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本发明公开了一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法及其双氟磺酰亚胺锂,采用原料成本低廉、易于取得的二氯亚砜、氯磺酸、氨基磺酸作为原料,在升温回流反应条件下制备得到亚胺酸,然后通过同样为原料成本低廉、易于取得的氟化钾作为原料与亚胺酸反应得到钾盐,再将氟化钾盐与无水锂盐在溶剂中反应生成双氟磺酰亚胺锂,且制备工艺能耗低,具备操作安全性;同时本发明的每一步骤环节均进行了提纯工艺处理,确保本发明最终可以获得高纯度、高收率的双氟磺酰亚胺锂,非常适合作为批量生产双氟磺酰亚胺锂的工艺路线。
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本发明提供了一种废旧锂离子电池综合回收方法,包括:用硫酸和高锰酸钾第一次浸出三元废旧锂电池电芯粉末,得第一浸出液和第一浸出渣;用碳酸钠对第一浸出液沉锂,得碳酸锂;用双氧水和硫酸选择性还原浸出第一浸出渣,得第二浸出液和第二浸出渣;调整第二浸出液的pH至4.2‑4.5,用P204对第二浸出液萃取,得P204萃余液和P204负载有机相;用硫酸反萃P204负载有机相,蒸发结晶,制得硫酸锰;调整P204萃余液的pH值至4.5‑5,用C272对P204萃余液萃取,得C272萃取液和C272负载有机相;用硫酸对C727负载有机相反萃得硫酸钴溶液,蒸发结晶,制得电池级硫酸钴;调整C272萃余液的pH值为5‑5.5,对C272萃取液用P507萃取得P507负载有机相,P507负载有机相经硫酸反萃得硫酸镍溶液,蒸发结晶,得硫酸镍。
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本发明属于高比能锂金属电池领域,并具体公开了一种基于多孔陶瓷复合锂金属负极的锂金属二次电池及其制备方法;多孔陶瓷锂金属负极由多孔陶瓷骨架、导电层、锂金属组成,与传统的锂片负极相比,本发明公布的多孔陶瓷锂金属负极的优点为:多孔陶瓷骨架的多孔性可以为锂金属提供充足的储存空间;多孔陶瓷骨架的刚性能够维持锂金属负极的结构稳定性;多孔陶瓷骨架的大比表面积属性能够有效降低锂金属负极局部电流密度,缓解锂枝晶的生长问题。基于上述优点,本发明所述的多孔陶瓷锂金属复合负极可用于制备高比能锂金属二次电池,同时,制备方法简单,可实现大批量制造。
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本发明公开了一种用于溴化锂吸收式制冷机的溴化锂溶液,以摩尔计,包括如下组分:(1)溴化锂50~60%;(2)氢氧化锂0.05~0.1%;(3)钼酸锂0.01~0.04%;(4)硝酸锂0.01~0.04%;余量为水。本发明开发了一种专门用于溴化锂吸收式制冷机的溴化锂溶液,其可以在碳钢表面形成稳定的氧化膜层,有效防止和缓解溴化锂溶液对制冷机的部件的腐蚀,解决了行业内的难题。
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本发明公开了一种锂离子固态电池正极及其制备工艺和锂离子固态电池。本发明的锂离子固态电池正极的制备工艺,包括以下步骤:S1.在正极集流体表面涂覆正极活性物质层,烘干;S2.在所述正极活性物质层的表面涂覆固态电解质涂层浆料,所述固态电解质涂层浆料中包括在常温下为固态并且在60~200℃形成气体的物质;S3.在60~200℃条件下加热烘干,得到所述固态电解质涂层;加热的同时对形成固态电解质涂层的所述正极集流体的表面施加压力进行压实,得到所述锂离子固态电池正极。本发明的锂离子固态电池正极的固态电解质涂层固含量适中,固态电解质涂层具有良好的稳定性和均匀性,使制得的锂离子固态电池具有良好的容量保持率。
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本实用新型涉及一种磷酸锰锂式锂电池装置,包括有装置外壳,其特点是:在装置外壳上设置有正极引出组件与负极引出组件,该装置外壳内分布有至少三个锂离子电池单体串并联组成的锂离子电池组。正极引出组件与锂离子电池组正极相连,且负极引出组件与锂离子电池组负极相连。这样,依托于高分子微孔膜作为隔膜,同时采用磷酸锰锂正极、碳负极式锂离子电池单体,提高了电池的整体效能。并且,由于拥有防爆板,可以很好的提高了电池的安全性能。
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本发明提供了一种锂离子电池及其磷酸铁锂正极材料,所述正极材料为具有橄榄石结构的纳米磷酸铁锂,其以三氯化铁为铁源,以聚乙烯为还原剂,在原料中添加过量碳粉合成的球形碳磷酸铁锂复合颗粒,颗粒直径为500-700纳米,放电容量为150mAh/g。相较于现有技术,本发明的所述正极材料可以提高锂离子电池的容量,改善其循环性能和充放电性能。
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一种锂电池盖板检测机的待测锂电池盖板输入装置,属于锂电池部件检测技术领域。包括工作台,工作台的下方设电气控制器;待测锂电池盖板输入装置包括设在工作台的右端朝向上的一侧的锂电池盖板送检输入机构,锂电池盖板送检输入机构包括锂电池盖板送检输送带驱动装置、导轨条前固定装置、导轨条后固定装置、左导轨条、右导轨条、锂电池盖板送检输入左输送皮带、锂电池盖板送检输入右输送皮带、一组锂电池盖板分隔装置和一组锂电池盖板顶推作用缸。优点:结构配置合理,能方便地设置于工作台上且体现使用中的可靠性;不会出现互撞、互叠之类的扎堆情况,对动作节奏的稳定性具有良好的保障作用。
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本发明提供了一种磷酸钒锂锂离子电池的制备方法,所述锂离子电池包括磷酸钒锂正极,所述正极的活性物质为碳包覆钠掺杂的磷酸钒锂,化学式为Li2.95Na0.05V2(PO4)3/C;所述制备方法包括,提供磷酸钒锂正极,将所述正极置于预化成电解液中,其中对电极为金属锂片,然后调整电压至3.0V,然后通入脉冲放电电流,将其电压调整为2.97‑2.98V;注入第一电解液,所述第一电解液中含有碳酸亚乙烯酯作为添加剂,进行预化成,然后注入第二电解液,所述第二电解液中含有乙酸乙酯作为添加剂;二次化成,得到所述磷酸钒锂锂离子电池。由本发明的方法制备得到的电池在3.0V‑4.2V的工作电压区间内,具有极高的高温循环性能和低温循环性能。
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本发明实施例公开了一种电池补锂负极片制作工艺、补锂负极片及电池,用于解决现有的补锂负极片的制作方式大多将锂片压合在负极片上,压合过程中容易产生压合不均匀的情况,从而造补锂效果较差,影响裸电芯一致性的技术问题。本发明实施例包括以下步骤:S1、将锂粉、聚偏氟乙烯、碳酸乙烯酯和有机溶剂进行搅拌均匀得到补锂浆料;S2、将所述补锂浆料涂覆于负极片的负极活性材料层上并进行干燥以形成补锂层,得到补锂负极片。本实施例中,将补锂浆料通过涂覆的方式涂覆到负极片的负极活性材料层上,使得补锂浆料能够均匀覆盖在负极活性材料层上,保证了补锂浆料在负极片上的一致性,补锂效果更佳。
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本发明公开了一种锂电池短路检测装置及方法以及锂电池供电控制系统,所述锂电池短路检测装置包括:检测电路,包括:依次串联的功率电阻、开关模块和电流采集模块,并与所述负载串联,所述功率电阻用于对流过所述锂电池短路检测装置的电流进行限流;所述开关模块用于控制检测电路的通断操作;所述电流采集模块用于采集所述锂电池供电回路的电流;控制电路,与所述开关模块的控制端和所述电流采集模块分别连接,用于控制所述开关模块闭合,并判断通过所述检测电路的电流时间是否超过预设时间,在超过所述预设时间时,确定所述锂电池供电回路短路。通过实施该发明能够低成本高可靠性的实现对锂电池供电回路的短路检测。
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本实用新型涉及一种锂电池模组、锂电池后备电源系统及户外通信机柜,该户外通信机柜包括:通信服务器机架、机柜用电源分配插座、服务器、UPS逆变器、及锂电池后备电源系统,机柜用电源分配插座、服务器、UPS逆变器、锂电池后备电源系统位于机架上,机柜用电源分配插座与服务器、UPS逆变器连接,锂电池后备电源系统与UPS逆变器连接。本实用新型能够保障通信机柜在交流市电断电故障时,还能继续正常工作,避免造成用户通讯中断,同时给予通信公司检修部门更充分的维修恢复时间;能根据用电负载的功率、备电时长、配电端子数量的需求在已有的标准机柜中灵活调整锂电池模组的配置,不需要单独架设特定的电源柜,实现对通信机柜的电池容量的扩增。
本发明涉及一种容置锂电池电芯的环氧金属复合壳体、包括该复合壳体的锂电池及生产方法,该环氧金属复合壳体包括金属壳体和复合在金属壳体内侧的环氧树脂涂层;金属壳体厚度T金在0.5mm以上,环氧树脂涂层的厚度T环小于20μm,包括如下原料组分:环氧树脂、稀释剂、固化剂、填料和偶联剂;一种锂电池,包括锂电池电芯以及容置该锂电池电芯的环氧金属复合壳体;一种锂电池的生产方法,包括如下步骤:制备金属壳体;制备环氧树脂涂覆料;涂覆形成环氧树脂涂层;放置电池电芯。本发明在金属壳体内侧复合的环氧树脂涂层具有超薄的厚度、优良的粘接性能、绝缘性能和耐电压击穿性能,显著提高了锂电池的能量密度和生产效率。
本发明提供了一种氟代磷酸盐在制备锂离子电池电极中的应用、锂离子电池电极、其制备方法和应用,所述锂离子电池电极包括集流体和负载在其上的电极材料,所述电极材料由包括添加剂的浆料制成,所述添加剂为式I所示的氟代磷酸盐;其中,M为碱金属元素,0<a≤3,x和y均为整数,1≤x,y≤4,x+y≤5。本发明采用式I所示的氟代磷酸盐制备锂离子电池电极,能有效改善极片的极化情况,提高SEI膜稳定性,改善极片表面析锂状况。本发明提供的锂离子电池电极制造成本低,组装成电池后,电池倍率性能明显提高,析锂状况明显改善、循环稳定性也有明显提高,电池安全性能得到提高。MaPOxFy 式I。
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一种利用废旧锂离子电池制备锂离子筛的方法,其特征在于:硫酸与含锰废旧锂离子电池正极材料,在40℃~100℃条件下反应,得浸出渣和浸出液;调节浸出液pH,用P204对浸出液萃取除杂;调节P204萃余液pH,用C272对P204萃余液萃取钴;将萃取后的C272经过反萃取,蒸发结晶得硫酸钴产品;调节C272萃余液pH,用P507对C272萃余液萃取镍;将萃取后的P507经过反萃取,蒸发结晶得硫酸镍产品;P507萃余液经过碳酸钠沉锂工艺,得碳酸锂产品;浸出渣与碳酸锂产品混合焙烧,得锂离子筛前驱体;用盐酸酸性转化,得锂离子筛。本发明工艺流程简单,能得到高附加值的电池级硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂以及锂离子筛。
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本发明提供了一种复合锂金属负极及制备方法、锂离子电池。制备复合锂金属负极的方法包括:提供具有多孔结构的电子导电骨架材料;对电子导电骨架材料进行亲锂改性处理;将经亲锂改性处理的电子导电骨架材料与液态锂混合,令液态锂浸入电子导电骨架材料的孔隙中,并进行冷却处理,以获得复合锂金属负极,其中,通过控制液态锂的体积,与电子导电骨架材料中孔隙的总体积之比,令复合锂金属负极的孔隙率为20‑98%,含锂量为0.01‑10mg/cm2。本发明所述的方法可以精确控制复合锂金属负极的孔隙率以及含锂量,有效避免枝晶的形成,改善锂金属负极体积膨胀、循环性能差、安全风险高等问题,使得应用该复合锂金属负极的电池具有高能量密度以及长循环稳定性。
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本发明公开了一种高性价比长循环寿命锂离子电池用正极极片,由集流体和涂覆在集流体表面的正极涂层构成,所述正极涂层包括正极活性材料、导电剂和粘结剂,其特征在于:所述正极活性材料是由层状镍钴锰铝酸锂、层状富锰锂基材料和包覆了层状富锰锂基材料的尖晶石锰酸锂构成的混合物,在正极活性材料中,以质量计,包覆的层状富锰锂基材料小于等于5%,非包覆的层状富锰锂基材料为5~25%,层状镍钴锰铝酸锂为10~50%,其余为尖晶石锰酸锂。采用本发明正极极片的锂离子电池具有接近磷酸铁锂正极电池的常温循环寿命、三元正极电池的高温循环寿命、锰酸锂正极电池的低温放电能力、适中的电池能量密度以及安全性能。
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本发明实施例公开了一种锂电池充电过流保护电路和锂电池,该锂电池充电过流保护电路包括充电过流检测电路、控制电路和第一晶体管;充电过流检测电路包括第二晶体管和比较器,第二晶体管用于在第一电源电压变化时,调节比较器的正相输入端的电压。本发明实施例提供的技术方案在锂电池充电过程中,通过第二晶体管和参考电流来设置充电电流保护值,使得充电过流保护值不会随着第一电源电压的变化而发生较大的变化,有利于保证对锂电池充电的可靠性,可以省去外置的高精度采样电阻,相比于高精度采样电阻方案,本发明的系统面积更小,价格更低,从而能够减小产品的面积、降低成本。
本发明公开了锂离子电池凝胶电解液的配方及 其制备方法,该配方所包括的物质及其重量含量分别为:具有 不饱和双键的硅烷化合物:0~20%,具有不饱和双键的酯类 单体:0~20%,上述硅烷化合物和酯类单体的均聚或共聚物 的预聚体:0~20%,交联剂:1~20%,热引发剂:0.01~ 5%,以及包含有锂盐的非水溶剂:60~96%,其中锂盐的浓 度为0.3M~1.5M;并且,上述组成成分中的硅烷化合物和酯 类单体的含量不能同时为零。上述配方的混合液经热聚合工艺 可形成具有聚合物互穿网络结构的凝胶态锂离子聚合物电解质。其室温离子电导率可达7.0×10-3S/cm以上,具有良好的安全性能和高倍率放电及低温性能。
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本发明涉及一种水热法制备磷酸亚铁锂和亚铁酸锂复合电极材料的方法,该方法用碳源、锂源、磷源和铁源在水热釜中,以非氧化性气体作为保护气体并加压至0.1~1.5MPa,在150~250℃温度下反应1~12小时,即得到磷酸亚铁锂和亚铁酸锂复合材料,其中碳材料占复合材料质量的0.5~5%。本发明的制备方法-水热法可以低温得到目标产品、能耗低,并且本发明的制备方法工艺简单、成本低,采用本发明的制备方法制备出的复合电极材料覆碳含量小、振实密度高、比表面积10~30m2/g、比容量高、易于电极成型,该复合电极材料可用于混合超级电容器的电极材料、锂离子电池的电极材料等。
本发明公开了一种Si负极和富锂富锰正极的高比能量二次锂离子电池的制造方法,富锂富锰材料分子式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2,其中M=Ni,Co,Mn,全电池负极由纳米Si材料与Super?p炭黑和海藻酸钠按比例制备而成,正极由富锂富锰材料与PTFE和乙炔黑混合制成,而富锂富锰材料则由金属盐溶液与NaOH溶液共沉淀制备而成,使用纳米Si材料和富锂富锰材料组装出来的全电池具有较高的容量与比能量,平均电压高,无污染。
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本发明提供一种锂离子电池负极活性材料,包括二氧化锰纳米管。本发明提供一种锂离子电池负极活性材料的制备方法,其包括以下步骤:将高锰酸钾、氯化氢及表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮在水中混合形成混合液;以及将该混合液在水热釜中进行水热反应,反应温度为120℃~180℃,生成二氧化锰纳米管。本发明提供一种锂离子电池,该锂离子电池的负极活性材料包括二氧化锰纳米管。
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从医药含锂废液中回收高纯度依法韦伦和氯化锂的方法,其特征在于:向医药含锂废液中加入萃取剂,收集水相和有机相;将水相加热浓缩;再加入萃取剂萃取分液,收集水相和有机相;加入树脂,收集水相作为母液;向母液中加入碱和Na2CO3,调节pH,固液分离后得清液;用盐酸回调清液pH,煮沸;再用LiOH调清液的pH至6.0~8.0,得净化液;将净化液蒸发浓缩,得到LiCl饱和溶液,加入有机溶剂,晶体析出后得LiCl粗品;将粗品用有机溶剂溶解,固液分离,喷雾干燥得LiCl产品;将有机相混合后蒸干,薄层层析法分离各种有机物,得依法韦伦。本发明通过多步骤除杂回收工艺,实现了高纯度氯化锂和依法韦伦的回收,方法简单可行。
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本发明公开了一种利用垃圾焚烧飞灰回收磷酸铁锂阴极材料中锂的方法,该方法充分利用垃圾焚烧飞灰含氯高的特点,利用垃圾焚烧飞灰中氯的电解产物与磷酸铁锂阴极材料粉末反应,促进磷酸铁锂阴极材料粉末中锂离子的溶出,并通过第二电解槽实现锂与氯、磷、铁的高效分离。本发明工艺简单,可操作性强,最高可回收磷酸铁锂阴极材料粉末中96%以上的锂。
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本发明公开了一种锂离子电池正极材料磷酸铁锂/还原氧化石墨烯的制备方法,将铁源、磷酸源加入去离子水中,调至合适的pH,加入氧化石墨烯搅拌均匀,进行水热反应,冷却后离心、洗涤得花状结构的磷酸铁/氧化石墨烯,配入锂源,在还原性气氛下进行热处理,冷却后得到花状结构的磷酸铁锂/还原氧化石墨烯。本发明的方法通过提高磷酸铁锂的电子电导率和锂离子传输速率,改善了其循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种锂离子电池电解液,包括溶剂、锂盐及添加剂,所述的添加剂是由氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酰基化合物及磺酸酯类化合物组成的,以所述锂离子电池电解液的总质量100%计,所述添加剂中各组分的投料质量分别为:氟代碳酸乙烯酯0.5%~5%、碳酸亚乙烯酯0.5%~3%、亚硫酰基化合物0.1%~1%、磺酸酯类化合物0.1%~1%,所述的溶剂是由氟代脂溶剂及其他有机溶剂按1~3:1的投料体积混合而成的,所述的其他有机溶剂为选自碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、氯代碳酸乙烯酯中的一种或多种的组合。本发明的锂离子电池,使用安全,其电容量高、比能量大、循环寿命长、高温产气少,且在4.4V以上的高压体系下的首次效率、循环性能及高温储存性能均有所提高。
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本发明涉及一种用于硅负极锂电池的电解液,由锂盐、溶剂和添加剂组成,添加剂包括添加剂M,其中,锂盐的摩尔浓度为0.001~2摩尔/升,添加剂M占电解液的质量百分比为0.1~10%;添加剂M的结构式为或其中,R1、R2、R3、R4、R5独立为烷氧基或卤代烷氧基,R6为烷基或者卤代烷基,卤代的卤素为F、Cl、Br中的任意一种,卤代为部分取代或者全取代;m、n独立为1~10的整数,x为1~10的整数。含聚醚链的有机硅异氰酸化合物能有效提高硅负极锂电池的充放电性能,减少副反应的发生,从而减少电池胀气,提高电池的循环寿命。
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本实用新型公开了一种锂离子蓄电池组用外壳及锂离子蓄电池组,其属于航天器用锂离子电池技术领域,锂离子蓄电池组用外壳包括底板和与所述底板垂直连接的前侧板、后侧板、左侧板及右侧板,所述底板、所述前侧板、所述后侧板、所述左侧板及所述右侧板围设形成容置空间,前侧板、所述后侧板、所述左侧板及所述右侧板均开设有减重孔,且前侧板、所述后侧板、所述左侧板及所述右侧板均设有减重凹槽;所述锂离子蓄电池组用外壳还包括加强筋,每一所述减重孔内均设有所述加强筋。一种锂离子蓄电池组包括蓄电池模组,还包括上述的锂离子蓄电池组用外壳,所述蓄电池模组设于所述容置空间。本实用新型使得锂离子蓄电池组的重量降低。
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本发明公开了一种改性磷酸锰铁锂正极材料的制备方法,包括:a.将微米级的磷酸锰铁锂、分散剂进行纳米化,得到纳米级的磷酸锰铁锂浆料;将微米级的固态电解质进行纳米化,得到纳米级固态电解质浆料;b.将磷酸锰铁锂浆料和固态电解质浆料烘干,再混合均匀,得到复合材料;c.将复合材料在惰性气氛下进行煅烧,得到改性磷酸锰铁锂正极材料;其中,分散剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、聚乙烯醇中的一种或多种,其添加量为磷酸锰铁锂的1wt%~5wt%;改性磷酸锰铁锂正极材料中固态电解质的含量为0.3wt%~3wt%。本发明的改性磷酸锰铁锂正极材料,能够改善磷酸锰铁锂电子和离子电导率低的问题,更好的构筑电子和离子通道,提高循环性能。
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本实用新型公开了一种用于锂电池组的硅胶加热片及锂电池组,属于车辆电池领域。所述硅胶加热片放置于所述锂电池组的相邻的两组锂电池包之间,包括用于产生热量的发热元件;上层导热硅胶片,其一侧贴合于所述发热元件的上侧,另一侧设有粘接物,通过所述粘接物可将所述硅胶加热片粘接于所述相邻的两组锂电池包中的一组锂电池包的侧面;下层导热硅胶片,其一侧贴合于所述发热元件的下侧,另一侧与所述相邻的两组锂电池包中的另一组锂电池包的侧面相接触;和温控元件,与所述发热元件相连,用于测量所述发热元件的温度。本实用新型能使得所述锂电池组处于适宜的工作温度,有效改善锂电池低温时的充放电性能,并且结构简单,使用方便。
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