1209
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本发明公开了一种设有部分充电保护线路的模块化磷酸铁锂电池组,属于锂电池技术领域。该磷酸铁锂电池组包括串联设置的若干个机械构造独立的电池模块,所述电池模块包括多个标准电池模块和一个保护电池模块,其中保护电池模块位于磷酸铁锂电池组的总负极位置;所述标准电池模块和保护电池模块中分别包括多个串联连接的电池;每个电池两端均并联有二端稳压管式均衡线路;保护电池模块中全部或部分电池的两端还并联有一个充电保护线路。该保护电池模块相较于标准电池模块一直处于荷电领先位置,在电池组充电过程中提供充电保护,安全性高;同时该电池组内无需设置放电保护线路,实际放电保护依赖于外线路或者用电器具提供的欠压保护装置。
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本发明公开了锂电池匀浆工艺放大效果的评测方法。该评测方法包括:(1)提供待测放大匀浆浆料和对照匀浆浆料,所述待测放大匀浆浆料通过待评测的锂电池放大匀浆工艺制备得到的;(2)将所述待测放大匀浆浆料涂覆在集流体表面,烘干后得到待测极片;将所述对照匀浆浆料涂覆在集流体表面,烘干后得到对照极片;(3)分别测定所述待测极片和所述对照极片的电阻,根据所述待测极片的电阻值和所述对照极片的电阻值,评测所述锂电池放大匀浆工艺的放大效果。该评测方法简单快捷,能够综合反映锂电池放大匀浆工艺的匀浆效果,为改进匀浆工艺提供指导。
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本申请涉及锂电池技术领域,具体公开了一种碳酸亚乙烯酯的制备方法及应用其的锂电池电解液。该碳酸亚乙烯酯依次经过混合脱氯、过滤分离、减压脱溶、减压精馏和结晶提纯步骤后制得。并且在结晶提纯步骤中,采用梯度降温的方式进行重结晶,并且三个结晶温度的保温时间保持一致,进而满足在动态结晶装置中进行结晶提纯操作的要求,在动态结晶装置中进行结晶提纯操作的效率较高。同时提纯结晶步骤至少进行两次,有助于进一步提高碳酸亚乙烯酯的纯度,本申请制备的碳酸亚乙烯酯纯度可以达到99.994%~99.998%,且该碳酸亚乙烯酯应用在锂电池电解液中的效果较佳,有助于优化锂电池的性能。
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本发明的锂离子电池充放电保护装置包括三个电压比较器,三个分压电位器、二个与逻辑门、非逻辑门、场效应管、绿色发光二极管和红色发光二极管。第一、第二电压比较器分别用于比较充电过程中锂离子电池的实时电压与各自分压电位器设定的电压的大小,第三电压比较器用于比较由第三分压电位器设定的电压与有电流通过场效应管时在两端产生电压降的大小。当第二与逻辑门的输出信号为高电平时,场效应管导通,绿色发光二极管亮,指示锂离子电池正常充放电,当第二与逻辑门的输出信号为低电平时,场效应管断开,非逻辑门输出信号为高电平,红色发光二极管亮,指示锂离子电池充放电回路已断开。该装置电路简单,体积小,可保证充放电的安全。
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本发明属于电池材料领域,具体涉及一种应用于锂电池的负极材料。本发明公开了一种钛酸锂/氮化钛复合材料的制备方法,包括以下步骤:将钛源二氧化钛、碳酸锂和固体氮源在分散介质中研磨均匀,于室温至120℃干燥后再研磨;然后在真空或惰性气体保护下灼烧,然后自然冷却,得到钛酸锂/氮化钛复合材料;其中,所述氮源选自:尿素、缩二脲、单氰胺、二聚氰胺、三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺中的一种或两种以上(包括两种)的混合物。本发明制备Li4Ti5O12的原料中加入固体氮源而直接制备出Li4Ti5O12/TiN复合电极材料,不增加制备过程,成本低廉、工艺简单、能耗低,易于实现规模化生产。
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本发明提供一种基于新能源汽车的锂电池温控装置系统,该系统由前端温度检测电路和后端温度控制电路两部分组成;所述前端温度检测电路包括温度检测电路和温度信号转化电路;所述后端温度控制电路包括FPGA芯片、温度控制算法模型和大功率风扇控制系统;其中,首先在FPGA芯片中设定新能源汽车锂电池工作的最佳温度,然后当检测到温度信号中的温度不在锂电池的最佳工作温度时,通过温度控制算法模型计算出重新达到锂电池的最佳工作温度的时间以及大功率风扇系统的工作时间,然后控制大功率风扇系统的工作状态,最后使得锂电池达到最佳工作温度。本发明最大程度的提高新能源汽车锂电池的效率。
本发明提供一种MgO包覆的镍钴铝三元锂离子电池正极材料,包括镍钴铝酸锂材料以及包覆在所述镍钴铝酸锂材料表面的MgO,所述MgO包覆的镍钴铝三元锂离子电池正极材料的化学式如式(I)所示:(LiaNi1‑x‑yCoxMgy)1‑bMgbO2,x>0,y>0,1‑x‑y>0,1≤a≤1.1,0<b≤0.02。该材料的制备方法是先将三元正极材料前驱体Ni1‑x‑yCoxMgy(OH)2+y烧结;然后将烧结所得物加入锂源进行烧结;最后添加包覆材料MgO进行烧结,得到目标产物。本发明制备方法合成的MgO包覆的镍钴铝三元锂离子电池正极材料具有优良的循环性能。
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本发明涉及一种固态聚合物电解质及其在锂金属电池中的应用,所述固态聚合物电解质包括聚合物基体以及形成在所述聚合物基体中的锂离子导体,所述聚合物基体为离子化醚基无机有机杂化框架。本发明通过一种自下而上的自组装合成法,将离子液体(IL)液态电解质固定在COF框架之中。离子液体能溶解锂盐并通过链段运动提供锂离子的传输通道,而稳定的COF框架使该聚合物电解质具有更好的机械性能和热稳定性。本发明公开的COF‑IL固态聚合物电解质具有良好的锂离子电导率,热稳定性和机械稳定性,可以避免传统锂离子电池因漏液引起的电池燃烧甚至爆炸等安全问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种锂离子电池正极材料用复合粘接剂及制备方法。复合粘结剂其由如下质量百分比的组分制备而成:聚丙烯酸接枝改性环氧树脂为1~10%;分子量6×105的聚偏氟乙烯为30~48%,N?甲基吡咯烷酮为51~62%。其制备步骤为:首先通过溶液接枝聚合方法,制备合成聚丙烯酸接枝改性环氧树脂,然后将其与聚偏氟乙烯的N?甲基吡咯烷酮溶液共混,得到复合粘结剂。采用本发明的方法制备的复合粘结剂具有较高的附着力和良好耐溶剂型,显著降低了锂离子电池的内阻,提高了电池的循环性能。
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本发明涉及一种纳米颗粒改性铝锂合金材料及其制备方法。本发明铝锂合金棒由如下重量百分比的组分组成:锂2.0-3.5wt%,铜0.05-0.5wt%,纳米碳化硅颗粒:0.05-05wt%,余量为铝。向原料中添加纳米碳化硅(SiC)颗粒,从而不需要再经过相应的时效处理便能从分子的角度降低合金的各向异性,同时由于添加了纳米硅颗粒,合金材料的韧性和超塑性也进一步提高。优选地改进真空熔炼工艺,有效防止铝锂合金熔体吸氢,清除氢钠钾等杂质的同时减少熔体中锂、镁等易挥发的合金元素大量烧损,避免材料产生成份偏差。本发明的铝锂合金棒可广泛用于航空、航天、汽车、机械制造及船舶工业等方面。
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本发明涉及一种锂离子电池组一致性判别方法和系统,该方法方法通过对锂离子电池组中的各锂离子电池进行放电容量测试、电化学交流阻抗谱测试和直流放电内阻测试,分别得到各锂离子电池的实际放电容量组成的第一数组、各锂离子电池的时间常数组成的第二数组和各锂离子电池的直流放电内阻组成的第三数组;根据第一数组、第二数组和第三数组对锂离子电池组进行差异性分析,得到第一数组、第二数组和第三数组分别对应的各锂离子电池的差异值;根据差异值从锂离子电池组中确定非一致锂离子电池。如此,通过实际放电容量、时间常数和直流放电内阻三种数据来分析差异,综合多种因素考虑锂离子电池组中锂离子电池之间性能的一致性,判别准确性高。
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本实用新型提供了一种采用含液隔热板的锂电池安全防护装置,其包括多孔隔热板,多孔隔热板内含有液态灭火剂,多孔隔热板外设置有防漏外包装,防漏外包装通过封口部件实现封闭,多孔隔热板和防漏外包装固定安装于锂离子电池的侧面。本实用新型还提供了一种具有该采用含液隔热板的锂电池安全防护装置的锂离子电池组件。本实用新型相较于现有技术能够有效地阻止单个锂电池间的热传递现象,降低锂电池燃爆产生的能量,避免锂离子电池的着火情况,从而有效地减少了锂离子电池着火或爆炸所产生的连锁反应,在很大程度上提高锂离子电池的安全性能。
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本实用新型公开了设有阻燃发泡硅胶的汽车锂电池承载箱,包括承载箱,承载箱的顶部设置有板盖,承载箱的内部设置有锂电池,锂电池的顶部和底部均设置有限位组件,锂电池设置有第一阻燃发泡硅胶板,锂电池的顶部和底部均设置有第二阻燃发泡硅胶板;限位组件包括两个连接板,两个连接板呈直角状态设置,两个连接板之间滑动卡接有多个三角板,三角板滑动卡接于锂电池的边角处。本实用新型利用限位组件的设置方式,限位组件包括多个三角板、两个连接板和多个支撑板,从而三角板卡接在锂电池的边角处,进而对锂电池进行承载,进而保证锂电池在承载箱内部的稳定性,且锂电池和承载箱之间具有一定的缝隙,从而便于阻燃发泡硅胶板的安装。
本发明公开了种连续制备2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐的方法及反应装置,涉及2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐的制备领域,包括三氟乙酸酐和二氨基马来腈生成2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑,2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑在与碳酸锂反应生成2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐。本发明克服现有间歇反应的不足,提供一种可连续生产,效率较高的制备2‑三氟甲基‑4,5‑二氰基咪唑锂盐的方法及反应设备。
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本发明公开了锂电池加工用激光焊接技术领域的新能源汽车锂电池加工用激光焊接工艺,该工艺的具体步骤如下:将多个锂电池推送到排列设备的送料辊上;启动排列设备将锂电池组进行等间距的排列传送;在传送过程中通过焊接装置将电池间进行焊接;将焊接好的电池组继续向后传送转运;解决了现有锂电池组进行激光焊接时,在操作时由于电池间需要预留出散热间距,手工定位可能会导致电池间间距不等,在焊接成型后容易出现电池组形状出现偏差,从而导致电池组无法适应形状固定的电池架,从而造成装配失败的现象出现;其次激光焊接过程中产生大量的热和有害气体,从而可能会导致操作人员出现一定风险。
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本发明公开了一种强制循环冷却的家庭储能锂电池及其控制方法,涉及家庭储能锂电池技术领域,该家庭储能锂电池及其控制方法旨在解决现有技术下不具备强制循环冷却功能,当锂电池过热后,内部压力增大,容易造成锂电池爆炸,或者锂电池自燃,安全性差的技术问题,该家庭储能锂电池包括外箱体、从下往上依次安装在外箱体内的冷却液箱、冷却管防护箱和内箱体,内箱体内安装有电池箱,电池箱内设置有等距分布的电池组,电池箱上端安装有可拆卸的电池盖,内箱体上端安装有内箱盖,该家庭储能锂电池及其控制方法利用温度传感器和压力传感器对外箱体内的温度和压力进行监测,强制对外箱体内部进行循环冷却。
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本发明公开了一种改善镍钴锰酸锂三元正极材料性能的方法,其特征在于,包括以下步骤:检测镍钴锰酸锂三元正极材料中氢氧化锂和碳酸锂的含量;根据氢氧化锂和碳酸锂的含量,按照化学反应式2LiOH+MnO2=Li2MnO3+H2O和Li2CO3+MnO2=Li2MnO3+CO2的配比加入二氧化锰,混合后煅烧得到含Li2MnO3的镍钴锰酸锂三元正极材料。实施本发明可提高镍钴锰酸锂三元正极材料的首次充放电容量、首次库仑效率、倍率性能、循环性能,降低材料的pH值,从而改善其加工性能。
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一种锂电池模组用散热防尘箱,属于锂电池模组防护领域,其技术要点是,包括锂电池防护箱,锂电池防护箱的顶部设有盖板,锂电池防护箱的两侧设置有防尘网架,防尘网架包括第一防尘网和第二防尘网,第一防尘网和所述第二防尘网分别设于锂电池防护箱的两侧,第一防尘网和所述第二防尘网的两侧边缘处均设有导向滑轨,锂电池防护箱的边缘设有滑动边,滑动边可滑入导向滑轨内;第一防尘网与所述盖板之间和第二防尘网与所述盖板之间均设置有转动合页。本实用新型能够在清洁时一同展平,方便对防尘网架快速进行清灰工作,能够一次性拆装第一防尘网和第二防尘网,简化了拆装步骤,锂电池防护箱三面开口便于快速置入和取出锂电池模组。
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本发明公开了一种二氟磷酸锂的制备方法和纯化工艺,属于锂离子电池电解液技术领域。其中,制备工艺分为三个工序:(1)制备工序一,通过化合物IV与含氧试剂发生反应得到化合物III;(2)制备工序二:化合物III与含氟试剂发生反应得到化合物II;(3)制备工序三:化合物II与含锂试剂、氧化试剂发生反应得到化合物I,即为二氟磷酸锂。最后,对制备的二氟磷酸锂粗品,通过纯化工艺,获得高纯度的二氟磷酸锂精品,制备的二氟磷酸锂可用于锂离子电池的电解质锂盐、电解液添加剂。
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本发明公开了一种含氟磺酰亚胺锂的制备方法和纯化工艺,属于锂离子电池电解液技术领域。其中,制备工艺分为三个工序:(1)制备工序一:将含氮试剂与含硫试剂以及含Y试剂的至少一种发生反应,得到化合物II;(2)制备工序二:将化合物II与氧化试剂、含锂试剂、含氟试剂的至少一种发生反应,得到化合物I,即为含氟磺酰亚胺锂。最后,对制备的含氟磺酰亚胺锂粗品通过纯化工艺,获得高纯度的含氟磺酰亚胺锂精品,制备的含氟磺酰亚胺锂可用于锂离子电池的电解质锂盐、电解液添加剂。
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本实用新型公开了一种基于物联网的锂电车管理平台,属于锂电车技术领域,包括锂电车本体,锂电车本体的底部设置有行走轮,锂电车本体上固定安装有安装盒,安装盒内设置有定位器、控制器和蓄电池,锂电车本体的一侧设置有终端,锂电车本体上固定安装有外壳,外壳内设置有锂电车控制器,定位器与控制器相连接,控制器与蓄电池相连接,终端与定位器相连接,外壳上设置有螺纹孔,螺纹孔内穿设有固定机构,外壳底部的内侧壁上固定安装有理线机构,本实用新型方便对锂电车进行定位,同时方便对锂电车控制器进行固定,以减少锂电车在行驶时锂电车控制器发生振动,导致线头脱落,并且可对锂电车控制器上的电线进行排列,方便了对电线进行检修。
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本发明涉及一种使用高粘导锂粘结剂的碳硅负极极片及其制备方法,包括如下重量份的组分:CMC‑Li 1~3份、改性SBR 0.5~1份、碳纳米管0.1~1份、碳硅溶胶90~98份、粘度调节剂0.5~5份和去离子水20~60份;本申请的硅碳负极材料充分结合了硅的高嵌锂容量和碳优良的机械性能和导电性能,碳材料的机械弹性能够缓冲硅巨大的体积膨胀,同时高的电子导电率也能补充硅的高嵌锂容量,使得硅碳复合负极材料具有较高的比容量,首次放电容量较高,且循环效率高,循环稳定性大大提高。
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本发明公开了一种极板型锂电池盖板自动点胶装置,于工位板上平行排列多个点胶工位,利用点胶工位中板中支撑座和一对板端支撑座限位装载极板型锂电池盖板,由具有特殊形状构造的过胶柱套和封堵芯棒组成的点胶组件采用注入胶水后周向溢流沾附的方式,对多个极板型锂电池盖板上电极孔位内壁下部、电极孔位下端圆角处和极板型锂电池盖板下壁上电极孔位周沿处三个部位同步自动点胶,还通过集胶斗和胶水回收桶实现了剩余胶水的自动回收,设计新颖,结构巧妙,易于制造,无需任何动力装置,回收胶水,节约环保,具有操作方便、涂覆精确和工作高效的优点,解决了极板型锂电池盖板上特定部位精确点胶这一技术难题,促进了极板型锂电池生产效率的提升。
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本发明公开了一种磷酸锰锂二次结构的制备方法,包括以下步骤:分别提供+2价锰源溶液、锂源溶液及磷源溶液,所述+2价锰源溶液、锂源溶液及磷源溶液分别为+2价锰源化合物、锂源化合物及磷源化合物在有机溶剂中溶解得到;将所述+2价锰源溶液、所述锂源溶液及所述磷源溶液混合形成混合溶液,所述+2价锰源化合物与所述磷源化合物中的+2价锰元素:磷的摩尔比为1:(2.5~4.5);以及将所述混合溶液在溶剂热反应釜中加热进行溶剂热反应。本发明还公开了一种所述磷酸锰锂二次结构。
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本发明涉及一种锂电源节能式电量监测提醒装置,采用全新结构设计,引入智能周期变化式电量检索方式,针对锂电源(2),引入电源电量监测装置(6)实现剩余电量与电流的检测,获知锂电源(2)的剩余供电时长,并结合具体所设计的计时模块(7),周期完成上述由电源电量监测装置(6)针对锂电源(2)的检测,并最终在预设剩余电量报警值时,控制引入的提示装置(8)实现报警提示,如此,智能变化式周期引入电源电量监测装置(6)工作,不仅实现了锂电源(2)的剩余电量检测,而且有效避免电源电量监测装置(6)的长时间介入损耗电能,实现了高效节能化的锂电源电量监测过程。
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本发明涉及一种夹持式锂电照明装置,包括夹持部分和照明部分,所述夹持部分和所述照明部分通过以韧性材料制成的连接件连接,所述夹持部分包括具有一定厚度的上夹持部、具有一定厚度的下夹持部,所述上夹持部和所述下夹持部活动连接,且所述上夹持部和所述下夹持部之间的距离可调节,所述下夹持部为空心的几何体,且所述几何体内设置有锂电池。本发明所揭示的夹持式照明装置通过上夹持部和下夹持部的夹持力,可将照明装置固定在电子书的任意位置,用于在光线不足的情况下阅读电子书,且锂电池的应用,免去了使用交流电需要接插电源的烦恼,该夹持式照明装置结构简单、成本低廉、使用方便、造型美观。
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本发明公开了一种二氟草酸硼酸锂及其制备方法,涉及锂离子电池用电解质锂盐技术领域,二氟草酸硼酸锂的制备步骤如下:步骤一、将草酸和硼酸按比例加入到氢氟酸水溶液中;步骤二、将氢氧化锂按比例加入到步骤一配制得到的混合液中,反应生成二氟草酸硼酸锂的水溶液;步骤三、加热减压蒸馏二氟草酸硼酸锂水溶液;步骤四、固液分离,得到粗品二氟草酸硼酸锂;步骤五、将粗品二氟草酸硼酸锂溶于碳酸二甲酯中,过滤;步骤六、重结晶、过滤、干燥即得。通过上述方式,本发明采用经济易获得的原料在水相的环境下反应,再加入有机溶剂萃取、重结晶来得到纯度高的二氟草酸硼酸锂,制备过程简单,反应容易控制。
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本发明公开了一种锂电池正极复合材料体系及其制备方法,其正极活性材料主要由富锂锰基正极材料与锰酸锂正极材料构成,其特征在于:富锂锰基正极材料的质量为正极活性材料总质量的45%~60%。通过控制加料次序及搅拌时间,获得所需的正极复合材料体系。本发明通过富锂锰基材料与锰酸锂复合,不仅有效弥补了锰酸锂材料高温循环性能差,循环前期衰退大的问题,同时避免了富锂锰基材料在循环过程中前期容量不断提升不利于实际应用的缺点。锰酸锂的加入提高了富锂锰基材料的倍率性能和低温性能,对循环过程中电压平台的衰减也有一定抑制作用。复合工艺简单,两者的协同作用确保该复合体系具备优异的循环性能和性价比优势。
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本发明公开了一种表面包覆的镍锰酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:a.配置反应釜底液;b.制备共沉淀物;c.制备前躯体;d.微波反应。本发明提供的表面包覆的镍锰酸锂正极材料的制备方法,通过在前躯体制备过程中加入微波敏感物质氧化锆,促使反应物料有效吸收微波快速升温至反应温度700-950℃,显著缩短产品的微波烧成时间至1-10分钟;在高温下镍锰酸锂材料烧成的同时,氧化锆与Li源反应在镍锰酸锂表面生成锂离子导体Li2ZrO3包覆层,显著提升产品的循环性能和倍率性能。
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本实用新型公开了一种锂电池极片视觉检测设备用的固定支架,涉及锂电池极片视觉检测相关领域,为解决目前对锂电池极片最常用的固定方法是真空吸附固定,但由于吸附时没有额外的整平结构,会使锂电池极片表面不平整,即使合格的锂电池极片在视觉检测下也会被检出不合格,影响视觉检测准确性的问题。所述固定台面前后端面的中间开设有限位滑槽,所述固定台面上端两侧设置有整平单元,所述整平单元包括滑动支架,所述滑动支架通过滑动部与限位滑槽滑动连接,所述滑动支架上设置有贯穿孔,所述滑动支架的内部沿固定台面的上端设置有压板,所述压板上端的前后两端焊接有固定柱,固定柱的上端穿过贯穿孔。
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