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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种羰基共轭杂环化合物及制备与应用。所述羰基共轭杂环化合物为N, N’?二苯基?1, 4, 5, 8?萘二酰亚胺,其具有式(I)所示的结构式。其制备方法为:将1, 4, 5, 8?萘四甲酸酐溶于溶剂中搅拌混合均匀,滴加苯胺和三乙胺,搅拌回流反应至有棕色沉淀生成;将沉淀分离、洗涤后重结晶,再经洗涤后真空干燥得到产物。本发明采用一锅化反应制备产物,合成方法简单易行、成本低、产率高、节能环保。所制备的N, N’?二苯基?1, 4, 5, 8?萘二酰亚胺经热处理后具有高的放电容量、良好的循环稳定性和倍率性能,是一个比较有前景的锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种安全计量的流量过控式电解液输送装置,涉及电解液生产设备技术领域,包括机体,所述机体内设置有输送管,所述输送管连通外接管道;所述机体内部还设置有传动装置,所述传动装置用于输送锂电池壳体,所述输送管连通有输送装置,所述输送装置用于定量的将电解液进行输送,所述输送装置底部设置有灌装装置,所述灌装装置用于将电解液灌装至锂电池壳体内;通过控制器控制外接管道开启,随后电解液通过外接管道流动至输送管中,通过输送管进入输送装置中,随后输送装置在控制器的控制下启动,输送装置对输送管内的电解液进行流量控制,使得电解液在输送至锂电池壳体内位于安全计量控制范围内,提高了锂电池制造的安全性。
本发明公开了一种水性大豆蛋白基超分子硫正极粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由磷酸化大豆蛋白、锂离子传输促进剂、物理交联剂三种原材料通过物理共混法制备形成。本发明的粘结剂具有的三维网状交联结构以及原材料自身所具备的特性使其具有优异的机械性能、高的离子电导率、强大的多硫化锂吸附能力,并具有一定的生物可降解性。将本发明的粘结剂应用在锂硫电池中时,可以有效提高电池的循环寿命、倍率性能和比容量。本发明使用物理共混的制备方法,直接将磷酸化大豆蛋白水溶液、锂离子促进剂水溶液、物理交联剂水溶液混合得到由分子间氢键交联的具有三维网状结构的粘结剂,工艺条件简单,高效便捷,用水作溶剂对环境无污染。
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本发明实施例公开了一种输电线路太阳能警示灯,包括:安装座、警示灯、太阳能发电板、锂电池和绝缘锁;警示灯设置在安装座的外底部;两个太阳能发电板分别设置在安装座的两侧;安装座内设有容纳槽,容纳槽的开口上安装有盖板;锂电池安装在容纳槽内,并分别与所述太阳能发电板、所述警示灯连接;绝缘锁设置在安装座的上方,并与安装座的顶部连接。通过太阳能发电板将的太阳能转为电能,增加了电能来源,通过锂电池将电能储存,避免了在光源不足的情况下警示灯没电,使警示灯的电能具有足够的来源,保持一整天均具有亮光,提高警示作用,并且将锂电池设置在安装座的空腔内,避免了日晒雨淋,延长了警示灯的使用时寿命。
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本发明公开了一种手持预设式充气机控制装置,包括微处理器、锂电池供电电路、电子开关电路、升压电路、电磁阀和电磁阀驱动电路,所述锂电池供电电路的输出端分别与微处理器的电源输入端和电子开关电路的电源输入端连接,所述电子开关电路的输出端与微处理器的第一输入端连接,所述微处理器的第一输出端通过升压电路进而连接至电磁阀的电源输入端,所述微处理器的第二输出端通过电磁阀驱动电路进而连接至电磁阀的输入端。本发明通过锂电池供电电路能接入锂电池进行供电,不再需要时刻连接着电源线供电,大大方便充气操作的进行,实现随时随地充气的目的。本发明可广泛应用于充气机中。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硼酸三甲酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸三甲酯添加剂。本发明的硼酸三甲酯添加剂优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4.8V)富锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。
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本发明公开了一种反应性二维分子刷SEI膜修饰的负极材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)通过自由基聚合在氧化石墨烯表面接枝功能高分子盐,得到侧链为功能高分子盐的二维分子刷;(2)通过离子交换,得到侧链为含金属离子高分子盐的二维分子刷;(3)将所合成的二维分子刷抽滤在多孔膜上,得到二维分子刷膜;(4)通过膜转移技术将二维分子刷膜转移至锂金属片表面,构筑得到二维分子刷人造SEI膜修饰的负极材料。本发明的负极材料具有优异的力学性能,且可有效降低界面阻抗,同时可诱导锂离子在锂金属负极表面均匀沉积,从而使装配的锂离子电池具有优异的电化学性能。
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本发明属于锂/钠/钾离子电池及金属锂/钠/钾负极制备技术领域,公开了一种基于尖端效应的无枝晶金属负极载体及其制备方法。该方法包括:称取无机盐和H2dpa,溶于乙醇溶液中,在室温避光条件下搅拌,形成凝胶状液体;称取氧化石墨烯粉末加入上述凝胶液中并超声搅拌;将上述混合液进行冷冻干燥处理,取出形成的气凝胶;气凝胶置于管式炉中煅烧后取出,组装电池沉积金属锂/钠/钾,最终形成金属复合负极极片。所述的金属负极载体具有制备方法简单,控制方便,产量大,易于工业化等优点。制备的这一具有尖端效应的金属负极载体在锂/钠/钾金属电池的应用方面中表现出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种钒基硼酸盐负极材料及其制备方法。所述钒基硼酸盐负极材料包括一种钒基硼酸盐化合物及其碳包覆复合材料,本发明提供了这两种材料的制备方法以及作为锂/钠离子电池负极材料的电化学性能。所述钒基硼酸盐具有V3BO6的化学分子式,属于正交晶系,晶胞参数a=9.7~9.9??,b=8.3~8.5??,c=4.3~4.5??,α=β=γ=90o,Z=4。所述钒基硼酸盐的制备方法是以钒的化合物、硼的化合物为原料,混合后研磨或球磨,最后在还原性气氛下500~1000℃烧结4~72h得到。该钒基硼酸盐经过颗粒表面碳包覆后,产物V3BO6/C作为锂/钠离子电池负极材料的电化学性能有了较大幅度的提高,充放电比容量远高于传统的石墨类负极材料。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Ta铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,Li:2.0‑6.0wt.%,Ta:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑8.0wt.%,In:1.0‑4.0wt.%,Gd:0.2‑0.6wt.%,Dy:0.2‑0.4wt.%,Ho:0.1‑0.2wt.%,B:1.0‑2.5wt.%,余量为铝。通过优选的合金化办法,不仅可以大大降低合金元素使用量的缺点,还可以获得非常好的阻燃效果,在阻燃元素含量明显降低的同时,合金燃点却大幅上升。可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温静置5个小时而没有明显的燃烧。该材料具有传统铝锂合金的力学性能:屈服强度为400‑650MPa,抗拉强度为500‑750MPa,延伸率为4‑15%。并具备传统铝锂合金不具备的高导热性能:热导系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
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一种安全保护型四线法电压测试电路,属电子检测技术领域。适用于镍氢、镍镉电池和液态锂电池及聚合物锂电池的化成和检测过程,其特点是在正电流采样线和正电压采样线之间及负电流采样线和负电压采样线之间分别跨接电阻,既保证正常工作时的电压采样精度,又能防止异常时因采不到电池电压而出现过充、过放或电池燃烧和爆炸现象,提高了电池检测过程的安全性。本电路简单、实用,工作安全可靠。
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本发明涉及电能存储系统领域,具体公开了一种富硫共聚物层状电极及其制备方法和应用,所述富硫共聚物层状电极是由导电聚合物浆料形成的多个聚合物薄膜,以及聚合物薄膜隔开的富硫聚合物层共同形成的多层层状结构,通过以富硫聚合物作为活性成分,导电聚合物浆料形成的高分子聚合物薄膜作为间隔层,活性硫负载量高达8mg/cm2,同时有很好的电池循环稳定性,消除了多硫化合物的扩散带来的安全隐患,解决了现有的锂硫电池存在循环稳定性差的问题;而提供的制备方法简单,有助于锂硫电池早日实现商业化,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及电子器件的技术领域,更具体地,涉及一种有机无机复合阻变存储器及其制备方法。一种有机无机复合阻变存储器,其中包括衬底及依次在衬底上沉积的底电极、镶嵌锂离子化合物颗粒的有机无机复合介质层、顶电极。本发明1)利用镶嵌于有机介质中的锂离子化合物颗粒提供形成阻变细丝的金属锂离子;2)金属锂离子具有氧化还原反应活性强,原子半径小等特点,降低细丝形成能,提高阻变存储速度;3)纳米颗粒所形成的电场集中,降低阻变细丝形成的随机性,提高存储器件的均匀性与可靠性;4)器件具有柔性可印刷的特点。
本发明公开了一种石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层及其制备方法和应用,本发明以一定配比的金属‑有机框架材料和石墨烯为主体制得石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层,将其置于锂硫电池非极性隔膜的阴极侧,可促进电解液吸收和锂离子扩散,有效减小界面阻抗,吸附多硫化物以限制其扩散,抑制多硫化物的穿梭效应,减少活性物质的损失,组装成的锂硫电池在高倍率下容量高且衰减慢,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,可广泛应用于锂硫电池中。
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本发明公开了一种交通运输工具的内燃机启动电路及装置,包括用电器、启动电机和发电机以及超级电容器组和锂电池组;超级电容器组在内燃机启动时向启动电机供电,当启动电机带动内燃机完成启动动作后,超级电容器组作为电源稳定器;当内燃机启动后处于运行状态时,发电机向用电器及超级电容器组和锂电池组供电,超级电容器组和锂电池组储存发电机通过电源总线发出的部分电能;锂电池组在内燃机熄火后向用电器和超级电容器组供电。本发明减少了对环境的污染破坏,提高了内燃机在低温状态下的启动可靠性,减低了电池重量并提高了交通工具的有效载荷,提高了电源总线的稳定度和瞬态反应时间,降低了油耗,增加了电池使用寿命,节约了成本。
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本发明公开了一种智能温度计,它包括主壳,温度传感器,USB壳,显示器,扬声器组成,主壳为一内部挖空结构,其内部设有MCU(集成控制器)、热敏电阻、锂电池、USB、时钟、扬声器;并分别与它们相连,MCU(集成控制器)将温度传感器测定的通过热敏电阻传送的温度信息进行存储分析,并将温度值显示在显示器上,并通过USB连接至计算机对时钟进行设置,到指定时间时,扬声器提醒测温,将存储的温度信息传输到计算机或智能手机上,同时,计算机或智能手机可以通过锂电池控制芯片对锂电池进行充电管理,并由锂电池给MCU(集成控制器)供电。本发明的结构简单,操作方便,测温精准,安全环保,且具备提醒测温,存储分析温度值,并对温度值和分析结果进行传输和显示。
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本发明公开了一种动力电池包传导骚扰仿真方法,包括:在3D电磁场全波仿真软件中搭建动力电池包三维模型,动力电池包三维模型包括:电池包外壳模型,高低压线缆走向及横截面模型;根据动力电池包三维模型,计算电池包内外线缆等效模型;建立干扰源模型;利用阻抗分析仪提取锂离子电池单体电芯的阻抗特性,建立锂电芯的等效电路模型;根据锂离子电池单体之间的串并联关系和锂电芯的等效电路模型,得到动力电池模组的等效电路模型;以及根据电池包内外线缆等效模型、干扰源模型和动力电池模组的等效电路模型,搭建电压法计算模型。本发明能对电池包产生的传导骚扰进行仿真。
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本发明提供了一种安全涂层、正极极片与应用,所述安全涂层包括5‑25份的锂盐、1‑20份的造孔剂、25‑75份的粘结剂和5‑25份的导电剂。本发明在安全涂层中添加锂盐,增加了安全涂层中可移动锂离子的数量,提高了安全涂层的离子电导,降低了安全涂层在常温状态下的阻抗,能够改善电池的倍率性能;同时,安全涂层添加造孔剂来构建多孔结构,增加了电解液的浸润性,当温度升高时,粘结剂体积膨胀,导电剂颗粒之间的间距增大,多孔结构被填充,使安全涂层的电阻增大,从而起到了保护锂离子电池的作用。
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本发明涉及一种应用于医院的分布式能源供给系统,包括市电输入端、燃气发电设备、余热锅炉和溴化锂空调机组;其特征在于:市电输入端和燃气发电设备的电力输出端连接电力负载供电端,形成市电和燃气发电设备互补式供电结构;燃气发电设备的高温烟气输出端通过余热锅炉连通医用蒸汽输出端和溴化锂空调机组的输入端,溴化锂空调机组输出端连通制冷/采暖负荷供给端,构成制冷/采暖负荷的供能结构;溴化锂空调机组的排水端连通生活热水输出端;形成分布式能源供给结构。本发明能够满足医院的电力、蒸汽、采暖、制冷和生活热水五种能源需求;具有能源利用合理、节约能源、减少污染物排放、保护环境和运行成本低等有益效果。
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本发明公开了一种铷掺杂高电导率固态电解质的制备方法,包含以下步骤:S1)按照质量份将锂化合物60~80份、铷化合物1~5份、铯化合物1~2份、无机固态电解质填料100~150份混合均匀,并置于600~1000℃温度下煅烧5~10h,退火后置于球磨机中研磨0.5~2h;S2)将10~30份聚合物基体分散于质量份为80~100份离子液体中,加热至50~80℃共混0.1~0.5h;S3)将步骤S1)制备的混合粉末加入到步骤S2)制备的混合溶液中,加热至100~120℃共混1~5h,然后置于100~120℃真空环境下干燥10~20h,并热压成型陶瓷片,得到铷掺杂高电导率固态电解质。本发明在固态电解质制备过程在固态电解质LLZO陶瓷电解质的前提下继续添加铷化合物、铯化合物进行固相掺杂,通过铷/铯离子掺杂取代部分锂离子形成大孔径的离子通道,并同时结合将聚合物和离子液体的锂离子高传导的特点,促进锂离子的传导。
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本发明公开了一种基于正反激变换器的锂离子电池‑超级电容混合储能系统的均衡电路,包括串联电池组、正激二极管D0、反激消磁二极管网络、N‑MOSFET组成的开关S、超级电容组、多绕组变压器、控制器、开关驱动电路。本发明只需要一个驱动信号用于控制N‑MOSFET开关S,减少了驱动电路的数量;利用变压器与正激二极管D0构成的正激变换器,实现了能量从串联电池组向超级电容组的传递;利用变压器与反激消磁二极管网络构成的反激变换器,同时实现了变压器的消磁和串联电池组的能量均衡。本发明具有控制简单,成本低,易于实现的优点,利用超级电容组作为锂离子电池组与负载之间的缓冲,减少负载突变对锂离子电池组的冲击,有利于延长锂离子电池使用寿命。
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本发明公开了一种超薄二维金属有机框架材料及其制备方法与应用。该方法包括:将三维层柱状MOF前驱体球磨,将球磨后的前驱体加入溶剂中,分散均匀,得到混合液,在搅拌状态下通入O3/O2混合气体进行反应,静置,取上层清液,离心取沉淀,洗涤,干燥,得到超薄二维金属有机框架材料。该方法简单易行并具有广泛的适用性,二维金属有机框架材料形貌可控,厚度超薄均一,且表面羧基官能团化,丰富其结构,拓展应用前景。本发明还将所述的超薄二维金属有机框架材料应用于锂硫电池隔膜修饰上,制备成分散液,通过真空抽滤方式修饰于商业化PP隔膜上,测试电池循环稳定性能,其起到抑制多硫化物的穿梭效应的作用,提高锂硫电池循环稳定性能。
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本发明公开了一种半互穿网络双盐固态电解质及其制备方法。该半互穿网络双盐固态电解质是由双烯硼酸锂盐单体与多巯基或多烯化合物单体以一定比例在线型导离子聚合物与小分子锂盐的混合物中进行原位聚合而成。由本发明制备的半互穿网络双盐固态电解质可用作正极的电解质、锂负极表面具有导离子功能的SEI膜和固态电解质膜。本发明制备的半互穿网络双盐固态电解质具有合成简单易行、原料便宜易得、界面兼容性高、锂离子传导能力强、高温机械强度好等优点。
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本发明提供了一种三电极体系软包电池的制备方法、三电极体系软包电池及其阻抗测试方法。该三电极体系软包电池的制备方法包括如下步骤:将正极片、正极隔膜、负极隔膜与负极片依次层叠设置,在所述正极膈膜与所述负极隔膜之间夹设参比极耳;将两片铝塑膜分别覆盖于所述正极片与所述负极片上,控制所述参比极耳从两片所述铝塑膜的一端露出,并将两片所述铝塑膜的该端封口;将锂片伸入所述正极隔膜与所述负极隔膜之间,并使所述锂片固定于所述参比极耳上;将两片所述铝塑膜完全封口。该制备方法能够较为有效地解决锂参比电极移位的问题,保证锂参比电极的位置固定,并保证测试结果的稳定性和有效性。
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本发明提供一种用于制备锂电子电池正极材料极片的组合物,使用该组合物制备锂电子电池正极材料极片的方法,以及使用该组合物制备的锂电子电池正极材料极片,使用该组合物制备锂电子电池正极材料极片能有效防止高镍正极浆料在搅拌或涂布过程中吸湿成胶体,同时防止高镍正极极片在储存过程中脆化,并且显著改善了高镍电池的循环性能。
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本发明聚双苯胺基二硫化物及其制备方法属于 有机合成领域,涉及一种聚芳香族有机二硫化物及其制备方 法,具体涉及聚双苯胺基二硫化物及其制备方法。本发明聚双 苯胺基二硫化物用通式(I)表示,其中 R1、 R2选自氢、C1~C6直链或支链 烷基、C1~C6直链或支链烷氧基、任选取代的杂芳基、C6~ C10取代或未取代芳基或芳烷基、C6~C10取代或未取代芳烷 氧基、C1~C6直链或支链卤代烷基其中一种,n为20~2000。 本发明聚双苯胺基二硫化物可制得高比能量、循环可逆性好复 合电极,该电极与金属锂组成二次锂离子电池可表现出良好的 电化学活性。
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本发明公开一种CCD视频检测装置及检测方法,CCD视频检测装置包括机架、检测仪器、两轴定位组件、测试气缸、第一固定块以及用于与外部上位机连接并将锂电池的坐标信息传递给上位机的CCD镜头,CCD镜头和测试气缸都通过两轴定位组件固定于机架上并可在xy平面坐标系内自由移动,检测仪器具有安装于第一固定块上的测试探头,测试气缸的输出端与第一固定块相连接以用于驱动测试探头对锂电池的维修通道口进行测试。本发明的CCD镜头可对锂电池的维修通道口进行拍照并将信息发给上位机,然后上位机根据信息通过两轴定位组件驱动第一固定块运动到预定位置,最后测试气缸驱动测试探头下降以对维修通道口进行测试,以完成锂电池自动检测。
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本实用新型公开了一种模块化工具箱的带照明盖板,在盖板本体中部设置浅槽,在浅槽内放置LED灯珠支撑板,该LED灯珠支撑板底边设置转轴,该转轴嵌入在浅槽一侧沿边且该LED灯珠支撑板可转动,在LED灯珠支撑板内均匀铺设LED灯珠,在浅槽旁边盖板本体内嵌入12V锂电池和LED控制板,在盖板本体表面分别设置有电源开关和DC充电接头,其中DC充电接头通过电路与12V锂电池连接实现对12V锂电池充电,12V锂电池输出端、电源开关和LED控制板输入端依次通过电路连接,而该LED控制板的输出端与LED灯珠输入端通过电路连通,从而实现电源开关控制对LED灯珠的开闭控制,电路全部预埋在盖板本体内,LED的控制板主要起到控制LED的电路与为锂电池提供充电的功能。
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本发明公开了一种环糊精作为填料的固态电解质及其制备方法与应用。该方法包括:将锂盐、环糊精及溶剂混合,超声分散,搅拌,得到悬浮液,加入高分子聚合物,搅拌均匀,得到浆料,将浆料倒入模具中,静置,真空干燥,得到固态电解质。本发明采用有机超分子环糊精作为填料,可以降低聚合物的结晶度,增加聚合物电解质膜的电导率。此外,环糊精分子中的羟基还可以与EO(氧化乙烯)单元中的醚氧官能团形成氢键,提高醚氧官能团的路易斯碱性,从而能够促进锂盐的解离,增加电导率;同时,形成的连续氢键网络可以提高聚合物电解质的机械强度。制备的PEO基复合固态电解质用于全固态磷酸铁锂或全固态锂硫电池中,表现出良好的电化学性能。
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本发明公开了一种新能源电池环保回收装置,属于废旧电池回收用设备技术领域。一种新能源电池环保回收装置,包括固定底板,固定底板顶面后侧设有U形安装套,U形安装套上端设有顶板,顶板顶面中部固设有固定套,固定套上端设有转动盘,顶板顶面中部左侧设有放电组件,U形安装套前端面中部设有电机箱,电机箱内设有电动机,U形安装套内腔中部前侧设有运送组件。本发明通过设置在电机箱内的电动机,U形安装套内腔中部前侧的运送组件以及L形承重板右侧底面中部的穿孔钉,能够对放置在放置套内部的废旧锂电池逐个进行打孔放电,无需工作人员手持铁钉对废旧锂电池进行放电,增强了对锂电池放电时的安全性,提高了废旧锂电池穿孔放电的效率。
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