843
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本发明涉及一种聚苯硫醚树脂生产工艺中溶剂的回收工艺,采用多水硫化钠和对二甲苯为原料,经脱水、缩聚等工艺步骤生产聚苯硫醚树脂。以氯化锂助溶剂,在缩聚反应完成后,经固液第一级分离,然后经过第二级、第三级过滤、蒸发、单螺杆蒸发器进一步处理后,分别得到含有一定杂质的NMP粗溶液,该NMP溶剂经过精馏塔进一步精馏提纯得到纯度为99.98%的NMP溶剂再利用于聚苯硫醚树脂的合成,且NMP溶剂的回收率为97-98.5%,节约了原料,降低了PPS的生产成本。
1161
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本发明公开了一种圆柱电池生产线上的移动机械手,目的是提供一种结构简单,成本低廉的圆柱锂电池生产线上的移动机械手。包括有空芯螺钉,空芯螺钉上设有真空吸盘及绝缘螺丝垫,绝缘螺丝垫设于衬套中,衬套上方设有衬套端盖,衬套端盖连接有膨胀膜乳胶套,膨胀膜乳胶套连接下嗦嘴外套,下嗦嘴外套上方设有上嗦嘴外套,上嗦嘴外套连接有外快换接头及内快换接头,外快换接头及内快换接头连接2位5通电磁阀,2位5通电磁阀连接真空发生器,真空发生器连接有气管。本发明的维修简单、成本低廉,适用于圆柱形电池的生产领域。
882
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本发明涉及的一种制备LiPF6的方法, 包括如下步骤 : (1)在反应釜中加入计量的LiF及适量的CH3CN溶剂, 搅拌形成悬浮液, 其中LiF/CH3CN浓度约等于5-8摩尔/升;(2)加入计量的PCl5在35-45℃反应时间6-10小时, 其中PCl5相对LiF过量0-20%摩尔;(3)过滤, 分离出的母液低温冷却后析出Li(CH3CN)4PF6复合物晶体;(4)真空干燥除去CH3CN后, 即可制备高纯度的LiPF6晶体。所制备的LiPF6的纯度≥99%, 产率≥70%, 特别适合用作锂离子电池的电解质。
827
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本发明涉及电池电压采样自动校准法,属电子技术检测领域。本发明适用于镍镉电池、镍氢电池及锂离子电池采用二线法或三线法夹具在充放电过程中的电压采样,其特征是完全通过计算机软件处理,便可实现电压采样自动校准。本发明能在不改动硬件的情况下,提高电压采样精度,使用方便、灵活,大大提高设备的性能价格比。
890
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本申请提供了一种集流体,集流体包括堆叠结构,堆叠结构具有M层的金属箔层和M+1层的聚合物层,且金属箔层和聚合物层交替层叠设置,M为大于1的正整数,当M≥2时,自堆叠结构中的第M+1层至层叠方向上的两端,聚合物层的亲锂性逐渐降低,和/或当M≥3时,自堆叠结构中的第M+1层至层叠方向上的两端,金属箔层的亲锂性逐渐降低,集流体具有贯穿集流体沿层叠方向上相对两个表面的多个通孔。本申请提供的集流体具有优异的电化学性能,有利于其应用。本申请还提供了集流体的制备方法、负极和电化学储能装置。
841
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本发明公开了一种船舶的电力控制方法及系统,其方法包括:氢燃料电池反应终端产生的第一直流电逆变成第一交流电,经过降压得到降压后的第一交流电,向船舶动力终端输送降压后的第一交流电;氢燃料电池反应终端通过氢气电化学反应产生的第一直流电输入到直流输入单元,为储能终端充电;当氢燃料电池反应终端停止产生直流电后,储能终端向逆变组件输入第二直流电并经过逆变组件逆变成第二交流电,经过降压得到降压后的第二交流电,向船舶动力终端输送降压后的第二交流电。其系统包括氢燃料电池供电模块、锂电池储能充电模块和锂电池放电模块。所述船舶的电力控制方法及系统解决了现有的船舶电力来源无法保证船舶的用电负载稳定运行的问题。
905
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本发明公开了一种具有永久静电耗散性能的聚酯材料及其制备方法,属于高分子聚酯材料技术领域,该聚酯材料包括对苯二甲酸、脂肪二元醇、聚醚、无机锂盐、催化剂、稳定剂、掺杂剂;该制备方法包括以下步骤:(1)酯化反应:将对苯二甲酸和脂肪二元醇混合,同时加入催化剂和稳定剂搅拌混合,进行酯化反应;(2)缩聚反应:将聚醚、无机锂盐与作为溶剂的脂肪二元醇相混合,超声均匀后加入到聚酯母液中,进行缩聚;(3)反应结束后,熔体冷却得到聚酯材料。本发明所制得的聚酯材料具有优良的静电耗散能力。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于硅负极的粘结剂及包括该粘结剂的负极片和电池。本发明所述的第一组分和第二组分协同可以将碳基负极材料、硅基负极材料和导电剂均一地粘连在一起,避免了在硅基负极材料膨胀时负极涂膏掉粉的可能性,保证了负极涂膏内部所有活性物质的电子与锂离子通道的畅通,发挥出所有活性物质的性能。
884
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本发明公开了一种二维金属硼化物,通过下述方法得到:将MAB相材料分散在碱溶液中,将悬浮液转移到水热釜中,在烘箱或微波水热箱中加热,保温反应合适时间,冷却后,过滤洗涤干燥得到目标产物二维金属硼化物。MAB相材料包括MoAlB、Cr2AlB2、Ni2ZnB、WAlB、Ti2InB2、Fe2AlB2中的一种或两种以上混合物;二维金属硼化物为MoB、CrB、Ni2B、WB、TiB、FeB中的至少一种。本发明还公开了上述二维金属硼化物的制备方法及在制备锂离子电池中的应用。本发明采用水热辅助碱液刻蚀法制备MBene材料过程绿色安全。制备的MBene材料用于锂离子电池表现出优异的电池容量,具有广阔的应用前景。
964
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本发明公开了一种活性金属修饰碳纳米管刷材料的制备方法和应用,在含溴官能团的碳纳米管表面接枝功能高分子,借助功能高分子侧基与金属离子间的强相互作用,诱导金属‑有机框架在其表面原位限域生长,进一步经三聚氰胺化学气相沉积和催化热解,制得活性金属修饰碳纳米管刷材料。本发明所述活性金属修饰碳纳米管刷材料包括由主干碳纳米管、表面杂原子掺杂无定形碳层、侧链氮掺杂碳纳米管以及内部封装的金属纳米粒子组成的多层次杂化骨架,同时还具有刷状拓扑结构以及层次化多孔结构。该材料适用于锂硫电池隔膜技术领域,可用作隔膜改性涂层,能显著提高锂硫电池倍率性能和循环寿命。
1082
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本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种织构炭包覆的纳米硅复合粉体及其制备方法以及应用。织构炭包覆的纳米硅复合粉体包括内芯以及包覆于内芯表面的织构炭包覆层;内芯包括纳米级硅粉;织构炭包覆层包括热解非晶碳和多个间隔分布的石墨烯纳米片;每个石墨烯纳米片均与纳米级硅粉表面连接且沿纳米级硅粉的径向延伸;热解非晶碳填充于相邻两个石墨烯纳米片的间隙内。相比非晶碳层包覆纳米级硅粉制备的复合粉体,本申请提供的织构炭包覆的纳米硅复合粉体具有更高的强度和导电性;当其用于制备锂离子电池负极材料时,能够显著抑制纳米级硅粉的体积膨胀,具有较高的结构稳定性,可以提高负极材料的导电性以及电化学循环稳定性。
951
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本发明公开了一种陶瓷合金膜层微弧氧化图案化工艺方法以及多种颜色的间色微弧氧化货件。上述工艺方法包括如下步骤:对待加工基材进行第一次微弧氧化处理,得到含有第一种颜色的氧化陶瓷合金膜层的微弧氧化样品;对氧化陶瓷合金膜层按照预设图案进行图案化处理,得到图案化样品;对图案化样品进行第二次微弧氧化处理,得到含有第二种颜色的合金图案化膜层的多色间色产品。上述工艺方法得到的产品颜色种类丰富,绚丽多彩,超硬,特征与众不同。例如在超轻金属如镁合金和镁锂合金基材上进行白色微弧氧化后,再做黑色微弧氧化,或,在超轻金属如镁合金和镁锂合金基材上进行黑色微弧氧化后,再做白色微弧氧化,增加了产品的视觉反差效果和惊艳程度。
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本发明提供了一种复合固态电解质的制备方法,包括以下步骤:S1、将H3PW12O40纳米晶体和间氨基苯酚按质量比为(3~7):1进行混合,球磨,然后加入柠檬酸和非离子的三嵌段共聚物F127继续球磨,得到凝胶混合物;S2、将凝胶混合物进行煅烧,得到介孔H3PW12O40纳米晶;S3、将所述介孔H3PW12O40纳米晶与PEO基聚合物电解质混合,形成复合胶液,烘干,得到复合固态电解质。相比于现有技术,本发明采用的无机介孔纳米晶,不仅有效降低PEO基聚合物电解质的结晶度,为锂离子的传输提供更多的通道,且其不易发生纳米颗粒团聚的情况,解决了目前聚合物固态电解质的机械强度和离子电导率差的问题。
1198
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本发明提供了一种组合式电极,包括集流体、正极片和负极片,集流体包括至少一非金属材料层和若干金属箔,非金属材料层上开设有若干孔洞。能实现传统锂电池中正极片、负极片、隔膜和集流体的功能,生产步骤少,高了生产效率,缩减电池正极和负极的整体重量和体积,提高了锂电池的能量密度。降低了电池的正极和负极的生产成本。本发明还提供一种折叠式电池,包括折叠基材,折叠基材包括组合式电极,折叠基材呈“Z”形从左到右依次折叠折叠区以形成折叠式电池。本发明还提供一种卷绕式电池及电池组,包括卷绕基材,卷绕基材包括折叠式电池,节省了正负极间的隔膜的成本及装配步骤,降低了电池的原材料成本,提高了电池的生产效率。
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本发明公开了一种硅基负极自修复聚合物粘结剂及其制备方法和应用。所述聚合物粘结剂的制备方法包括如下步骤:S1.将聚乙二醇二丙烯酸酯加入到硫辛酸,于50~100℃搅拌反应1~5h,得到聚乙二醇交联的聚硫辛酸;S2.将步骤S1得到的聚乙二醇交联的聚硫辛酸与聚丙烯酸按照质量比为1:(1~20)混合溶于水或者有机溶剂中,反应,干燥得到所述聚合物粘结剂。所述聚合物自修复能力强,断裂伸长率高,由所述聚合物粘结剂制备的负极片组装成扣式电池,提高了锂离子电池硅基负极的循环过程中的稳定后的比容量,延长了锂离子硅基负极电池的使用寿命。
790
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本发明公开了一种功能化金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,本发明利用含巯基的有机配体和金属盐在较低的反应温度下先制得金属‑有机框架材料,然后经过氧化处理,制得功能化金属‑有机框架材料,所制得的功能化金属‑有机框架材料结晶性好,结构均匀,尺寸较小,可用于制备固态电解质膜。将所制得的固态电解质膜用于组装固态锂金属电池,所获得的固态锂金属电池循环性能稳定,倍率性能好。
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本发明提供一种高精准度智能扫地机器人,包括主机体、控制电路板、双重过滤大尘盒、后轮驱动电机、铁锂电池组件以及靠近双重过滤大尘盒设置的风机组件;在主机体底部安设有驱动轮、万向轮,且在万向轮两侧分别安设有用于进行电性导通连接的充电极片;还包括设置于所述主机体底部周缘位置的至少三个防跌落传感器;双重过滤大尘盒包括主盒体以及设置于所述主盒体的通气孔部位的无纺布过滤层和HEPA过滤层;控制电路板固定设置于所述铁锂电池组件上部;边刷组件设置于所述主机体底部边缘部位,实际应用过程中,各防跌落传感器的设置可以有效的保证扫地机器人的精准和安全运行,双重过滤大尘盒具有更好的过滤效果,且结构设计合理,应用效果突出。
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本发明提出了一种电动平衡独轮滑板车的智能控制器,包括电路板,电路板与外接的直流锂电池相连接,电路板上集成了多个芯片电路,多个芯片电路包括微处理芯片电路,均与微处理芯片电路相连的电源芯片电路、电机的驱动芯片电路、电流采样传感器芯片电路及陀螺仪传感器芯片电路,电源芯片电路包括双DC‑DC电源芯片电路,双DC‑DC电源芯片电路的第一芯片将直流锂电池的直流高电压降低为中等电压,双DC‑DC电源芯片电路的第二芯片将中等电压降低为低等电压,低等电压给芯片电路供电,中等电压给电路板上需要中等电压的用电元件供电。实施本发明的智能控制器整个电路板基本采用芯片连接,效率高,功耗小,响应速度快。
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本发明提供了一种三维石墨烯粉体材料及其制备方法,制备方法包括如下步骤:以碳类材料粉末作为生长基底,在惰性气氛中升温到生长温度,引入反应气体,使碳类材料粉末的表面生长出石墨烯片,生长的时间为1‑4h,冷却至室温,获得三维石墨烯粉体材料;其中,所述生长温度为≥900℃;所述反应气体包括氢气和甲烷。采用本发明的技术方案得到的粉体分散性好,生长均匀且垂直,石墨烯片交联成稳定的网络结构。这不仅解决了二维石墨烯片团聚的问题,而且获得了高电导率的优异性能;工艺简单,原材料丰富、成本低廉,本发明技术方案的三维石墨烯粉体用作锂离子电池导电添加剂可以改善正极材料磷酸铁锂的循环性能、倍率性能。
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本发明涉及锂电池制作技术领域,尤其涉及一种智能柔性装配线,包括安装板、装配线、位置移动装置、移动块、正反电机、转动轴、横梁、电动推杆和真空吸盘,所述装配线固定连接在安装板的顶部,所述位置移动装置固定连接在安装板顶部的一侧,所述移动块滑动连接在位置移动装置的顶部,所述正反电机固定连接在移动块,所述转动轴固定连接在正反电机的输出轴上,所述横梁固定连接在转动轴的顶部。该发明中正反电机工作运行带动转动轴旋转,使得横梁发生转动,将锂电池从装配线移动至需要放置的设备上,结构简单、成本低廉却能够很好地满足少量多样化生产的需要,其使得生产过程极为方便,有效地提高了生产效率。
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本发明公开了一种带LED灯的烟灰缸,包括LED烟灰缸座和烟灰缸,所述LED烟灰缸座由底座、PC磨砂透光板、LED控制板、锂电池、底盖、USB防尘塞和人体感应模块组成,其中,底座中部设有通孔内,PC磨砂透光板嵌合安装于通孔内的上端,LED控制板通过螺丝安装于通孔内的下端,锂电池通过3M胶或胶水粘黏固定于LED控制板上,底盖通过螺丝安装于LED烟灰缸座内的底部,底盖上设还有USB端口,USB端口内塞入USB防尘塞,人体感应模块安装于LED控制板的下板面。本带LED灯的烟灰缸,不仅具有烟灰缸的功能,还是一个人体感应灯、一个照明灯、一个具有七彩颜色的七彩灯,故提升了产品的附加价值,使得产品在实用性的基础上增加了娱乐性。
本发明公开了一种利用重复球磨法制备的Li2FeTi1‑yMoyO4材料及其制备方法与应用。该方法是利用球磨机将药品按化学计量比进行混合球磨,高温煅烧后与导电碳混合再次进行球磨得到Li2FeTi1‑yMoyO4材料。该材料具有以下几点特征:1.Fe和Mo会发生氧化还原反应,提供大的可逆容量。2.Ti的引入提高了循环稳定性和热稳定性。3.重复球磨使颗粒减小,可达到纳米级别。4.高的能量密度。基于制备得到的Li2FeTi1‑yMoyO4正极材料具有以上特点,将其应用于锂离子电池表现出良好的电化学性能。本发明与传统正极材料相比,不仅提高了电池的充放电比容量和循环稳定性而且增强了电池的安全性能。
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本发明涉及一种制备P‑[[[1‑[(2‑氨基‑9H‑嘌呤‑9‑基)甲基]环丙基]氧基]甲基]‑磷酸(贝西福韦,Besifovir)的方法,包括:1)使下式(1)的化合物与叔丁基二苯基氯硅烷反应制备下式(2),
2)式(2)化合物与乙基溴化镁反应制备固体形式的下式(3),
3)式(3)化合物在叔丁醇锂作为碱的条件下与对甲苯磺酰氧甲基膦酸二乙酯反应制备下式(23),
4)式(23)化合物经氟化铵水解制备下式(24),
5)式(24)化合物与下式(28)化合物反应制备固体形式的下式(22),
6)式(22)化合物在催化剂和供氢体的条件下还原脱氯制备固体形式的下式(25),
7)式(25)化合物经三甲基溴硅烷水解制备下式(9)的贝西福韦,
此方法原料及中间物料廉价易得,成本低,收率高,条件温和,安全性好。
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本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料,包括:聚丙烯、导热助剂、阻燃剂、阻燃协效剂以及其他助剂。本发明公开了一种高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料的制备工艺,包括:将各组分进行共混,并使用同向平行双螺杆进行挤出造粒。本发明公开的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料用于新能源汽车组锂电池护套。本发明提供的高韧性超导热阻燃聚丙烯复合材料具有导热、阻燃、防老化、易脱模、耐撞击优点,完全满足新能源汽车锂电池护套所需要的各项要求,且导热率在2.2‑4.5w/M·K,阻燃达到1.5mm UL94 V0,韧性达到20‑40KJ/㎡。
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本发明公开了一种三维多孔状硅碳负极材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:(1)取纳米硅粉进行羟基化处理;(2)在一定的温度、pH作用下,油浴回流将硅烷偶联剂水解,与纳米硅表面的羟基发生脱水缩合产生联结;(3)所述溶液,离心、干燥,低温烧结;(4)将所述产物加入有机碳溶液、纳米TiO2球磨处理;(5)所述产物恒温煅烧,得到三维多孔状硅碳负极材料负极材料。本发明的制备方法绿色简便、可控性强、成本低廉,适于工业化批量生产,且制得的锂离子电池负极材料首次充放电效率高、比容量高、循环性能好。
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本发明公开了一种石墨烯导电浆料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括将分散剂和溶剂进行混合处理得到混合液,以使所述分散剂和所述溶剂混合均匀;向所述混合液中加入石墨烯、碳纳米管以及粘结剂得到第一预混料;将所述第一预混料进行搅拌和超声分散得到第二预混料;将所述第二预混料进行研磨处理,得到导电浆料;将所述导电浆料进行超声分散得到所述石墨烯导电浆料。该方法简单可行,不会破坏石墨烯和碳纳米管的结构,制得的石墨烯浆料具有较少的团聚现象和优良的导电性能,性质稳定均一,适合大规模工业化生产。向锂离子电池中适当添加该浆料,可以提高电池的导电性,使电池具有高能量密度和长循环寿命等优异的电化学性能。
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本发明提供了一种双组分聚氨酯胶粘剂,由甲组分和乙组分混合而成;所述甲组分由如下质量份的原料合成:二羟基POSS 10~20份、聚酯二元醇90~110份、小分子多元醇5~7份、有机溶剂70~90份、二异氰酸酯9~11份、催化剂0.5~1.5份、含氟一元醇5~10份;乙组分由如下质量份的原料合成:小分子多元醇24~26份、有机溶剂90~110份、二异氰酸酯90~110份;所述小分子多元醇的分子量小于300。一种双组分聚氨酯胶粘剂的制备方法,包括如下步骤:(a)制备甲组分;(b)制备乙组分;(c)混合。本发明具有耐热性高、耐腐蚀性强、粘接强度高、能锂电池软包铝塑膜的使用需求的特点。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种铝箔清洁装置,包括支撑台以及设置在所述支撑台外侧的驱动电机、步进电机及齿轮箱,所述支撑台上设置有转筒及位于转筒两侧下方的牵引辊,所述转筒两侧端对称设置有十字架,两侧端十字架的末端之间顺次间隔设置可转动的涂布辊及清洁辊,涂布辊对应的两根支杆之间连接有固定板,清洁辊对应十字架的两个支杆之间也连接有固定板,且固定板与转筒之间通过锁紧钉锁紧,所述两个牵引辊之间下方位置设置有换向辊,位于后方的牵引辊的外侧设置有输出平台和固定头,所述固定头的下端固定有清洁压块。本装置用于清洁锂电池铝箔表面,保证铝箔表面尽量干净。
本发明公开了一种过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将钴源、含氮的碳源、二氧化硅加入溶剂中超声搅拌;将所得混合物在惰性气氛中碳化处理;将所得产物在盐酸和氢氟酸中分别酸洗和刻蚀,然后洗涤、干燥得到过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架材料。该方法步骤简单,可重复性强,同时,过渡金属钴单原子/团簇嵌入氮掺杂碳骨架,赋予混合结构增强的电子传导,引入大量均匀分散的N‑C和Co‑Nx活性位点,有利于吸附锂离子,促进电极材料和电解液的界面反应。当这种金属钴单原子/团簇嵌入碳杂化物材料用做锂离子电池负极材料时,表现出超高的电化学活性,具有很高的潜在应用价值。
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本发明提供了一种具有动态监测系统的充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
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