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其他有色金属理论与应用

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非水电解质二次电池用负极的制造方法和制造装置、非水电解质二次电池

本发明提供一种非水电解质二次电池用负极的制造方法,其包括通过干式成膜法向可嵌入脱嵌锂的负极的前体附加锂的步骤。在该步骤中,将前体抵接在具备非水电解质和对电极的测定端子上。然后,从前体相对于对电极的开路电位算出嵌入前体的锂量,并基于算出的锂嵌入量来控制附加给前体的锂量。

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其他 - 其他 来源:北方有色网 2023-03-18
非水电解质电池、电池组以及交通工具

本发明的目的是提供一种可以提高充放电循环特性的非水电解质电池。该非水电解质电池的特征在于,具有正极、负极和非水电解质,所述负极以下式(1)中所示的范围的重量比含有锂钛复合氧化物和在比所述锂钛复合氧化物更高的电位下嵌入LI的锂嵌入物质,3≤(A/B)≤100 (1)其中,A为所述锂钛复合氧化物的重量(重量份),B为所述锂嵌入物质的重量(重量份)。

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非水电解质二次电池用正极活性物质和非水电解质二次电池

作为本公开的一方式的非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,其包含:含Ni的锂复合氧化物A和含Ni的锂复合氧化物B,含Ni的锂复合氧化物A含有相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为55摩尔%以上的Ni,含Ni的锂复合氧化物B含有Ti和Ni,含Ni的锂复合氧化物B中的Ni的含量相对于除Ti和Li之外的金属元素的总摩尔数为55摩尔%以上,含Ni的锂复合氧化物A和含Ni的锂复合氧化物B分别为规定的平均一次粒径和平均二次粒径,含Ni的锂复合氧化物A与含Ni的锂复合氧化物B的比例以质量比计为5:95~55:45。通过使用该正极活性物质,从而可以提供:实现高容量化、且抑制电阻上升和内部短路的发生的非水电解质二次电池。

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非水电解液电池及电池组

本发明提供能够在不会有损放电容量的情况下提高充放电循环特性的非水电解液电池及电池组。本发明的非水电解液电池的特征在于,其具备:正极;负极,其具有负极集电体和附载在该负极集电体的单面或两面上的负极活性物质含有层,该负极活性物质含有层中含有选自碳酸锂、硫化锂、磷化锂和氟化锂中的至少1种及锂钛复合氧化物;以及非水电解液。

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具有改善的颗粒形态的阴极活性材料

本发明公开了混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物,它们涉及分别根据NixMnyCozMeαOβ和Li1+γNixMnyCozMeαOβ的化合物。在这些化合物中,Me选自B、Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Sc、Ti、V、Cr、Fe、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Nb、Mo、Ru、Ag、In以及它们的组合;0≤x≤1;0≤y≤1;0≤z<1;x+y+z>0;0≤α≤0.5;并且x+y+α>0。对于混合金属氧化物,1≤β≤5。对于锂化的混合金属氧化物,‑0.1≤γ≤1.0并且1.9≤β≤3。在一些变型中,混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物包括平均密度大于或等于理想晶粒密度的90%的颗粒。在一些变型中,混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物包括原生颗粒,其包括平均粒度为1μm至50μm的第一部分。还公开了制造混合金属氧化物和锂化的混合金属氧化物的方法。

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泄漏检测装置及泄漏检测方法

本发明揭示一种泄漏检测装置及泄漏检测方法,对应于预想硬币型锂电池(2)的锂电解液泄漏的负极面(23)的形状,用缩小聚光光学系统(51)将脉冲激光(L)整形为圆形并进行聚光。将聚光成圆形的脉冲激光(L)照射硬币型锂电池(2)的负极面(23)的中央部。由脉冲激光(L)的照射而发生的荧光(F)经荧光分光测定器(65)进行光谱分析后,即使用判定装置(67)进行定量并判定,也能高精度地检测硬币型锂电池(2)的锂电解液的泄漏。

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用于薄膜和结构的屏障涂层

本发明提供了覆层基材,其包含基材和在所述基材的至少一个表面上的屏障涂层。所述屏障涂层包含:(i)蛭石,(ii)能够形成薄膜的聚合物,(iii)化学稳定剂,其选自含有选自锂、烷基C2-C6铵、烯丙基铵、杂环铵、吗啉鎓、铵和氨基C3-C6烷基羧酸的阳离子官能团的材料;与选自羧酸、磷酸、膦酸、磺酸和脂肪酸、锂螯合剂和锂盐的阴离子组合的锂阳离子;氨、C3-C6胺、杂环胺、氢氧化锂、吗啉和吗啉油酸盐;以及(iv)交联剂。本发明还提供了涂有这样的涂层的制品、用于制造这样的覆层基材和制品的方法和混合物。

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防静电硅橡胶组合物
防静电硅橡胶组合物 1085     
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本发明涉及防静电硅橡胶组合物,该防静电硅橡胶组合物包含至少一种选自氨基锂、甲硅烷基氨基锂、烷基磷酸锂盐、苯氧基锂、硫酸锂和高锰酸锂的锂化合物,该锂化合物的量为所述组合物的约0.1质量%至约15质量%。该组合物可包含:(A)每分子具有至少两个硅原子键合的烯基基团的有机聚硅氧烷,(B)每分子具有至少两个硅原子键合的氢原子的有机聚硅氧烷;(C)硅氢加成催化剂;和(D)以上所提及的至少一种锂化合物。该组合物表现出良好的可固化性,并且固化形成表现出优异的防静电特性的硅橡胶。

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储能器件、其负极、以及制造储能器件的方法

一种储能器件能够包括正极、负极和所述正极和所述负极之间的隔膜,其中所述负极包含第一锂离子嵌入碳组分和第二锂离子嵌入碳组分。所述第一锂离子嵌入碳组分能够包括硬碳,以及所述第二锂离子嵌入组分能够包括石墨或软碳。所述硬碳与所述石墨或所述硬碳与所述软碳之比能够为1:19至19:1。所述负极可以包含第一锂离子嵌入碳组分、第二锂离子嵌入碳组分和第三锂离子嵌入碳组分。所述第一锂离子嵌入碳组分能够包括硬碳,所述第二锂离子嵌入碳组分能够包括软碳,以及所述第三锂离子嵌入碳组分能够包括石墨。

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非水电解质蓄电池
非水电解质蓄电池 834     
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一种非水电解质蓄电池,是具备可吸留·放出锂 的正极、可吸留·放出锂的负极、以及非水电解液的非水电解 质蓄电池,其特征在于在构成所述正极的正极活性物质中使用选自以LiNiaMl1-aO2表示的锂镍复合氧化物和以LiCobMl1-bO2表示的锂钴复合氧化物中的至少1种和锂锰复合氧化物的混合物,且使上述非水电解液至少含有饱和环状碳酸酯和具有碳碳双键的不饱和环状碳酸酯,且所述具有碳碳双键的不饱和环状碳酸酯的含量是对于每1mAh的正极容量,在1.0×10-8~2.4×10-4g的范围。根据本发明,可得到高容量、高温下的热稳定性或保存特性等优异、同时深放电特性也优异的非水电解质蓄电池。

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非水二次电池用电极及非水二次电池

本发明提供能构成充放电效率高、放电容量大、负荷特性及循环特性优良的非水二次电池的、含有能反复吸收储藏及脱离释放锂的金属间化合物的电极。把含有与锂进行合金化的金属和与锂不进行合金化的元素的金属间化合物的、能反复吸收储藏及脱离释放锂的合金材料,在由与锂不进行合金化的材料构成的集电体上,形成以相互间隙相隔的若干个凸状部,上述凸状部在集电体上所占的面积是集电体面积的60~95%。

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电池正极材料及其制造方法

一种电池正极材料,包括正极材料、陶瓷材料以及含碳胶体。正极材料包括锂镍钴锰、锂镍钴铝、锂镍锰、氧化钴锂、磷酸锂铁、镍钴锰铝或其组合。陶瓷材料围绕正极材料,包括掺杂镓、铝或钽的锂镧锆氧化物、钛酸锌锂、磷酸钛铝锂、磷酸锌锂、锆酸锂或其组合。含碳胶体包覆正极材料,包括粘着剂以及含碳导电材料,其中粘着剂包括聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、十二烷基磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、葡萄糖、羧甲基纤维素、海藻酸盐或其组合,且含碳导电材料包括纳米碳管。本发明提出一种正极材料,以提升正极在固态电池的能量发挥及倍率性能。

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使用吸收剂的固体电解质及其制备方法

本发明涉及具有锂离子传导性的固体电解质, 通 过把吸收剂引入电解质膜里面来为将吸收的液体成分和锂盐 提供空间, 还涉及制备该电解质的方法和使用该电解质的充电 锂电池。至于吸收剂, 使用粒径不大于40μm的聚合物或无机 材料。至于聚合物粘合剂, 使用对液体电解质抗溶度小的任何粘 合剂。本发明的固体电解质在室温下具有大于约10-4S/cm。 通过层叠或挤压方法由固体电解质和电极一起制备电池。 并且, 被湿气分解的液体电解质仅在封装之前引入电池。因 此, 本发明的固体电解质在电解质膜的制造期间不受湿度和 温度条件的影响。此外, 本发明的固体电解质具有高机械强 度并且与锂金属的反应性小, 因此适合用作充电锂电池的电解质。

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独立区隔式动力电池组结构

本发明公开了一种独立区隔式动力电池组结构,包含有一架体、若干导条、二极头、复数锂电池及复数保险单元,导条分别与二极头相连安装在架体上,且架体具容纳空间供复数锂电池排列定位于内,而各锂电池皆利用导片经一保险单元而螺锁连接导条;由于架体与导条可以让各锂电池形成并联,进而以较小的体积提供充份的动力电能,且各保险单元会单独切断故障的锂电池,避免电力中断。

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二次电池用负极以及使用其的二次电池、和负极的制造方法

一种二次电池用负极以及使用其的二次电池、和负极的制造方法,所述二次电池用负极是可吸藏和释放锂离子的二次电池用负极,其特征在于,具有包括以碳作为主要成分的第一负极层(2a)、以能够透过锂成分的膜状材料作为主要成分的第二负极层(3a)、包含锂和/或含锂化合物的第三负极层(4a)的多层结构。根据本发明,维持高充放电效率和良好的循环特性且锂离子二次电池的电池容量实质性地上升。

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蓄电设备用水系电解液和包含该水系电解液的蓄电设备

电解质是具有全氟烷基的非对称性酰亚胺的1种或2种以上的锂盐、或者具有全氟烷基的非对称性酰亚胺的锂盐与具有全氟烷基的对称性酰亚胺的锂盐的混合盐。1种或2种以上的锂盐与混合盐的组成比例以摩尔比计为(非对称性酰亚胺的锂盐)x(对称性酰亚胺的锂盐)1‑x(其中,x为0.1~1.0),非对称性酰亚胺锂盐为(C2F5SO2)(CF3SO2)NLi或(C3F7SO2)(CF3SO2)NLi,对称性酰亚胺锂盐为(CF3SO2)2NLi,电解液的组成中,相对于1种或2种以上的锂盐或作为混合盐的锂盐1摩尔,溶剂量为1.0摩尔以上且小于2摩尔。

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非水电解质用正极及其制法、以及用该正极的电池及其制法

一种非水电解质电池用正极是将以通式Li1+XMn2-YO4(锂和锰的原子比为0.56≤Li/Mn=(1+X)/(2-Y)≤0.62, 并且-0.2≤X≤0.2, Y≤1.0)所表示的尖晶石型锰酸锂, 与从以一般表达式Li1+ZCoO2(式中, -0.5≤Z≤0.5)表示的钴酸锂和以通式Li1+ZNiO2(-0.5≤Z≤0.5)所表示的镍酸锂中选出的至少1种进行混合后制成。该正极即使采用锰酸锂作为正极活性物质, 也可以得到抑制自己放电、放电保存特性和高温保存特性优异、放电动作电压高并且能量密度高。

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借助从主链接枝法聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒

本发明涉及借助从主链接枝法聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒。具体地,本发明涉及锂电池和/或锂电池组,尤其锂离子电池和/或锂离子电池组的阳极活性材料和/或阳极的制备方法,和/或这种锂电池和/或锂电池组的制备方法。为了改善锂电池和/或锂电池组的循环稳定性,在所述方法中使具有至少一种可聚合官能团和/或聚合引发官能团和/或聚合控制官能团的至少一种硅烷化合物(2*)固定在阳极活性材料颗粒(1)的表面上,特别是硅颗粒的表面上,并且加入至少一种可聚合单体(2)。此外,本发明涉及阳极活性材料、阳极以及锂电池和/或锂电池组。

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非水电解质二次电池和制造方法

一种非水电解质二次电池包括负电极、正电极和含锂盐的非水电解质溶液,其中所述负电极包括能插入和解插入锂离子的含硅的负电极活性材料,所述正电极包括含能插入和解插入锂离子的氧化物、硫化物或有机聚合物的正电极活性材料。将含锂膜涂布或层压到负电极上,以补偿在负电极内残留的锂的不可逆电容。

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蓄电元件及蓄电元件的制造方法

一种具有高分子电解质及极化电极的蓄电元件,其特征在于:前述极化电极具有与前述高分子电解质的界面,前述极化电极是金属电极,前述极化电极的负极电极,在与前述高分子电解质的界面具有与该负极电极所含有的金属成分形成的锂合金,前述锂合金是可通过可逆性电化学氧化还原反应来释放锂离子的合金。该蓄电元件是通过包括结构体形成工序和层形成工序的蓄电元件的制造方法制造的,在前述结构体形成工序中,利用无电解电镀法获得在高分子电解质上形成了极化电极的电极-电解质结构体;在前述层形成工序中,在通过结构体形成工序获得的该电极-电解质结构体含有包含锂离子的溶液的状态下,对该极化电极施加电压,在该极化电极的负极,形成含有该极化电极的金属成分及锂的层。

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多微孔固态电解质及其制备方法

本发明涉及一种对锂离子具有优良的电导率且 具有空隙的固态电解质, 通过在制备电解质膜的时候加入吸附 剂从而使液态成分和锂盐被吸附在电解质膜中, 本发明还涉及 一种制备固态电解质的方法及一种使用所述固态电解质作为 电解质的可充电锂电池。至于吸附剂, 可以使用粒径不大于40 μm的无机材料。至于聚合物粘合剂, 可以使用任何对液态电解 质具有低溶解度的聚合物粘合剂。湿法可在电解质膜中引入多 孔结构。这样制备的固态电解质在室温下离子电导率约为 1-3×10-3S/cm并对锂金属具有低反应性。电池由固 态电解质和电极通过层压或挤压的方式装配形成, 在水分中能 分解的液态电解质仅在电池装配前被加入电池。因而, 根据本 发明的固态电解质不受制备电解质膜的过程中湿度和温度条件 的影响。此外, 根据本发明的固态电解质具有高的热稳定性、机 械强度稳定性和电化学稳定性, 因而适宜作为可充电锂电池的电解质。

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二次电池、电解液、电池组、电子装置和电动车辆

提供了一种能够提高循环特性、保存特性和负荷特性的二次电池。该二次电池包括正极(21)、负极(22)和电解液,所述电解液浸渍设置在正极(21)和负极(22)之间的隔膜(23)。电解液包括选自二碳酸酯化合物、二羧酸化合物、二磺酸化合物、单氟磷酸锂和二氟磷酸锂中的至少一种,以及选自氟代磷酸锂、氟代硼酸锂和酰亚胺锂中的至少一种。

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非水电解质二次电池用正极及使用其的非水电解质二次电池

[课题]提供一种在包含锂镍系复合氧化物作为正极活性物质的、大容量且大面积的非水电解质二次电池中能够抑制由电极面内的电压的不均匀性引起的电极的劣化、提高循环特性的手段。[解决手段]一种非水电解质二次电池用正极,其用于电池面积(包含电池外壳体的电池的投影面积)相对于额定容量的比值为5cm2/Ah以上、且额定容量为3Ah以上的非水电解质二次电池,所述非水电解质二次电池用正极具有:正极集电体;和正极活性物质层,所述正极活性物质层形成在前述正极集电体的表面,且包含含有锂镍系复合氧化物及尖晶石系锂锰复合氧化物的正极活性物质,将前述锂镍系复合氧化物的平均二次粒径(D50)设为D50(A)[μm]、在正极活性物质层中的含有比率设为A[质量%]、前述尖晶石系锂锰复合氧化物的平均二次粒径(D50)设为D50(B)[μm]、在正极活性物质层中的含有比率设为B[质量%]时,满足下述数学式1及下述数学式2。数学式1:0.5≤D50(A)/D50(B)≤2.0数学式2:B/(A+B)≥0.2。

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非水电解质电池
非水电解质电池 750     
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本发明的目的在于,提供一种能够实现电池容量的增大和初期充放电效率改善的非水电解质电池。一种具备具有正极活性物质的工作电极1、对电极2、含有锂的非水电解质的非水电解质电池,其特征在于,作为所述正极活性物质,使用预掺杂锂的过渡金属氧化物,该预掺杂锂的过渡金属氧化物是通过向对电极使用锂金属负极进行充放电时的初期充放电效率超过100%的含钠过渡金属氧化物中预掺杂锂来制作的,并且,以组成式NaaLibMO2±α(0.5≤a<1.0,0

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镀锌钢材用的金属表面处理剂、被覆方法及被覆钢材

本发明的镀锌钢材用的金属表面处理剂含有有机树脂颗粒(A)、氧化硅颗粒(B)、硅酸锂(C)、有机钛化合物(D)及含环氧基化合物(E),前述有机树脂颗粒(A)为通过硅烷偶联剂(A?1)和含多官能环氧基化合物(A?2)使基体树脂改性的树脂颗粒,且为具有硅烷醇基及/或烷氧基甲硅烷基的树脂颗粒,前述氧化硅颗粒(B)及前述硅酸锂(C)中含有的硅元素的总量的SiO2换算摩尔数相对于前述硅酸锂(C)中含有的锂元素的Li2O换算摩尔数为40~70倍,前述硅酸锂(C)的质量相对于前述有机钛化合物(D)中含有的钛元素的质量之比为0.2~200。

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新型二次电池
新型二次电池 744     
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本发明涉及锂二次电池,其包含:正极,所述正极包含磷酸铁锂和层状锂镍锰钴氧化物作为正极活性材料;和负极,所述负极包含负极活性材料,在由磷酸铁锂整体提供的50%荷电状态(SOC)的点处,所述负极活性材料与磷酸铁锂具有3.10V以上的电位差。

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正极活性物质、正极、电池、电池组和电子设备

本发明涉及正极活性物质、正极、电池、电池组和电子设备。该正极活性物质包括由层状岩盐型锂金属氧化物配置的第一正极材料,所述层状岩盐型锂金属氧化物包括锂和除锂以外的金属,所述金属由镍(Ni)、或镍(Ni)等金属配置。除锂以外的金属离子在通过放电状态下的正极中的所述第一正极材料的粉末X射线衍射图的Rietveld分析获得的3a位上的占位是约5%或更小,且占所述3a位的一部分的金属以外的金属离子在3a位上的占位是约1%或更多,且所述正极活性物质由涂膜覆盖,且从所述涂膜暴露的所述正极活性物质的暴露量在从约0.05%至约8%的范围内。

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借助活性自由基聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒

本发明涉及借助活性自由基聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒。具体地,本发明涉及锂电池和/或锂电池组,尤其锂离子电池和/或锂离子电池组的阳极活性材料和/或阳极(100)的制备方法,和/或这种锂电池和/或锂电池组的制备方法。为了改善锂电池和/或锂电池组的循环稳定性,在所述方法中使阳极活性材料颗粒(1),尤其硅颗粒和至少一种可聚合单体(2)混合,其中所述至少一种可聚合单体(2)通过活性自由基聚合而能够聚合,和所述至少一种可聚合单体(2)的活性自由基聚合借助至少一种用于引发活性自由基聚合的聚合引发剂(3)而引发。此外,本发明涉及阳极活性材料、阳极(100)以及锂电池和/或锂电池组。

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非水电解质二次电池及其制造方法

本发明提供高容量且循环特性优越的非水电解质二次电池。作为正极活性物质,使用锂镍复合氧化物(LixNi1-yMyOz、0.9<x≤1.1、0≤y≤0.7、1.9≤z≤2.1,M包括Al、Co、Mn的至少一种),在锂镍复合氧化物表面存在的碳酸锂量相对于所述锂镍复合氧化物为0.20质量%以下,在所述正极表面设置具有无机氧化物和碳酸锂的多孔质层。

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电子装置及其电源充电系统

本发明公开了电子装置及其电源充电系统,连接于一电源供应器与一锂离子电池之间且该锂离子电池用以对一电子系统供电,该电源充电系统包含:一嵌入式控制器,连接于该锂离子电池,用以根据该锂离子电池所含的电量,输出一预充电信号、一第一充电信号及一第二充电信号;一控制集成电路,根据所接收的该预充电信号、该第一充电信号及该第二充电信号的电平,控制多个开关的导通或截止,来产生多个组态之一组态,并根据该组态对应产生一电压值;一电流充电集成电路,以一充电电流接脚接收该电压值,并根据该电压值输出一控制信号;以及一电源转换器,根据所接收的该控制信号,将该电源供应器所输出的一直流电流转换为一具特定值充电电流对该锂离子电池充电。

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