连接的锂电池组监控模块、电池保护模块和上位机监控装置;所述电池保护模块包括电流保护单元、电压保护单元和温度保护单元;所述电流保护单元中设置有电流测量芯片和转换器;所述电压保护单元中设置有端子装置以及电压传感器;所述温度保护单元包括温度传感器以及比较电路;所述锂电池监控模块包括现场监控单元以及远程定位监控单元。其能够在锂电池进行充电和放电的过程中,实时检测锂电池组的电流和电压情况,对锂电池进行监控,避免锂电池组的过充电或者过放电情况产生,对锂电池组实现实时的保护。
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本实用新型公开了锂电池正负极检测标记机,其包括上料机构、中部传输机构和下料机构,所述中部传输机构一侧设置有对锂电池两端隔挡定位的隔挡机构,所述隔挡机构包括隔挡滑轨、滑动连接于隔挡滑轨的隔挡板以及与隔挡板连接的隔挡伸缩气缸,所述隔挡机构一端设置有检测锂电池正负极的正负极检测片,所述正负极检测片连接有对锂电池正负极进行标记的标记机构,检测锂电池的正极端,并对正极端的螺柱进行标记。所述隔挡机构一端设置有用于顶推锂电池侧壁的顶推板,顶推锂电池,防止锂电池偏位。所述标记机构包括记号笔、用于带动记号笔旋转的旋转电机、用于驱动记号笔横向移动的横移轨道和驱动记号笔纵向移动的升降气缸,标记清晰。
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本发明公开了一种磷酸铁锂电池用的石墨烯复合导电剂,同时还公开了该导电剂的制备方法。本发明导电剂由石墨烯、活性炭和粘结剂组成,组成成分的重量比为:石墨烯:活性炭:粘结剂=1:(0.001~0.1):(0.01~1)。制备方法包括以下步骤:1)制备A溶液、2)制备B溶液、3)制备导电剂。本发明,制备方法简单,制得的导电剂分散均匀,稳定性好,导电剂的电子传导能力强且热量传导均匀,掺杂到磷酸铁锂电池里面具有较强的吸液保液能力,采用本发明的导电剂制得的磷酸铁锂电池的电化学性能得到显著提高,其制备的石墨烯复合导电剂掺杂到50AH磷酸铁锂正极材料里面,较未掺杂复合导电剂的磷酸铁锂正极材料其交流内阻降低20%,循环寿命提高15%。
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本发明公开了一种新型船用锂电池模组结构,包括锂电池模组本体,所述锂电池模组本体的内部设置有锂电池,所述锂电池的前后两端均设置有端板,所述锂电池的左右两端的设置有侧板,两组所述侧板的其中一组设置有通风口,另一组所述侧板上设置有降温装置。此新型船用锂电池模组结构,通过设置了降温装置,从而对锂电池模组本体进行散热,通过设置了第二驱动装置,因此当马达工作时,将会带动散热装置工作,从而对锂电池进行散热,通过设置了第一驱动装置,因此当小电机工作时,将会带动主动轮转动,主动轮通过皮带带动从动轮转动,因此将会带动移动装置工作,从而将会带动散热装置移动,从而对锂电池模组进行均匀地散热。
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