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一种大型气体压缩机低温余热多级耦合利用系统及工艺,包括压缩机余热回收单元、溴化锂吸收制冷机组、热水换热机组、用水用户,压缩机余热回收单元的出口通过管道分别连接溴化锂吸收制冷机组和热水换热机组,在压缩机余热回收单元和热水换热机组的连接管道上设有支管路,该支管路连接所述溴化锂吸收制冷机组的出口管路,溴化锂吸收制冷机组的出口管路连接压缩机余热回收单元,热水换热机组的出口通过管道连接压缩机余热回收单元,热水换热机组的换热管路连接用水用户。本发明利用一种以上的低温余热利用技术,通过集成优化设计,使低温余热利用系统可根据用户热负荷需求,包括热量需求和目标温度需求,进行实时调整,提高余热回收效率。
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本发明涉及溴化锂吸收式机组控制技术领域。一种负荷调节方法,涉及单/双效溴化锂吸收式制冷机,在机组上加设冷剂调节系统,冷剂调节系统调节从蒸发器到吸收器的冷剂溢流量,从而调节机组负荷。本发明结构简单,在传统机组中加设旁通管路及溢流阀,通过控制回路实时控制,根据负荷大小进行冷剂溢液量调节,通过调节冷剂的溢流量来调节负荷,不通过控制阀调节输入热量,使机组在部分负荷时既能稳定运转,保证用户的制冷需求,又能将工艺产生的废热通过该台机组全部消耗掉,不影响用户的工艺运行。同时通过液位检测及控制器形成的控制回路保护冷剂泵,防止冷剂泵发生气蚀现象,应用范围广。?
本发明公开了一种采用氮锂引发剂引发和封端法原位合成双端基分别胺基和羧基的苯乙烯/丁二烯/苯乙烯三元嵌段共聚物(SBS)的制备方法及其制备贮存稳定的改性沥青。采用氮锂为阴离子聚合的引发剂,二氧化碳为阴离子聚合的终止剂,制备了端基分别为胺基和羧基双极性官能团的SBS(N-SBS-COOH)。采用所制备的端胺基和羧基SBS与沥青混合,可有效降低SBS改性沥青的离析度和明显提高储存稳定性。
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本发明提供一种共享电池智能充换电柜及充换电管理控制方法,所述充换电柜包括电池充换电柜、充换电管理控制系统和锂电池,所述的电池充换电柜包括多个电池储柜。所述的电池储柜的柜门上设有电控门锁;所述的电池储柜的后部设有充电插头和定位块;所述锂电池上设有定位槽、充电插孔,锂电池上的定位槽和充电插孔与电池储柜后部的定位块和充电插头适配。所述的充换电管理控制系统包括系统控制器、人机界面、监控器、GPRS/LTE移动物联网无线通讯模块、电池BMS系统、电子门锁单元、门磁检测单元和二维码扫描单元。为外卖小哥和快递小哥使用的两轮电动车进行锂电池共享方式更换,这是一种新的物联网共享电池商业模式。
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本发明涉及一种水系锌离子单液流电池系统,包括一节单电池或二节以上单电池串联而成的电堆、装有电解液的储液罐;单电池包括正极、负极,其中电解液的溶质由含有锌离子的可溶性盐和含有锂离子或/和钠离子的可溶性盐组成,溶剂为水;正极活性材料为嵌入Li或/和Na离子的Mn、Co、Ni、Fe的氧化物中的一种或两种以上的混合氧化物;负极为沉积型电极。该电池由于正极反应采用锂离子或/和钠离子的嵌入及脱嵌反应,相比锌离子液流电池正极的锌离子嵌入脱嵌反应具有更高的电化学可逆性;该电池由于负极采用锌的沉积溶解,相比水系锂离子电池负极的锂离子或/和钠离子嵌入脱嵌反应具有更高的可逆性及更低的价格和更好的循环稳定性。
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本发明属于锂电池技术领域,提供了一种刚柔并济固态电解质膜的制备与应用。溶剂蒸发法制备聚酰亚胺多孔膜作为刚性骨架,然后配制含有锂盐和光引发剂的可聚合醚类单体溶液,并将该溶液注入所制备的聚酰亚胺多孔膜中。静置后,置于紫外灯下照射,控制光照时间,得到这种结构上刚柔并济、可应用于固态锂金属电池中的固态电解质膜。本发明利用刚性的聚酰亚胺膜作为聚合物骨架,同时聚酰亚胺膜的多孔性可使醚类单体能够有效分散到聚合物骨架中,进而发生原位光引发聚合。在充放电过程中,聚酰亚胺多孔膜作为刚性骨架,有效的抑制了锂枝晶的形成;同时,光引发醚类单体聚合反应可控,使其聚合物链段柔性更好,从而提高了固态电池的循环性能。
本发明涉及一类星形高抗冲丁二烯/异戊二烯/苯乙烯三元共聚物树脂,其特征在于该聚合物是具有(SIBC-PS)n-C所示结构的星形丁二烯/异戊二烯/苯乙烯嵌段共聚物和具有(PS)n-C所示结构的星形苯乙烯均聚物的原位复合物,其中:SIBC为丁二烯/异戊二烯/苯乙烯三元共聚物嵌段,PS为苯乙烯均聚物嵌段,C为多官能团烷基锂引发剂残基,n为多官能团烷基锂引发剂的官能度且其值大于等于3;星形高抗冲丁二烯/异戊二烯/苯乙烯三元共聚物树脂中苯乙烯含量质量百分数为70%-95%,共轭二烯烃丁二烯与异戊二烯含量之和质量百分数为5%-30%,丁二烯与异戊二烯单体配比Bd/Ip质量比为95/5-5/95。本发明所涉及的树脂不仅具有较高的抗冲击性能,而且具有良好的加工性能。
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本发明公开了一种储能电池用有机电解液的处理方法。通过对电解液进行浸渍处理,使电解液与金属锂之间的反应近似平衡,增大了电解液与金属锂的相容性;应用于锂硫电池和液流锂硫电池中,有助于提高电池放电性能和降低自放电速率。
本发明涉及锂离子电池三元正极材料技术领域,具体而言,涉及一种LiFePO4/C包覆三元正极材料及其制备方法和用途。采用干法机械球磨加微波烧结固化的方法,将LiFePO4/C包覆在三元正极材料表面。本发明全工艺流程为干法过程,相比湿法包覆而言,不会对正极材料造成腐蚀,不需要物料二次烘干处理。LiFePO4/C具有良好的锂离子迁移能力,通过LiFePO4/C物理包覆能够降低三元正极材料与电解液之间的副反应,稳定三元正极材料的晶体结构,提高其循环稳定性和安全性能。将LiFePO4/C与三元正极材料干法机械球磨后采用微波烧结固化的方法,与传统的高温煅烧固化方法相比缩短了工艺流程时间,该制备方法简单,对设备的要求较低,制备节能且无污染,有较好的工业化应用前景。
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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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本发明涉及大功率水系动力电池领域,特别是一种水系大功率圆柱电池及其生产方法其特征是,其阴极组分按重量百分比配比如下:导电剂:SUPER-P4.5~6%,粘结剂:SBR3.2~4%、LA1321.5~4%,电极材料:磷酸铁锂86~90.8%,上述组分的总和为100%。其具体操作步骤如下:1)粘结剂SBR和LA132与纯水混合化胶;2)另将磷酸铁锂与导电剂两种干粉充分混合;3)将步骤1)中化好的胶液加入步骤2)中的干粉中,再加入纯水,调节混合物动力粘度9000-13000cp范围内即可。与现有技术相比,本发明的优点是:电池制造过程采用环保的水系体系,大功率放电性能好,放电倍率达15C。
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一种适用于管道内检测机器人的发电装置,包括外壳、发电轮;所述外壳由壳身和密封挡板组成,壳身两端通过螺栓连接有将密封挡板;所述壳身中部外侧加工有向内凹的弧形凹槽,弧形凹槽槽底开设有螺纹孔,所述发电轮两侧安装在弧形凹槽槽壁上,两个所述密封挡板通过其上的中心螺纹孔分别螺纹连接有万向轴,所述外壳的内部空腔安装有锂电池组、控制器、稳压器以及锂电池充电器,所述控制器通过导线与发电轮的轮鼓发电机导线连接,控制器通过导线与稳压器一端连接,稳压器另一端通过锂电池充电器与锂电池组连接,发电装置通过其上的万向轴与检测机器人连接,万向轴的设置便于检测机器人在管道内的弧形部分行走。本发明发电装置结构简单,安全可靠。
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本发明是由12~24个碳原子脂肪酸和或羟基脂肪酸与氢氧化锂产生的皂化反应制得的锂皂,稠化矿物油和或合成润滑油,配合一种或多种防腐极压抗磨润滑主体剂,形成触变性,粘膏状的半固体油膏,并添加一种或多种防锈剂、增粘剂、降凝剂、憎水剂和抗氧剂等补助添加剂,在一定的条件下加工制得。具有很强的附着性,防腐性,耐干涸、耐冲刷等特点。
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本发明属于建筑材料技术领域。针对硫铝酸盐水泥硬化速度快、施工性能较差,缓凝组分对其强度影响较大的技术问题,提供了制备快硬硫铝酸盐水泥专用缓凝型超早强泵送剂的配方、制备方法与使用方法。采用适应性较好的缓凝组分和促凝组分复配的方式,先将硼酸、柠檬酸、淀粉、碳酸锂、粉煤灰混匀,再加入聚羧酸减水剂混匀。配方是硼酸?10%~15%,柠檬酸?5%~10%,淀粉?3%~5,碳酸锂?4%~7%,聚羧酸减水剂(粉剂)12%~15%,分散载体(粉煤灰)42%~66%。可根据使用环境温度变化,调整配比和掺量。达到既延长硫铝酸盐水泥可泵送时间2~3小时,又能够保证硬化后2~3小时强度达到设计等级的60%的超早强性能的使用效果。本发明可广泛应用于抢修、抢险、短工期和超短工期工程。
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本发明属于一种功能材料涂层制备,特别涉及一种室温熔盐电沉积制备Ni-Ti表面钽镀层的方法,包括以下步骤:在卤化锂或双三氟磺酸亚胺锂(CF3SO2)2N-Li的任意一种中添加双三氟磺酸亚胺丁基吡咯(CF3SO2)2N-BPy或氯化丁基吡咯BPy-Cl的任意一种,再添加K2TaF7或TaCl5提供钽源,组成电解质;阳极材料为石墨或金属钽,阴极为Ni-Ti合金,在电解质的初晶温度之上10~40℃进行电沉积,电流密度0.005~0.01A/cm2,电解3~5h,在阴极表面得到致密的钽涂层。本发明的电沉积温度低,操作方便,成本低廉,通过控制电流密度,可以得到成分均匀的钽涂层。
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本发明涉及义齿材料领域,具体为一种具有微观仿生结构的义齿用氧化锆/硅酸锂或二氧化硅玻璃陶瓷复合材料及其制备方法。该复合材料由体积百分数为35%~90%的氧化锆和余量的硅酸锂或二氧化硅玻璃组成,微观上氧化锆以片层形式堆砌在玻璃基体上。该复合材料的制备方法为:首先基于冷冻铸造工艺制备具有定向多孔片层结构的氧化锆陶瓷骨架,然后利用硅酸锂水溶液或二氧化硅浆料浸渗该骨架并晾干,最后对骨架进行模压和烧结致密化处理得到氧化锆/硅酸锂或氧化锆/二氧化硅仿生玻璃陶瓷复合材料。该复合材料在保留玻璃陶瓷的硬度、强度、生物相容性和美学效果的基础上表现出良好的断裂韧性,因此作为新型义齿材料具有可观的应用前景。
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本发明公开了一种制备以氟化碳为添加剂的碳硫复合电极及其在锂硫电池中的应用,所述以氟化碳为添加剂的碳硫复合电极,以碳硫复合物为电极主体,氟化碳颗粒均匀分布于碳硫复合物连续相内。氟化锂与锂硫电池中间产物多硫化物之间存在极性相互作用,增强电极固硫性能。产物碳可以增强电极导电性,同时放电过程便随的体积膨胀会增加电极孔隙率,增强电极的电解液浸润性和传质能力。氟化碳可以一定程度上替代导电剂的作用,尤其是对于锂硫一次电池而言在改善电池性能的同时不会造成能量密度的过多损失。以氟化碳为添加剂的碳硫混合电极具有更优异的循环性能、倍率性能和容量发挥,显著增强电极综合性能,具有良好应用前景。
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本发明公开了一种复合催化剂制备受阻酚类抗氧剂的方法,属于抗氧剂制备领域。本发明采用3‑(3,5‑二‑叔‑丁基‑4‑羟苯基)丙酸甲酯和季戊四醇均匀混合后,加入氨基锂/醋酸锂复合催化剂进行催化,经蒸馏、结晶、过滤、干燥后得到受阻酚类抗氧剂1010。通过本发明的方法制备出的受阻酚类抗氧剂,有效地避免了因采用有机锡催化剂对人体及环境造成的影响;且相比于单独使用氨基锂或醋酸锂作为催化剂,其反应速度更快,同时保证了反应液颜色,从而保证了产品质量。
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本发明的目的在于提供一种电解液添加剂和含有该添加剂的高电压电解液和电池;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为有机磷酸锂、有机硫酸锂类衍生物。本发明向常规电解液中加入1%左右的添加剂制得高电压电解液,使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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本发明属于锂硫电池正极粘结剂材料领域,提供一种阳离子型聚合物粘结剂的应用,该阳离子型聚合物粘结剂以含氯甲基基团的聚芳醚砜为主链,以三乙胺为侧链,通过主链聚芳醚砜与三乙胺离子化制备而成,应用于锂硫电池中作为粘结剂组装电池。本发明引入三乙胺侧链结构,使粘结剂在醚类电解液中能够保持适度的溶胀,一方面促进锂离子的传输,另一方面保证阳离子侧链游离在电解液中;游离在电解液中的三乙胺侧链结构通过静电相互作用可以有效束缚多硫化锂进而提高电池的比容量和循环稳定性。
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本发明属于医疗仪器技术领域,其硬件结构由控制电路、逆变电路、高压变压器部分及球管四部分组成,其联接是控制电路输出通过D/A转换器与高压变压器输入端联接,高压变压器输出直接与球管变压输入端和灯丝电流输入端联接,同时高压变压器输出通过A/D转换器反馈到控制电路输入端;在硬件部分采用带锂电池的存储芯片(RAM),在存储芯片中预先存储好训管数据,利用存储芯片进行X线机高压发生器中球管的调试,本发明的优点:硬件设备结构简单,稳定可靠,采用独立带锂电池的存储芯片代替了普通存储芯片(RAM),可以安装在任一台设备上,进行调试,代替使用真实球管调试高压发生器,降低了球管的使用寿命,且防止了射线对周围环境的污染。
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本发明属于电化学电池领域,具体为一种高能量柔性复合电极材料及其制备方法和在高能量柔性锂硫二次电池中的应用。柔性电极材料是单质硫均匀吸附并嵌入在碳纳米管壁的微孔中,形成微孔限域、多孔通道互联、三维导电网络的碳纳米管/硫复合材料;活性物质单质硫的含量范围为10-71wt%。采用含硫酸根离子的酸性电解液阳极氧化金属基体制备多孔模板,并在模板中吸附大量硫酸根离子;利用化学气相沉积过程制备碳纳米管,同时利用高温原位炭热还原硫酸根离子形成单质硫嵌入于碳纳米管管壁中,去除多孔模板后,通过溶剂超声分散和液相蒸发自组装过程获得碳纳米管/硫柔性复合材料。柔性电极材料可用于锂硫电池正极材料,并应用于柔性储能器件。
本发明提供一种壳核型碳包覆金属硫化物纳米复合粒子的制备方法,纳米将所得复合粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的含碳源的物质和惰性气体,蒸发金属原料,获得碳包覆金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与硫粉混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属硫化物纳米复合材料,以碳包覆硫化铁粉纳米复合体材料作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁、锡纳米粒子作为前驱体,低温硫化获得碳包覆硫化铁、硫化锡纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
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铸造用镁钙质醇基涂料的制备方法,涉及耐火材料的制备本方法,所述方法包括以-200目的镁钙砂细粉为耐火骨料;以无水呋喃树脂为粘结剂,无水呋喃树脂的加入量为镁钙砂细粉的1.5-3.5%;以锂基膨润土为悬浮剂,锂基膨润土的加入量为镁钙砂细粉的2.0-3.0%;以无水乙醇为溶剂,将研制的镁钙质醇基涂料涂刷在铸型表面,涂刷1-5次,将醇基涂料点燃烘干后,进行浇注,清理后即可制造出无脉纹、表面光洁的铸件。本发明制备的涂料可替代锆英粉涂料、氧化铝质涂料、石墨涂料等铸造涂料,可取得显著的经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种电池复合隔膜及其制备方法,属于电化学电池领域。本发明电池复合隔膜是由导电层/聚合物层或导电层/聚合物层/导电层构成的多层复合隔膜结构;其中导电层主要由炭材料或导电高分子材料组成,将其在聚合物隔膜的单面或双面成膜而构成。本发明特点是导电层具有很强的电解液吸附及存储能力,缩短了离子传输过程,提高了电池的大电流充放电性能。当用于金属锂电池中,复合隔膜中与金属锂接触的导电层可缓解锂表面的不均匀腐蚀,抑制锂枝晶的形成。电池复合隔膜制备过程简单、易控,可实现大量、低成本工业化制备,具有很高的应用价值。
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本发明属于燃料电池电解质技术领域,尤其涉及一种提高固体氧化物燃料电池电解质电导率的方法。该方法中的燃料电池包括阳极、阴极和设置在阳极与阴极之间的电解质,阳极材料为含锂氧化物,电解质为GDC、YSZ、BCY、BZY、SSZ或LST,通过向燃料电池的阳极侧通入H2,使阳极侧的含锂氧化物被H2部分还原生成LiOH,生成的LiOH能够进入到电解质内部从而提高电解质的电导率。本发明提供的方法,使电解质的电导率提升明显,且燃料电池的制备成本低廉,有利于实现燃料电池的商业化。
本发明提供一种燃料电池系统的热待机运行控制方法、燃料电池系统、存储介质以及电子装置。本发明方法,包括:计算燃料电池系统中电堆的输出电流值,降低所述燃料电池系统中电堆的输出电流值,切断电堆及系统内置锂电池并联后系统对外输出的途径,得到所述燃料电池系统的初始运行策略;基于所述燃料电池系统的初始运行策略,进入热待机第一阶段,联通电堆与燃料电池系统内置锂电池,使电堆以小电流对锂电池充电;当燃料电池系统内置锂电池达到电量充满的状态,停止执行热待机第一阶段,进入热待机第二阶段,得到所述燃料电池系统的最终运行策略。本发明的技术方案解决了现有技术中的系统二次启动时间长、系统频繁启停寿命降低的问题。
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本发明公开了一种稀土催化剂组合物、配置方法及其在共轭双烯烃聚合中的应用,该稀土催化剂组合物是由摩尔比为1:(10‑30):(15‑35)的稀土金属化合物、锂源和氯源组成,组合物中锂源是具有大分子取代基的有机锂化合物,通过该种有机锂化合物与稀土化合物及氯源接触后可制备成均相催化剂,该均相催化体系各个组分均廉价易得,且配置成的催化体系稳定性好,而且有利于制备窄分布稀土顺丁橡胶。
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本发明公开了一种片层状四氧化三铁负极材料的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料领域。该方法为:以六水合三氯化铁为铁源、无水乙酸钠为助剂,氧化石墨烯为结构导向剂,乙二醇同时为还原剂和溶剂,在高压反应釜内进行反应。然后将中间产物分离、清洗,在进行高温反应得到片层状的四氧化三铁纳米复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,以氧化石墨烯为导向的片层状结构设计提高了活性物质的利用率、缩短了锂离子扩散路径,有效缓解了体积膨胀,而且氧化石墨烯的引入提高了材料的导电性,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。是一种工艺流程简单、安全、环保,具有大规模生产潜力的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种金属有机化合物传感材料及其制备和应用,金属有机化合物是由锂盐和1,4-萘二甲酸配位形成的金属有机骨架化合物,是由二维的层状结构堆积成的无线扩展的三维结构,属于P2(1)/c空间群,是单斜晶系;其结构式为Li2(1,4-ndc)(DMF),该晶体的分子式为C15H13Li2NO5,锂的配位是一个扭曲的四面体构型;该化合物的溶剂可达的空自由体积占总体积的3.9%。本发明制得的材料具有良好的溶剂分子及二氧化碳传感性能,在常温常压的条件下对不同浓度的溶剂分子及二氧化碳有响应规律,且灵敏度高,选择性好,性能稳定,易再生。
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