730
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本发明公开了一种锂离子电池用大单晶层状正极材料改进的制备方法,包括:首先将Co‑Mn前驱体与锂源混合,其中锂元素与过渡金属元素的摩尔比在0−1之间,高温煅烧,此时由于锂元素不足而形成尖晶石相,尖晶石相有助于一次晶粒的融合与生长,得到微米级尺寸较大的复合相一次晶粒或纯相一次晶粒;然后向上述制备的一次晶粒中补充化学计量比的锂源和镍源,使得镍元素与钴锰元素的摩尔比Ni/Co/Mn=(1‑x‑y)/x/y,锂元素与过渡金属元素的摩尔比Li/Ni‑Co‑Mn=(1+z)/(1‑z)~(1+z)/(1‑z)+0.05,在高温下煅烧中锂离子和镍离子的扩散引发固相反应,即得到锂离子电池用大单晶层状正极材料。
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一种球形磷酸铁锰锂正极材料,所述的磷酸铁锰锂正极材料的化学式为LiFexMnyPO4,x+y=1;一种球形磷酸铁锰锂正极材料的制备方法,制备过程包括以下步骤:称取锂源、铁源、锰源、磷源加入去离子中,其中锂源、铁源、锰源、磷源的摩尔比为1.0~1.2 : x : y : 1.0~1.5,x+y=1;2)将碳源化合物加入到溶液Ⅰ中,搅拌均匀形成溶液Ⅱ;3)向溶液Ⅱ中加入表面活性剂,搅拌得到溶液Ⅲ;4)将EDTA加入到溶液Ⅲ中,180℃下进行水热反应得到溶液Ⅴ;6)溶液Ⅴ冷却后得磷酸铁锰锂前驱体;7)将磷酸铁锰锂前驱体粉末放入到管式煅烧炉中,冷却后研磨得到碳包覆的球形磷酸铁锰锂正极材料。
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本发明公开了用于服务机器人的磷酸铁锂电池电源管理系统及工作方法,它包括磷酸铁锂电池组,所述磷酸铁锂电池组与锂电池硬件保护电路连接,所述锂电池硬件保护电路的输入端与充电接口连接,所述锂电池硬件保护电路的输出端与电源输入接口连接,所述电源输入接口通过总开关分别与动力回路和控制回路连接,所述锂电池硬件保护电路的输出端与电量测量显示电路供电电源连接,所述电量测量显示电路供电电源给电量测量显示电路供电;所述电量测量显示电路包括采用安时积分法和开路电压法相结合的方式进行电池剩余电量百分比SOC估计的STM32芯片。本发明能够对服务机器人电源进行管理,保证铁锂电池组稳定工作,并实时获取电池组信息,具备电源扩展功能。
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本发明公开了一种锂离子动力电池,电池芯包括正极片和负极片,所述正极片与所述负极片之间设有隔膜,在所述正极片上分别设有功率输出正极耳和状态检测正极耳,在所述负极片上分别设有功率输出负极耳和状态检测负极耳。本发明还公开了一种电池管理系统,包括:由若干节上述锂离子动力电池构成的电池组,所述若干节锂离子动力电池通过功率输出正极和功率输出负极依次串接;数据采样模块,每节锂离子动力电池的状态检测正极和状态检测负极分别与所述数据采样模块的输入端连接。本发明可以实现电池状态的同步检测,可以对电池状态进行同步、准确地判断,实现对电池使用过程的良好管理,使电池性能可以充分发挥,延长了电池使用寿命。
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本实用新型涉及电池组技术领域,具体为一种方便快速更换的锂离子电池组,包括:收纳箱,收纳箱内部设有升降平台,升降平台通过滑杆与收纳箱底部连接;电池组箱体,电池组箱体设置于收纳箱内部,电池组箱体放置在升降平台上表面;有益效果为:本实用提出的一种方便快速更换的锂离子电池组通过泡沫填充体、软垫的设计,能够对锂离子电池组本体进行有效的保护,减少锂离子电池组本体所受到的震动,避免锂离子电池组本体损坏的情况发生,同时,滑槽、滑块、连接杆和复位弹簧的设计,能够在锂离子电池组本体放置到箱体中时,自动对锂离子电池组进行限位。
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本实用新型涉及医疗器材技术领域,且公开了一种电子烟用高倍率锂离子电池,包括锂离子电池和正极端,正极端固定连接在锂离子电池上表面的正中心处,锂离子电池的上表面内凹有凹孔a和凹孔b两个凹孔,凹孔a和凹孔b均为圆柱形,凹孔a和凹孔b的大小一样,凹孔a位于正极端的左侧,凹孔b位于正极端的右侧,凹孔a内设置有一根支撑杆a,支撑杆a的底部与凹孔a的上表面固定连接在一起,该电子烟用高倍率锂离子电池,通过正极材料使用高倍率钴酸锂,在高倍率钴酸锂中添加纳米碳管及碳纤维超级导电剂,使电池导电性能更高,内阻更低,电池倍率性能好,放电效率可达到20C/1C≥98%,减小了电池的能量消耗。
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本发明提供一种表面无枝晶的高安全性金属锂负极及其制备方法和应用,涉及电池电极材料制备技术领域。由于金属锂枝晶的生长具有内在的热力学及动力学倾向性,锂枝晶在长期的循环过程中是无法完全避免的。因此不同于传统方法中费尽心机地抑制锂枝晶的生长,为保证锂金属电池的安全性,本发明另辟蹊径,通过对金属锂生长方向的控制来设计并发展表面无枝晶的高安全性金属锂负极,从而从根本上解决了锂枝晶引起的电池短路以及因此所引发的安全问题,本发明制备得到的金属锂负极在循环过程中表面光滑无枝晶,具有很高的循环库伦效率及循环稳定性,极具工业化应用前景和实际应用之价值。
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本发明提供了一种硬碳复合材料、制备方法及应用和锂离子电池,属于电极材料技术领域。本发明将硬碳前驱体、有机锂盐与水混合,进行水热反应,得到嵌锂前驱体;将所述嵌锂前驱体置于硫酸中进行脱水碳化处理,得到预碳化前驱体;将所述预碳化前驱体与软碳前驱体球磨混合,得到混合前驱体;将所述混合前驱体瞬时升温后保温进行碳化处理,得到硬碳复合材料。采用本发明提供的方法制备的硬碳复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有首次库伦效率高的优点,同时还具有优异的储锂比容量、倍率充放电性能和循环性能。
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本发明公开了一种高温熔融法生产钛酸锂的方法,包括下述步骤:取摩尔比为4:5的氢氧化锂和锐钛矿型二氧化钛,或取摩尔比为2:5的碳酸锂和锐钛矿型二氧化钛,混合均匀;将物料倒入高温反应容器中,将高温反应容器的反应腔抽真空至5~10Pa气压,开启加热,高温反应容器中的物料在1650~1750度温度条件下维持1~2小时液相反应;在加热过程中产生的反应气体,利用真空泵抽出,将所述反应腔内气压维持在5~10Pa;反应完成后,将反应生成的钛酸锂熔体通过倾炉倒入冷却模具中,经过静置冷却后,取出钛酸锂固体,再进行破碎处理,然后包装;本方法液相反应时间短、工艺环节少、相对成本低、产品合成反应彻底且生成的钛酸锂纯度较高。
本发明涉及一种Mo2C/C纳米复合材料及其制备方法和包含该材料的锂二氧化碳电池正极及其制备方法,属于电化学能源技术领域。本发明以钼酸铵为钼源、柠檬酸为碳源,利用氢气的还原特性,制备Mo2C/C纳米复合材料。锂二氧化碳电池正极片通过涂覆法制备,将Mo2C/C纳米复合材料与PVDF混合为涂膜浆料并涂覆在集流体上,得到含有Mo2C/C纳米复合材料的锂二氧化碳电池正极。含有Mo2C/C纳米复合材料的锂二氧化碳电池正极有效的缓解了电池正极极化问题,降低了锂二氧化碳电池的充电过电势,使锂二氧化碳电池能够稳定高效地运行。
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一种提高锂离子电池容量的方法,其特征是在负极材料上预反应沉积一层固体电解质,首先在负极材料上通过电化学方法或化学方法在材料表面反应沉积形成固体电解质膜(SEI)。把反应沉积SEI膜的材料与各种其它材料组装成锂离子电池后,在循环中由于隔绝了负极材料与电解质的接触,减少钝化层的形成,这将减少或完全消除锂离子电池不可逆容量。因此,通过该方法组装的电池具有高容量的特点。
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本发明涉及一种一次粒径可控磷酸铁锂复合正极材料的制备方法,属于新能源新材料技术领域。所述一次粒径可控磷酸铁锂复合正极材料由小粒径磷酸铁锂、大粒径磷酸铁锂、热解包覆碳层组成。将可溶性铁源和磷源混合液、碱液以滴定的方式加入反应釜中,调整过程磷酸浓度和不同反应阶段的pH值,控制磷酸铁锂前驱体一次粒径,进而制得不同粒径的磷酸铁锂。磷酸铁锂前驱体经纯水洗涤、高温脱水、配锂等工艺制备粒径可控磷酸铁锂复合正极材料。所述磷酸铁锂复合正极材料易于分散加工且具有较优的倍率和循环性能。
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一种基于电化学过程的全SOC范围锂离子电池等效模型,涉及锂离子电池等效模型领域,包括由电容Ccapacity、Cds1、Cds2,电阻Rds1、Rds2,电流源一和电流源二组成的锂离子电池实时SOC模拟模型和由电容Cdl、Cconc,两个,阻抗Zctr,电压源UOCV、端电压Ut组成的锂离子电池端电压响应模拟模型两部分;Ut=UOCV(USOC_surf)‑IRohm‑ηctr‑ηconc;本发明在锂电池全SOC范围模拟精度高、计算效率高,避免了偏微分方程的求解,更适于应用于BMS。
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本发明属于锂离子电池正极材料,具体涉及一种锡掺杂的富锂锰基正极材料及其制备方法。材料为按化学计量计,将锰盐、镍盐、钴盐和锡盐混合配制为混合盐水溶液并通过共沉淀法形成前驱体沉淀,而后与锂源化合物混合通过分段热处理,得化学式为Li[LiaMnbCocNidSnx]O2,a+b+c+d+x=1,a、b、c、d、x>0的锡掺杂的富锂锰基正极材料。本发明中制备锡掺杂的富锂锰基正极材料的共沉淀法,工艺流程简单、操作方便,适合工业化大规模生产。
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一种六氟磷酸锂的制备纯化方法,包括如下步骤:(1)利用PF5、LiF、氟化氢制备得到六氟磷酸锂溶液;(2)将步骤(1)所得六氟磷酸锂溶液除去微量不溶性杂质,溶液送至蒸发结晶器中,升温蒸发出部分氟化氢;(3)蒸发液位至初始液位1/3~2/3时,停止蒸发,按照温度梯度冷却至‑20~‑40℃,过滤得到六氟磷酸锂的初品,提纯后得到目标产品六氟磷酸锂。本发明的制备方法工艺简单,成本低,所得产品纯度高。
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本实用新型公开一种锂电池电压测试机,包括U形架板,所述U形架板上装配连接有若干个左右间隔设置的锂电池定位组件;所述锂电池定位组件包括前后对称设置的夹杆体;夹杆体上开设有若干个夹持槽,所述夹杆体的左右两端之间通过端滑杆滑动连接;端滑杆固定连接在U形架板上,所述夹杆体上均装配连接有推动气缸,所述推动气缸的缸筒之间通过U形连板固定装配连接;U形架板转动连接有U形座,所述U形架板上装配连接有驱动电机;U形座上装配连接有上料组件,通过所述上料组件上料至锂电池定位组件。采用上述装置部件设计不仅能够高效将多个电池夹持检测,且上述装置部件设计检测效率高,检测方便,有效提高了锂电池加工过程中,电池的加工检测效率。
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本实用新型公开了一种便于组装的锂电池组,置于箱体内部,由多个相互拼接的电池单体组件组成,其中,所述电池单体组件包括用于容纳锂电池的敞口壳体,所述敞口壳体内部的一侧滑动设置有夹持板,所述夹持板两侧的敞口壳体侧壁分别设置有相互适配的滑槽一与滑条一,以便于两个敞口壳体进行拼接。本实用新型本实用新型便于组装,拆装且后便于再次组装,可重复使用,环保且组装后,可自动对敞口壳体内部的锂电池进行夹持,拆装后,可自动松开对敞口壳体内部的锂电池的夹持,便于锂电池取出,更换。
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本发明涉及一种磷酸铁锂材料的制备方法,具体地说是一种壳层结构磷酸铁锂正极材料的制备方法。步骤如下:步骤1)通过水热工艺制备碳相微球作为初步球芯结构,将葡萄糖配制成水溶液,置入反应釜内反应,洗涤干燥后制备得到2微米的碳相微球;步骤2)按锂源和磷酸铁按照摩尔比取磷酸铁和锂源混合物,取可溶性碳源和纯水,加入搅拌锅后进行乳化混合,后经微波干燥形成固体粉末;步骤3)优先投入以上1)的碳相微球材料,投料重量占整个计划混合物料总重量的2%‑5%,引入2)中形成的固体粉末,继续球化,监控材料粒径,控制在6‑12微米;步骤4)球化后材料进行氮气保护下高温烧结,烧结后自然冷却并过筛,得到最终壳层磷酸铁锂成品材料。
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在当今世界能源结构中,石油、天然气和煤炭等化石能源仍然是人们利用的主要能源。为了实现可持续发展,就必须构建人与自然和谐共生的关系。新能源的研究和发展就成为了时代的主流。锂离子电池作为一种新能源,其需求越来越高,所以需要对锂电池管理系统(BMS)进行能量优化。其中电池荷电状态(SOC)估计是电池管理系统的核心功能,所以,高精度的SOC估算可以有效地降低所需要的锂电池成本。从锂电池的等效电路模型入手,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,利用递阶辨识原理,并将其分为两个子辨识模型。本发明旨在用一种两阶段梯度迭代算法对分数阶锂电池参数进行辨识。
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本发明提供一种锂电池信息显示的方法,涉及笔记本EC(Emebedded Control)控制系统的智能锂电池系统技术,本发明由锂电池电压引脚来控制,将锂电池的一个供电引脚直接接到外部MCU控制器的一个GPIO端口上,通过检测此GPIO端口信息即可判断当前锂电池在线信息。
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本发明提供了一种内串软包锂离子电池及其制备方法,要解决的技术问题是提高串联电池的能量密度和使用寿命,提高软包锂离子电池的生产效率,降低生产成本。内串软包锂离子电池主要由上层铝塑壳、下层铝塑壳、中间层铝塑膜、上层电芯、下层电芯组成。上下两层电芯为卷绕电芯或叠片电芯,两电芯正负极耳位置相反,将下层电芯放入下层铝塑壳中,盖上一层PP/Al/PP铝塑膜,叠加放入上层电芯和上层铝塑壳,依次进行封装,上下电芯正负极焊接,烘烤,注液,化成,抽液成型,分容。该锂离子电池较同能量软包电池能量密度提升2‑3%,且该锂离子电池生产效率高,生产成本低,电池循环性能好。
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本发明涉及一种新型钛酸锂材料的制备方法,属于锂电池材料技术领域。步骤如下:先将钛源与锂源按照一定摩尔质量在有机溶剂中,真空搅拌6~7h混合均匀,然后在加入一定量的蒸馏水制作成乳白色的凝胶,将凝胶放入反应釜中抽真空,进行有机溶剂?水热反应,将产物进行洗涤、干燥、退火即得到片状Li4Ti5O12。然后对Li4Ti5O12碳包覆处理,在氩气保护下500℃~700℃烧结4~6h,最终得到碳包覆片状钛酸锂材料。本发明制备的钛酸锂材料具有较高的比能量、良好的倍率性能等优点。
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本发明属于属于锂离子电池负极材料技术领域,提供了一种全新钛酸锌锂/二氧化钛复合负极材料及其制备方法,该材料以硝酸锂或乙酸锂、二水乙酸锌和钛酸四丁酯为原料采用混合烧结的方式制备而成,采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料,勿需进行其它离子掺杂或表面碳包覆即具有高的首次库仑效率和优异的电化学性能,在500mA/g电流密度下进行快速充放电仍具有高的库仑效率、高的可逆容量和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种用于以磷酸铁锂为正极材料的锂离子电池低温用电解液。所述电解液含有70~90%(重量)碳酸酯类化合物、3~20%(重量)各种功能添加剂、11%~17%(重量)六氟磷酸锂。所述碳酸酯类化合物是碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸二丁酯(DBC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸甲丙酯(MPC)、碳酸乙丙酯(EPC)和碳酸乙丁酯(EBC)中的一种或其中多种的混合物。所述添加剂包括,成膜添加剂、高温添加剂、低温添加剂和稳定性添加剂。其中低温添加剂硫酸丙烯酯的添加,可以改善锂离子电池负极固体相界面膜(SEI膜)的结构,提高锂离子电池的低温性能。
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本实用新型公开了一种将电动汽车改装锂电池动力的装置,解决了常规汽车排放尾气的问题。采用的技术方案为,包括锂电池、充电继电器、电机及整车其他用电设备,其特征是,还包括锂电池控制电路、充电继电器、整车控制器,所述锂电池与锂电池控制电路之间电路连接,整车控制器与电机及整车其他用电设备之间电路连接,所述充电继电器与充电端口、锂电池控制电路和整车控制器分别通过电路连接,同时充电端口与锂电池控制电路之间电路连接。有点效果在于,本实用新型优点效果在于:便于安装拆卸,不破坏原车设计,成本低廉,元件易于购买;体积小、功耗低、可以控制大电流充放电、安全性高、使用寿命长,还具有充电自动均衡,实现小改动,大作用。
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本实用新型涉及一种圆柱型锂离子电池化成夹具,属于电池领域。本实用新型采用的技术方案是:圆柱型锂离子电池化成夹具,包括上、下电极,上、下两个电极设于基板上,所述上、下电极上分别设有中央开有凹槽的绝缘体,且上、下电极在绝缘体的凹槽内凸出,圆柱形锂电池的正负极置于绝缘体的凹槽内并与上、下两个电极在绝缘体凹槽内的凸出接触,下电极还设有一弹簧,压缩弹簧可调节两上下电极的距离。本实用新型的优点在于:凹槽的绝缘装置,其凹槽内径稍微比锂电池的外径大,这样不仅能够固定住锂电池,而且还能精确定位锂电池的正极和上电极相接触,避免了因上电极碰到锂电池钢壳而造成的短路现象的发生。
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本发明是一种尖晶石型锰酸锂电极材料及其制备方法。属于电池电极活性材料。特别涉及锂离子电池电极活性材料及其制造方法。原料中包括锂源化合物和锰源化合物,其特征在于:a.采用含有金属元素M的掺杂化合物,对尖晶石型锰酸锂LiMn2O4材料进行掺杂改性,所述金属元素M是Al、Mg或Cr中的任意一种,M的掺杂位是锰位,经改性后的锰酸锂电极材料的分子式为Li1-1.1Mn1.8M0.2O4;b.在缓冲剂与氟硅酸盐除杂剂存在下,采用共沉淀法制备锰酸锂材料前驱体;c.对于锰酸锂材料进行Al元素包覆,在其表面形成一层氧化铝包覆膜。提供了一种高低温循环稳定性好的尖晶石型锰酸锂电极材料及其制备方法,解决了以锰酸锂为正极材料的锂电池在存储或放电循环过程中存在的电容量衰减的问题。
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一种使用磷酸铁锂电池的UPS,包括箱体,沿箱体的竖直方向在箱体内的两侧设有固定边条,在箱体的底部设有磷酸铁锂电池组,在箱体临近磷酸铁锂电池组的位置设有若干进风口,在磷酸铁锂电池组上方依次设有低压配电电源、UPS模块、监控模块,在箱体的顶部设有排风机构;所述进风口的最高点超过磷酸铁锂电池组的最高点,所述进风口的最低点超过磷酸铁锂电池组的最低点。本申请通过设计风的流向,使得风从下往上依次通过低压配电电源、UPS模块、监控模块,而对于磷酸铁锂电池组,是从上表面略过,是为了保证磷酸铁锂电池组具有一定的温度,以保证其处于相对良好的工作状态。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,尤其涉及一种海藻酸钠基锂电池隔膜及其制备方法。本发明所述的锂电池隔膜是以海藻酸钠基复合无纺膜为基材,采用静电纺丝工艺制备得到的。本发明所制备的海藻酸钠基锂电池隔膜厚度为10µm-300µm,纤维直径为20nm-2000nm,透气度为1s-600s/100cc,孔隙率为40%-90%,孔径范围为0.02µm-4µm,电解液吸收率为150%-900%,热稳定性能优异,在150oC温度下尺寸收缩率小于0.5%。本发明所提供的海藻酸钠基锂电池隔膜性能优良,具有较高的离子电导率、适宜的机械强度和优异的电化学稳定性能,并且改善了其与正负极材料之间的界面稳定性能,极大地提高了锂电池的倍率性能、长循环寿命和安全性能。同时,本发明所提供的制备工艺简单易行,生产成本低廉,易于大规模生产。
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本实用新型公开了一种新能源锂电池缓冲装置,包括底板,所述底板顶部的一侧开设有调节槽,所述调节槽的内部滑动安装有活动板,所述活动板的顶部与底板顶部的另一侧均开设有限位槽,两个所述限位槽的内部均固定安装有横杆,两个所述横杆的外壁上均套设有缓冲块。该一种新能源锂电池缓冲装置,本实用通过横杆、限位槽、第一弹簧、缓冲块、竖杆、环形挡块、定位槽、活动块、第二弹簧、竖箱、限位件和定位条的配合使用,有效的对锂电池在受到横向撞击或竖向撞击时,依靠相对应位置的第一弹簧与第二弹簧的弹性形变,避免撞击产生的力直接作用在锂电池上,有效的对锂电池进行缓冲,避免锂电池受到较大的撞击,导致损坏。
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