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本实用新型公开了一种混动车用电源系统,包括保护壳、DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组、低压锂电池组及水冷板。所述保护壳外部设置有通讯、低压电及高压电接口,所述DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组、低压锂电池模组及水冷板设置在保护壳的腔体内;所述水冷板设置于所述DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组及低压锂电池模组下方;DCDC模块、BMS模块、PDU模块、高压锂电池模组及低压锂电池模组分别通过通讯、低压电、高压电接口与保护壳外的车载模块连接。本实用新型采用集成式的电源系统,可简化安装工艺;减少高低压接插件及冷却管路数量,缩短线束长度,降低成本;BMS模块可同时管理高低压电池模组,协调性良好。
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本发明一种无钠型四氧化三锰生产母液循环综合利用的方法,包括以下步骤:第一步:将磷酸钠溶液加入到无钠型四氧化三锰生产母液中,控制磷酸钠与硫酸锂的摩尔比为2.0-2.4:3,反应结束后过滤,滤渣为磷酸锂和磷酸锰固体;第二步:将所得滤渣,洗涤,烘干,磨细过筛后按磷酸锂:氢氧化钙的摩尔比为1:2.25-3,将磷酸锂和磷酸锰粉末与氢氧化钙加入热水中反应,得到氢氧化锂溶液;再将所得溶液通过离子交换树脂处理,得到钙离子浓度低于1ppm的氢氧化锂溶液,用作无钠型四氧化三锰制备过程的沉淀剂。本发明实现了锂的循环利用率达到96%以上,同时副产硫酸钠和氯化钙,经济效益好,生产过程不易产生环境污染,设备投资少,易于实现工业化生产。
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一种无人机外场供电保障系统,包括汽油发电机、充电器、飞行锂电池、铁锂电池包;所述汽油发电机运转时为充电器供电;所述充电器为可调电流大小的双路充电器,一端输出端连接飞行电池,另一端输出端连接铁锂电包;每当所述铁锂电池包充满时,关闭所述汽油发电机,将所述铁锂电池包接上所述充电器的输入端,所述充电器的两个输出端分别给两块未充电飞行电池充电,当所述铁锂电池包电量耗尽时,启动汽油发电机并为铁锂电池包和飞行电池充电,依次循环。发电机运转时长等于发电机停机时长,满足了无人机外场全天8小时的工作需求,提高了发电机的利用效率。
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本发明提供生产率优异且能够使负极的预掺杂状态均匀化的电化学器件。本发明的电化学器件具有:第一电极单元、第二电极单元、第三电极单元、第一锂离子供给源、第二锂离子供给源和电解液。第一锂离子供给源配置于第一电极单元和第三电极单元之间,包括具有第一电极单元侧的第一主面的由多孔金属箔构成的第一集电体。第二锂离子供给源配置于第二电极单元和第三电极单元之间,包括具有第二电极单元侧的第三主面的由多孔金属箔构成的第二集电体。从贴附于第一主面的第一金属锂和贴附于第三主面的第二金属锂,锂离子被预掺杂到各电极单元所具有的负极。
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本发明提供了一种阻燃剂,相较于常规的阻燃剂,阻燃效果更明显,本发明还提供了该阻燃剂的制备方法,该制备方法具有制备工艺简单、成本低的特点;本发明还提供一种锂电池电解液,该电解液添加了本发明的阻燃剂,能保持良好的电导率的同时与锂电池负极具有更好的兼容性,能保证锂电池在具有较好的电化学性能的同时也有较好的阻燃效果;本发明还提供了一种锂电池,该锂电池包含本发明的锂电池电解液,该锂电池不仅具有良好的电化学性能,还有良好的阻燃效果,使用过程中更具有安全性。
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本发明公开了一种基于智能设备的电池均衡系统,其包括:锂电池电池均衡柜,电池均衡柜上设有至少一个电池均衡仓,系统服务器系统服务器可控制电池均衡仓打开、与电池均衡仓内的锂电的进行通信、判断锂电池状态并制定相应的均衡策略、通过电池均衡仓对锂电池进行均衡,移动客户端通过系统服务器控制电池均衡仓的仓门打开。该电池均衡系统设置专门的电池均衡柜,通过客户移动端、系统服务器与电池均衡柜进行通信连接,实现用户认证、锂电池检测、均衡策略制定等操作,并通过电池均衡柜实现对锂电池的自动均衡,该系统操作简单、使用方便,能解决电动自行车行业锂电池大规模应用后的电池均衡服务问题。
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发明属于锂电池回收加工领域,为一种回收电池用点膏系统,一种回收电池用点膏系统,包括壳体,所述壳体后侧壁左侧固定设有电机,所述壳体上侧壁左侧固定设有进料通道,所述进料通道上侧接通设有进料口,所述进料口用于一次性锂电池的投入,所述壳体内腔下侧壁中部固定设有导向板,所述导向板位于所述进料通道下端出口正下方。本发明是回收电池用点膏系统,将回收的锂电池投入到进料口,在推件机构的作用下,将锂电池在加工轨道向右移动,在移动过程中经过点膏机构自动将导电膏涂抹在锂电池正负极上,推件器运动到最右侧位置涂胶机构将锂电池表面涂抹导电膏并连通正负极,完成锂电池放电。
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本发明公开一种超级电容器正极材料的制备方法,具体方法如下:配置0.1~0.15g二氧化硒,0.2~0.3g氯化镍和0.2~0.3g氯化锂均匀溶液,以泡沫镍作为工作电极,铂丝和饱和甘汞电极分别作为对电极和参比电极,设置电压,沉积得到Ni3Se2电极材料;将Ni3Se2和商用锂箔分别作为正极和负极,六氟磷酸锂为电解液,组装扣式锂电池;进行放电预嵌锂,分别选择截止电压,通过控制电压实现锂离子的嵌入量,进而得到硒空位含量可控的Ni3Se2电极材料。有益效果:简单的预锂化技术制备了硒空位含量可控的Ni3Se2正极材料;加快了离子迁移速率,降低离子扩散势垒,促进快速反应动力学及倍率性能;提高比容量。
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本发明公开了一种主动切断电路的断路器,特别是应用于动力锂电池电源的断路器,包括壳体、感温机构、发热机构和桥式触点机构;感温机构包括感温体,发热机构包括发热部件,桥式触点机构包括桥式动簧片、至少一桥式静簧片、绝缘支架和第一弹性件;感温体作为绝缘支架一端的支撑部件,受控于发热部件;桥式动簧片安装于绝缘支架,其对应朝向绝缘支架另一端的一面与桥式静簧片之间形成触点接触,桥式动簧片与桥式静簧片及锂电池或锂电池组串联构成锂电池主回路;第一弹性件张顶于绝缘支架另一端与壳体内壁之间。本发明配合电池管理系统,可在锂电池出现过压、过充或过放时切断锂电池主回路,消除锂电池在异常情况下发生失火或爆炸等隐患,具有动作迅速、体积小、安装和使用方便等特点。
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本发明提供了一种纳米复合材料,所述纳米复合材料包含锂元素和过渡金属元素,其中,所述锂元素来自锂盐和/或锂的氧化物;所述过渡金属元素来自过渡金属和/或过渡金属的氧化物;所述锂元素和过渡金属元素的摩尔比为0.25~8∶1,优选为1~4∶1。本发明还提供了所述纳米复合材料的制备方法,以及包含所述纳米复合材料的二次锂电池用正极材料及二次锂电池。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体地说是一种核壳结构的三元复合材料及其制备方法,其复合材料呈现核壳结构,内核为三元材料,中间层为锆酸锂及其活性炭复合材料,外层为高分子聚合物材料。其实验过程为首先配置锆酸锂及其活性炭混合液,之后添加三元材料得到核壳结构的三元材料前驱体,再添加到聚合物溶液中进行外层包覆聚合物并制备出三元复合材料。其制备出的三元材料依靠锆酸锂中锂离子导电性的特性提高了锂离子电池的传导速率,同时利用活性炭大的比表面积可以提高材料的吸液保液能力和材料的双电层效应,提高电池的大倍率放电性能,其制备出材料应用于的锂离子电池具有安全性能高、倍率性能佳等特性。
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本发明公开了一种双控式风电储能系统,它包括风力发电机、控制器、变流器、锂电池、锂电管理系统、超级电容和超级管理系统。所述风力发电机与电网之间依次串连接控制器和变流器。所述控制器位于变流器的前端,两者之间并联锂电管理系统和超级电容管理系统,锂电管理系统配置锂电池用于储能,超级电容管理系统配置超级电容也用于储能。控制器根据风力发电机输出功率,实时协调控制锂电池和超级电容的储能份额或输出功率多少。锂电管理系统和超级电容管理系统输出的电力经变流器后直接进入电网。本发明的实施使得风力发电机输出电力质量好,符合入电网要求,既能解决投资者的收益问题,又能增加绿色能源的利用率。
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本发明涉及一种非水电解质二次电池用活性物质,其含有含锂过渡金 属氧化物,该含锂过渡金属氧化物含有镍及锰,具有氧的最密填充结构。 含锂过渡金属氧化物中所含的锂的摩尔数MLi与过渡金属的摩尔数Mt的原 子比:MLi/MT大于1.0。含锂过渡金属氧化物具有归属于六方晶的晶体结构, 晶体结构的X射线衍射图像具有归属于(003)面的峰P003、和归属于(104) 面的峰P104。随着含锂过渡金属氧化物对锂的嵌入及脱嵌,峰P003和峰P104 的积分强度比:I003/I104在0.7~1.5的范围内的区域中可逆地变化,积分强 度比的变化为直线性且连续的变化。
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本发明公开了一种改性聚酰亚胺包覆三元材料的生产工艺,包括以下步骤:S1,按比例混匀含锂化合物的水溶液以及聚酰亚胺单体二酐的有机溶剂溶液;S2,将聚酰亚胺单体二胺加入至S1所得混合体系中,聚合反应;S3,向S2混合体系中加入三元材料,混匀;S4,除去混合体系中的溶剂,烘干,得锂离子修饰聚酰亚胺包覆三元正极材料成品。该改性聚酰亚胺包覆三元材料的生产工艺通过含锂化合物水溶液的加入,水和酸酐开环后与锂反应,二酐与二胺聚合生成掺杂锂离子的聚酰亚胺;掺杂聚酰亚胺能够提高PI膜的锂离子迁移效率,有利于三元材料的容量发挥。本发明还公开了一种锂电池三元材料。
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本发明公开了一种基于多级振荡的萃取分离富集7Li的方法,其包括:S1、配置错流液:将萃取剂和稀释剂相互混合,制备n份所述错流液;S2、配制锂盐溶液相;S3、将第一份错流液和锂盐溶液相混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡萃取,萃取完成后离心分离去除未反应的错流液获得富集7Li的第一锂盐溶液;S4、将第二份错流液和第一锂盐溶液混合置于离心装置中,在振荡设备中振荡萃取,萃取完成后离心分离去除未反应的错流液获得富集7Li的第二锂盐溶液;S5、重复以上步骤S4直至第n份错流液与第n‑1锂盐溶液完成振荡萃取,得到富集有7Li的第n锂盐溶液;其中,n为2以上的整数。本发明提供的萃取分离富集7Li的方法,能够有效地提高7Li的分离富集丰度。
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本发明公开了一种多级气浮萃取分离富集7Li的方法,其包括:S1、配置错流液:将萃取剂、离子液体和稀释剂相互混合,制备n份错流液;S2、配制锂盐溶液相;S3、将第一份错流液和锂盐溶液相置入浮选柱中,鼓入气体进行萃取,萃取完成后离心分离去除未反应的错流液获得富集7Li的第一锂盐溶液;S4、将第二份错流液和第一锂盐溶液置入浮选柱中,鼓入气体进行萃取,萃取完成后离心分离去除未反应的错流液获得富集7Li的第二锂盐溶液;S5、重复以上步骤S4直至第n份错流液与第n‑1锂盐溶液完成气浮萃取,得到富集有7Li的第n锂盐溶液;其中,n为2以上的整数。本发明提供的萃取分离富集7Li的方法,能够有效地提高7Li的分离富集丰度。
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一种高容量、高倍率与高振实密度钠离子电池正极材料及其制备方法,制备方法为:采用共沉淀法制备锰镍钴碳酸盐球形前驱体;将锰镍钴碳酸盐球形前驱体与锂源进行均匀混合、煅烧,获得球形富锂锰基正极材料;将球形富锂锰基正极材料进行离子交换后处理,得到高容量、高倍率与高振实密度钠离子电池正极材料。本发明通过晶体成核控制剂与络合剂的共同作用,降低共沉淀体系的结晶表面能,构筑微米级致密球形颗粒提高材料振实密度,利用低熔点钠盐与富锂材料发生离子交换反应,使富锂材料中的部分锂离子与钠离子交换,同时脱出部分过渡金属离子,共同实现钠离子嵌入与过渡金属空位构筑,克服富锂材料无法直接用作高容量钠离子正极材料的缺点。
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一种基于聚偏氟乙烯的三元共聚物及其制备方法,所述基于聚偏氟乙烯的三元共聚物包括了聚偏氟乙烯结构单元、丙烯基酰胺结构单元和全氟乙烯基醚磺酸锂结构单元;制备方法包括:在反应装置中,分别加入偏氟乙烯单体、丙烯基酰胺单体和全氟乙烯基醚磺酸锂单体以及引发剂,通过聚合反应法一步共聚而成。本发明保留了聚偏氟乙烯的优势结构,保证了共聚物具有足够的机械强度和热稳定,并通过引入锂离子高效传输结构单元、极性基团和大量超稳定结构单元,克服了现有PVDF作为聚合物锂离子电池材料所存在的不足,优化了锂离子的传输效率,提高了锂电池的离子电导率,降低了电池在充电过程中的极化,提高了电池的充放电性能,为锂电池的进一步开发应用提供了新的材料和方法。
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本发明公开了一种多元复合合金负极材料及其制备方法,包括以下步骤:在惰性氛围下,将金属锂与其他金属进行熔炼;将混合熔融液冷却并超声混合至均匀;将混合熔融液倒入定制方形模具中快速冷却形成合金金属锂板材;将金属锂板材进行过辊轧制得到金属锂带;将金属锂带与石墨片贴合在一起,在所述石墨片上方施加压力,得到复合电极片;利用N‑甲基吡咯烷酮将复合电极片进行清洗,除去表面多余的石墨;将清洗后的复合电极片真空干燥,同时退火处理,最后用切片机切片,得到复合金属锂负极。通过该方法制备出的复合负极材料显著提高了其循环寿命,并且在锂枝晶问题上得到了明显的改善,致使电池的安全性能得到大幅度提升。
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一种碳纳米管连续体快速制备柔性电池的方法。通过利用碳纳米管连续体直接包覆活性物质,无需分散碳纳米管,使锂离子电池电极去除了传统的聚合物粘结剂和传统的导电剂,同时不需要金属集流体做支撑,以其制备的电极可使锂离子电池具有更高的倍率性能、高安全性、高能量密度以及柔性等特点。此方法可以将活性物质进行直接复合,如正极可选用钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等等,负极可采用石墨、钛酸锂、硅碳等;电芯依次按照负极片、隔膜、正极片的顺序叠放,套上外包装,注入电解液后封边,电池制作完成,本发明提供了碳纳米管连续体快速直接制备柔性电池电极的方法。本发明能有效的解决现有锂离子电池倍率性能不高、低能量密度以及危险性等问题,且制作方法简单快捷,有利于其实现商业化生产。
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本申请公开了一种氢能源车辆用延时控制系统,包括:锂电池总成、车辆控制器、氢能源装置、氢燃料堆延时装置、钥匙开关和第一接触器;锂电池总成包括锂电池、锂电池管理系统BMS、DC‑DC直流变换器、线圈和第二接触器,DC‑DC直流变换器设置在锂电池和锂电池管理系统BMS之间;氢燃料堆延时装置包括氢燃料堆控制系统FCU、继电器、二极管和线圈。整体系统采用创新设计,结合锂电池的控制系统特点,结构简单,便于实现,成本低,可有效解决氢能源车停车后存在的耗电亏电、能源浪费、不安全等问题。
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本发明公开了一种耐热陶瓷及其制备工艺,其中,按质量份数计,该耐热陶瓷的配方包括:废旧锂电池粉碎料55‑120份、石英20‑50份、高岭土100‑140份。本发明中,通过采用废旧锂电池粉碎料代替现有技术中的锂辉石或者透锂长石,彻底解决了现有的耐热陶瓷严重依赖锂辉石和透锂长石的局面,大幅降低了制备成本,节约了锂矿资源,并且配份组成简单,制备出的耐热陶瓷耐热性能稳定。
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本发明公开了一种三电极电芯、三电极软包电池及其制备方法,其中三电极电芯包括:由钛酸锂涂层端和集流体端构成的参比电极;所述钛酸锂涂层端夹设于正极极片与负极极片之间,所述正极极片和负极极片与所述钛酸锂涂层端之间设有隔膜。本发明所制备的参比电极具有非常稳定的电极电势,且不与电解液发生反应,可以实现对锂离子电池长时间的循环性能监测;其次,钛酸锂层可以在空气中稳定存在,避免了在手套箱中进行参比电极和三电极电池的制作,除去了繁琐的实验步骤,同时,通过参比电极的使用,可直接监测正、负极的状态变化,实现对二者电化学行为的有效区分,无需对锂离子电池进行拆解,从而实现对锂离子电池寿命衰减机理的无损分析。
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本发明涉及固态电解质,具体的说是一种包含梳状或星型聚氨酯的固态电解质及其在构成固态二次锂电池中的应用。该电解质包括锂盐和梳状或星型聚氨酯;所述梳状或星型聚氨酯的支链或侧链具有聚氨酯链段;且,聚氨酯链段的末端含有功能性基团R1,其中,R1的选择与说明书一致;所述梳状或星型聚氨酯在固态电解质中的质量分数为5%~90%。本发明中的固态电解质不含小分子增塑剂,可减少电池的安全隐患,提升锂电池的安全性能。此外,该固态电解质可应用到固态锂电池(包括锂‑硫电池)、固态锂离子电池以及其他二次高性能锂电池中。
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本发明公开了一种多用途后备电源,包括铁锂电池组和功能模组,所述铁锂电池组由若干单节铁锂电池单元采用串联和并联方式连接组成,所述功能模组包括直流升压模块、直流交流转换模块和充电电路模块;所述充电电路模块输出端与所述铁锂电池组相连接,所述直流升压模块以所述铁锂电池组模块的输出为输入,所述直流交流转换模块与所述铁锂电池组相连接。本发明采用高效率的升压电路让少量的铁锂电池就可以输出指定的标准电压,使其成本、体积和重量都大大降低,本发明还可以输出交流电,可以接受太阳能电池板的输入来给电池充电,同时兼容普通的蓄电池充电器作为充电电源。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种根据EIS谱快速判断负极涂布工艺对电池循环性能影响的方法。所述方法通过调节负极涂布机涂布工艺参数制备一系列不同负极片,对利用所述不同负极片制作的锂电池进行循环性能测试,并测量所述锂电池的电化学阻抗谱,建立锂电池的电化学阻抗谱与循环性能间对应关系,根据所述对应关系及测量的锂电池电化学阻抗谱,预测负极涂布工艺参数对锂离子电池循环性能的影响。由于采用上述方案,本发明可实现不需再对电池进行充放电循环性能测试就能快速地预测负极涂布工艺参数对锂离子电池循环性能的影响,从而节约了电池循环性能测试的时间和成本,并可快速找出最佳负极涂布工艺参数。
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本发明公开一种可将震动能转化为电能的电池,包括有锂离子电池块,所述的锂离子电池块左侧与下方分别设有电能发生装置,电能发生装置上装设有AC-DC转换电路,锂离子电池块前端设有锂电池保护电路,锂离子电池块与AC-DC转换电路并联连接锂电池保护电路,所述的锂电池保护电路与电池输出端连接;本发明是一种结构简单、将震动能转化为电能的电池。
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本发明提供一种太阳能蓄电系统,其包括:多个相互串联的太阳能蓄电模块,该每个太阳能蓄电模块包括:一锂离子电池单元,该锂离子电池单元包括一锂离子电池或相互并联的多个锂离子电池;及一用于向所述锂离子电池单元充电的太阳能电池单元,该太阳能电池单元包括至少一太阳能电池;其中,该太阳能蓄电模块进一步包括一用于控制所述锂离子电池单元进行充电和放电、并分别与所述太阳能电池单元和所述锂离子电池单元电连接的电池管理单元。本发明也提供一种太阳能供电系统,其包括多个相互并联的上述太阳能蓄电系统。
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本申请公开了一种混合储能系统及其应用方法,所述混合储能系统包括:铅酸蓄电池组,锂离子电池组,锂离子电池组与铅酸蓄电池组并联连接,且锂离子电池组的开路电压与铅酸蓄电池组的开路电压一致;电压检测单元,用于获取铅酸蓄电池组的第一端电压数据、锂离子电池组的第二端电压数据;温度检测控制单元,用于获取锂离子电池组的电池温度数据;分别与铅酸蓄电池组和锂离子电池组相连接的充放电开关控制单元;分别与电压检测单元、温度检测控制单元和充放电开关控制单元相连接的主控制单元,用于依据第一端电压数据、第二端电压数据及电池温度数据,触发充放电开关控制单元通过充放电接口单元对铅酸蓄电池组和锂离子电池组进行充放电控制。
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本发明公开一种机械手打钉机构,包括固定座、第一驱动装置、第二驱动装置、夹爪、打钉杆以及打钉头,第一驱动装置及第二驱动装置均设置于固定座,夹爪设置于固定座下方,打钉头设置于固定座的侧边且位于夹爪的上方,第一驱动装置驱动夹爪夹紧或松开电池,第二驱动装置藉由打钉杆驱动打钉头对被夹紧的电池打钉。在对锂电池打钉的时候,先通过第一驱动装置驱动夹爪夹紧锂电池,然后再通过第二驱动装置驱动打钉杆进而使得打钉头对锂电池进行打钉;在打钉完成后,第二驱动装置线驱动打钉杆退回以便于对打钉头进行备钉,此时第一驱动装置驱动夹爪松开锂电池;保证了在对锂电池打钉的过程中锂电池与打钉头之间相对静止,使得锂电池的打钉效果更好。
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