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公开(公告)号:CN118336145A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410473105.2
申请日:2024-04-18
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司 , 江西省倍特力新能源有限责任公司
IPC分类号: H01M10/0587 , H01M10/0525 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M4/587 , H01M10/0567 , H01M10/42
摘要: 本发明公开提供了一种低自耗电高倍率电子烟锂离子电池制作方法,包括低自耗电高倍率电子烟锂离子电池,所述低自耗电高倍率电子烟锂离子电池由正极片、负极片、隔膜、电解液组成,该发明通过其正极材料磁性物质控制30ppb以内,水分控制在300ppm以内,粘结剂采用高分子量的PVDF,分子量≥110万,同时负极材料的磁性物质也控制在1ppm以内,卷绕后增加卷芯烘烤工艺,85℃烘烤4h;电解液中添加1%‑2%MMDS,MMDS可以减少(LiCoO2+NCM)/石墨软包电池形成过程中产气量,修饰负极表面的SEI膜使负极界面的SEI膜形成更加完整减少副反应发生,降低正极CEI膜的厚度从而降低阻抗,保证了一次性电子烟的吸烟口数和用户体验。
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公开(公告)号:CN113270664B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110593473.7
申请日:2021-05-28
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司 , 江西省倍特力新能源有限责任公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/63 , H01M10/658 , H01M10/6563 , H01M10/657 , H01M50/242 , H02J7/00
摘要: 本发明公开一种用于低温环境的户外电源,包括箱体本体,箱体本体为中空的矩形结构,箱体本体的内部开设有电源腔和控制腔,控制腔和电源腔通过隔热板隔开,电源腔内部设置有固定底座,固定底座上方设置有控温机构,控温机构上方放置电池本体,控温机构上还设置有隔热机构,电源腔上开设有导热口,导热口上设置有导热板,导热板处安装有散热机构,本发明主要应用于户外低温等极端环境下,在温度传感器的实时监控下,借助控温机构和隔热机构实现电池本体本身的温度稳定,防止低温环境对电池性能以及使用寿命造成影响,并且控温机构可以根据电源腔内的实际温度进行动态调整,保证户外电源整体运行的稳定性和安全性,提高户外电源的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113507799A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110587464.7
申请日:2021-05-27
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司 , 江西省倍特力新能源有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种可同时充电的户外电源,包括户外电源本体,水平放置于地面上,所述户外电源本体的正面设置有液晶显示屏,且户外电源本体的顶部固定连接有把手,并且户外电源本体的左侧外壁开设有固定孔,而且户外电源本体的左侧外壁开设有一字型卡槽,同时户外电源本体的左侧外壁开设有L型卡槽。该可同时充电的户外电源,设置有USB插座口、两孔插座口和三孔插座口三种充电口,适用于不同设备的供电,且USB插座口和两孔插座口设有多个端口,多个不同和相同的设备的同时供电,该户外电源可同时充电,当多个设备需要连接电源时,户外电源可以及时满足多个设备的供电需求,方便了户外电源的使用,同时多种充电端口不再限制不同设备的供电。
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公开(公告)号:CN113258870A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110590803.7
申请日:2021-05-28
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司 , 江西省倍特力新能源有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种具备备用电源的高功率户外电源,包括外壳体,其为该装置的外部防护结构,且外壳体的顶部固定连接有把手,并且把手的外壁嵌合安装有橡胶保护套,而且外壳体的外壁开设有充电接线口,并且外壳体的端部开设有散热孔;铅酸蓄电池,其嵌合固定连接在所述外壳体的底部内壁上。该具备备用电源的高功率户外电源,通过设置的太阳能蓄电池,使得该户外电源若是没电的时候也能够通过太阳能蓄电池进行使用,通过设置的太阳能集光板,使得太阳能蓄电池能够进行自动储能,进而避免了使用者在使用该户外电源时无法对电器进行充电的情况发生,通过设置的传输线,使得太阳能蓄电池内的电能能够输送进铅酸蓄电池内进行使用。
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公开(公告)号:CN113098111A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110552100.5
申请日:2021-05-20
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司 , 江西省倍特力新能源有限责任公司
摘要: 本发明公开一种安全性能高的户外电源,包括箱体本体,箱体本体为中空的矩形结构,箱体本体的内部开设有电源腔、第一控制腔、第二控制腔三个腔,第一控制腔设置在箱体本体内部的右侧,第二控制腔和电源腔设置在箱体本体的左侧,且第二控制腔设置在电源腔的前方,第一控制腔和第二控制腔用于控制户外电源,电源腔内部设置有第一散热机构和第二散热机构,第一散热机构用于将电源腔内部的热气散出,第二散热机构用于将电源腔内部的电源本体所散发的热量散出,箱体本体底部四个端角处设置有固定脚杯,固定脚杯与箱体本体底部之间设置有缓冲机构,本发明使得户外电源的安全性能以及实用性能有了显著的提升,适于推广。
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公开(公告)号:CN112104030A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010945189.7
申请日:2020-09-10
申请人: 江西省倍特力新能源有限责任公司 , 深圳市倍特力电池有限公司
摘要: 本发明公开一种电源管理系统,包括参数检测模块、信息处理模块、电源调理模块和充电模块,参数检测模块包括测温探头和温度变送器,测温探头用于监测电池组表面温度,温度变送器用于将测温探头测得的温度数据转换为电信号,信息处理模块包括温度处理器IC,温度处理器用于将温度变送器所传递的电信号进行分档,电源调理模块包括数据处理IC,数据处理IC识别档位信息并将对应的档位充电电流、充电电压上限值输出到充电模块,还公开了一种控制方法,本发明可以根据电池在充电时的实时温度灵活调整输出值,极大提高了充电效率,防止电能转换过程中过多的能源损耗,且可以根据不同的电池改变不同档位下的输出值,提高了电源管理系统的普适性和实用性。
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公开(公告)号:CN111446745A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010137761.7
申请日:2020-03-03
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司
摘要: 一种采用多级电芯并联的稳压升压电池组及其升压方法,包括电芯组、单节保护电路及升压线路,所述电芯组采用多个电芯并联连接形成,所述电芯组与单节保护电路并联连接,所述电芯组由3只及以上电芯并联组成,所述单节保护电路与升压线路并联连接,所述升压线路与外部用电器并联连接,所述升压线路由1个及以上的单升压线路串联组成,所述单升压线路采用5V升压方案设计;本发明通过采用多级电芯并联的方式,不存在串联电池所出现的电芯配对、电压一致性差等问题,且具备良好的升压可调性,当其中一颗电芯损坏时,同样可以进行稳压输出,仅仅降低电芯组总容量。
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公开(公告)号:CN105762429B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610238908.5
申请日:2016-04-18
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司
摘要: 一种恒压电池,涉及电池技术领域,包括金属外壳、电芯、相对设置的第一线路板和第二线路板,第一线路板采用刚性基板、第二线路板采用柔性基板,第二线路板设置于金属外壳内部,第一线路板上设置有与金属外壳电性导通的金属边缘,第一线路板远离电芯的面上焊接有作为恒压电池输入与输出正极的端子;电芯的两个接线端分别连接第二线路板的连接端子,在第一线路板上设置有升降压电路及限流启动电路,第二线路板上设置有充电电路及保护电路,该升降压电路用于:当电芯电压高于额定输出电压时,对电芯输出电压进行降压处理,当电芯电压低于额定输出电压时,对电芯输出电压进行升压处理。本发明能够输出恒定的电压,增加电池本身和电器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105762429A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610238908.5
申请日:2016-04-18
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司
摘要: 一种恒压电池,涉及电池技术领域,包括金属外壳、电芯、相对设置的第一线路板和第二线路板,第一线路板采用刚性基板、第二线路板采用柔性基板,第二线路板设置于金属外壳内部,第一线路板上设置有与金属外壳电性导通的金属边缘,第一线路板远离电芯的面上焊接有作为恒压电池输入与输出正极的端子;电芯的两个接线端分别连接第二线路板的连接端子,在第一线路板上设置有升降压电路及限流启动电路,第二线路板上设置有充电电路及保护电路,该升降压电路用于:当电芯电压高于额定输出电压时,对电芯输出电压进行降压处理,当电芯电压低于额定输出电压时,对电芯输出电压进行升压处理。本发明能够输出恒定的电压,增加电池本身和电器的使用寿命。
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公开(公告)号:CN101764245B
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN200910238938.6
申请日:2009-12-30
申请人: 深圳市倍特力电池有限公司
摘要: 本发明涉及一种电池制作方法及电池,其电池制作方法在于至少包括如下步骤:将电池盖帽放入密封圈内,所述密封圈为热缩密封圈,加热所述密封圈使所述密封圈受热收缩包住所述盖帽;其电池包括壳体、位于壳体内的电池芯卷、以及封于所述壳体开口端的盖帽,所述盖帽包有密封圈,其特征在于,所述密封圈为热缩密封圈,所述密封圈通过受热收缩的方式包住所述盖帽。由于在电池封口之前,加热热缩密封圈,使密封圈包住盖帽,然后再将盖帽放入电池壳体进行封口,可以降低盖帽的厚度以及减小电池壳体滚槽位以上部分的高度,在同样的电池高度下,可以增大电池极片的有效高度,适合制作更高容量的电池。
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