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本申请公开了一种电池充电控制装置及电池充电控制方法,电池充电控制装置包括无线充电模块、负载电路模块、主控制模块和温度监测模块;通过设置负载电路模块包括预热电路和充电电路,当对电池预充电时,主控制模块接收温度监测模块监测的第一温度信息,并根据第一温度信息和预设温度信息控制无线充电模块输出不同的工作功率至负载电路模块,控制预热电路与电池电连接,使电池工作在预热阶段;控制电电路与电池电连接,使电池工作在充电阶段;设置预热电路,利用锂电池充放电的化学反应产生热量的同时,又避免过多的锂离子在电池负极堆积导致析锂现象,起到保护电池以及安全充电的作用。
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本发明提供了一种五嵌段聚合物及其制备方法和应用、一种五嵌段聚合物电解质,属于聚合物电解质技术领域。本发明提供的五嵌段聚合物含有聚氧化丙烯(PPO)嵌段,可以打乱聚氧化乙烯(PEO)嵌段的有序排列,从而降低PEO嵌段的结晶度;同时,苯乙烯嵌段能够抑制锂枝晶,提高聚合物电解质的机械强度。同时,本发明提供的五嵌段聚合物还具有成膜性好、热稳定性高的优点。实施例结果表明,本发明提供的五嵌段聚合物作为锂离子电池电解质时,70℃电导率为2.87×10‑4S/cm,且具有优异的倍率性能;锂离子迁移数可以达到0.31,高于纯聚氧化乙烯基聚合物电解质的0.2。
本发明公开了一种氮掺杂MXene负载二硫化钼复合材料的制备方法、产品及其应用,属于锂离子电池电极材料技术领域;复合材料为MoS2与氮掺杂MXene形成的范德瓦尔斯异质结构;制备方法为:将MXene纳米片溶于酸性溶液中,加入含氮前驱体,对所得沉淀煅烧得到氮掺杂MXene纳米片,然后将其分散于水中,加入二硫化钼前驱体并煅烧即可;本发明制备得到的复合材料具有较大的比表面积,将其用作锂离子电池负极材料时,具有极高的容量;MoS2与N‑MXene形成异质结构,能有效防止循环过程中发生结构崩塌,提高材料的循环稳定性和倍率性能;氮原子的引入为锂离子的吸附提供更多位点,提高了复合材料的赝电容性能和导电性。
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本发明涉及电动汽车技术领域,具体涉及一种便于检修的模块盒,包括顶盖、底板、两个侧板一以及两个侧板二,四者可组合成为一个完整的模块盒,所述顶盖、所述底板、所述侧板一以及所述侧板二均采用活动连接的方式组合成为模块盒,所述顶盖的底面通过卡扣组件与锂电池模块活动连接,所述底板的顶面对应所述锂电池模块的边沿处还设置有多组限位减震组件,所述限位减震组件在所述底板与所述侧板一以及所述侧板二的配合下发挥限位减震作功能。本发明中,顶盖、底板、侧板一以及侧板二均采用活动连接的方式组合为模块盒,在进行检修拆卸时,能够彻底地对模块盒的内部以及锂电池模块进行检修,从而提高检修效率。
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<电动式油桶快速翻倒设备>主要应用于快速翻倒油桶的电动设备。<电动式油桶快速翻倒设备>要点及用途:1.<电动式油桶快速翻倒设备>采用机械和充电式大扭力锂电无刷扳手相结合的结构,通过充电式大扭力锂电无刷扳手带动减速机,快速完成油桶翻倒工作。2.充电式大扭力锂电无刷扳手既能正转也能反转,可调速,可调扭矩,使用该设备方便快捷。3.<电动式油桶快速翻倒设备>能够翻倒小于等于1.5吨的重载油桶。而且无论用天车,还是用叉车使用<电动式油桶快速翻倒设备>,油桶都可以做到360度的整周连续翻转。4.<电动式油桶快速翻倒设备>可以不受限场地限制,理论上只要叉车能去的工况,都可以方便快捷安全的完成油桶翻倒工作。
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本公开提供了一种充电控制方法及装置、电子设备及计算机存储介质。充电控制方法包括:获取电子设备在当前充电阶段内的充电电流;当所述电子设备在当前充电阶段内的充电电流大于或等于预设电流时,在充电进程中对应于所述当前充电阶段设置降锂阶段;当进入到所述降锂阶段内时,调节所述电子设备电池的状态,以减少所述电子设备电池负极表面未嵌入至所述电池负极内的锂离子数量。本公开能够延长电子设备电池的使用寿命。
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本发明公开了一种单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,包括还原氧化石墨烯和过渡金属硫化物,还原氧化石墨烯上负载单层过渡金属硫化物纳米片,所述的过渡金属硫化物为钴硫化物、钴镍硫化物或镍铁硫化物。本发明通过均相沉淀法制备层状过渡金属氢氧化物,对其进行阴离子插层后剥离得到带正电的单层过渡金属氢氧化物,再与带负电的氧化石墨烯静电吸附自组装并进行硫化后制备得到所述的单层过渡金属硫化物/石墨烯复合材料,该复合材料用于全固态锂金属电池的正极材料时,不仅可以缓解充放电过程中的体积变化,利于促进活性物质与电解质间的接触,同时可以促进锂离子及电子在活性材料上的传导,从而提高全固态锂金属电池的比容量及循环稳定性。
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本发明属于锂电池正极材料技术领域,具体涉及一种Cr8O21/C修饰的氟化碳正极材料的制备方法,将CrO3、氟化碳、硫酸铵混合在丙酮中后,进行高速剪切乳化及高通量球磨,经干燥并过筛得到混合粉末;将混合粉末置于高压反应釜中,进行热处理后,得到复合粉末,经纯化、干燥、过筛后得到Cr8O21/C修饰的氟化碳正极材料;本发明中热处理时在氟化碳表面同步形成了Cr8O21与氟化碳原位热解所得导电碳的复合物,提高了材料复合的效率与效果,有效解决了氟化碳材料放电初期的电压滞后问题,提高了锂/氟化碳电池的电压平台并降低了锂/氟化碳电池放电过程中的温升,且制备方法简单、成本低廉。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种超高镍正极材料及其制备方法,所述超高镍正极材料的化学式通式为LixNimConMobO2。其中,1.02≤x≤1.08,0.950≤m≤0.995,0.005≤n≤0.050,0.005≤b≤0.020,m+n+b=1。一方面可以细化一次颗粒,降低多晶正极材料一次颗粒尺寸,缩短锂离子的扩散路径从而提高正极材料的放电比容量;另一方面,可以适当增大层间距离,改善正极材料的层状结构,有利于锂离子的脱嵌,从而提高放电比容量,并且掺杂合适摩尔比的Mo6+在反复充放电过程中化合价不变,电化学显惰性即可在循环过程中稳定正极材料结构,提高材料的循环寿命。
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一种聚氨酯基聚合物固态电解质材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池材料领域,该固态电解质材料由基体树脂和锂盐构成,其中,基体树脂利用二异氰酸酯、聚乙二醇、扩链剂、催化剂和有机溶剂为反应原料采用预封端法反应得到,本发明提供的聚合物固态电解质材料的结晶程度因引入二异氰酸酯链段而降低,使得该电解质的离子电导率提高;并且,硬段与软段可以形成氢键,强的氢键化作用为聚合物电解质提供良好的力学性能;聚氨酯具有特殊的软硬段结构,其分子可设计性强,能根据应用要求制备成具有不同机械性能的聚氨酯基聚合物固态电解质材料,同时聚氨酯的软段可以溶解大量的锂盐并具有良好的柔韧性,能够提供很好的离子传导能力。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其涉及一种快充型锂离子电池石墨负极材料及其制备方法和应用。它包括:对炭素材料进行分级或整形处理,得到具备一定粒形特征的碳微粉A;将碳微粉A放入石墨化炉,进行高温石墨化处理,得到石墨化料;石墨化料经过筛分处理,得到石墨化料B;在酸性水溶液体系中,对石墨化料B进行微膨胀化处理;取乙烯裂解焦油置于反应器中,按一定比例加入苯甲醛、对甲基苯磺酸,得到多核富芳固体炭材料;将烘干微膨胀石墨微粉与多核富芳炭粉体材料混合,在碳化炉中进行碳化处理获得碳化料,碳化料冷却之后过筛处理,得到一种快充石墨负极材料。本发明石墨负极材料的锂离子电池快充性能佳,倍率性能好,循环性能优异。
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本发明提供一种正极片及电池,正极片包括:集流体、第一涂层、第二涂层和保护层,其中,第一涂层涂覆在集流体表面的第一区域,第二涂层涂覆在集流体表面的第二区域,第一区域与第二区域相邻,且第一涂层与第二涂层之间设有空箔区;保护层覆盖第二涂层的表面和空箔区。本发明实施例通过在第一涂层和第二涂层间设有空箔区,增加锂离子从第一涂层析出的难度,降低保护层边缘的第一涂层释放的锂离子,从而减小负极片与保护层边缘对应位置处析锂的可能性,从而减小电池电芯形变的可能性,提高电池的使用寿命。
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本发明公开了一种复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料领域。该复合储氢材料包括氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物,其中,氨基镁与氢化锂的摩尔比为1:2,碱金属硅氢化物的添加量为1~15mol%。在应用该复合储氢材料时,在加热条件下,氨基镁、氢化锂和碱金属硅氢化物发生反应,碱金属(例如K、Rb、Cs)和硅原子扩散进入氨基物内,促进了氨基化合物中N‑H键的断裂,从而使吸放氢反应的热力学和动力学性能得以改善。吸放氢循环过程中,碱金属(K、Rb、Cs)和硅形成的合金在吸氢脱氢过程中不断粉化,使其能够在Li‑Mg‑N‑H体系中均匀分散,从而保证材料有极为良好的循环稳定性。因此,本申请提供的复合储氢材料具有低的吸放氢温度和极为优异的低温循环吸放氢性能。
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本发明涉及一种内置灭火材料的电解液及其运行工艺,将灭火材料直接放入电解液内;或者将灭火材料封装入胶囊中,再将胶囊放入电解液中。选用的灭火材料为Ⅰ类灭火材料、Ⅱ类灭火材料、Ⅲ类灭火材料;其中,Ⅰ类灭火材料为氯化石蜡、氯化聚乙烯中的任意一种或多种;Ⅱ类灭火材料为磷酸酯、亚磷酸酯、有机盐类、含卤磷酸酯、磷氮化合物、磷酸三苯酯、磷酸二苯甲苯酯中的任意一种或多种;Ⅲ类灭火材料为氟代磷酸酯、溴代磷酸酯中的任意一种或多种;通本发明,使得当锂离子电池发生爆炸或者着火的时候,灭火材料对产生的火焰会有一定的阻燃作用,从而降低了锂离子电池在着火或者爆炸时的伤害。相对现有的锂离子电池,具有一定的优势,值得推广。
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本发明属于储能材料领域,具体为一种锂离子电池正极材料LiMnPO4/C复合纳米纤维的制备方法。本发明制备过程包括:以无水醋酸锂(CH3COOLi)、四水醋酸锰(Mn(CH3COO)2·4H2O)、五氧化二磷(P2O5)为合成原料,以聚合物为碳源,以乙醇为溶剂,通过静电纺丝和高温碳化法制备得到LiMnPO4/C复合纳米纤维材料。本发明所制备的LiMnPO4/C纳米纤维复合材料具有比容量高,工作电压高、倍率性能好、循环稳定性好等优点;本发明制备的LiMnPO4/C复合纳米纤维材料形貌可控,LiMnPO4纳米颗粒均匀分布在聚合物热解原位生成的多孔碳纳米纤维中,形成均一的三维导电网络结构。本发明制备工艺简单,合成条件较易控制,适合工业化生产,可作为理想的高性能锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种新能源环卫车电池安装结构,包括底板,底板的上方放置有壳体,锂电池组的顶部电性连接有导线,导线贯穿壳体的顶部并延伸出去,壳体的左右两侧与底板之间设有底部固定装置,两个第一凹槽内活动连接有第一螺纹杆,第一螺纹杆上螺纹连接有第一移动块,第一固定块靠近壳体的一侧固定安装有与第一卡槽相对应的第一卡块。此装置转动第一螺纹杆,带动第一卡块移动至第一卡槽内,在竖直方向上转动两个转动杆,使得第一齿轮转动带动第二齿轮转动,带动第二卡块移动至第二卡槽内,实现对锂电池组进行固定,避免锂电池组在壳体内产生晃动,避免与壳体发生碰撞,方便对壳体进行拆卸和安装。
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本发明公开了一种高首次库仑效率的柔性复合膜电极材料及其制备方法,所述复合材料为钛酸锂/碳纳米纤维,从微观结构来看,该复合材料呈纳米级别,钛酸锂颗粒均匀分布在碳纳米纤维表面;其步骤为:采用静电纺丝法制备碳纳米纤维前驱体,经过碳化处理制得碳纳米纤维柔性膜;将十六烷基三甲基溴化铵、钛酸四丁酯、LiOH、乙二醇、蒸馏水混合后搅拌一定时间制得混合溶液;将所述碳纳米纤维放入混合溶液中浸泡后转入高压反应釜,采用水热法制备出钛酸锂/碳纳米纤维前驱体;将所述前驱体依次经过洗涤、干燥、煅烧后得到所述电极材料。本发明合成的电极材料电化学性能优异,表现出优良的循环稳定性与较高的首次库伦效率。
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一种非水电解质二次电池,其具有:正极、负极、夹设于正极与负极之间的分隔件和非水电解液,非水电解液包含锂盐和羧酸,锂盐包含二氟磷酸锂,非水电解液所含的羧酸的含量相对于非水电解液的质量为5ppm以上且900ppm以下。
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本发明属于特种玻璃制备技术领域,具体涉及一种高强度防辐射玻璃及其制备方法和应用。该防辐射玻璃的组分包括氧化硅、氧化铅、氧化锂、氧化钠、氧化钛、氧化锆、氧化钇、氧化铽、氧化钆和氧化锑。本发明通过限定特定量的二氧化钛、氧化锆和氧化钇,可以形成稳定的化学键,显著提高玻璃的化学稳定性,耐酸稳定性可提升至1级;在玻璃中加入特定量的氧化锂和氧化钠,小半径离子(Li2O和Na2O)与熔盐中大半径离子进行交换,使玻璃表面产生压应力,提高玻璃的抗弯强度以及成玻性,氧化锂和氧化钠的含量过高会降低玻璃化学稳定性;在玻璃中加入氧化铅、氧化铽和氧化钆,可以提高玻璃的γ射线防护性能,确保射线屏蔽率≥99.01%。
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本发明公开了一种LNG制备氢气和氢气液化的方法。所述方法包括如下步骤:1)增压后的LNG进入氢气液化工段与He‑Ar混合物换热升温;2)换热后的LNG在氢气冷却工段与氢气换热;3)换热后的天然气经加热后进入天然气转化工段;4)在天然气转化工段内,天然气经转化、变换和变压吸附提浓得到富氢气体;5)富氢气体经压缩工段增压后,进入溴化锂预冷工段进行冷却;6)在溴化锂预冷工段中,氢气与溴化锂进行换热;7)降温后的氢气在氢气冷却工段与低温LNG换热;8)经LNG降温后的氢气在氢气液化工段与He‑Ar混合物进行换热冷却,经节流阀节流后,制得液氢。本发明方法直接将LNG气化工艺与氢气液化工艺能量相互利用,制备的液氢可方便进行运输和利用,经济效益显著。
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本发明提供一种简化升压型电动汽车复合电源结构及其控制方法,包括锂电池、超级电容、MOSFET管、限流二极管、电感器及电容器,当电动汽车需求功率为正时,依据锂电池和超级电容的SOC和输出电压,使复合电源构成Boost升压电路结构,调节MOSFET管SW1或SW2的占空比;当电动汽车需求功率为负时,复合电源构成Buck降压电路结构,调节MOSFET管SW3的占空比,实现锂电池和超级电容制动能量回收。本发明可满足电动汽车一般工况下的多模式工作,该复合电源简化了级联DC‑DC变换器的结构,从而减少了复合电源的能耗,提高了能量转换效率,且控制策略更为简单。
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本发明公开了一种复合陶瓷材料,其原料按重量份包括:二氧化皓50‑80份,二氧化硅30‑50份,碳化钨4‑8份,钛酸钡5‑10份,二硼化镁2‑4份,二氧化铈1‑3份,二氧化钛1‑3份,氧化铝2‑5份,氧化钇0.1‑0.5份,氧化铪0.2‑0.6份,滑石粉5‑10份,巢湖砂3‑5份,磷酸二氢铝5‑8份,钢纤维1‑3份,碳纤维3‑8份,碱式碳酸镁4‑6份,微晶玻璃粉5‑10份,乌克兰蜜蜡原矿石15‑20份,翠铬锂辉石20‑35份,碳酸锂5‑8份,硝酸铝3‑6份。本发明以二氧化皓,二氧化硅,乌克兰蜜蜡原矿石,翠铬锂辉石为主料,使其硬度大大提升,且兼具抗氧化特性,再辅以其他各原料,使整体材料具有耐酸、耐碱、耐急冷急热的特性,热稳定性能可达到在550℃~20℃急冷不裂,质量指标超过GB/T258~2002标准要求。
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本发明公开了一种起重机起升、下降及行走速度的测量装置,具体涉及起重机检测技术领域,包括外壳,所述外壳内部设有测量机构;所述测量机构包括定位块,所述定位块与外壳固定连接,所述定位块一侧设有锂电池,所述锂电池一侧设有限位框,所述限位框横截面形状设置为U形,所述锂电池和限位框均与述外壳内壁固定连接,所述限位框一侧设有主控电路板,所述主控电路板和外壳内壁均设有第一固定螺孔,所述第一固定螺孔内部设有第一固定螺丝。本发明通过设置测量机构和控制机构,在对起重机起升速度、下降速度、行走速度检测时可以根据载荷和外部环境的变化而变化,避免检测人员处于危险的检测环境,有利于现场安全的有效控制。
本申请公开了一种利用熔盐法制备氟化镧单晶、稀土掺杂氟化镧单晶的方法。制备氟化镧单晶或稀土掺杂氟化镧单晶的方法,均采用氟化锂为助熔剂;将含有氟化镧和助熔剂氟化锂的物料或含有氟化镧、助熔剂氟化锂和稀土源的物料置于熔盐提拉炉中,在含有四氟化碳和惰性气体的保护气氛中生长得到所述氟化镧单晶或稀土掺杂氟化镧单晶。采用熔盐法生长晶体,能够降低单晶的生长温度,可以降到1100℃以下,极大的减少生长过程中熔体的挥发;熔盐炉设备简单,也比较便宜,可以生长出大尺寸的晶体,从而可以大大降低单晶的成本。单晶具有广泛的应用,采用熔盐法有利于实现其广泛应用的价值。
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本发明属于锂电池制造技术领域,具体的说是一种电池芯离心入壳方法,该离心入壳方法采用如下锂电池生产用入壳离心机,该锂电池生产用入壳离心机包括工作台、转动升降单元、夹持单元和离心盘,工作台包括弧形流动台、升降台和转动台,转动升降单元位于升降台上,转动升降单元用于升降和转移离心盘;夹持单元位于转动升降单元上,夹持单元用于夹持离心盘;离心盘位于夹持单元下端,离心盘与夹持单元为可拆卸式连接,离心盘转动产生离心力实现电池芯彻底入壳;本发明采用离心转动和离心球自然推挤相结合的方法实现电池芯安全装入电池壳内,不会对电池造成损伤,同时,提高了电池芯入壳的效率,降低了人工操作成本。
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本发明公开了一种低损耗低驱动电压的高速偏振控制器及光量子偏振态控制模块,在保持了现有技术的铌酸锂电光偏振控制器的高响应速率的同时,降低了铌酸锂电光偏振控制器的驱动电压和器件插入损耗,减小了器件尺寸,提升了器件工作性能的稳定性。为进一步地减小量子密钥分发系统接收端的光量子偏振态控制模块的损耗和体积,本发明提出了一种集成有铌酸锂电光偏振控制器和偏振分束器的光量子偏振态控制模块,为推动量子保密通信技术向低建设成本、高通信速率、长传输距离发展提供有力的支撑。
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本发明涉及一种基于扩散偶制备的三维多孔集流体及其制备方法和应用。由原料铜箔和金属单质制备得到,金属单质为Sn、Zn或Al中的一种,Sn、Zn或Al在铜箔表面形成涂覆层,涂覆层和铜箔内部具有纵向的孔洞,孔隙直径为100nm‑2μm,孔洞贯穿集流体。该集流体可以减小铜箔表面的电流密度,提高锂金属电池的结构稳定性,提高锂金属电池的电化学稳定性。锂金属电池的循环性能提高。
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在各种实施方案中,一种能量存储器(200、300、400、600)可具有:阳极(1012)和阴极(1022),所述阳极(1012)具有:包含第一金属或由其形成的箔(302),其中所述箔(302)的第一金属是铝、锡、锗、镁、铅、锌、锑和锂中的一种;具有第一电化学势的活性阳极材料(1012a);已涂覆所述箔的保护材料(304),其中所述保护材料(304)包含不同于所述第一金属的第二金属;所述阴极(1022)具有:具有不同于第一化学势的第二电化学势的活性阴极材料(1022a),其中所述活性阳极材料(1012a)或所述活性阴极材料(1022a)包含锂。
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本发明涉及通过在配体、Ni(II)盐或铜盐、以及Mg(II)盐存在下,在烷基锂或醇锂或醇盐的存在下用双(频哪醇合)二硼‑烷基锂配合物处理,经由氧化还原活性酯将化合物中的羧酸基团转化为相应的硼酸酯的方法。产物频哪醇合硼酸酯可以被裂解以提供硼酸。本发明还涉及制备具有硼酸基团的具有医学价值的各种化合物的方法,并且涉及含硼酸的具有医学价值的化合物,包括阿托伐他汀硼酸类似物、万古霉素糖苷配基硼酸类似物和含硼酸的弹性蛋白酶抑制剂mCBK319、mCBK320、mCBK323和RPX‑7009。
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