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一种制造锂离子电池用双面光铜箔的添加剂,用于锂离子电池制造。添加剂为PEG、SPS、ZPS、明胶、去离子水的混合溶液,配制比例PEG:SPS:ZPS:明胶为6:4:1:2,其中明胶浓度可控制在7‑9.5g/L,SPS浓度可控制在14‑19g/L;以SPS为基准,其它每种添加剂的比例偏差控制在8%以内;添加剂溶液温度保持在40—50℃。本发明铜箔亮面和毛面粗糙度一致性较好,表面亲水性超过40达因,抗拉强度达到35‑37Kgf/mm2。用于锂离子电池制作时,负极极片涂布宽幅可超过500mm,铜箔不起折,与锂离子电池负极活性物质石墨结合紧密,不易掉料,做成的锂离子电池内阻低,循环寿命得到大大提高。
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本发明公开了一种聚合物锂离子电池封装装置,属于锂电池加工装置技术领域,解决了封装装置在电池下料过程中,电池容易堵塞,进而导致包装过程受阻,造成能源的消耗的问题;其技术特征是:包括支撑底座、凸轮、支撑立柱和下料组件,所述支撑底座上表面中间位置安装支撑立柱,所述支撑立柱上端垂直固定焊接支撑横杆,所述支撑横杆上滑动安装滑块,所述滑块下部固定安装下料组件,下料组件包括下料仓、添料口、下料口;本发明设计合理,能够有效的避免对锂电池进行封装时锂电池下料口堵塞造成的封装受阻,节约了大量的能源,减少了锂电池的损耗,同时延长了本发明的使用年限。
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本发明公开了一种动力锂电池安全预警保护装置,旨在提供一种结构简单、安全性高和生产成本低的动力锂电池安全预警保护装置。本发明包括MCU电控系统和若干个分别与所述MCU电控系统电性连接的锂电池,所述锂电池的盖板上均设置有装置本体,所述装置本体的中间部分设有通孔,所述通孔内设置有导电引线,所述装置本体与所述导电引线之间设置有绝缘胶,所述导电引线的下端设置有导电触头,所述盖板的下端设有位于所述导电触头下方的沉头孔,所述沉头孔内设置有压力开关模块,所述压力开关模块受压时与所述导电触头相连接。本发明应用于新能源动力锂电池的技术领域。
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本发明公开一种锂电物料循环传送装置,包括叠钵装置、转运装置、横送装置、回烧炉、分钵装置和回转装置,叠钵装置位于整个装置的首端,叠钵装置的末端与转运装置的一端相连,转运装置的另一端与横送装置的一端相连接,横送装置的另一端与回烧炉相连,回烧炉的两端均连接有横送装置,分钵装置通过转运装置与回烧炉另一端的横送装置相连,分钵装置的末端和叠钵装置的首端通过回转装置相连接,本发明设计一种全新的锂电物料传送加工装置,该装置能够实现锂电物料的全自动加工,以及能够自主的实现锂电物料的循环加工,在提高工作效率的同时也大大减少了锂电物料传送加工装置的占用场地,便于后期的拆卸维护。
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本发明公开了锂离子电池技术领域,具体领域为一种提高锂离子电池安全性的高分子热封闭电极涂层,其组成包括热敏感层、耐热陶瓷层、过充保护添加剂和阻燃剂,采用热敏感层涂覆在阳极电极上,作为电池热失控的第一道防线,当锂离子电池因机械冲压或短路而过热,内部温度高于临界温度即内部温度高于热敏感层熔点时,尺寸均匀的聚合物颗粒经过热转变过程(熔化)在阳极上形成绝缘层,从而堵住锂离子继续进出电极的通道,使锂离子电池停止工作,采用耐热陶瓷层提供高温机械稳定性,减少内部短路机会,采用过充保护添加剂及阻燃剂使电池具有局部高温情况下,电解液也能保持其稳定性。
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本发明提供了低温锂电池正极及其制备方法,包括主料、溶剂和添加剂,主料为磷酸铁锂或三元,溶剂为NMP,添加剂包括PVDF、SP、KS‑6和多层石墨烯;金刚石位于多层片状石墨烯的相邻的两层之间,金刚石与所述的多层片状石墨烯的碳原子一一对应。本发明提将新的添加剂材料加入锂电池的正极中,使电池在低温的时候可以更好的工作,最低可以在‑40℃的环境下工作,避免锂电池在电子产品打开的瞬间烧毁,增加锂离子在低温环境下工作的安全性。
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本发明公开了一种高倍率空心球镍酸锂正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)、将葡萄糖超声分散于纯水中,在160‑200℃下进行水热反应,后得到碳球;2)、将碳球加入硝酸镍溶液中,加入氨水,处理后得到吸附了镍离子的碳球粉末;3)、将二者混匀后在氧气氛下以4.5~7℃/min的升温速率升置480~510℃,然后以1~3℃/min的升温速率升至600‑750℃下保温8‑15h,自然冷却粉碎、过筛后得到空心球镍酸锂。本发明制备得到的镍酸锂具有很好的空心球结构,粒度分布均匀,而且具有较大的比表面积,增加了与电解液的接触面积,增加了反应活性,提高了镍酸锂的比容量;够有效的缓冲Li+离子在重复脱嵌过程中产生的体积和应力变化,提高了镍酸锂材料的循环稳定性。
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本发明公布了一种高功率磷酸铁锂电池及其制备方法,涉及锂电池技术领域。所述高功率磷酸铁锂电池包括正极片、负极片、电解液、隔膜、绝缘衬套、铝壳、盖板和支架,其中,正极活性物质为多壁碳纳米管Al2O3的复合材料掺杂磷酸铁锂,负极活性物质为软碳复合材料,本发明通过对正极材料、负极材料和电解液进行优化,制备得到的锂电池可在10C倍率下正常放电,以2C充电5C放电循环2000次后,容量保持率在80%以上,可满足UPS电源需求。
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本发明公开了一种移动拼装式锂电池UPS供电系统,其结构包括机体、顶盖,机体设有散热孔、电源插孔、插座,顶盖设有提手、扣槽、卡槽,扣槽嵌设于顶盖上表面,卡槽与扣槽嵌设于同一水平面上,本发明的有益效果是:能够通过扣槽内部的紧固件嵌入卡槽中,通过将紧固件上的插杆插入第一固定块和第二固定块中,在防尘板和弹簧的辅助推动下,使得插杆牢牢固定在卡槽内部,使织带与卡槽相连接,从而将锂电池UPS供电系统拼装在一起,便于在户外进行锂电池UPS供电系统的携带,通过简单的安装方法,不但便于锂电池UPS供电系统的拼装,更有利于锂电池UPS供电系统的快速拆卸,省时省力,使用方便。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种浆料及制备方法、负极极片、锂离子电池,浆料按质量分数包括:浆体46‑54%,水46‑54%;浆体按质量分数包括:氢氧化铝包覆石墨93.5‑95.5%,导电剂2‑3%,增稠剂1‑1.5%,粘结剂1.5‑2%。浆料涂覆在负极金属箔片上形成负极极片,用该负极极片组装的锂离子电池具有非常快的充电速度;浆料改善了极片与电解液界面的浸润性,提高了界面处的保液能力,增加了界面吸液效果,改善了锂离子的界面反应阻抗,从而有效地改善了石墨材料的嵌锂动力学特性,减小充电极化;使得快速充电能力以及缩短充电时间等方面上有明显地提升。
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本发明公开了一种圆柱型锂离子电池生产用盖帽上料盘,包括固定座、第一支撑架、以及第二支撑架;本发明通过在定位架四周通过调节块设有的红外线划线仪,并在固定台上设有的定位块,使得用户在控制真空吸盘对固定块进行吸附转移时位置更加精确,从而使得在大批量上料盖帽时得以实现精准覆盖进而有效的避免了生产加工圆柱型锂离子电池时出现的杂乱情况,有效的提高了加工效率,且通过在相邻两个固定块之间通过定位薄膜将盖帽进行临时固定支撑,使得用户得以大批量的将盖帽与圆柱型锂离子电池进行压附的同时还能够对圆柱型锂离子电池进行有效的密封保护从而极大的提高了圆柱型锂离子电池的储能续航有效的弥补了现有技术中的不足。
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本发明公开了一种锂电池的安全存储装置,包括装置本体、收纳盒和隔离盘,隔离盘上安装有气体传感器,装置本体顶部安装设有提手,其外壁周侧均匀的开设有若干换气孔,收纳盒包括盖板和盒体,盒体为空腔结构,其与盖板形成一个用于放置锂电池的密闭空间,盒体内腔壁粘连有海绵层,盒体的外壳周侧均匀的开设有通孔,外壳内安装有均匀分布的温湿度传感器。本装置简化了锂电池存储装置的结构,通过装置本体开设的换气孔和收纳盒表面的通孔进行干燥、低温气体的灌输制造锂电池存储所需要的干燥、低温的安全环境,通过海绵层的使用达到干燥和减震效果,为锂电池的存储提供充分的安全存储环境。
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公开了一种用于如锂离子电池的锂基储能装置的阳极。所述阳极包括包含金属氧化物层的导电集电器;和设置在所述金属氧化物层上方的连续的多孔储锂层。所述连续的多孔储锂层包括至少40原子%的硅、锗或其组合。一种制造所述阳极的方法包括提供导电集电器,所述集电器具有导电层和设置在所述导电层上方的金属氧化物层。所述金属氧化物层的平均厚度可为至少0.05μm。通过PECVD在所述金属氧化物层上沉积所述连续的多孔储锂层。
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本发明提供了一种圆柱锂电池模组装壳定位装置,涉及锂电池组装技术领域,包括主体;所述主体内部转动连接有四个驱动辊,驱动辊与输送带相连,且输送带位于主体内部;所述主体内部安装有主动轴,主动轴一端与其中一个驱动辊相连,且主动轴另一端设有从动带轮;所述主体底部安装有电机,电机转轴上安装有主动带轮。本发明根据电池壳宽度和长度规格的不同,进行适应性调节,使电池壳能够精准移动至定位位置,保障锂电池模组装壳作业精准性。解决了传统锂电池模组装壳装置在应用过程中,只能单纯满足单一规格圆柱锂电池模组装壳作业,难以根据电池壳规格的不同,进行适应性调节,使用局限性较高的问题。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体是一种制备内核为镍基复合氧化物锂电池正极材料的方法,制备方法如下:S1.原料烘干:将X装入破碎烘干设备中,再向设备中加入一定量的破碎介质和分散剂,将X破碎至纳米级,烘干,得到半成品Q1;S2.初步混合:将所需锂源、镍源、钴源和M源等物料,按照摩尔比为1.0~1.2:0~1.0:0~1.0:0~1.0称取配制;S3.破碎混合:把S2称取配制的物料装入破碎混合烘干一体设备中,再向设备中加入一定量的混合介质和分散剂,将物料均匀混合、破碎至亚微米级、烘干。本发明的有益效果本发明工艺方案和制备方法简单、易于规模化生产,材料成本适中,该锂离子电池正极具有能量密度大、热稳定性好,提高了锂电池的安全性。
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本发明提供了一种磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料的制备方法,通过在铁基催化剂上原位生长碳纳米管,然后加入粘结剂,制成复合阳极板经电解、过滤、洗涤、干燥、煅烧后得到前驱体/碳纳米管复合材料;与锂盐混合后在保护性气氛中烧结得到磷酸铁锂/碳纳米管复合正极材料。本发明利用电解法使催化剂溶解进入溶液中,和磷酸根生成了磷酸铁沉淀,碳纳米管为沉淀提供了大量的形核位点,有利于磷酸铁沉淀粒径的减小。材料中磷酸铁锂粒径较小,碳纳米管形成了导电网络,提升了材料的电化学性能,为磷酸铁锂正极材料的制备提供了新的方法。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种平面夹膜聚合物复合锂电池固态电解质及制备方法。制备过程包括:(1)将聚碳酸酯、聚氧乙烯、锂盐、PVP分散剂加入N,N‑二甲基甲酰胺,搅拌均匀后静置,制得铸膜液;(2)将聚醚砜、N‑甲基吡咯烷酮、紫胶树脂、碳酸氢铵和尿素混合均匀后高压喷涂布于无纺布表面,干燥后洗去碳酸氢铵,再通过氢氧化锂改性,制得改性聚合物膜;(3)将铸膜液双静电喷枪喷涂于的改性聚合物膜两侧形成聚合电解质层,干燥固化,即得平面夹膜聚合物复合固态电解质。本发明形成的平面夹膜结构固态电解质不但具有良好的机械强度和更优异的结构稳定性,而且提高了锂离子电导率,改善了聚合物电解质的结构稳定性和倍率性能。
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本发明涉及锂电池负极材料领域,公开了一种双孔结构锂电池负极材料的制备方法。包括如下制备过程:(1)将醇溶性树脂、无机造孔剂加入有机溶剂中制成到悬浊液,然后喷涂于玻璃基板,再将玻璃基板置于反应室中,加入去离子水并升温处理,制得具有多孔网状结构的有机胶体膜;(2)将负极活性材料、粘结剂和去离子水的悬浊液涂布于有机胶体膜两侧,反复涂布、干燥,得到负载负极活性材料的有机胶体膜;(3)将有机胶体膜置于马弗炉中升温热处理,即得双孔结构锂电池负极材料。本发明得到的兼连续孔道和颗粒状微孔的双孔结构负极材料,锂离子嵌入能力好,能有效抑制锂枝晶,具备良好的电化学稳定性和结构稳定性,同时制备工艺简单,应用前景佳。
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本发明公开了一种磷酸铝包覆磷酸钴锂正极材料制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将可溶性钴盐、磷酸盐和铝盐分别溶于水中;(2)将磷酸盐溶液加入钴盐溶液中,加入氨水,调节PH值在7~14之间,形成含NH4CoPO4悬浮液;(3)将铝盐溶液加入含NH4CoPO4悬浮液中,充分反应后,经过滤、洗涤、干燥,得到AlPO4包覆NH4CoPO4粉体;(4)将AlPO4包覆NH4CoPO4粉体与LiOH混合,经高温热处理,得到磷酸铝包覆磷酸钴锂正极材料。通过本发明的方法,实现了快离子导体磷酸铝对磷酸钴锂正极材料的一步包覆改性,避免了二次包覆改性对磷酸钴锂结构的破坏,可以提高电极与电解液的界面稳定性,进而提高磷酸钴锂电池的循环稳定性。
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本发明提供了一种铌酸锂调制器及其静态偏置点无源补偿方法,所述调制器包括有金属行波电极,还包括有绝缘体上铌酸锂薄膜以及静态偏置点补偿材料层,所述静态偏置点补偿材料层覆盖在绝缘体上铌酸锂薄膜上。所述方法包括有通过刻蚀或剥离工艺在铌酸锂薄膜层上覆盖静态偏置点补偿材料层。本发明避免了温度对铌酸锂调制器静态偏置点的影响,实现了静态偏置点补偿的功能。
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本发明涉及一种含锂复合氧化物,该含锂复合氧化物具有核‑壳结构,化学式为:[Lia(Ni1‑x‑y‑zCoxM1yM3z)O2]d·[Lis(Ni1‑m‑nComM2n)1‑tM4tO2]1‑d,所述核的化学式为Lia(Ni1‑x‑y‑zCoxM1yM3z)O2,所述壳的化学式为Lis(Ni1‑m‑nComM2n)1‑tM4tO2;其中,x、y、z、m、n、a、s、t、d为摩尔分数,x>0,0.01≤y≤0.10,0≤z≤0.02,m>0,0.2≤n≤0.4,1.01≤a≤1.07,1.01≤s≤1.07,0≤t≤0.02,0.60≤1‑x‑y‑z≤0.96,0.30≤1‑m‑n≤0.70,0.70≤d≤1;所述含锂复合氧化物的粉末电阻率为120‑244Ω·cm。本发明提供的具有核‑壳结构的含锂复合氧化物,可用于制备性能更加优良的锂离子电池。
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本发明公开了一种锂电池生产用传输装置,包括传输主体、导向架和收集架,所述传输主体包括板体和输送机构,所述输送机构对称设置在板体的两端,且输送机构与板体转动连接,所述导向架安装在输送机构的上端,且导向架与板体固定连接,所述收集架安装在导向架的末端,且收集架与导向架固定连接,方便使用者需要使用的时候可以将锂电池摆放在传输带以后就可以通过分隔条来稳定的推动锂电池跟随传输带同步进行移动,使用者就可以在斜架下端稳定的进行收集既可,使用者还可以将导向架稳定的安装在输送机构的上端,保证通过传输带的移动来带动锂电池稳定的进行移动,这样锂电池就可以通过两侧的限位板来进行限位。
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本发明公开了一种表面包覆和体相参杂富锂正极材料的制备方法,其特征在于,所述方法为:采用硒化氢为还原剂,将硒化氢气体与氩气混合后同时送入装有富锂正极材料的管式炉或者其它容器中,加热反应5‑20小时生成表面包覆和体相参杂富锂正极材料,其中,加热反应的温度为100‑200摄氏度、硒化氢气体与氩气的体积比值为1‑5:1且硒化氢气体与氩气混合气体的送入管式炉或者其它容器中时的流量为10‑250ml/min、硒化氢气体与富锂正极材料的摩尔比值为1‑10:1。这种方法工艺低、对富锂正极材料在电化学过程有很好的保护作用,能显著提高电池的容量保持率和克容量发挥电化学性能。
本发明公开了一种负载纳米材料的芳纶涂覆电池隔膜,该隔膜包括聚烯烃多孔隔膜和涂覆于其一侧的芳纶涂层,所述芳纶涂层的芳纶纳米纤维负载有纳米材料。本发明还公开了该隔膜的制备方法以及具有该隔膜的锂硫电池。本发明涂覆的芳纶涂层具有良好的热稳定性和电解液亲和性,负载的纳米材料能够抑制高级多硫化锂链的穿梭并促进高级多硫化锂链的相互转化;本发明中所采用的制备方法能够保证纳米材料均匀分布并提高纳米材料比表面积。将所述隔膜组装在锂硫电池中,可以提高锂硫电池的比容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种阳离子掺杂的磷酸铁锂正极材料及其制备方法和应用,其分子式为Li1‑yMxFePO4,其中:x≤0.03,M为Na、Mg、Al、Cr、Ti、Zr、Nb和W中的一种或多种;其制备方法包括:将磷酸铁、锂源、含元素M的掺杂剂和含碳还原剂按比例混匀后,在保护气氛下,600‑800℃下保温6‑15h烧结,即可。本发明通过将掺杂Ti以阳离子形态分布于橄榄石结构的磷酸铁锂正极材料中,钛阳离子掺杂既可以提高材料中的载流子浓度,从而提高其电子导电性,还可以减少晶粒尺寸,缩短锂离子扩散距离,从而提升离子电导性,最终协同提高所制备的阳离子掺杂的磷酸铁锂正极材料在循环过程中的倍率性能。
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本发明公开了一种废旧18650钢壳锂离子电池的处理方法及系统,方法包括:步骤1:对废旧18650钢壳锂离子电池高温热处理,过滤收集溢出的有机组分并高压储存;步骤2:对废旧18650钢壳锂离子电池进行恒温保温处理;步骤3:对得到的物料进行破碎与筛分,分别得到正极黑粉与第一混合物的钢壳、负极片与铝粒的混合物;步骤4:对第一混合物冷却后磁选处理,得到钢壳;步骤5:对步骤4剩余的第二混合物进行细碎脱粉处理,将负极片上的碳粉进行脱附得到碳粉与铜铝粒混合物,经筛分得到铜铝粒混合物和碳粉,对铜铝粒混合物通过分选直接分离得到铜与铝,即完成废旧18650钢壳锂离子电池的处理。该方法能高效、安全、清洁处理废旧18650钢壳锂离子电池。
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本发明提供了一种锂离子电池健康估计方法,使用车载BMS存储的历史电池数据对编码器‑解码器神经网络进行训练,将模型预测的电池恒流充放电电压曲线与电池循环老化试验得到的曲线进行相似度对比,从而获得被测锂离子电池的SOH。本发明建立锂离子电池的动态模型,避免了复杂的电池建模和模型参数辨识过程,利用容易获得的电池历史数据而非实验数据,减少SOH估计时间,能够实现锂离子电池的SOH快速辨识,解决了电动汽车上锂离子电池SOH状态的估计问题。
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本发明公开了一种以废旧钴酸锂电池为原料制备二氧化碳吸附材料的方法,该方法的具体步骤包括:将预处理得到的正极材料研磨并置于碱溶液中去除铝箔杂质,过滤干燥后与碳混合进行高温反应,然后将反应产物进行溶解、过滤、蒸发提取含碳酸锂材料,最后将其与二氧化硅按照摩尔比(2~2.1):1混合、高温焙烧制得高效二氧化碳吸附材料。本发明采用废旧钴酸锂电池为锂源制备的吸附材料价格低廉、工艺简单,具有较高的二氧化碳吸附量且可循环使用,也能在一定程度上缓解废弃钴酸锂电池对环境的二次污染。
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本发明公开了一种无枝晶锂金属‑石墨烯纸复合负极的制备方法,准备石墨烯水溶液,通过真空抽滤方式除去水分,在真空抽滤过程中加入无水乙醇,利用水和乙醇的相互溶解带来液流扰动,水分除去后,加热干燥,将石墨烯堆聚物与滤膜分离,得到疏松多孔的石墨烯纸骨架。通过电化学沉积的方式复合锂金属与石墨烯纸骨架,沉积的锂以颗粒形式均匀分散在石墨烯纸骨架中。该石墨烯纸骨架中沉积的锂为无枝晶形态,后续电池循环过程中依然保持着这种形态,消除了电池因锂枝晶带来的失效;石墨烯纸骨架为由石墨烯构成的疏松多孔的三维结构,电子和离子导电能力都十分杰出,适用于高功率使用环境;制得的复合负极拥有较好的柔性,适用于柔性器件应用。
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