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本发明属于固态电解质应用技术领域,具体涉及一种固态电解质复合膜及其制备方法与应用。本发明提供的固态电解质复合膜的制备方法,包括:将含有固态电解质粉体的浆料涂布于多孔膜材表面,经烘干、辊压定型处理;其中,在所述涂布之前,对所述多孔膜材进行表面修饰形成带有表面官能团的修饰层。所得固态电解质复合膜经弯曲变形未见明显脱落,可用于液态锂离子电池加工工艺中卷绕/叠片工序的薄膜原料,从而实现借用现有液态锂离子电池生产线,在工艺流程及其装备不变的情况下实现固态锂电池的制造的目的;同时该复合膜还具有相对较高的离子传导率,可应用于软包电池中实现正负极的隔离与长时间的充放电循环。
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本发明公开了一种气氛电池正极催化剂材料及其制备方法,所述正极催化剂材料的结构可以为MNx,其中M为第一主族金属锂、钠或钾,N为碳或硅,6<x≤100。本发明以常见的商业原料为基础,借助于电池反应原位合成MNx材料,制备方法简单易行,原料廉价易得,相对于其它制备方式,具有很好的经济前景。所制得MNx材料作为锂‑空气/氧气电池的正极催化剂,表现出非常优异的性能,可以有效降低充放电过程中的过电势,并且大幅度的提高了电池运行的稳定性,有望成为一类廉价、高效的锂‑空气/氧气电池正极催化剂。
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本发明提供了一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用,属于合金粉末技术领域。包括铝、锌和组元金属元素,所述组元金属元素包括Li、Mg、Bi、Sb和Pb中的一种或多种。组元金属锂和镁的熔、沸点较低,易挥发会形成蒸汽,蒸汽会阻碍氧化物的形成;且锂镁在气相中燃烧容易形成气相扩散火焰,加热速率快,形成氧化物机会少;因此镁锂添加到铝锌中可以增加铝锌燃料活性,降低点火温度并且改善燃烧性能。组元金属铋、锑和铅三者密度远远大于金属铝,并且由于其氧化物的特殊性能,可以通过提高铝颗粒的高体积冲量和能量密度,增加铝颗粒的燃烧效率。实施例表明:粉末燃烧热达27kJ/g,点火温度低至960℃,燃烧率达90%。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,涉及一种被氧化物改性的硫化物固态电解质及其制备方法。本发明提供了一种使用锂‑氧、磷‑氧、锂‑磷‑氧的一种或几种化合物组成的氧化物对β相的Li3PS4进行改性的硫化物固态电解质Li3PS4‑xOx,其中0<x<4,并提供了一种低温、高效制备这种氧化物改性硫化物固态电解质的有机液态溶剂分散法。由氧化物改性和有机液态溶剂分散形成的纳米结构既稳定了室温高导电的β相Li3PS4,提高了电解质的室温离子电导率,并显著改善了电解质的空气稳定性,减少了H2S气体的析出。本发明提供的硫化物固态电解质材料的制备方法简单,易于操作。
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本发明涉及一种利用分馏塔塔顶余热预热塔底物料进料的加热系统,属于石化生产余热利用技术领域,该系统包括分馏塔、空气冷却器、水冷却器、进料预热器、蒸汽型溴化锂吸收式热泵主机、物料循环泵;其中:分馏塔的塔顶高温物料出口分别与物料预热器的高温侧入口相连,物料预热器的高温出口与热泵主机的蒸发器入口相连,热泵主机的蒸发器出口与空气冷却器的入口相连,空气冷却器的出口与水冷却器的物料入口相连;分馏塔的塔底物料出口通过物料循环泵与蒸汽型溴化锂吸收式热泵主机的加热侧入口相连,蒸汽型溴化锂吸收式热泵主机的加热侧出口与分馏塔的塔底物料进口相连;本发明可以可有效降低生产能耗,提高能源的利用效率,降低用户的生产成本。
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本发明属于锂/钠离子电池和固态电池技术领域,尤其涉及一种高安全性超薄一体化电池及其制备方法,所述方法通过喷涂的方式直接将无机纳米颗粒喷涂在电极极片表面,从而省去锂或钠离子电池中使用的有机隔膜,简化了电池制备工艺,并大幅度提升电池安全性。另外,在锂或钠固态电池中,一体化电极上的无机纳米电解质层无需自支撑,有利于降低固态电解质层的厚度,进而提升电池的能量密度。同时,结合原位聚合电解质工艺还可以改善电极内部及电极和电解质界面接触问题,进而提升电池的循环性能。
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本发明公开了一种基于迭代法电动车电池SOC精度修正方法及系统,涉及锂电池技术领域,包括:建立锂离子电池的等效电路模型,通过脉冲充放电实验获取不同荷电状态处的开路电压及等效电路模型中的各模型参数;确定开路电压与荷电状态的函数关系,构建开路电压OCV与不同荷电状态SOC值的SOC‑OCV关系表;基于开路电压OCV及其对应的SOC值,更新等效电路模型中的系数;确定更新后的等效电路模型中的各模型参数与荷电状态的关系,建立状态空间方程;利用扩展卡尔曼滤波算法对所述状态空间方程的SOC值进行迭代计算,确定锂离子电池的SOC值。本发明能够对SOC进行实时精度修正,提高SOC精度,保证车辆性能和安全。
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本发明及殡葬火化技术领域,提供一种火化机烟气余热回收利用装置及火化设备。该火化机烟气余热回收利用装置包括间壁式换热器设有第一换热流道和第二换热流道;储热器内设有换热盘管,换热盘管的进口与第二换热流道的出口连接,换热盘管的出口与第二换热流道的进口连接;溴化锂机组用以向火化车间输送冷能。本发明通过间壁式换热器实现换热介质吸收高温烟气中的热能,进而换热介质将热能传输至储热器内,储热器用以为溴化锂机组提供稳定的热源,再通过溴化锂机组将热能转化为冷能输送至火化车间,实现对高温烟气余热的回收利用,同时,降低火化机以及工作人员工作环境的温度,保障设备的安全运行,节约能耗,避免产生二次污染。
一种风‑光‑储‑燃料电池的电动汽车无线大功率充电装置及充电方法,涉及电动汽车快速充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,当三元锂离子电池的SOC低于90%时,启动与光伏板连接的单向升压DC/DC电路和与风力发电机连接的AC/DC电路使风力发电机和光伏板工作为三元锂离子电池充电,当为电动汽车动力电池充电时,同时启动燃料电池连接的一号单向升压DC/DC电路,光伏板连接的二号单向升压DC/DC电路,风力发电机连接的AC/DC电路共同工作,为三元锂离子电池供电。进而为汽车动力电池充电。本发明适合于工作在生活小区或公司停车场地区。
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本发明提供一种实现能源回收的智能门锁,包括:动能采集模块,太阳能采集模块,锂电池电源管理模块和智能锁控制模块;所述动能采集模块由把手传动机构,发电机机构,整流滤波电路,第一稳压电路和第一保护电路组成;所述太阳能采集模块由太阳能板阵列,第二稳压电路和第二保护电路依次电连接组成;所述锂电池电源管理模块包括:锂电池和控制管理单元电连接,用于执行供电管理,充电管理。所述智能门锁可以在有光线照射的环境,或者频繁操作开关门的场景大大延长电池使用时间;还可以实现在低电或者断电情况下,通过电筒或者手机等光源照射门锁,或者持续按压几十次把手,就能迅速让智能门锁恢复上电。
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一种危险区域红外线告警系统,它主要包括工作电源、红外监视装置和智能声光报警装置,所述红外监视装置包括至少一置于危险区域的热释电红外传感器,该热释电红外传感器通过相连的红外传感器信号处理器与主控制器连接;所述的智能声光报警装置包括警示灯、语音录放器、音频功率放大器以及扬声器;所述主控制器分别与警示灯、音频功率放大器和带有TF卡槽的语音录放器相连,且所述主控器和语音录放器分别通过相连的音频功率放大器经扬声器分别进行放音;所述的工作电源为12V/500mAH可充电内置式锂电池模块,该锂电池模块配置有可利用外部充电器对锂电池进行充电充电接口;它具有结构简单、使用方便、可靠性高等特点。
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一种适用于钢铁联合企业的低温余热综合利用系统,包括低温热源、取暖设备,管路系统还包括有多个辅助支路;辅助支路包括有第一支路、第二支路以及直接与低温热源连接的第三支路;低温热源通过第一支路与非接触式换热器连接,溴化锂制冷机通过第二支路与低温热源连接,溴化锂制冷机再通过管路与循环水冷却塔连接。低温余热有如下利用方法:直接供给用户使用;通过非接触式换热器加热其他介质进行使用;通过溴化锂制冷机制备低温冷却水。本发明能够使低温余热不再仅限于采暖季给车间和居民采暖,而在全年各个时期均能得到高效地利用。
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本发明涉及电力供电系统技术领域,尤其是涉及一种离网风光储智能供电系统。该离网风光储智能供电系包括:一体化柜体;所述一体化柜体集成安装有混合变流器单元(PCS)、交直流配电单元(PDU)、能量管理单元(EMU)、锂离子电池储能单元和电池管理单元。本发明采用光伏与风力这两种新能源发电机构与锂离子电池储能模块,在智能化EMS能量管理系统的控制下实现日夜时段全覆盖的自动化电力供应能力。相比于已有传统光伏供电或风力供电系统,本系统采用深度充放电、长循环寿命的锂离子电池替代传统铅酸电池进行电力存储,并引入智能化EMS能量管理系统对发电电源状况和用电负载状况进行实时管控与分析,做出对应的合理管理控制策略,形成完整系统的自动运行效果。
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本发明提供了一种车载燃料电池的启动运行辅助装置,属于燃料电池供电技术领域,解决了现有技术低温启动受限的问题。该装置包括DC‑DC升压器、双向DC‑DC变换器、超级电容器、锂电池和控制器;其中,燃料电池电堆的供电端经所述DC‑DC升压器与所述锂电池的输入端连接,并依次经所述DC‑DC升压器、双向DC‑DC变换器与所述超级电容器连接;所述锂电池的输出端与整车电机连接;所述控制器的输出端分别与所述燃料电池电堆、DC‑DC升压器、双向DC‑DC变换器、超级电容器的控制端连接。实现了快速低温启动的功能。
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本发明提供了一种Ti3C2Tx@g‑C3N4复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的Ti3C2Tx@g‑C3N4复合材料具有优异的循环稳定性,将本发明提供的Ti3C2Tx@g‑C3N4复合材料应用于锂金属负极时,三维Ti3C2Tx骨架作为三维结构的锂金属沉积基底,表面的g‑C3N4层作为均匀的人工固体电解质界面(SEI),可以改善锂金属负极的界面稳定性,提高电化学性能。
本发明设计一种基于模拟型和数字型共存的MoS2基忆阻器及其制备方法,其结构由下至上依次包括衬底层、底电极层、二硫化钼‑聚合物‑锂盐凝胶层、顶电极层;其特征在于:所述二硫化钼‑聚合物‑锂盐凝胶层是作为阻变层,层状的二硫化钼均匀分散在聚合物中,为锂离子和电子提供存储位点,顶电极厚度为50‑100nm,底端电极厚度为30‑100nm,阻变层的厚度为100‑300nm。本发明具有如下优点:在单一器件中存在模拟和数字忆阻行为共存的现象,并且存在多态存储、阈值电压小的忆阻器。该结构表现出的模拟和数字型共存的忆阻行为,为实现可调控的神经形态学习提供了一个可行的方案,促进类脑型形态计算的发展。
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本发明公开了一种应用于脱硝系统的尿素溶液热解装置,包括天然气燃烧动力装置、SCR反应器和溴化锂机组,天然气燃烧动力装置通过烟道与SCR反应器连接,SCR反应器与溴化锂机组连接,溴化锂机组与低温换热器连接,低温换热器与烟囱连接,烟道中设置有电加热器,电加热器前端设置有喷射装置,喷射装置与储液罐连接。本发明还公开了一种提高尿素溶液热解效率的方法。本发明通过在烟道中的喷射管后设置电加热器,通过电加热器将烟道中的烟气加热至450℃以上,利用温度较高的烟气来提高雾化尿素溶液的热解效率,促进氨气形成,提高烟气脱硝效果。与常规加热常温空气的方式相比,应用本发明尿素溶液热解装置的脱硝系统更加节约能耗。本发明设备简单,工程成本低。
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本发明公开了一种低能耗补燃加热式脱硝系统,包括动力装置、SCR反应器和溴化锂机组,动力装置通过烟道与SCR反应器连接,SCR反应器与溴化锂机组连接,溴化锂机组与低温换热器连接,低温换热器与烟囱连接,烟道中设置有燃烧器,燃烧器前端设置有喷嘴,喷嘴与储液罐连接。补燃管道用于从动力装置处引出一部分天然气到烟道中,再利用设置在烟道内的燃烧器对烟道内的烟气进行加热。本发明通过在烟道中设置燃烧器并引入天然气的方式来提高烟道内的烟气温度,从而提高雾化尿素溶液的热解效率,促进氨气形成,提高烟气脱硝效果。与常规加热常温空气的方式相比,本发明大大降低了系统能耗。
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一种无机/有机纳米复合固体电解质及其制备方法,属于无机/有机纳米复合材料及其制备技术领域。该固体电解质由聚氧化乙烯PEO、高氯酸锂LiClO4和水滑石纳米片LDHNS复合而成,其化学组成通式为PEO/LiClO4/LDHNS,各组分的质量分数分别为54~91%、8~16%和1~30%。该复合固体电解质的制备方法是:将PEO、LiClO4和LDHNS在水中充分混合均匀,然后蒸发溶剂即可获得本发明的复合固体电解质。本发明无机/有机纳米复合固体电解质具有较高的电导率、锂离子迁移数和热稳定性,可用做固态锂离子电池电解质。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种PEDOT:PSS/CMC复合粘结剂及其制备方法和应用。该复合粘结剂包括交联状态的聚3,4‑乙烯二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐/羟甲基纤维素(PEDOT:PSS/CMC);其制备原料包括质量比为(0.1‑10):1的PEDOT:PSS和CMC。用上述复合粘结剂制备锂离子电池硅基负极时,粘结剂中的官能团能与硅发生有效的键连,从而提高与硅基材料的结合力,并且能形成更稳定的SEI膜减少与电解液的直接接触,降低了副产物的量,使电极整体结构更稳定。利用所述粘结剂制备锂离子电池硅基负极在循环后能保持完整的形貌,有利于提高电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种低能耗的分布式脱硝系统,包括动力装置、SCR反应器和溴化锂机组,动力装置通过烟道与SCR反应器连接,SCR反应器与溴化锂机组连接,溴化锂机组与低温换热器连接,低温换热器与烟囱连接,烟道中设置有燃烧器,燃烧器前端设置有喷嘴,喷嘴与储液罐连接,还包括补燃管道,补燃管道的一端与动力装置连接,补燃管道的另一端接入烟道中。还公开了一种低能耗热解尿素溶液的方法。本发明通过在烟道中设置燃烧器并引入高温烟气的方式来提高烟道内的烟气温度,从而提高雾化尿素溶液的热解效率,促进氨气形成,提高烟气脱硝效果。与常规加热常温空气的方式相比,本发明大大降低了系统能耗。
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本发明公开了一种停电抢修专用改锥,其包括手柄、改锥杆以及位于手柄和改锥杆之间的金属箍,所述金属箍处设有柱销,其关键技术在于:还包括照明装置,所述照明装置包括锂电池、设于锂电池下部的LED灯以及充电接口,所述锂电池上部设有内腔,该内腔内嵌置有中空的弹性卡套,所述弹性卡套卡设在金属箍上。本发明现有改锥进行改进,在其上部套设了一个照明装置,该照明装置上设有弹性卡套,其能稳固安装在改锥的金属箍部位上,这样在电力抢修中使用改锥时,其兼具照明功能,非常方便。并且由于改锥的手柄以及金属箍都是标准件,与改锥大小和用途无关,这也为弹性卡套的标准化制造创造了良好条件。
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本发明提供一种伺服动力电源,用于机电伺服系统,属于机电领域。它包括锂电池组(1)和电源管理单元(2);电源管理单元(2)由主控单元(2.1)、单体电压检测单元(2.2)、电池均衡管理单元(2.3)、电池热管理单元(2.4)及峰值补偿单元(2.5)组成;锂电池组(1)提供机电伺服系统所需的动力电源,电源管理单元(2)进行峰值电流补偿及再生能量吸收,并对锂电池组(1)进行系统管理及实施均衡策略;本发明提供的伺服动力电源能够长时间工作、可重复使用,容量大、可靠性高,且成本低、体积小。可吸收再生能量,能够大脉冲放电,尤其适用于航天伺服电源系统。
一种利用旧充电电池、可市电充电的太阳能小夜灯及其实现方法。所属技术领域:本发明涉及一种利用白天太阳能或市电给旧充电电池充电,在夜晚能发光的装置。所要解决的技术问题:现有的小夜灯产品要么是太阳能充电、要么是市电供电;本发明采用两种充电方式即太阳能充电或市电充电,以太阳能充电为主、市电充电主要应用在阴雨天及每月一次的电池充电保养使用。技术方案的要点及主要用途:由太阳能充电、充放电保护、锂电池正负极识别、市电充电、万能电池盒、倾斜开关触发发光二极管发光几部分组成。由开关进行太阳能充电与市电充电的切换。旧充电锂电池采用手机、数码产品中旧的闲置的3.7V充电锂电池。利用倾斜开关触发发光二极管发光。该发明主要应用在卫生间、走廊等夜晚需要弱光的场所。
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本发明有关于一种高光谱吊舱,包括机壳、安装板、控制处理器、高光谱成像光谱仪、锂电池及其供电模块、触发模块、GPS辅助惯导、固态硬盘和UBS显示器;其中,该安装板固定在机壳的内部;该控制处理器、高光谱成像光谱仪、触发模块和UBS显示器固定在内置的安装板上,而该GPS辅助惯导和锂电池固定在机壳下部;具体的,该控制处理器与高光谱成像光谱仪连接,该锂电池借由供电模块与控制处理器、高光谱成像光谱仪连接,以统一供电,该触发模块和GPS辅助惯导经RS232串口转USB模块与控制处理器连接,该固态硬盘插设于控制处理器上,该UBS显示器与控制处理器连接。且本发明的高光谱吊舱,具有高集成度且轻便,能够满足不同航空飞行平台的需求。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种正极材料前驱体和正极材料以及它们的制备方法和应用,该前驱体表达式为NixCoyMz(OH)2;M选自Fe、Cr、Cu、Ti、Mg、W、Mo、Nb、Ca、Zn、Sn、Zr、Ga、Mn和Al中的至少一种;0.3≤x≤1,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,x+y+z=1;前驱体的不同颗粒中的金属组分Ni、Co和M含量的相对标准偏差满足:0≤RSD(Ni)≤0.15,0≤RSD(Co)≤0.15,0≤RSD(M)≤0.15。本发明的前驱体具有较好的球形度、单分散性和金属组分含量一致性,由该前驱体制备的正极材料用于锂电池,能够有效提高锂电池的充放电循环稳定性。
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本发明涉及一种二茂铁复合的碳基纳米材料及其制备方法与应用,包括:将碳基纳米原料、二茂铁化合物、乙基甘氨酸按一定比例混合,在有机溶剂中加热反应一段时间,制备出碳基纳米材料复合物;对碳基纳米材料复合物进行分离,得到二茂铁复合的碳基纳米材料。本发明设计合理,其将二茂铁官能团复合到碳基纳米材料表面,所制得的二茂铁复合的碳基纳米材料结构稳定,二茂铁官能团和富勒烯或碳纳米管之间以共价键连接,化学稳定性较高,并且二茂铁复合的碳基纳米材料可用作锂电池负极材料,可提高锂电池的比容量和循环性能等,可广泛用于锂电池领域。
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本实用新型提供一种耦合固定装置及耦合装置总成。所述耦合固定装置包括基板固定部和至少一个定轴部,所述基板固定部开设有用于容纳固定铌酸锂薄膜芯片的中心槽,所述中心槽的至少一端开设有基板槽;每个所述基板槽内均设置有一个所述定轴部,所述定轴部与所述基板槽固定连接。将铌酸锂薄膜芯片固定于基板固定部的中心槽内,将锥形透镜光纤固定于定轴部,进行锥形透镜光纤与铌酸锂薄膜芯片中波导的耦合,并在锥形透镜光纤与波导角度对准后,将定轴部固定于基板槽内,实现锥形透镜光纤与波导位置的相对固定,使得铌酸锂薄膜调制器的应用不受锥形光纤与波导位置无法固定的限制,实用性增强,有利于大范围推广应用。
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本实用新型涉及交通工具智能配件领域,公开了一种可自发电远程定位的智能脚蹬子,包括转动轴(1)、主体框架(2)和外壳(7),转动轴固定于主体框架上,主体框架被外壳包裹,主体框架内还固定有锂电池(3)、自发电模块(4)、远程定位模块(5)和防拆锁(6),转动轴、自发电模块、锂电池、远程定位模块依次连接,转动轴在运行时带动自发电模块,自发电模块向锂电池充电,锂电池向远程定位模块供电,远程定位模块具备GPS定位和GPRS数据传输功能。防拆锁与外壳之间设有卡扣机构,卡扣机构具有防拆功能。本实用新型具有自发电和远程定位等功能,可在骑行时进行发电并实现远程定位,从而起到防盗作用,同时还能提供骑行里程等健康数据。
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本实用新型公开了一种室内空气环境监测设备的供电系统,包括火电供电模块,所述的火电供电模块连接有锂电供电模块,所述的锂电供电模块连接有控制电路板。该供电系统包括两路供电,火电供电和锂电供电,火电供电模块可以为锂电供电模块浮充供电,可以保证室内空气环境监测设备的供电系统稳定,供电系统简单,方便可靠,保证了室内空气环境监测设备工作的连续性,以实现实时检测室内空气质量的目的。
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