1050
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本发明实施例公开了一种锂电池等效电路模型的辨识方法、系统、计算设备和介质,该辨识方法包括根据锂电池二阶RC等效电路模型确定频域状态方程;根据锂电池二阶RC等效电路模型的内阻、极化电阻和极化电容确定第一组中间参数,并根据第一组中间参数确定第二组中间参数;通过VFFLMRLS算法,确定第一组中间参数与第二组中间参数的对应关系,以及锂电池二阶RC等效电路模型中参数与第一组中间参数的对应关系;根据VFFLMRLS算法和开路电压的误差值,采用递推算法计算第二组中间参数;根据各个参数之间的对应关系,确定锂电池二阶RC等效电路模型的参数。采用VFFLMRLS算法,提升模型辨识方法的计算精度和效率。
677
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本发明公开了一种再生型锂离子正极材料及其制备方法。制备步骤包括:1)将废旧锂离子电池正极极片,浸泡于有机溶液中,搅拌,收集沉淀物;2)将沉淀物煅烧,后酸浸处理,得浸出液,萃取,得萃取液;3)在萃取液中加入镍、锰和钴盐,调整溶液中Ni2+、Mn2+和Co2+的摩尔比,得调整液;4)在调整液中加入沉淀剂,共沉淀,得再生前驱体;5)将再生前驱体与锂源混合,后煅烧,得再生型锂离子正极材料;其中,步骤4)中共沉淀至含有炭材料的分散液中。该再生型锂离子材料具有更好的电化学性能,该制备方法无需增加新的设备及改变回收技术路线,简单易行。
1077
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本发明公开了一种锂电池极片缺陷的自动检测方法,(1)离线收集锂电池极片的各种缺陷样本,获取对应的缺陷特征,得到缺陷特征库;(2)设置线阵CCD图像传感器的采集参数;(3)线阵CCD图像传感器开始采集待测锂电池极片的图像;(4)PC机对线阵CCD图像传感器采集到的图像进行缺陷检测:(5)重复步骤(3)至(4)直到对整个锂电池极片检测结束。本发明能自动检测锂电池极片缺陷区段并进行标记,具有智能化、效率高和准确度高的优点。
860
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本发明实施例公开了一种电梯锂电池应急装置充电的方法及装置,其方法包括:基于电池管理系统对锂电池组电量进行检测;当锂电池组电量低于充电电量阈值时,基于温度传感器监测电池箱体内的第一环境温度;在判断所述第一环境温度低于预设的温度阈值时,基于电池箱体内的加热层对电池箱体内进行加热;在加热的过程中,基于温度传感器监测电池箱体内的第二环境温度;在判断第二环境温度超过预设的第一温度阈值时,启动市电对锂电池应急装置中的锂电池组进行充电。在本发明实施例中,将整个充电环境温度控制在0℃至40℃,也保障了整个充电过程的安全性,以及充电的合理性。
1191
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本发明公开了一种层状富锂锰基复合正极材料、制备方法及电池,所述层状富锂锰基复合正极材料为O6‑O3型锂离子电池正极材料,化学通式为xLi0.83MnyMzO2‑(1‑x)LiMnyMzO2;其中:M包含Li、Mg、Al、Cr、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo中的至少一种,0≤x≤1,0≤y≤1,y+z≤1。本发明还提供了该正极材料的额制备方法及电池。本发明制备的O6‑O3型锂离子电池正极材料与纯相O3型正极材料相比,O6‑O3型锂离子正极材料中抑制过渡金属层的Mn向锂层迁移,因此循环中减少层状相到尖晶石相的相变,从而可有效提高材料的循环性能和倍率性能。
712
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本发明属于电池负极材料技术领域,尤其涉及一种碳基复合材料和锂离子电池。本发明碳基复合材料包括二维层状石墨氮化碳和包覆二维层状石墨氮化碳的炭;碳基复合材料通过二维层状石墨氮化碳与含碳有机物原位热解反应得到或通过在二维层状石墨氮化碳表面化学气相沉积炭得到。本发明碳基复合材料为多孔结构,具有高的比表面积,该碳基复合材料导电性好,二维层状石墨氮化碳表面的炭对g‑C3N4起连接和支撑作用,能够有效缓解体积膨胀,该碳基复合材料作为锂离子电池的负极材料可以增大电极/电解质接触面积,同时缩短锂离子扩散距离,从而促进锂离子的加入,并能够提高储锂能力,使得锂离子电池比容量高、充放电快速、循环寿命长。
1210
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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高阻尼Al‑Li‑Mg‑S铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:4.0‑9.0wt.%,Mg:2.0‑4.0wt.%,In:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑8.0wt.%,Ca:1.0‑2.0wt.%,Ho:0.1‑0.2wt.%,Er:0.4‑0.5wt.%,S:1.0‑1.2wt.%,B:0.5‑1.0wt.%,余量为铝。本发明针对目前高温下铝锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素在铝锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜,能够明显提高铝锂合金的起燃温度。该材料具有传统铝锂合金的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高阻尼性能:SDC=3‑10%,传统材料为SDC=0.5‑0.8%左右。该合金在大气下感应熔炼,冶炼加工方法简单,生产成本比较低。在保证阻尼性能的同时,也使得合金的高温使用寿命和性能有了进一步提高,便于工业化大规模应用。
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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高阻尼Al‑Li‑Cd‑S铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:2.0‑4.0wt.%,Cd:2.0‑5.0wt.%,Si:2.0‑3.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ca:2.0‑4.0wt.%,Pr:0.2‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,S:0.5‑1.0wt.%,B:1.0‑1.5wt.%,余量为铝。本发明针对目前高温下铝锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素在铝锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜,能够明显提高铝锂合金的起燃温度。该材料具有传统铝锂合金的力学性能,并具有传统铝锂合金不具备的高阻尼性能:SDC=3‑10%,传统材料为SDC=0.5‑0.8%左右。该合金在大气下感应熔炼,冶炼加工方法简单,生产成本比较低。在保证阻尼性能的同时,也使得合金的使用寿命有了进一步提高,便于工业化大规模应用。
935
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本发明属于电池的技术领域,尤其涉及一种纯相钛酸锂负极材料及其制备方法、负极和电池。本发明提供了一种钛酸锂负极材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将钛源、锂源和溶剂混合,得到混合物;步骤2、将所述混合物进行冷冻处理后制成冰块状固体混合物;步骤3、将所述冰块状固体混合物进行真空干燥处理,得到干燥物;步骤4、将所述干燥物磨碎后烧结,得到纯相钛酸锂负极材料。本申请制得的纯相钛酸锂负极材料,能有效解决现有锂离子负极材料存在的实际容量低,充放电过程中循环寿命短的技术缺陷。
850
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本发明公开了一种锂离子电池负极用锡碳复合材料的制备方法,具体包括以下步骤:采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨的方法,对锡、石墨原料的混合粉末球磨2.5h~20h,得到锡碳复合粉末;将所述锡碳复合粉末制作成锂离子电极片并组装电池。其中石墨原料的质量为混合粉末总质量的30%~70%;球磨中所采用的磨球与锡、石墨混合粉末的球粉质量比为30:1~70:1;所述介质为不与Sn发生反应的惰性气体,为氦气、氖气、氩气、氪气、氙气或氮气中的一种。本发明可以有效提高球磨效率,保持石墨的层片状完整性,提高首次可逆容量和循环寿命,并且细化Sn颗粒,使工作电极在充放电过程中相对体积变化减少,提高锂电池的循环性能。
1111
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本发明是一种锂离子电池电量的测量方法及其装置,该方法是首先获得描述锂电池在寿命过程中,剩余电量与开路电压的一组关系曲线和拟合函数;根据测得的低频交流阻抗经修正后的模值,选取相应的一支剩余电量与开路电压的关系曲线或拟合函数;根据测得的开路电压和所选定的拟合函数,计算出电池的剩余电量。该装置包括外壳和内置电路板,由微计算机、充电电流控制电路、充放电电流信号放大电路、电流检测电路、正弦振荡器、小信号正弦调制放电电路、交流阻抗检测电路相互连接组成。本发明避免了端电压法在电池负载电流变化时所引起的剩余电量测量误差;也避免了因电池衰老而引起的剩余电量测量误差。本发明适用于不同衰老程度的锂电池的剩余电量测量。
1025
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本发明公开了一种离线数据分段矫正的锂电池SOC估计方法,其主要应用于电动车辆的电池管理系统上,用于对锂电池的实际容量进行矫正,并消除传统安时积分法的累计误差,所述方法包括:电池等效电路模型的建立;获取OCV-SOC曲线;利用电池放电结束时的端电压响应曲线对等效电路模型进行离线参数辨识;电池健康状态SOH的计算;利用安时积分法实时计算SOC的当前值;利用电池健康状态对SOC值进行矫正;利用离线数据对安时积分法中的累积误差进行分段消除。本发明能准确估计电池SOC并消除安时积分法对电池SOC估计的累积误差。
1201
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本发明公开了硅基负极材料及其制备方法、锂离子电池以及电器。涉及电池电极材料制备技术领域。硅基负极材料的制备方法,包括:将冷喷涂得到表面负载Si‑Cu涂层的初级负极材料置于500~800℃、惰性气体气氛下退火,保温7~9h。硅基负极材料,采用上述的制备方法制备得到。锂离子电池,采用上述的硅基负极材料作为负极。电器,以上述的锂离子电池作为电源。由于在铜箔上经过冷喷涂得到Si‑Cu涂层的初级负极材料后,再通过适合温度及保温时间退火处理得到的Si‑Cu3Si‑Cu复合材料作为锂离子电池的负极材料具有良好的循环稳定性能和可逆容量。
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本发明涉及氧化锌制备技术领域,具体涉及一种实现氧化锌间隙锂去除的一氧化氮退火工艺及其装置,为提供一种在弱氧化性或真空和较低温度的外部环境下实现ZnO:Li材料中富余间隙掺杂锂原子的氧化脱除方法,本发明提供一种实现氧化锌间隙锂去除的一氧化氮退火装置,包括高压釜、一氧化氮气体供应装置、真空泵和气路管道;同时,本发明还提供一种基于上述退火装置实现氧化锌间隙锂去除的工艺,该工艺可以在一个相对弱氧化性以及较低温的环境中脱除氧化锌掺Li薄膜材料中的间隙Li原子,避免了强氧化气氛中锌空位的重新生成,造成材料p型转变的失败;同时在这种热力学条件下,已经形成的替位Li是稳定的。
741
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本发明提供一种以柔性锂硫电池为电源的保暖鞋垫,所述保暖鞋垫从上至下依次设置有上防滑层、加热层和下防滑层,所述加热层上设置有磁性温控开关、可充电插口、柔性锂硫电池和加热丝,并且所述磁性温控开关、可充电插口、柔性锂硫电池和加热丝相连接构成闭合回路。本发明提供的保暖鞋垫以柔性锂硫电池为电源,该电源具有较强的耐弯曲耐折叠能力和机械性能以及电化学性能,这使得本发明提供的保暖鞋垫能够满足人们对保暖温度以及安全等需求。
1063
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本发明公开了一种全固态锂离子电池及其原位制备方法,包括一体化的正极、负极和固态电解质,所述固态电解质由电解液原位形成,其组分包括无机锂盐和碳酸酯低聚物;所述电解液和每个电极的活性物质质量比为5:1~5:2。其原位制备方法为,直接将一定配方的电解液注入到电极之间,然后通过控制活化的充放电制度,使注入的电解液完全发生电化学反应,原位逐步形成多组分类固态电解质膜的全固态电解质,再将电解液反应发生的气体抽除,再密封,获得原位制备所得的全固态锂离子电池。这种原位电致成膜的全固态锂离子电池的电极/电解质界面相容性高,电池倍率性能好,且工艺简单,生产成本低。
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本发明属于电池隔膜材料技术领域,公开了一种低温闭孔高温稳定的无纺布型锂电池隔膜及制备方法。所述制备方法为:用硅烷偶联剂改性二氧化硅,使得二氧化硅上带有双键,然后引发MMA和TMPTA聚合,得到热稳定性好、对电解液润湿性好的核壳粒子;将核壳粒子配制成浸涂液并将无纺布浸入到其中,取出烘干得到核壳粒子改性膜;然后将改性膜浸入到PVDF-HFP和PEGDMA的混合溶液中,取出后真空干燥,得到低温闭孔高温稳定的无纺布型锂电池隔膜。本发明的隔膜具有低温闭孔高温稳定性和优良的电化学性能,具有良好的应用前景。
747
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本发明提供了一种磷酸铁锂电池能量状态(State?of?Energy,SOE)的估算方法,即根据磷酸铁锂电池内部能量组成形式,建立包含电能和热能的SOE数学估算模型。通过在不同放电倍率下对电池放电过程的外部消耗电能以及电池内部欧姆热能、极化热能和熵产热能进行测算,获取各种放电倍率下最大可用能量,并模拟得到最大理论总能和各种放电倍率下的效率函数关系式,对估算模型中的总能进行实时修正,从而有效提高电池能量状态SOE的估算精度。本发明引入热能形式完善了电池放电过程中能量消耗的种类,同时以最大理论总能及能量释放效率对估算过程的释放总能进行实时调整,使模型更贴近实际工况,具有物理概念清晰,估算准确度高等优点。
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本发明公开了一种锂离子电池隔膜母料的制备方法,按重要份数计,该锂离子电池隔膜母料由60~90份的高密度聚乙烯、0.1~0.5份的交联剂、9.9~39.5份的亲水改性三氧化二铝纳米粉体组成。其制备方法是将各组份混合均匀,然后在160C~180C下进行挤出、牵引、造粒,制得锂离子电池隔膜母料。本发明采用了亲水改性三氧化二铝纳米粉体作为增强增韧剂和亲水填料,与传统的高密度聚乙烯隔膜原料相比,该母料具有更加优异的韧性、更高的熔融温度及电解液浸润性;因此该母料是制备高性能锂离子电池隔膜材料的重要基础。
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本实用新型提供了一种处理废旧锂电池的装置,其包括首先将放电并拆解开的废旧锂电池放置在密闭空间内;将水通入水分子热能发生装置中,启动所述水分子热能发生装置的加热程序,获得热焓值高的气态水分子热能;再将气态水分子通入到装有废旧锂电池的密闭空间内,气态水分子首先将封闭空间内的空气排出形成一个无氧环境的封闭空间;利用水分子热能热解废旧锂电池内的粘结剂、隔膜、电解液等有机物质,生成碳黑、水和二氧化碳等气体;主要是把气态水分子作为废旧锂电池中的有机物分解的高温介质,利用高温无氧环境将废旧锂电池中的有机物进行热分解最后得到所需的电池原材料。
1010
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本实用新型公开了一种高安全性的石墨烯锂电池,包括箱体,所述箱体内壁表面开设有第一凹槽,所述第一凹槽内部安装有挤压板,所述挤压板通过弹簧与第一凹槽底端固定,所述第一凹槽内部水平安装有触碰开关。本实用新型中,通过设置第一凹槽、挤压板、触碰开关、弹簧和警报器的配合使用,在锂电池在充电,出现鼓包的时,锂电池就会对箱体内壁进行挤压,在挤压时,锂电池会给挤压板一个挤压力,从而使挤压板对弹簧进行挤压,使挤压板触碰触碰开关,之后触碰开关控制警报器响起,从而在警报器的作用下提醒用户停止对锂电池充电,对锂电池进行检查,从而防止出现爆炸的情况,提高石墨烯电池的安全性能。
839
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本实用新型提供了一种锂离子电池用正极极片结构,属于电池制备技术领域,包括铝基片、涂层一和涂层二,涂层一涂覆在铝基片上,涂层二涂覆在涂层一上,涂层一由层状钴酸锂或层状锰酸锂或层状镍锰钴酸锂制成,涂层二由尖晶石型锰酸锂或橄榄石型钒酸锂制成。用本实用新型提供的结构制备成的极片柔韧性较好,在制备电池的过程中不易发生断裂,从而提升电池的成品率,同时有利于控制生产成本和提高生产效益。
869
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本实用新型公开了一种阻燃的电动汽车锂电池,包括电池箱,所述电池箱内腔的底部设置有冷却机构,所述冷却机构的内腔设置有锂电池本体,所述电池箱的两侧均设置有拆装机构,所述冷却机构包括框体,所述框体的顶部开设有放置凹槽,所述放置凹槽的内腔固定连接有镂空平板,所述框体的内腔设置有冷却管。本实用新型通过设置冷却机构,起到了对锂电池本体进行散热的效果,通过冷却管可吸附锂电池本体产生的热量,通过设置拆装机构,起到了方便对锂电池本体进行固定和拆卸的效果,便于维修更换,解决了锂电池在使用过程中会产生热量,这些热量如果得不到及时处理,可能导致锂电池发生自然,进而酿成事故的问题。
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本实用新型公开了一种利用光伏充电锂电池储电的多功能便携装置,包括外壳、提手和锂电池保护电路,所述提手固定安装于外壳顶端,所述外壳外壁一侧固定安装有太阳能板,所述外壳外壁另一侧下方开设有电池腔,所述电池腔内部活动安装有锂电池,所述外壳外壁一端下方从上至下依次固定安装有MicroUsb、USB输出开关、灯泡接口一、灯泡接口二和USB‑OUT;本实用新型充分利用绿色能源,机身自带太阳能板,内置安全、轻便的锂离子电池,组成一套多功能的、便携的太阳能小系统,操作方便快捷,制作成本低且性能安全可靠,提高了使用的便捷性,解决了现有技术中产品充电和携带不方便的弊端。
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本实用新型公开了一种组合式锂电池装置,包括锂电池本体、第一塑料箱和第二塑料箱,所述第一塑料箱设置在锂电池本体外部一侧,所述第二塑料箱设置在锂电池本体外部另一侧,所述第一塑料箱内部对称焊接有两组铝合金板,且两组所述铝合金板一侧均设有两组弧形槽,所述第一塑料箱内部两侧对称设有四组弹簧,组装时,将一组本装置上设置的中空圆柱形铝块和中空锥形铝块插入到另一组本装置上设置的第一塑料箱内部,从而将一组本装置固定在另一组本装置上,操作简单,使用方便;拆卸时,拉动不锈钢杆,从而使中空圆柱形铝块和中空锥形铝块能够自由移动,进而将两组本装置分离,操作简单,使用方便。
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本实用新型公开了一种防潮通风式锂离子电池储运箱,拱形箱盖顶端设有箱盖提手,且拱形箱盖底端外缘镂刻凹槽;外箱体顶端外缘设有凸条,且凸条和凹槽适配;外箱体表面分布若干百叶式散热口;外箱体内腔壁面装配有散热风扇,散热风扇位于百叶式散热口边侧;外箱体内底面连接限位圈;内箱体外底面连接限位挡块,限位挡块和限位圈适配连接;内箱体内腔设有竖隔板和横隔板,竖隔板和横隔板相互垂直组,电池槽底面开设有通孔,且通孔外缘的电池槽底面均放置有环形海绵垫;竖隔板和横隔板表面均匀设有若干通风微孔;本实用新型使得锂电池过程通风性好,且大大提高了装置的防潮性能,有利于锂电池储运,避免锂电池损坏,提高了企业的经济效应。
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本实用新型公开了一种锂电池生产用的切边装置,包括装置主体、限位机构、工作台、控制面板和橡胶板,所述装置主体的表面固定有工作台,且工作台的顶端安装有下压板,所述下压板的表面设置有锂电池,且锂电池两侧的下压板表面皆设置有限位机构,所述下压板两侧的工作台表面皆安装有支撑杆,且支撑杆的表面套设有安装板,所述安装板上方的支撑杆表面固定有支撑架,所述装置主体的表面安装有储物柜,且储物柜上方的装置主体表面固定有控制面板,所述装置主体底端的拐角位置处皆安装有支脚。本实用新型不仅实现了对锂电池的限位功能,避免了上压板与下压板之间产生磨损;而且便于废料的清理工作。
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本发明公开了一种简单制备高纯双氟磺酰亚胺锂的方法,该方法的包含以下步骤:S1:在惰性气体保护的低温下将双氟磺酰亚胺缓慢的滴入溶于低极性有机溶剂的特殊锂盐中,使之进行交换反应,产生双氟磺酰亚胺锂及气体HX,S2:对产品进行过滤,再加入不良溶剂洗涤多次,再真空抽干得到高纯双氟磺酰亚胺锂。本发明操作简单,无副产物需要过滤或蒸馏,也不需要经历繁琐的除水、除杂的过程,可直接得到高纯度的双(氟磺酰)亚胺锂。
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本发明公开了一种锂离子动力电池梯次利用分析方法,综合考虑了温度、工况的对锂离子动力电池筛选的影响,基于某一温度条件下对锂离子动力电池的进行放电评测并快速推测特定条件下的实际可用容量以及内阻等,并根据实际可用容量以及内阻等参数对锂离子动力电池进行合理的梯次筛选,以保证二次利用的锂离子电池组的一致性,使得废旧动力电池的资源利用可以实现最大化。
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本发明评估锂二次电池的寿命和安全性的方法属于二次电池领域,特别是涉及锂二次电池的快速评估方法,先用3C以上的倍率对锂二次电池进行充放电循环,测试其循环寿命,然后对循环后的电池做安全测试,评估循环后的电池的安全性,能够快速获得锂二次电池的循环寿命和循环使用后的安全性能,本发明能快速有效地评判锂二次电池的循环寿命和循环后的安全性能,对保证电池的寿命和安全性有很大的作用。减少电池存库等待循环寿命测试和循环后的安全性能测试的时间。
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