1035
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本发明公开了一种热法粉状电极打印材料,按照质量百分比由以下原料组成:镍钴锰酸锂、锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂或石墨中的任一种,占总质量的79.5‑98.57%;电极增强相为石墨烯、纳米碳管、洋葱碳、纳米银线中的任一种,占总质量的1‑10%;酚醛树脂粉末,占总质量的0.3‑5.0%;乌洛托品,占酚醛树脂量的10%;硬脂酸钙、硬脂酸锌中的任一种,占总质量的0.1‑0.5%,总和为100%。本发明还公开了该种热法粉状电极打印材料打印电极的制备方法。本发明的打印材料,原料选择广泛,工艺简单,能够在微尺寸维度内对电极形状进行精细化控制,电化学性能好。
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本发明公开了一种低粘度绿色溶剂闭环回收退役动力电池的方法,步骤如下:1、从退役动力电池中拆解出正极片并分离活性材料;2、将质子给体与质子受体混合,并加入稀释剂,加热搅拌形成低粘度绿色溶剂;3、将活性材料与绿色溶剂混合均匀,均质加热进行反应;4、向反应后的溶液中加入沉淀剂1,过滤得到共沉淀产物和富锂溶液,富锂溶液可进入步骤3中混合溶液进行循环;S05、向循环一定次数后的富锂溶液中加入沉淀剂2,加热得到锂盐,趁热过滤然后烘干;S06、将锂盐与共沉淀产物混合高温煅烧,得到正极材料前驱体。本发明采用的绿色溶剂粘度小,流动特性好,可快速高效浸出旧电池中的有价金属,并且浸出后的溶剂可循环使用,降低成本。
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本发明提供了一种通信基站电力智能控制系统及控制方法。该通信基站电力智能控制系统包括隔离储能变流器、DC/DC控制器、锂电池组以及电池管理单元,隔离储能变流器与市电电网、通信基站电源设备、多个DC/DC控制器均连接;多个锂电池组与多个DC/DC控制器一一对应地连接;多个锂电池组通过电池管理单元与隔离储能变流器连接;市电电网处于正常状态时,隔离储能变流器直接向通信基站电源设备供电并向锂电池组充电;市电电网处于非正常状态时,锂电池组以相同功率放电向通信基站电源设备供电;解决了现有通信基站在市电中断后采用UPS进行供电无法调节及保证单体电池的一致性,从而缩短了整个电池组有效工作时间的问题。
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一种脉冲热能永磁保暖鞋,它是在隔热保温鞋底上安装电子脉冲发热模片、永磁石层、竹木炭颗粒织物层,高效能锂电池正极与电子脉冲发热模片、开关、温度调节控制器串联,高效能锂电池负极通过电源导线直接与电子脉冲发热模片连接。高效能锂电池直接连接USB接口;高效能锂电池同鞋跟里充电插口相连与充电器形成通路对高效能锂电池充电。高效能锂电池充满电后,使用者穿上鞋打开开关,通过温度调节控制器的调节轮控制鞋内温度正常使用。使用低电压工作,当需要存储资料时直接通过数据线将鞋上的移动存储硬盘与电脑连接就可以了;当手机无电时可以通过USB接口直接对其充电。
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本发明属于电池技术领域,涉及一种复合固态电解质及其制备方法。所述电解质包括聚合物、锂盐、阻燃剂及无机固态电解质,锂盐与聚合物的质量比为(0.4~0.8):1,阻燃剂与聚合物的质量比为(0.2~0.5):1,无机固态电解质与聚合物的质量比为(5~50):100;该电解质采用有机‑无机的复合结构能够有效地避免副反应的发生,从而提高锂离子的离子传导率,室温下锂离子电导率可达到10‑4Scm‑1,电化学稳定性窗口在5V左右。此外,通过增加阻燃剂的设计,使得该电解质具有不可燃烧的特性,避免了传统锂离子电池中由于液态电解质预热而发生燃烧甚至爆炸的安全隐患。
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本申请涉及锂电池生产设备领域,尤其是涉及一种匣钵物料分格装置,其包括支架、传送装置、限位装置、微调装置、升降装置以及分割装置,所述分割装置包括分格栅、压板、第一气缸以及与所述第一气缸连接的安装板,所述压板远离所述第一气缸一侧与分格栅连接,另一侧与所述安装板连接,所述安装板远离所述分格栅一侧与所述第一气缸的活塞杆连接。本申请设计的匣钵物料分格装置,通过分格栅将锂电池物料分割为多等份,使得锂电池物料与空气充分接触,提高锂电池原材料的加工质量,第一气缸的设置,能够配合升降装置,实现匣钵与分格栅的相向运动,提高匣钵内锂电池原材料的分格效率,进一步提高了锂电池的生产效率。
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本发明属于电子产品,提供了一种具有香薰功能的移动电源,包括带有一块锂电池的移动电源的壳体;壳体内设置有一空腔,该空腔內设置有香水吸附体,且所述壳体上设置有多个香水挥发通道;空腔设置在所述锂电池的上方,空腔的底部直接与锂电池接触或通过多根导热丝与锂电池连接。本发明解决了现有的移动电源不具有香薰功能的缺陷的问题,锂电池发出的热能够激发香水的挥发,具有舒缓压力、增加个人魅力的效果。
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本发明公开了一种磷酸盐正极材料及其制备方法和应用。首先,以硫酸盐、磷酸盐和碱性锂为原料,以偏磷酸盐为掺杂剂,以有机溶剂为螯合剂,通过搅拌溶解混合和水热处理制备不同元素掺杂的磷酸铁锰锂正极材料基体LiFexMnyDzPO4(x+y+z=1,0
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新能源耦合火电机组发电储能调峰联合系统及运行方法,包括太阳能发电装置、风力发电装置、锂电池、电站锅炉、高压透平、低压透平、发电机、低温加热器、高温加热器和电网;太阳能发电装置分两路,一路与锂电池连通,另一路与电网连通;风力发电装置分两路,一路与锂电池连通,另一路与电网连通;电站锅炉出口依次连通高压透平和低压透平,低压透平出口依次连通低温加热器和高温加热器;发电机连接低压透平;发电机输出端分两路,一路连通电网,另一路连通锂电池。本发明当风力发电或者太阳能发电充足稳定的情况下,方案一:发电所有容量直接送入到电网中,供用户使用。方案二:部分电量通过逆变器及逆变器输入到锂电池中进行储能。
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本实用新型公开了一种新型引导式寻星装置,包括手持机和传感器模块,所述手持机通过通信线与传感器模块电信号连接;所述手持机包括引导操作模块、参数显示模块、参数设置模块和锂电管理模块;所述锂电管理模块包括锂电管理电路和锂电池;所述锂电池内设置有锂电管理电路;所述参数显示模块包括显示屏;所述引导操作模块包括第一CPU、充电接口和第一通讯接口;所述第一CPU上设置有第一通讯接口和充电接口;所述参数设置模块包括电容触摸板;所述电容触摸板与第一CPU电信号连接。该新型的有益效果是使用方便,操作简便,对星方便快捷。
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本发明吸水膨胀丁腈橡胶的制备方法涉及橡胶制备领域,具体涉及吸水膨胀丁腈橡胶的制备方法,包括以下步骤:丙烯酸锂的制备,取丙烯酸放入100ml烧杯,再取氢氧化锂溶液滴入烧杯中,滴入过程中不断搅拌,使丙烯酸与氢氧化锂溶液混合均匀,在冰水浴中进行搅拌反应半小时得到聚丙烯酸锂,再将反应产物丙烯酸置于80℃真空干燥箱,干燥8h后备用;吸水膨胀丁腈橡胶的制备,先将100份丁腈橡胶投入密炼机中塑炼2 min,加入30份聚丙烯酸锂从混炼3‑5 min,然后加入3份引发剂混炼2‑3 min,再加入交联剂,继续混炼5‑7min,混炼过程中温度控制在60℃以下,转子转速32r/min,本发明工艺流程简单,操作方便,能够大大降低生产成本,提高生产效率和产品质量,显著提高产品力学性能和吸水率。
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本发明公开了一种八面体状金红石型二氧化钛负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备技术领域。包括以下步骤:1)选取锂源制成含锂溶液,向含锂溶液中加入金红石型二氧化钛,混匀得到混合液,将混合液充分搅拌均匀,得到反应前驱液;2)将反应前驱液在120~200℃下,微波水热反应20~120min,冷却后离心;3)将离心得到的沉淀清洗后进行干燥,制得八面体状金红石型二氧化钛。本发明方法制备工艺流程简单,条件适中,不需要特殊的工艺设备,易于工业化生产。采取本发明方法制得八面体状金红石型二氧化钛负极材料棱长为100~600nm,该二氧化钛材料能够达到纳米级,有效地缩短了锂离子的扩散路径,提高了其倍率性能,使其具有良好的电化学性能。
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本发明公开了光学晶体制备技术领域的一种非线性光学晶体的制备方法,该方法的具体步骤如下:S1:将含锂化合物基片切割成方形片,将其置入80~90℃的氢氟酸中煮10~20min,取出后用去离子水冲洗,并用氮气吹干;S2:将光刻胶溶液均匀喷洒至含锂化合物方形片的表面;S3:在烘干机中将光刻胶中的溶剂部分烘干;S4:在低气压下对含锂化合物方形片进行磁控溅射;S5:随后将含锂化合物方形片进行湿法腐蚀;S6:将含锂化合物方形片装入夹具并连入电路中进行极化处理,本发明具有较宽的激光波段,硬度适中,易于加工和保存,不会出现潮解的现象,利用该晶体所制成的非线性光学器件,在室温下,其激光强度是普通非线光学材料的1.5倍。
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本发明公开了一种金属酞菁类化合物包覆的三元正极材料及其制备方法,以高镍镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂材料为基体,该基体外包覆有金属酞菁化合物。将锂源与镍钴锰氢氧化物或镍钴铝氢氧化物前驱体混合均匀,置于高温设备中在氧气气氛下煅烧,得到高镍镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂材料的基体;将金属酞菁化合物与基体材料混合均匀,置于高温设备中在氧气气氛下煅烧,得到改性的三元正极材料。金属酞菁化合物具有较高的电子导电性、耐热耐酸及高效的催化作用,对提高高镍三元正极材料的充放电容量和循环稳定性十分有利。
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一种氮化硼/聚氧化乙烯固态电解质的制备方法及应用,(1)在纳米氮化硼中加入乙腈,超声清洗得到氮化硼‑乙腈分散液,加入聚氧化乙烯PEO,搅拌成为均匀的乳液;(2)向乳液中加入双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI,搅拌得到均匀的混合液;(3)将混合液倒入聚四氟乙烯模具中,通风蒸发干燥箱后将制备好的聚合物固态电解质裁成圆片应用在固态锂金属电池,固态锂金属电池中所使用的粘结剂为聚氧化乙烯PEO;本发明提高了聚合物固态电解质的机械性能,提高了锂离子迁移数,在组装固态锂金属电池中,有效的避免了有机液态电池存在的干涸、漏液的问题,保持良好的电化学循环稳定性和安全性。
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二氧化锰/聚氧化乙烯固态电解质的制备方法及应用,(1)、在二氧化锰纳米片中加入乙腈,超声清洗得到二氧化锰‑乙腈分散液,加入聚氧化乙烯PEO,搅拌成为均匀的乳液;(2)、向乳液中再加入双三氟甲磺酰亚胺锂LiTFSI,搅拌得到均匀的混合液;(3)、将混合液倒入聚四氟乙烯模具中,通风蒸发干燥箱后将制备好的聚合物固态电解质裁成圆片应用在固态锂金属电池;本发明提高了聚合物固态电解质的锂离子迁移数和离子电导率,在组装固态锂金属电池中,有效的避免了有机液态电池存在的干涸、漏液的问题,提高了锂金属电池的可封装性,保持良好的电化学循环稳定性和安全性。
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本实用新型公开了一种太阳能充电宝,包括充电宝壳体和充电宝壳体外的太阳能电池板,所述充电宝壳体内设有锂电池和充放电控制系统,所述锂电池通过导线与充放电控制系统连接,所述太阳能电池板通过电池控制器与锂电池连接;所述充电控制系统包括锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路、双向DC‑DC斩波电路和控制单元,所述锂电池、锂芯容量指示电路、电芯保护电路、充电管理电路和双向DC‑DC斩波电路分别与所述控制单元连接;所述双向DC‑DC斩波电路包括电感、绝缘栅双极型晶体管和电容组成。本实用新型使用方便,节约能源。
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本实用新型公开了一种移动电源,包括保护壳、锂电池、导线板、太阳能电池板和电源充电插孔,所述保护壳的内侧壁上安装有内保护层,所述保护壳内部的中央位置处设有锂电池安装槽,且锂电池安装槽的内部安装有锂电池,所述锂电池安装槽下方的保护壳内设有太阳能蓄电池安装槽,且太阳能蓄电池安装槽的内部安装有太阳能蓄电池,所述保护壳正面的外侧壁上设有太阳能电池板安装槽。本实用新型相对于传统移动电源在采用锂电池的基础上增加了太阳能蓄电池,使得移动电源的电力来源更加多样,设置的太阳能电池板可以在户外对移动电源进行充电,使得移动电源的续航能力得到显著的提高,进而提高了移动电源的实用性,便于推广使用。
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本实用新型公开了一种微型医用吸收塔,所述的观察窗固设于外壳内部前端左右两侧,所述的弹簧固设于外壳内部底端左右两侧,所述的托板固设于弹簧顶部,所述的三通管固设于外壳内部顶端,所述的抽吸泵固设于三通管底部中端,所述的储氧罐固设于抽吸泵底部,所述的锂分子筛筒放置于外壳内部左右两侧,所述的连接软管固设于三通管和锂分子筛筒之间,首先通过在储氧罐两侧设计的锂分子筛筒,实现双吸附塔结构,大大提高出氧率,促进制氧效率,其次因采用高效锂分子筛,相较于普通分子筛在同样体积和重量的情况下,出氧效率提高三分之一,最后配合观察机构,亦可方便工作人员知晓锂分子筛筒的吸附状态,当锂分子筛筒失效后,从而能够便于及时更换处理。
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本发明公开一种氮硫共掺杂多孔石墨烯及其制备方法和应用,制备方法简单可控,安全无毒,制备过程中异原子掺杂量和介孔的数量可控,异原子和孔分布提供了储锂和储钠的活位点;制备的氮硫共掺杂多孔石墨烯用来储锂和储钠。另外掺杂位点和孔结构也是吸附硫的活性位点,可作为锂硫电池中载硫的载体。所制备的氮硫共掺杂多孔石墨烯,可应用于锂离子电池和钠离子电池负极活性材料或者锂硫电池载硫载体等领域。
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本发明涉及一种增容功能型电解液及其制备方法和应用,包括电解液基体、增容剂和添加剂。本发明增容功能型电解液能够在制作锂硫电池中应用,由于采用烷基硫硒醚系列化合物和电子转移剂系列化合物作为电解液增容剂和硝酸锂作为添加剂,为硫正极提供了新的电化学还原途径,增容剂和硫正极反应生成可溶的有机多硫化物和有机硫化锂作为反应中间体和产物,由于有机硫化锂的可溶性优于硫化锂;电子转移剂对硫化锂的氧化提升了活性物质的利用率,从而改善了电池的可逆性能和倍率性能。增容剂不仅为电池提供了额外容量,使电池容量大幅提高,而且使硫正极具有良好的性能,促进了电池循环性能的提高。
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本实用新型公开了一种具充电宝功能的手持LED灯管,包括灯管本体,在所述灯管本体内设有LED灯板,所述LED灯板连接有控制板,所述控制板一侧连接有锂电池,所述锂电池一端经线路连接有充电接口,锂电池另一端连接有USB放电接口,所述充电接口和放电接口分别位于灯管本体的两端,在灯管本体端部位于充电接口一端设有控制开关按钮。本实用新型结构简单,设计合理,利用LED灯珠和锂电池组成的移动光源,可反复充放电,充电后用锂电池驱动LED灯管,同时可利用内部的锂电池给手机充电。另一方面也给应急灯增加了使用领域,降低了用户的使用成本。
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本实用新型公开了一种无人机安全电池,包括锂电池本体、电池外框、阻燃套、缓冲装置、控制电路和电磁挡销,电池外框安装在无人机的机身侧面朝下位置,电池外框为长方形;阻燃套套设在锂电池本体的外侧,阻燃套通过缓冲装置与电池外框的内壁连接;电磁挡销连接在控制电路中,电磁挡销卡设在电池外框的内部。当无人机飞行过程中发生紧急情况如翻滚,缓冲装置中的连接器和弹簧相互配合工作能将锂电池本体弹射出无人机的机身,锂电池本体与无人机的机身分离后,锂电池本体便不会引燃飞机燃料造成二次伤害,通过设置锂电池本体外侧的阻燃套,使锂电池本体在落地时能进行缓冲,且不会起火,提高安全性。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体为一种粒径可控石榴石型固态电解质的制备方法,包括以下步骤:步骤1、分别称量5‑20份钽掺杂锂镧锆氧粉末,0.5‑1份分散剂置于球磨罐中,加入30‑120份无水乙醇溶剂;步骤2、称取不同尺寸的磨球,放置在球磨罐中进行球磨,得到一次球磨后的钽掺杂锂镧锆氧;球磨时间10‑15h,转速480‑500r/min,通过利用分散剂减少钽掺杂锂镧锆氧粉末的表面能来限制钽掺杂锂镧锆氧粉末的聚集,获得尺寸均匀且无杂质相的纳米级钽掺杂锂镧锆氧粉末。此制备方法简单,成本低,绿色环保。
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提供一种便携式基准传递装置,锂电池和IMU单元置于箱体内,箱体顶部的内端面上制有限位装置,锂电池一端嵌入限位装置内,锂电池另一端用电池固定板压紧,电池固定板固定在箱体底部,锂电池通过连接导线与设制在箱体上的外部充电接口连通,基准传递装置的输入端在动态时接收A点的高精度基准,并通过其输出端传递给B点的低精度设备实现动态时B点低精度设备与A点设备基准的快速对接。本实用新型用锂电池代替铅蓄电池对军用手持设备进行供电,具体是将锂电池嵌入在设备内部,使用时只需手持基准传递装置设备本身,不须携带其他外部附件,不受外部电缆的束缚,使携带、操作更加方便。
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本发明公开的一种煤基硅碳复合负极材料及其制备方法,以无烟煤为碳源,以硅藻土为硅源,无烟煤低温炭化得到的无定型多孔碳,可以促进锂离子有序脱嵌,提高材料比容量,硅藻土本身的多孔结构实现预留膨胀空间,有效改善硅基负极的膨胀问题,同时硅藻土提纯得到的多孔SiO2与金属锂进行热还原,实现了SiOx的制备和煤基硅碳复合负极材料的预锂,进一步提高负极材料的循环稳定性;本发明公开的一种煤基硅碳复合负极材料及其制备方法,旨在解决硅基负极材料的膨胀,在不降低导电性的基础上提高材料首次库伦效力,同时以无烟煤为碳源、以硅藻土为硅源,降低材料制备成本,有利于实现硅基负极材料的工业化生产。
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本发明公开了一种多工作模式的复合电源系统,包括:锂电池、超级电容、电感、第一MOSFET开关管、第二MOSFET开关管、第三MOSFET开关管、第一二极管、第二二极管、第三二极管、电机控制器、母线功率检测单元和超级电容电压检测单元;本发明通过控制3个MOSFET开关管的导通/关断,并通过3个二极管的续流,能够使得所述复合电源系统在锂电池直接输出模式、锂电池升压输出模式,或者锂电池和超级电容的电压叠加输出模式之间快速顺序切换,在常规条件下可由锂电池直接输出,而在爆发性功率需求时采用超级电容和锂电池串联输出,因此能够在保证系统稳定工作的同时,有效满足输出端的常规功率输出需求和爆发性功率输出需求。
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本发明公开了一种Li-Al-Si系多孔微晶玻璃的制备方法,其特征在于,本发明采用原始氧化物以及其碳酸盐引入形式,快速升温至玻璃软化温度并进行短时间保温的工艺,使反应产生的CO2气体均匀分布于熔融玻璃体中,获得了包括铝硅酸锂(LiAlSi3O8)、二硅酸锂(Li2Si2O5)偏硅酸锂(Li2SiO3)三种晶体组织的多孔微晶玻璃,并利用二次热处理方式,调整玻璃内部晶体的种类,提高晶体含量,其孔径大小在范围内具有可调节性,可制备出满足使用要求的多孔微晶玻璃制品。
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本发明公开一种硫(硒)化物改性隔膜及其制备、回收方法和用途,所制备的硫(硒)化物隔膜,可以实现捕获多硫化物和抑制锂枝晶生长的作用,也可保证有效率的锂离子跨膜迁移;应用于锂电池或各类电池中时,硫(硒)化物改性隔膜可以有效提升电池的充放电能力,实现良好的循环稳定性。另外,本发明还同时针对其末端处理问题,实现了硫(硒)化物隔膜的资源化回收,具有极强的商业化应用潜力。
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本发明公开了一种氟化碳,所述氟化碳由高比表面碳材料与氟化试剂在密闭容器中加热反应制成;所述氟化碳的制备方法为:将高比表面碳材料与氟化试剂在密闭容器中加热反应1h~20h,冷却后得到氟化碳;所述高比表面碳材料为比表面积不小于100m2/g的碳材料;所述氟化试剂为NF3。另外,本发明还公开了氟化碳在作为锂一次电池正极材料中的应用。本发明的氟化碳材料具有高比表面特性,作为正极材料有利于锂离子的传输,从而可以表现出较高的放电电压和平稳的放电平台。采用本发明氟化碳制备的锂一次电池电压由锂-氟化石墨的2.4V~2.6V提高到锂-氟化碳的3.0V~3.2V,由此可以提高锂一次电池的储能密度。
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