1028
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本发明公开了一种废旧锂电池放电辅助设备,包括放电箱、锂电池和处理箱,所述放电箱的内腔固定连接有曲板,所述曲板的侧面与锂电池的侧面滑动连接,所述放电箱的侧面贯穿有转动杆,本发明涉及电池放电辅助设备技术领域。该废旧锂电池放电辅助设备,通过四个曲板的协同,使锂电池在放电箱内的对路径移动为曲线,保障在相同体积的情况下,增加移动距离,同时,通过水泵、进水管、出水管、第一连接管和第二连接管的协同,使放电箱内盐水移动,进一步增加盐水和锂电池的相对移动距离,提高放电效果,解决了常见的锂电池放电辅助装置,难以保障锂电池与盐水充分接触,放电效果不佳的问题。
894
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本实用新型公开了一种锂电池盖帽,包括锂电池主体和安装在锂电池主体端部的盖帽壳体,所述锂电池主体的上端安装有导电片,所述导电片上通过对称设置的两个螺钉固定安装有导电弓片,所述盖帽壳体的顶部居中位置处贯穿插设有导电顶端,所述导电顶端的下端穿过盖帽壳体的顶部后固定连接有基板。本实用新型在往电器内电池槽插接锂电池的过程中,导电顶端的端部受到挤压会略微缩进盖帽壳体内方便锂电池在电池槽的安装,在安装完成后,导电弓片将恢复至初始形态抵着基板促使导电顶端与电池槽内金属触片的紧密连接,另外通过导电片上多个透气孔的设置可对锂电池主体内部因工作上升的温度进行适当的发散,避免锂电池主体内部鼓包情况的发生。
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本发明公开了一种基于在线参数辨识的锂电池SOC估计方法,该方法包括建立锂电池二阶等效电路模型;确定等效电路各参数与SOC的函数关系,建立基于锂电池在线参数的状态空间方程,再对SOC状态变量和参数状态变量初始化;在微观时间尺度下,用扩展卡尔曼滤波算法估计锂电池SOC;当锂电池SOC估计达到预设时间后,切换时间尺度,宏观时间尺度下,用无迹卡尔曼滤波算法辨识等效电路参数,最后更新锂电池等效电路参数和状态空间方程,进行下一轮计算;本发明通过无迹卡尔曼滤波算法对锂电池模型进行在线参数辨识,并结合扩展卡尔曼滤波算法估计锂电池SOC,解决了锂电池工作过程中参数变化的问题,提高了锂电池SOC估计的精度,具有实用意义。
1136
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本发明公开了一种低温电解液及包括该低温电解液的锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域,包括锂盐、有机溶剂和成膜添加剂;所述锂盐为双氰烷氧基卤代硼酸锂。本发明电解液中采用双氰烷氧基卤代硼酸锂作为锂盐,其在‑60℃超低温条件下仍然具有较高的离子电导率,并且双氰烷氧基卤代硼酸锂可以在负极表面形成低阻抗的稳定SEI膜,有利于低温条件下锂离子的快速嵌入和脱出,有效的解决了由于温度过低而导致的负极析锂问题,能够在超低温环境中表现出更优异的低温放电和循环性能。
986
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本发明公开了一种ICP‑AES法测定保护渣中氧化锂含量的方法,包括以下步骤:以硝酸、盐酸、氢氟酸和高氯酸消解保护渣试样,配制得到待测试液;分别以硝酸溶液、盐酸溶液溶解多份氧化钙后,分别向溶解液中加入锂标准溶液,定容后,分别得到含有不同质量分数的锂元素的标准溶液;分别利用电感耦合等离子体发射光谱仪测试标准溶液,以锂元素的质量分数为X轴,分析线强度为Y轴,构建标准曲线;利用电感耦合等离子体发射光谱仪测试待测试液的发射光强度,利用标准曲线,进而可以计算出保护渣中氧化锂的含量。本发明首次提出利用ICP‑AES法测定保护渣中氧化锂含量,该方法可缩短保护渣中氧化锂元素检测周期,线性范围宽,操作简单、快速,测定准确度好,精度高。
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本发明公开了动力锂电池散热机构,包括锂电池壳体和壳盖,所述锂电池壳体的顶部与壳盖的底部通过螺栓活动连接。本发明新型通过设置吸风扇、散热孔、热量感应器、感应线、过滤板和固定装置的配合使用,当锂电池壳体内温度过高时,热量感应器运转将信号通过感应线传输给吸风扇,吸风扇受到指令开始旋转将外界的空气吸入锂电池壳体内,而锂电池壳体内的热空气会通过两侧开设散热孔流通至外界,解决了现有动力锂电池在装入壳内时都是处于密封状态,电动车长时间运转会使电池本身的热量增加,如果是密封的电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池鼓包,严重的会使电池发生爆炸,容易危害到使用人员的问题。
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本发明公开了一种改善电池高温性能的电解液及锂离子电池,包括锂盐、非水溶剂、成膜添加剂、除水剂,所述锂盐化学通式如下:式中,R1、R2和R3为碳原子数为1?12的烷基、烷氧基羰基、烷基磺酰基、烯基和卤素原子中的任意一种。电解液通过用新型锂盐、成膜添加剂及除水剂的协同作用,抑制磷酸铁锰锂吸水造成的电解液分解产气和三元材料的金属离子析出对电池高温性能的影响。使用该电解液的三元混磷酸铁锰锂电池表现出良好的高温循环性能和高温储存性能,高温性能得到提高, 提高了高低温稳定性能,解决了其高低温安全性问题,拓宽了锂离子电池的应用范围,增强了产品的竞争力。
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本发明属于新能源材料与器件技术领域,尤其涉及一种锂负极或钠负极的制备方法与应用。该制备方法包括:将酸洗后的碳纤维布浸渍于硝酸镍水溶液中;然后将表面吸附硝酸镍的碳纤维布干燥并在惰性气氛中煅烧,获得一种三维多孔集流体,组成该集流体的碳纤维表面呈多孔结构并且弥散嵌有纳米镍颗粒;进而采用熔融法将金属锂或金属钠引入上述三维多孔集流体中,获得一种锂负极或钠负极。由于碳纤维表面的多孔结构能够为锂或钠金属提供坚实的限域作用,弥散的镍颗粒可以赋予三维集流体亲锂或亲钠性并降低金属锂或钠的沉积过电势。因此,所制备的锂负极或钠负极表现出优异的电化学性能、高安全性和长寿命。
783
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本发明适用于锂电池生产技术领域,提供了一种锂电池自动封装用生产设备,包括设备箱,还包括:送料机构,所述送料机构的两端对称设置有传送带;放置座,所述放置座的一侧上固定有连接管;封装机构;上料机构,所述上料机构包括安装座、驱动件、控制件、连接座、第一连接件、导向件和搬运组件。本发明中的一种锂电池自动封装用生产设备,送料机构配合封装机构,可以实现对锂电池封装壳体和盖帽的封装,上料机构通过与送料机构和传送带配合的方式,从而实现对锂电池的快速封装、自动送料和自动上料,实现设备对锂电池的自动封装,提高设备的工作效率和实用性,进而提高锂电池封装的工作效率,降低生产成本。
873
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本发明提供一种氯化锆锂的制备方法,包括:S1,在惰性气氛下将无水级氯化锂、无水级氯化锆进行研磨,得到混合粉末;S2,在惰性气氛下将混合粉末进行机械球磨合成得到化学式为LixZrCl4+x的氯化锆锂,其中0.5≤x≤4。本发明提供的方法原料成本低、工艺简单,在不需要进行高温退火后处理的情况下,制备得到的氯化锆锂粉体具有较高的室温离子电导率、且可重复性较高,节约了生产能耗;固态锂对称电池循环中,具有较低的沉积/脱出电位及逐渐稳定的氯化锆锂/锂金属界面。
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本发明提供了一种手机锂电池野外充电器。该手机锂电池野外充电器由7.2~12V直流电源,4.2V电压控制电路、门限基准电压电路、触发电压电路、充电控制及增强充电电流电路、充电状态指示电路和锂电池构成,其特征是时基电路IC1选用的型号为NE555。由于手机锂电池的外形、尺寸多种多样,相互之间很难互换使用。在野外活动或在旅游期间,时常遇到手机锂电池缺电而不能使用,如果仅仅为了拨打电话问题还好解决,要是接听来电或查阅手机中存储的信息或通讯录等资料时,锂电池在野外一时缺电问题就十分难办。本发明根据这种现象,设计制作了一种手机锂电池野外充电器,其电路具有实用性强、可靠性好、制作成本低等优点。
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本发明公开了一种低温型磷酸铁锂正极材料的制备方法,将分散剂、热固型树脂加入到去离子水中搅拌均匀,然后再依次加入葡萄糖、磷酸铁、碳酸锂、磷酸一铵、烧结助剂和磁性材料,湿法研磨后,得到混合浆料,最后混合浆料经砂磨、施加磁场热压烧结后,得低温型磷酸铁锂正极材料。本发明的分散剂保持了磁性材料的分散均匀性,有效防止了团聚;热固型树脂作为固定剂,在固化烧结后能形成良好的碳3D导电网络,提高了磷酸铁锂正极材料的电子电导率;热压烧结过程中施加磁场,使得磁性材料在磁场作用下产生沿磁场方向磁化的作用力,使得在反应中磷酸铁锂结晶晶面取向一致化,减少晶界产生,同时降低形成缺陷概率,减弱锂离子扩散能垒,改善低温性能。
717
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一种掺杂型锂离子电池正极材料的制备方法,采用多元素掺杂改性的碳对锂离子电池正极材料进行包覆,得到一种掺杂型锂离子电池正极材料,该材料的导电性明显提高,循环性能和倍率性能显著提升;包含以下操作步骤:(1)将锂离子电池正极材料粉末、无机碳源、硫脲溶于去离子水中,锂离子电池正极材料粉末与无机碳源的质量比为1:0.01~0.1,充分超声搅拌混合,所得混合物在油浴锅中充分搅拌挥发,得到粘稠状反应物料;(2)将步骤(1)反应后所得物料转移到石墨舟中,在惰性气氛下500~1000℃煅烧5~12h,得到掺杂型锂离子电池正极材料。
1019
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本发明涉及一种氮化物包覆的富锂正极材料及其制备方法,采用氮化物包覆富锂材料,先将富锂材料在空气气氛中加热到300~500℃,再通入氨气气氛,并保温1~3h,就得到氮化物包覆的富锂正极材料。本发明通过极其简单的工艺获得了氮化物包覆的富锂正极材料,易于产业化,且制备得到的氮化物包覆的富锂正极材料比容量、首次库伦效率、循环稳定性得到了提高。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种用于锂离子电池动力系统的减震装置,包括安装在运输车辆车身上的壳体,壳体包括由侧板围成的侧壁和由底板封闭的底部,壳体为上部开口的半开放式结构,内部形成空腔;侧板单面安装有两个以上的横向减震机构,横向减震机构抵触锂离子电池的侧壁,相邻侧板围成的底板上安装有四个以上的纵向减震机构,纵向减震机构抵触锂离子电池的底面。横向减震机构和纵向减震机构通过柔性充气小球进行一级缓冲,再通过弹簧进行二级缓冲,大大降低了通过车身传递到锂离子电池动力系统上的震动,保护了电池,提高了锂离子电池动力系统工作时的安全性。
787
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一种磷酸铁锂复合材料的制备方法,其特征在于:首先,使用一种溶剂热法制备出高长径比的金属纳米线,然后将制备好的金属纳米线与磷酸铁锂前驱体溶液混合均匀,经过一定时间的搅拌后,将得到的混合溶液转移至微波反应器中进行反应,5‑30分钟后,停止微波反应,待产物自然冷却至室温后,经过离心洗涤处理,得到磷酸铁锂包覆金属纳米线的一维磷酸铁锂复合材料原粉,之后,将该磷酸铁锂原粉放在微波反应器中进行烧结,并最终得到产物磷酸铁锂复合材料。
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本发明涉及一种电解液,包括:锂盐、非水溶剂、以及添加剂,所述的添加剂为通式(I)或通式(II)表示的一种环烯酯,其中,R1表示烷基磷酸酯基、氟化磷酸酯基、磷腈基中的一种,R2表示碳原子数为1-12的烷基、或碳原子数为1-12的烷氧基羰基、或碳原子数为1-12的烷基磺酰基,或碳原子数为1-12的烯基,并且R2取代基中所有的氢原子被卤素原子取代。该电解液制成锂离子电池时可以在正负极表面形成稳定的界面膜,抑制电极表面的反应活性,减少电解液的氧化分解,有效地抑制胀气,从而提高锂离子电池的安全性能和在高电压下的循环性能尤其是高温循环性能和使用寿命。
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本发明公开一种用PLD原位制备微型全固态薄膜锂离子电池的方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:1)基片的预处理:将二氧化硅基片清洗干净,并干燥待用;2)电池的制备:用PLD在步骤1)中清洗干净的二氧化硅基片上依次沉积金属铂作为集流体、钴酸锂作为正极、锂磷氧氮作为电解质、石墨烯作为电子穿透过渡层、及石墨作为负极薄膜。本发明的微型全固态薄膜锂电结构均采用PLD原位沉积,同时将石墨烯引入至负极石墨和固体电解质之间作为电子传输过渡层,可有效提高电池性能和循环次数,同时保证微型锂电的热稳定性以及焊接耐温要求。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种锂电池组热管理系统,包括外壳,外壳顶部开口处铰接有上盖,外壳内腔底部设置有多个弹簧座,多个弹簧座均匀分布在外壳内腔底部,弹簧座顶部设置有热管理机构,热管理机构包括限位板,限位板顶部开设有多个锂电池槽,锂电池槽内壁设置有减压圈,减压圈外壁开设有多个通孔,减压圈内壁设置有锂电池本体,限位板内腔填充有冷却剂,限位板内腔连通设置有第一连接管,第一连接管连接循环泵进水口,循环泵出水口连接有冷却器,冷却器连通第二连接管,第二连接管连通限位板内腔,本发明散热效果好,且可以对锂电池本体进行缓冲保护。
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本发明提供一种应用于锂离子技术领域的改善锂离子电池化成界面的方法,所述的改善锂离子电池化成界面的方法的工艺步骤为:锂离子电池的电芯经过真空烘烤后,进行一次注液,一次注液过程中同时抽真空;一次注液后进行化成高温前静置;高温前静置结束后,进行一次夹具化成;再静置一段时间,进行二次夹具化成,两次夹具化成的夹具力相同但充电电流不同;二次夹具化成结束后,再进行化成后高温静置,经过化成后高温静置后,形成高质量的SE I膜,改善锂离子电池化成界面,本发明所述的方法,步骤简单,提高化成界面质量,最终使得电池阳极极片上不再出现褐斑、析锂等不良现象,提高了电池的电化学性能,使其循环寿命相应增长,降低了成本。
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本发明公开了一种镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域。所述方法包括:按照化学式LiNixCoyMnzO2的化学计量比,配制锂盐、镍盐、钴盐和锰盐的混合物的水溶液,其中,化学式LiNixCoyMnzO2中,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,x+y+z=1;在搅拌条件下,将该混合物的水溶液逐滴加入(NH4)2CO3的水溶液中,得到含有沉淀物的混合溶液;在60-80℃下,对该含有沉淀物的混合溶液进行蒸干处理,除去其中的水分,得到含有Li、Ni、Co和Mn的前驱体;对该前驱体进行研磨处理,然后对研磨处理后的前驱体进行两次烧结处理,得到镍钴锰酸锂正极材料。本发明的方法避免了使用清水洗涤,不仅避免了废水产生,而且避免了Li、Ni、Co和Mn离子的流失。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体说是一种过充防爆锂电池,包括上半壳、下半壳、拉手、充电盒、缓冲机构和锂电池,所述上半壳顶端中部安装有充电盒,所述上半壳顶端一侧固定有拉手,且上半壳内部四周安装有缓冲机构,所述缓冲机构内部安装有锂电池,且缓冲机构外部套接有下半壳,所述下半壳固定在上半壳底端。在日常使用时,由于充电器的故障或者劣质导致锂电池的过充,都可能导致锂电池的劣化膨胀,且电池膨胀初期使用者没有及时的发现并断开电源,从而导致锂电池持续过充使得电池内部压力过大最后爆炸事故的发生,现在提出一种可以在过充膨胀初期就及时断开电源且加速散热的防爆锂电池。
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本发明涉及一种锂电池气密均匀性的检测方法,包括以下步骤:利用超音波探头对该锂电池的一共振压力波信号;仿真锂离子电池在充电与过充电过程中的电性能与电化学性能,判断锂电池的气密性;若锂电池的气密性合格,则向锂电池的阳极和阴极通入等压的反应气体对电池进行活化,同时检测每一节单池的电性能与电化学性能;若锂电池的气密性不合格,则可判断锂电池内部存在不均匀的缺陷;通过反应气体之后的电性能和电化学性能与锂电池标准电性能和电化学性能进行比较,判断电池组内膜电极性能均匀性。本发明通过对电池组内单节电池性能均匀性和气密性的检测,进而可判断锂电池的安全性,缩减了锂电池安全性能的检测步骤,提高了电池的检测效率。
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本发明提出一种锂电子电池正极材料及其制备方法,所述正极材料是由核心和包覆在核心表面的壳层构成,所述核心是单晶三元材料和富锂锰基材料形成的复合物,所述壳层为MoO3,其制备方法包括:将单晶三元材料、富锂锰基材料和MoO3充分混合,在700‑850℃条件下烧结1‑10h,自然冷却至室温,烧结过程和冷却过程都是在纯度大于99.5%的氧气气氛下进行,再粉碎过筛,得到所述锂电子电池正极材料。所述正极材料可以在高电压下进行充放电,相比于常规三元正极材料具有更高的容量,并且使用此正极材料匹配首次效率偏低的硅碳负极时,在循环初始阶段由于可以对负极进行预锂化从而克服了硅碳负极首次效率偏低的缺陷。
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本实用新型公开了一种磷酸铁锂电池组的冷却装置,包括防护箱和安装板,所述安装板的正面开设有插槽,插槽的内壁插设有冷却板,插槽的内壁设置有可固定冷却板的固定机构,防护箱的内壁放置有多个磷酸铁锂电池,且每两个磷酸铁锂电池之间利用冷却板隔开,冷却板的正面分别设置有进水口和出水口,冷却板的内部设置有冷却液通道,冷却液通道的一端与进水口连通,冷却液通道的另一端与出水口连通。该磷酸铁锂电池组的冷却装置,在每两个相邻的磷酸铁锂电池的一侧设置冷却板,并利用压缩弹簧驱使固定块插入固定槽内,使冷却板固定,当外界的冷却液流过冷却板时,利用变冷的冷却板与磷酸铁锂电池外壳进行热交换降温,从而避免了其外壳膨胀。
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本实用新型公开了一种装配式锂电池箱体,包括电池箱外壳,所述电池箱外壳内部下端设置有两排滑槽,且滑槽内安装有若干滚珠,所述滚珠上端安装有滑台,所述滑台下端设置有两排滑块,所述滑块安装在电池箱外壳内部下端设置的滑槽内,所述滑块上设有凹槽,所述滚珠与滑块上的凹槽滚动连接,所述滑台上固定有锂电池组;所述锂电池组左端设置有左缓冲组件,所述电池箱外壳前后两侧壁上设有滑槽,且其通过滑槽安装有封盖,所述封盖上安装有右缓冲组件。本实用新型,通过滑台配合左缓冲组件,实现锂电池组的快速拆卸,通过左缓冲组件配合右缓冲组件,实现锂电池组的限位与缓冲,避免了锂电池组受到碰撞损坏。
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本实用新型公开了一种方形铝壳锂离子电池的化成产气处理装置,包括用于装载锂离子电池的密闭仓,所述密闭仓的内腔顶端活动设有与所述锂离子电池的注液孔相配合的收气装置;所述收气装置包括下端开口的气囊,所述气囊的内部设有与锂离子电池的注液孔相配合的支撑针,所述气囊的顶端通过连接管与设于密闭仓顶部的压板连接。在电池化成时可以通过气囊对注液孔进行连接与封堵,这样不仅将化成产生的气体进行收集起来,同时还避免了锂离子化成时水分或其他气体进入电芯中,进而影响化成效果。而等锂离子电池化成结束后,直接拔出支撑针与气囊,不需要专门的排气工序。
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本实用新型公开一种半密封式锂电池组封装装置,包括上压板和下压板,上压板和下压板之间通过螺杆固定连接,上压板和下压板之间还通过缓冲弹簧连接,下压板上端设有线性分布的卡合板,相邻的卡合板之间通过卡合块销合固定,卡合板内安装有锂电池;本实用新型结构简单,通过使用卡合板对锂电池进行穿接安装,再使用上压板和下压板进行固定,采用半密封的方式对锂电池进行封装,在使用和搬运过程中,具有很好的预缓冲功效,不但散热效果佳,而且拆卸十分简易,便于维修和更换工作,同时在气囊的作用下,有效的对锂电池进行保护,提高了锂电池的使用寿命,具有很好的使用和推广价值。
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本发明公开了一种圆柱型新型锂电池盖帽防护机构,包括锂电池,所述锂电池的外壁设有两个防护壳体,所述防护壳体内设有减震机构,所述减震机构包括位于锂电池两侧的防护壳体的顶、底内壁固定连接的减震滑杆,所述减震滑杆上滑动套装有减震滑座和压缩弹簧,所述压缩弹簧的两端分别和两个减震滑座固定连接,减震滑座上铰接减震杆,两个所述减震杆的另一端铰接有同一个减震座。本发明通过转动转动块,在使用过程中,可以自动密封,有效的防止铝片和锂电池分离,锂电池在受到外力的撞击时,减震机构中的减震滑座和压缩弹簧的滑动配合作用下,减震杆带动减震座对锂电池进行减震,对锂电池本体有减少损耗的作用,有效的保护了锂电池的中部。
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本发明的目的是提供一种便捷的锂电储能电池,外壳内左右两侧设置有上下滑行的滑轨,两条滑轨之间设置有锂离子电池,锂离子电池可在两条滑轨之间上下滑行;外壳顶部和底部开口;锂离子电池顶部分布有接电口,锂离子电池底部左侧设置有充电接口,充电接口右侧连接有充电线,充电线右端连接有充电头。当不使用时,锂离子电池位置外壳内,接电口和充电接口在外壳内进行保护,当需要使用时,将锂离子电池向上推使得接电口露出在外壳上方,通过顶部的磁性条和接触条接触进行固定,当需要对锂离子电池充电时,将锂离子电池向下推使得充电接口和充电头露出在外壳下方进行充电,可以便捷的使用,握持手可随手把持,装饰灯带在夜晚时装饰。
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