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本发明涉及一种多功能切钜镰刀,锂电池盒内设锂电池,锂电池盒外设电池盒盖和电动机开关;锂电池盒的一端设有电池盒连接片,电池盒连接片外通过连接片固定栓与电机连接片连接联通;电机连接片上设有电动机箱,电动机箱上设有大切片电动机、钜片电机、小切片电动机;大切片电动机上设有大切片,大切片上设有固定栓;钜片电机上设有钜片,钜片上设钜片固定栓;小切片电动机上设有小切片,小切片上设有小切片固定栓。本发明的积极效果:本装置在收割时省力,能够快速完成收割,而且同时对一种农作物切钜收割效力更高更省力。
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本发明公开了一种柴储型军用交流移动电站及其电能质量控制方法。该新型电站包含柴油发电机组、锂电池、超级电容、三相可控整流器、双向DC-DC变换器和三相可控逆变器等主要部件;上述部件集成于一个军用标准方舱之内。通过对三相可控整流器、双向DC-DC变换器的改进控制,电站允许直流母线电压在一定范围内波动,该设计充分发挥了超级电容的高功率密度特性,同时降低了锂电池充放电的频率,延长了设备的使用寿命。本发明通过对三相可控逆变器控制策略的优化设计,实现了对电网谐波污染的有效治理,提高了军用交流移动电站的电能输出质量。
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本发明公开了一种电化学活性β?LiFe5O8纳米粒子的制备方法,包括如下步骤:(1)将萃取剂和有机稀释剂搅拌混匀,得有机相;(2)搅拌下加入氨水;加入硝酸铁水溶液或硫酸铁水溶液或氯化铁水溶液,搅拌,分离出负载铁有机相;(3)将负载铁有机相与含锂离子的水溶液混合均匀,在搅拌、压力为0.1~4.0MPa、150~250℃条件下反应;离心,分离出沉淀、有机相和水相,沉淀用乙醇和水洗涤,干燥,即获得β?LiFe5O8纳米粒子,有机相循环使用;水相为含锂离子的水溶液循环使用。本发明原料来源广泛,有机相和水相均可反复循环使用,生产成本低,本发明操作简单,产品在低温下制备,能耗低,制备过程无污染、环境友好。
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本发明公开了一种高容量LiFePO4/C正极片及其制备方法,该制备方法包括:1)将锂源、铁源、磷酸根源、有机碳源和超导电炭黑以制得混合物;2)在保护气的存在下,将混合物于异丙醇中进行球磨、干燥、压片,接着在微波的条件下于600?900℃下进行热处理以制得高容量LiFePO4/C正极片;其中,以锂源中1mol的锂元素为基准,铁源中铁元素的含量为0.95?1.05mol,磷酸根源中的磷酸根的含量为0.95?1.05mol,压片后形成的片材的厚度为0.45?0.55cm。通过该方法制得的高容量LiFePO4/C正极片具有优异的导电率、锂离子的扩散速率、倍率、克容量以及充放电循环性能,同时该方法工序简单、便于操作。
本发明属于仿生合成领域,具体涉及一种利用表面展示外源蛋白合成的二氧化钛粉体及其制备方法和应用。所述二氧化钛粉体由内层的二氧化钛和包覆在其外层的碳化物组成;所述碳化物为表面展示有外源蛋白INP-nR5的细菌经高温热处理后的碳化产物。本发明利用细菌表面展示外源蛋白INP-nR5合成二氧化钛粉体,通过改变外源蛋白INP-nR5的重复序列片段,可以获得外层包覆有碳的棒状二氧化钛粉体;所述棒状二氧化钛粉体具有介孔结构、颗粒粒径小、外层包覆有碳,将其应用于制备锂离子电池负极材料,显示出了良好的储锂性能。
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本发明提供了一种汽车电瓶反充电装置,应用于所述汽车电瓶,包括输入输出接口、锂电池模块、电池充电模块、控制模块、电流放大检测模块以及电流输出模块;所述电池充电模块的输入端与所述输入输出接口连接、输出端与所述锂电池模块连接、控制端与所述控制模块连接,所述电流放大检测模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述控制模块连接,所述电流输出模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述输入输出接口连接、控制端与所述控制模块连接。实施本发明,方便用户操作,不易出错,在汽车电瓶正常时,可对该装置进行充电,在汽车电瓶亏电时,可快速对汽车电瓶进行反充电,进而快速启动汽车。
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本发明涉及一种单管型梯级利用分布式能源站系统,属于节能环保技术领域,该系统包括热源系统、低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组、地热回灌井及多个阀门以及管道组成。热源系统与多个阀门依次相连组成主管道,低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组分别通过进、出口阀门连接在主管道的一个阀门的两端。该系统具有集中管理,集中控制的特点,利用能源梯级利用,可达到节能,节省人力,节省初投资,能源供应调节能力强,可多种能源输出,能源输出稳定的效果。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有复合纳米颗粒;其特征在于:所述的复合纳米颗粒由聚四氟乙烯纳米微球(PTFE-NP)和氮化铝纳米颗粒(AlN-NP)以(7-12)/(8-13)的重量比混合构成。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料具有耐高温、高硬度、适中的孔隙率、适中的面密度、良好的离子传输性和优异的机械性能,用在锂离子电池中,可克服纯聚酰亚胺纳米纤维隔膜由于孔隙率过高而造成电池微短路的问题;可解决动力锂离子电池因机械碰撞导致热失控的严重问题。
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本发明公开了一种具有高能量密度、电化学性能稳定的锂硒二次电池正极材料的制备方法。本方法中公开的二维碳材料不仅原料易得、成本低,且制备方法简单,在充放电过程中能有效地缩短锂离子的迁移距离,与硒复合后,可提高硒的导电性和利用率;采用该硒碳正极材料可得到具有高能量密度、电化学性能稳定的锂硒二次电池。通过进一步放大,组装成锂硒软包电池,依然保持优异的电化学性能和较高的能量密度,展现出了广阔的应用前景。
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一种无阴影照明螺丝刀,包括螺丝刀杆,螺丝刀照明系统,螺丝刀柄,LED灯,微动开关,刀杆锁紧机构,总电源开关,双电源开关模块,锂聚合物电池,外层绝缘套,锂电池保护及充电管理模块;其中:螺丝刀杆与螺丝刀柄连接,通过刀杆锁紧机构锁紧;螺丝刀柄的前端带有螺丝刀照明系统;LED灯布置在螺丝刀照明系统的前端,微动开关布置在螺丝刀照明系统上,总电源开关布置在螺丝刀照明系统侧面;双电源开关模块和锂聚合物电池布置在螺丝刀柄内;锂电池保护及充电管理模块布置在螺丝刀柄内;螺丝刀照明系统的外部套有外层绝缘套。本发明的优点:便于在光线较暗的环境中使用,工作区不会产生阴影,给操作提供方便。
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一种空气湿度监测调节系统,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由多通路旋转接头同两根以上的第一中空杆件相连接,所有的第一中空杆件同第一中空容器相连接,恒湿机也同直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由第二中空杆件相连接,而进气扇通过第三中空杆件同恒湿机相连接,室内与外界相导通的进气通孔同进气扇的进气端相导通,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由两根以上的第四中空杆件同第二中空容器相连接,第二中空容器内设置有排气扇,第二中空容器通过第五中空杆件同室内与外界相导通的出气通孔相连接。这样的结构避免了现有的难以有效同时实现室内的调温、进气以及保持湿度的需求的缺陷。
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颗粒状二氧化锡/二维纳米碳化钛复合材料及应用,其原料组分按质量份数为:SnCl4·5H2O为200份;二维纳米MXene-Ti3C2为200份,葡萄糖为18份将SnCl4·5H2O、葡萄糖以及二维纳米MXene-Ti3C2混合,以乙醇作为溶剂,调节PH至12-14,用磁力搅拌2h,反应120℃, 6h,自然冷却至室温后,离心、烘干即可得到SnO2/MXene-Ti3C2复合材料,该材料能够作为能够作为锂离子电池的负极材料,在真空手套箱里组装成CR2032型纽扣电池;本发明所得材料可以有效缓解SnO2纳米颗粒的体积效应,SnO2/MXene-Ti3C2纳米复合材料在高存储锗锂离子电池的负极材料领域具有极好的应用前景。
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本发明旨在提供一种高电流可持续放电电池及其装配工艺。上述电池包括外套,所述外套的内部设置有与所述外套相适配的电池外壳,所述电池外壳的内部设置有与所述电池外壳相适配的锂带,所述锂带的内部设置有与所述锂带相适配的绝缘机构,所述绝缘机构的内部设置有与所述绝缘机构相适配的碳棒,所述绝缘机构的上方设置有与密封盖,所述密封盖分别与所述绝缘机构和所述碳棒相适配;上述电池的制备工艺包括以下步骤:(A)电池外壳和锂带的安装;(B)下垫片和分隔片的安装;(C)碳棒的安装;(D)上垫片的安装;(E)密封盖的安装;(F)焊接小球的安装;(G)清洗及包装。本发明应用于电池研发领域。
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本发明涉及电极材料领域,公开了一种复合材料及其制备方法和应用。该复合材料含有纳米尖晶石钛酸锂颗粒和纳米介孔碳球,所述纳米尖晶石钛酸锂颗粒嵌入所述纳米介孔碳球的介孔中并包覆所述纳米介孔碳球表面。由该复合材料制备的锂离子电池或锂离子电容器具有高倍率性能和循环稳定性,能够快速充放电。
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本发明提出了一种适用于智慧城市节点建设的智慧综合杆,包括智慧灯杆主体、连接板、备用锂电池、微型警报器、安装框、铁柱、缠绕在铁柱环形侧面的线圈、接电台以及拉紧弹簧,灯头安装端通过连接板与智慧灯杆主体相连接,智慧灯杆主体内部安装有备用锂电池,智慧灯杆主体内部靠近灯头处安装有微型警报器,微型警报器连接有接电台,备用锂电池连接有接电头,微型警报器与备用锂电池之间安装有安装框,安装框内部安装有铁柱,该设计解决了现有智慧灯杆在安装后不能对安装高度进行调节时、在拆卸时需要大量时间、在高空对广告架体长时间逗留进行拆卸,存在安全隐患、不具有提醒功能、接电线较多,强弱电线路混合在一起的问题。
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本发明公开了一种耐高温型电解液的制备方法,属于电解液制备技术领域。首先利用硼酸对酚醛树脂进行改性,在搅拌过程中,苯酚的酚羟基与硼酸的硼羟基发生化学反应,容易在基材表面形成一层氧化硼保护膜,减少了碳氧化合物的形成,再通过硅烷偶联剂对石英砂粉末进行改性处理,促使具有耐高温性的石英砂粉末均匀分散在基材以及其它物质表面,本发明接着将双乙二酸硼酸锂和二氟草酸硼酸锂混合搅拌得到硼酸锂混合物,该化合物的热稳定性高,从而提高电解液的耐高温性,继续添加亚硫酸亚乙酯和乙酸乙酯,硼酸锂混合物在电池负极材料的表面容易形成致密的SEI膜,且将电池的充放电效率维持在较高水平,进一步提高电解液的耐高温性,具有广泛的应用前景。
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一种成套燃气冷热电联产装置,包括发电机组主机、发电机组一体化输配装置、溴化锂机组主机、空调一体化输配装置和控制系统;发电机组一体化输配装置和空调一体化输配装置均为模块化撬装体结构;发电机组主机上设有中冷水出水接口、中冷水回水接口、缸套水出水接口和缸套水回水接口;溴化锂机组主机上设有空调冷却水出水接口、空调冷却水回水接口、空调冷/温水出水接口和空调冷/温水回水接口;溴化锂机组主机内的高发排气口集成有烟气热交换器,烟气热交换器的换热水管道连接溴化锂机组主机。本发明一方面结构紧凑、模块化集成度高,能够减少用户现场安装管路及弯头;另一方面,能够降低系统运行阻力和设备运行能耗,且省时、省钱、省地。
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本发明公开了一种层状高镍正极材料改性方法,主要包括取高镍正极的基体材料按照一定质量比混合去离子水,连续搅拌后,水料进行离心作业得到湿粉料,湿粉料置于90℃真空烘烤1h~3h,湿粉料中的锂杂质含量控制在500ppm~1500ppm之间,把干料转移至常温可抽放气的密闭装置通入功能性气体让其和干物料反应5min~180min,反应结束后抽出废气并通入载气即可取出活性物质并密封保存。本发明充分降低高镍材料表面的锂杂质,降低锂杂质后对表面进行处理防止锂杂质的生成以及减小材料在电池中的表面副反应,减少材料制备过程的热处理次数,从此降低成本和提高效率。
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本发明公开了一种基于微波人体感应的大功率太阳能灯控制电路,包括控制电路、电源电路、微波人体感应电路、输出电路、太阳能电池、锂电池,控制电路分别与电源电路、射频电路、输出电路连接,用于对电源电路、输出电路进行控制,接收微波人体感应电路输出的检测信号,所述微波人体感应电路与电源电路连接,所述输出电路与锂电池连接,所述太阳能电池、锂电池并联连接,所述锂电池用于对电源电路、输出电路提供电能,所述电源电路用于给控制电路、微波人体感应电路提供电能。本申请通过先升压后降压的方式提供芯片的电源,保证了芯片电压的稳定,避免了电源波动带给芯片的干扰,提高了雷达检测的准确度。
本发明的负极活性物质包含负极活性物质颗粒;负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物(SiOx:0.5≦x≦1.6);负极活性物质颗粒含有锂;负极活性物质颗粒在使用CuKα射线所获得的X射线衍射谱中,于2θ=31.8±0.5°的范围内具有峰。由此,提供一种负极活性物质,其在作为锂离子二次电池的负极活性物质而使用时,可提升循环特性和初始充放电特性。
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本发明涉及一种复合微纳中空纤维材料及其制备方法和用途。所述复合微纳中空纤维材料为内部包裹有金属单质,或合金,或金属化合物多孔中空纳米棱柱的碳纳米纤维,所述金属化合物为金属硫化物、磷化物、硒化物中的至少一种,所述金属化合物含有铁、镍、钴中的至少一种金属元素,所述合金含有铁、镍、钴中的至少两种金属元素。所述复合微纳纤维作为锂金属负极载体时,其内部所具备的多级中空结构有利于电解液在纤维内部的渗透和扩散,更为纤维内部锂的沉积提供了空间。其次,载体中金属硫化物、磷化物、硒化物、或金属单质,或合金具有较好的亲锂性质,有助于金属锂在碳纤维内部的沉积。
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本发明涉及一种用于生产熔融材料的方法,所述熔融材料的结晶部分的大于99.3wt%由具有式(Li1-aAa)1+x(G1-bJb)y[(XO4)1-dDd]zEe的单晶相构成,其中:Li为元素锂;A为锂的取代物,选自元素Na、K、H及其混合物,其中,a不大于0.2;G选自元素Fe、Mn、Ni、Co、V及其混合物;J为G的取代物,选自元素Nb、Y、Mg、B、Ti、Cu、Cr及其混合物,其中,b不大于0.5;XO4为含氧阴离子,其中,O表示元素氧,X选自元素P、S、V、Si、Nb、Mo、Al及其混合物;D选自阴离子F-、OH-、Cl-及其混合物,其中,d不大于0.35;E选自元素F、元素Cl、元素O、基团OH或其混合物;0≤e≤2;-0.2≤x≤2;0.9≤y≤2;且1≤z≤3,所述方法包括下列步骤:a)混合原材料,以形成始料;b)在大于在步骤e)结束时获得的熔融材料的熔化温度Tf的温度Tm下,熔化所述始料,直到获得液体物;c)冷却,直到所述液体物完全固化,以获得熔融材料,所述熔融材料的非晶相小于其80wt%;d)可选地,对所述熔融材料进行粉碎和/或研磨和/或粒度选择;e)可选地,在低于所述熔融材料的熔化温度Tf且在Tf-800℃(或500℃,如果Tf-800℃小于500℃)和Tf-50℃之间的稳定温度下,在温度保持在所述稳定期间的大于90分钟的时段中,且在还原环境下,热处理所述熔融材料;和f)可选地,对所述熔融材料进行粉碎和/或研磨和/或粒度选择。
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本发明涉及一种能给手机充电的透气排汗强服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料由经线和纬线交织而成,所述经线和纬线一上一下平纹组织,所述纬线包括第一纬线和第二纬线。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装透气排汗强。
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本发明公开了一种电极旋转的防枝晶电池装置,涉及电池测试领域。用一个变频电机通过传动皮带带动转轴转动,同时带动正负电极转动,正极顺时针转动,负极逆时针转动,带动了电解液流动,使电解液中各处锂离子的浓度均匀化,减小浓差极化,防止充电过程中在负极产生锂枝晶;两个筒的转速相同且方向相反,形成对流,减小电解液的流速,消弱了电解液因电极筒转动而产生的湍流问题。正负极的转速可以根据充放电速率大小调节,充电电流大,转速快;反之,充电电流小,转速慢。该电池装置可以有效预防锂枝晶的产生,提高了锂电池的性能,结构简便安装维护方便快捷。
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本申请实施例涉及一种固态电解质及其制备方法与包含其的电化学装置及电子装置。该固态电解质,其包括含锂过渡金属硫化物,所述含锂过渡金属硫化物的化学式为Li2‑2a+bCd1+aMcGe1‑dS4,其中,M选自由Al、Ga、In、Si、Sn及其组合所组成的群组,0
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一种硫化物固体电解质的制备方法,属于固体电解质领域。包括如下步骤:(1)将硫粉、氢化锂、五硫化二磷、磷酸锂原材料在真空干燥箱内烘干;(2)在惰性气氛保护下,按照质量百分比15%~40%硫粉、5%~20%氢化锂、50%~70%五硫化二磷、0%~10%磷酸锂,分别称取上述的干燥后的原材料,在研钵中预研磨5~20分钟,加入到密封的球磨罐中,室温下转速为200~600r/min条件下球磨24~60h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,加入到坩埚中,在高温管式炉中,在氮气气氛下进行烧结,烧结温度为200~400℃,烧结时间为2~6h。将粉体从坩埚中取出,即得到硫化物固体电解质。本发明所述的硫化物固体电解质的制备方法具有工艺简单、原料成本低、易于工业化生产的特点。
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本发明涉及一种钢支撑应力采集模块,应用于深基坑钢支撑轴力监测。它包括单片机、zigbee模块、存储模块、RTC时钟电路、电源管理电路、振弦采集模块、锂电池和外置太阳能充电板;ZigBee模块通过串口与单片机连接,振弦采集模块与单片机连接,外置太阳能充电板通过航插电缆线与电源管理电路和锂电池连接,电源管理电路控制对锂电池的充电电流。本发明解决了钢支撑应力监测中三弦轴力计监测问题,提出的钢支撑应力采集模块采用无线传输和锂电池供电方式,解决了现场采集模块布线的困难,钢支撑应力采集模块采用三个振弦采集通道,节约了监测成本。
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本发明属于锂离子电池正极材料领域,公开了一种双改性高镍三元材料及其制备方法。该方法包括:(1)将含有高镍三元前驱体和锂盐的混合物进行第一焙烧,得到高镍三元基础材料;(2)将所述高镍三元基础材料与纳米ZrO2进行混合,得到ZrO2包覆的高镍三元材料;(3)将所述ZrO2包覆的高镍三元材料进行第二焙烧,得到Li2NiZrO4包覆和亚表层掺杂Zr的双改性高镍三元材料。本发明提供的方法有效降低了三元材料的表面活性,从而降低了材料表面残碱含量,提高了三元材料的循环性能。
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本发明公开了一种n型高导电性Si基负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,是以Mg2Si为硅源、AlBr3为氧化剂,将硅源、氧化剂和磷源加入到溶剂中,采用溶剂热法原位合成磷掺杂的n型高导电性Si基负极材料。本发明采用溶剂热法原位合成了磷掺杂的n型高导电性Si基负极材料,合成过程在较低温度下进行,反应充分、磷掺杂量容易控制,且制备中不采用有毒有害试剂,绿色安全,也无需高温环境。制备得到的Si基材料纯度较高,具有高导电性,合浆过程中可减少导电剂的使用比例,提高电池能量密度;将其用作负极材料能有效减小体电阻率,提供更多电子传输通道,储锂容量更高,进而提升电池倍率性能,减少极化。
本发明提供了一种具有半互穿网络结构的离子凝胶电解质及其制备方法和用途,所述离子凝胶电解质包括第一骨架材料、锂盐、交联剂、增塑剂和第二骨架材料;其中,所述增塑剂选自离子液体;所述第一骨架材料的原料选自聚离子液体,所述聚离子液体在交联剂作用下进行化学交联,本发明是利用聚离子液体与高分子材料形成半互穿网络结构,制备了具有优异性能的离子凝胶电解质。所述离子凝胶电解质不仅具有良好的机械性能,同时还具有安全性高、不易燃、不挥发、导电率优异、柔韧性好等优点,有望替代传统电解液,在新一代锂离子电池中得到广泛应用。本发明制备得到的离子凝胶聚电解质作为锂离子电池的电解质使用,适用于不同种类的锂离子电池。
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