787
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本发明公开了一种电动车辆的混合电池组控制系统及控制方法,包括一组高倍率性能快充放电池组和一组低倍率性能电池组,以及控制模块和发电/电动机,所述高倍率性能快充放电池组的容量小于低倍率性能电池组容量,所述低倍率性能电池组通过充放电模块a、限流模块a与控制模块连通,所述高倍率性能快充放电池组通过充放电模块b、限流模块b与控制模块双向连通,所述控制模块与发电/电动机双向连通。本发明采用混合电池驱动控制,高倍率性能快充放电池组的容量小于低倍率性能电池组容量,采用小容量锂电池组,不仅有利于电动车辆行驶控制,且电池组的体积比单一的铅电池组要小,安全性要好,降低的锂电池的电容量要求,且成本降低很多。
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本发明涉及声波共振器、滤波器以及复用器。声波共振器包括:压电基板,该压电基板是钽酸锂基板或铌酸锂基板且具有20μm或更小的厚度;支撑基板,该支撑基板具有与压电基板的下表面结合的上表面,并且是主要由二氧化硅组成的玻璃基板;以及多个电极指,该多个电极指位于压电基板的上表面上,激励声波,并且包括主要由Cr、Mo以及W中的至少一者组成的金属膜。
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本发明公开了一种森林巡查员专用背心。它由背心和安装在背心上的智能电路控制系统构成,所述的智能电路控制系统包括锂电池组、主控电路模块、GPS定位模块、生命体征模块以及照明警示模块;背心的双肩部安装有LED灯,锂电池组安装在背心腰部位置,通过紧锁绳固定;胸部以下,腰部以上,设置一圈间隔警示LED闪灯。本背心结构简单,穿着轻便,不妨碍穿着者的行动;如果断电或主电损坏,也不影响GPS定位追踪和警示LED灯使用,其主要采用体温电路蓄能电池组块实现的,所以说本发明结合现有的电子技术以及森林安全防护为一体的背心。
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本发明公开了一种高压实单晶镍钴锰三元材料的制备方法,包括采用共沉淀法制备前驱体;将锂源、包覆剂、前驱体混合后一次烧结得到中间体;将中间体与锂源按比例混合,二次烧结并整形得到产品;本发明通过固相包覆,两次烧结的工艺,有效提升了三元材料的平均粒径,降低了其比表面积,进而提升了压实密度,提升了首次充放容量,改善了三元材料电池的循环性能。
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本发明属于化工技术领域,具体涉及一种pps生产中流态化输送硫化钠的方法。采用的技术方法包括:将多水硫化钠投入破碎机中破碎;而后置入混合装置内,加入NMP、片状氢氧化钠和氯化锂,调整温度25~90℃,搅拌0.5~1h,得固液混合物;用N2加压,将上述混合物从底部直接输送进反应釜;再用NMP清洗混合装置和管道,完成后,用N2将NMP清洗混合物压入反应釜。本发明提供了一种全新的硫化钠输送和添加方式,有效解决了硫化钠添加过程中易潮解、易产生有毒有害物质、粉尘多的问题;同时避免硫化钠大量粘附在装置上造成浪费;本发明提供的硫化钠添加方式,无需将硫化钠运输到高处,节省了大量能耗、运输设备的成本和运输设备占据的空间。
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本发明公开了一种固体电解质Li7La3Zr2O12粉体的制备方法,包括以下步骤:1)按化学式Li7La3Zr2O12中的元素摩尔比分别称取锂源化合物、镧源化合物和锆源化合物,将锂源化合物和镧源化合物溶于有机溶剂中,得到溶液A;将锆源化合物溶于有机溶剂中,并在搅拌过程中滴加入螯合剂,得到溶液B;2)将溶液A与溶液B混合,得到Li7La3Zr2O12湿凝胶;3)湿凝胶经干燥,得到Li7La3Zr2O12干凝胶;4)将干凝胶放入烧结设备中预烧结后冷却得到Li7La3Zr2O12前驱体粉末;5)将制备得到的前驱体粉末在惰性气体保护下进行快速烧结,冷却至室温得到Li7La3Zr2O12粉体。本发明结合了溶胶凝胶法和快速烧结法的优点,得到的粉体纯度高、结晶度好、粒径分布均匀,在降低了烧结温度的同时,也缩短了制备周期。
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本发明涉及一种原位碳包覆TiO2(B)负极材料的制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域,利用一步水热法合成前驱体后,在惰性气氛下热处理合成了原位碳包覆TiO2(B)电极材料。该合成方法操作简捷、成本低;并且作为锂离子电池负极材料具有良好的电化学性能。
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本发明公开了一种悬浮触变剂的制备方法,其原料按重量份如下:硅酸镁铝5‑10份,天然锂蒙脱石1‑2份,纤维素增稠粉3‑5份,混合砂浆6‑14份,瓷砖粘合剂1‑2份,水泥色填缝剂1‑2份,琼脂粉3‑5份,水30‑60份,本发明采用硅酸镁铝可以减少碱溶涨有机增稠剂,降低纤维素用量 减少成本,有一定的协同保水效果,采用天然锂蒙脱石可以形成胶体或充分溶胀使涂料的粘度增强,并在耐火基料的表面形成溶剂化薄膜,或者形成立体网状结构,以支撑和阻止耐火基料的下沉从而提高涂料的悬浮稳性能,这就使涂料具有极好的触变性,本发明具有粘度稳定,不易沉淀,储存期长,而且生产成本比较低,适合广泛推广。
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一种手持式静电吸尘器,包括锂蓄电池、充电插座、调压模块、升压模块、照明灯和微型摄像显示器,还具有触摸片、触摸电路、静电板、筒体,锂蓄电池安装在筒体一端内,触摸片安装筒体的外侧端中部,充电插座、调压模块、升压模块、触摸电路安装在电路板上并和蓄电池、静电板经导线连接,电路板安装在筒体另一端内部,筒体的外端有连接板,连接板的一端有支撑板,静电板安装在支撑板的下端,照明灯和微型摄像显示器安装在筒体左侧端。本发明结构小巧、不需要空气流通才能产生吸力,利于在空间受限区域内作业、噪音低、并能提供照明和视频功能,吸尘效果好,能给使用者带来方便。基于上述,所以本发明具有好的应用前景。
一种海洋探测用664nm746nm1228nm2656nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2656nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1658nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ664nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成664nm、515nm、746 nm、1228nm、1030nm、2656nm、1658nm七波长光纤激光器。
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本发明提供了一种电池储能系统用虚拟同步发电机的控制方法和系统,该方法包括虚拟同步发电机根据电池储能系统本地输出的电压和电流,计算得出电压控制参考值信号;将电压电流双闭环控制模块得出的电压调制比输送到SVPWM模块,其输出的脉冲驱动三相桥式电路的IGBT控制微电网电压;该系统包括三相桥式电路的输出端连接的abc/dq坐标转换模块;所述abc/dq坐标转换模块连接电流内环模块和电压外环模块;所述电压外环模块连接虚拟同步发电机;所述电流内环模块通过SVPWM模块与锂电池储能模块连接;所述锂电池储能模块连接于三相桥式电路的输入端。本发明提供的技术方案能提高多机并联时的频率质量,有效避免由于负载频繁波动引起的频率频繁变化。
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本发明涉及一种电致变色汽车挡风玻璃及其制备方法。该汽车挡风玻璃依次由玻璃衬底、透明图形化阴极、电致变色层、聚合物锂离子电解质层、离子储存层、透明公共阳极和玻璃衬底构成。所述制备方法包括以下步骤:(1)在第1玻璃基板上采用喷墨打印方法依次制备透明图形化阴极、电致变色层;(2)在第2玻璃基板采用喷墨打印方法依次制备透明公共阳极、离子储存层;(3)将两块玻璃基板用聚合物锂离子电解质层压合粘结。本发明的优点在于:本发明制备方法将电致变色技术应用在汽车前挡风玻璃上,采用了图形化的电极,实现了挡风玻璃区域化变色,同时采用了低于人眼分辨率的电极间距,视觉效果、透射性能更佳。
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本发明公开了一种耐腐蚀的锚链,锚链由主要成分和辅助成分组成,主要成分按照质量百分比由以下成分组成:镁32‑40%、钼5‑10%、钴2‑5%、锂15‑20%、镍20‑25%、钒2‑5%,辅助成分按照质量百分比由以下成分组成:乙烯‑四氟乙烯共聚物15‑25%和2‑4%润滑剂,乙烯‑四氟乙烯共聚物的溶体流动速率为100g/min。(1)按照质量百分比:镁32‑40%、钼5‑10%、钴2‑5%、锂15‑20%、镍20‑25%、钒2‑5%的配比称取原料,进行真空中频感应熔炼、浇注铸锭,碾磨成纳米锚链粉辅助成分按照质量百分比由以下成分组成;(2)将制备得到的纳米锚链粉与乙烯‑四氟乙烯共聚物15‑25%和2‑4%润滑剂混合,使用搅拌设备以80转/分钟的速度搅拌,半小时得到纳米锚链粉与乙烯‑四氟乙烯共聚物的混合液。
本发明公开了一种界面聚合法制备复合聚丙烯微孔膜的方法及其制品和用途,所述制备方法是在双向拉伸的聚丙烯微孔膜的制备过程中在膜片一侧或两侧表面通过涂布两种能发生界面聚合反应的单体的方式引入涂层,即界面聚合产物;该界面聚合产物经在纵/横两个方向或仅在横向方向上拉伸,实现所述复合聚丙烯微孔膜的制备。由于界面聚合产物的引入,所述复合聚丙烯微孔膜具有较好的耐高温性能。采用本发明的方法简化了复合聚丙烯微孔膜的生产工艺,提升了聚丙烯微孔膜的性能。所述复合聚丙烯微孔膜用于锂电池中,由于界面聚合产物具有高的耐温性能,提高聚丙烯微孔基底层的耐热性能,以及锂电池的循环和安全性能。
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本发明公开了一种硼磷酸钴材料及其制备方法与应用,该方法将硼源、钴源、磷源和表面活性剂与水按照0.5~2:0.25~0.5:0.2~0.6:1.1~1.8:5~10混合,加热搅拌均匀得到初始凝胶混合物,并转移至聚四氟乙烯水热反应釜中,密封放入箱式电阻炉中,晶化,冷却至室温,过滤,使用水和乙醇混合溶剂清洗,得到H(NH3)2Co(H2O)2[BP2O8]晶体材料;将所制备的晶体材料置于烘箱中干燥1小时,高温惰性气体氛围下煅烧处理1~4小时,即得N‑掺杂硼磷酸钴催化剂材料。所述N‑掺杂的硼磷酸钴催化材料应用于金属空气电池、燃料电池、锂氧气电池或锂电池中作为电催化析氧反应中的催化剂。
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本发明提供一种软包电池的二封工艺,属于锂离子电池技术领域,具体技术方案如下:一种软包电池的二封工艺,步骤一:将化成后的锂离子软包电池进行离心运动,实现电解液与化成产生气体的分离;步骤二:在离心运动的过程中,对气袋内化成产生的气体进行抽真空处理;步骤三:在离心运动的过程中,对气袋的近电芯的侧边进行预封口,预封口封印与电芯之间预留小气袋;步骤四:对小气袋的贴近电芯的侧边进行封口实现软包电池的二封。通过预封小气袋工艺很大程度的提高了软包电池的二封质量;二封的封印与顶边的封印交界的高度b等于顶边的封印高度a的三分之二,从根本上杜绝二封封印与顶边封印位置处台阶虚封的产生。
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本发明涉及一种移动柱桩式临时安防安监设备,包括:底座、锂电池、开关;所述底座呈中空圆柱状,且底座的内部容纳有锂电池;所述底座前侧的弧形壁上镶嵌充电接口;所述底座底部前侧的中间位置镶嵌有开关;所述底座外侧壁的底部焊接接有圆形状的支撑腿,且支撑腿呈环形阵列方式设置有三处;所述支撑腿由外支撑腿、内支撑腿及垫块组成;所述外支撑腿呈圆管状,且外支撑腿的顶部与底座焊接固定;所述内支撑腿呈圆管状,且内支撑腿的顶部通过螺纹啮合方式套接在外支撑腿的内部;本发明具有结构合理,适应地形的能力好,便于放置,便于手提携带等优点,以解决现有装置中提出的问题和不足。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电解质组合物和聚合物电解质膜以及聚合物电解质及其制备方法和全固态电池及其制备方法。其中,该电解质组合物含有聚合物、锂盐、离子液体和交联剂,所述聚合物为由式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元、式(3)所示的结构单元组成的共聚物,本发明提供的电池正极和电解质层具有较高的剥离强度和合适的压实密度,从而使电池具有较好的比容量、循环寿命等;
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本发明公开了一种聚酰亚胺,其是由二胺类单体与二酐类单体通过聚合反应得到,其中,所述二胺类单体至少包括由式(1)表示的单体,其中,n=5~10;所述二酐类单体选自式(2)或式(3)表示的化合物中的一种或多种,其中,R为单键或二价有机取代基;所述二胺类单体与所述二酐类单体的摩尔比为1:10~10:1;所述聚酰亚胺的分子量为1000~500000;分子量分布指数(PDI)1.2~2.5。本发明还提供以所述聚酰亚胺为粘结剂制备得到的硅负极极片。所述硅负极极片用于锂电池中时,对充放电过程中产生的巨大体积膨胀有很好的缓冲作用,保持极片完整性,提高了电池的循环性能。
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本发明公开了一种金属物体探测装置,该装置由主控模块、驱动模块、探头测量模块、声光显示模块、电源稳压模块、电机、高效锂电池组成,所述的主控模块信号输入端分别连接探头测量模块、电源稳压模块、电机;所述的主控模块信号输出端分别连接声光显示模块、驱动模块,所述的高效锂电池的电量输出端连接电源稳压模块的输入端,所述的电源稳压模块的输出端连接驱动模块,所述驱动模块的驱动信号输出端连接电机的信号输入端,所述的电机的信号输出端连接主控模块的信号输入端;所述的电源稳压模块还与探头测量模块相连。本发明实现了对金属物体快速定位的功能、而且定位误差小、性价比高。
本发明涉及固态玻璃电解质及复合电极材料、固态玻璃电解质膜片、电极片和全固态超级电容器。固态玻璃电解质的化学式为Li3+x‑2yMyA1+z‑wB1+x‑2z‑2w或Li3+x‑2yMyA1+z‑wB1+x‑2z‑2w‑nbDb,本发明提出的固态电解质材料具有较高的电导率,同时,超级电容器制作方法将固态玻璃电解质前驱体法直接在正或负极活性物质与紧密融合,达到与液态电解液一样的导电网络。同时,在正、负极活性物质与固态玻璃电解质两相界面形成紧密的双电层结构,大大提高锂离子扩散及嵌入、脱出能力,克服了固态电解质电导率普遍比液态电解液低的缺点,具有低的内阻,从而实现锂离子全固态超级电容器的高功率特性。本发明的技术可行性高,生产步骤简单,可用于大规模生产。
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本发明公开了一种类金属石墨烯负极材料的制备方法及电池,其中所述方法包括以下步骤:制备氧化石墨烯;将制备得到的氧化石墨烯与钼酸铵进行混合处理;将混合物进行水热反应制备得到具有分层三维结构的1T‑MoS2/石墨烯复合材料。其所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料为原子级和界面良好的夹层状三层纳米结构;所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料为垂直堆叠的超薄二维层状石墨烯片/二维1T‑MoS2分层异质材料。所述1T‑MoS2/石墨烯复合材料作为锂/钠离子电池和锂/钠双离子电池负极材料具有很高的可逆容量,超长的循环寿命,优异的库仑效率和较高的倍率性能。
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本发明高灵敏度支持NB‑IoT的温度湿度计涉及一种民用高灵敏度、高稳定性、视在高精确度、低功耗,支持物联网,具有协调闭环控制空调、去湿机、加湿机能力的数字式温度湿度计;本发明包括干球石英晶体探头、湿球石英晶体探头、贮水槽及引水纤维件、微型风扇、卫星导航系统天线、卫星导航系统模块、ASIC、NB‑IoT芯片、NB‑IoT天线、锂离子充电电池及充电接口、显示及设置面板;本发明依托温度测量精确度达到1mK的干球温度和湿球温度、高精度的数字化的空气焓湿图、卫星导航系统提供的大气压力修正、高精度的三次多项式曲线的插入算法,相对湿度的计算值达5位有效数字,显示值4位有效数字,足以显示室内湿度的动态变化,足以通过空调、去湿机、加湿机、控制室内温度湿度的动态变化。
1042
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本发明提出了一种仿天然人造石及其制备方法,其中,人造石由如下重量份的组分组成:花岗岩废料细粉200‑300份;白水泥100‑200份;硬化剂1‑10份;氢氧化锂0.1‑2份;抗裂剂1‑10份;聚羧酸减水剂1‑5份;消泡剂0.1‑1.2份;水30‑120份。本发明充分利用花岗岩废料细粉,与白水泥,硬化剂,氢氧化锂,聚羧酸减水剂,抗裂增强剂,水,通过混合搅拌成型固化后,达到仿砂岩或硅灰石,以及其他仿石的效果,从而替代天然石,降低开采量,实现废物利用,变废为宝。
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本发明公开了一种双层麦绿色油滴天目釉,该双层麦绿色油滴天目釉底釉各组分和各组分质量如下:长石35份~42份;白云石14份~23份;氧化锌13份~16份;锂辉石6份~9份;高岭土7份~11份;氧化钛6份~9份;硅酸锆13份~16份;面釉的各组分及各组分含量如下:钾长石30份~35份;钠玻璃粉26份~30份;方解石10份~12份;贵州土4份~6份;碳酸锂4份~5份;氧化锌15份~16份;氧化铜3份~4份。该双层麦绿色油滴天目釉是通过面釉的强流动性能在高温下流动在底部聚集成油滴效果,而侧面为丝状效果,深受广大消费者的青睐。
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本发明公开了一种高强度速凝堵漏剂,其技术要点为,各材料按以下重量组份组成:硫铝酸盐水泥30‑50份,聚丙烯酰胺1‑2份,半水石膏6‑15份,填料26‑30份,非离子型表面活性剂0.5‑1份,氟硅酸钠0.5‑1份;本发明的有益效果是:混合物凝固后形成高强度固体,提高堵漏层的抗冲击力;混合物凝固后形成高硬度固体,提高堵漏层的耐磨性;本发明的混合物凝固过程中发热量低于锂盐与生石灰作助剂的材料,这样形成的材料更为致密,有利于堵漏材料的抗渗透性;本发明制成的堵漏材料克服了生石灰制成堵漏材料的开裂问题;半水石膏的成本远低于锂盐,使堵漏材料的成本大幅降低。
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本发明提供一种1‑氟‑1,3‑丙烷磺酸内酯的制备方法,包括:1)将3‑卤烯丙醇与亚硫酸氢盐在引发剂的作用下反应生成1‑溴‑3‑羟基丙磺酸盐,2)经过酸化后得到1‑溴‑3‑羟基丙磺酸;3)将步骤2)的产物旋蒸脱水后在进行高温精馏得到1‑溴‑1,3‑丙烷磺酸内酯;4)将步骤3)的精馏产物用溶剂溶解后然后再加入氟化剂进行氟代反应,得到1‑氟‑1,3‑丙烷磺酸内酯,本发明制备的1‑氟‑1,3‑丙烷磺酸内酯,除了可以作为中间体和磺化剂外,主要用于锂电池电解液的添加剂,尤其是由于氟元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池的高电压领域。
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本发明提供了一种变频方波间歇式智能充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
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本发明公开了一种多级结构的球形N掺杂C包覆金属氧化物负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法具体步骤是:将N‑甲基吡咯烷酮、聚偏氟乙烯和盐酸胍混合搅拌至透明凝胶状,干燥除去溶剂,在氩气中煅烧得到N掺杂C;将钼酸钠、硝酸镍、氟化铵和尿素溶解于醇溶液,搅拌至均相溶液,水热反应;然后将N‑C与其混合、球磨后煅烧得NiO/NiMoO4@N‑C材料;将其放入蒸馏水中,超声后加入十二烷基硫酸钠;将吡咯和盐酸加入其中,搅拌后加入引发剂,经离心、洗涤、干燥后得到。本发明合成的负极材料颗粒均匀一致、分散性好、结晶度高,具有稳定的多级复合结构,因而其具有可观的宽电位窗口可逆容量、优异的倍率性能和稳定的循环寿命。
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本发明公开了一种大学生创新创业过程指导及咨询服务记录装置,包括空心的壳体,所述壳体的底部内壁通过螺栓固定有电路板,且电路板的顶部外壁焊接有微处理器芯片和存储芯片,所述壳体的底部内壁粘接有等距离分布的锂离子电池片,所述壳体的顶部内壁和底部内壁焊接与同一个分隔板,所述壳体的顶部外壁开有矩形孔,且矩形孔和锂离子电池片分别位于分隔板的两侧,所述矩形孔内壁焊接有笔盒,且笔盒内放置有记录笔,所述笔盒的一侧内壁焊接与铰链,所述铰链铰接有封盖。本发明结构紧凑,实用新颖,便于使用者的使用及其收纳,提高了装携带的便利性,且装置集摄像、记录和计算功能于一体,提高了装置的实用性。
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