778
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本实用新型提供一种超级电容和锂电池供电的高倍率系统,采用锂电池和超级电容并联,并在锂电池和超级电容之间安装双向DCDC变换器,双向DCDC变换器的高压侧连接锂电池和驱动器,双向DCDC变换器的低压侧连接超级电容;通过双向DCDC变换器,可以解决超级电容和锂电池的电压不同的问题;行驶中开始超级电容供电,可以在短时间内提供一个远超锂电池额定功率的输出功率,助其加速;超级电容放电后锂电池可以通过双向DCDC变换器为超级电容补充电量;在能量回收时,超级电容可以通过双向DCDC变换器协助吸收电流;超级电容还可以通过双向DCDC在锂电池电量耗尽时释放电量使车维持行驶一段时间。
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本实用新型提供一种多组锂电池同步检测的安装装置。所述多组锂电池同步检测的安装装置包括:安装柜;第一缓冲组件,所述第一缓冲组件设置于所述安装柜的内壁的底部,所述第一缓冲组件包括两个第一支撑轴,两个所述第一支撑轴的表面均套接有支撑弹簧。本实用新型提供的多组锂电池同步检测的安装装置具有可以同时对六组锂电池进行安装和检测,从而方便锂电池进行对比实验,降低单独进行检测所需消耗的时间总量,提高对比试验的检测效率和时间误差,提高检测的实验数据的精确性,同时多组锂电池安装在容纳盒的内部,在需要对锂电池进行更换时,可以直接将整个容纳盒进行更换,将更换好的容纳盒安装在安装槽的内部既可完成对锂电池的更换。
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本发明提供了一种改进的锂电池GPS防盗拆系统及其控制方法,其中系统结构包括GPS系统、锂电池系统、锂电池保护系统、动力输出模块,GPS系统中负极线与锂电池保护系统连接,锂电池系统向锂电池保护系统传输锂电池状态,锂电池保护系统用于判断GPS系统负极在线状态并向动力输出模块输出输出控制信号,根据控制信号动力输出模块能够控制锂电池对负载和充电器的供电通断。本发明仅通过负极检测线判断GPS是否被盗取,结构简单,当GPS信号全部丢失时,也不会影响锂电池保护系统的正常输出,因此,本发明方案不仅能够保证GPS在线时系统的稳定性,同时保证锂电池保护系统动力输出的稳定性。
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本发明公开了一种钴酸锂高铁料回收利用的方法,包括以下步骤:(1)将钴酸锂高铁料在900℃~1100℃烧结5h~30h,将烧结后的钴酸锂高铁料粉碎、分级,得到钴酸锂产品;(2)将钴酸锂产品与钴化合物混合均匀,得到混合均匀的钴酸锂物料;(3)将混合均匀的钴酸锂物料在800℃~1100℃烧结5h~30h,将烧结后的混合均匀的钴酸锂物料进行破碎、分级,得到包覆后的钴酸锂产品。本发明可使钴酸锂高铁料经过处理后磁性物质含量、pH以及电性能等关键指标达到目前商用钴酸锂的水平,具有良好的电性能和安全性能,并且此方法适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种五氧化二钒材料在锂离子电池中的回收及再利用,属于功能纳米材料的制备技术领域。该回收方法无需使用大量酸和碱,而采用简单的煅烧过程,将电池循环后的五氧化二钒材料通过水洗和醇洗,在空气中煅烧退火,得到氧化钒锂(LiV3O8)材料再重新应用于锂离子电池中。该发明成功地将循环后的五氧化二钒材料转化为氧化钒锂,且得到的氧化钒锂具有优良的离子导电性和储锂能力,可以实现具有高比容量和优异稳定性的长寿命锂离子电池。该回收流程操作简单,反应过程中无有毒物质生成,能耗低,可应用于工业化大规模生产。
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本发明涉及一种回收磷酸铁锂电池的方法,属于电池回收技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种耗水量较少的回收磷酸铁锂电池的方法。该方法包括如下步骤:a、电池拆分,得到正极粉末;b、将正极粉末与金属盐粉末混合,球磨,过筛,取筛下物;c、筛下物在含氧气氛中焙烧,焙烧温度为550~600℃,焙烧时间为2~4h,得焙烧后产物;d、浸出:焙烧后产物粉碎,用水浸出,过滤,所得滤液即为沉锂母液。本发明采用干球磨技术,避免湿法产生更多废水,仅在最后用水浸出锂,此步骤的过滤水可以沉锂后回用,其耗水量少,且原料来源广泛且廉价,无需加入H2O2和O3这些氧化剂,加入少量的铁盐和锰盐,即可获得99%以上的锂浸出效率,锂回收率高。
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本发明涉及一种铝锂合金材料及其改进真空熔炼工艺的制备方法。本发明铝锂合金材料由如下重量百分比的组分组成:锂2.0-3.5wt%,铜0.01-0.03wt%,镁5.0-7.5wt%,锆0.1-0.35wt%,钛0.01-0.1wt%,铁0.1-0.2wt%,硅0.05-0.15wt%,余量为铝。本发明通过铝锂合金的熔炼过程中增加真空精炼的步骤,并且改进真空熔炼工艺,使其具有能够有效除氢钠钾等杂质的同时减少熔体中锂、镁等易挥发的合金元素大量烧损,避免材料产生成份偏差。本发明的铝锂合金材料具有高合金塑韧性、可焊接性以及高强度,同时密度降低、弹性模量提高、耐腐蚀性提高,成本降低。本发明的铝锂合金材料可广泛用于机械制造、运输机械、动力机械及航空工业等方面。
1128
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本发明涉及一种锂离子电池应用在太阳能光伏电热杯上的增温装置,属于新能源应用中的“绿色”技术领域。水是人类生命中不可或缺的物质,而在现代生活中,电热杯也是人类常用的烧水工具之一。而采用锂离子电池应用在太阳能光伏电热杯上的装置,白天利用安装在电热杯表面的薄膜太阳电池把吸收的太阳能转化为电能,从而产生电流。电流经过微控制器调整后,输入锂离子电池贮存给电热杯备用。锂离子电池通过导电线与电阻丝连结。薄膜太阳电池安装在电热杯的表面,电阻丝、微控制器与太阳能锂离子电池都安装在电热杯的底部。当需要烧水时,只需要按下电热杯手柄上的控制开关即可。当水烧开后,开关将自动关闭。本装置环保、节能、能够创造出良好的经济和社会效益。
1082
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本发明涉及一种锂锰电池电解质溶液,是一种改善软包锂锰电池胀气的电解质溶液,由三类成份组成:⑴锂盐,⑵碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,⑶添加剂;添加剂占电解质溶液的质量百分比是0.01%-20%,锂盐在电解质溶液中的摩尔浓度是0.01-2摩尔/升;添加剂为含亚硫酰基和/或含磺酰基的化合物。本发明电解质溶液中的添加剂化合物先于电解液的有机溶剂分解,致使在电极表面形成钝化层,从而抑制了电解液的有机溶剂的分解而产生气体,达到改善软包锂锰电池胀气的目的。
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本发明涉及一种高性能的锂离子电池隔膜及其制备方法,包括如下重量份原材料:UHMWPE‑g‑PMMA 100份、改性β‑锂霞石5~20份、聚维酮40~65份;所述聚维酮为制备所述隔膜过程中的造孔剂,采用水萃取所述聚维酮;制备方法是:将配方量的UHMWPE‑g‑PMMA和改性β‑锂霞石先进行第一次密炼,降温后,加入聚维酮进行第二次密炼,密炼均匀后通过铸片得到厚片,然后对所述厚片进行同步双向拉伸处理得到膜片,将膜片浸入流动水去除所述膜片中的聚维酮获得微孔膜,然后牵引定型、收卷分切后制得锂离子电池隔膜。本发明的隔膜对锂离子电池具有高倍率特性及较好的循环稳定性,且具有较高的锂离子迁移数。
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本发明提供了一种通过碘化锂催化合成螺环类化合物的方法,包括步骤:于溶剂中,在碘化锂催化下,邻醌甲基化物Ⅰ和乙烯基环烷烃化合物Ⅱ发生环合反应,得到螺环类化合物Ⅲ。本发明的方法通过碘化锂活化乙烯基环丙烷或乙烯基环丁烷的新的活化模式,使其与廉价易得的邻醌甲基化物发生环合反应合成螺[环己烷‑环戊烷]和螺[环己烷‑环己烷]等螺环类化合物,具有催化体系简单,效率高,操作方便,底物适用范围广,反应原料及催化剂廉价易得等优点。
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本发明涉及一种兼顾高温特性与常温循环的非水电解液、其应用及锂离子电池。本发明的非水电解液,以其总重为基准,包括以下质量分数的组分:非水性有机溶剂70‑90%、电解质锂盐5‑20%及添加剂;以非水电解液的总重为基准,添加剂包括二氟磷酸锂0.1‑2.5%、丙磺酸内酯0.1‑2.5%、双氟磺酰亚胺锂0.5‑3%、四乙烯基硅烷0.1‑1%和二氟双草酸磷酸锂0.1‑1.5%。本发明的非水电解液在高电压下稳定性好、循环性较好、在高温存储方面产气量较小、DCR增长较小,可提高锂离子电池在高温高压下的电化学特性。
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本发明公开了一种新型无线吸尘器锂电池组,包括内支撑座和外支撑座,所述外支撑座安装在内支撑座四周外壁,所述内支撑座内部安装有散热通道,所述外支撑座内部开设有安装槽,所述安装槽内部放置有锂电池块,所述安装槽开设有第一散热翅片,所述内支撑座侧壁安装有导热片,所述内支撑座内部开设有散热孔,且散热孔与安装槽和散热通道连通,本发明通过外支撑座内部开设有安装槽,安装槽内部放置有锂电池块,便于对多个锂电池块进行分开安装定位处理,而且通过设有的散热通道、导热片和散热孔,便于对锂电池块外侧进行通风导热散热处理,使得散热效果较好,有利于提高锂电池块的使用寿命。
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本发明提供一种快速散热的锂电池,涉及锂电池技术领域。该快速散热的锂电池,包括壳体、锂电池、壳盖,所述锂电池的侧表面设置有散热石墨膜,所述壳盖的下表面设置有散热机构,所述壳体的左右侧面均开设有第二散热孔,所述壳体的下表面开设有进气孔,所述散热机构的侧表面设置有封闭机构,所述壳盖的下表面且位于散热机构的内侧固定连接有紧固块。通过散热机构以及散热石墨膜,将锂电池本身发生的热量进行导出,并且将热量排出壳体的外部,当热量达到指定高度时,能够加快热量的排出,提高该装置的散热效果以及散热速率,通过封闭机构,可以保证电机不工作的时候不会受到热量侵蚀,同时保证电机的正常使用,提高了电机的使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池生产技术领域,且公开了一种锂离子电池加压装置,包括加压箱,所述加压箱的底部外表面固定连接有底座,所述加压箱的顶部侧壁开口设置,所述加压箱的开口处设置有箱门,所述箱门的右侧通过铰接件与加压箱的外表面铰接。该锂离子电池加压装置,通过该装置的设置,当两侧的液压伸缩杆对锂离子电池进行夹持时,会迫使弧形挤压杆发生向内侧的变形,进而利用此变形效果,可以使弧形加压板整体发生向内侧的挤压,以此可以达到对锂离子电池加压的目的,同时,由于电机会带动液压伸缩杆发生转动,进而在转动的效果下,可以增大弧形加压板与锂离子电池的接触面积,以此增强该装置的加压效果。
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本实用新型公开了一种锂电池保护板的二道保护电路,包括锂电池,锂电池与锂电池保护板线路连接;锂电池保护板的连接端口分别与MOS管CM1、CM2、CMn、DM1、DM2、DMn的栅极,热敏电阻开关S1的一端连接;热敏电阻开关S1的另一端与MOS管M1的栅极连接;MOS管CM1的漏极与MOS管CM2、CMn的漏极,MOS管M1的源极,保险丝FUSE的一端连接;保险丝FUSE的另一端与电池负极连接,电池正极分别与MOS管M1的漏极、充放电正极端口连接;MOS管CM1的源极与MOS管CM2、CMn的源极,MOS管DM1、DM2、DMn的漏极连接;MOS管DM1的源极与MOS管DM2、DMn的源极,充放电负极端口连接。
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本实用新型涉及一种分布式锂电池检测灭火系统及客车,包括:灭火装置主机、与该灭火装置主机相连的位于锂离子电池箱内的灾情探测传感器;其中所述灭火装置主机内设有灭火器瓶,所述灭火器瓶的喷射口通过一总路连接各分路,且各分路分别通过相应灭火剂喷射输出通道与安装在锂离子电池箱上的灭火剂喷嘴相连;所述总路由总阀控制,各分路均由相应分阀控制;所述总阀和分阀均采用电磁阀,且各电磁阀均由灭火装置主机内的主处理模块控制导通或关闭;所述灾情探测传感器适于检测锂离子电池箱内灾情数据;当灾情数据达到报警阈值和/或灭火阈值时,所述主处理模块打开总阀及相应分阀以控制灭火剂喷嘴向锂离子电池箱内喷射灭火剂。
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本实用新型公开了一种太阳能路灯用的锂电池壳,涉及锂电池领域,包括壳体,所述壳体的外表面涂设有防腐蚀层,所述防腐蚀层的表面涂设有氯化镁盐涂料层,所述氯化镁盐涂料层的表面且远离防腐蚀层的一侧涂设有三氧化二铬涂料层,所述三氧化二铬涂料层的表面且远离氯化镁盐涂料层的一侧涂设有氧化锌涂料层。本实用新型通过防腐蚀层、氯化镁盐涂料层、三氧化二铬涂料层、氧化锌涂料层、酚醛清漆涂料层、硬脂酸铝涂料层、水基防锈剂和氧化物薄膜层的配合使用,起到了使壳体具备了耐腐蚀的功能,可有效防止外界对锂电池侵蚀,解决了现有的锂电池壳不具备耐腐蚀的功能,导致在使用时因腐蚀导致锂电池受潮,从而影响人们使用的问题。
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本实用新型公开了一种废旧汽车锂电池回收筛选装置,包括基座和检测组件,所述基座上方开设有用于排放锂电池电芯的进料槽,所述进料槽一侧安装有用于检测和固定锂电池电芯的检测组件。本实用新型通过安装有检测组件和进料槽,首先通过进料槽可实现对锂电池电芯进行快速的分类摆放,提高了检测效率,同时通过检测组件内部固定座配合检测槽使用,可实现对不同大小的电芯进行固定,同时固定方便便捷,实用性和适用性均很好,同时通过蓄电池容量检测仪配合显示器使用,可实现快速的对蓄电池的容量进行检测和筛选,确保后续锂电池电芯的质量,提高了后续产品的质量。
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本实用新型提供了一种锂电池生产尾气处理系统,属于尾气处理领域。该锂电池生产尾气处理系统,其特征在于,包括通过输气管道依次连通的冷凝除油装置、第一碱液洗涤塔、第二碱液洗涤塔、水洗塔、焚烧设备和烟囱;所述焚烧设备为RTO焚烧炉或TO焚烧炉。该锂电池生产尾气处理系统,将锂电池生产尾气依次通过冷凝除油装置、碱液洗涤塔和水洗塔,除去尾气中的油污、含氟化合物(六氟磷酸锂和氟硅烷)以及有机硅(三甲基氟硅烷),防止油污冷凝堵塞管道,同时防止有机硅产生结晶导致焚烧设备堵塞、损坏。
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一种用于锂充电电池均衡电路的电阻校准方法,其特征在于:提供一组对应于串联锂充电电池的基准电压,利用预先置入均衡电路中的校准软件控制均衡电路中的采样电路进行采样,分别测量各对应节点的电压值,与基准电压值进行比较,获得每一分压电阻的校正参数,存储该组校正参数,在均衡电路采集电压时利用校正参数进行校正。采用本发明的技术方案进行校正,可以使用普通电阻作为锂充电电池均衡电路的采样分压电阻,从而降低了产品成本;并且大大降低了检修时的工作量。
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本发明属于环保行业水处理领域,具体涉及一种利用铝盐负载在深海锰结核改性成的锂离子筛上制得的新型的复合吸俯材料来去除天然水体中的锂离子的制备方发。本发明首先利用氢氧化铝和氢氧化锂制成铝盐,然后通过对深海锰结核进行改性制成锂离子筛,然后通过胶体化溶济将铝盐和锂子筛进行复合,最后通过沉降、洗涤、过滤、离心、风干制成此复合吸附材料。本发明对锂离子具有高效的选择吸附性能且可再生利用、操作简单、无二次污染、廉价高效等特点。本发明工艺简单,成本低,效率高,有利于环保,在水处理领域有较高的经济和社会效益。
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本发明公开了一种可以显著提高倍率性能和循环性能的绒球状钛酸锂的制备方法,先通过冷冻结晶得到含Li、Ti的绒球状前驱体,再将前驱体煅烧得到绒球状钛酸锂,绒球状钛酸锂由纳米级晶须团聚而成;本发明的制备方法将钛酸锂制备成由纳米晶须组成的绒球状颗粒,有利于电极材料与电解液的接触,有利于锂离子的脱嵌,材料的离子电导率高,从而可显著提高钛酸锂的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种盐卤氯化锂的提取方法及装置,其具体步骤包括:第1步、将含锂盐湖老卤池中的盐卤通过铝盐吸附剂对锂离子进行吸附,再用水进行解吸之后,得到解吸液;第2步、将解吸液使用粗过滤器进行过滤;第3步、将粗过滤器透过液使用纳滤膜进行过滤,得到纳滤膜透过液;第4步、将纳滤膜透过液使用反渗透膜进行浓缩,得到反渗透浓缩液;第5步、将反渗透浓缩液进行晒盐或者蒸发,得到含锂浓缩卤水。该方法可以解决传统卤水提锂工艺中,反渗透工段的浓缩倍数不能提高、晒盐效率低、沉淀耗用大量试剂的问题,得到的氯化锂溶液的收率高、纯度高。
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本发明公开了一种快速制备锂纳米结构的方法,使用锂化合物作为原料,经过干燥后置于高真空环境,随后使用电子束对其进行辐照,当电子束的强度超过一定值后锂化合物发生分解,分解过程中产生出不同的锂纳米结构。本发明提供的快速制备锂纳米结构的方法,可以快速获得不同类型的锂纳米结构,且获得的产物纯度较高、形态多样,且制备过程可控性高。
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一种新型的锂电池管理系统用的控制芯片,包括芯片本体,所述的芯片本体输入端连接锂电池,输出端为1.5V输出标称电压端;所述的芯片本体上设置有充电管理模块和电源转换模块,所述的电源转换模块可将锂电池的输出标称电压降至干电池1.5V输出标称电压,所述的电源转换模块通过电压过放保护装置与锂电池连接,所述的电源转换模块通过内部放电保护装置与1.5V输出标称电压端连接。本发明的技术方案实现了一种新型的集电源变换和充放电管理于一体的控制芯片,体积小,实用、方便,可快捷的将锂电池的电压变换成干电池的电压,大幅度增加锂电池的使用/适用范围。
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本发明提供了一种锂掺杂湿敏材料的制备方法,包括以下步骤:取新鲜的鸡蛋外壳剥离出鸡蛋内膜,清洗风干;将五水硝酸铋,硝酸锂、醋酸钠、醋酸钾和醋酸溶液混合,加热搅拌溶解;冷却,加入乙二醇甲醚和钛酸四丁脂,并滴入乙酰丙酮搅拌;将风干后的鸡蛋内膜浸泡其中,减压过滤去除多余的溶胶;干燥;放入马弗炉中,升温,保温得纳米锂掺杂钛酸铋;取蒸馏水,用盐酸调节其H+的浓度,加入苯胺,超声分散;加入纳米锂掺杂钛酸铋,搅拌后超声;转入反应釜中,加入过硫酸铵,放入烘箱中水热反应;取出反应釜,冷却至室温,过滤取沉淀,洗涤,烘干即得锂掺杂湿敏材料。本法所制备的锂掺杂湿敏材料具有很好的湿敏效果,同时具有长期稳定性。
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一种电化学能源技术领域的锂硫电池用复合正极片、其制备方法及应用,包括纳米微孔碳‑硫复合材料、导电剂和聚偏氟乙烯;所述复合材料中纳米微孔碳的孔径小于0.8nm。本发明将常见的升华硫的存在形式S8转换为短链的硫分子S2‑4,避免锂硫电池在放电过程中生成易溶解的高阶多硫化物,杜绝了穿梭效应的发生,提高了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明提供了一种镁锂合金的生产方法,包括如下步骤:1)在氩气保护下,将Mg、Zn、Al、Mn和Ce熔化后,将Li加入熔体,然后搅拌后模具中浇注,制成镁锂合金铸锭;其中,各成分重量百分含量如下:Li 4‑6%、Zn 1‑2%、Al 3‑5%、Mn 1‑2%和Ce 1‑2%,余量为Mg;2)对镁锂合金进行机械打磨、超声波清洗和酸洗处理;3)将镁锂合金放入转化膜处理液中,所述的转化膜处理液是锡酸钠和高锰酸钾的混合溶液。本发明的镁锂合金的生产方法,通过在合金表面加上耐腐蚀膜,生产出的镁锂合金具有优良的耐腐蚀性能。
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本发明涉一种基于电解硫酸钠的废旧三元动力锂离子电池绿色回收方法,主要包括以下步骤:1)将三元锂离子电池进行拆解与预处理;2)对有机相和粘结剂进行去除;3)电解硫酸钠,制备硫酸和氢氧化钠溶液;4)对三元锂离子电池中的铝进行沉淀分离;5)对电极材料粉末进行浸出;6)对镍钴锰锂进行沉淀及回收。本发明提出一种基于电解硫酸钠的废旧三元动力锂离子电池绿色回收方法,以硫酸钠电解生产的酸、碱溶液为浸出剂,对废旧三元动力锂离子电池中有价金属进行综合回收再利用,且整个过程不使用强酸、强碱,不产生废液,绿色环保。
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