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本发明公开了一种制氧分子筛及变压吸附制氧的方法。该方法以空气为原料,以制氧分子筛即纳米锂‑钙分子筛为吸附剂,采用两塔工艺流程生产氧气;一塔用于制氧的同时,另外一塔处理再生状态。该工艺采用的吸附剂是纳米锂‑钙分子筛,相较与普通锂分子筛,不仅降低了生产成本和难度,而且增加了氮气的吸附性能,提高了变压吸附制氧的生产效率。
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本发明公开了一种超细纳米级硅粉的制备方法,它包括以下步骤:S1.一次研磨;S2.二次研磨;S3.干燥;S4.打散。本发明提供的一种超细纳米硅的制备方法,是一种全新工艺体系,本发明在制备超细纳米硅粉时加入了辅料,更容易实现小粒度硅粉的制备,容易规模化生产50nm以下的纳米硅材料,并且工艺不会影响材料本身的性能和球磨珠的性能等优点,可用作涂料领域、锂离子电池、锂离子电容器、锂硫电池、全固态电池及太阳能电池领域的关键材料或关键材料的前驱体,本发明方法操作简单、制备方便、成本低、适用于工业化大规模生产。
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本发明公开了一种新能源割草机,割草机机架前端的左右两侧分别设置有前轮,割草机机架的前中部设置有护罩,护罩上方设置有电机,电机的转子延伸至护罩的内腔,转子的底部连接有螺旋刀片,割草机机架的中部上方设置有锂电池组,锂电池组的后侧壁上设置有充电接头a,控制把手左右两侧杆底部分别焊接在割草机机架中部上方的左右两侧,新能源割草机设置在充电桩基座上方,充电桩基座的右侧设置有充电桩,充电桩左侧壁上方设置有充电接头b,充电桩的右下侧连接有充电导线。本发明的有益效果是:锂电池组的运用使得割草机在工作过程中无废气排出,减少了对环境的破坏,感应式充电接头与充电桩的配套使用减免了割草机充电时的人为操作。
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本发明涉及一种具有护眼功能的LED灯,包括灯座、灯杆和环形灯罩,所述的灯座的正中央设置有灯光亮度调节器,所述的灯座上设置有锂电池,所述的锂电池的一侧设置有交流直流转换器,所述的锂电池的另一侧设置有笔筒和触屏播放器,所述的交流直流转换器的上方设置有声控开关和红外感应开关,所述的声控开关和红外感应开关上方设置有灯杆,所述的灯杆内设置有导线,所述的灯杆一端设置有环形灯罩,所述的灯光亮度调节器、交流直流转换器、红外感应开关、灯杆内的导线和环形灯罩依次串联在一起,所述的声控开关和红外感应开关并联入电路。本发明结构简单、LED灯光分散均匀、柔和、不刺眼,使用者的眼睛不易疲劳,保护眼睛健康的效果。
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本发明公开了一种Ho掺杂的透明氧化钪陶瓷及其制备方法,将氧化狄粉体加入电子级稀硝酸中获得硝酸狄溶液,将氧化钪粉体和硝酸狄溶液加入球磨罐中,然后加入少量氧化铝粉体和氟化锂粉体作为烧结助剂,其中氧化铝掺杂量为0~0.2at.%,氟化锂掺杂量为0.8~1.2at.%,采用氧化铝球磨球研磨,得到浆料,干燥、过筛,得到陶瓷粉体,将粉体压成圆片,分别利用马弗炉中、真空烧结炉和热等静压烧结炉依次按照一定的温度条件反复升温、烧结、降温,最后将温度降至室温,得到预制体;预制体放入马弗炉中煅烧退火,最后抛光,得到产品。本发明采用氧化铝辅助氟化锂为烧结助剂,获得了Ho掺杂的透明氧化钪陶瓷。
本发明涉及一种制备LiMn1?xFexPO4/C复合材料的固相合成方法。其制备过程如下:以两亲性的有机物(如油胺、油酸等)作为表面活性剂溶解于一定量非极性有机溶剂(如丙酮、四氯化碳、环己烷等)中,形成溶液1,将一定化学计量比的锂盐、二价锰盐、亚铁盐、磷酸盐、碳源物质和溶液1混合后依次经过湿法球磨、烘干、预烧、煅烧步骤获得锂离子电池用纳米级LiMn1?xFexPO4/C复合正极材料。该制备方法在传统固相合成方法基础上引入两亲性表面活性剂和非极性有机溶剂即可制备出粒径为5?60nm的LiMn1?xFexPO4/C复合材料,提供了一种大规模制备纳米尺寸磷酸锰铁锂材料的可行性方案。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高温稳定性聚合物固态电解质及制备方法。包括如下制备过程:(1)将锂盐、硫醇、三羟甲基丙烷、2,2‑双羟甲基丙酸和对甲苯磺酸加入有机溶剂中,加热缩合反应,研磨粉化,制得混合物料;(2)将表面活性剂、含氢硅油、辛酸亚锡加入水中,高剪乳化,制得硅酮分散液;(3)将混合物料、纳米快离子导体加入硅酮分散液中,喷雾干燥,制得高温稳定性聚合物固态电解质。本发明制得的聚合物电解质具有较低的流动性,易于锂盐在高分子链段和空间蠕动,并且离子电导率,耐高温性好,应用前景好。
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本实用新型公开了还原炉热能综合利用系统,包括依次连接的还原炉、炉体冷却水槽、炉体冷却水泵、水冷器,水冷器又连接至还原炉形成水冷回路,还原炉和炉体冷却水槽之间设置有阀门,还原炉和炉体冷却水槽之间还设置有一条热能回收支路,该热能回收支路设置有双效溴化锂机组,双效溴化锂机组又分别连接有闪蒸槽、冷却塔;溴化锂机组较低的炉体水出水加热温度更高的过热水,达到提升过热水温度的作用;本系统不仅实现了炉体水的降温处理,循环利用,同时还实现了每小时额外1.5t蒸汽的产出。
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本实用新型公开了一种车载户外净水器,此净水器设有外壳和翻动出水外壳,外壳与翻动出水外壳通过翻动出水转轴连接,外壳内底部设有锂电池和微型自吸水隔膜泵,锂电池上端设有滤罐装置,锂电池与微型自吸水隔膜泵电连接,外壳外侧设有前置过滤头,微型自吸水隔膜泵通过软管与前置过滤头连接,微型自吸水隔膜泵通过软管连接转换阀门,转换阀门连接冲洗快装接头和净水快装接头,冲洗快装接头连接冲洗管,净水快装接头连接净化管,冲洗管端部设有冲洗头,净化管连接滤罐装置一端,滤罐装置另一端连接软管,软管端部设于翻动出水外壳上。本实用新型体积小,过滤速度快,方便实用,并实现净水和冲洗功能双重功能。
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本实用新型公开了一种标准酒车间和优质酒车间酿酒工序循环水高效利用系统,标准酒车间冷凝器与优质酒车间冷凝器并联组成并联冷凝器组,并联冷凝器组、溴化锂制冷机组、第一冷却塔、溴化锂制冷机组、并联冷凝器组依次通过管道连接形成水循环系统,并联冷凝器组中的出水混合后至少通过一次溴化锂制冷机组降温和一次第一冷却塔降温后回到并联冷凝器组中作为标准酒车间冷凝器和优质酒车间冷凝器的冷却水。该系统将标准酒车间和优质酒车间冷凝器出水综合循环利用,提高了循环水的利用率,并且当冷凝器出水温度过低时,该系统利用电制冷机组进行辅助制冷,使冷凝器进水温度降至16℃,符合冷凝器用水要求。
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本实用新型公开了一种实验室防酸雾口罩,包括面罩本体、松紧带、过滤棉和锂电池,所述面罩本体的两侧固定有所述松紧带,所述松紧带的一侧固定有绷带扣,所述面罩本体的内部安装有内网框,所述内网框的外侧设置有针织棉,所述针织棉的外侧设置有防酸棉,所述防酸棉的外围固定有过滤棉,所述过滤棉的后方固定有外壳体,所述外壳体的内部安装有外部固定架,所述外部固定架的内部设置有内部固定架,所述内部固定架的内部固定有纳米风扇,所述纳米风扇的内部安装有所述锂电池,所述锂电池的内部固定有印制电路板,所述印制电路板的内部安装有密封圈。有益效果在于:面罩易于清洗,可以重复使用,过滤效果好,使用舒适方便,容易为产业工人接受。
本发明公开了一种复合澄清剂及其制备方法,其特征在于,由氧化铈10份、氧化锑20份、锂云母3份和硫酸钙60份复合而成。该复合澄清剂由氧化铈、氧化锑、锂云母和硫酸钙复配而成,克服了采用单一的氧化铈、氧化锑和锂云母作为澄清剂成本高的难题,而且毒性低、澄清效果更好;并且公开了由复合澄清剂制备E玻璃纤维的方法,该方法利用复合澄清剂的“逐级”澄清理论,在玻璃熔化时逐级分解,接力澄清,使其澄清能力一直处于旺盛状态,从而制得杂质少、质量好的E玻璃纤维。
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本发明公开了一种智慧农业大棚微型能源网的优化调度方法,包括以下步骤:基于智慧设施农业大棚微型能源网中常用的热能流与电能流进行控制,以此架构微源的能量流动模型,通过光伏发电站来配合锂电池进行电量的输送,以此对农用设施装置进行供电,组成基本的电网模型;而后建立沼气锅炉配合沼气池进行热量的生产,沼气锅炉及其配套设施装置与电网模型中的锂电池进行电性连接,同时增设沼气发电装置来对锂电池供电电路进行电量输送,以此形成电网模型与热网模型的交互关联,能够有效提高智慧农业大棚微型能源网的利用效果,以此达到优化调度的效果。
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本发明属于固态电解质的制备及应用领域,具体提供了一种含有多氟化基团的聚合物固态电解质材料及其制备方法。本发明所制备的聚合物固态电解质,离子电导率高,具有较宽的电化学活性窗口,可以与锂金属负极兼容,并可应用于多种正极材料制备的固态电池中。本发明制备的固体电解质主体,为甲基丙烯酸十二氟庚酯与甲基丙烯酸甲酯共聚得到,反应条件温和,易于实现;当聚合物主体共混锂盐及增塑剂后,制得的聚合物固态电解质化学稳定性好,在宽的温度范围内都表现出高的离子电导率,在30℃达到2.5×10‑4S·cm‑1以上,电化学窗口在4.7V以上。当采用LiFePO4及NCM811正极材料制备锂金属全固态电池时,初始放电比容量分别达到了163.2mAh g‑1和211.7mAh g‑1。
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本发明公开了一种高效率毫瓦级光伏能量收集与储能管理电路,属于能量管理电路领域,包括能量收集电路和储能管理电路,其中,储能管理电路包括自激DC‑DC变换电路、恒压控制电路、恒流控制电路和锂电池,针对市面上尚无同时支持自动升降压DC‑DC变换、超低静态功耗、恒流恒压充电控制的产品,设计了具备恒流恒压输出特性的超低静态功耗的自激DC‑DC升降压变换电路,可满足锂电池充电电压标准,实现高效的毫瓦级储能管理。这两个电路进行级联工作,构成毫瓦级光伏能量高效收集与锂电池储能管理电路。具有静态功耗低,具备高效能量收集和储能管理功能,同时硬件成本非常低的优点。
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本发明涉及用于手机电池电磁波侵入进行检测的技术领域,特别是涉及一种手机电池电磁波侵入检测方法和装置,其可方便进行侵入手机锂电池的电磁波进行有效的检测,从而提高手机安全性;手机电池电磁波侵入检测方法,手机锂电池处设电磁波检测线圈,并且该线圈对手机锂电池电磁波进行检测;设置信号放大电路,信号放大电路对电磁波检测线圈的信号进行放大;设置A/D转换单元,所述A/D转换单元将信号放大电路放大后的信号进行转换;设置数据分析单元,数据分析单元对数字信号进行分析,提取电磁波特征;设置终端单元,终端单元进行显示,手机电池电磁波侵入检测装置,包括电磁波检测线圈、信号放大电路、A/D转换模块、数据分析模块和终端模块。
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本发明公开的不燃凝胶聚合物电解质是先将混合均匀的乙烯基含磷化合物、乙烯基化合物和锂盐溶解在增塑剂中,然后加入引发剂,倒入模具内铺平或滴加于装配在电池正负极之间的隔膜使之浸润,并在50~80℃下加热3~24小时即可使其中的单体原位聚合,获得不燃凝胶聚合物电解质。该凝胶聚合物电解质具有较高的磷含量,不仅在遇到明火时不能被点燃,还具有较高的室温下的离子电导率、锂离子迁移数和电化学窗口。当应用于锂电池时,可以避免乙烯基含磷化合物迁移所导致副反应,可在实现不燃性的同时降低对电化学性能的破坏。
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本发明是新能源汽车领域中,锂电池包的热管理的应用技术。本发明是利用半导体制冷片具有的两种功能,既能制冷,又能加热的特性加上控制系统,来对锂电池包进行热管理。在通常的锂电池包热管理系统中,要吗使用复杂的液冷系统,或者使用简单的双系统结构。液冷系统的结构复杂、造价高,并且温度扩散缓慢。双系统结构庞大,温控范围小,可靠性低。本发明采用半导体制冷片,由于半导体制冷片具有双温度特性,并且体积小、结构简单、可靠性高。只需要这一个系统就能够实现双温度控制。在温度控制回路中,加上一个电流换向电路,即可实现加热、制冷功能。使其电池包体保持在设定的温度范围之内,因此达到了电池包体内部的温度控制。附图说明1‑为电池包体;2‑为温度传导体;3‑半导体制冷片;4‑为散热导体;5‑温度传感器;6‑控制器。
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本发明公开了一种脑电高频振荡信号采集系统,包括Power.SchDoc电源模块、Analog&ADC.SchDoc前端模拟信号采集模数转化模块、FPGA.SchDoc逻辑控住模块、USB.SchDoc数据传输模块和Marker.SchDoc外部标记电平转换模块,所述Power.SchDoc电源模块内部电性连接有锂电池充电模块和电压转换模块,所述锂电池充电模块内部电性连接有锂电池充放电控制模块,所述电压转换模块内部电性连接有升压模块,所述Power.SchDoc电源部分电性连接有5V隔离电源模块;本发明在满足能够采集高频带脑电信号的同时,保留了能够采集传统低频段脑电信号的特性;本发明能够结合脉冲电刺激设备采集低频和高频体感诱发电位;本发明可以保留了多种外部Marker标记接口,能够应用于采集所有种类的脑电高频振荡信号。
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本发明涉及电池用粘合剂、锂离子电池负极片以及锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种电池用粘合剂。该粘合剂,包含同时带有亲水单元和疏水单元的聚合物;且该聚合物中,中低分子量聚合物占聚合物总量的5wt%以下,所述中低分子量聚合物的分子量≤10万。本发明的粘合剂,其粘合力强,制备方法简单成本低,与现有的负极片粘合剂用量2.5~5%相比,本发明的粘合剂用量1.5~2%时,不仅能体现出更高的粘接力,还能提升活性材料的比例,从而增加电池的能量密度。
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本发明涉及提供一种带充电器的电池占位器,包括上下可分开的电池占位器壳体(2),其关键在于,在壳体(2)内一端设置一充电母座(3),充电母座(3)安装在壳体(2)内的电路板(1)上,在壳体(2)内另一端设置一“L”形滑块(4);本发明利用闲置的手机充电器对安装在电池占位器上的锂离子电池进行充电,用锂离子电池代替干电池,不改变电池盒和锂离子电池内部结构。而且结构简单,操作方便,节约资源。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种基于无纺布的绝缘电解质及制备方法,无纺布、四氢呋喃、双三氟甲基磺酸亚胺锂、增塑剂和气相白炭黑,所述增塑剂包括氟苯、乙酸乙酯、PE、PET和PP;将原料加入四氢呋喃中,搅拌混合均匀,控制粘度300‑1500mPa·s,得到基于无纺布的绝缘电解质。本发明的基于无纺布的绝缘电解质绝缘性好,短路不良率相比于普通电解质的50%降低到5%以下,绝缘电解质安全性好,放电倍率可以提升到1C,而且低温综合性能突出,而且本发明的制备方法简单,制备成本低,得到的基于无纺布的绝缘电解质性能优异,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
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本发明公开了一种复合式空铁驱动系统,包括超级电容模块、第一控制模块、氢燃料电池组、气体控制模块、锂电池模块,氢燃料电池组的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,氢燃料电池组的正极并联于超级电容模块和第一控制模块的正极公共连接点上,氢燃料电池组的负极并联于超级电容模块和第一控制模块的负极公共连接点上;锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与第一控制模块的信号输入端相连;气体控制模块的信号输入端与第一控制模块的信号输出端相连;第一控制模块用于监测氢燃料电池组、超级电容模块的反馈数据、并向气体控制模块发出指令。本发明用以解决现有技术中空铁不便长距离运行的问题,实现为空铁持续稳定的提供能源的目的。
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本发明公开了引导盲人丢弃垃圾的收纳装置,包括垃圾桶本体、手环,所述垃圾桶本体的侧面设置有若干射频标签,所述手环内置有微处理器、锂电池、扬声器,所述锂电池的电极与微处理器的电源端连接,所述扬声器的输入端与微处理器的输出端连接,所述手环的表面上设置有扬声孔,所述手环的表面上设置有读写器射频收发模块,所述读写器射频收发模块的输出端与微处理器的输入端连接,所述手环的表面上设置有充电接口,所述充电接口与锂电池的电极连接。通过手环上设置的读写器射频收发模块读取射频标签存储的内容,便于盲人通过语音提示达到垃圾桶本体位置进行垃圾倾倒,避免盲人没有方向提示出现摔倒的现象。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种三维多孔集流体材料及其制备方法和应用。三维多孔集流体材料,包括具有三维多孔结构的芳香族聚噁二唑。所述制备方法包括:采用相转化法、静电纺丝法、离心纺丝法、水刺法、热合法或针刺法将芳香族聚噁二唑制成具有三维多孔结构的膜材。本发明的三维多孔集流体材料,能够降低局部电流密度,且具有良好的亲锂性,可实现对锂枝晶的抑制;密度小,有利于提高电池的能量密度;且分子结构、孔结构及性能的可设计性强,成型工艺多样,生产成本低。本发明的三维多孔集流体材料与传统的铜箔平面集流体相比,不仅库伦效率更高,且循环稳定性得到提升,保持稳定循环的时长增加80%~85%左右。
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本发明涉及一种多元硅合金/碳复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池制造领 域。所解决的技术问题是提供一种可逆容量大且循环性能好的锂离子电池负极材料。所述多 元硅合金复合材料的化学组成为SixCoyMmNn/C,其中M为B、Ti、Fe、Mn、Ni、Cu、Cr中的至 少一种,N为In、Zn、Al、Mg中的至少一种;x、y、m、n分别代表原子比,0.2≤x≤5.0, 0.1≤y≤2.0,0.1≤m≤2.0,0.01≤n≤1.0。该该料作为锂电池负极材料,具有比容量大、 循环寿命长、性能稳定的特点。
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本发明公开了一种燃料电池混合动力有轨电车多动力源自适应能量管理系统,包括:一燃料电池系统单元,一锂电池单元;一超级电容器单元;一单向直流变换器单元;一双向直流变换器单元接口和一自适应能量管理单元,该自适应能量管理单元由实时分配功率的功率分配处理子单元和自适应能量控制的双自适应神经元模糊推理子单元组成,通过实时检测运行工况和动力系统状态进行燃料电池单元、锂电池单元和超级电容器单元之间的功率实时自适应分配,使燃料电池单元保持平稳高效运行的同时确保锂电池单元和超级电容器单元充放电安全管理和有效的制动能量回收,提高整车和各电源的工作效率,延长各电源的循环使用寿命。
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本发明公开了一种节能型应急布控球,包括壳体、底座、摄像机和安装座,所述底座安装于安装座上的安装槽上,所述安装座的表面均设置有太阳能电池板,所述安装座的内部设置有能源转换装置,所述能源转换装置连接太阳能电池板,所述底座内设置有锂电池,所述锂电池的输入端通过导线连接安装座内的能源转换装置,所述安装槽的一侧设置有连接口;通过将布控球设置在安装座上,并且在安装座的表面设置有太阳能电池板,太阳能电池板能够吸收太阳能,并将太阳能通过能源转换装置转换为电能储存在锂电池内,用来维持设备的运行,能够节约电能资源;而且在外使用无市电供应或市电断电时,太阳能也能维持布控球的正常使用,大大提高了布控球的实用性。
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本发明公开了一种改善软包电芯K值的化成方法,解决了软包电芯常压化成SEI膜成膜不良、电芯主体变形及硬度不够、界面黑斑、析锂等的问题,还解决了软包电芯高温高压夹具化成导致的K值不良率高的问题;本发明在化成工步运行过程中,通过给电芯表面施加一个较小的面压,能够使正、负极与隔膜之间的层间距减小,进一步使化成过程中锂离子的迁移路径减小,从而提高成膜质量,通过控制夹板温度,能够提高电芯的内部活性,从而降低锂离子的迁移难度;本发明具有SEI膜成膜质量高、电芯主体不易变形、电芯K值稳定的优点。
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本发明公开了一种稀土合金材料及其制备方法,稀土合金材料由稀土氧化物及熔盐混合制成,稀土氧化物为氧化稀土,熔盐为氟化稀土和氟化锂组成;氧化稀土、氟化稀土及氟化锂的质量比为100:(4‑5):(0.5‑0.8);上述制备方法为:按照稀土合金材料的重量份数称取各原料,混合,得到稀土合金材料;将稀土合金材料加入到电解槽内,采用金属钨作为阴极,石墨作为阳极,并控制电流强度,通入直流电进行电解,电解完成,得到稀土合金。本发明的氟盐体系过程相对稳定,炉温变化不大,易控制,极大提高了单台炉子产量;而且,节约了氟化稀土和氟化锂的使用量,料比降低了1.2%左右,大大降低了生产成本。
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