920
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本实用新型提供一种新能源锂电池缓冲装置,涉及新能源锂电池技术领域,新能源锂电池缓冲装置包括底板、冷却装置、固定板和安装板,冷却装置镶嵌安装在所述底板的内部,固定板固定安装在底板的上表面两侧,固定板的上端和下端均固定安装有第一缓冲装置,固定板的中间位置固定安装有第二缓冲装置,安装板固定安装在第一缓冲装置和第二缓冲装置的一侧,且安装板的一侧外围固定安装有限位板,本实用新型通过设置冷却装置,在使用时,将外部气源吹入至空腔的内部,使得制冷板对空气进行冷却处理,且使得冷空气通过出气孔吹向锂电池,有效的对锂电池进行降温处理,避免锂电池上的热量堆积,有效的延长锂电池使用寿命。
988
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本发明公开了一种便于拆卸的锂电池盖帽结构,包括盖子,所述盖子底部固定安装有第二安装块,所述第二安装块上开设有螺纹,所述盖子内开设有密封槽和弧形槽,所述密封槽内安装有密封垫,所述盖子上固定安装有固定座,所述固定座内开设有凹槽。本发明中,通过第二安装块上的螺纹将整个装置安装在锂电池壳体上,锂电池内部产生气体,当锂电池内部气体的压力大于第一弹簧的弹力,弧形橡胶垫无法起到密封作用,气体会沿着排气孔进入凹槽内后从通气孔排出,当锂电池内部气体的压力小于第一弹簧的弹力时,弧形橡胶垫起到密封作用阻止外界的灰尘进入锂电池内部,提高了锂电池的使用寿命,便于装置的使用。
1117
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本实用新型公开了一种新能源汽车箱体式锂电池散热装置,包括箱壳,所述箱壳内腔底部的右侧固定连接有固定块一,所述固定块一的顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴固定连接有圆盘,所述圆盘的左侧固定连接有圆杆,所述固定块一的左侧固定连接有限位块一,所述限位块一的内腔滑动连接有移动长板,所述移动长板的顶部固定连接有移动板。本实用新型通过使用者使用锂电池,箱壳内的电机也启动,电机带着圆盘上的圆杆在移动板内旋转,这样的散热更快速,可以对锂电池进行有效的散热,延长锂电池的使用寿命,不会导致锂电池的大量浪费,降低了锂电池的更换率,方便实用,提高了锂电池的使用效果。
1133
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本实用新型涉及一种锂电池叉车一拖四自动轮换充电装置,包括锂电池智能充电机、充电转换系统以及四个叉车锂电池系统,所述锂电池智能充电机与充电转换系统双向通讯,所述充电转换系统与四个叉车锂电池系统之间双向通讯;充电转换系统上设置四个充电插头,每个叉车锂电池系统上均设置一个与所述充电插头相对应的充电插座,四个充电插头与四个充电插座一一对应相连。本实用新型能够完成一台充电机同时对四台锂电池叉车进行自动轮换补充电,既降低了因叉车充电产生的各项成本问题,又解决了车间电网容量不足导致的多台叉车无法同时充电的问题。
804
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本实用新型是关于一种手机锂电池应急充电器。手机锂电池应急充电器,由3V电池组、直流变换直流升压电路、π型滤波电路、工作状态指示电路及充电输出端口组成;直流变换直流升压电路中采用直流变换直流集成电路IC1的型号为MAX757。出门在外手机忽然没电一时又没有备用锂电池可换的情况时常遇到,尤其在外出考察或旅游途中,偶遇到有必须打的电话,而手机里所有通讯信息无法调出,遇到这种特殊情况确实很无奈。本实用新型所述的手机锂电池应急充电器就能解决上述当务之急。用两节普通电池或碱性或者镍氢可充电电池串联后作为充电电源,利用本实用新型所述的手机锂电池应急充电器可对手机锂电池进行应急充电。在没市电的地方使用两节5号碱性电池为手机锂电池进行应急充电可解燃眉之急。
707
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本实用新型涉及锂电池保护板技术领域,具体为一种带有弹性防护结构的锂电池保护板。需要取下锂电池保护板时,将拉块向上提,拉块带动连接杆,连接杆带动顶块上移,卡块没有顶块限制之后,扭簧通过自身扭力将卡板拉开,使得保护板可以取出,在安装锂电池保护板时,卡板打开,保护板放入限位板内,再将卡板内的卡块推入限位槽内,卡块将顶块顶起,顶块受力上移,顶块推动第二弹簧上移,第二弹簧受力形变,当卡块完全进入限位槽之后,第二弹簧将顶块推下去,顶块将卡块限制住,卡板配合限位槽将保护板限制在限位板内,本实用新型可以方便将保护板安装和取下,本实用新型结构简单,操作方便。
707
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本实用新型属于电子技术与电池充电技术领域,是关于一种仅用两节电池的手机锂电池应急充电装置。该充电装置由3V电池组、直流变换直流集成电路IC1及其外围电路、输出电压π型滤波电路和工作状态指示电路组成,直流变换直流升压集成电路IC1的型号为MAX757。在外出考察或旅游或乘船过程中须要打电话或查资料,因手机无电其内所有资料均无法调出。本实用新型所述的仅用两节电池的手机锂电池应急充电装置能解决当务之急。用两节电池串联后作为本装置的充电电源,通过本装置DC/DC转换电路升压稳压后为手机锂电池充电。虽然使用两节电池为手机锂电池应急充电成本偏高,但在没市电的地方能为手机急充电可解燃眉之急。还有剩余电量的电池放可在电视遥控器或电子钟等小型电子产品上继续使用。
946
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本实用新型适用于锂电池技术领域,提供了一种安全性好的锂电池模组,包括电池模组底板,所述电池模组底板的顶部等距固定有多个固定块,多个所述固定块的顶部均开设有限位槽,多个所述限位槽的内部底面均开设有矩形滑槽,多个所述矩形滑槽的内部均滑动连接有矩形滑块,多个所述矩形滑块的顶部均固定有滑块,多个所述滑块的顶部均等距固定有多个压紧块,多个所述限位槽的两侧内壁之间均等距固定有多个对接块,多个所述滑块的一侧均固定有连杆,本实用新型,解决现有技术中,现有的锂电池在连接时多采用导线连接,这种连接方式在电池处于潮湿空气中时会使连接处发生电化学腐蚀,严重的还将导致锂电池短路,严重影响了电池使用的安全性问题。
1183
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本发明公开了锂电池正负极粉的无氧裂解工艺,包括以下步骤:将锂电池正负极粉送入密闭料仓,然后通过给料装置将密闭料仓内的锂电池正负极粉送入无氧裂解炉进行无氧裂解,产生可燃气、炭和裂解余料;将可燃气保温过滤,然后通过引风机送入燃烧系统,燃烧系统产生的热量为无氧裂解炉供热;将炭和裂解余料在无氧条件下排放并冷却,使炭和裂解余料降温至50℃以下,然后筛选出炭和裂解余料中的铜、铝颗粒、正负极粉和炭,本发明克服了现有技术的不足,该工艺通过无氧裂解产生的气体和锂电池破碎分选过程中产生的废气进行综合燃烧综合利用,达到了资源循环再利用,同时减少了废气处理设备投入和废气处理运行成本。
964
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本发明公开了一种预成膜硬碳负极材料的制备方法,首先碳氢化合物在反应釜中通过水热法制备硬碳前驱体,再将硬碳前驱体和氢氧化锂进行球磨预包覆,最后将预包覆的硬碳前驱体在惰性气体保护下进行高温热解反应,再通入空气保温得到产物为预成膜硬碳负极材料,该材料可作为锂离子电池的负极活性材料。本发明使用的原料来源广泛,成本低廉;控制硬碳负极材料碳酸锂包覆量,能够有效地降低其在化成阶段活性锂的消耗,明显提高电池的首次库伦效率和可逆容量,改善电池的循环性能。
本发明公开了一种悬浮法胶液制备方法、正极浆料、正极极片和锂离子电池,涉及粘结剂生产技术领域。本工艺首先按照NMP→PVDF→NMP加料方式将物料由投料系统投入制胶机内,按照特定的搅拌参数及温度控制方法进行搅拌,完成后将胶液转移至储罐进行一定时间的静置。将静置后的胶液加入双行星合浆机进行搅拌,依次加入导电剂和活性物质进行预混搅拌、高速搅拌、粘度调整搅拌和浆料真空脱泡。通过本工艺制备的锂离子电池正极胶液和浆料,分散性和稳定性好,可以大幅度提高正极胶液制胶效率,缩短合浆所用时间。通过本工艺胶液制得的锂离子电池,能提高锂离子电池的循环性能、倍率充放电性能和一致性性能。
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本发明涉及锂离子电池的技术领域,特别是涉及一种五氯化磷制备六氟磷酸锂的方法,其反应成品的结晶过程中具有搅拌干预,所得成品结晶获取更方便;包括如下步骤:S1、氟化氢提纯:将无水氟化氢输入至蒸馏塔精制;S2、五氟化磷制备:将过量的的氟化氢液体投入至加入五氯化磷的反应釜;S3、六氟磷酸钾的制备:将五氟化磷和氯化氢的混合气体通入至投入氟化锂和氟化氢液体的反应釜中,反应得到六氟磷酸锂溶液;S4、析出分离:使用过滤器将六氟磷酸钾溶液滤去不溶颗粒,然后将六氟磷酸钾溶液输入至结晶装置内,首先进行结晶,并进行持续搅拌,使形成结晶不易结块,然后析出晶体,并过滤,然后对晶体进行干燥,最后再进行晶体半径为100~400目的粉碎。
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本发明提供了一种多电芯锂电池结构,包括容纳多个电芯的壳体和与壳体配合的盖板,所述电芯的两个极耳均设置于电极端,所述盖板的内表面固定连接有至少一个电芯组,所述电芯组包括两个电极端相对贴合的电芯,所述盖板连接的至少一个电芯组被壳体包裹,所述盖板固定设置于壳体表面的中间位置,盖板表面与电极端表面垂直,所述盖板外表面设置有与电芯的两个极耳分别电连接的极柱。本发明在壳体内同时封装至少一个电芯组,即至少两个电芯,相对于传统的锂电池结构能够提高能量密度;另外,本实施例通过壳体的盖板直接与电芯的极耳连接,相对于现有技术省去了大量的中间结构,简化了锂电池的组装过程,能够显著的提升锂电池的装配效率。
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本发明公开了一种基于物联网的锂电池安全监测系统,包括数据采集模块、数据分析模块、信号判定模块、控制器、数据显示平台和信息收集模块;数据采集模块用于实时的采集锂电池的温湿度信息和充放电波动信息,并将其一同传输至数据分析模块;本发明是将锂电池的温湿度状况内的自身工作温度、外界环境温度、外界光照强度和内部空气湿度相结合,以及锂电池的充放电波动状况内的充电电压、充电电流、放电电压和放电电流相结合,再对两者分别进行公式化分析和赋值化处理,来一同的将其经双重标定的权重化、比对分析,得出相应的各类信号,并据此做出显示动作,以提高整体的安全监测效果与准确性。
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本发明公开了一种锂离子电池石墨烯复合三元正极材料及其制备方法,该正极材料首先用模板法合成铝掺杂的氧化镍钴锰锂正极材料,然后将铝掺杂的氧化镍钴锰锂正极材料和石墨烯加入去离子水中搅拌均匀,进行水热反应,冷却后离心、洗涤和干燥得到铝掺杂的氧化镍钴锰锂正极材料/石墨烯复合正极材料。本发明通过复合可以综合两种材料的优点,提高电子电导率和离子电导率,提高电池的输出功率密度,而且还可以提高三元材料的结构稳定性,从而得到循环性较好、容量较高、能量密度较大的复合正极材料。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高稳定性的锂离子电池,包括正极、负极、隔膜和电解液,所述负极包括负极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于,所述负极活性材料为MnxZn1‑xO‑PTA,其中0.1≤x≤0.5;本发明将锰源和锌源同时与对苯二甲酸配体进行反应,生成锌掺杂的Mn(PTA)n,将前驱体A在水蒸气中进行热处理,得到MnxZn1‑xO‑PTA材料,它是以二氧化锰和二氧化锌为活性中心的金属氧化物有机骨架,这种结构能够降低二氧化锰在充放电的过程中的体积变化,从而提高材料稳定性,降低材料的内阻,达到延长二氧化锰电极材料的循环寿命和提高倍率放电的性能。
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一种高亲水性的锂电池隔膜,包括聚氧乙烯隔膜层、蛋白质‑聚丙烯聚合材料层、沙漏形微孔;所述锂电池隔膜上设置有所述聚氧乙烯材料层,所述锂电池隔膜上设置有所述沙漏形微孔。设置了沙漏形微孔,提高了隔膜的挂液能力,使用超高分子聚乙烯材料制成锂电池隔膜在使用时具有良好的耐腐蚀和耐高温性能,能够在电池中的电解液的腐蚀环境和使用时的温度变化中保持稳定的使用特性,从而延长了电池的使用的稳定性,提高了电池性能,并且在表面设置聚氧乙烯亲水材料层,提高了隔膜表面的亲水性,三层结构,中间层配合蛋白质,其有能力极化至能形成氢键的部位,并使其对油或其他疏水性溶液而言,更容易溶解在水里面,具有很好的应用价值。
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本发明公开了一种高性能锂离子电池混涂隔膜的制备方法,首先将六方氮化硼陶瓷粉体分散到去离子水中润湿备用,在聚偏氟乙烯中加入分散剂进行分散、再进行研磨形成预分散液备用,再将润湿后的六方氮化硼陶瓷粉体、分散剂和去离子水进行分散搅拌,然后再加入预分散液继续进行搅拌后加入粘结剂进行搅拌得混涂浆料分散液,最后将混涂浆料分散液涂覆在分切好的锂离子电池隔膜上再烘干,即得高性能锂离子电池混涂隔膜。本发明采用六方氮化硼与聚偏氟乙烯混合作为锂离子电池隔膜涂层材料,可以显著增强涂胶隔膜的安全性能及显著提高涂胶隔膜的热压工艺效果,更加减少了陶瓷与聚偏氟乙烯分层涂覆的工序,大大降低了生产成本。
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本发明公开了一种锂离子电池硅基负极用粘结剂、负极及制备方法,涉及锂离子电池技术领域,所述锂离子电池硅基负极用粘结剂是由马来酸酐对壳聚糖进行酰化改性得到的马来酸酐酰化壳聚糖m‑CS。本发明粘结剂提高硅基负极的循环性能,同时对硅基负极材料的首次库伦效率有一定的提升,还降低了硅基负极体系中粘结剂的用量,有利于提高锂离子电池整体的能量密度,其制备方法工艺简单、适合大规模生产。
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本发明公开了一种添加掺杂改性锰酸锂的静电纺复合电极材料,由下列重量份的原料制成:多壁碳纳米管10‑12、十二烷基硫酸钠1.5‑1.6、去离子水适量、无水乙醇适量、聚苯胺10‑12、氯仿适量、聚氧化乙烯14‑15、混旋樟脑磺酸12‑13、电解二氧化锰2‑3、碳酸锂2‑3、纳米三氧化二铝0.3‑0.35、五氧化二妮0.2‑0.25。本发明通过一系列的工艺将纳米三氧化二铝、五氧化二妮等成分掺杂在锰酸锂的制备中,制成的改性锰酸锂添加到电极材料的制备中,增强了电极材料的高温循环性以及体积能量密度;本发明静电纺制成的电极材料,比表面积大,比电容大,循环稳定性高。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高浸润性的锂离子电池隔膜及其制备方法。该隔膜在表面和内部均含有对锂离子电池电解液具有高浸润性的胶黏剂组成。其制备方法包括如下步骤:步骤1:将胶黏剂材料溶于油性溶剂里,得到混合物Ⅰ;步骤2:将混合物Ⅰ涂布至聚烯烃隔膜表面,待溶剂浸入隔膜内部空隙中后再干燥烘干,即得到对电解液具有高浸润性的锂离子电池隔膜。本发明制备的隔膜对电解液浸润性高、成本低,加工工序简单。
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一种铝壳型锂离子动力电池,所述电池包括金属壳、盖板、电解液与卷芯,其还包括电压过低保护装置,所述电压过低保护装置包括输入输入电压正端U0、输入电压负端U1与激发控制端U2,所述输入电压负端U1与所述负极导电端子连接,所述激发控制端U2与所述卷芯的负极极耳连接,所述输入电压正端U0与所述盖板或金属壳连接;所述激发控制端U2与输入电压正端U0之间的电压低于预设的下限保护电压时,所述输入电压负端U1与激发控制端端U2之间的电路断开,电池断路。本发明保证金属壳锂离子电池长期使用不会产生绝缘阻抗低、金属壳腐蚀漏液等安全故障,提高了电池和电池组使用的安全性能。
本发明公开了一种长径比可调的一维微纳结构锰基锂离子电池电极材料的通用制备方法,其特征在于:以可溶性金属M盐为原料(M为Mn和Li、Ni、Co、Al、Zn中的至少一种的混合),以草酸为沉淀剂,在乙醇-水混合溶剂体系中,采用共沉淀反应,制备获得草酸盐棒状前驱体,再在空气气氛中焙烧后,即获得形貌均匀、单分散的一维微纳结构锰基锂离子电池电极材料;其中可通过调节乙醇-水混合溶剂体系中乙醇和水的体积比,调节所得电极材料的长径比。利用本发明的方法可以制备一系列能量密度和功率密度高的电极材料,显示很好的通用性;同时,该方法工艺简单,操作方便,反应的溶剂可以回收再利用,绿色环保,且易于工业放大。
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本发明公开一种涂覆有聚偏氟乙烯的锂离子电池陶瓷隔膜,包括基材隔膜,所述基材隔膜的至少一个表面涂覆有陶瓷浆料;陶瓷隔膜由以下步骤制备得到:将聚偏氟乙烯与分散剂按照1:0.1?50的重量比混合分散得到分散胶液;将分散胶液与陶瓷颗粒按照1:0.1?10的重量比混合分散得到陶瓷浆料;将陶瓷浆料均匀涂覆于基材隔膜表面,干燥,即得到涂覆有聚偏氟乙烯的锂离子电池陶瓷隔膜。本发明在锂离子电池基材隔膜表面涂覆一层厚度为0.1?10um的聚偏氟乙烯和陶瓷颗粒的陶瓷隔膜,表面致密、厚度均匀,聚偏氟乙烯具有较高的分解温度,涂覆在基材隔膜表面对隔膜产生保护作用,提高隔膜的耐热性能,进而提高锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种原位合成磷酸铁锂和碳纳米管复合材料的方法,包括以下步骤:将铁源、锂源、碳源、磷源及催化剂二茂铁以酒精为介质在搅拌磨中均匀混合;将混合物干燥及球磨;混合物在氮气与合适的芳香烃混合气体气氛中,在400℃~1000℃温度下烧结4h~20h可得到复合材料。本方法在生成磷酸铁锂的同时在颗粒表面原位生长出碳纳米管,在二次团聚体内部形成导电网络,具有工艺简单,能耗低,效率高的特点,所制得的材料物相纯度高,颗粒分布均匀,粒径较小,电化学性能优越,合成的磷酸铁锂放电平台比较平整,0.2C放电为162mAh/g,2C放电约为150mAh/g。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种防止发生鼓包的锂电池多功能充电器,包括外壳,所述外壳的内壁固定连接有弹性触电头,所述弹性触电头的右侧设置有锂电池,所述锂电池的右侧穿插设置有负极板,所述负极板的右侧设置有接电块,所述锂电池的下方设置有U形环,所述U形环的底部固定连接有挤压齿杆,所述承接轮的表面转动连接有连动杆,所述连动杆的表面滑动连接有顶杆,所述顶杆的侧面设置有卡杆,所述卡杆的顶部固定连接有膨胀气囊,U形环的顶部设置有挡板,所述挡板的两侧设置有磁铁。该防止发生鼓包的锂电池多功能充电器,通过U形环与承接轮的配合使用,从而达到了在锂电池充电时防止锂电池发生鼓包的效果。
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本发明涉及一种光控型锂电池包低温保护装置及低温保护方法,装置包括封装壳体、太阳能电池板、智能控制器、保温层、锂电池包、电池保护板、温度控制器和导热铝板,锂电池包、电池保护板、温度控制器和导热铝板采用保温层包裹成为一个整体构成锂电池组,太阳能电池板通过导线电连接智能控制器的光控信号输入端,温度控制器通过导线电连接智能控制器的光控信号输出端,温度控制器和智能控制器均通过导线电连接电池保护板的正极和负极,所述锂电池包的正负极连接电池保护板;温度控制器上设有温度传感器和电热元件。通过对锂电池包只在白天充电时进行低温保护,有效提高了锂电池包的使用寿命和耐久性,也节省了锂电池包的不必要的能量损耗。
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本发明提供了一种具有低温自加热功能的锂电池,涉及锂电池技术领域,包括主体,设置于主体内部起到电能存储功能的锂电池本体,主体内部围绕锂电池本体设置有隔热板。该种锂电池利用隔热板对锂电池本体进行隔离,减少锂电池本体与外界的温度传导进而避免锂电池本体快速过冷,而当锂电池过冷时通过传导组件与加热腔内的加热组件相互配合,对锂电池采用蒸汽传导加热,一方面能够提高加热的均匀性,另一方面能够避免加热片直接加热导致锂电池本体过热损坏,同时当锂电池本体的温度过高时能够调节启用散热组件,通过散热组件来对锂电池本体进行散热,避免锂电池本体过热损坏的情况发生。
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本实用新型涉及一种光控型锂电池包低温保护装置,包括封装壳体、太阳能电池板、智能控制器、保温层、锂电池包、电池保护板、温度控制器和导热铝板,锂电池包、电池保护板、温度控制器和导热铝板采用保温层包裹成为一个整体构成锂电池组,太阳能电池板通过导线电连接智能控制器的光控信号输入端,温度控制器通过导线电连接智能控制器的光控信号输出端,温度控制器和智能控制器均通过导线电连接电池保护板的正极和负极,所述锂电池包的正负极连接电池保护板;温度控制器上设有温度传感器和电热元件。本装置通过对锂电池包只在白天充电时进行低温保护,有效提高了锂电池包的使用寿命和耐久性,也节省了锂电池包的不必要的能量损耗。
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本发明提供一种电解锰渣制备碳包覆磷酸锰铁锂的方法,对电解锰渣进行回收利用的同时,通过对电解锰渣的提纯得到精炼铁和精炼锰,再与锂源、磷酸、碳源混合、反应得到有价值的碳包覆磷酸锰铁锂正极材料。本发明提供的方法工艺较为简单,操作方便,重复性高,电解锰渣的提纯所得锰源、铁源纯度较高,有效的解决了电解锰渣再次利用的问题,碳包覆磷酸锰铁锂通过碳包覆有效的提高了磷酸锰铁锂导电性能,控制颗粒大小,增加锂离子传输效率,安全性能好,具有更高的能量密度,更好的倍率性能,更好的循环容量保持率。
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