1024
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本发明公开了一种一种生物基隔膜涂敷液及其制备方法和在锂电池中的应用,涉及电池隔膜技术领域,本发明以呋喃基聚酰胺类高分子化合物作为生物基聚合物,并添加PVDF、陶瓷颗粒和粘度调节剂制备生物基涂敷液;所制生物基涂敷液可以用于锂电池隔膜的制备,利用聚合物A和聚合物B的优良特性来提高锂电池隔膜的综合应用性能,拓宽锂电池隔膜的应用范围,提高锂电池的使用安全性,延长锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种含导电保护薄膜的锂负极的制备方法及应用。在锂片表面附着有真空溅射Cu膜。具体制备方法如下:在氩气手套箱内,先将锂片用导电双面胶贴在待溅射的托盘上,连同托盘一起放入密封盒内,再将密封盒内托盘转移到磁控溅射镀膜仪内,进行真空直流溅射Cu,溅射时间为240‑360秒。本发明制备的导电Cu膜具有层状和导状的复合形貌,既可避免锂片与电解液直接接触,又可分散电流,减小电流密度,抑制锂枝晶生长,促进电化学反应动力学。应用于锂硫电池表现出良好的循环稳定性和容量维持率。本发明制备过程简单可控,具有实际应用价值。
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本发明公开提供了一种简单高效地制备磺酸基马来酸酐‑丙烯酸共聚物的方法,并将所得的共聚物作为螯合剂脱除盐湖卤水中的镁离子,是针对我国盐湖卤水高镁锂比、后续提锂难度大等特点,采用自制磺酸基马来酸酐‑丙烯酸共聚物作为螯合剂脱除镁离子,将卤水中镁锂比500:1降到20:1,再把得到的低镁锂比的卤水进行浓缩加入沉淀剂制备碳酸锂。本发明具有耗费化工原料少,工艺简单,操作容易,无污染,产品中镁含量显著降低而锂纯度高的优点。
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车载动力锂离子电池组主动均衡系统,涉及电动汽车技术领域,其包括锂电池组模块,通过电池管理系统(battery?management?system?BMS)从机模块采集锂电池组模块中各单体电压信息,由通信将电池组各单体电压信息传递于均衡主控模块,均衡主控模块通过控制均衡模块组,对每个单体电池进行均衡;当锂电池组模块内的单体电池的电压最高值与电压最低值的差值与均衡控制策略设定的电压关系相对应时,均衡主控模块向均衡模块组输出均衡控制信号,对电池模块内相应的单体电池进行主动均衡,使电池组模块内的单体电池压差与均衡控制策略所设定的电压关系相匹配;本发明均衡效率高、均衡电流大、适应性好,有效的提升了锂电池组的利用率,延长了锂电池组的使用寿命。
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本发明公开了一种锂电池容量衰减率计算方法,属于动力电池技术领域,包括:在恒温环境条件下,设置循环工步对实验锂离子电池进行循环测试,并定期测量其交流内阻,得到实验锂离子电池的容量衰减率和内阻增加率;根据实验锂离子电池的容量衰减率和内阻增加率,建立容量衰减率‑内阻增加率模型;根据待检锂离子电池的内阻增加率,利用所述的容量衰减率‑内阻增加率模型计算待检锂离子电池的容量衰减率。通过建立锂离子电池的容量衰减率‑内阻增加率模型,根据锂离子电池的内阻增加率,即可得到锂离子电池的容量衰减率,适用于任何锂离子电池,普适性强且实用性较高。
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本实用新型公开了一种锂离子电池模组液冷却装置,包括外壳,外壳具有外框和多块分隔板,外框形成锂电池容纳腔;多块分隔板均设在锂电池容纳腔中,并将锂电池容纳腔分隔为单锂电池容纳腔,单锂电池容纳腔用于容纳锂电池;外壳上具有冷却通道,冷却通道内有冷却介质;冷却通道包括横向通道和纵向通道,横向通道开设在外框上,纵向通道开设在分隔板上,横向通道将多个分隔板上的纵向通道连通,冷却通道的进液口和出液口设在外框上,进而保证单锂电池容纳腔的三个侧壁均有冷却通道,保证单块锂电池的冷却效果。
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本发明公开了一种维护锂离子电池组的装置和方法,属于锂离子电池组的维护领域。该装置包括MCU、电压检测单元和均衡化单元;MCU用于发出控制信号控制电压检测单元在锂离子电池组充电前和充电中检测每一电池的电压,并计算出初始电压平均值和实时电压平均值,还用于发出控制信号控制均衡化单元进行充电和放电;电压检测单元用于在锂离子电池组充电前和充电中检测每一电池的电压;均衡化单元用于在锂离子电池组充电前对电压值与初始电压平均值的差值大于预定阀值的电池充电;还用于对锂离子电池组充电,并对电压值与实时电压平均值的差值大于预定阀值的电池放电。本发明避免了个别电池充不满或过充,使整个锂离子电池组的寿命延长。
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本发明公开了一种锂电池热管理控制装置,包括第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件,本发明第二锂电池组装壳组件与第一锂电池组装壳组件的结构一致,第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件之间组成一组锂电池热管理组装壳结构,多组锂电池并排组装时,多组锂电池热管理组装壳结构并排固定连接,通过收紧拉簧,使得第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件之间呈间距可变的壳体收拢夹持结构,通过X型导向伸缩板,确保第一锂电池组装壳组件和第二锂电池组装壳组件之间间距调节时的稳固性和可靠性,多个电池单体集成为电池组时,将多个电池单体收拢夹持在多组锂电池热管理组装壳结构内,从而实现多个电池单体的集成。
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本发明公开了一种高能量密度的锂离子电池正极材料及其制备方法,该高能量密度的锂离子电池正极材料为多层复合结构,化学通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2/yLiNi0.5Mn1.5O4,其中,0.2< x< 0.7,0< y< 1,M是选自金属Ni、Co、Mn、Al中的一种或多种。该正极活性材料是通过共沉淀法合成前驱体,然后与锂源混合,经过烧结制备得到的。本发明合成的高能量密度的锂离子电池正极材料兼顾了Li2MnO3基锂离子电池正极材料的高容量以及镍锰酸锂材料的高电压平台和良好的导电性能,从而呈现出较高的能量密度、优良的电化学性能。本发明的制备方法简单、易于操作,且可以大规模生产。
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本实用新型公开了基于锂电池箱加工用焊接支撑组件,包括支撑板,所述支撑板顶部的两侧均设置有限位板,所述限位板的内侧固定连接有夹板,所述夹板的顶部设置有高度调节机构,所述高度调节机构包括固定板、通孔、连接板、固定螺杆和螺孔,所述固定板设置在夹板的顶部,所述通孔开设在固定板的顶部。本实用新型通过设置传动机构,控制夹板之间的距离,从而对不同长度的锂电池箱进行夹紧,再通过高度调节机构与不同高度的锂电池箱接触,对不同高度的锂电池箱进行固定,从而达到了根据锂电池箱大小调节大小的效果,解决了现有的锂电池箱加工用焊接支撑组件不能根据锂电池箱大小调节大小的问题。
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本实用新型公开了连续生产电池级碳酸锂的系统,包括依次连接的反应器、料浆储槽、压滤机、螺旋输送机和电加热干燥机;所述反应器包括罐体,所述罐体上端设有顶盖,所述罐体下端设有卸料管,所述卸料管上设有阀门,所述罐体侧壁设有高锂溶液进液管和纯碱溶液进液管,所述高锂溶液进液管位于所述纯碱溶液进液管的上端,位于所述罐体内侧的高锂溶液进液管和纯碱溶液进液管的一端设有分布器,所述罐体内还设有第一搅拌装置,所述分布器为环形,且所述分布器的上端设有若干喷射孔。本实用新型既提高了生产效率,又提升了产品质量,反应器出口料浆碳酸锂结晶颗粒D50≤20μ,可直接生产电池级碳酸锂产品,单台反应器即可实现每年1万吨碳酸锂的产能。
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本实用新型属于锂电池技术领域,具体涉及一种用于大容量锂离子电池动力系统的防倾倒装置,包括固定在底座上的第一固定板和第二固定板,第一固定板和第二固定板相互垂直,相邻的第一固定板之间设置有用于支撑锂电池底面的第一支撑机构;第一固定板的侧壁安装有用于支撑锂电池侧面的限位爪,限位爪根部固定连接滑柱,滑柱伸入第一固定板侧壁上形成的第一套筒内,第一套筒的端面和限位爪根部的端面间安装有第一弹簧;第二固定板的顶部铰接有盖板,盖板内部形成滑槽,盖板上安装有用于支撑锂电池顶部和侧面的第二支撑机构。本实用新型的防倾倒装置能有效对锂电池上下前后左右六个面进行支撑,防止其倾倒,且与锂电池接触面积很小,不会影响其散热。
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本实用新型公开了一种用于锂电池测量的固定装置,包括基座,所述基座上方设有固定部;所述固定部包括承载台,所述承载台为扇形结构,所述承载台上端开设有用于放置锂电池的固定槽,所述固定槽在所述承载台的直边处设有槽口,所述承载台上开设有流道,所述承载台上端连接有限位板,所述限位板与所述承载台上下滑动连接,本实用新型中利用承载台上开设的固定槽,将锂电池固定在固定槽内,此时,再利用超声波测厚仪对锂电池的厚度数据进行检测,进而解决因人手手持锂电池发生抖动或者锂电池放置在工作台上因工作台发生抖动而造成锂电池发生滑动偏移造成对锂电池的厚度测量不够精确的问题,提高对锂电池厚度测量的准确性。
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本实用新型属于锂电池切割技术领域,具体的涉及一种调节式锂电池分切刀,包括底座,所述底座上表面前后侧对称固定连接有电动伸缩杆,两个所述电动伸缩杆的上端之间固定连接有横板,所述横板底端中部转动连接有电动转轴,且连接处设置有轴承,所述电动转轴下端套接有转盘;所述底座上开设有凹槽,且凹槽位于转盘正下方,通过设置弹簧,将锂电池盖板放入凹槽内,锂电池盖板侧面通过夹块挤压弹簧,弹簧产生反弹力,进行对锂电池盖板的固定,避免锂电池盖板在切割时发动松动的情况;通过设置凸轮,凸轮的突起端触碰安装块时,是安装块发生偏移,从而对刀片进行角度调整。
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本实用新型涉及锂电池处理设备领域,具体来说是一种处理废旧锂电池的篦板机,包括转运机构,所述转运机构包括履带,所述履带端部连接有驱动机构,所述驱动机构包括分别在设置履带两端的驱动齿轮,所述驱动齿轮连接有驱动机构。本实用新型公开了一种处理废旧锂电池的篦板机;本实用新型公开的篦板机基础起到运送作用,方便废旧锂电池在各处理工位间的转移;同时在本实用新型公开的篦板机可以使用窑尾余热进行锂电池的热处理,可以实现锂电池处理时,还能减少能源的浪费。
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本实用新型公开了一种锂电池组防电磁干扰装置,包括防电磁干扰箱体,所述防电磁干扰箱体内通过十字隔板形成有用于放置锂电池的放置槽,所述防电磁干扰箱体内腔底部设有用于插接干燥剂放置板的开口槽,所述放置槽的底部设有与开口槽相互连通的透气孔,所述防电磁干扰箱体的上端设有防电磁干扰箱体端盖,所述防电磁干扰箱体端盖的内部设有插接于放置槽的锂电池固定装置,本实用新型将干燥剂放置于凹槽内,在干燥剂放置板干燥后,放置槽内的潮湿空气会通过透气孔被干燥剂吸收,有效防止潮湿空气长时间对锂电池的破坏,由于弹簧具有伸缩性,使得即使放置槽放置不同高度的锂电池,锂电池固定装置也可以插接于放置槽。
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本实用新型提供一种具有定位功能的电动自行车锂电池,属于定位锂电池技术领域,包括底板、箱体和防护盖,箱体位于底板的上端,且箱体与底板固定连接,箱体的上端中部设有防护盖,且防护盖与箱体固定连接。该种具有定位功能的电动自行车锂电池通过结构的改进,使本装置在实际使用时,该种改进过的具有定位功能的电动自行车锂电池定位功能效果更好,不容易被周边的电磁场干扰,从而导致锂电池的定位功能更加精准,针对电动自行车寻找起来比较方便快捷,有利于实际使用,且改进过的具有定位功能的电动自行车锂电池信号更强,在一些信号弱覆盖地区完全也可以显示到电动自行车的位置,在实际使用过程中实用性强。
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用于锂离子电池卷芯的除尘装置,涉及一种锂离子电池除尘装置,包括除尘室,锂离子电池卷芯置于该除尘室中,除尘室中靠近卷芯极耳位置和/或卷芯底部位置的一侧设置有用于吸出锂离子电池卷芯中粉尘的除尘机构。除尘室置于输送带之上,其沿输送带运行方向的两侧分别设置有入口和出口,锂离子电池卷芯随输送带运行自入口进入、出口离开除尘室,第一、二吸尘器之间的连线与输送带的运行方向相垂直。本实用新型的用于锂离子电池卷芯的除尘装置,结构简单,操作方便,由于在卷芯两侧安装了除尘装置,可有效的除去卷芯中残留的粉尘,减少电池的自放电率,降低电池使用过程的安全隐患,提高产品质量和利用率。
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本发明公开了一种防掉落的锂电池组装用多角度翻转设备,涉及锂电池翻转设备技术领域,包括操作台,操作台上滑动安装有一对T字导块,每个T字导块上均螺纹连接有螺纹杆,所述延伸架与操作台之间连接有折杆,翻转框上开设有条状槽和卡槽,限定架上安装有与卡槽卡接的卡柱,翻转框上安装有对卡柱固定的弹性锁紧组件,所述限定架上安装有夹装组件;本发明通过设置的夹装组件中的夹持框板对锂电池进行夹持组装,通过翻转框的转动偏转实现锂电池放置角度的灵活调节效果,翻转框调节过程中由折杆进行牵引限位,由螺纹杆驱动T字导块带动连接杆驱动翻转框偏转,实现锂电池的任意角度翻转调节,大大提升了锂电池的组装和检测便捷程度。
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本发明公开了一种硼氢化锂敏化型乳化炸药,涉及炸药制备技术领域,其组分包括储氢敏化剂和乳化基质;所述储氢敏化剂是纯度大于99%的硼氢化锂或其溶液形式,所述乳化炸药包括如下重量百分比的原料:储氢敏化剂0.01‑6wt%,乳化基质94.00‑99.99wt%。所述硼氢化锂溶液是将硼氢化锂均匀溶解于水溶液或者碱性溶液中制成,碱性溶液的PH值在7‑14之间,根据所需要制成乳化炸药的密度可调整敏化剂溶液中硼氢化锂的含量在1‑500g/L之间。本发明所添加的敏化剂硼氢化锂粉末或溶液在乳化基质内分布均匀,通过水解反应释放氢气并在乳化基质内扩散形成微气泡,氢气气泡在乳化炸药中既起到敏化“热点”的作用,又作为含能材料参与炸药爆轰反应,提高了乳化炸药输出能量。
本发明公开了一种以铁掺杂磷酸钛钠作为负极活性材料的水系锂/钠离子电池,包括正极片﹑负极片、隔膜、电解液和外壳;所述负极片的负极活性物质为铁掺杂磷酸钛钠;所述正极片的正极活性物质为插入化合物,所述插入化合物中含有过渡金属,电池运行过程中,锂/钠离子可以嵌入或脱出插入化合物。本发明将有机系锂/钠离子电池采用的离子嵌入–脱嵌机制应用于以水为溶剂的电解液的储能器件中,嵌入反应的离子为锂/钠离子,其充放电过程只涉及锂/钠离子在两电极间的转移,仍保持摇椅式有机锂离子电池的特征。本发明具有长的循环寿命,并具有安全﹑低成本和无环境污染的特点,特别适合于做为电动低速车的理想动力电池。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种适用于低温的锂离子电池负极材料及其制备方法;所述的制备方法包括:(1)对石墨粉进行改性处理;(2)将改性石墨粉分散到有机溶剂中,缓慢加入到熔融的己内酰胺中;(3)用软碳层材料包覆吸附有己内酰胺的改性石墨粉,再浸没到乙醇溶液中浸泡;(4)用硬碳层材料包覆多孔软碳包覆的改性石墨粉;(5)高温固化和碳化处理,得到所述的锂离子电池负极材料;本发明采用软碳、硬碳包覆石墨材料的方式制得锂离子电池的负极活性材料,软碳包覆的石墨材料的结构致密,其固相扩散系数大,满足了常规锂离子电池对于循环寿命、安全性能和高倍率充放电的性能要求,提高了锂离子电池在低温下的使用性能。
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本发明涉及一种基于故障树分析锂电池材料性能异常的方法,包括:确定进行分析的锂离子系统所包含的内容及其边界范围;根据锂离子电池材料在充放电过程中的工作原理,找出评价钛酸锂负极材料的各项性能指标以及影响性能的主要参数确立故障树的顶事件和底事件;确立顶事件、底事件和基本事件的因果逻辑关系建立故障树;定义每个基本事件出现的概率,计算所有的底事件出现的概率,并计算顶事件出现的概率;根据顶事件出现的概率判断故障诊断顺序,得出诊断决策树;根据诊断决策树对诊断顺序靠前的顶事件进行验证,得出锂离子电池材料性能异常的原因。通过本方法设计合理、应用简单、效果好,能够以快速精准找到锂电池材料性能异常的根本原因的问题。
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本发明涉及一种锂离子动力电池加热装置,包括锂离子电池本体,所述的锂离子电池本体的外围包裹由加热膜制成的加热套,电池管理系统BMS实时监测锂离子电池本体的温度,并输出控制信号至温度控制器,温度控制器接收到该控制信号后对加热套加热或停止加热。本发明通过在锂离子电池本体的外周包裹上具有加热功能的加热套,可以使锂离子电池在其电池温度低于正常工作温度范围内,即在车辆无法启动的情况下,在十分钟左右被加热到正常的工作温度范围,从而能够使车辆正常行驶,本发明对电池本体或者对单个的电池单体包裹加热材料,保证加热均匀,使用安全,绝缘和加热的效率较高。
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本发明公开了一种低温均质制备粒径分布均匀碳酸锂的方法,以含锂溶液为原料,低温条件下,将该含锂溶液加入碳酸钠溶液中,于均质反应器中进行反应,待反应结束后陈化静置,过滤洗涤,经干燥即可得粒径均匀的碳酸锂。本发明采用均质乳化法,于低温条件下反应,得到粒径分布均匀的碳酸锂。该方法操作简单,耗能低,反应效率高,且所得碳酸锂粒径、形貌可控,分散性高,反应过程中无需添加助剂即可得到形貌规整的碳酸锂,可大规模应用于工业化生产碳酸锂。
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本发明公开了一种废旧三元电池材料制备镍钴锰硫酸盐和碳酸锂的方法,涉及电池材料回收技术领域,将废旧三元电池材料经焙烧、酸浸、除铜、除铁铝后经萃取得到水相和萃取液,水相经蒸发结晶析出镍钴锰硫酸盐,水相母液返回至酸浸工序实现母液循环;萃取液通过反萃取得到富锂溶液,富锂溶液经碳酸钠沉淀得到碳酸锂,沉淀母液经蒸发结晶析出硫酸钠后返回到富锂溶液中实现母液循环。本发明实现镍、钴、锰、锂的回收,并且镍、钴、锰、锂的回收率均在95%以上,同时通过母液的循环利用来进一步提高镍、钴、锰、锂的回收率。
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本发明公开了一种用于锂电池平压装置,包括固定箱,固定箱内壁的顶部通过支撑板固定连接有第一电机,第一电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一皮带轮,第一皮带轮的表面通过皮带传动连接有第二皮带轮,第二皮带轮的中部贯穿有螺纹杆,螺纹杆表面的两端均螺纹连接有移动块,移动块的底部固定连接有固定块,固定块的表面通过活动件转动连接有转杆,转杆远离固定块的一端通过活动件转动连接有固定座,本发明涉及锂电池技术领域。该用于锂电池平压装置,解决了现在的锂电池平压装置不能够很好挤压成型,且锂电池平压速度慢的问题,提高了锂电池的生产效率,提高了锂电池平压的质量,确保了锂电池生产快速有效的进行。
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本发明提供了一种电脑USB口锂电池快慢两档充电器,其特征包括:5V直流电源,直流电源指示电路、恒压恒流充电电路、充电电流切换电路、充电状态指示电路和锂电池;所述的恒压恒流充电电路由锂电池充电集成电路IC1、电阻R3、电解电容C1和锂电池,锂电池充电集成电路IC1选用的型号为MAXl811ESA;所述的充电电流切换电路中的锂电池充电集成电路IC1的第2脚接通过开关SW接电路正极VCC。目前手机、MP3或数码相机等产品使用广泛,由于锂电池外形尺寸多种多样,相互之间很难互换。根据这种实际情况,本发明设计制作了一种利用电脑USB口为锂电池进行充电,该电路具有通用性强、充电效果好、制作成本低等优点。
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本发明公开一种磷酸铁锂的干燥工艺,包括以下步骤:将磷酸铁锂物料通过翻转卸钵机自动翻转卸钵,输送到原料存储仓;利用加热后的氮气作为粉碎和烘干气源,对物料进行粉碎和对喷流式瞬间烘干;粉碎后的磷酸铁锂物料经氮气输送至除尘捕集器,进入超声速振动筛分机进行筛分;筛分后的磷酸铁锂输送至包装系统包装。本发明利用100‑170℃的高温氮气作为粉碎和烘干气源,将水分含量高的磷酸铁锂利用高温氮气粉碎和烘干同步进行,有效防止磷酸铁锂物料在高温下被氧化,同时避免物料接触水分,得到粒度适中、水分含量≤500ppm的磷酸铁锂成品;本发明缩短了磷酸铁锂成品产出时间,降低了能耗,提高了生产效率。
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本实用新型公开了一种锂电池的防护机构,包括盒体,所述盒体内壁的底部固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧的顶部固定连接有横板,所述横板的表面与盒体的内壁滑动连接,所述横板的顶部设置有锂电池本体,所述锂电池本体的顶部设置有固定机构,所述固定机构的外侧贯穿至盒体的内部。本实用新型通过设置盒体、第一弹簧、横板、锂电池本体、固定机构、盖板、第二弹簧、横块、固定块、推块、支板、滤网和挡块的配合使用,解决了需要的锂电池在使用的过程中,无法对锂电池进行防护,当电器出现碰撞或振动时,锂电池会受到外力的碰撞挤压,导致锂电池因碰撞挤压造成锂电池损坏的问题,该锂电池的防护机构,具备防护的优点,提高了锂电池的实用性。
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