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一种红土镍矿中黄铁矾法提取铁制备磷酸铁锂的方法。该方法包括以下步骤:(1)将红土镍矿磨细后与硫酸铵混合焙烧,焙烧熟料经溶出、过滤,得到硅微粉和滤液;(2)溶出滤液经黄氨铁矾除铁后得到镍富集液和黄氨铁矾;(3)黄氨铁矾经过水解、过滤后得到硫酸铵溶液和三氧化二铁;(4)三氧化二铁与碳酸锂、磷酸二氢铵和葡萄糖按照一定比例混合均匀后,在氢气气氛下,750℃,焙烧6h,得到锂离子电池正极材料LiFePO4/C。本发明针对红土镍矿未能合理利用的现状,开展红土镍矿高附加值综合利用的研究,黄铁矾法提取铁制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂,无三废排放,实现Fe元素的高附加值利用。
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本发明公开了一种亚微米级正八面体结构镍锰酸锂材料的制备方法,将锰源、镍源以及锂源按化学计量比精确称量;将称量得到的锰源和镍源混合并进行球磨;将球磨得到的锰源和镍源的混合物干燥成粉末;称量一定量的草酸,将上述草酸、称量得到的锂源和干燥成粉末的锰源和镍源的混合物通过球磨混合;在上述得到的混合物中加入一定量的PEG,搅拌,得到黑灰色胶状混合物,对该黑灰色胶状混合物进行预加热;将预加热得到的混合物先在300℃下保温1~5h,后升温到800℃下保温1~5h并退火到室温下,得到亚微米级正八面体结构镍锰酸锂材料。本发明利用低成本的高温固相法与聚合物辅助法相结合,得到亚微米级正八面体结构镍锰酸锂材料,使得性价比有较大提升。
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本实用新型属于供热设备技术领域。一种高效率溴化锂吸收式热泵换热机组,包括溴化锂吸收式热泵、换热器和连接管路,所述溴化锂吸收式热泵包括发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器,溴化锂吸收式热泵内增设有回热器,其中吸收器、回热器、发生器通过泵及管道连通形成溴化锂溶液循环;冷凝器中的冷剂水经节流装置进入蒸发器,一级管网供热热水管从进水口到出水口依次穿过发生器、回热器、换热器和蒸发器;二级管网供热热水管并联或串联穿过换热器及溴化锂吸收式热泵的吸收器和冷凝器。本实用新型提高溴化锂吸收式热泵换热系统的综合效率,采用该技术可使该系统综合效率从1.3提高到1.4以上。可一步增大一级管网供热温差,提高一级管网供热能力。
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本发明涉及一种惰化防爆的液冷锂电池储能电站及其控制方法,属于电能储存技术领域。所述惰化防爆的液冷锂电池储能电站包括:惰化防爆系统、多个锂电池存储单元以及液体调温系统;所述惰化防爆系统分别与多个所述锂电池存储单元连接,多个所述锂电池存储单元均与所述液体调温系统连接;所述惰化防爆系统和所述锂电池存储单元内含有惰性气体;所述惰化防爆系统用于存储所述锂电池存储单元中的锂电池发生燃烧或者爆炸时产生的可燃烟气;所述锂电池存储单元用于储存电能;所述液体调温系统用于调节所述锂电池存储单元的温度。本发明提高了惰化防爆的液冷锂电池储能电站的安全性。
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本实用新型公开了一种锂电池用耐高温胶的制备装置,包括出料口、罐体、加热块、中轴和旋转电机,所述罐体的底部设置有内腔,且内腔的内部固定连接有加热块,所述罐体底部的一侧设置有出料口,且出料口的一端延伸至罐体的外部,所述罐体顶部的一侧设置有进料口,所述罐体顶部的中心位置处铰接有中轴,所述罐体顶端的两侧皆固定连接有散热机构,所述罐体的一侧固定连接有过滤机构。本实用新型不仅实现了该锂电池用耐高温胶的制备装置使用时可对旋转电机进行降温的功能,实现了该锂电池用耐高温胶的制备装置使用时气体过滤的功能,而且实现了该锂电池用耐高温胶的制备装置使用时可对其进行内壁清洁的功能。
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一种真空铝热还原生产镁锂合金的方法,按以下步骤进行:(1)将白云石煅烧后磨细,与一水氢氧化锂混合均匀,制成球团;(2)球团在800~1100℃煅烧2~10获得煅烧料;(3)煅烧料磨细后与铝粉混合均匀,制成二次球团;(4)二次球团在真空度0.01~10Pa和1100~1250℃条件下真空还原,金属镁和金属锂被蒸馏出来,在结晶端冷凝合金化,形成粗镁锂合金;(5)粗镁锂合金在氩气气氛条件下加热熔化,加入精炼剂进行精炼,精炼渣捞出,合金熔体浇铸。本发明的方法无废弃物生成;制取的镁锂合金成分均匀,工艺简单,无危险,生产成本大幅度降低。
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本发明属于真空冶金技术领域,尤其涉及一种真空金属热还原制取锂的装置与方法。真空金属热还原制取锂的装置包括加热炉和反应罐;所述反应罐顶部具有开口端,并且其开口端设置有法兰盖,所述法兰盖与开口端密封连接;所述法兰盖上设置有充氩口、抽真空口、金属冷凝器和设置在法兰盖上表面的反应罐冷却水套;所述反应罐内由下而上依次放置有料桶、隔热装置和辅助冷凝器;所述料桶设置在反应罐腔体的底部且位于加热炉的加热区;隔热装置将料桶和辅助冷凝器隔开,使料桶底部和隔热装置之间形成还原反应区,隔热装置至法兰盖之间形成金属锂冷凝区。真空金属热还原制取锂的装置可以大幅度提高金属锂的冷凝与收集效率,降低单位质量金属锂的生产成本。 1
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本发明公开了一种锂硫电池用聚硫化物正极材料、制备方法及应用,属于锂硫电池电极材料技术领域。该制备方法为:以氢氧化钠、硫粉和卤代烷为原料,调控结构导向剂的种类以及界面反应,制备具有高能量、高功率、高稳定性的锂硫电池用聚硫化物电极材料。本发明的材料应用于锂硫电池正极,不仅提高了材料的导电性,而且有效的缓解了体积膨胀,抑制了多硫化锂的产生,将穿梭效应减少至接近零,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硫电池正极材料。
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本发明公开了一种混合电容器正极预锂化剂及其制备方法和应用,涉及混合电容器技术领域,所述正极预锂化剂为3,4‑二羟基肉桂酸三锂盐。该补锂剂由3,4‑二羟基肉桂酸与氢氧化锂反应后,经过喷雾干燥得到。本发明通过将该预锂化剂添加到正极材料中,其在首圈充电过程中脱出的锂离子在负极表面形成SEI膜。同时提升电极内部的导电性能和部分电容储能特性,在提高其能量密度的同时减少材料内部的极化现象,显著改善产品的倍率性能,满足大电流充放电的需要,有利于产品循环寿命的提高。
本发明公开了一种复合金属氧化物包覆锂镍钴锰氧化物正极材料及制备方法,该正极材料中复合金属氧化物中的一种金属元素为Al,其质量为锂镍钴锰氧化物质量的0.02%~0.92%,另一金属元素为过渡金属Co或Zn中的一种,其质量为锂镍钴锰氧化物质量的0.2%~4.0%。采用复合金属氧化物包覆锂镍钴锰氧化物正极材料,可以充分发挥两种金属氧化物的各自优势及它们之间的协同效应,显著提高锂镍钴锰氧化物正极材料在较高充电截止电压下的电化学循环性能和放电比容量;在锂镍钴锰氧化物表面首先形成水滑石前驱体层,然后通过焙烧获得复合金属氧化物包覆的锂镍钴锰氧化物正极材料,可以保证两种金属离子在水滑石前驱体及最终产物的氧化物包覆层中的均匀分布,从而发挥出最佳的包覆效果。
本发明公开了一种含有添加剂的电解液提高LVP锂离子电池低温性能,其组成包括作为电解液的添加剂:一种或者二种以上锂盐添加剂;所述的锂盐添加剂于电解液中浓度为0.5mol/L~10mol/L;作为电解液的溶质:LiPF6作为锂盐,所述的锂盐于电解液中浓度为1mol/L~20mol/L;作为电解液的溶剂:以下结构的直链酯类化合物中的一种或者二种以上,H(CH2)n‑(C=O)‑O‑(CH2)mH,其中m,n为整数,取值范围分别为n=10~18,m=11~16;这种电解液低温下Li+与溶剂分子的结合能很低,Li+去溶剂化能力增强,降低电极/电解液界面的电荷转移电阻,提高LVP锂离子电池的容量性能和倍率性能。
本发明涉及锂离子电池领域,具体为一种具有高倍率和长循环稳定性的Zn2SiO4锂离子电池负极的制备方法。选用粘附性高、力学性能优异及利于锂离子迁移的聚丙烯酸锂作为粘结剂,高比表面积、大的长径比、高导电性的单壁碳纳米管作为添加剂;通过包碳技术将微波辅助溶剂热合成的Zn2SiO4进行碳包覆,将碳包覆的Zn2SiO4与粘结剂聚丙烯酸锂、导电剂及单壁碳纳米管水性添加剂按照一定比例在水溶剂中制成均匀的浆料,涂覆于集流体并在真空烘箱中干燥,裁片、组装成扣式电池。该电池不仅倍率性能得到了显著改善,而且长循环稳定性也得到了有效提高。本发明适用于多种锂离子电池负极材料,尤其对于合金化和转化型储锂机制的负极材料。
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本发明公开了一种零点电源与锂离子电池的电池组作为航天仪器电源的应用,该电池组包括至少一个零点电源单体和至少一个锂离子电池单体,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体能够串联和/或并联。本发明提供的所述电池组将零点电源和锂离子电池整合在一起,所述零点电源单体与所述锂离子电池单体可以串联和/或并联,也可以断开连接。例如,在使用时,如果锂离子电池的电量能够满足使用要求,则可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体断开连接,锂离子电池与用电设备相连提供稳定的电压和电流;当锂离子电池使用一段时间之后(例如电量不足时),可以将所述零点电源单体与所述锂离子电池单体串联和/或并联,零点电源可以持续不断地、稳定地为锂离子电池充电,续航时间长,适合用作航天仪器电源,使用方便。
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基于生物质斯特林溴化锂机组的三联供系统属于烟气余热回收利用设备技术领域,具体涉及一种溴化锂机组三联供系统烟气利用装置,特别是溴化锂机组对多级烟气的回收利用。本实用新型节能、环保、高效,特别适用于偏远的农村地区基于生物质燃烧炉的斯特林溴化锂机组的三联供系统。本实用新型包括燃烧炉、斯特林发动机、供暖设备、生活热水设备和具有冷却水进口和冷却水出口的溴化锂机组,其特征在于:所述燃烧炉的烟气输出口分别与斯特林发动机和溴化锂机组的烟气入口相连;斯特林发动机的烟气输出接口也与溴化锂机组的烟气入口相连。
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本发明涉及一种锂电池温度调节外壳及其制作方法,方法为:以相变材料为基础,以锂电池最优工作温度曲线和热传导原理为技术约束条件,按照相应材料配比制作出包含反射层、隔热保温层、相变综合层及导热层,形成宽温热能管理的基材,根据电池外观尺寸和数量,将基材加工制作出不同形状的锂电池安放装置;锂电池温度调节外壳为一筒状封闭壳体,内部空间容置锂电池;壳体外壁及底面由外至内包括反射层、隔热保温层、复合相变层以及导热层,筒状上端面具有绝缘盖。本发明能够使锂电池工作温度保持在60摄氏度以内,在保证安全工作前提下提升了工作性能、安全工作,从而降低锂电池室外环境实施的难度并降低制了冷能耗。
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一种锂离子电池负极材料的改性方法,负极材料为一维纳米炭材料或一维纳米炭材料与碳质、锡基、硅基材料的复合物,一维纳米炭材料的直径范围在1nm-500nm之间,其特征在于:对负极材料表面进行金属与非金属间隔多层包覆处理,金属采用锡、铜、银、铬,非金属采用碳、硅、硼。本发明方法对锂离子电池负极材料的改性提高了锂离子电池负极的储锂容量、循环特性、动力学性能。
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本发明涉及储能式直流电源领域,特别涉及一种电力系统中锂电池储能式直流电源控制系统,其特征是,包括接入切换单元、储能斩波单元、电池均衡器、双向逆变器、储能锂电池组及系统控制器,所述接入切换单元的一路控制接点依次与双向逆变器、用电切换单元相连,用电切换单元分别与供电网、用电负载及系统控制器相连;系统控制器中的系统电脑通过Profibus-DP及Modbus现场总线分别与接入切换单元、双向逆变器、储能斩波单元、电池均衡器、电池温度检测单元及用电切换单元相连构成网络智能控制系统。与现有技术相比,本发明的优点是:用磷酸铁锂电池作为电储能载体,利用低谷电,采用储能斩波器充放电和双向逆变器的最优化技术方案。
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本发明涉及一种耐热型多孔隔膜在锂离子电池中的应用,所述的多孔隔膜由聚砜、聚酮、聚酰亚胺、聚苯并咪唑、聚醚酰亚胺中的一种或二种以上耐热高分子聚合物制备而成;所述的多孔隔膜孔径尺寸为5~500nm,孔隙率为30~70%。这种多孔隔膜孔隙率高、孔结构易调控,得到的孔具有一定曲率,应用于锂离子电池中可有效避免微短路及自放电的发生,同时具有更高的亲电解液性和循环稳定性。该方法简单、环保、容易放大,在锂离子电池领域具有较好的应用前景。
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本发明公开一种堆叠片状形貌锂离子电池负极材料Li4Ti5O12/rutile‑TiO2的制备方法,步骤:1)将CH3COOLi·2H2O、十二烷基硫酸钠置于乙醇中,搅拌混合,加入硫酸氧钛,干燥条件下反应,得反应液;2)向所述反应液中加入去离子水,搅拌,得乳白色溶液,将乳白色溶液移至反应釜中,170‑180℃反应36‑40h,离心分离,收集沉淀,乙醇洗涤,真空干燥,得产物前驱体;3)将产物前驱体置于空气氛围中,490‑700℃煅烧6‑7h,自然冷却至室温,研磨,得目标产物。不仅解决了嵌锂碳材料的安全隐患问题,其堆叠状结构增大了离子导电性,提高了材料的电化学性能,推动锂离子电池负极材料新时代。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,一种高压实倍率型锂离子电池负极材料及制备方法,通过对人造石墨原料制粉、混合、球化、改性和二次球化后进行石墨化,得到锂离子电池负极材料。对设备要求低,极易大规模生产,经测定,制备的锂离子电池负极材料具有粒度分布宽,压实密度高、倍率性能好。
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一种受围挡的锂离子电池组超细水雾灭火实验装置,包括防爆仓体、围挡外壳、锂离子电池组、电加热棒及超细水雾发生机构,锂离子电池组封装在围挡外壳内部,防爆仓体内设有温度传感器、烟气传感器、辐射热流计、激光粒子图像测速仪、相位多普勒粒子分析仪、红外摄像仪及高速摄像机。实验方法为:仅开展受围挡的锂离子电池组热失控及燃烧实验时,组装锂离子电池组并放置电加热棒,启动电加热棒直至电池组发生热失控或燃烧,记录实验数据,调整实验参数后重复实验;完整开展受围挡的锂离子电池组细水雾灭火实验时,组装锂离子电池组并放置电加热棒,启动电加热棒直至电池组发生热失控或燃烧,开启喷雾,记录实验数据,调整实验参数后重复实验。
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本发明涉及一种多孔隔膜在锂离子电池中的应用,特别涉及其在锂离子电池领域中的应用。所述多孔隔膜是由聚醚酰亚胺与聚乙烯吡咯烷酮形成的共混溶液,通过湿度相转化法制备而成,其中聚醚酰亚胺与聚乙烯吡咯烷酮的质量比为(10-40):(1-30),孔径10-1000nm、孔隙率45-85%。本发明制备的共混多孔隔膜亲液性好,热稳定性高、孔分布均匀、空隙率高、孔径可调、制备方法简单可控、容易实现大批量生产。更重要的是本发明拓展了锂离子电池用膜的可使用范围。
本发明属于电化学电池领域,具体涉及一种柔性锂离子电池用黑磷纳米片-石墨烯复合薄膜负极及其制备方法。采用矿物质辅助的气相输运方法高效合成高纯度、大尺寸的黑磷块体,随后将其在水中超声大量制备出干净、高质量的黑磷纳米片,进而将其与插层剥离法制备的高导电性石墨烯纳米片混合超声分散,真空抽滤制备柔性、高强度的层状复合薄膜,柔性复合薄膜负极制备过程简单、易控,可实现大面积、低成本制备。本发明充分利用黑磷纳米片的高容量和石墨烯良好的导电性以及两者同时具有柔性、高强度的二维结构特点,解决黑磷导电性和稳定性差的问题,提高锂离子电池的容量、循环稳定性及整体能量密度,实现锂离子电池电极一体化柔性设计。
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本发明公开一种热解碳包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法。现有工艺制备的碳包覆磷酸铁锂材料的碳包覆层不完整。本发明制备过程为:采用纯相磷酸铁锂、掺碳和金属离子中一种或多种的磷酸铁锂中一种为原料,将以上原料与溶解有有机碳源的溶液或有机前躯体混合,置于热解搅拌反应釜中,于100~1000℃反应0.5~24h,将反应获得的粉体置于惰性气氛反应炉中于200~1000℃烧结1~10h,得到碳包覆磷酸铁锂。该方法制备的磷酸铁锂复合材料碳包覆层均一,包覆过程使得原料粒子构成二次粒子,提高材料的充填密度,材料的电化学性能优良。
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本实用新型公开了一种锂电池用焊接稳固装置,属于锂电池领域,一种锂电池用焊接稳固装置,包括放置架,放置架的前端滑动连接有滑板,滑板的前端设置有电芯固定组件,其特征是通过电芯固定组件可以将电芯进行固定,使用者可以将电芯依次放入到电芯放置槽中,将镍条放置板翻动到电芯放置盒的上方,将镍条卡合在电芯放置槽中,这时使用者可以用手拿住移动把手,向一侧的进行进行移动,移动的距离可以通过放置架上标有的刻度线进行确定,放置架也可以挡住火星的溅射,实现了有效避免手指与点焊接的焊接头距离过近,手指与焊接头接触容易被压伤或者烫伤,同时焊接出现的火星会发生溅射容易发生事故。
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本实用新型涉及锂离子电池生产技术领域,提供一种用于锂离子电池注液的转运装置,包括:机架与夹持机构;机架上设有升降驱动机构,夹持机构与升降驱动机构的升降端连接,夹持机构上设有多个夹持位,夹持位用于与锂离子电池可分离式连接;上料机构沿机架的高度方向位于夹持机构的上侧,注液机传送带沿机架的高度方向位于夹持机构的下侧,即夹持机构位于上料机构与注液机传送带之间;升降驱动机构用于驱动夹持机构朝向靠近上料机构的一侧或朝向靠近注液机传送带的一侧移动,夹持机构用于将上料机构上的锂离子电池转运至注液机传送带上的托盘;本实用新型通过可升降的夹持机构对锂离子电池进行转运,降低了锂离子电池的跌落损伤风险。
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本实用新型公开了一种超级电容汽车启动锂电池,主要用作汽车启动电池。包括超级电容组、锂电池组,超级电容组由6个单体的超级电容用铝制的连接片串联组成,超级电容组连接带有7根线排线的超级电容均衡保护电路,每根线对应一个超级电容单体;锂电池组由4个单体的锂电池用铜制连接片串联组成,所述锂电池组连接带有5根线排线的锂电池均衡保护电路,每根线对应一个单体的锂电池。超级电容组的电压额度值和容量为16.2V500F;锂电池为磷酸铁锂电池,锂电池组的电压额度值和电池容量为14.6V15AH。具有可循环使用寿命长、充电时间短、冷启动放电电流强大、制造工艺简单且成本低、无环境污染等特点。
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本实用新型提供一种锂离子电池模组和电池包,锂离子电池模组包括多个串联的电池模组单元,电池模组单元包括多个单体电池和集流排,单体电池通过集流排进行并联;集流排包括正极焊接片、弹片结构和支撑结构;正极焊接片与单体电池的正极焊接,单体电池的负极通过所述弹片结构压接,支撑结构用于定位及支撑所述单体电池。本实用新型提供的锂离子电池模组及电池包,采用多功能的集流排,质量轻,提升了电池模组的质量能量密度;各个单体电池通过弹片压接方式实现快速集成,提升了组装的效率,方便锂离子电池的拆卸和重复利用;集流排正极焊接沉台位置的薄弱连接结构设计在单体电池短路时起到熔断保护的作用,提升电池模组和电池包的安全性。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体为一种带电池容量灯指示锂离子电池,其包括:电池主体卡圈和卡槽,电池主体其顶部设置有电量指示灯;卡圈一体设置在所述电池主体顶部,所述卡圈上开设有相对的第一接线槽;卡槽开设在所述电池主体底部,所述卡槽与卡圈相互嵌合,所述卡槽上开设有相对的第二接线槽,所述第一接线槽与第二接线槽对应分布,在锂电池的顶部与底部设置相互嵌合的卡圈和卡槽,并在卡圈和卡槽的相对面开设接线槽,方便对锂电池进行堆叠接线,提高锂电池的安装适用范围,同时方便对锂电池进行堆叠运输。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,提供了一种圆柱钢壳锂电池密封检测装置,包括真空箱和安装盒;安装盒设置于所述真空箱内,所述安装盒沿高度方向形成有与圆柱钢壳锂电池相适配的安装腔;所述安装腔的底部形成有容纳槽,用于放置pH试纸,所述安装腔的侧壁环设有支撑部,所述圆柱钢壳锂电池顶部的盖板适于架设于所述支撑部且朝向所述容纳槽。本实用新型可以实现对圆柱钢壳锂电池密封性能的快速精准检测,具有结构简单和操作便捷等特点。
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