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本发明提供了一种有机碳与金属氧化物共包覆制备高压实磷酸锰铁锂的方法。本发明所述制备方法包括:1)给出了一种改性磷酸锰铁锂的制备方法;2)将金属氧化物、碳源、锂源和制备的磷酸锰铁按专利材料化学式的计量比,在去离子水或乙醇为溶剂的情况下进行砂磨精混;3)将所得合适粒径的浆料采用喷雾干燥,制得磷酸锰铁锂前驱体;4)在惰性气氛中进行热处理,制得复合包覆磷酸锰铁锂。采用上述改性磷酸锰铁锂制成的电池具有优异的电化学性能,其1C倍率下的放电比容量在145m Ah/g以上,首次充放电效率在95%以上,其倍率性能(1C/0.1C保持率96%以上)优异,颗粒度集中,材料粉体压实密度≥2.6g/cm3。
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本发明公开了一种可回收磷酸铁锂正极材料的制备方法,具体制备过程如下:将制备的柠檬酸合铜、碳酸锂、硝酸铁和磷酸二氢胺同时加入水中混合得到凝胶前驱体;凝胶前驱体炭化,得到磷酸铁锂;将磷酸铁锂、乙炔黑、聚吡咯和聚偏氟乙烯混合得到混合浆料,同时用N‑甲基吡咯烷酮调节混合后浆料的粘度,然后将得到的电极浆料涂布在铝箔片上,得到正极片。本发明通过将柠檬酸直接与铜离子络合,使得铜离子接枝在柠檬酸上,柠檬酸合铜在凝胶中分散均匀,同时由于铜离子是负载在柠檬酸上的,在柠檬酸炭化均匀分散时其中的铜离子和能够均匀分散,进而使得铜离子均匀的掺杂在制备磷酸铁锂中,进而提高了磷酸铁锂的放电比容量。
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本发明公开了一种表面包覆的掺杂锰酸锂球形二次颗粒及其制备方法和应用,掺杂锰酸锂球形二次颗粒的通式为LiMxMn2‑xO4,其中掺杂元素M为Nb、Al或Ni中的一种,x的取值范围为0
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本发明公开了一种循环性能优异的锂电池,包括正极片、负极片和电解液;正极片为改性三元正极材料均匀涂覆在铝箔上制得;改性三元正极材料为采用钼硫改性物对三元正极材料进行包覆改性得到;负极片为金属锂片构成;电解液包括溶剂A、溶剂B和LiPF6,电解液中LiPF6的浓度为2~3mol/L,LiPF6和溶剂A的摩尔比为1:(1.5~2.5);溶剂A为EC、EMC、DMC、DEC中一者或者多者的混合物;溶剂B为六氟异丙基甲醚,上述锂电池的循环性能优异。
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本发明提供了一种镍钴锂离子电池正极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将十六烷基三甲基溴化铵和α‑环糊精分散于水中,然后加热反应,冷却,得混合液;(2)在步骤(1)中的混合液中加入二价镍源、二价钴源和柠檬酸,在持续混合条件下加热反应,冷却后,再加入锂源化合物进行混合,然后进行煅烧;其中,二价镍源、二价钴源和锂源化合物的摩尔比为0.45‑0.55:0.45‑0.55:1。本发明得到的镍钴锂离子电池正极材料的充放电性能和循环使用性能得到较大程度的提升,与现有镍钴锂离子电池正极材料相比,镍钴锂离子电池正极材料的密度更小,且具有较好的充放电性能。
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本发明公开了一种流变相法制备碳包覆纳米钛酸锂材料的方法,该方法是先将锐钛矿型二氧化钛、锂盐以及添加剂聚乙烯醇缩丁醛(PVB)三种原料机械混合均匀后,加入适量的有机溶剂调节混合原料至流变态,烘干,再置于管式炉保护气氛中进行煅烧。本发明由于使用了流变相法,并以PVB作为添加剂,制备的碳包覆钛酸锂材料的颗粒为纳米级,形貌完美,粒径分布均一,同时在钛酸锂表面形成均匀而紧密牢固的碳包覆层,大大改善了钛酸锂的导电性能,有效提高了材料的循环性能和倍率性能。该制备方法简单,制备的材料性能稳定、工艺流程简单可控,可实现规模化生产,制备的碳包覆纳米钛酸锂材料具有优异的电化学性能,在动力电池领域具有广泛的应用前景。
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本申请实施例提供了一种锂电池失效分析方法、装置、电子设备和存储介质,其中,锂电池的正极材料为NCA,负极材料为硅碳。该方法包括:根据失效锂电池的电池容量与电压的一阶导数曲线及新的锂电池的电池容量与电压的一阶导数曲线,计算失效锂电池正极材料的衰减率及负极材料的衰减率;并对正极材料的衰减率及负极材料的衰减率进行分析,即可获得失效锂电池在快速充电及放电过程中电池容量减少的原因,其中,失效锂电池通过对另一新的锂电池循环第一预设次数的快速充电及放电得到,在分析出NCA正极+硅碳负极电池的失效原因后,便于为电池设计人员对电池的设计和改进提供理论依据。
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本发明公开了一种碳/钛酸锂复合材料的制备方法,首先称取研磨过的锂源加入到溶有钛源的无水乙醇溶液中高速搅拌;然后润湿的压缩空气输入到搅拌液中进行鼓泡至溶液完全呈现乳白色;再缓慢滴加纯水并高速搅拌分散;所得混合液经喷雾干燥并有氧烧结;将所得烧结料球磨研碎后与溶有碳源的水溶液混合,经干燥、无氧气氛或无氧兼还原气氛烧结即可。本发明所制备的碳/钛酸锂复合材料颗粒成球均匀,无氧烧结还原反应过程中构成了Ti4+/Ti3+电荷补偿系统,进一步提高材料的电子导电性、容量释放能力、倍率性能以及循环稳定性,同时碳包覆钛酸锂的制备有利于降低钛酸锂材料表面能,对于材料产业化输送以及破碎具有至关重要的作用。
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本发明公开一种复合材料包覆镍锰酸锂的方法,属于电池材料改性制备技术领域,采用共沉淀法制备镍锰酸锂前驱体,并制成悬浮液,在悬浮液中加入一定比例的氧化铋、氧化钇,进行球磨分散并干燥,将干燥料在空气气氛下进行煅烧和退火处理,即得(Bi2O3)0.75(Y2O3)0.25复合材料包覆的镍锰酸锂正极材料。本发明制备的材料物相纯,结晶性良好,易于工业化生产;(Bi2O3)0.75(Y2O3)0.25复合材料可有效的包覆在镍锰酸锂材料的表面,改善锂离子电池的循环及倍率性能;同时该包覆层能抑制锰的溶解,减少正极材料在高电压下的副反应的发生,保护电极材料的结构和热稳定性。
本发明公开了一种富锂锰基正极材料(xLi2MnO3-(1-x)LiMO2)(0<x<1)(M=Mn、Ni、Co等一种或几种))的制备方法。本方法以可分解的锂盐、镍盐、锰盐为原料,采用二步法合成富锂锰基正极材料,该制备方法如下:按照通式计量比分别配制锂盐、锰盐和镍盐,湿法球磨混匀后进行预烧结,使原料盐分解,将预烧结产物再次湿法球磨混匀后进行烧结得到富锂锰基正极材料。与传统的固相法和共沉淀法相比,本发明具有操作简易、成本低廉且合成产物电化学性能较佳、批次稳定性较好的优点。
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本发明公开了一种锂离子薄膜电池负极及其制备方法,属于微型锂离子电池薄膜电极的技术领域,该薄膜具有化学式:XLi2O·YSnO2·ZCuO,其中X∶Y∶Z=0.1-2∶1∶2-0.1,其中择优X∶Y∶Z=1∶1∶1;同时本发明还公开了一种制备锂离子薄膜电池负极的方法:将硝酸锂∶硝酸锡∶硝酸铜按0.25-4∶1∶0.25-4摩尔比混合,溶解在乙二醇,1,2-丙二醇和乙醇的混和溶剂中,将得到的前驱体溶液以2-4毫升/小时匀速流向喷雾头,喷雾头到基片的距离为1-4厘米,在喷雾头与基片间加直流电压直至得到稳定均匀的喷雾60-240分钟,基片温度控制在200~500℃。所得XLi2O·YSnO2·ZCuO复合氧化物薄膜厚1-200微米,为多孔球状,球的直径的大小为5-10微米,用于锂离子薄膜电池负极,具有高的首次放电容量、低的首次容量损失和优异的循环性能。
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本发明公开了一种磷酸铁锂废料处理工艺,为以下步骤:(1)将废旧锂电池进行放电处理至电压为0后,在隔绝空气的情况下,将所述废旧锂电池的外壳进行破坏,分离出电解液、外壳和极耳,得到干芯包,从所述干芯包中分离出正极片并粉碎,得到磷酸铁锂废料,将磷酸铁锂废料加入碱溶液在75℃下搅拌溶解5小时,然后过滤,得到含铝溶液和第一滤渣;(2)将第一滤渣加入硫酸溶液中,在88℃搅拌反应5小时,同时在反应过程连续匀速加入铁粉,反应至溶液的pH为2.5。本发明工艺设计合理,成本低,工艺流程短,且能够得到电池级的磷酸铁和电池级的碳酸锂,实现了全组分的回收,且回收得到的产品附加值高,均为磷酸铁锂的原材料,且各个组分的回收率高。
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本实用新型公开了一种软包锂电池化成工装,包括工装架,工装架内设置有多个X型夹具,X型夹具的中部与工装架转动连接,X型夹具的上部设有用于夹紧软包锂电池的电极夹,电极夹包括与化成设备连接的导电片;X型夹具下部的内壁之间设有弹簧,工装架上设有用于调节X型夹具开合的伸缩组件。本申请使用时,调整伸缩组件使X型夹具上部松开,将软包锂电池放于电极夹内,调整伸缩组件使电极夹夹紧软包锂电池,此时导电片与软包锂电池的电极连接,将导电片接入化成设备即可进行化成操作,单独设置的X型夹具使每个软包锂电池单体均始终保持被夹紧的状态,以此确保每个软包锂电池单体均得以连续通电,实现化成工艺的自动化连续生产。
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本实用新型提供一种安全型式锂电池固定架,所述安全型式锂电池固定架包括固定架,所述固定架的底部开设有多个安装通孔;底座,所述底座设置在所述固定架的下方;两个第一缓冲机构,两个所述第一缓冲机构设置在所述底座和所述固定架上;多个第二缓冲机构,多个所述第二缓冲机构均设置在所述固定架和所述底座上;盖板,所述盖板设置在所述固定架的顶部;压紧机构,所述压紧机构设置在所述盖板上。本实用新型提供的安全型式锂电池固定架具有操作方便简单,能固定不同大小的锂电池,减震效果好,有效的降低了锂电池受到外界撞击产生损坏的概率,对锂电池起到很好的保护作用,同时具有除湿功能,提高锂电池的使用寿命的优点。
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本发明提供了计及应力影响的软包锂离子电池SOC估计方法及系统,包括如下步骤:设计多因素应力测量实验,获得软包锂离子电池应力变化规律;基于所述软包锂离子电池应力变化规律,获得预设工况下软包锂离子充放电过程中的运行参数,并对所述运行参数进行归一化处理;基于长短期记忆神经网络建立软包锂离子电池SOC估计模型;基于归一化处理后的所述运行参数和所述软包锂离子电池SOC估计模型,获得SOC估计值。本发明在SOC估计时考虑了应力对电池的影响,能够更加接近软包电池实车应用时的真实场景,提高了SOC估计的准确性。
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本发明公开了基于空耦超声的改进型退役锂电池测试装置及方法,属于退役锂电池检测技术领域,包括检测机壳;本发明中,通过采用空耦超声技术对于退役锂电池的内部进行检测,由于空耦超声技术的超声波对于空气的敏感度较高,能够快速捕捉到退役锂电池内部的气泡等一些缺陷,通过此方法来对于退役锂电池的状态进行判断,来判断是否符合回收再利用标准,相比于传统的人工检测,该改进的空耦超声技术可大大提高对于退役锂电池内部检测的精准度,降低误判率,且同时成本得到有效控制,具有良好的应用前景,同时方法内还对于小波阈值算法与高斯低通滤波过程进行改进,从而可大大降低检测误差率,进一步提高检测精准度,提高该方法的应用效果。
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本发明公开了一种基于传感器组的锂电池充放电综合测试柜,该测试柜包括干扰信号生成单元、辅助电源、显示单元、锂电池固定装置、锂电池监控单元、充放电单元、抽屉式键盘鼠标、均衡管理模块、线缆固定单元和控制单元,所述干扰信号生成单元、辅助电源、显示单元、锂电池监控单元、充电放电单元、抽屉式键盘鼠标、均衡管理模块分别控制单元连接,所用锂电池固定装置用于固定锂电池组,所述显示单元安装在测试柜正面面板上部,显示单元包括状态分析灯和液晶显示屏;测试柜内设有隔板,通过隔板把测试柜分为6层,分别放置充电放电单元、控制单元、抽屉式键盘鼠标、均衡管理模块、线缆固定单元。
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本发明公开了一种锂电池充放电综合测试柜,该测试柜包括干扰信号生成单元、辅助电源、显示单元、锂电池固定装置、锂电池监控单元、充放电单元、抽屉式键盘鼠标、均衡管理模块、线缆固定单元和控制单元,所述干扰信号生成单元、辅助电源、显示单元、锂电池监控单元、充电放电单元、抽屉式键盘鼠标、均衡管理模块分别控制单元连接,所用锂电池固定装置用于固定锂电池组,所述显示单元安装在测试柜正面面板上部,显示单元包括状态分析灯和液晶显示屏;测试柜内设有隔板,通过隔板把测试柜分为6层,分别放置充电放电单元、控制单元、抽屉式键盘鼠标、均衡管理模块、线缆固定单元。
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本实用新型公开了一种锂铜复合电极及二次电池。所述锂铜复合电极包括铜基底、形成在铜基底表面的亲锂层以及形成在亲锂层表面的金属锂层,所述的亲锂层包括亲锂化合物,所述的亲锂化合物包括亲锂活泼金属化合物MxOy和亲锂非活泼金属化合物NxOy,所述的M包括Zn、Sn中的任意一种,所述的N包括Ni、Mn、Co中的任意一种。本实用新型提供的锂铜复合负极,一方面使得充放电过程中电流能够均匀分布于负极中,能够有效地减少不均匀的锂沉积,抑制锂枝晶的生长,另一方面为负极提供了更加优异的机械性能、热稳定性和化学稳定性。
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本实用新型公开了一种锂电池太阳能板,包括安装板,所述安装板的正面设置有第一安装槽,背面设置有第二安装槽,第一安装槽内安装有太阳能板,第二安装槽内安装有隔板,且隔板交错将第二安装槽分隔成多个安装腔,安装腔内设置有变压器、锂电池充电器和多个锂电池,并且多个锂电池互相并联形成锂电池组。该锂电池太阳能板采用环保且储能较高的锂电池作为太阳能板的储能设备,并且锂电池的安装数目为多个,多个锂电池之间互相并联,保证了在太阳能板转换电能的储存的同时,防止单个锂电池过充而造成锂电池组的损坏,从而保护了锂电池和太阳能板,延长了锂电池太阳能板的使用寿命。
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本实用新型适用于锂电池技术领域,提供了一种生产锂电池盖帽用计数装置,包括传送台,所述传送台的前后两侧外表面均固定连接有挡板,两个所述挡板的顶部靠近一侧边缘处之间固定连接有支撑块,通过控制器使得装置进行工作,然后通过调节控制按钮使得锂电池盖帽本体进行不断的移动,进而使锂电池盖帽本体依次从限位板之间进入,随之锂电池盖帽本体会使拨板进行移动,然后通过球形块使得拨板进行来回运动,进而使得计数器记录到拨板运动的次数,使得计数器准确的记录着锂电池盖帽本体进入的次数,在然后通过显示器进行显示出来,使得装置便于计数,从而使得装置进行准确的计算出锂电池盖帽本体的数量,提高了装置的工作效率。
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本实用新型公开了一种锂电池冷却板,包括底板和设置在底板上的锂电池本体,所述锂电池本体的顶部设置有导线,所述底板的上表面通过多个卡扣安装有多个冷却管,每个所述冷却管内均填充有冷却液,所述锂电池本体的底面与冷却管的外侧壁相贴合设置,且所述底板上对称设置有与锂电池本体的两侧相匹配的抵紧机构。本实用新型将冷却管通过卡扣安装在底板上,然后锂电池本体可以通过底板上对称安装的抵紧机构被固定在底板上与冷却管相贴合,连接更加紧密,这样冷却管可以方便灵活地被安装在各个需要降温冷却的锂电池本体上,同时后续拆装时也更加灵活,具备极大的便携性与便利性。
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本发明公开了一种废旧钛酸锂负极片的回收方法,包括:在保护气体下,将含电解液的废旧钛酸锂负极片煅烧得到钛酸锂负极片;将钛酸锂负极片或不含电解液的废旧钛酸锂负极片超声震荡,使钛酸锂粉料从铝箔中脱落;在钛酸锂粉料中加入浓硫酸搅拌后密封放置,加水后加热搅拌,过滤得浸出液;调节浸出液pH值后进行多级萃取得含有钛和锂离子的水相;将含有钛和锂离子的水相浓缩,水解后沉淀得偏钛酸和硫酸锂溶液;将硫酸锂溶液蒸发结晶得硫酸锂。本发明提出的废旧钛酸锂负极片的回收方法,其能分离、提纯废旧钛酸锂负极片中的铝、钛、锂等金属,且流程短、效率高、分离优、操作简单、绿色环保,具有极强的社会价值和可观的经济效益。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜的制备方法,首先制备预分散胶液,然后将金属碳化物粉分散于预分散胶液中,配置成质量百分比为10‑50%的金属碳化物浆料,最后将金属碳化物浆料涂覆在隔膜基材的单一表面上,制备成锂离子电池隔膜,金属碳化物浆料涂覆形成的金属碳化物涂层相对于电池负极使用。本发明在锂离子电池的隔膜基材表面涂覆一层厚度为1‑5μm的金属碳化物涂层,提高了锂离子电池隔膜的耐热温度以及抑制了负极锂枝晶的生长方向,进而降低了锂离子电池隔膜的热收缩,提高锂离子电池隔膜的耐热性能,降低了锂枝晶穿透隔膜的风险,从而提高锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种改性镍锰酸锂正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将锂源、镍源、锰源与溶剂混合,球磨分散,得到浆料;对浆料依次进行真空烘干,研磨,预烧,冷却,研磨后得到纯相镍锰酸锂前驱体;S2、将纯相镍锰酸锂前驱体与无水乙醇混合,分散,搅拌,得到镍锰酸锂前驱体悬浮物;S3、将硝酸钙、硝酸镁、正硅酸四乙酯与镍锰酸锂前驱体悬浮物混合,依次加入分散剂,络合剂,调节pH,搅拌,超声分散,回流反应,干燥,得到CaMgSi2O6包覆镍锰酸锂前驱体干凝胶;S4、将CaMgSi2O6包覆镍锰酸锂前驱体干凝胶依次进行煅烧,退火后得到改性镍锰酸锂正极材料。本发明得到的正极材料具有良好的热力学稳定性。
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本发明公开了一种基于太阳能的锂电池充电控制方法,包括:获取锂电池当前电量,判断锂电池当前电量是否小于需充电电量,当判断结果为是,获取太阳能板所处区域的光照强度,将太阳能板所处区域的光照强度与光照强度阈值进行比较,并根据比较结果通过市电对锂电池进行充电,和/或采集太阳能对锂电池进行充电,如此,在锂电池需要充电,且太阳辐射较强时,通过太阳能对锂电池进行充电,节约大量的电源,在太阳辐射较弱时,利用太阳能和市电同时对锂电池进行充电保障锂电池有足够的电量,在太阳辐射非常弱时,采用市电对锂电池进行充电,保障锂电池正常使用,从而提高太阳能的利用率,减少资源浪费,保护环境。
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本发明涉及锂电池管控电路技术领域,具体地说是一种结构合理、使用方便,能够有效提高锂电池组工作效率的电动叉车用动力锂电池组,其特征在于设有锂电池控制电路板以及两个以上单体锂电池,两个以上单体锂电池串联形成锂电池组,其中锂电池控制电路板上设有微处理器,以及分别与微处理器相连接的电池电压均衡电路、容量增容电路、温度检测电路、湿度检测电路、报警电路,本发明与现有技术相比,能够有效地提高转换效率,避免了能量损失,减小了谐波干扰,可以大大延长锂电池组的使用寿命,同时能够克服锂电池组内不同单体电池的差异,有效提高锂电池组的工作效率和使用寿命。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池缓冲装置,包括缓冲装置放置箱和锂电池放置箱,所述缓冲装置放置箱内部设有锂电池放置箱,且锂电池放置箱底面通过空气减震气囊与缓冲装置放置箱连接,所述锂电池放置箱外表面侧面通过弹簧减震器与缓冲装置放置箱内壁连接,所述锂电池放置箱外壁内部穿设有水冷管,所述锂电池放置箱一侧顶面设有转轴。本发明中,设置了弹簧减震器和空气减震气囊,空气减震气囊能对锂电池进行竖向缓冲减震,弹簧减震器能对锂电池进行水平方向缓冲减震,两者结合对锂电池进行全方位缓冲减震,防止过度颠簸引起锂电池不稳定。
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本发明公开了一种评测正负极材料在锂电池中克容量和NP比的方法,对三电极软包电池进行扣电测试,获得工作电极的扣电电压U扣正极对锂和U扣负极对锂,可得到工作电极的正极在U扣正极对锂范围内的克容量和工作电极的负极在U扣负极对锂范围内的克容量;对扣电测试结束后的三电极软包电池进行全电压区间的充放电测试,得到工作电极在对锂电池的电压区间U全正极对锂和U全负极对锂;分别对U全正极对锂和U扣正极对锂、以及U全负极对锂和U扣负极对锂进行对比,得到U全正极对锂和U全负极对锂对应的克容量;根据U全正极对锂和U全负极对锂对应的克容量,计算得到全电池的实际NP比;通过该评测方法可以得到电池中正负极实际克容量以及NP比。
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一种用于圆柱形锂电池的转盒线,用于将放置于第一物料盒的圆柱形锂电池转移至用于转载圆柱形锂电池的第二物料盒,包括:第一流水线,第一流水线用于连续搬运装载有圆柱形锂电池的第一物料盒,第一流水线上设置有第一物料盒定位部;第二流水线,第二流水线用于连续搬运用于转载圆柱形锂电池的第二物料盒,第二流水线上设置有第二物料盒定位部;转盒部,转盒部包括第一机器人,第一机器人的头部设置有用于抓取第一物料盒上的圆柱形锂电池的第一抓取夹具,转盒部通过第一机器人驱动第一抓取夹具,将圆柱形锂电池由第一物料盒转移至第二物料盒。通过本实用新型的转盒线,提高了圆柱形锂电池的转盒效率、提高了圆柱形锂电池转盒的自动化程度。
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