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本发明属于无人机技术领域,公开了一种多旋翼无人机通用锂电池剩余电量的预测系统及方法,打开通用锂电池剩余电量的预测装置,根据被测电池设定控制参数;被测锂电池组连接通用锂电池剩余电量的预测装置,按下检测按钮系统开始工作。本发明可以得到较为准确的锂电池剩余电量,属于通用设备,根据选定的锂电池组型号进行检测可以较为精确的预测剩余电量,预测精度达到测量电量的90%以上;目前还没有预测这种电池剩余电量的产品。本发明填补了市场空白,使得无人机的飞行得到更好的保证。
本申请涉及一种锂离子电池剩余电解液量的确定方法及数据图表生成方法。其中,所述锂离子电池剩余电解液量的确定方法,通过对锂离子电池进行处理,获取第一电池参数和第二电池参数。进一步地,依据所述第一电池参数和所述第二电池参数,计算实际导热系数。最终通过建立实际导热系数和剩余电解液量的关系表,使得后续确定剩余电解液量时,只需计算实际导热系数,即可通过查表得知所述剩余电解液量。所述方法实现了在不损害锂离子电池的无损的前提下,获取锂离子的状态参数。所述方法还避免了在每次确定剩余电解液量时,均对锂离子电池进行暴力拆解,实际可行。
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本发明提供一种纳米碳材料改性锂镍钴锰氧化物正极材料及制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂镍钴锰氧化物进行破碎和热处理得到锂镍钴锰氧化物的一次颗粒;(2)制备纳米碳材料复合所述一次颗粒的水分散液;(3)将所述水分散液进行喷雾干燥,造粒,即得所述纳米碳材料改性锂镍钴锰氧化物正极材料。本发明的制备方法先通过破碎处理将锂镍钴锰氧化物的二次颗粒破碎为一次颗粒,之后再与纳米碳材料进行复合,可以实现纳米碳材料在锂镍钴锰氧化物的二次颗粒表面完全包覆以及在二次颗粒内部的一次颗粒间复合形成良好的导电网络,从而更好地改善正极材料的倍率性能和循环性能,而且该制备方法较为简单,成本低,适于大规模生产。
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本发明公开了属于电化学储能器件领域的一种具有正、负极的锂离子电容器及制备方法。该锂离子电容器由外壳、面盖、电芯、正极、负极、注液孔塞及引出端子组成;其中电芯固定在外壳内,电芯的正极和负极通过集流体与各自的引出端子连接。本方法通过混合浆料、制备极片,折叠成电芯并进行绝缘处理,将电芯的集流体与引出端子激光焊接,装入外壳内,组装密封绝缘垫圈、面盖及螺母,利用激光焊接将外壳与面盖进行密封焊接成为锂离子电容器,本发明将锂离子电池和双层电容器的优点进行整合,制备出一种锂离子电容器,该锂离子电容器是同时兼顾高能量比、高功率比、高循环寿命、高安全性能的储能器件。
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本发明公开了一种采用新型碳源包覆改性磷酸钒锂正极材料的方法,该方法包括如下步骤:将锂源、钒源、磷源、碳源均匀混合,然后加去离子水,再研磨得到流变相的固液混合物;将流变相的固液混合物移至高压反应釜中进行反应,反应温度70~90℃,反应时间8~15h,得到前驱体;将前驱体在55~65℃干燥3~5h;将干燥后前驱体在300~400℃烧结3~5h,然后冷却后得到预处理材料;将预处理材料在700~850℃烧结6~10h,然后冷却,即得碳包覆改性磷酸钒锂材料。本发明采用碳源包覆改性磷酸钒锂正极材料的方法工艺简单,合成温度低,适合大规模生产,本发明制备的环糊精包覆的磷酸钒锂锂离子电池正极材料具有较优异的电化学性能。
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一种固态复合金属锂负极,该负极是由金属锂和亲锂骨架材料的复合层以及固态电解质保护层两部分组成。固态电解质保护层包含无机固态电解质和有机固态电解质。金属锂与亲锂骨架材料的复合层是通过熔融灌锂、电化学沉积或物理机械混合的方式实现,固态电解质保护层是通过浸渍、刮涂、旋涂、喷涂或溅射等方法涂覆在复合层表面。本发明相比于普通的锂片负极,不仅能够缓解负极的体积膨胀问题,而且能够调控锂金属的沉积行为,抑制锂枝晶的生长,提高锂金属电池的安全性能和循环寿命。在锂铜半电池测试中,该固态复合金属锂负极在充放电过程中的体积膨胀为1~20%,在20~5000圈电池循环中无明显枝晶出现,并且可将复合负极的利用率提高至80~99.9999%。
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本发明公开了属于锂离子电池正极材料制备技术领域的一种制备碳包覆的纳米磷酸亚铁锂的方法。方法如下:按照摩尔比Fe∶Li∶C=1∶1∶(1~5)的比例取纳米磷酸铁、纳米锂盐及碳源,再将其溶解或分散到溶剂中得到稳定均一的纳流体,然后将纳流体中的溶剂迅速脱除,得到均匀混合的固体颗粒反应物;在氢气氛围、惰性气体氛围或者氢气与惰性气体混合气体氛围中,焙烧上述均匀混合的固体颗粒反应物,得到碳包覆的纳米磷酸亚铁锂。本发明提出的制备方法生产效率高、易于实施,得到的碳包覆磷酸亚铁锂的颗粒粒径在纳米级,分布窄,碳膜均匀,有助于提高离子迁移率和电导率,改善锂离子电池正极材料的一致性。
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一种发泡型富锂锰基层状氧化物及低温熔盐制备方法,属于锂电池材料制备技术领域。发泡型富锂锰基层状氧化物具有发泡状结构,同时具备“双晶畴”的结构特征,“双晶畴”结构特征其中之一为单斜的类Li2MnO3层状结构晶畴,其余为菱形的LiTMO2,TM为过渡金属,至少包括三种过渡金属,三种过渡金属中一种为Mn。使用混合锂盐与富锂材料前驱体烧结制备出发泡型富锂锰基层状氧化物,用此方法得到的活性物质制备出的电极材料组装成锂离子电池,可以达到300mAh/g以上的容量,并且具有良好的库伦效率和循环稳定性,在55℃下也有较高的首圈库伦效率,从容量和循环稳定性上是要好于使用一种锂盐烧结出的富锂材料。
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本发明公开了一种在锂硫电池中正极表面现场合成阻止聚硫离子扩散的锂离子导电保护膜的新方法及其应用,该方法为,将以碳硫复合物作为正极材料的锂硫电池的首次放电电压下限降低至正常工作电压1.5V以下以生成锂离子导电保护膜,该膜具有很高的锂离子导电电导率并且阻止聚硫离子在电解液中的溶解,使锂硫电池实现并长期保持较高的循环性能、倍率性能、库伦效率和较低的自放电性能,延长锂硫电池的使用寿命,降低使用成本;同时作为支撑材料的具有多级孔的多孔碳,其可容纳对硫磺及锂硫电池在充放电过程中生成的聚硫离子及硫化锂,用以上具有多级孔的多孔碳制成的碳-硫复合材料中硫磺含量大,可以提高碳硫复合产物的综合比容量,继而提升电池的总体能量密度。
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本发明公开了属于能源材料技术领域的一种以磷酸氢锰制备磷酸锰锂/碳复合材料的方法。将二价锰源与过量磷酸反应,得到活性的磷酸氢锰;锂源和磷酸氢锰按比例混合,并加入碳源后球磨、喷雾干燥,干燥后的粉末在保护性气氛下进行热处理,升温至300~850℃,煅烧1~12小时,然后自然冷却,得到磷酸锰锂/碳复合材料。本发明制备方法成本低廉、合成工艺简单、适合工业化生产,制得的磷酸锰锂/碳复合材料一次颗粒平均粒径为50~500NM,合成的磷酸锰锂/碳复合材料作为锂离子电池正极材料具有良好的电化学性能,在室温和大电流密度条件下具有高比容量和良好的循环性能,0.1C倍率放电比容量在130MAH/G以上。
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一种表面复合的层状锂锰镍氧化物正极材料及其制备方法,属于锂离子电池用电极材料制备的技术领域。本发明的特征在于α-LiFeO2对层状锂锰镍氧化物的表面进行复合,α-LiFeO2与层状锂锰镍氧化物的摩尔比为γ∶(1-γ)(其中γ=3.2-10%),层状锂锰镍氧化物的通式为Li1+xMnyNi1-x-yO2(0≤x≤0.5和0≤y≤1);并且在制备中α-LiFeO2的低温合成以及与材料的表面复合同步完成。该材料具有明显优于层状锂锰镍氧化物正极材料的库仑效率,优异的循环稳定性、化学稳定性和低廉的原材料价格。该制备方法操作简单、重复性好、生产成本低。
本发明公开了锂离子电池复合正极及其制备方法与在全固态锂离子电池中的应用。本发明锂离子电池复合正极由正极活性物质、无机固态电解质和氧化导电添加剂组成;正极活性物质为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和镍钴锰三元材料中任一种;无机固态电解质为硼酸锂、偏硼酸锂和氟化锂中至少一种;氧化物导电添加剂为氧化铟锡、氧化铟、二氧化锡、氧化锌、氧化镍和四氧化三铁中任一种。本发明制备方法包括如下步骤:(1)将正极活性物质、无机固态电解质和氧化物导电添加剂混合后进行球磨,经烘干后压制成陶瓷片;(2)将陶瓷片烧结即得复合正极。本发明复合正极具有良好的质量比容量、面积比容量和循环性能,可用于制备全固态锂离子电池,并且可以在高温下使用。
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本发明公开了一种锂离子电池老化路径依赖性分析方法,对纯电动车辆用淘汰锂离子电池进行测试,分析锂离子电池的容量和内阻的分布特性,确定纯电动车辆用淘汰锂离子电池的老化状态及其容量和内阻变化的相关性;基于上述容量和内阻的分布特性分析,结合两种可能的广义老化路径,阐述锂离子电池老化路径依赖性的概念;为了能够在实验室量化分析锂离子电池的老化路径依赖性,针对具体的纯电动车辆实际运行环境,建立锂离子电池的循环寿命试验数据库;基于锂离子电池的循环寿命试验数据库,应用电化学原位分析手段,量化分析温度、放电深度和热漂移对锂离子电池老化路径的影响及其相应的衰退机理,形成锂离子电池老化路径依赖性分析方法。
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高寒地区功率型动力锂离子电池低温充放电性能检测系统及方法,涉及功率型动力锂离子电池低温充放电性能测试领域。为了解决目前在低温情况下对功率型动力锂离子电池进行充放电特性测试不准确的问题。它包括低温恒温箱、电池充放电测试装置和电池性能测试装置;电池性能测试装置通过控制电池充放电测试装置对待测功率型动力锂离子电池进行nC倍率充放电测试,根据获得的电压、电流、温度和充电时间和放电时间,计算出待测电池的充电容量除以待测电池的额定容量的值,即为待测电池的nC倍率充电能力判定系数。n为大于2且小于20的正数,它用于测低温环境下的功率型动力锂离子电池的充放电性能。
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本实用新型涉及一种车载锂电池装置,旨在解决锂电池散热的问题。该车载锂电池装置包括多个电池组单元,每个电池组单元包括竖直或水平放置的冷却板,冷却板的内部设有冷却水孔道,冷却水孔道在冷却板中呈S形多回程分布,冷却水孔道的下部进口处安装有冷却水进口接头,冷却水孔道的上部出口处安装有冷却水出口接头,冷却板的两侧表面分别对称安装有锂电池组,锂电池组包括多个呈阵列式分布的锂电池,各锂电池分别通过自身底板上的安装耳固定在冷却板上。冷却水自下而上流经冷却水孔道,各锂电池分别固定在冷却板上将自身的热量传导给冷却板,冷却水再将冷却板的热量带走,从而使锂电池得到有效冷却。该装置结构紧凑,占据空间小,冷却效果优越。
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本发明公开了一种锂离子电池的化成方法及其应用,方法包括:(1)对注有电解液的锂离子电池进行第一阶段充电化成,所述第一阶段充电化成的电流不大于0.15C;(2)对所述锂离子电池进行第二阶段充电化成,所述第二阶段充电化成的电流不大于0.25C,且所述第二阶段充电化成的电流大于所述第一阶段充电化成的电流;(3)对所述锂离子电池进行第三阶段充电化成,所述第三阶段充电化成的电流不小于0.3C。本发明结合锂离子电池体系的成膜电位和产气情况,通过控制在不同阶段采用不同电流化成,形成稳定的SEI膜和良好的负极界面,同时将化成时间控制在3小时以内,在保证所制作电池质量的前提下,极大地提高了电池的生产效率。
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本发明涉及电池状态参数估计及SOX预测技术领域,提供了基于数字孪生的锂电池EIS和SOH估计方法。该方法包括:构建基于分数阶微分方程的锂电池云端数字孪生模型,通过车载TBOX将电压传感器开路电压和电流传感器采集的工作电流的孪生数据不断传输至云端服务器中,对状态参数进行的迭代优化;构建状态参数滤波器,获得预估电化学阻抗谱;建立锂电池电化学阻抗增长的回归模型,将其引入非参数化的粒子滤波器框架,对锂电池的SOH进行估算,获得锂电池的SOH。本发明检测精度高,为电池最大输出功率SOP的计算提供参考,提升对状态参数和电池健康度的估算精度,能够准确地模拟电池的衰退变化过程。
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本发明提供了一种高性能锂离子电池负极材料,具有中空碳球内壁锚定纳米银颗粒的结构,其中Ag、碳均具有高电子导电率,利于充放电过程中的电荷传输,降低极化。中空结构提供了足够的储锂空间,防止锂在碳层外沉积产生枝晶及死锂,缓解了循环过程中的体积应变。本发明还提供了上述高性能锂离子电池负极材料的制备方法,其中采用静电纺丝技术实现了一维纳米线的制备,并采用冷冻干燥技术实现三维蜂窝结构材料的制备。该负极材料制备方法简单,易于实现工业化规模生产。
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本发明提供一种锂电池用电解液,其中所述电解液含有有机溶剂、锂盐以及添加剂,所述添加剂由包括如下的组分得到:质子型离子液体组分;和NH3组分;且所述NH3与质子型离子液体摩尔比为(0.01~7):1。本发明还提供相应的锂电池电解液的制备方法和用途,以及含所述锂电池电解液的锂电池。
一种废旧锂离子电池正极材料循环利用制备三元正极材料方法,属于有色金属二次资源的循环利用领域。本发明先提锂‑后制备前驱体,消除了用废料浸出液制备前驱体时Li+对形貌和晶型的影响:废旧正极材料经过碱浸、还原焙烧、提锂后,采用无机酸浸出,浸出液除杂后按产物要求配置镍钴锰盐溶液,随后共沉淀制备前驱体。采用水热法在低锂用量、低液固比条件下初步形成正极材料,水热产物不经过滤清洗而直接干燥、研磨混匀,再经一步焙烧即可得到嵌锂充分、晶型好、无团聚、电化学性能优异的三元正极材料。本发明将废旧电池材料的回收与正极材料的制备有机地结合起来,适用于处理目各种电池正极废料,原料来源广泛,流程简短、设备简单、制备的镍钴锰三元正极材料性能优良。
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本发明涉及一种锂离子电池电容,包括壳体、置于壳体内部的电芯和含浸于电芯内的电解液,所述的电芯是由正极电极片、负极电极片和置于正极片与负极片之间的隔膜通过卷绕或叠片的方式得到的,所述的正极电极片包括正极集流体和涂覆于正极集流体上的正极涂布层,所述的负极电极片包括负极集流体和涂覆于负极集流体上的负极涂布层,所述的正极涂布层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,所述的负极涂布层包括负极活性材料、导电剂和粘结剂,所述的正极活性材料包括锂离子电池正极材料和电容材料,所述的负极活性材料为锂离子电池负极材料,且负极经过预嵌锂处理。本发明可显著提高锂离子电池电容的能量密度和循环寿命。
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本发明属于一种三组分复合锂基润滑脂的组合物及制备方法。采用基础油,稠化十二羟基硬脂酸、水杨酸和硼酸与氢氧化锂反应形成的三组分复合皂,并加入部分添加剂形成一种具有优异抗磨性能的润滑脂。采用分步皂化工艺,控制皂化温度、时间,复合共结晶温度以及最高炼制温度,所制成的三组分复合锂具有较好的极压抗磨性能、高温轴承寿命。解决了现有两组分复合锂基润滑脂存在的应用缺陷,两组分复合锂不能兼顾高温设备上苛刻部位的润滑要求。本发明选用了合适的原料配比,选择了高温性优异的基础油,使得该润滑脂具有较长的高温寿命性能。由于润滑脂中硼酸盐的存在,能够极大地提高润滑脂的极压抗磨性能。
本发明公开了一种基于数据包络分析的锂电池多源可靠性试验数据评价方法,以锂电池的多源可靠性试验数据为研究对象,通过对其多源可靠性试验的特征进行分析,总结影响锂电池多源可靠性试验数据质量的共同原因,并以此为基础建立锂电池多源可靠性试验数据评价标准并给出评价准则,建立锂电池多源可靠性试验数据的评价指标体系,规定评价指标的量化方法,基于数据包络分析方法构建锂电池多源可靠性试验数据评价模型,对锂电池多源试验数据质量进行评价,得出试验数据的重要性排序,实现对锂电池多源可靠性试验数据的科学评价与有效性排序,实现面对电子产品可靠性试验数据来源广,数据量少等问题的同时实现试验数据在可靠性工作中的合理使用。
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本发明公开了一种具有核壳结构的正极补锂材料及其制备与应用,其内核为补锂活性物质,内核的平均化学式为aMxOy﹒SiOz﹒bLi,其中,0≤a≤0.6,0<z≤2,0<b≤4;所述正极补锂材料的外壳阻隔层为聚合物层或碳层中的一种或两种;所述化学式MxOy为元素M的氧化物,其中M为Al、Mg、Li、Ca、B、Be、Zr、La的一种或多种。本发明示例的补锂材料,通过包覆的方式将正极补锂材料形成核壳结构,内核为补锂材料,壳层为碳或聚合物的阻隔层,可以有效的阻隔空气中的水分和二氧化碳与内核补锂材料的接触反应,保护了补锂材料的容量。
锰酸锂对碳材料的表面修饰方法及其在微生物燃料电池中的应用,属于新能源与环境工程技术领域。首先用去离子水所述碳材料进行清洗、烘干;烘干的材料使用丙酮浸泡至少12h,取出后浸洗、烘干;称取纳米锰酸锂溶解于去离子水中,放入超声清洗仪超声,使纳米锰酸锂均匀分散到水中,每(0.8-2)g纳米锰酸锂对应250ml去离子水;将碳材料放入浸泡,取出后烘干;浸泡至少三次;碳材料清洗、烘干。本发明方法简单易行,制备成本低,为微生物燃料电池的工程化应用提供了良好的基础和途径。
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本发明涉及一种保护锂硫电池负极的方法。隔膜功能性保护涂层能有效抑制锂负极表面锂枝晶的生长,改善电池的安全性、循环寿命,通过控制涂层的载体、粘合剂、添加剂等的种类与配比进行调浆,制备具有功能性保护涂层的隔膜,对锂负极进行保护。此操作工艺简单且保护层可以有效抑制锂枝晶的生长,同时添加剂从载体中持续释放,持续性的在锂负极表面形成一层保护膜保护锂负极,进而提高锂硫电池的安全性与循环性能。
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本发明涉及利用热电厂的供热抽汽和溴化锂机组联合供热的系统,属于供热技术领域,包括:锅炉、抽汽式汽轮机、凝汽器、冷却水塔、冷却水池、冷却水循环水泵、凝结水泵、低压回热加热器、高压回热加热器、热网加热器、溴化锂机组、热源水泵。凝汽器的冷出口与热源水泵的入口相连,热源水泵的出口和溴化锂机组的冷入口相连,溴化锂机组的冷出口与冷却水循环水泵的入口相连,抽汽式汽轮机的抽汽口分别与溴化锂机组和热网加热器的热入口相连,溴化锂机组的热出口和热网加热器的热出口都与凝结水泵的入口相连,供热管网的回水与溴化锂机组的温入口相连,溴化锂机组的温出口与热网加热器的冷入口相连。本发明使热量损失最小。
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本发明涉及一种亲锂碳骨架复合材料,包括三维网络结构,所述三维网络结构层中含有亲锂材料;所述亲锂材料分布于三维网络结构的通孔中;所述三维网络结构层是由纤维状碳纳米材料石墨化构成的碳骨架。本申请的亲锂碳骨架复合材料,能降低成核过电位,优化锂沉积位点,吸引锂金属沉积在三维结构网络中,避免循环过程中金属锂的体积膨胀和锂枝晶的产生,隔绝电解液和锂金属的接触,减少副反应的发生,优化材料的循环性能。
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本发明公开了一种从废旧三元锂离子电池正极材料回收有价金属的方法,所述方法包括流态化还原工序、冷却工序、水浸提锂工序、蒸发结晶工序、转化提锰工序和稀酸浸出工序。在本方法中,废旧三元锂离子电池正极材料经过流态化还原,实现物相和结构的转变,得到还原热料;还原热料经换热冷却之后送水浸提锂工序,冷却得到还原粉料中的锂进入水溶液体系,通过液固分离得到提锂粉料和氢氧化锂溶液,溶液蒸发结晶得到氢氧化锂;提锂粉料经转化提锰得到氢氧化锰和提锰粉料,提锰粉料通过稀酸浸出得到含镍钴铜的浸出液和氢气,氢气返回流态化还原工序,浸出液送回收镍钴铜等。本方法具有流程短,能耗低,环境友好,产品附加值高等优点。
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一种锂离子电池用聚合物电解质及制备方法,涉及锂离子电池用电解质领域。具体的说是用端硅烷封端聚醚低聚物为预聚体,导电锂盐作为锂源,有机溶剂为增塑剂,锡类盐为催化剂交联固化而成的聚合物电解质及其在锂离子聚合物电池中的应用。该聚合物电解质兼具聚环氧丙烷(PEO)和硅橡胶的特性,具有优异的力学性能、耐高低温稳定性、电化学稳定窗口稳定、离子电导率高且在80℃时锂离子电池仍可继续工作、制备条件和工艺简单易控。该聚合物电解质具有良好的柔性一方面有效的抑制负极锂枝晶的生长,另一方面可以提高锂离子聚合物电池的界面稳定性,适用于柔性锂离子聚合物电池。
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