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本实用新型涉及一种助听器,具体涉及一种低电量提示助听器,包括外壳,还包括咪头、电路板、锂电池、开关、耳挂、耳塞和接受线圈,所述咪头、电路板、锂电池、开关和接受线圈均设置在所述外壳内,所述锂电池通过固定卡扣安装在外壳内,所述咪头将声音信号转换成电信号进入电路板,所述电路板上设有电压比较器和指示灯,当锂电池电压低于标定电压时,电压比较器输出正电压信号到指示灯。本实用新型相对于传统的助听器,通过外壳内的接受线圈和充电器上的发射线圈能量耦合实现给锂电池充电的功能,提高了工作效率,耳挂的波浪形凸起设计相对于传统的光滑面增大了摩擦力,防止助听器掉落,采用亲肤涂料降低了波浪形凸起的不适应,佩戴起来更舒适。
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本实用新型公开了一种兼具扫码付款功能的手持小票打印机,包括主体和扫码器,所述主体的侧壁上设有充电接口,所述主体内部固定安装有锂电池,所述充电接口与锂电池连接,所述主体的底壁开有收纳槽,所述收纳槽内设有手持拉环、旋转轴和滚动调节轴,所述主体通过滚动调节轴与旋转轴传动连接。该兼具扫码付款功能的手持小票打印机,通过设置了充电接口和锂电池,并使二者相连接,利用充电数据线的两端分别连接充电接口和外接的电源,即可给锂电池充电,使该打印机可以持续工作,相比于传统打印机使用号电池进行供电,省去了反复更换电池的麻烦,同时锂电池相比于号电池,电芯容量也更有优势。
本实用新型公开一种通过并联方式让TWS耳机充电盒实现霍尔、按键双控制的控制电路,控制电路包括充电盒管理模块、电源输入接口、电源输出接口、霍尔模块、电子开关模块、瞬时上电模块、按键模块和锂电池,电源输入接口连接在充电盒管理模块的电源输入端上,电源输出接口连接在充电盒管理模块的电源输出端上,锂电池连接在充电盒管理模块的锂电池接口上,霍尔模块的电源端与锂电池的正电源端连接,霍尔模块的输出端与充电盒管理模块的控制端连接,按键模块一端与锂电池的正电源端连接,另一端与瞬时上电模块连接,瞬时上电模块与电子开关模块的控制端连接,电子开关模块的输出端与充电盒管理模块的控制端连接。
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本实用新型涉及电池系统附属装置的技术领域,特别是涉及一种基于零下50度温度下的AGV智能电池,在超底温下可以保证锂电池更好的放电性能,延长电池的使用寿命;包括箱体和锂电池,箱体内部设置有工作腔,箱体顶端设置有箱口,箱口与工作腔连通,并在箱口处可拆卸设置有箱盖,箱体内壁上设置有泡沫隔热保温层,锂电池安装在工作腔内,锂电池顶端设置有智能BMS控制器,锂电池前端设置有温度传感器,箱体左端设置有输出端口。
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本发明提供了一种复合能源功率分配系统,包括:复合能源及控制装置;复合能源由锂电池组及超级电容器模组组成,控制装置由控制单元、第一DC/DC转换器及第二DC/DC转换器组成;锂电池组连接第一DC/DC转换器,超级电容器模组连接第二DC/DC转换器,第一DC/DC转换器与第二DC/DC转换器相连接后共同连接至一负载;控制单元通过CAN通信网络与锂电池组、超级电容器模组、第一DC/DC转换器、第二DC/DC转换器及负载分别连接;控制单元通过CAN通信网络获取负载的功率需求、第一DC/DC转换器的状态数据、第二DC/DC转换器的状态数据及复合能源的状态数据,计算锂电池组及超级电容器模组各自需要承担的功率分配,控制锂电池组及超级电容器模组各自承受相应的功率。
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本发明提供了一种高性能低阻抗复合隔膜的制备方法。本发明通过以石墨烯、石墨、碳纳米管、乙炔黑、Al2O3中的一种或一种以上为原料,在隔膜表面涂布一层浆料,从而能提高聚烯烃锂电池隔膜的热稳定性能、导热系数以及实现大电流充放电,提高电解液的浸润性;另外大大降低界面阻抗从而降低锂电池的阻抗;进而提高锂电池的循环稳定性以及循环寿命;从而制备更加稳定的低阻抗的锂电池隔膜,用于锂电池中,提高电池的寿命和性能。
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本发明公开了一种自供能源帐篷,包括可折叠帐篷、薄膜太阳能电池、柔性锂离子电池,所述薄膜太阳能电池设于所述可折叠帐篷的外表面,所述柔性锂离子电池设于所述可折叠帐篷的内表面,所述薄膜太阳能电池与所述柔性锂离子电池电性连接,薄膜太阳能电池用于帐篷上,可以满足帐篷折叠收纳的需求,柔性锂离子电池具有轻便和安全的特点,可作为户外太阳能转化为电能的能源存储产品,将薄膜太阳能电池与柔性锂离子电池有机结合,制备成可折叠的户外帐篷,可解决户外难以保证能源供应的问题,可在户外利用太阳能将为电子产品提供源源不断的能源供应,能够满足人们在户外活动的能源需求。
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本发明公开了一种改良型真空注液机构,包括注液安装顶板,上注液腔体,下注液腔体,注液装置,注液升降装置,锂电池开口吸开装置,以及夹气袋装置,注液安装顶板、上注液腔体和下注液腔体依次连接,注液升降装置装设在注液安装顶板的顶端并能带动注液装置上下移动,注液装置的底端能够伸入到上注液腔体的内部,锂电池开口吸开装置装设在注液安装顶板上,锂电池开口吸开装置的吸料部位位于上注液腔体的内部,夹气袋装置装设在上注液腔体上,夹气袋装置的夹料部位装设在上注液腔体的内部并位于锂电池开口吸开装置的吸料部位上方,其可实现软包动力锂电池的自动化注液作业,自动化程度和生产效率高,产品质量稳定,能有效提高产品合格率。
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本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由硼氢化锂、碘化锂、硫化锰复合而成;所述硫化锰的质量与所述硼氢化锂和所述碘化锂质量之和的百分比为5%~15%。本发明提供的固态电解质具有优良的离子电导率,其在室温下的离子电导率比硼氢化锂高出约4个数量级,并具有一定的电化学稳定性和热稳定性。
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一种含硫复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池技术领域。所述含硫复合材料含有石墨烯层、XMn2O4纳米片层、硫,其中X=Co,Zn或Mg;所述石墨烯层和XMn2O4纳米片层交替层叠设置,所述石墨烯层和XMn2O4纳米片层的层间含有硫。所述含硫复合材料应用于锂硫电池正极中。本发明的优点为:本发明通过简单的溶液法,获得了石墨烯/XMn2O4纳米片复合物,该合成方法容易放大,进行工业生产,可大规模制备该复合材料。本发明的复合材料,作为锂硫电池正极材料时,既利用了石墨烯的高导电性,又由于双金属氧化物XMn2O4对于多硫离子的吸附作用,兼顾了锂硫电池的倍率性能、容量发挥和循环稳定性,可以获得高性能锂硫电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种含5‑(三甲基硅基)‑1,3‑环戊二烯添加剂高压功能电解液及其制备方法与应用。本发明含5‑(三甲基硅基)‑1,3‑环戊二烯添加剂高压功能电解液组分中包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂、导离子锂盐,还包含5‑(三甲基硅基)‑1,3‑环戊二烯。本发明还提供上述高压功能电解液在锂离子电池领域中的应用。利用本发明电解液制备得到的锂离子电池,具有良好的充放电性能。本发明高压功能电解液能够在3‑5V的充放电过程中,在正极材料表面形成一层稳定的具有保护功能的膜。一方面抑制高压电解液的氧化分解,另一方面保护正极材料,从而提高高压锂离子电池的循环稳定性。
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本发明涉及电池领域,具体涉及负极极片以及包含该负极极片的电池。所述负极极片包括集流体、负极活性层和安全涂层,所述负极活性层设置在所述集流体的一侧或两侧表面,所述安全涂层设置在所述负极活性层的外表面,所述安全涂层包括锂无机固态电解质、粘结剂和阻燃剂,所述锂无机固态电解质为氧化物型锂无机固态电解质,以所述安全涂层的总重量为基准,所述氧化物型锂无机固态电解质的含量为5‑80重量%。本发明的负极极片能够在电芯发生挤压和针刺时,降低正负极接触而短路的风险,同时降低安全涂层对锂离子传输的影响,尽可能降低甚至消除对电池电性能的恶化。
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本实用新型公开了一种LED手电筒,包括安装有LED的灯头、筒身、尾盖。灯头、筒身、尾盖通过螺纹连接,在筒身内放置可充电式锂电池,尾盖上设有充电接口,轻触式操作开关置于灯头或筒身或尾盖上并与控制电路板连接,控制电路板设置有锂电池保护电路和控制芯片IC1,锂电池充电及保护电路与锂电池和充电接口连接,控制芯片IC1与LED和轻触式操作开关连接并由锂电池供电。本实用新型LED手电筒具有体积小、成本低、电路简单、功耗低、携带及操作方便、能够有效地实现LED色彩变幻如闪亮、全亮、半亮及不同颜色的灯光效果的优点。
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本发明公开了一种间歇双面覆膜装置,包括装置本体,装置本体的一侧设有A面覆膜纠偏传感器,A面覆膜纠偏传感器的一侧设有覆膜基体纠偏传感器,覆膜基体纠偏传感器的一侧设有A面覆膜放卷反向摩擦轮,A面覆膜放卷反向摩擦轮的一侧设有覆膜基体双面色标传感器,覆膜基体双面色标传感器的一侧设有B面反向摩擦轮,B面反向摩擦轮的一侧设有B面覆膜纠偏传感器,装置本体的另一侧设有A面覆膜收卷主动电磁辊,A面覆膜收卷主动电磁辊的底端设有A面张力保持电磁主动夹紧机构。本发明能实现一次性双面间歇覆锂膜,也可单面独立覆锂膜,针对锂电池行业补锂工序提高效率,质量起决定性作用,是锂电池革命性的突破。
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本发明公开了一种混合电化学电容器,由正极、负极、介于正负极之间的隔膜和电解液组成,所述的负极的活性材料采用活性炭材料,其特征在于:所述的正极的活性材料采用铁系嵌锂化合物、钒系嵌锂化合物或镍锰钴系嵌锂化合物与活性炭的混合物或复合物;所述的电解液为含有支持电解质的锂盐溶液。本发明的混合电化学电容器正极为锂离子电池与双电层电容器双层机制,大大改善了大倍率放电性能;电解液中加入支持电解质,大大提高了盐的浓度和离子电导率,解决了形成双电层时本体电解液的贫乏问题与大倍率放电对电导率要求高的问题。
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本实用新型公开了一种电池切换系统及麦克风,电池切换系统包括电池类型检测单元、电池电压检测单元、锂电池充电单元、MCU控制单元、升压单元和稳压供电单元,MCU控制单元分别与电池类型检测单元、电池电压检测单元、锂电池充电单元、升压单元连接,升压单元还与锂电池充电单元、稳压供电单元连接,电池类型检测单元连接有电池仓。本实用新型通过电池类型检测单元自动判断电池仓中的电池类型,若判断出是电池仓中是锂电池时,则根据锂电池的电量,自动判断在接上USB线时是否需要充电;若判断出电池仓中的电池是干电池时,则不进行充电,该检测单元不仅设计合理,还起到了使用方便、节省成本的作用。
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一种手机补光灯,包括LED模块和电池,还包括主控模块、恒流模块、充电模块、保护模块、触发模块;所述主控模块通过恒流模块连接LED模块,主控模块通过保护模块连接电池,充电模块通过保护模块连接电池,主控模块通过触发模块连接手机。优点在于,可以解决锂电池电压不管是在最高电压还是最低电压时,补光灯的亮度都是一致的,不会因为电池电压的变化导致补光灯的亮度不一致。可以跟手机拍照同步拍照闪光,而且不用装手机APP来控制,本产品可以实现锂电池低电控制,当锂电池电压到3.0V时,可以自动关闭LED驱动,从而大大的避免了对锂电池的损害,可以提升锂电池的使用寿命。
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一种便携式多功能充气泵,涉及充气泵技术领域,包括壳体、内置于壳体的电机以及与电机传动连接的空压机组件,壳体内置有可充电锂电池,可充电锂电池可为电机供电,壳体上设置有均与可充电锂电池电连接的USB输入接口、USB输出接口。USB输入接口外接电源充电器,可以采用手机充电器等电源对可充电锂电池进行充电,并且蓄满电的可充电锂电池可以作为后备电源对手机、相机等电子设备进行充电,因此,该便携式多功能充气泵集充气,移动电源等多种功能于一体,实用可靠、安全节能,并且该充气泵体积轻巧、携带方便、充气效率高。
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本实用新型公开一种高亮低压手机照相机闪光灯电路,包括:电容式电荷泵芯片、LED闪光灯、闪光开关MOS管及手机锂电池,电容式电荷泵芯片的信号输入端与手机锂电池的正极连接,电容式电荷泵芯片将手机锂电池的电压升压并稳压至4.5V输出给LED闪光灯的阳极,向LED闪光灯提供4.5V的工作电压和100~200mA的峰值电流,LED闪光灯的阴极连接闪光开关MOS管的D极,闪光开关MOS管的S极通过峰值电流调节电阻连接手机锂电池的负极。本实用新型使用电容式电荷泵芯片将手机锂电池的电压进行DC‑DC升压输出,为LED闪光灯提供较大的工作电流输出,实现低压驱动闪光灯高亮发光,且电流稳定,损耗低。
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一种采用外接电源供电的车载追踪器,包括锂电池、GPS定位芯片、GPRS通信芯片、连接外接电源且输出5V电压的电源管理电路、充电控制电路,锂电池连接至GPRS通信芯片以及通过稳压管连接至GPS定位芯片,电源管理电路的5V电源输出端经充电控制电路连接锂电池以及经两个导通压降分别为0.7V的二极管连接GPRS通信芯片的电池引脚以及经该两个二极管及该稳压管连接至GPS定位芯片。本新型中的外接电源不仅可给锂电池充电且输出5V电压,该5V电压经过两个二极管降压后输出3.6V给GPRS通信芯片供电,及经过该两个二极管和稳压管后给GPS定位芯片供电,实现了在不利用内置锂电池的情况下利用车辆上的外接电源进行追踪器的启动和正常运行,且采用二极管降压不仅功耗低而且成本低。
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本实用新型涉及导电块的技术领域,尤其是具有防扭功能的导电块,包括布置在顶盖片底部的底座以及形成在底座上且贯穿所述顶盖片的非正圆形的柱体,柱体的顶部形成有上端面,上端面设置有多个显露顶盖片上方且与铆接片连接的凸台。通过将柱体设置为非正圆形,这样,可以避免柱体因受到外界的作用力而发生扭动,使得整个导电块具有防扭的功能,避免了锂电池内部件因导电块的扭动而产生伤害。这样,解决了在锂电池的使用过程中,导电块在受到外界的作用力时,容易相对顶盖片产生扭动,导致锂电池内部结构发生变化,降低锂电池的使用寿命,不利于锂电池的使用的问题。
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本发明涉及一种聚合物电致发光器件及其制备方法,该器件包括依次层叠设置的阳极导电基板、空穴注入层、空穴传输层、电子阻挡层、发光层、电子传输层、电子注入层及阴极,电子阻挡层的材料选自氟化锂、碳酸锂、氧化锂及氯化锂中的一种。该聚合物电致发光器件通过制备锂化合物作为无机电子阻挡层,材料价格低廉、来源简单,最重要的是,其功函数较低,达到了2.0eV左右,与发光层之间可以形成约1.0eV的跃迁势垒,可以使电子尽可能的限制在发光层中与空穴进行复合,提高了激子的复合几率,进而提高聚合物电致发光器件的发光效率。
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本发明提供一种集流体及其应用。本发明的集流体,包括绝缘层和设置在绝缘层的两个功能表面的第一导电层和第二导电层;绝缘层包括第一部分和第二部分,第一部分设置有N个第一通孔,第一通孔内填充有连接第一导电层和第二导电层的第一导电体,N≥1。采用本发明的集流体制备锂离子电池时,可以解决锂离子电池通电时,极耳连接区域的电流密度大产生的安全隐患,可以采用常规的极耳连接方法进行极耳连接,制备工艺简单;由于集流体具有绝缘层,当锂离子电池的温度升高时,绝缘层会发生融化变形,切断锂离子电池的电流通路,提高锂离子电池的安全性能。
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本发明提供一种电池及电子设备,该电池包括:正极集流体和涂覆在正极集流体表面的正极涂层,负极集流体和涂覆在负极集流体表面的负极涂层;正极涂层包括正极活性物质和补锂剂,正极活性物质包括镍钴锰三元氢氧化物、磷酸亚锂铁氧化物,以及改性掺杂钠铝的锂锰氧化合物中的至少一项;负极涂层包括至少包括人造石墨或天然石墨中的一种,且还至少包括硬碳、软碳、氧化硅或碳化硅中的一种。本发明实施例通过硬碳、软碳、氧化硅或碳化硅,与人造石墨或天然石墨混合,能够有效缩短离子传输路径,提升电池的功率;补锂剂可以有效提升正极片中的活性锂含量,提高电池的能量密度;正极活性物质采用掺杂钠,产生钠离子进行传输,进一步提高电池的能量密度。
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本发明公开了一种片状磷酸铁晶体制备方法:在带有搅拌、加热系统的反应釜中,分别通入以磷源、铁源、氧化剂及添加剂1所配制的溶液A,以氢氧化钠、氨水中的一种或两者的混合液及添加剂2所配制的溶液B。其中温度的控制范围是50-80摄氏度,pH值控制的范围是1-5。即可得到纯相无水的磷酸铁。用本发明制得的磷酸铁为原料,经进一步合成的锂离子电池正极储能材料——磷酸铁锂,和其它方法制备的磷酸铁锂材料相比,因为在电池的充、放电过程中,锂离子在固相中的迁移距离大为缩短,所以使得用该材料制作的电池在电化学综合性能上得到了很好的提升;而且从源头控制了磷酸铁锂电池的安全隐患。
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本申请提供一种复合隔膜和电池,其中,复合隔膜包括:基膜,所述基膜的第一面覆盖有第一陶瓷涂层和第二陶瓷涂层,所述第一陶瓷涂层和第二陶瓷涂层相邻,所述第一陶瓷涂层的电解液储液性能高于所述第二陶瓷涂层的电解液储液性能;所述第一陶瓷涂层和所述第二陶瓷涂层上均设置有第一涂胶层,所述基膜的第二面设置有第二涂胶层,所述第一面和所述第二面为所述基膜的相对两面。利用电解液储液性能不同的第一陶瓷涂层和第二陶瓷涂层的相邻设置,在锂离子电池的充电过程中,降低锂离子电池中不同电芯区域之间的电解液浓度差,避免锂离子电池的表面析锂现象的出现,确保锂离子电池在应用时的安全性。
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本发明提供一种负极材料及制备方法、负极片和电池,负极材料包括:锂硅合金和金属颗粒,所述锂硅合金和所述金属颗粒嵌在碳材料中。在负极材料应用过程中,通过对硅材料进行预补锂,提高了硅材料的首次充放电效率,金属颗粒的加入有利于电池在循环过程中嵌入到硅材料中的锂在放电时对锂的释放,从而避免循环效率下降,碳材料有利于抑制硅材料体积膨胀,降低粉化,避免容量的快速衰减,有利于长效循环,碳材料可以提高硅材料的电导率,降低了硅材料与电解液的接触,从而降低了副反应,提高了硅材料充放电效率,有利于提高电池的使用性能。
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本发明公开了一种电解质隔膜配方、电解质隔膜、制备方法及电池,按质量计,电解质隔膜配方包括全氟烷基乙基丙烯酸酯0.01%~1%、聚偏氟乙烯8%~10%、双三氟甲磺酰亚胺基锂5%~15%、余量为N,N‑二甲基甲酰胺。本发明通过控制聚合物粘度及添加剂比例调整聚合物电解质结晶状态,并通过共混全氟烷基乙基丙烯酸酯,改善了低温环境下聚合物电解质的电导率,可以有效降低锂离子低温下的活化能,从而提升低温锂离子电导率,使锂离子在电解质隔膜中迁移时,所需克服的能垒变小,迁移变得容易,达到改善锂离子电池低温下循环性能的效果。
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本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑Sn合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li : 10.0‑12.0wt.%, Sn : 2.0‑9.0wt.%, Sr : 4.0‑6.0wt.%, Mn : 0.2‑0.8wt.%, Dy : 0.1‑0.2wt.%, Ho : 0.2‑0.3wt.%, S : 0.8‑1.2wt.%,B : 0.2‑0.4wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑Sn阻燃镁合金,实现了镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。当该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层氧化物和氮化物膜。这些膜结构致密,铺展性强,在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80 W/m.K左右。
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本发明公开一种无膜全固态离子选择性电极及其制备方法和应用,所述无膜全固态离子选择性电极由电极基底和负载在电极基底上的锂离子正极材料组成。所述锂离子正极材料选自磷酸铁锂、锰酸锂中的至少一种。本发明的无膜全固态离子选择性电极表现出了优异的锂离子选择性、电位长期稳定性和检测限,在人工血浆检测中也表现出了优异的稳定性和能斯特响应。由于不含有离子选择性膜,增加了电极的机械性能,适用于制备微型化电极,可行性强;且原材料易制备可量产,非常适用于产业化应用于临床诊断。
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