859
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本发明提供了一种锂离子电池低温密封性能的检测方法,该检测方法包括以下步骤:记录充电状态为100%锂离子电池样品的厚度;将所述锂离子电池样品搁置至温度可调的恒温柜中,设置恒温柜的低温温度为‑40℃至‑20℃,放置时间为3至6小时;低温存放结束后,取出所述锂离子电池样品置于室温环境,测量电池样品的厚度,记为T1;计算低温存放前后的膨胀率。本发明所述检测方法作为低温密封性能不良的方形锂离子电池的初筛,相较标准GB31241‑2014中的温度循环的测试方法,测试时间仅为后者的1/6,至少减少了114小时;另外,本发明的检测方法也可作为独立的标准对锂离子电池的低温密封性进行评判。
1125
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本发明公开了一种锂离子电池模组安全保护系统,包括电池管理系统电路板、安全保护电路、塑料紧固件、阻燃气囊、静电隔离垫;电池管理系统电路板分别与安全保护电路、均衡电路、锂离子软包单体电芯、温度传感器、电流传感器和电压传感器相连;安全保护电路通过电子开关实现通断;塑料紧固件布置于锂离子软包单体电芯与电池模组外壳之间;阻燃气囊布置于塑料紧固件与电池模组外壳之间;将电池模组的所有锂离子软包单体电芯分成个数一致的多组,静电隔离垫布置于每两组锂离子软包单体电芯之间,与两边的锂离子软包单体电芯紧密相连。本发明可实现电池模组在多种条件下的安全保护功能,如过流过压保护、高低温防护、阻燃防护、静电防护和膨胀防护。
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本发明涉及一种回转炉煅烧合成锂离子电池正极材料的方法,包括以下步骤:(1)以锂的氢氧化物、氧化物或盐与过渡金属的氢氧化物、氧化物或盐混合,移入回转炉内;(2)将回转炉内温度控制在600~950℃,转速控制在2~5转/分钟,混合物在回转炉内煅烧20~40小时后冷却;(3)冷却后的物料经粉碎、筛分得锂离子电池正极材料产品;本发明采用回转炉煅烧,被煅烧的物料受热均匀,因此煅烧后材料的物理、化学性质的均一性也增加;由于回转炉加热均匀,高温处理时间可以相应缩短,可明显降低能耗。
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本实用新型公开了惰性锂粉造粒机,属于锂电池生产加工技术领域,包括底座,所述底座的上端中心前后对称固定连接有两个铰接座,两个所述铰接座之间转动连接有固定架,所述固定架前后两侧的下端固定连接有倾斜转轴,且倾斜转轴转动连接对应位置的铰接座内,所述固定架的下端中心固定连接有连接架,所述连接架的下端固定连接有齿轮盘,所述底座的下端固定连接有倾斜驱动架,且倾斜驱动架内固定连接有倾斜电机,有效提高搅拌效果的同时提升了惰性锂粉的质量,从而提高了后续补锂过程中的工艺效果,有效的提高了经济效益,在不打开密封盖的情况下可以重复生产制作惰性锂粉,大幅度降低了惰性锂粉生产对环境的污染,降到惰性锂粉生产对环境的要求。
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本实用新型公开了一种便携式锂离子电池储能装置,包括箱体和密封连接在箱体上的箱盖,箱体内腔设有由多个单体锂离子电池串联或并联形成的锂离子电池组,在箱盖上设有插座、保险丝组件及电压电量显示表,锂离子电池组正负极通过导线依次与插座、保险丝组件串联连接,锂离子电池组正负极通过导线与电压电量显示表并联连接,锂离子电池组外包覆有环氧玻璃纤维板,避免锂离子电池组与箱体刚性接触,在箱体内腔底面设有橡胶垫,进一步增强抗震能力。本实用新型体积小、结构紧凑、使用方便、安全性好,可以作为小型储能电源。
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本发明首先提供一种脲素在制备钽酸锂晶体中的应用。另外再公开一种钽酸锂晶体的制备方法。本发明利用脲素在低温分解(约120℃),使得碳酸锂和五氧化二钽在液态的脲素中进一步混合,在温度继续升高的时候,脲素分解释放大量热,可瞬时达到1200℃,为基料反应提供能量。脲素不断分解同时释放大量小分子,如NH3,H2O,CO2,NOX,小分子渗透进入五氧化二钽和碳酸锂中,可大幅降低生成钽酸锂的反应温度。本发明通过脲素大幅降低钽酸锂的反应温度,减少钽酸锂的反应时间,既缩短了周期,又降低了反应温度,使得钽酸锂的合成取得了重大的进步。
1147
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本发明公开了一种锂电池用改性隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将电池隔膜经过电晕或等离子体处理;S2.将S1中经过处理后的电池隔膜加入阴离子型聚合物溶液中进行改性,得到所述锂电池用改性隔膜;本发明的改性隔膜能够有效地抑制了阴离子的通过,提高阳离子的迁移数目,特别在锂硫电池中,该改性隔膜能够有效地抑制锂硫电池在循环过程当中发生的“飞梭效应”,抑制锂硫电池容量的衰减。本发明提供的改性隔膜具有离子选择性高,制备工艺简单、经济成本低的优点,为发展高性能锂电池(如动力锂电池、锂硫电池、钴酸锂电池、锰酸锂电池和磷酸锂电池等)提供了一种行之有效的改进办法。
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本发明公开了一种双包覆富锂锰基正极材料及其制备方法。本发明所述材料内部为富锂锰基正极材料,内包覆为偏磷酸锂基,外包覆为硫化的碳层;所述富锂锰基正极材料的化学通式为xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2;式中M为Mn、Co、Ni中的至少一种;0.1≤x≤0.9。本发明首先利用液相球磨法在富锂锰基材料表面形成二维单分子偏磷酸锂基保护层内包覆,该层具有均匀一致、排列紧密和低缺陷等特点;其次,通过硫化线型长链烷基形成网状烷基层,引入极性官能团提升结构化学吸附性能;最后,利用高温碳化硫化后的网状烷基层形成致密的硫化的碳层外包覆,有效提升材料的导电性能。相比较于单一的固相法包覆,本发明所述双包覆富锂锰基正极材料的厚度及形貌可控,且循环性能和倍率性能显著改善。
1022
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本发明提出了一种家庭储能逆变器与锂电池并机系统,包括逆变器一体机电路、主锂电池组电路和多个从锂电池组电路,主锂电池组电路与逆变器一体机电路之间通过CAN通信连接,所述主锂电池组电路与所述从锂电池组电路之间通过RS485通信连接;所述主锂电池组电路通过RS485接口获取各锂电池组的状态信息并进行汇总,并通过CAN通信接口将所述状态信息及所述主锂电池组电路中锂电池组的状态信息反馈到逆变器一体机电路,所述逆变器一体机电路根据所述状态信息调节锂电池组的充电、放电功率。本发明通过主锂电池组电路获取各从锂电池组电路中锂电池的状态信息并反馈到逆变器一体机中,便于逆变器一体机根据各锂电池组的状态信息控制各锂电池的充放电情况。
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本实用新型公开了一种具有防水效果的锂电池,包括壳体,所述壳体中间设有锂电池,所述锂电池包括石墨层、锂片、碳石、保护膜、防爆片、隔离板、密封垫和电极耳,所述锂电池内部中心位置设有碳石,碳石外部包裹着保护膜,保护膜两侧固定安装锂片,锂片另一侧壁固定安装石墨层,石墨层侧壁固定安装滑动板,滑动板与壳体内壁滑动连接,锂电池底面固定安装防爆片,锂电池顶面固定安装隔离板,隔离板顶面两端通过密封垫固定安装电极耳,电极耳上方对应设有开口,容置箱内壁固定安装弹簧,弹簧另一端固定安装滑板,滑板另一侧面垂直固定安装连接杆,连接杆另一端固定安装紧固件,紧固件为半圆形结构。该实用新型具有良好防水效果和防爆的优点。
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本实用新型公开了一种锂电池并联充电串联使用电路结构,包括输入模块、识别判断模块、充电模块、主控模块、降压模块、输出模块和负载,充电模块包括电路保护模块和锂电池组,输出模块连接负载;锂电池组包括有锂电池BT1和BT2,识别判断模块包括一N型MOS管和一P型MOS管;P型管源极端接锂电池BT2正极端+BT2,P型管漏极接N型管漏极,并与锂电池BT1负极GND_BT1连接,N型管源极和锂电池BT2负极均接地,锂电池BT1正极+BT1接电压输出。本实用新型通过N型MOS管与P型MOS管特殊的连接控制方式,实现两大功能,第一,给锂电池组并联充电;第二,当负载所需工作电压高于单节锂电池时,锂电池组放电。保障锂电池使用寿命,且能高效可靠工作。
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本发明公开了一种具有特殊形貌的钛酸锂的制备方法,该方法包括以下步骤:将生物质材料粉碎后超声分散于醋酸锂乙醇溶液中,按照Li/Ti摩尔比为0.8~0.84逐滴滴入钛酸四丁酯,持续搅拌5-10分钟后,加热蒸干溶剂得到钛酸锂的前躯体;将钛酸锂的前躯体在空气中煅烧,然后冷却至室温得到具有管状、片状或多孔结构的钛酸锂。本发明方法采用钛酸四丁酯为原料,以价格低廉,来源广泛,绿色无毒的生物质材料为模板,实现了较低温度下合成特殊形貌的钛酸锂;本发明方法简单,可操作性强,重复性好,易于工业生产,具有广泛的应用前景。
本发明提供了一种高强高韧N-乙烯基酰胺类聚合物和锂藻土复合水凝胶的制备方法,包括将锂藻土分散于水中,搅拌得到均匀透明的分散液,然后依次加入N-乙烯基酰胺类单体、引发剂、水溶性染料,搅拌均匀后除氧密封;将反应体系加热反应得到锂藻土交联的纳米复合水凝胶;或者将反应体系恒温环境中,选用UV灯,照射得到锂藻土交联的纳米复合水凝胶。本发明通过将锂藻土充分分散在水中,加入N-乙烯基酰胺类单体和引发剂,选择水浴加热或是UV光引发反应方式,采用原位自由基聚合的方法,从而获得高强高韧N-乙烯基酰胺类聚合物和锂藻土纳米复合结构的水凝胶。
本发明提供了一种基于[Cd2(L)4(H2O)]n的新型锂电池负极材料的制备方法,以及依据该制备方法制得的新型锂电池负极材料;本发明还涉及一种纽扣锂电池及其制备方法,该纽扣锂电池包含上述新型锂电池负极材料。所述制备方法首先合成出一种新型的Cd金属有机框架化合物[Cd2(L)4(H2O)]n,再煅烧得到多孔碳材料,最后经后处理制得新型锂电池负极材料;而包含该新型锂电池负极材料的纽扣锂电池表现出了优越的循环性能、高比容量和高倍率性能,并且其制造成本较低,因此,均具有广阔的应用前景与巨大的市场潜力。
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本发明实施例提供了一种锂电池、正负极和电解质的生产工艺以及一种车辆;锂电池包括正极、负极和电解质;其中,正极和所述电解质中,至少一个为富锂材料;所述电解质为具有相变性质的固态电解质;所述负极为无锂负极。通过本发明实施例,实现了在采用无锂负极来保证锂电池安全的情况下,通过富锂材料保持了锂电池的电池容量;且基于具有相变性质的固态电解质,减少了固态电解质中所存在的间隙,进而降低锂电池的阻抗,以及提高锂电池的循环性能。
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本发明公开了一种锂离子电池故障诊断方法,包括以下步骤:S1、获取锂离子电池未发生故障及发生各类型故障时的电池数据;S2、使用信号降噪模型对步骤S1得到的数据进行降噪处理;S3、通过特征提取模型计算得到表征锂离子电池内部不同频率化学反应的特征参数;S4、计算该锂离子电池的安全阈值;S5、根据所述安全阈值确定报警时对应的故障类型,建立锂离子电池故障诊断模型;S6、获取待诊断锂离子电池使用过程中充放电循环电池数据,对该数据降噪并计算特征参数曲线,将特征参数曲线与基准参数曲线进行相似度对比,得到相似程度;S7、将相似程度输入步骤S5的锂离子电池故障诊断模型,若达到阈值,发出相应故障类型报警信号。
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本实用新型公开了一种便于安装的锂电池组,包括车体和锂电池组主体,所述车体内开设有安装槽,所述锂电池组主体放置于安装槽内,且车体内对立开设有两组缓冲槽于安装槽两侧,所述缓冲槽底面固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧顶部固定连接有缓冲片,所述锂电池组主体两侧均固定连接有固定块,所述固定块底部内开设有加固槽。该便于安装的锂电池组通过设置安装槽用于安装锂电池组主体,通过第一弹簧与缓冲片起到对锂电池组主体的缓冲作用,通过设置第二弹簧将定位件定位连接于上定位槽与下定位槽内,提高锂电池组主体的稳定性,并通过设置可活动的把手便于取放锂电池组,适用性高,该便于安装的锂电池组拆装简单,稳定性高,便于使用。
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本实用新型公开了一种锂电池应急电源,涉及充电设备技术领域,包括锂电池箱体,所述锂电池箱体的底部活动连接有底板,所述底板的底部两侧均固定安装有支架,所述支架的底部固定安装有万向轮,所述底板的一侧固定安装有斜杆,所述斜杆的一侧顶部固定安装有牵引杆,所述锂电池箱体的顶部固定安装有箱盖。本实用新型一种锂电池应急电源,能够在锂电池组件进行通风的同时进行防尘,能够对锂电池箱体的顶部进行密封,从而能够有效地防止灰尘的进入,防尘效果较好,避免锂电池组件的表面易积灰,便于带动锂电池组件进行移动,便于及时将锂电池组件移动到需要的位置,较为省力。
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本申请是关于一种负极结构及锂离子电池。该负极结构包括金属锂片以及贴设于所述金属锂片的集流片;所述集流片包括与所述金属锂片电性接触的第一面以及背离于所述第一面的第二面,所述第二面设有绝缘层;其中,所述集流片设有贯通于所述第一面和所述第二面之间的孔,所述第二面设有保护层,所述保护层上形成有供锂离子通过的微孔结构;所述孔的一端与所述金属锂片相接,另一端与所述保护层相接,所述保护层用于将所述金属锂片上生成的锂枝晶隔离于所述孔内。本申请提供的方案,保护层对锂枝晶的垂向生长具有限制作用,使得锂枝晶不会刺破锂离子电池的隔膜,进而能防止锂离子电池内部短路,利于锂离子电池能量密度的提升。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体涉及一种低电压迟滞的O2型富锂锰基正极材料的合成方法。本发明的O2型富锂锰基正极材料的化学通式为Li0.75[LixMy]O2,其中M为过渡金属原子,0
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本发明公开了氧化锌包覆镍锰酸锂正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将一定量碳酸锂、电解二氧化锰加入硝酸镍溶液中,充分搅拌,形成悬浮液;(2)通过喷雾干燥法将上述悬浮液,干燥成粉末;(3)将上述粉末在空气中焙烧,制备出镍锰酸锂;(4)再将前述制备的镍锰酸锂加入硝酸锌溶液中,充分搅拌,形成悬浮液;(5)通过喷雾干燥法将上述悬浮液,干燥成粉末;(6)再将粉末在空气中焙烧,最终形成氧化锌包覆镍锰酸锂正极材料。本发明的工艺简单,所制备的镍锰酸锂材料循环寿命长,存储时间长,适用于锂离子电池正极材料。
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本实用新型公开了一种具有低温热启动功能的新能源汽车用锂离子电池,包括锂离子电池外壳,所述锂离子电池外壳的侧面固定连接有外壳固定块,所述外壳固定块的表面螺纹连接有外壳固定螺栓,所述外壳固定螺栓的表面螺纹连接有开关盖固定块,所述开关盖固定块的侧面固定连接有外壳开关盖,所述锂离子电池外壳的内璧固定连接有锂离子电池,所述锂离子电池的表面套接有预热防漏罩。该具有低温热启动功能的新能源汽车用锂离子电池,通过设置预热防漏罩、防漏罩盖、储水箱、加热棒、通水管道、水泵、第一连接管、冷热通用管和第二连接管,达到锂离子电池具有热启动功能,延长锂离子电池的使用寿命的效果。
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本实用新型公开了一种新型高密度石墨烯锂电池,包括壳体和石墨烯锂电池,所述壳体的内部嵌入安装有石墨烯锂电池,且石墨烯锂电池的顶面设置有电极接头,所述电极接头的顶端贯穿且延伸至壳体的顶面;本实用新型中,通过紧固螺栓贯穿L型板,促使紧固螺栓的一端延伸至螺纹槽内,使得L型板表面穿插连接的两个缓冲杆分别通过抵板与石墨烯锂电池的顶面和侧面抵接,而两个缓冲杆表面套接的弹簧在L型板的压迫下处于收缩状态,配合石墨烯锂电池底面抵接的泡沫板,使得石墨烯锂电池处于壳体内的稳定性得到显著提升,有效避免壳体碰撞或颠簸导致石墨烯锂电池受损的情况,增加石墨烯锂电池使用的安全性。
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本发明公开了一种双层包覆的锰基层状富锂材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌的条件下将草酸异丙醇溶液滴加到含有锰盐、钴盐和镍盐的混合溶液中,得到草酸盐前驱体;然后将草酸盐前驱体与适量的锂源及氯化钾反应,即得到锰基层状富锂氧化物;随后再将再制得的锰基层状富锂氧化物加入到铝盐溶液中,并滴入氟化物溶液而得到氟化铝包覆的锰基层状富锂氧化物;最后将该氟化铝包覆的锰基层状富锂氧化物与一定量的石墨烯混合超声并搅拌蒸发而得到最终产物,即双层包覆的锰基层状富锂材料。本发明制备方法得到的具有高循环稳定性和倍率性的锰基层状富锂材料具有高的比容量,高的倍率性能,以及好的循环性能。
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本发明涉及一种双草酸硼酸锂含量紫外分光光度测定法,是一种使用紫外分光光度计测定双草酸硼酸锂含量的方法,它公开了将双草酸硼酸锂的标准样品溶于0.05-0.2%草酸不饱和有机溶液中,浓度为100~5000MG/L,将该溶液置于273.0NM波长下进行紫外分光检测,所得吸光度绘制标准曲线,并由此得出回归线性方程,然后待测样品按以上方法配制后进行紫外分光检测,得出的吸光度按以上回归线性方程换算出待测样品的含量,能直接测出LIBOB的百分含量,判定LIBOB的品质,用于生产时可测定双草酸硼酸锂产率,该方法灵敏度高、专属性强,使用简单的仪器和试剂即能得出准确的数据,便于推广和应用。
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本发明公开了一种磷酸铁锂正极材料及其制备方法。该正极材料由占总体 积25%~50%的30~450nm小粒径磷酸铁锂和占总体积50%~75%的450~ 3000nm大粒径磷酸铁锂以及导电碳组成。制备时,先制备磷酸锂和磷酸铁, 然后按磷酸锂∶磷酸铁的摩尔比为2/3~2∶1,将磷酸锂和磷酸铁混合,并加 入磷源化合物、三价铁源化合物和锂源化合物,然后加入无水乙醇进行球磨, 处理后制得磷酸铁锂正极材料;本发明采用共沉淀法制备粒径可控的球状磷酸 铁和磷酸锂,然后用固相烧结法合成磷酸铁锂,振实密度可达到1.6g/cm3,原 料来源丰富,对设备的要求低,成本低,可实现规模化生产。
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本发明公开了一种富锂三元正极材料及其绿色制备方法。该方法为:将配置好的镍钴锰酸盐溶液和锂盐溶液,加入到溶有表面活性剂和沉淀剂的溶液中,充分搅拌后将得到的混合溶液进行溶剂热反应,之后利用喷雾干燥制得前驱体粉末,再经过焙烧得到富锂三元正极材料xLi2MnO3·(1‑x)LiMO2。本发明所得的前驱体颗粒细腻,富锂三元正极材料粒径分布均匀、形貌可调控、结晶度好,而且在制备过程中无大量废水排放,所采用的原料使得在煅烧过程中无有害气体排放,绿色环保,制备工艺简单,易于工业化;新型表面活性剂的使用有效地使得浆料分散均匀,且得到的正极材料颗粒边缘出现稳定的混合相,减少正极材料与电解液的副反应,所得的正极材料具有放电比容量高、循环稳定性好等重要优点。
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本发明提供一种柱式锂电池,其包括:锂电池本体、及分别设置于该锂电池本体两端的上、下电池保护电路板,该锂电池本体包括壳体、设于壳体内的锂离子电芯、及分别设于壳体两端的上、下电极板,该上、下电极板中央位置处分别设有上、下电极接触端子,该上、下电极分别与锂离子电芯两端电性连接,该上、下电池保护电路板分别与该上、下电极接触端子对应电性连接。本发明在柱式锂电池本体的两端均设置电池保护电路板对锂电池进行控制,其任意一端都可以直接与设备接触进行放电,还可以边充电、边放电使用,使用较为方便。
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本实用新型公开了一种直流电源与锂电池供电切换装置,包括外部电源输入模块、锂电池供电模块、第一负载和第二负载;外部电源输入模块包括电源接口和DCDC降压电路,锂电池供电模块包括锂电池接口、充电电路和保护电路;电源接口用于与外接电源连通,并将外部电源电压分别输入至DCDC降压电路和保护电路的第一输入端;DCDC降压电路用于将外部电源输入电压转换成降压电压;锂电池接口用于与锂电池连通。设有锂电池接口可与内置的锂电池连接,在外部电源对负载供电的情况下同时给锂电池充电,在外部电源断电自动切换为锂电池对负载独立供电,能够支持便携或固定安装的要求,解决了不同电源供电适用性问题。
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本实用新型属于锂离子电池领域,尤其是一种锂离子电池固定装置,针对现有的锂离子电池固定时的操作步骤过多,散热效果不佳,影响后续对锂离子电池的维护效率的问题,现提出如下方案,其包括安装座,所述安装座的顶部固定安装有顶部设置有开口的固定盒,所述固定盒的内部设置有散热组件,所述固定盒的底部内壁上放置有锂离子电池本体,所述固定盒的一侧内壁上固定安装有操作块,且操作块为中空设置,本实用新型较之传统的锂离子电池本体的固定装置,在保证锂离子电池本体稳定性的前提下简化了锂离子电池本体的固定步骤,大大提高了可实施性,锂离子电池本体使用过程中的散热效果佳,延长了锂离子电池本体的使用寿命。
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