850
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本发明公开了一种固态锂硫电池正极,按质量百分比计,主要由下述组分组成:固体电解质5%~30%,单质硫60%~85%,碳载体5%~30%,粘结剂0.1%~10%,其中,所述的固体电解质为二元硫化物(Li2S)a(P2S5)1‑a或三元硫化物(Li2S)b(P2S5)c(LiX)1‑b‑c。所述的固态锂硫电池正极的制备,其中固体电解质是在碳载体存在的条件下,由硫、三乙基硼氢化锂、五硫化二磷以及可选的其它组分分步合成制得,各反应步骤在碳载体表面和孔道内进行,合成固体电解质并均匀分布在所述碳载体上,并且单质硫与碳载体之间实现分子级混合,提升正极活性组分间的接触性能。
1096
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本发明属于铝合金材料技术领域,涉及一种锂电池铝塑膜用铝箔,其成分及其质量百分比为:Si:0.08%;Fe:1.35~1.45%;Cu:0.03%;Mn:0.03%;Mg:0.01%;Zn:0.03%;Cr:0.03%;Ti:0.01~0.03%;余量为Al及其他不可避免杂质元素。本发明还公开了所述锂电池铝塑膜用铝箔的制备方法,包括粗轧→中轧→合卷→精轧→分切→退火。本发明采用改进的8021合金,合金元素配比合理,本发明采用8021合金,在国标范围内对合金成分调整,铝箔轧制时采用四道次大压下量高速轧制;采用中高温度退火,保证产品冲深性能和刷水A级效果。产品延伸率高,具有良好的耐腐蚀性,透氧透湿率低,复合强度高,可以满足锂电池铝塑膜对铝箔的使用要求。
1058
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本发明公开了一种双丙二酸硼酸锂的制备方法,包括如下步骤:一、将丙二酸、四氟硼酸锂、反应溶剂加入到反应容器中,升温至40~60℃,然后将催化助剂滴加至反应容器中,滴加完催化助剂后,继续40~60℃保温反应6~8h,反应结束后得到双丙二酸硼酸盐反应液;所述的催化助剂为三甲基氯硅烷、二甲基二氯硅烷、四氯硅烷中的任意一种;二、反应液提纯后得到双丙二酸硼酸锂盐纯品。本发明的优点在于:一步合成,工艺路线简单,反应条件温和,操作方便,无需采用复杂的设备即可得到,反应过程中无毒害产物生成,反应生成的酸性气体只需要使用碱液进行吸收即可,整个反应过程安全环保,且合成的产品纯度高,收率高,具有高度的产业利用价值。
987
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本发明涉及掺杂的磷酸锰铁锂‑碳复合材料及其制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)制备预掺杂的草酸锰;(2)将铁源、锂源、磷源、有机碳源以及所述预掺杂的草酸锰加入水中,并混合研磨,获得前体浆料;(3)将所述前体浆料干燥造粒,获得前体粉料;(4)将所述前体粉料在保护气氛下烧结,获得烧结后的物料;(5)将所述烧结后的物料粉碎,获得掺杂的磷酸锰铁锂‑碳复合材料。本发明的制备方法工艺简单,所制得的复合材料的比容量高、循环性能优异、倍率性能较好。
845
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本发明属于锂电池生产设备,具体涉及一种锂电池电极材料生产设备,本锂电池电极材料生产设备包括:放卷装置、超声波检测装置、线压调节装置和复卷装置;其中超声波检测装置判断放出的绝缘纸为单层或至少两层;当放出的绝缘纸为至少两层时,线压调节装置处于第一转动阈值时,线压调节装置对绝缘纸的线压值进行调节;线压调节装置处于第二转动阈值时,线压调节装置在绝缘纸上切出切割线;本发明能够剔除单层的绝缘纸,提高复合绝缘纸的加工效率,并且能够及时调整收放卷时的线压值,克服造成重叠、破边、撕裂的问题,并且在收卷过程中在绝缘纸上切出切割线,在收卷结束前涂抹封装胶水进行封边。
921
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本发明涉及搬运薄膜材料技术领域,且公开了配合锂电池隔膜高速精密涂布机用的蓄膜架,解决了蓄膜架上一般设置多组导辊,需要增加或者减少锂电池隔膜的蓄膜长度时,会对导辊进行加装或者拆除,实际操作较为不便,同时相邻两个导辊之间存在高度差,不便于进行人工穿膜,穿膜效率低的问题,其包括蓄膜架本体,所述蓄膜架本体的下方设有支撑底座,蓄膜架本体和支撑底座通过竖直高度校正组件连接,蓄膜架本体的一侧开设有若干交错设置的第一滑槽和第二滑槽,第一滑槽内设有第一滑块,第一滑块的一侧设有第一输送辊,第一输送辊的一端和第一滑块通过第一转动件连接;便于完成穿模工作,以及便于增加或者减少锂电池隔膜的蓄膜长度。
995
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本发明公开了一种防爆型锂电池回收用周转装置及其周转方法,包括周转箱本体,所述周转箱本体上设置有盖板,所述周转箱本体下表面通过可拆卸机构连接有移动轮,所述周转箱本体侧壁开设有通风孔,所述周转箱本体内侧设置有对锂电池碰撞的缓冲机构,所述缓冲机构包括伸缩杆、底板、缓冲弹簧、隔板及连接凹槽,所述底板通过伸缩杆固定于周转箱本体内侧底表面;通过设置有隔热板、密封板、连接滑槽、卡条及调节滑块,避免在周转箱本体内侧发生明火时,不便于快到对周转箱本体进行密封,隔绝氧气,导致周转箱本体内部发生较大的燃火,通过设置有隔板、导向块、底板、缓冲弹簧及伸缩杆,便于在向周转箱本体内侧投入锂电池时进行缓冲减震。
1118
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本发明公开了一种核壳型结构硫化铟微米球负载硫的复合材料及制备方法、锂硫电池正极及锂硫电池。所述方法包括:通过水热法获得硫化铟,在球状硫化铟表面先后包裹二氧化硅和碳,得到多层微米球状结构,然后水热碱洗刻蚀去除中间的二氧化硅层,最后通过熏硫的方式负载硫颗粒,最终获得硫化铟微米球负载硫的核壳型结构复合材料。该材料应用于锂硫电池正极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量;与现有技术相比,本发明制备的材料呈现核壳型结构,独特的核壳结构可负载更多硫颗粒,缓解充放电过程的体积膨胀,降低多硫化物的不可逆损失,提高电池性能。并且,实验过程简单,原料价廉易获取,对实验仪器要求低。
1176
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本发明公开了一种废旧锂电池电解液处理系统及其处理工艺,涉及废旧锂电池处理技术领域,具体为第一加工框和第二收纳腔,所述第一加工框底部的外部设置有支撑架,且支撑架底部的外部安装有第二加工框,所述第一加工框底部外部的中部设置有引导带,且引导带底部外部的一端安装有稳固架。该一种废旧锂电池电解液处理系统及其处理工艺,能够在使用过程中利用第一收纳腔的设计可丢筛分之后的电池进行收集,且在收集过程中可利用斜板的设计使得电池碎屑传送至第一收纳腔内部一侧,可利用电动推杆的设计带动连接板进行移动,从而通过连接板的移动可对放置在第一收纳腔内部的电池碎屑进行挤压处理,便于对电池碎屑进行收集,减少占用空间。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池防护设备,包括壳体,所述壳体内设有安装槽,所述安装槽内设有触发机构,所述安装槽内设有与触发机构相配合的第一散热机构,所述触发机构包括安装在安装槽右侧内壁的温度监测器,所述安装槽的左侧内壁安装有触发盒,所述触发盒内设有触发腔,所述触发腔的后侧内壁安装有第一电磁铁,所述触发腔内滑动连接有第一铁块,所述第一铁块通过第一弹簧与第一电磁铁弹性连接。该装置能够根据锂电池的温度,采用不同的散热机构,能够保证散热效果的同时,也一定程度的降低了能源的消耗,并且装置使得锂电池处于较为封闭的状态,避免了灰尘等杂物的进入,提高了装置的使用寿命。
本发明公开了一种氮磷掺杂的Si/CNTs/C复合锂离子电池负极材料及制备方法,氮磷掺杂的Si/CNTs/C复合锂离子电池负极材料包含:硅纳米颗粒、碳纳米管、沥青衍生碳以及掺杂的氮和磷。硅纳米颗粒和碳纳米管缠绕在一起,并被沥青衍生碳层所包覆;通过六氯环三磷腈的热分解,实现氮和磷的掺杂。制备方法如下:将硅纳米颗粒、沥青粉末、碳纳米管和六氯环三磷腈在行星球磨机中球磨混合均匀。然后在氮气氛围下熔融、热解碳化得到N,P‑Si/CNTs/C复合材料。碳纳米管可提高硅材料的导电性,沥青衍生碳层包覆可缓解硅纳米颗粒的体积膨胀,氮磷掺杂可增加材料的活性位点和储锂性能。
962
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本发明公开了一种持续倍率锂电池的配方,包括正极:S‑P、GL6130、CNT、其余为钴酸锂;负极:S‑P、CMC、SBR水系配方、其余为碳微球,隔膜:16+4高孔陶瓷隔膜。一种持续倍率锂电池制片工艺,包括如下步骤:1)、配料,2)、涂布,3)、辊压,4)、极耳焊接,5)、叠片,6)、封装,7)、烘烤,8)、注液,9)、化成,10)、封装,本发明25±2℃温度下,0.5C充15C放,500周容量保持率80%以上。
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基于H2浓度的锂离子电池热故障预警方法及系统,利用锂离子热失控触发前析出的H2对热失控进行预警。本发明首先对H2浓度阈值1和浓度阈值2、H2浓度变化率阈值K、时间间隔△t和采样频率进行设置;然后,当实时监测到连续多点H2气体浓度值超过浓度阈值1时,计算H2气体浓度在随后时间间隔△t内的总浓度和变化率;进一步地,依据H2气体总浓度和变化率与其对应浓度阈值2以及K的关系,在线预警是否可能将发生热失控。本发明方法可靠性高,简单易行,方便推广,能够在线对锂离子电池的热失控故障进行早期预警。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别是一种锂离子电池或电池组热失控综合检测系统及方法。系统包括防爆试验室、模拟电池箱、热失控引发装置、电池热解气体采集装置、电池箱内温度与压力在线测量与记录系统、电池热失控视频记录装置;热失控引发装置通过导电柱与模拟电池箱相连,电池热解气体采集装置与模拟电池箱相连,电池箱内温度与压力在线测量与记录系统与模拟电池箱相连。本申请的系统能够观察记录不同环境氛围、不同热失控引发条件下锂离子电池组失控效应参数变化,以及对气体产物的收集,能够探索电池组内某块电池发生热失控后对电池组内其他电池的影响等。
1245
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本发明公开了一种基于磷酸铁锂介质的电化学储能电站的运行方法,该运行方法通过获取电化学储能电站功率目标值、每一台PCS的状态数据和每一台BMS的状态数据,通过基于磷酸铁锂介质的电化学储能电站储能单元损耗模型和优化算法进行求解,该算法将电池能效纳入电化学储能电站的运行控制模型中,现有的算法尚无类似考虑,得到储能电站能效最高的充放电控制方式,从而能使全站储能单元损耗最低,提高基于磷酸铁锂介质的电化学储能电站参与电网控制时的运行效率,降低整体损耗,根据实验数据,该算法相比现有的功率分配算法,最高能够提高全站能效约0.5%。
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本发明公开了电池故障监测与预警技术领域的一种基于振动信号的锂离子电池故障预警方法及系统,能及时对锂离子电池过充与外部短路两种异常工况进行在线预警,具有较高的预警准确率。包括:采集运行状态下的锂离子电池的振动信号;对采集到的振动信号进行傅里叶变换,获取振动信号的频谱图;从振动信号的频谱图中获取振动信号的主频率,依据振动信号的主频率的变化启动预警。对采集到的振动信号进行连续小波变换,获取振动信号的时频图;从振动信号的时频图中获取所述振动信号的能量最高峰所在的频段;依据振动信号的能量最高峰所在的频段的变化启动预警。
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一种锂电池盖板用安全防爆结构,包括整体式的金属制薄型主体,薄型主体的端面边缘区域与盖板的相应位置固定连接,薄型主体的中间区域和边缘区域之间通过连续的爆破凹痕过渡连接,形成受压爆裂位置。本发明的结构合理,整体式的金属制薄型主体可以承受适应更大的锂电池内部压力,本身面积较大时也不影响强度,不容易在运输、温度变化、充放电等情况引起锂电池压力浮动时意外破裂,可靠性高。并且,作为过渡连接的爆破凹痕可以提供保证稳定的安全爆裂值,在电池超压时能够迅速有效的爆裂泄压,安全可靠。
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本发明提供了一种锂电池用多层石墨烯及其制备方法,多层石墨烯由多层片状石墨烯和金刚石组成,金刚石位于多层片状石墨烯的相邻的两层之间,金刚石与所述的多层片状石墨烯的碳原子一一对应。本发明本发明中的添加剂可通过调节不同比例放入电解液或正极材料中,来达到扩宽锂离子电池的工作温度范围的目的,使锂电池可以在低于‑20℃或高于60℃的环境下,依然可以正常工作,且使用寿命长,安全性高。
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一种铝掺杂钴酸锂正极材料的制备方法,其特征在于:将钴铝混合溶液和氢氧化钠溶液并流匀速加入到旋转液膜反应装置中,通入氮气保护,在35℃~70℃条件下钴铝离子快速成核,形成浆料;将浆料转入晶化釜中晶化2~4h后,浆料离心水洗处理,得到钴铝类水滑石滤饼;将钴铝类水滑石滤饼加入到共沉淀反应釜中,向共沉淀反应釜中加入碳酸铵溶液,通入钴盐溶液、氧化剂以及氢氧化钠溶液,调节反应液的pH在9.5~11,得到铝掺杂四氧化三钴;将铝掺杂四氧化三钴与碳酸锂球磨混合,高温烧结后,得到铝掺杂钴酸锂正极材料。本发明所提供的制备方法,不仅减少材料加工成本,而且可在同一反应釜中连续生产多种规格产品,提高生产效率。
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本发明涉及一种动力锂电池循环寿命检测方法,包括锂电池循环寿命测试及直流电阻DCR测试两部分;本发明基于电动汽车实际运行的典型路况,通过BMS上位机采集实际充电和放电的电流数据,作为工况循环寿命测试中的充电和放电约束条件,按该方法能实际的反映电池运行时的工作状态,得出的循环数据能尽大的模拟的电池实际运行的能力;在循环过程中,每循环间隔100次加入电芯DCR测试,监测整个循环寿命过程中DCR的变化情况,弥补了循环寿命过程中对内阻的持续检测的缺失;能够很好的掌握锂电池内阻变化情况,能有效指导下一批电芯研发工作,促进电芯性能的改善。
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本发明公开了一种致密化球形磷酸铁锂及其制备方法,首先通过化学沉淀与烧结的方法制备无水正磷酸铁,而后将无水正磷酸铁与锂源在高速混料机中充分混合后进行烧结处理即可。本发明的优点是:1、本发明中的球形尺寸可控、颗粒致密化程度高,结晶度好,振实密度高,制备工艺简单易控,易于工业化生产;2、采用倾斜角度可调节的混合盘进行混料来减少混料死角,使得物料混合均匀一致,在造粒的过程中,调节混合盘旋转方向与转子旋转方向相反,增强机械作用力,得到快速均匀造粒的效果;3、添加晶粒生长助剂后得到的磷酸铁锂颗粒更致密、结晶度更完整。
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本发明公开了一种以热解生物大分子制备锂电池负极材料的方法,属于电池材料技术领域。本发明先以多种生物大分子为原料,与海泡石等复配制得纺丝液,冰晶静电纺丝和干燥制得复合生物大分子纤维,再将复合生物大分子纤维和硅酸酯稀释液以及纳米铁粉混合分散后,加热搅拌反应,再经过滤,洗涤和干燥,得负载生物大分子纤维;再将负载生物大分子纤维用聚乙烯醇溶液浸渍后,干燥,并控制不同升温速率和反应温度,制得热解生物大分子,再将热解生物大分子,超导电炭黑以及电池粘结剂研磨混合后,涂布于铜箔集流体上,干燥后,打孔,即得锂离子电池负极材料。本发明技术方案制备的锂离子电池负极材料具有优异的电流密度和充放电循环性能的特点。
984
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本发明公开了一种耐温性安全锂离子电池隔膜,包括基础层和复合在基础层上的陶瓷涂层;所述基础层的原料包括:纳米分散剂、无机纳米颗粒、抗氧剂、PTFE分散液、聚乙烯粉和石蜡油,所述抗氧剂的质量用量为聚乙烯粉质量的0.1~0.5%;无机纳米颗粒的质量用量为聚乙烯粉质量的1~6%;PTFE分散液的质量用量为聚乙烯粉质量的0~30%;聚乙烯粉的质量用量为石蜡油质量的5~40%;纳米分散剂与无机纳米颗粒的质量比为(1:20)~(1:90);PTFE分散液的固含量为50~60%。本发明有效地解决了现有锂电池隔膜陶瓷涂层脱落、不耐温以及锂离子电池因隔膜造成的安全问题。
977
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本发明公开了锂电池扫码装置的旋转机构,其包括基板,所述基板设置有支架,所述支架均匀间隔设置有多个柱状滚轮,所述相邻柱状滚轮之间形成用于放置锂电池的V形槽,所述柱状滚轮两端设置有转轴,所述柱状滚轮通过转轴连接于支架,所述柱状滚轮一端设置有用于带动柱状滚轮转动的传动皮带,所述传动皮带与柱状滚轮一端接触,传动皮带通过摩擦力带动柱状滚轮旋转,带动锂电池旋转,保证产品平稳旋转以便于稳定扫码。所述传动皮带之间设置有多个对传动皮带导向的导向轮,所述导向轮间隔错位排列,导向轮对传动皮带导向,保证传动皮带按导向轮的轨迹平稳运行,增大柱状滚轮与传送皮带的接触面积,从而增大摩擦力。
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一种以锂云母为原料生产乳白耐热玻璃的方法,所述耐热玻璃由以下重量百比例(wt%)的原料制备而成:锂云母2.8%‑14%、纯碱12%‑14%、石英砂54%‑56%、氢氧化铝4.5%‑6%、五水硼砂5.5%‑8%、磷酸钙7.5%‑9%、氧化锌0.5%‑1%、碳酸钡0.5%‑1.3%、其他0.2%‑0.6%;本发明为解决上述不足,提供一种利用提炼稀有金属钽、铌后的尾矿粉—锂云母,作为一种生产玻璃的原料,参与乳白耐热玻璃生产的新技术,使之操作简单、制备容易、减少了成型的废品率、提高产品质量、效率高,有较好的前景、适宜推广。
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本发明公开了锂离子电池正极材料富镍层状氧化物及其制备方法。本发明中的富镍层状氧化物锂离子电池正极材料的化学式为LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,其形貌表征为由纳米颗粒自组装而成的蚕蛹状微米球。本发明通过水热法制备的锂离子电池富镍层状氧化物正极材料LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2因其特殊的蚕蛹状微纳结构形貌,而具有非常优异的电化学性能:它能够在20mA/g时初始放电容量达到201mAh/g,并且200mA/g时循环115圈后其可逆容量仍保持在139mAh/g左右。本发明中合成富镍层状氧化物正极材料的水热方法,步骤简单,便于工业化大规模生产,且其合成颗粒均匀细小。
992
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本发明公开了一种五氧化二矾及其碳纳米复合物规模化制备与锂电池应用,属于功能纳米材料制备技术领域。将五氧化二钒固体粉末溶于纯水中,与双氧水混合,获得深红色的溶液,溶液保温一段时间变成溶胶。溶胶通过冷冻干燥处理之后得到三维自支撑的固体。取部分固体在氮气气氛下煅烧,即可得到五氧化二钒纳米材料。复合碳纳米管和石墨烯只需在获得深红色溶液之后加入相应的固体,分散均匀即可,其余操作不变。该方法制备的锂电池正极材料使用寿命长,容量高,循环性能稳定。整个工艺流程简单,原料价格低廉,无有毒产物生成,能耗低,绿色环保,以克服现在锂电池材料生产成本高昂,过程复杂,副产物毒性较大的劣势,适合工业化大规模生产。
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一种圆柱形锂电池制备方法,步骤一,制备导电浆;步骤二,制备极芯步骤三,极芯外涂所述导电浆,所述外层涂覆所述导电浆的极芯塞入壳体,制成对应的电池;步骤四,对制备而成的电池采用阶梯状增大电流充放电,充分激活电池。本发明设计一种圆柱形锂电池制备方法及其导电浆的配方,通过对圆柱形锂电池的加工工艺以及导电浆的配方进行相应的改进,进一步提高电池的能量密度,从而克服目前容量难以提升的瓶颈。
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本发明公开了一种六氟磷酸锂降低能耗的晶析装置及其晶析方法。本发明将六氟磷酸锂晶析过程中的冷却和加热分离,分别增设一个冷却中间槽和一个加热中间槽。在设备需要冷却时,使用冷却中间槽来降低循环中的液体温度,从而实现循环中的液体同结晶釜间的热交换;在结晶釜需要加热时,使用加热中间槽来提高循环中的液体温度,从而实现循环中的液体同结晶釜间的热交换。通过这种方式仅仅是对结晶釜换热腔内的液体从极其低温的状态升温到高温状态,而避免了传统方式中将整个体系中的用于热交换的液体的降温和升温,极大程度上节约了能耗,提高了六氟磷酸锂的晶析效率。
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本发明涉及新能源行业中的电池组生产技术领域,特指一种锂电池组内极耳连接结构,包括锂电池组本体,锂电池组本体的电池本体均设置有两个极片耳,连接本体的第一连接片一端设置有若干个弹性垫,连接本体的第一连接片一端和与其相连接的弹性垫均伸入一个电池本体的正极极片耳空腔中,极片耳内设置有用于连接第一、二连接片的空腔,第二连接片一端表面固定设置有若干个弹性垫,第二连接片一端和与其相连接的弹性垫均伸入另一个电池本体的负极极片耳空腔中,第一连接片的凸柱嵌套在第二连接片通孔中。在使用本发明时,既可以实现固定连接,又可以提高生产效率,降低生产成本。本发明具有结构简单,设置合理,制作成本低等优点。
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