1118
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本发明公开了一种扣式锂离子半电池的制备方法,包括以下步骤:a、将正极片放置在正极电池壳中间位置,然后采用点焊机将正极片与正极电池壳紧密焊接结合在一起;b、将镍片放置在负极电池壳中间位置,然后采用点焊机将镍片与负极电池壳紧密焊接结合在一起;c、将焊接好的正极电池壳放平,然后焊点贴导电胶→加电解液→加隔膜→加电解液→加锂片→加弹簧垫片→加焊好镍片的负极电池壳→封口。本发明的扣式锂离子半电池结构简单、稳定、合格率高,而且电池的一致性、循环寿命有明显的提高。
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本发明提供了一种锂离子电池正极组合材料芯片及制备方法,通过多元物料组合混合及沉积,配合微区加热、掩模板和X-Y平面位移控制,可在一较小面积的基片上集成制备大量具有不同组分或微观结构的聚阴离子型锂离子电池正极材料样品,覆盖广泛的材料参数空间,为后续的针对聚阴离子型锂离子电池正极材料的高通量表征测试研究提供样品基础。
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本发明公开了一种三维多孔石墨烯负载碳包覆硫化锂正极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:将氧化石墨烯分散在水中磁力搅拌,然后加入还原剂并搅拌溶解,得到褐色的溶液;将溶液置于120℃-200℃下水热反应4-12h,得到柱状三维多孔石墨烯的溶液;向柱状三维多孔石墨烯的溶液中加入硫酸锂以及碳源,形成柱状三维多孔石墨烯的浸泡液;将浸泡液冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体在保护气氛下800-1000℃下煅烧2-12h,得到三维多孔石墨烯负载碳包覆硫化锂材料。本发明制备的材料可直接切片制备电池正极,省去浆料制备、涂覆、烘干的步骤,工艺更简单,适合规模化生产,并具有优良的电学性能。
1026
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本发明涉及一种石墨均匀混合设备,尤其涉及一种锂电池生产工艺用石墨均匀混合设备。本发明要解决的技术问题是提供一种操作方便、混合彻底、省时省力的锂电池生产工艺用石墨均匀混合设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池生产工艺用石墨均匀混合设备,包括有转轴、第一电机、搅拌杆、第一弹簧、第二弹簧、滑块、滑轨、齿条、第二电机、异形齿轮、安装板、第一定滑轮等;安装架内底部左侧对称通过挂钩连接的方式连接有第二弹簧。本发明达到了操作方便、混合彻底、省时省力的效果,并且制造成本低,结构合理,易于维护维修,使用方便,减少人力物力的投入,提高了工作效率。
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本发明涉及一种锂离子电池的制备方法,尤其是涉及一种适用磷酸亚铁锂材料导电剂及其制备方法。其主要是解决现有技术所存在的磷酸亚铁锂电极的内阻较大,放电深度不够,从而导致活性材料的利用率低,电极的残余容量大等的技术问题。本发明的方法包括:恒温条件下,将导电炭黑缓慢加入到分散剂与盐溶液中,进行加热搅拌,使其成为流变相,放入高温炉中加热,加热过程中始终通入惰性气体,随炉冷却至室温。用强酸洗涤、抽滤、在真空箱中的高温条件下,烘干,制得处理过的导电炭黑,再按照(0.1-1):(0.1-5):(0.1-1)的质量比将碳纳米管、导电炭黑、导电石墨混合制得导电剂。
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本发明公开了一种锂离子电池,提供了一种熔点高,可大幅度提高电池的安全可靠性,并延长电池使用寿命的高安全性能的锂离子电池正极及该正极活性物质浆料的制备方法,解决了现有技术中存在的锂离子电池正极易燃,甚至引发爆炸,安全性可靠性差等的技术问题,它包括正极集流体及涂覆于正极集流体表面的正极活性物质涂层,所述正极集流体为可在电池充放电窗口内保持稳定、且熔点高于1000℃的金属或合金。
本发明公开了一种衬底上生长有钴纳米线阵列的锂离子电池负极及其制备方法,所述锂离子电池负极由衬底、生长在衬底上的钴纳米线阵列以及沉积在钴纳米线阵列上的电极材料组成。所述制备方法包括以下步骤:(1)以钴盐和尿素为原料,通过水热反应在衬底上合成氧化亚钴纳米线阵列;(2)将所述氧化亚钴纳米线阵列还原为钴纳米线阵列;(3)在纳米线阵列上沉积电极材料。本发明通过在衬底上生长钴纳米线阵列,再将硅沉积在钴纳米线阵列上,提高了硅与集流体的结合力,同时给硅材料形变提供了缓冲空间,进而提高了锂离子电池负极的电化学性能。另外该本发明方法工艺简单,成本低,易于推广。
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本发明涉及一种锂离子电池用改性陶瓷隔膜及制备方法,包括纳米粉体陶瓷浆料及聚烯烃基膜的改性方法。所述改性陶瓷浆料主要由烷基阴离子表面活性剂,乙烯基或氨基硅烷偶联剂对陶瓷粉体进行表面改性,减少粉体团聚,提高分散性,相容性。再与丙烯酸酯共聚物水性粘合剂研磨成改性陶瓷胶浆。然后将改性陶瓷胶浆涂覆在已经低温等离子体处理及生物质壳聚糖,乙烯基,氨基硅烷偶联剂表面改性的聚烯烃基膜上,烘干后卷膜成品。改性后的陶瓷隔膜提高了亲水性及涂覆适应性,粘结性,比常规隔膜具有更好的电解液浸润性,较高的孔隙率和离子导电率,减少电池的内阻以及有适合的机械强度和优良的耐高温性,可靠的安全性,可广泛应用于4.35V以上高电压,高能量密度锂离子电池,显著提高锂离子电池的综合性能。
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本发明公开了一种低温型锂离子电池电解液,包括电解质盐和非水基有机溶剂;其中,所述的电解质盐为LiPF6,在电解液中的浓度为1摩尔/升;所述的非水基有机溶剂由体积百分含量为16.7~25.0%的碳酸乙烯酯、体积百分含量为0~33.3%的碳酸丙烯酯和体积百分含量为50%-75%的碳酸甲乙酯组成。通过选择有机溶剂并使各有机溶剂之间符合特定的配比,本发明电解液具有较低的熔点和粘度、高的离子电导率,从而有效地改善锂离子电池的低温性能,拓宽了其液态范围。含本发明电解液的锂离子电池在室温及-20℃具有较高的电导率,在低温下电化学性能均得到改善。
862
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本申请涉及锂电池的领域,具体公开了一种锂电池复合导电剂,包括以下组分:导电粒子、有机载体、粘结剂、胶体材料、分散剂、溶剂;导电粒子包括导电石墨、碳纤维以及石墨烯;有机载体为山梨醇酐三油酸酯、卵磷脂中的一种或两种;胶体材料为瓜尔豆胶、明胶或卡拉胶中的一种或两种;分散剂为改性羧甲基纤维素。本申请还公开一种锂电池复合导电剂的制备方法,包括以下步骤:S1:制备改性羧甲基纤维素;S2:制备预混合溶液;S3:制备混合浆液;S4:制备导电混合液;S5:制备锂电池复合导电剂。本申请具有使得复合导电剂中各组分之间的分散性提高的效果。
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本发明涉及锂电池用耐穿刺PP薄膜及其制备技术领域,尤其涉及一种锂电池用耐穿刺PP薄膜及其制备方法,针对当前现有的锂电池用耐穿刺PP薄膜及其制备技术仍存在采用单一PP作为原材料,原材料性能固定,导致制备出的PP薄膜耐穿刺效果较差的问题,现提出如下方案,其中一种锂电池用耐穿刺PP薄膜包括以下重量份的原料:树脂PP 40‑70份、茂金属催化剂40‑60份、增韧剂30‑50份、相容剂10‑30份,本发明的目的是通过采用多种原材料混合,且在原材料中加入茂金属催化剂,通过对茂金属催化剂进行催化聚合得到聚乙烯,将聚乙烯与树脂PP进行共混改性,提高制备出的PP薄膜的强度、韧性、透明性和耐穿刺性能。
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本发明公开了一种锂电池组车用应急灯,涉及新能源汽车技术领域,针对现有的纯电动汽车,在遇到主车灯紧急损坏的情况下不具有辅助用的应急灯,这会给夜间行驶带来很大危险性,而且现有的纯电动汽车不具有对电机保护装置的问题,现提出如下方案,其包括防护装置,所述防护装置包括安装底座、锂电池组和安装框,所述安装框和所述锂电池组均固定安装在所述安装底座上,所述锂电池组位于所述安装底座内,所述安装底座的上、下两侧均开设有滑槽,两个所述滑槽之间滑动安装有两个安装板,所述安装框的上、下两侧均设有固定安装在所述安装底座上的安装块,通过这种设置增加了应急灯和可以保护电池。
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本申请公开了本发明公开了一种锂电池循环测试中多种状态的试验检测方法。属于锂电池试验技术领域,该方法能够检测锂电池在循环使用过程中的多种状态数据,进而提高该锂电池数据的准确性和可靠性,且结构简单,使用方便。所述方法包括如下步骤:S1:组装试验装置;S2:电池试样进行循环充放电测试前的数据测量工作;S3:电池试样5进行循环充放电测试后的数据测量工作;S4:根据(d3‑d1)+(d4‑d2)计算电池膨胀所增加的厚度;S5:两个检测平台3上均安装有热成像仪32,两个检测平台3通过各自的热成像仪32监测相应电池整个面的温度;S6:通过检测D值与T值的情况,判断电池试样的使用状况。
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本发明涉及一种锂离子电池由集流体、正极材料、负极材料、电解液构成,负极材料为磷烯掺杂石墨,正极材料为镍钴锰三元活性材料,电解液为含有冠醚枝接壳聚糖添加剂的LB‑008电解液,磷烯复合石墨经高温煅烧得到,磷烯由磷酸二氢钠和原料制备得到,经过磷烯掺杂石墨使得石墨层间距扩大有利于提升锂离子的附着率,而磷烯可以与锂发生氧化还原反应可进一步增加锂离子的附着率,从而提升碳基石墨的比容量。电解液为含有冠醚枝接壳聚糖添加剂的LB‑008电解液,冠醚枝接壳聚糖添加剂提供了稳定的离子传输通道,可以提升其倍率性能,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种软包装锂离子电池模组,属于电池技术技术领域。它解决了现有锂离子电池模组难以兼顾连接稳定性和拆装便利性的问题。本软包装锂离子电池模组,包括至少一对顶部具有片状极耳的电芯和位于电芯上方的安装板,安装板上垂直设置有至少一个锁紧螺柱,安装板在锁紧螺柱的两侧均开设有长条状的限位缺口,同一对电芯的两极耳分别向上穿过锁紧螺柱两侧的两限位缺口,并相对弯折后上下叠合,锁紧螺柱上螺接有将两极耳相叠合部分压紧在安装板上的锁紧螺母。本软包装锂离子电池模组能够兼顾极耳连接稳定性和拆装便利性。
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本发明涉及锂电池电极材料技术领域,针对SiO材料在锂电池负极材料中应用存在体积膨胀大、循环性能下降的问题,公开一种制备高循环性能的锂电池SiO负极材料的方法,包括以下步骤:将SiO、低粘性碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得复合物A;复合物A、石墨、高粘性碳源经真空设备转移到造粒设备中惰性气氛造粒,得材料B;将材料B置于煅烧炉中惰性气氛下高温煅烧,然后自然冷却至室温,制得锂电池SiO负极材料。通过低粘性碳源改善SiO与石墨在高粘性碳源中的分散性能,使SiO与石墨形成均匀的分散效果,SiO经低粘性碳源的残碳和高粘性碳源的残碳牢固的粘结在石墨的表面,有效抑制体积膨胀效应,提高了比容量和循环性能。
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本发明涉及一种锂离子全电池的制备方法,所述方法包括以下步骤:采用镍钴锰酸锂和/或镍钴铝酸锂三元材料制作正极极片,采用硅基、锡基或金属氧化物负极材料中的一种或多种制作负极极片;将所述正极极片组装成正极半电池,将所述负极极片组装成负极半电池,分别测试所述正极半电池和所述负极半电池的最高活化比容量;根据所述正极半电池、负极半电池的最高活化比容量调整所述正极极片、负极极片的活性物质的量,并将所述调整后的正极极片和负极极片组装成全电池,所述全电池负极极片与正极极片的匹配容量比为1.1‑1.3。实施本发明的制备方法,可解决石墨作为负极的镍钴锰三元材料锂离子电池循环性能差的问题。
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本发明公开了一种锂离子电池用含镍正极复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将氯化镍、硝酸钴、硫酸铝、硝酸锰和硝酸钇混合配制成水溶液,将氢氧化钠配制成水溶液并加入氨水,将两种溶液同时加入含有碳酸盐水溶液的反应釜中进行反应,分离,过滤,烘干,得锰、钇掺杂球形氢氧化镍钴铝前驱体;(2)将锰、钇掺杂球形氢氧化镍钴铝前驱体和草酸锂原材料混合均匀;(3)将球磨后的产物置于氧气气氛下煅烧,对烧结产物进行分级和分筛处理得到成品。本发明制备的锂离子电池用含镍正极复合材料,在增大材料能量密度的同时,还提高了复合材料的循环稳定性;其在用于锂离子电池时,使得电池具有高的比容量以及较长的使用寿命。
本发明提出了一种利用原子层沉积技术制备硫/碳@金属氧化物纳米管锂硫电池正极材料的方法。采用方法的要点是将醋酸镁加入聚丙烯腈纺丝液中,通过静电纺丝得到含有氧化镁的聚丙烯腈膜,经过碳化得到掺杂氧化镁的碳纤维,再通过原子层沉积在纤维表面沉积氧化锌,得到碳/氧化镁@氧化锌复合材料,通过热熔载硫获得碳/氧化镁@氧化锌负载硫的材料,应用于锂硫电池正极材料。本发明在制备锂硫电池正极材料的过程中利用原子层沉积方法,有利于控制包裹层的厚度及均匀度,同时实现了对正极材料一步掺杂,提供了一种工艺简单的复合材料的制备方法,获得具有良好的循环稳定性和高比容量的锂硫电池正极材料。
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本发明公开了一种新能源汽车用自散热型锂电池,包括壳体和固定连接在壳体两端侧壁的安装架,所述壳体内通过隔板分为装置腔和电池腔,所述电池腔内安装有多组锂电池本体,所述装置腔相对内壁间固定连接有固定板,所述固定板上阵列排布有静电针。本发明通过设置摩擦机构、静电针、齿圈和弧形清洁刷,汽车行驶时,气流可以驱动轴流扇叶转动,从而驱使动摩擦盘转动,与定摩擦盘不断摩擦产生静电,最终使得静电针产生尖端放电现象,使装置腔内空气受热膨胀排出,并将电池腔内空气吸入,持续地为锂电池进行散热,同时可以永磁体可以驱动各齿圈不断转动,从而使弧形清洁刷对锂电池表面上沾染的灰尘进行清洁。
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本发明公开了一种电化学储锂的复合电极及其制备方法,该复合电极用MoS2‑Bi2S3/石墨烯复合纳米材料作为电化学储锂的活性物质。其制备步骤是:在氧化石墨烯存在的条件下,通过Bi(NO3)3、Na2MoO4和L‑半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料,将得到的Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料与乙炔黑、聚偏氟乙烯调成均匀的浆料,涂到铜箔上滚压得到电化学储锂的复合电极。该复合电极具有电化学储锂可逆比容量高、循环性能稳定和高倍率充放电性能好的优点。
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本发明涉及一种聚合物锂电池阴阳极片的生产工艺。解决了现有技术中阴阳极片制备时阴阳极膜重,膜厚度偏差大的缺点,特征在于包括如下步骤:A.将集流体进行酸碱清洗或者碱酸清洗,然后清水冲洗干净;B.在干净的集流体上涂布一层导电胶,然后充分烘干;C.准备合适黏度的阴阳极浆料,并使之通过过筛除去内部的大颗粒;D.集流体从放卷导辊上放卷,将阴阳极浆料直接喷涂在集流体上并充分烘干;E.最后进行收卷。喷头直接进行喷涂,可以保证阴阳极膜轻,其厚度偏差小,工艺操作简单,极片的制作工序少,能提高成品率,成本低,可实现锂离子电池大规模制作的连续化和自动化。
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本发明属于锂电池生产技术领域,尤其涉及一种锂电池生产工艺用电芯压扁设备。本发明要解决的技术问题是提供一种压扁到位、结构新颖、工作量小的锂电池生产工艺用电芯压扁设备。为了解决上述技术问题,本发明提供了这样一种锂电池生产工艺用电芯压扁设备,包括有工作台、底板、小皮带轮、第一转轴、第一轴承座、蜗杆、右架、旋转电机、涡轮、第一安装座、平皮带等;底板顶部中间通过螺栓连接的方式连接有工作台,底板顶部右端焊接有右架,右架顶部焊接有顶板。本发明达到了压扁到位、结构新颖、工作量小的效果,且本设备发挥的重要作用不仅有良好的压扁效果,还提高了工作效率,安全性高。
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园林机用锂电池充电程序及控制充电程序电路,含锂电池充电程序及控制PWM脉冲功能;检测功能及智能的平衡技术效果不言而喻。综合组成减振降噪效果有改良的系列园林机,一机多用,提升出口产品的品质,领跑世界园林机。其含电池状态显示单元:通过四颗LED显示电池的电压、电量、温度、及电池是否异常状况,一目了然。供给锂电池充电电压用多谐叠加电压如同多点针灸式的通过锂电池的内部的存储电荷的空穴而充电,整流电压与脉冲电压之间由串联的电容和旁路电阻所组成的微分电路相搭配。
990
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本发明提供了一种钴酸锂正极材料的制备方法,首先将镍盐、锰盐与镁盐混合,得到第一混合溶液;将所述第一混合溶液、沉淀剂溶液、氨水与浸润后的四氧化三钴混合,得到第二混合溶液,所述第二混合溶液的pH为6.5~8.5,所述第二混合溶液反应陈化后得到如式(Ⅱ)所示的产物;将所述如式(Ⅱ)所示的产物与锂源化合物混合进行烧结,冷却后得到如式(Ⅰ)所示的钴酸锂正极材料。本发明在制备钴酸锂正极材料的过程中,通过选用草酸铵、碳酸钠与碳酸氢钠为沉淀剂,其不易发生氧化,结晶过程容易控制,因此制备工艺控制简单,适合工业生产。
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本发明涉及一种改善高比能量锂离子电池循环寿命的电解液,包括有机溶剂与溶于有机溶剂的锂盐,所述电解液还包括负极成膜添加剂与助剂,负极成膜添加剂占电解液总重量的8-10%,助剂占电解液总重量的0.5-2%。本发明硅碳负极的成膜添加剂二-2,2,2,三氟乙基碳酸酯,可形成结构稳定,低电阻的负极SEI膜,保证高比能量电池具有稳定的循环性能。通过搭配负极成膜添加剂VC,有助于石墨形成阻抗低、稳定性高的负极SEI膜,有效提高了石墨负极循环稳定性。
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本发明公开了一种锂金属电池用绝缘胶水及其制备方法,锂金属电池用绝缘胶水的原料包括:环氧树脂、有机硅树脂、丁腈橡胶、聚乙烯醇缩丁醛树脂、环氧活性稀释剂、酸酐、无机填料、抗氧化剂、固化剂、双官能团活性稀释剂、增塑剂、溶剂、偶联剂、含磷阻燃剂、含氮阻燃剂、丙烯酸、聚乙烯醇、十二烷基苯磺酸钠;增塑剂的原料包括邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三丁酯、三氯乙基磷酸酯、聚酯、聚醚。本发明电气绝缘性能、导热性好、耐热性高、成本低,可以轻易地进行喷、刷或浸渍,具有防潮、防酸,耐摩擦、耐腐蚀等特性,对涂抹部位具有良好的密封、绝缘性能,适用于锂电池金属外露部位的绝缘防范,对锂离子电池本身的性能完全没有影响,安全可靠。
一种液相合成B3+,La3+掺杂正交结构氟化铋锂离子电池正极材料及制备方法,该方法通过液相反应,并通过工艺条件的设计及引入多种助剂制备得到正交结构氟化铋,并通过B3+,La3+掺杂提高材料的比容量和电子电导率,该氟化铋材料作为锂离子电池正极材料使用具有超过200mAh.g-1的比容量。该方法设备要求低,产物纯度高,能避免在液相反应中生成氟化铋的多种复盐等副反应产物并具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池石墨负极再生方法,将废旧锂离子电池分离出电芯经过碱洗,取出的负极片用N-甲基吡咯烷酮溶剂或者含N-甲基吡咯烷酮的水溶液分离出含石墨的悬浊液,然后经过离心分离、酸洗、干燥得到再生石墨。本发明通过逐步对废电池的分离,不仅仅回收再生了石墨,而且可以回收包括铝塑膜、隔膜、集流体在内的其他电池部件。整个操作过程工序简单,再生的石墨没有遭到破坏性处理,再次使用制得的电池性能保持良好。
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本发明公开了一种微波法制备的高性能磷酸铁锂材料及其制备方法,其在微波加热条件下,在前驱体中加入微波吸收剂,制备高性能磷酸铁锂材料,该微波吸收剂在加热过程中可作为热源,在磷酸铁锂终产物中可作为掺杂物质或复合物。该微波吸收剂分为磁性材料和极性材料,包括含过渡族、稀土族元素的磁性材料;也包括极性化合物如非面心立方结构化合物、非极性的含碳有机物、金属有机化合物等。使用该方法制备的磷酸铁锂材料,可缩短热处理时间,提高热利用效率;同时材料具有较高的电导率和电化学性能,综合性能指标高于同等条件下,使用电阻式加热和惰性气氛保护环境制备的材料。该制备方法操作简便,易于规模化生产。
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