1066
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本实用新型公开了一种电瓶车锂电池的防盗保护装置,包括壳体、底座、电机、主齿轮、第一扇叶、副齿轮、皮带、第二扇叶、锂电池、支撑板、转动杆、第一弹簧、压板、第一开关、螺杆、第二弹簧、推板和第二开关。该电瓶车锂电池的防盗保护装置的结构简单,使用方便,安全性能强,通过开关的控制很好的防止了锂电池被盗的风险,避免了财产的损失,且开关都安装在壳体和底座的内部,很好的降低了被盗的风险;在天气炎热时,通过扇叶的转动使得壳体内部的空气流通,可以很好的对锂电池进行降温,降低了锂电池因高温而毁坏的风险,避免了财产的损失和对人员的伤害,可以放心使用。
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本实用新型属于锂电池技术领域,尤其是一种锂电池安装构件,包括箱体和盖板,所述箱体顶部中间位置的四周均开设有卡槽,所述盖板底部的四周通过胶水粘接有密封胶垫,且密封胶垫的外表面与卡槽相卡接,所述盖板底部的中间位置固定连接有抵触块,所述卡槽内壁的底部开设有内纹孔,所述箱体内壁底部的中间位置开设有空槽。该锂电池安装构件,通过电热板、电热丝的设置,能够使箱体在冬季温度低下时,能够对整个箱体的内部温度进行调控,保证箱体内部的温度始终处于三十度左右,从而解决了锂电池在冬季气温低下时续航能力差的问题,并且能够使锂电池时常处于相对适宜的温度环境中,从而提高锂电池的充放电效果,延长使用寿命。
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本实用新型涉及一种通信用后备式锂离子电池组,包括3U机箱、固定3U机箱内分别固定八个锂离子电池块的两模块、十六个串联在一起的锂离子电池块、BMS电池管理模块,每模块上端有两根挡柱,挡柱与锂离子电池块之间有减震垫,每模块的两侧面、底面与八个锂离子电池块之间有减震垫,机箱面板有一对电池组正极接线柱及负极接线柱、复位按钮、内、外部通讯按钮、波段开关、系统运行指示灯、故障指示灯,电池块正、负极端分别与一对电池组正、负极接线柱连接,电池管理模块与锂离子电池块负极端、波段开关及各个通讯按钮、各指示灯连接。本实用新型安全性能好、循环寿命长,绿色环保,减震效果好,智能型集中监控,电池维护和管理方便。
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本实用新型涉及一种吸尘杯锂电池的电路控制装置,包括控制模块和在每个单节电池上并联一个放电回路,所述放电回路由电阻R和开关S组成。在吸尘杯锂电池的每个单节电池上并联一个放电回路,如S1 R1,S2 R2…等,控制模块检测到电池B1的电压比B2高,侧S1闭合,B1电池经过R1放电,最终让B1,B2电压相等,依此类推,保证电池包每节电池电压平衡。本实用新型使吸尘杯锂电池中的每节电池电压平衡,提高了吸尘杯锂电池的使用寿命,并提供了一种吸尘杯锂电池的保养方式,延长了吸尘杯锂电池的使用寿命。
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本实用新型涉及一种节能稳定的溴化锂冷冻机组,包括溴化锂主机主体,所述溴化锂集气桶连接机主直抽管路,所述机主直抽管路上设置第一电磁隔膜阀和真空度传感器;溴化锂集气桶,所述溴化锂集气桶连接集气管路,所述集气管路上设置第二电磁隔膜阀;真空泵,所述真空泵连接抽气管路,所述抽气管路上设置第三电磁隔膜阀,所述抽气管路连接机主直抽管路和集气管路;以及PLC控制器,所述PLC控制器分别与第一电磁隔膜阀、第二电磁隔膜阀、第三电磁隔膜阀、真空度传感器以及真空泵形成电性连接。通过PLC控制进行溴化锂冷冻机组内的真空度,省去了人工操作,方面了操作人员。
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本实用新型公开了一种便于安装固定的家用型锂电池模组,包括防护罩,所述防护罩底部设置有底板,且底板通过螺钉与防护罩连接,同时底板与防护罩的连接处设置有密封圈,所述防护罩内设置有顶板,且顶板通过伸缩杆和伸缩弹簧与底板连接,所述底板上设置有锂电池模组本体,且锂电池模组本体通过连接件与底板连接。该便于安装固定的家用型锂电池模组,设置有螺钉和连接件,连接件可将锂电池模组本体固定在顶板上,同时螺钉可将装置整体与电动车进行连接,从而便于对装置进行固定,且拆卸安装较为简单,同时设置有伸缩杆和伸缩弹簧,伸缩杆和伸缩弹簧可在电动车进行移动时减少因路面不平整对锂电池模组本体造成的冲击,延长其使用寿命。
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本发明涉及磷酸铁锂电池技术领域,且公开了一种高节能型磷酸铁锂电池,包括外框,所述外框内侧设置有安装座,且所述安装座与所述外框相连接,所述外框内侧设置有磷酸铁锂电池主体,且所述磷酸铁锂电池主体与所述外框相连接。该一种高节能型磷酸铁锂电池,然后将活动插接杆通过滑动槽和滑动块从固定插接杆的内部拉出,插入到插接座内部的插接槽,进而将两个磷酸铁锂电池主体的外框进行插接,使得两个两个磷酸铁锂电池主体插接在一起,因此增加了该磷酸铁锂电池的实用性。
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本发明公开了一种宽温域高比能型锂氟化碳电池电解液及其制备方法,所述电解液由锂盐和溶剂组成,锂盐为双氟磺酰亚胺锂,溶剂由二甲亚砜和有机溶剂组成,有机溶剂由酯类溶剂和醚类溶剂组成,其中,二甲亚砜和有机溶剂的体积比为1:0.5‑2,酯类溶剂和醚类溶剂的体积比为1:0.1‑0.5,锂盐在电解液中的浓度为0.5‑5mol/L。制备过程为:将二甲亚砜、酯类溶剂和醚类溶剂加入容器内,再加入双氟磺酰亚胺锂盐,混合均匀即得锂氟化碳电池电解液。本发明制得的锂氟化碳电池电解液在具有优异的耐高低温性能的同时,兼具良好的放电性能,能够显著提高电池的电压平台以及电池的放电比容量和放电比能量,为宽温域高比能型电池电解液。
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本发明属于锂离子电池的技术领域,尤其涉及一种抑制锂枝晶生长的复合电极材料的制备方法及其应用。先将碳纳米管薄膜经等离子清洗从疏水状态调整到亲水状态,在100℃下水热反应20h,在碳纳米管薄膜表面生长氧化锌纳米针阵列结构;然后,将长有氧化锌的碳膜在60℃真空下干燥6h;最后将熔化的锂金属液与制备好的复合膜接触并渗透到整个基质中,最终得到锂/氧化锌/碳纳米管复合电极材料。采用水热法和热注入法制备了一种由氧化锌纳米阵列结构修饰的碳纳米管薄膜构成的新型集流体作为熔融锂的主体,氧化锌纳米阵列提供了大量有效的锂成核位点,有利于均匀的锂沉积,这种结构可以抑制了锂枝晶的生长,能够适应循环过程中的体积膨胀。
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本发明公开了一种锂离子电容器储能系统健康状态评估方法,包括以下步骤:a.将锂离子电容器储能系统健康状态分为:健康、一般、危险三个等级;b.通过能源管理系统采集到锂离子电容器单体电压、电流、温度、SOC;c.将锂离子电容器储能系统的SOH评估指标分为:能量特性、电阻特性、功率特性。本发明中,通过能源管理系统采集到的锂离子电容器单体电压、电流、温度、SOC来评估能量特性、电阻特性、功率特性,通过能量特性、电阻特性、功率特性的值分别与健康状态关键指标阈值相对比,即可评测处锂离子电容器储能系统的健康状态,相比传统的锂离子储能系统健康状态的评测标准,可更加真实的反映出锂离子电容器的特性。
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本发明属锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合锂离子电池三元正极材料及其制备方法。该复合锂离子电池三元正极材料包括作为内核的镍钴锰三元正极材料和包覆所述镍钴锰三元正极材料的包覆层;镍钴锰三元正极材料的特征通式为LimNi1‑x‑yMnxCoyO2,其中,0.98≤m≤1.10,0.2≤x≤0.25,0.2≤y≤0.25,包覆层由Al2O3和LiAlO2组成。该复合锂离子电池三元正极材料既保持了较高的体积能量密度,同时在高温、高倍率下有更好的循环性能。其制备方法采用有机醇铝作为铝源,有机醇铝先和正极材料混合均匀,再加入水引发反应生成该正极材料,其制备工艺简单、成本低,包覆效果好。
1038
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本发明公开了一种包覆型高镍三元正极材料的补锂方法,首先将高镍三元正极材料和补锂材料充分混合,得到预锂正极材料,再向去离子水中加入的氟钽酸钾材料并充分搅拌,在搅拌过程中加入预锂正极材料,并依次进行水洗、过滤、烘干、焙烧、退火处理、破碎和过筛,得到包覆型预锂化正极材料。本发明在正极材料的原材料合成过程中加入补锂剂,补锂剂采用包覆的方式包覆在高镍三元正极材料表面,从而使高镍三元正极材料和补锂剂结合的更加紧密均匀,并额外引入一种新型添加剂氟钽酸钾材料,在包覆的过程中提升正极材料的结构稳定性,进一步提高正极材料的电性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及锂离子电池的正极极片及其制备方法和应用。本发明提供的正极极片,其包括正极集流体以及设置于所述正极集流体的至少一个表面上的正极活性材料层,其中所述正极活性材料层包含第一正极活性材料和第二正极活性材料,所述第一正极活性材料的化学通式为LixNiaMn1‑aO2,x=0.97‑1.03,0<a<1;所述第二正极活性材料选自锰酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂中的至少一种;其中第一正极活性材料和第二正极活性材料需满足:κ=[(CNMx*PNMx+CAM*PAM)/σ]*φ。本发明提供的正极极片,可有效提高锂离子电池的低温阻抗水平,同时能够使锂离子电池具有优异的循环使用寿命,且具有更低的生产成本。
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本发明公开了一种锂离子电池的排气装置,锂离子电池的排气装置包括:工作台、底座、导杆、排气块和定位块,锂离子电池适于放置在工作台上,底座可拆卸地设于工作台上,导杆可转动地设于底座上,且在其转动方向上,导杆具有第一转动位置和第二转动位置,排气块和定位块同轴设于导杆上,当导杆在第一转动位置时,锂离子电池适于伸入至导杆的下方,当导杆转动至第二转动位置时,定位块适于压紧锂离子电池,排气块内的排气通道适于与锂离子电池的电池气囊联通。根据本发明实施例的锂离子电池的排气装置,锂离子电池内部的气体可以通过排气通道导出。结构简单,操作方便。
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本申请公开了一种高强耐腐蚀铝锂合金型材及其制备方法,涉及合金型材领域,其中铝锂合金成分及质量百分比为:Cu2.8%‑4.2%,Li1%‑1.6%,Zr0.1%‑0.18%,Zn0.5%‑0.8%及Mn0.1%‑0.5%,Er0.05%‑0.1%和Ag0.3%‑0.8%,其他杂质单个≤0.05%,总量≤0.15%,余量为AL;铝锂合金型材为横截面为长方形块体,型材横截面的长宽比为:3:1,用于制备高强耐腐蚀铝锂合金型材;制备方法配套一种熔炼设备,熔炼设备包括熔炉和导流装置,解决了现有技术中以氩气向炉内增压的方式将铝锂合金熔液流出的方式会将熔液表面的氧化层也随之流出,影响已经流入浇注区的铝锂合金熔液的纯度和质量的技术问题。实现了铝锂合金熔液导流时熔液表面氧化层不易与熔液一同排出,进而提高铝锂合金熔液及铸后型材的质量的技术效果。
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本发明公开了一种基于锂硫电池生产用组装设备,其技术方案要点是:包括操作台,所述操作台的两侧分别固定安装有连接杆,所述操作台的顶面设置有固定板,所述连接杆与所述固定板固定安装;定位组件,所述定位组件设置在所述固定板的顶面,用于对锂硫电池壳体注液时进行定位,所述定位组件包括:储存箱,所述储存箱固定安装在所述固定板的底面,通过设置固定条、螺纹杆、第二螺纹孔和软垫相互配合使用下,即可对锂硫电池壳体进行夹持,通过设置出液管、螺纹管、第一螺纹孔、水泵、储存箱和相互配合使用下,即可对锂硫电池壳体进行注液,避免注液时,出液管距离锂硫电池壳体过远导致电解液洒落产生浪费,达到对锂硫电池壳体注液时精准定位的效果。
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本发明公开了一种打碎锂枝晶修复充电电池的方法,采用对三元锂电池或磷酸铁锂电池的电池电芯施加电流的方式进行修复;所述方法依次包括三个修复阶段:S1、第一阶段,对电池电芯施加方波脉冲电流进行修复;S2、第二阶段,对电池电芯施加正弦电流进行修复;S3、第三阶段,对电池电芯施加|sinT|周期函数的电流进行修复。通过第一阶段后,能够有效激活电池活性,有效剥离锂枝晶,抑制锂枝晶的形成,对恢复电芯电压,降低电芯内阻;通过第二阶段的修复后,能够对电芯残余的锂枝晶进行进一步打碎;通过第三阶段修复后,能够进一步巩固修复效果,稳定正负极材料结构,激活电解液活性,保证修复结果的长效性,稳定电芯的内阻,提升电池间的稳定性。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种高性能磷酸锰铁锂正极材料及其制备方法。本发明所述磷酸锰铁锂正极材料,为了能够使磷酸锰铁锂具有优异的电化学性能和循环性能,通过限定所述正极材料的一次颗粒粒度为D50值a、碳含量值b和元素掺杂量z之间的关系满足0.5≤100×bz/(a+b)≤1.3关系,在此配比下,能够使材料颗粒的粒度、碳含量和元素掺杂量有一个较优的匹配度,所述磷酸锰铁锂材料能够兼顾优异的电化学性能以及循环性能,有利于改善磷酸锰铁锂的电化学性能,具有操作简单易行的优势。
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本申请公开了一种高压三元锂离子电池电解液及其制备方法,其由六氟磷酸锂LiPF6、非水有机溶剂和添加剂组成,六氟磷酸锂LiPF6在其中的浓度为0.8~1 mol/L,所述添加剂由功能添加剂和锂盐添加剂复配组成。本申请的高压三元锂离子电池电解液,可以明显提高三元锂离子电池在2.8~4.4V之间高电压下的循环性能,改善电解液本身以及正极材料与电解液之间的热稳定性,提高正极材料与电解液之间热反应开始和峰值的反应发生温度,达到延缓电池热失控速度,提高电池的安全性能的目的。
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本申请公开一种具有三明治层状结构的锂硫电池正极材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池正极材料制备技术领域,将六水合氯化钴和氨三乙酸溶解在去离子水中,通过第一次水热反应得到硒化钴碳纳米线前驱体;之后前驱体与葡萄糖溶解在去离子水中,通过第二次水热反应得到钴碳纳米线;之后在管式炉内钴碳纳米线进行硒化得到硒化钴碳纳米线;之后与氧化石墨烯进行水热反应得到三明治层状CoSe2‑CNWs@rGO;之后与硫粉经熔融法制备CoSe2‑CNWs@rGO/S复合材料。本发明正极材料应用于锂硫电池中,能改善锂硫电池的循环稳定性能和倍率性能,同时抑制了锂硫电池中的穿梭效应问题,提高了锂硫电池电化学性能。
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本发明涉及盐湖卤水提锂的方法,具体涉及由碳酸盐型盐湖卤水提取氢氧化锂的方法。本发明提供了一种由碳酸盐型盐湖卤水提取氢氧化锂的方法。本发明将吸附法耦合膜法,利用碳酸盐型盐湖卤水制备出氢氧化锂,且具有工艺简单,经济性好,锂收率高,提锂周期短,对环境友好,无污染,可连续化生产等优势。
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本发明公开了一种三电极可修复锂离子电池,即在锂离子电池制作过程中植入了第三极,达到可持续补充锂离子电池在循环过程中损失的活性锂的效果。本发明采用的第三极锂金属容量为电池正极活性物质总量的10‑30%,修复时使用放电机在电池空电状态下做容量恢复,放电电流为0.01C‑0.1C,通过设置放电电流和设置放电时间来精确控制恢复的容量的效果。较一次性补锂方案,本发明最大的优势在于电池使用后在不需要拆解情况下可以做容量的修复。
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本发明公开了一种含氨基酸添加剂的锂金属电池电解液及其制备方法。所述的电解液包括电解质锂盐,醚类或酯类溶剂和氨基酸添加剂。所述的电解液能够在锂金属表面原位生成含氮的网状络合物,促进锂金属均匀沉积,抑制枝晶生长。含有本发明电解液的锂金属电池的负极库伦效率可达98%以上,配合快速充电的钛酸锂正极使用,可以有效的提高电池的充放电效率和循环寿命。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液,包括电解质锂盐、有机溶剂、添加剂,所述电解质锂盐包括:四氟硼酸锂、二草酸硼酸锂、双三氟甲磺酰亚胺锂;所述有机溶剂包括:碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯;所述添加剂包括:乙酸乙酯、甘油酯、双吗啉基二乙基醚、三(2,2,2‑三氟乙基)磷酸酯、丙烯基‑1,3‑磺酸内酯、乙氧基五氟环三磷腈。本发明的电解液工作温度范围宽,且高倍率循环性能好。
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本发明公开了一种汽相包覆改性镍钴锰酸锂正极材料的制备方法,其包括以下步骤:S1、将无水乙酸液体加热至120℃沸腾,把乙酸蒸气通过管道输送至脉冲式气流混合机进气口,保持进气压力≥0.8Mpa;S2、将常规镍钴锰酸锂正极材料投入气动混合机料仓内,在乙酸汽体的作用下高速运动,得到包覆后的镍钴锰酸锂材料;S3、将步骤S2中包覆后的镍钴锰酸锂材料升温至650‑800℃保温8‑12h;S4、将步骤S3中的烧结后产物自然冷却至室温,然后进行粉碎过筛,得到目标产品。本发明使材料表面碱性与酸性汽体中和的原理来大幅降低镍钴锰酸锂表面PH值,提高了镍钴锰酸锂材料的循环性能及加工性能,大大降低电池企业使用高镍三元材料的投入成本。
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本发明公开了一种长寿命锂离子电池三元正极材料,包括作为基底的三元材料以及包覆于所述三元材料表面的高分子包覆层,其中,所述高分子包括具有结构的聚羧酸酯类高分子化合物。本发明还提供了所述长寿命锂离子电池三元正极材料的制备方法及应用。本发明的长寿命锂离子电池三元正极材料,具有良好的力学性能以及优良的电容特性,价格便宜、制备简单,可以作为商业的电容器材料进行推广使用。
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本发明涉及生化制药领域,公开了一种肝素锂的制备方法,以肝素钠为原料,低温下通过离子交换转化成肝素锂,经过超滤得到的肝素锂浓缩液,在控制合适溶液浓度、温度和离子强度条件下,采用分批间隔式加入有机溶剂使肝素锂呈胶体沉淀,所得肝素锂产品纯度高、质量稳定,成本低;本发明的制备方法形成肝素锂胶体沉淀避免产品粘黏设备内壁,提高生产效率。工艺条件环保;阳离子树脂法动态离子交换过程在低温条件下进行,减少有肝素活性损失,回收率达到97%以上,产品效价达到180IU/mg以上。
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本发明公开了一种直接甲醇燃料电池与锂离子电池混合输出装置及输出方法,包括燃料电池电堆、供液装置、供气装置、锂离子电池和负载;特点是燃料电池电堆、供液装置、供气装置和负载与配电模块连接;配电模块和燃料电池电堆之间设第一DC/DC电源转换模块,配电模块与负载之间设第二DC/DC电源转换模块;燃料电池电堆上设电堆性能检测装置,锂离子电池上设锂离子电池性能检测装置;配电模块、电堆性能检测装置、锂离子电池性能检测装置均与主控制器连接。本发明的优点是利用锂离子电池与燃料电池的配合为负载进行混合供电,弥补在燃料电池系统没达到较理想工作条件时欠缺的功率,解决了直接甲醇燃料电池系统在低温时启动时间过长的问题。
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本发明公开了一种锂电池贴膜机,包括工作台以及设置于所述工作台上的用于输送锂电池的流水线;所述锂电池贴膜机还包括依次设置于所述流水线一侧的PCB折弯装置、剥标贴膜装置、滚膜装置以及保压装置。所述PCB折弯装置用于折弯焊接于电池镍片上的PCB板,所述剥标贴膜装置包括配合设置的剥标机构和下贴合机构,所述剥标机构用于料带的上料以及从料带上剥离保护膜;所述滚膜机构用于滚平贴合于电池PCB板上的保护膜。本发明的锂电池贴膜机,能够完成锂电池的折弯、贴膜、滚膜和压合的操作,大大提高了锂电池贴膜的效率,减少贴膜的缺陷。
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本发明公开了一种新能源汽车锂电池充电保护电路及其保护方法,属于新能源汽车领域;一种新能源汽车锂电池的均衡电路及其控制方法包括:采集单元、短路检测单元、保护单元、以及均衡单元;其中,采集单元包括:电压采集模块和电流采集模块;电压采集模块进行锂电池充电时的电压信号采集,并进行信号传输;电流采集模块进行电池充电时的电流信号采集,并进行信号传输;均衡单元进行多个锂电池组进行充电时,保证每节电池组的充电电压一致,从而保护每个电池组的使用寿命和性能;本发明通过对锂电池充电时进行电压电流采集,并通过均衡单元稳定;同时利用过压保护与过流保护进行充电时对电池的及时保护,从而提高锂电池的使用寿命和性能。
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