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上海有色金属加工技术理论与应用

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带有安全涂层的锂离子电池负极极片及其制备方法

本发明涉及一种带有安全涂层的锂离子电池负极极片及其制备方法,该方法包括以下步骤:安全涂层浆料制备:将基体材料气凝胶材料、高稳定负极材料和粘结剂加入到分散剂中,分散得到安全涂层浆料;负极活性材料浆料制备:将负极活性材料的原材料混合搅拌后,得到负极活性材料浆料;双层挤压涂布:将安全涂层浆料和负极活性材料浆料涂布到负极集流体(001)上;冷压:将涂布完成的负极集流体(001)进行冷压,得到带有安全涂层的锂离子电池负极极片。与现有技术相比,本发明具有避免对电芯电性能造成影响,减少了生产周期,降低了生产成本等优点。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
锂离子蓄电池组自动降温散热装置

一种锂离子蓄电池组自动降温散热装置,特别涉及到用电特征是高比能、高倍率无人机用电的领域。本发明电池组内设置若干个温度传感器,温度传感器采集锂离子蓄电池组内部温度;控制系统对温度传感器采集到温度数据进行处理,当在电池组内部温度高于一定值时,相变材料作为热沉的热流计,利用相变材料的潜热持续吸收热流计所接收的电池组内部的热量,控制系统控制风扇的开启以及转速,加速电池组内部气流的流动,再通过调节风扇的风向,使气流最大化的通过散热窗把热量带到外部环境;在电池组内部温度低于一定值时,控制系统控制风扇的关闭,实现了电池组在高倍率的使用工况下,电池组的温度保持在设定的稳定温度,实现了电池组的高效运行。

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锂离子电池负极材料SnOxS2-x/石墨烯复合物及其制备方法

本发明涉及一种电池技术领域的锂离子电池负极材料SnOxS2-x/石墨烯复合物及其制备方法。该复合物由石墨烯和均匀的分布在石墨烯片层之间的SnOxS2-x纳米颗粒组成,其中x的值为0.1-1.9。所述复合物中石墨烯的质量分数是4.8-91.3%,SnOxS2-x纳米颗粒粒径在3-300nm之间。该发明还公开了该复合物的制备方法。通过本发明制备的复合材料性能稳定,作为锂离子电池负极材料,可逆比容量高。

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锂离子电池安全盖帽组件

本发明提供了一种锂离子电池安全盖帽组件,包括带有平坦尖端的下凸起的爆破片,设置在爆破片上表面的低电阻热敏电阻组件,设置在低电阻热敏电阻组件上表面的钢盖,设置在爆破片下部、与下凸起的尖端相连,并且含有通气孔的隔板,包覆在钢盖、爆破片、低电阻热敏电阻组件和隔板外的绝缘垫圈,低电阻热敏电阻组件包括具有空洞的圆环形塑料片和镶嵌于空洞中的低电阻热敏电阻片。本发明作为盖帽组件可以整体安装,组件之间不会产生位移,盖帽组件整体电阻小,动作性能可靠。

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锂离子电池正极材料的回收方法

一种锂离子电池正极材料的回收方法,该方法包括用有机溶剂浸泡电池正极片,使正极材料与集流体分离,然后取出集流体,过滤得到正极活性物质,将该正极活性物质烘干,其中,所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺与液体醇和/或液体酮的混合溶剂。本发明通过使用混合型溶剂,大大提高了正极材料的回收效率,在所用有机溶剂不同其它条件相同的情况下,本发明的方法的正极材料的回收率与现有技术相比要高出20%以上,而且采用本发明提供的方法大幅度降低了生产所需时间,提高了生产效率。

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合成二次锂离子电池正极材料的方法

本发明公开了一种合成二次锂离子电池正极材料的方法。所述方法包括按化学计量比混合原料前躯体含锂化合物、含金属M的化合物和含磷化合物并研磨成为混合料,然后用化学气相还原法将混合料煅烧以获得LiMPO4/C复合材料。本发明方法具有容易操作、可控性强、可重复性高、节省能量等优点。本发明还提供用该方法获得的LiMPO4/C复合材料以及含有该复合材料的电极和电池。

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锂离子二次电池正极制造方法

本发明公开了一种锂离子二次电池的正极制造方法,该方法包括如下步骤:将正极活性物质、粘结剂、导电剂与液状分散介质混合调制而成;其中导电剂由碳纳米管和乙炔黑组成复合物;将正极浆料涂到集流体的两面,进行干燥;通过轧辊涂抹在集流体上的干燥状态的正极浆料进行轧制,剪切后,形成锂离子二次电池的正极,所述正极活性物质使用LixMnaCo2-aO4或LixMnaFe2-aO4。

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动力锂离子电池隔膜制备方法及系统

本发明提出一种动力锂离子电池隔膜制备方法及系统,其动力锂离子电池隔膜制备系统包括搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、横向拉伸装置、热处理装置。且搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、横向拉伸装置、热处理装置依次连接。采用本发明的制备方法,可以制作出6微米的超薄电池隔膜,且其具有稳定性好、使用寿命长的优点。

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可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片

本发明涉及一种可用太阳能供电的锂电池充电管理芯片,包括功率晶体管、控制单元、电池温度监测单元、电流调制放大器、电压调制放大器、芯片温度调制放大器、模拟/数字转换器和电流运算单元。其中,模拟-数字转换电路能够根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流,最大限度地利用了输入电压源的电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等输出电流有限的电压源供电的锂电池充电应用。

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锂离子电池用碳纳米纤维-钴氧化物复合负极材料及制备方法

本发明公开一种锂离子电池用碳纳米纤维-钴氧化物复合负极材料及制备方法,是将碳纳米纤维超声或搅拌分散在含钴盐的醇-水溶液或水溶液中,再加入碱的醇溶液或水溶液,得到碳纳米纤维-氢氧化钴复合物,此纳米复合物在保护气氛下210-1000℃处理0.5-10小时,或在空气下210-500℃处理0.5-10小时生成复合负极材料。所得复合负极材料性能稳定,作为锂离子电池负极材料,充放电容量为500-1200MAH/G,循环寿命可高达三百多次。

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锂电池高低温冲击试验的保护方法和实现该方法的装置

本发明涉及锂电池高低温冲击试验中,避免发生燃烧、爆炸,以保护 高低温冲击试验机的方法。该方法的技术要点在于,将高低温冲击试验机 的试验箱中的气体抽出通入检验溶液,当检验溶液变色时停止高低温冲击 试验。本发明还涉及实现上述方法的装置,这种装置包括:热电偶、智能 数字显示调节仪、继电器、控制面板、抽气泵、进气管、出气管、洗气瓶。 当试验箱中的气体温度高于(或低于)经验值时,通过继电器控制抽气泵 的开启(或停止)。同时,在气泵出气口通过出气管接有两只分别盛有KMnO4 溶液和KI溶液的洗气瓶,可通过KMnO4溶液或KI溶液颜色的变化来判断 试验箱内的锂电池是否发生漏液。

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带有绝缘支架的组合式锂电池充电柜

本实用新型涉及锂电池充电设备领域,具体的说是一种带有绝缘支架的组合式锂电池充电柜。包括框架,隔板,充放电装置,其特征是:所述框架上设有若干隔板,所述隔板的上方设有充放电装置,所述充放电装置由充放电电路板、隔断、绝缘底板、充放电盒和绝缘隔板组成,所述绝缘底板固定在隔板上,位于绝缘底板后侧的隔板上设有一块竖直放置的绝缘隔板,位于绝缘隔板后侧的隔板上设有充放电盒,所述充放电盒内设有若干充放电电路板,所述绝缘底板上均布有若干隔断。本实用新型同现有技术相比,可以进行组合式的拼接,以扩大锂电池充放电抽检的范围,提高抽检结果的准确性;同时具有绝缘的功能,避免锂电池充放电过程发生漏电短路等影响检测人员安全的情况。

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支持低温场景使用的锂电池控制电路系统

本实用新型公开了一种支持低温场景使用的锂电池控制电路系统,包括控制主板、锂电电芯、电池保护板、加热装置、第一负温度系数热敏电阻(NTC1),锂电电芯的两侧连接有加热装置,NTC1连接于任一个加热装置的其中一侧,锂电电芯与电池保护板连接;控制主板上设有单片机(MCU)与稳压器(LDO1),单片机(MCU)与第一电源(VCC)连接,稳压器(LDO1)与第二电源(VBAT)连接,NTC1电连接于单片机(MCU)的ADC通道,单片机(MCU)控制连接稳压器(LDO1)的开关,稳压器(LDO1)与电池保护板上的HCtrl管脚连接,稳压器(LDO1)通过电池保护板上的HCtrl管脚与加热装置连接供电。

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锂离子电池模块控制单元的标定测试设备

本实用新型公开了一种锂离子电池模块控制单元的标定测试设备,该标定测试设备包含主芯片、驱动芯片、控制芯片、触摸显示屏及电源;主芯片包含串口模块;串口模块与驱动芯片的一端连接;驱动芯片的另一端与触摸显示屏连接;控制芯片与主芯片连接;控制芯片包含多个输出端口;主芯片、驱动芯片、控制芯片及触摸显示屏分别与电源连接。本实用新型能有效提高锂离子电池模块控制单元对于电池电压及温度的采样精度,保证锂离子电池模块控制单元的质量,能提高锂离子电池管理系统产业化过程的生产效率。

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锂电池充放电管理电路
锂电池充放电管理电路 1031     
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本实用新型涉及一种电池充放电管理电路,尤其是一种锂电池充放电管理电路.该电路包括:一输入电流调节电路,同充电电池形成限流回路;一电压电流检测电路,连接于充电电池两端,以检测充电电池的电流和电压;上述电路及锂电池形成充电管理电路;一选择开关元件;一分压元件;一中央控制器,两端为负载外供电路接口,其输入端同电压电流检测电路的电压、电流检测输出端相连以获取充电电池的电压电流及充电管理电路两端电压数据,中央控制器通过选择开关元件同分压元件或充电管理电路形成回路。本实用新型通过输入电流调节电路对总输入电流限流减小压差、减少能耗提高效率,对锂电池电压电流进行实时监控并提供了锂电池过放或过充保护。

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锂电池充电器
锂电池充电器 664     
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本实用新型公开了提供一种锂电池充电器,该锂电池充电器包括:供电模块用于将接收到的初始电压进行处理后,输出供电电压;AI语音模块用于将采集到的外部语音数据与设定语音数据进行比对,生成判定结果发送至控制模块;WiFi模块用于将采集到的外部操作数据发送至控制模块;控制模块用于根据判定结果,控制目标充电器进入充电状态模式或者非充电状态模式;以及,解析外部操作数据,控制目标充电器进入充电状态模式或者非充电状态模式。本实用新型将AI语音控制技术运用至充电器,增强了智能化程度;搭载无线WiFi实现了远程控制充电器进入充电状态或者非充电状态,增强了便捷性。

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多极柱端子锂电池
多极柱端子锂电池 988     
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公开了一种多极柱端子锂电池。本实用新型一实施例中,多极柱端子锂电池可以包括:外壳、盖板和裸电芯。其中,盖板设有至少N对极柱端子、至少N个注液孔和至少一个防爆阀,每对极柱端子包括一个正极柱端子和一个负极柱端子;裸电芯,包括至少N块阴极片、至少2N块隔膜、至少N块阳极片;裸电芯中每块所述阳极片通过其极耳与一个所述正极柱端子焊接,每块所述阴极片通过其极耳与一个所述负极柱端子焊接,所述裸电芯外部包覆绝缘袋并放置在所述外壳中、顶端覆盖所述盖板,所述外壳与所述盖板焊接以密封所述裸电芯,所述裸电芯中的电解液经由所述盖板的注液孔被注入到所述裸电芯中,N为大于或等于2的整数。本实用新型实施例不仅能够有效降低电池内阻,而且电池内部温度分布也更均匀,同时还可降低突然断电的风险。

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基于负载开关的多电芯串联锂电池

本实用新型提供了一种基于负载开关的多电芯串联锂电池,应用于电池供电领域,包括:多节串联的串联锂电芯和多个负载开关,与负载开关连接的储能器,电压检测器和控制器。本实用新型的技术方案能够在检测到各电芯电量不均衡时,通过自动控制负载开关来实现电量的转移。

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锂电池隔膜透气度测试装置

本实用新型提供一种锂电池隔膜透气度测试装置,包括:密封外壳;样品台,固定于所述密封外壳中,所述样品台中嵌设有下腔,所述下腔具有顶部开口,所述隔膜置于所述样品台表面且覆盖所述顶部开口,所述样品台中设置有加热装置及温度感应器;上腔,具有底部开口,测试时,所述上腔置于所述隔膜上,底部开口和顶部开口位置相对;压力感应器,设置于上腔中;空气流速感应器,设置于下腔中;供气控压装置,具有出气口和进气口,所述出气口与所述上腔相连,所述进气口与所述下腔相连;中控装置,与所述加热装置、温度感应器、压力感应器及空气流速感应器相连。本实用新型的测试装置可在不同温度下连续测试锂电池隔膜透气度,提高了测试的准确度和效率。

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基于光耦继电器的串联锂电池组单体电池电压测量电路

本实用新型涉及一种基于光耦继电器的串联锂电池组单体电池电压测量电路,包括光耦继电器组、译码器、A/D采样芯片和测量MCU,所述的光耦继电器组内设有多个光耦继电器,所述A/D采样芯片的模拟信号输入端通过光耦继电器连接串联锂电池组的单体电池,A/D采样芯片的数字信号输出端连接测量MCU,所述测量MCU通过译码器连接每个光耦继电器的控制端。与现有技术相比,本实用新型具有噪音小、体积小、结构简单、性能稳定以及电路简单等优点。

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快速散热锂离子二次电池

本实用新型公开了一种快速散热锂离子二次电池,包括:电池壳体,为一端设有开口的方形结构;电极内芯,包括依次层叠放置的正极板、隔膜和负极板;非水电解质溶液,设置在所述电池壳体和电极内芯之间;电池盖,设置在所述电池壳体的开口处,包括:正电极柱和负电极柱,设置在电池盖的两侧;防爆阀,设置在所述正电极柱和负电极柱的中间;为多个电极内芯层叠设置形成电极芯,在各个电极内芯之间设置散热体。本实用新型能提高散热性能,不会导致热失控,减少锂离子二次电池的故障。

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内置力敏电阻的锂离子电池

本实用新型公开了一种内置力敏电阻的锂离子电池,由封装铝塑膜和电芯极组组成,其中正电极是将正极材料涂敷于正极集流体(4),用膜片式力敏电阻(2)作引流条,使其一个引脚(21)与正极铝极耳(1)焊接、另一个引脚(22)与正极集流体(4)焊接,焊接处覆盖流延CPP薄膜(3),并通过流延CPP薄膜(3)固定电芯正极集流体(4)和正极铝极耳(1),阻止二者直接接触;负电极是将负极材料涂敷于负极集流体(6),以负极镍极耳(5)与负极集流体(6)相焊接形成。本实用新型通过力敏电阻控制软包装单体内部气压,起到硬壳锂离子电池防爆阀的作用,可对充放电循环或热滥用过程中电池内部因产气鼓胀而导致的压力上升起到防护作用,有效提高了软包装电池安全性能。

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动力锂离子电池隔膜制备系统

本实用新型提出一种动力锂离子电池隔膜制备方法及系统,动力锂离子电池隔膜制备系统包括搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、第二双向拉伸装置、热处理装置。且搅拌装置、挤出装置、冷却成型装置、双向拉伸装置、萃取装置、第二双向拉伸装置、热处理装置依次连接。采用本实用新型的制备方式,可以制作出6微米的超薄电池隔膜,且其具有稳定性好、使用寿命长的优点。

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加载锂离子筛的多孔材料的制备方法

本发明公开了一种加载锂离子筛的多孔材料的制备方法。发明以含有一定量的锂锰氧纳米粒子、表面活性剂、丙烯酰胺和N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺的水溶液为水相;以疏水性溶剂如石蜡油等为油相;在搅拌作用下,将油相滴入水相中,即得锂锰氧纳米粒子稳定的高内相乳液。再将乳液倒入层析柱,放置在恒温烘箱中聚合;聚合后用环己烷洗涤,再放于真空干燥箱中干燥至恒重得加载有锂锰氧纳米粒子的多孔柱材料。利用0.5 mol/L的盐酸溶液洗涤多孔柱,再用去离子水清洗多孔柱使之pH值呈中性后干燥至恒重即加载有锂离子筛的多孔柱材料。本发明的制备方法新颖独特,应用广泛,所得聚合物多孔材料孔径在可作为高效锂离子选择性吸附材料,锂离子筛的锂离子吸附量达35.6 mg/g。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
复合型纳米纤维锂电池隔膜及其制备方法

本发明为一种复合型纳米纤维锂电池隔膜及其制备方法,其特征在于:所述的复合型纳米纤维锂电池隔膜的结构包括上层纳米纤维膜层、中间层纳米纤维素凝胶层和下层纳米纤维膜层,利用静电纺丝法和溶胶-凝胶组合方法制备成一种包含三层结构的复合型电池隔膜,所述的复合型纳米纤维锂电池隔膜的制备步骤如下:步骤(1)制备纳米纤维素悬浮液;步骤(2)配制聚合物静电纺丝溶液;步骤(3)静电纺丝;步骤(4):将步骤(3)制备好的下层纳米纤维膜层用pH为3~6的酸液浸润;步骤(5)制备中间层纳米纤维素凝胶层;步骤(6)制备上层纳米纤维膜层;制得的三层结构的复合型纳米纤维锂电池隔膜成品为复合型电池隔膜。

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用锂离子电池电极材料作负极的电化学超电容器

本发明属电容器技术领域,具体为一种新型的高 性能的电化学超电容器。该电化学超电容器将锂离子电池的离 子嵌入-脱嵌机制与超电容器的双电层机制协调组合于一个 储能器件中,负极采用低嵌入电位的锂离子嵌入化合物材料, 正极采用高比表面的活性炭或介孔碳,组成不对称的超电容 器。其负极材料具体采用纳米尖晶石型的 Li8x/(x+4) Ti8/(x+4) O4或一元或多元其他金属元素 掺杂的化合物。本超电容器的比能量虽不及锂离子电池,但循 环寿命则远长于锂离子电池,比能量则可高于双电层电容器三 至四倍。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
锂离子电池用碳包覆合金纳米粒子电极材料及其制备方法

本发明属于电化学技术领域,具体为一种锂离子电池用碳包覆合金纳米粒子电极材料及制备方法。该电极材料本体为纳米合金材料,通过乳液聚合方法将酚醛树脂均匀地包覆合金纳米粒子形成核壳结构,最后在惰性气氛下高温煅烧碳化得到碳包覆的合金纳米粒子。这种复合材料的结构中,纳米合金粒子被具有良好导电性和一定膨胀收缩性的碳均匀牢固地包裹,因此在循环过程中可以缓冲体积膨胀同时保证了整体电极的导电性。采用这种复合材料作为锂离子电池负极材料可以得到储锂容量高、安全性优良以及循环性能优良的锂离子电池负极材料。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
湿法锂离子电池隔膜生产模头防碳化物装置

本实用新型涉及锂电池隔膜生产设备技术领域,具体公开了一种湿法锂离子电池隔膜生产模头防碳化物装置。所述装置由惰性气体输送装置、模头唇口气体导流装置、烟气回收装置三部分组成;所述惰性气体输送装置、模头唇口气体导流装置和烟气回收装置由气体导管依次连接起来。通过惰性气体输送装置、模头唇口气体导流装置将惰性气体均匀引流至熔体与模唇界面处,使得熔体与外界氧气隔绝,防止聚乙烯氧化降解引起的碳化物聚集;通过烟气回收装置来减少生产过程中白油的凝结,降低碳化物的形成;进而可有效改善锂离子电池隔膜的表面缺陷,且无需频繁的停机清理,将大大提高隔膜品质及生产效率。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
三元锂制粉加热结构及加热炉

本实用新型的实施例涉及一种三元锂制粉加热结构及加热炉,包括:筒体设置在三元锂制粉加热结构内;筒体内设置若干个加热区;在筒体内侧的若干个加热区内设置若干根加热丝;用于对筒体加热。本实用新型的加热炉为多段式的开合式设计,设计上下多个加热区单独控温,均温性优于单个炉膛,加热炉内熔盐温度更均匀。在本实用新型中设计的三元锂制粉加热结构及加热炉利用了熔盐融盐的原理,采用了液态熔化固态的方式,提高熔化效率,首先熔化部分固态样品形成液体,然后以一定比例添加固态样品,以液态熔化固态,大大提升了熔化效率,保证了连续生产的效率和可行性。改变了现有技术中反应釜的融化效率低,不适用于连续生产的技术问题。

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上海 - 上海 来源:中冶有色网 2023-03-18
动力锂电池漏电检测装置

本实用新型涉及动力锂电池漏电检测技术领域,且公开了一种动力锂电池漏电检测装置,所述支撑台的顶部分别转动连接有主动转轴、从动转轴和检测箱,主动转轴的顶部固定连接有推杆,从动转轴的外侧分别固定套接有从动盘和载物盘,载物盘的顶部设置有夹持装置和辅助箱,辅助箱的内部设置棘爪和第一齿轮,棘爪的下方固定连接有弹簧,辅助箱的内部且位于棘爪上方活动连接有限位杆。该动力锂电池漏电检测装置,将电池按压在放置槽内,压块向下移动,气囊被压缩,气压腔内的压强增大,装夹杆被顶出,将电池夹持住的效果,操作简单快捷,降低了对工作人员熟练度的要求,同时提高了检测的效率。

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