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一种防胀型扣式锂二硫化铁电池及其制作方法,包括:正极壳和负极盖,壳体内有正极和负极,正极和负极之间有隔膜,壳体内填充有电解液,在壳体内正极和与其相对的正极壳之间设置有弹性金属片。隔膜为具有微孔的聚丙烯、或具有微孔的聚乙烯薄膜。正极材料由二硫化铁、导电剂、粘接剂组成;负极为金属锂、锂铝合金或锂硅合金。电解液为锂盐溶解在碳酸乙烯酯等溶剂中的溶液。弹性金属片为发泡镍、纤维镍、发泡铜、发泡铝、不锈钢弹簧片、铝弹簧片和镍弹簧片之中的一种。本发明能够防止电池放电过程中发生正极膨胀现象,增强了电池的放电电压的稳定性,提高了电池的放电容量,提升了电池的总体品质,而且制备工艺简单,适合大规模的工业化生产。
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本发明公开了一种便于散热的锂电池及其安装方法,包括:锂电池外壳、自锁装置、挤压装置和锂电池本体;所述锂电池外壳的两端通过螺纹柱连接自锁装置,在螺纹柱的一端连接挤压装置,挤压装置与锂电池外壳的内壁上设置的滑轨连接,在挤压装置的内侧设有半圆板,半圆板依次通过弹片和缓冲垫连接锂电池本体,将自锁转置带动螺纹柱压紧挤压装置,从而固定锂电池本体,使锂电池本体与锂电池外壳之间为中空。通过自锁装置带动螺纹柱运动,螺纹柱压紧挤压板后,由挤压板继而挤压弹片,通过弹片的弹力以夹紧锂电池本体,采用夹紧固定的方式使得锂电池本体与锂电池外壳内部中空,有利于锂电池本体的散热,同时安装拆卸方便,有利于锂电池的维护。
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本发明涉及锂离子动力电池电解液技术领域,具体地说是一种三元动力锂离子电池用低温电解液,其特征在于由锂盐、有机溶剂和添加剂组成,其中有机溶剂和添加剂的体积百分比为:有机溶剂占85%-97%、添加剂占3%-15%,锂盐的加入量使电解液锂盐的浓度为0.6-1.5mol/L,制备方法为:先在干燥的惰性气体的保护下,按比例加入水含量小于10ppm的有机溶剂加入到氟化瓶中进行分子筛脱水处理,搅拌均匀,使其水含量在0-10ppm之间,再向搅拌均匀的有机溶剂内加入设定比例的添加剂和锂盐并料搅拌均匀,得到所需要的低温电解液,操作过程中控制温度为8-12℃,本发明电解液具有较低的熔点和粘度,温度窗口范围宽,在室温至-40℃范围内有较高的电导率,本发明可应用于低温条件下三元动力锂离子电池的使用。
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本发明涉及一种基于锂离子电池的电解液添加剂,所述的电解液添加剂结构通式如下式一所示:
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本实用新型涉及一种手电筒用锂电池。本实用新型采用的技术方案为:手电筒用锂电池,包括圆柱锂电池和胶壳,所述胶壳是由半圆柱状的正极胶壳和负极胶壳组合成的完整圆柱状,圆柱锂电池置入胶壳内部,胶壳的正极端设作为正极的尖头盖帽,胶壳的负极端设圆形保护板;所述正极胶壳和负极胶壳的内部分别设正极极片和负极极片,正极胶壳和负极胶壳的两端设圆形保护板安装槽和盖帽安装槽,圆形保护板置于圆形保护板安装槽内,尖头盖帽置于盖帽安装槽内。本实用新型的优点效果在于:手电筒用锂电池各电路连接部分采用弹性压接的方式,无需点焊。外壳体卡扣配合操作方便,与传统的制作方法相比,省时省力,且安全可靠,提高生产效率。
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本发明涉及一种氧化亚硅负极材料的预锂化方法,一种氧化亚硅负极材料的预锂化方法,包括以下步骤(1)预锂化:将二氧化硅和单质硅进行破碎、粉碎、研磨处理,使二氧化硅和单质硅颗粒直径大小在80~100纳米,将纳米级的二氧化硅和单质硅按照90:10~10:90的摩尔比混合均匀并压制成型后装入管式炉中;(2)歧化/碳包覆;(3)电化学测试:将预锂化的SiO负极材料、聚偏氟乙烯、乙炔黑按80:10:10‑70:15:15的质量比在NMP中制备浆料。本发明在氧化亚硅的制备过程中引入金属锂,高温区的单质硅和二氧化硅在抽真空的条件下会生成氧化亚硅,极大的提高预锂化速度,进而提高生产效率降低生产成本,易于产业化。
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本发明公开了一种从粉煤灰中浸出锂的方法。采用烧结剂煅烧活化‑微波场酸浸联合工艺浸出锂。将碳酸钾、氯化钾、醋酸钠单一烧结剂或碳酸钾与碳酸钠、碳酸钾与碳酸铯混合烧结剂均匀掺混于粉煤灰在马弗炉中煅烧10min‑2.5h,碳酸钾与碳酸钠混合烧结剂中碳酸钠质量分数为1%‑40%,碳酸钾与碳酸铯混合烧结剂中碳酸铯质量分数为50%‑99%。煅烧后的熟料加入盐酸或硫酸通过微波加热浸出锂,微波加热进一步提高了锂的浸出率并极大地缩短了浸出时间。本发明工艺可操作性强、耗时短且浸出率高,设备要求低,易于推广。通过本发明烧结剂高效活化—微波加热酸浸联合工艺浸出锂,能够实现粉煤灰锂资源的高效回收。
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本发明涉及一种高纯度硫/炭包覆的锰酸锂正极材料及其制备方法。本高纯度硫/炭包覆的锰酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料30、锰酸锂60、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨3、粘结材料3。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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一种钛酸锂负极材料的制备方法,具体制备步骤如下:(1)制备有机分子溶液,搅拌待用,然后按照Li:Ti摩尔比为(0.80—0.85):1称取有机锂源与钛源,分别加入到待用的有机分子溶液中,得含钛溶液和含锂溶液;将含钛溶液和含锂溶液同时加入到有底液的反应釜中,搅拌得含有絮状沉淀的前驱液;(2)待前驱液冷却至室温后,采用压滤方式分离出沉淀物,分别用乙醇和蒸馏水进行洗涤,将沉淀物在真空干燥箱中干燥,得钛酸锂前驱体;将此前驱体压成0.5-1薄片于马弗炉中煅烧后随炉体降温至室温后进行气粉并过300目筛得钛酸锂负极材料。
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本发明涉及一种磷酸铁锂正极材料的制备方法,用于制备磷酸铁锂正极材料,包括配料,将配料用等离子体喷射技术喷射制成,等离子体喷射技术由等离子喷涂设备完成,等离子喷涂设备的喷射出口上连接封闭的喷射成型腔,喷射成型腔的长度为8~15米,等离子喷涂设备内腔和喷射成型腔中充有惰性气体。反应原料能够直接熔融,能够瞬间制备高度球形化、成份均匀、性能稳定的磷酸铁锂正极材料。
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本发明属于锂离子电池技术领域,为了解决现有的锂离子电池容量估计方法存在适用性差,计算复杂且耗时时间长,而且电池容量估计精确度差的问题,提供了一种锂离子电池容量估计方法及系统。其中,该方法包括获取待估计容量的电池的初始电压,将相应电池充/放电至各个相邻的等电压间隔子区间并提取相应老化特征;基于预先训练的电池容量估计模型及提取的老化特征,确定出电池容量,其通过电池在任意初始电压下短时间的等电压间隔充/放电数据,能够实现电池容量的精准估计,节约时间成本,降低计算复杂度,适用性强。
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本申请实施例提供的锂电池枝晶生长状态监测装置及方法,装置包括光纤耦合器通过光纤与激光二极管、出光检测光电二极管和光环形器连接,出光信号放大电路系统与出光检测光电二极管、信号处理和解调系统和激光二极管控制电路系统连接,激光二极管控制电路系统与信号处理和解调系统、激光二极管连接,光环形器通过光纤与光纤传感探头、返回光检测光电二极管连接,返回光信号放大电路系统与返回光检测光电二极管、信号处理和解调系统连接,温度补偿信号放大电路系统与温补光电二极管、信号处理和解调系统连接,信号处理和解调系统与总线连接,装置中各个组成部分均价格较低且体积较小,锂电池枝晶生长状态监测装置的价格降低且便于集成与锂电池内部。
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本发明涉及一种Co/碳布为基础的锂硫电池正极材料及其制备方法,本发明采用原位生长和热处理的方法创新型的合成了Co/碳布的复合材料,载硫后用于锂硫电池正极。步骤为:裁剪适量碳布置于盐酸,乙醇和去离子水中依次进行超声处理,然后将其置于烘箱中干燥处理;取钴源和2‑甲基咪唑置于去离子水中形成均一溶液,将配好的溶液和处理后的碳布置于反应釜中静置,随后用去离子水和乙醇进行清洗,干燥随后将碳布进行热处理,最后将其置于硫粉和二硫化碳制成的溶液中进行载硫处理,即可制得Co/碳布为基础的锂硫电池正极材料。本发明制备的电极材料相比于传统电极材料拥有了更加优异的导电性,稳定性,整体电化学性能得到了较大的提升。
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本发明公开了一种锂离子动力电池用高电压电解液及其应用,该高电压电解液,包括非水有机溶剂、电解质锂盐和电解液添加剂,所述电解液添加剂包括以下占高电压电解液总重量的组分:0.3%‑2.0%的PST和0.3%‑2.0%的LiDFP。本发明通过电解液添加剂中PST和LiDFP的优化组合,保证高电压电池获得优良的循环性能,同时有效改善高电压电池的高温存储性能,提高高温存储后电池的容量保持率,降低其厚度膨胀率。本发明使用上述高电压电解液的锂离子动力电池,充电截止电压大于4.2V而小于等于4.4V,高电压电解液既能对正极起保护作用,防止金属离子溶出;又能在负极形成稳定的SEI膜,从而保证高电压动力电池具有良好的循环性能和高温存储性能。
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本发明公开了一种无络合剂合成高振实密度、高容量球形富锂锰基正极材料的方法,包括如下步骤:1)配制镍、钴、锰的可溶性盐的混合水溶液和沉淀剂溶液;2)量取沉淀剂溶液,并调节沉淀剂溶液的pH值,并加热;3)搅拌下,将镍、钴、锰的可溶性盐的混合水溶液和加热后的沉淀剂并流混合,共沉淀反应;4)共沉淀产物洗涤、干燥后得到镍钴锰沉淀前驱体;5)镍钴锰沉淀前驱体煅烧后得到氧化物复合物;6)将碳酸锂与氧化物复合物混合均匀,经过预锻烧和烧结,即得。采用碳酸盐共沉淀法,在无络合剂的条件下,改进烧结工艺,有效控制前驱体的颗粒大小和密度,制备出振实密度大、能量密度大、倍率性能佳的高容量球形富锂锰基正极材料。
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本发明公开了一种锂盐渣和工业副产石膏制硫酸联产水泥工艺,将锂盐渣、工业副产石膏、铁质矫正原料和焦炭送入回转窑进行石膏分解和水泥熟料的烧成,在回转窑内生产的含SO2的窑气经过电除尘、酸洗净化、干燥后,由鼓风机送入转化工序,在钒触媒的催化作用下,经过两次转化生成SO3,SO3被98%浓度的硫酸两次吸收后,制成H2SO4。本发明工艺即解决了生产碳酸锂副产工业废渣问题和替代粘土质原料减少土地浪费问题,又解决工业副产石膏固体废物处理和大量节约制硫酸所需的硫磺和硫铁矿资源,更是解决环境污染和资源可持续利用及经济发展模式转变的全局性战略发展问题。
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本发明提供一种锂电池组温度检测装置,包括:由若干个检测单元构成的检测组;所述每个检测单元包括:电路基板,在电路基板上安装有总线式温度传感器、电压测量连接装置、温度总线连接器;所述每个检测单元安装在每块需要进行温度和电压测量的锂电池正极耳上。本发明采用模块化,单总线的测量方法使测量电路的布线简洁、清晰,能方便地采集大规模电池组的温度信号,包含有与蓄电池组锂电池数目相同的温度传感器,且电路基板结构设计合理,安装方便,避免反复拆卸,测量装置稳定性好,测量准确,能够有效解决大规模电池组的温度信号采集问题。
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本发明公开了一种超声波活化技术制备锰酸锂正极材料的方法将超声波活化处理的锰源、锂源及一定比例的掺杂化合物用水进行液相混合,搅拌速度在300~1200r/min,得到凝胶状混合物;(2)将步骤(1)中得到的凝胶状混合物干燥、碎粉、过筛;(3)装入料钵放进气氛炉在600-800℃进行烧结;(4)冷却后进行粉碎分级处理得改性的多面体锰酸锂。经过100~120KHz,活化时间为0.5~4h的超声波活化处理后,前躯体表面活化能变大,有利于反应的进行,降低了反应温度,缩短了反应时间,大大减少了能源的消耗。
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掺杂钙锂钽镓石榴石晶体的制备方法和用途,光电子材料技术领域。掺杂钙锂钽镓石榴石晶体具有如下用途:1)可用作普通的固体激光工作物质;2)用于可调谐激光器或超快激光器;3)用于自调Q固体激光器,Co2+、Nd3+共掺自调Q1.3μm固体激光器,Co2+、Er3+共掺1.5μm自调Q固体激光器和Co2+、Yb3+、Er3+三种离子共掺1.5μm自调Q固体激光器。掺杂的钙锂钽镓石榴石晶体可用作固体激光材料,该系列晶体采用提拉法生长,具有较理想的物理化学性能。本发明系列晶体具有良好的光学、机械和热导性能,便于生长,具有良好的化学稳定性。
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本实用新型公开了一种拆解废旧锂电池用密封防护罩,属于锂电池领域,包括防护罩罩体,防护罩罩体的右端滑动连接有罩盖,防护罩罩体的内部设置有横加强杆,防护罩罩体的内部设置有竖加强杆,防护罩罩体的内部和罩盖的内部均贴合有橡胶垫,该拆解废旧锂电池用密封防护罩在防护罩罩体内部设置有多个橡胶条,通过橡胶条的设置,不仅可以将锂电池稳固固定在防护罩罩体内部,还可以让锂电池表面不完全与防护罩罩体以及橡胶垫接触,从而可以防止锂电池表面被包裹严实,导致散热困难,又该防护罩罩体的罩盖通过弹簧以及卡杆与卡槽的卡接作用进行连接,该种连接方式简单,便于将防护罩罩体安装或者拆卸,操作简单,便于使用。
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一体化锂电池灯具太阳能照明系统,其中包括:太阳能光伏板和一体化锂电池灯具,太阳能光伏板和一体化锂电池灯具通过电源线连接,一体化锂电池灯由灯壳,及灯壳上安装的LED光源、微电脑智能充放电控制器和锂电池构成,其中LED光源、微电脑智能充放电控制器和锂电池之间通过电源线连接,本实用新型的优点是:使用寿命高,不易受外界人畜破坏或盗失,且高低温适应环境较强、安装方便回收经济环保。
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一种自发电带锂蓄电池的马桶加热垫,壳体上对应开设有水流输入口和水流输出口,壳体内相对旋转安装有叶片,叶片传动连接有传动轴,传动轴密闭伸出壳体外、并连接有发电机,发电机的转子与传动轴传动相连,发电机带有发电机电能输出端口;蓄电池装置包括大容量锂蓄电池,大容量锂蓄电池通过保护电路连接有发电机电能输入端口和电源输出端口,发电机电能输入端口与发电机电能输出端口相连接;带节能开关的加热垫包括PET加热膜坐垫,PET加热膜坐垫连接有机械式延时开关,机械式延时开关与电源输出端口相连接。大容量锂蓄电池还通过保护电路连接有锂电池补充电端口。壳体安装在马桶的水箱内。大容量锂蓄电池安装在马桶蓄水池下方的空间内。
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本实用新型公开了一种具有散热和防潮功能的充电锂电池外壳,包括固定侧板,所述固定侧板底部的外壁上焊接有固定底板,且固定底板的规格大于固定侧板的规格,所述固定侧板顶部的外壁上开有密封槽,且密封槽的内部插接有密封圈,所述固定侧板顶部的外壁上开有等距离分布的安装孔,且安装孔的内部螺纹连接有固定螺栓,所述固定螺栓的外壁上固定连接有上端盖。本实用新型依次完成对锂电池工作热量的汇集,传输,吸收和导出的步骤,从而完成对锂电池热量的快速散发,对锂电池起到了较好的保护的作用,把锂电池安装在其内部,对锂电池起到了较好的防潮的作用,且固定底板底部能够对锂电池进行通风,及时的排出锂电池内部的潮气。
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本发明提供一种锂离子电池负极集流体材料以及该材料的制备方法。这种锂离子电池负极集流体材料铜箔表面覆着有掺杂厚度是2~4μm的La和Mn的BiTiO3层,其制作工艺条件为:先将铜箔在100℃的蒸馏水中清洗表面的油污等杂质,30~60min后取出,在105℃真空条件下干燥2~3h,然后在真空中冷却到室温,以掺杂La和Mn的BiTiO3为溅射靶,金属铜箔为溅射基材,预抽真空腔体至5×10-3Pa,然后向腔体内通入氩气,控制腔内压强为1.5Pa后将基材铜箔加热到500~800℃,所使用的设备参数为:射频功率为100~140W,加速电压为200~300V,电流密度为30~50mA/cm,溅射靶与基材之间的距离为60~90mm,基材的速度为2~6m/min,溅射完成后在氩气中冷却到室温。采用本发明的锂离子电池负极集流体铜箔材料可以有效提高锂离子电池的安全性能。
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本发明属于锂离子电池SOP估计领域,尤其涉及一种计及微观约束的锂离子电池SOP估计方法及系统。其中,该方法包括构建锂离子电池电化学‑热耦合模型,获取锂离子电池电化学‑热耦合模型参数;基于锂离子电池电化学‑热耦合模型,在考虑宏观约束和微观约束的条件下,估计锂离子电池的功率状态,生成锂离子电池的功率状态特征图;其中,所述宏观约束包括电流约束、电压约束、荷电状态约束和温度约束,所述微观约束包括液相浓度约束、固相浓度约束和析锂约束。
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本实用新型涉及锂电池充电结构技术领域,具体为电动窗帘锂电池易充电的结构,包括:开合帘电机,开合帘电机的底部设置有锂电池组,锂电池组的底部设置有护线管,护线管的底端设置有涡卷弹簧收线盒;线体夹持件,设于锂电池组的底端;及伸缩顶推件,设于线体夹持件的表面;有益效果为:本实用提出的电动窗帘锂电池易充电的结构在导线的底端加设涡卷弹簧收线盒,涡卷弹簧收线盒上预留收卷长度的导线,便于向下牵拉涡卷弹簧收线盒时将收卷的导线展开,从而方便将充电接头下降后配合充电器给锂电池组充电。
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本实用新型提供一种锂电池相机代用电池盒,包括一盛装电池的腔体,腔体横截面同相机的底面,腔体对应于相机的锂电池处设一等同的锂电池模型,锂电池模型内固定有2个电极贯穿于整个锂电池模型,对应接相机和腔体内电源的正、负极,腔体靠近相机侧在对应相机底部的三角架螺孔位置设一凹槽,由固定件穿过凹槽顶壁拧入螺孔固定联接。这样,电池盒内装入五号电池,便可代替昂贵的锂电池为锂电池相机提供电源,结构简单,经济实用。
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本发明属于仓储领域,尤其是涉及锂电池仓储系统及其使用方法。该方法是配合一种锂电池仓储系统及其使用方法,该方法是配合一种锂电池仓储系统进行的,该一种锂电池仓储系统包括主机架,主机架上设有密封控制机构,主机架内设有物料储存机构,主机架上设有鼓风系统。设计此一种适应多尺寸电池并合理堆积的,能够提供稳定良好的储存环境的锂电池仓储系统及其使用方法。
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一种小型电动厢式货车用锂电池控制装置,提供一种整车续航能力强、安全性能高的、可大电流充放电通过管理系统进行控制的装置。它包括锂电池管理系统、锂电池组单元,锂电池管理系统包括DC/DC转换供电模块、信息采集模块、主控制模块,锂电池管理系统通过DC/DC转换供电模块与锂电池组单元连接继而给整个管理系统供电,锂电池管理系统中主控制模块与充电继电器、放电继电器连接,锂电池管理系统中主控制模块与装在主干路的电流传感器连接,两个整流二极管的同名端连接在一起,整流二极管其余两端连接在主干路上,充电继电器和放电继电器的常开触点分别与两个整流二极管并联。它通过锂电池管理系统控制锂电池组单元,并将锂电池组单元相关信息及整车相关信息更直观的反映给用户,不仅提高了整车续航能力、也提高了整车的安全性能、操作方便。
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本发明提出了一种锂离子电池高电压单晶正极材料的制备工艺,制备方法为:将前驱体与含锂化合物进行混合并一次烧结,含锂化合物中的锂含量与前驱体中的镍锰元素总含量的摩尔比为(0.95‑1):1,之后补加含锂化合物并进行二次烧结,即得到成品,补加的含锂化合物中锂含量与前驱体中的镍锰元素总含量的摩尔比为(0.05‑0.1):1,本发明前期以缺锂的方式进行前驱体与含锂化合物的混合,后期通过加入少量的含锂化合物进行补锂,既通过提高pH抑制了锰的溶解,增加了结构稳定性,又中和电解液中的酸性物质,减弱电解液对正极材料的侵蚀,提高尖晶石单晶镍锰酸锂的循环性能,同时补充因负极在形成SEI膜时消耗的锂,提高尖晶石镍锰材料的容量发挥及容量有效利用率。
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