893
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本发明公开了一种锂离子电池组用紧装配装置,采用结构材料透光设计、透明材料设计,提高装配装置的强度,减轻装置重量;装置底部采用方形孔结构,结合轻量化设计,装置可90°翻转,方便底部螺钉的安装;采用五轴螺杆设计,一主四副,主副螺杆无需同步旋进,实现平面的多点调节;本发明的H型底座与n型转接组件为分体设计,n型转接组件可方便取出,对n型转接组件进行修改即可满足多种不同尺寸电池组的装配;H型底座采用H形状,结构强度高,由于H型结构下部分采用了支撑板,能有效防止底座的变形;采用双头夹具设计,使用时直接插入即可使用,配合安装板的下沉平台,可单个单独使用;双头夹具的下螺杆无需与上螺杆同步旋进,方便手动操作。
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本发明提供了一种锂电池SOH估算方法及系统,包括通过电池管理系统的数据采集终端,实时获取电池恒流充电阶段的电压、电流和采样时间;进行dQ/dV的计算,获得原始IC曲线;通过EKF算法加上SG平滑法对原始IC曲线进行滤波处理,得到光滑的IC曲线;确定滤波处理后的IC曲线的第二峰值点所对应的时间,得到时间对应的电压,计算电压到充电截止电压这一特征电压区间内的电压与时间的斜率;计算斜率对应的电池的SOH,建立所述斜率与SOH的关系;通过所述斜率与所述SOH的关系,估算电池当前充放电循环下的SOH。本发明只需要考虑到BMS上可以观察到的电流、电压等数据,无需考虑OCV、SOC等条件,避免了引入误差。
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本发明公开了一种高效的三元锂电池自动拆解回收系统及方法,均匀给料器、皮带输送线一、一次破碎机、二次破碎机、三次破碎机、风选系统依次连接,风选系统分别与脱粉器和低温挥发炉的一端连接,脱粉器另一端分别与旋风分离器和直线筛一连接,低温挥发炉的另一端依次与组合式磁选机、涡电流分选机、皮带输送线二、四次破碎机、直线筛二和分料器连接,分料器与铜铝分选系统连接,脱粉器和旋风分离器均与黑粉动态加热料仓一端连接,黑粉动态加热料仓的另一端依次与高温回转窑和负压收集仓连接。系统引入氮气保护系统和负压除尘系统,确保产线安全系数,引入低温挥发炉与高温炉组合使用,提高物料分离效率和回收纯度,提高废旧电池利用率。
1002
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本发明提供一种锂离子电池压紧方法,包括:提供夹持装置,夹持装置包括第一夹爪、第二夹爪、第一驱动机构及第二驱动机构,第一夹爪包括第一夹持部,第二夹爪包括第二夹持部,夹持装置夹持电芯时,第二夹爪的第二夹持部先对放置于上料平台上的电芯进行按压,之后第一夹爪的一对第一夹持部移动到电芯的相对两侧,且第一夹持部的水平部分伸入至电芯的底部而第一夹持部的垂直部分与电芯的侧面贴置,通过第一夹爪和第二夹爪的配合将电芯移动到压紧装置的上隔板和下隔板之间进行压紧。本发明通过对第一夹爪和第二夹爪的工作流程进行改善,可以在不改变现有设备结构的情况下,减少设备异常报警的可能,有助于提高工作效率,降低生产成本。
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本发明提供一种自阻加热铝锂合金型材的差温拉弯成形方法,包括步骤:放置型材坯料;预弯曲;布置接触式电极;加热:通过PID控制系统、接触式热电偶和脉冲电源共同作用实现型材坯料的加热;拉弯成形;以及取件。本发明通过自阻加热方式改变型材局部温度,可实现复杂形状零件的拉弯成形,相对于室温拉弯,该方法大大提高了型材的塑形成形能力。
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本发明涉及一种锂电池化成自动化设备的散热结构和布置方法,包括充放电柜体、风箱、两组托盘支撑、两组送风风扇、抽风风扇和风道,所述充放电柜体为一面开口的方形箱体,包括底板、顶板、后侧板、左侧板和右侧板,所述两组送风风扇分别装在左侧板和右侧板的近底端位置,所述两组托盘支撑对称布置于底板上,用于放置电池托盘,所述电池托盘内的托架上等间距竖直平行放置有若干电池,所述风箱放置在底板上,并且风箱的箱体位于两组托盘支撑之间,所述风箱的进风端口与两组送风风扇相连,所述抽风风扇装在后侧板的近顶端位置,抽风风扇连接通往外界的风道。本发明通过散热结构的布局设计,使电池间隙的空气加快流动,达到较好的散热效果。
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本发明公开一种碳纳米管/SnO2同轴复合阵列锂离子电池负极材料的制备方法。首先利用电子束蒸发法在金属箔集流器上依次预沉积氧化铝缓冲层和铁催化剂层,然后利用热CVD法在该集流器上原位生长碳纳米管阵列,再在所得碳纳米管阵列上进行原子层沉积得到碳纳米管/SnO2同轴复合阵列。微晶状态SnO2纳米管均匀的包覆在碳纳米管的外表面,且与碳纳米管牢固结合,所得碳纳米管/SnO2同轴材料与金属基底直接牢固结合。该材料表现出了非常优异的电学性能。
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本发明公开了一种锂电池管理系统,包括电压采样模块、电池故障判断模块、信息存储模块,电池电压采样模块、信息存储模块都与电池故障判断模块连接。所述电池电压采样模块用于电池单体电压的采样、电池包总压的采样,监控电池的实时状态,防止电池单体过充或者过放,用电池包总压和采集到的电池单体电压之和做比较,确保电池单体电压采样通道完好准确,保证电池单体电压实时准确可控。本发明解决电池管理系统运行过程中稳定性差,错误报警等因素,并适时记录历史数据分析电池状态,提高电池管理系统的可靠性。
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本发明公开了一种锂电池多元复合隔膜的一体成型制备方法及隔膜材料,将纳米纤维主材加入有机溶剂中,加热、搅拌,使纳米纤维主材在有机溶剂中溶解均匀,得到纳米纤维主材‑有机溶剂饱和溶液;另取有机溶剂,将无机纳米粉体颗粒加入其中并搅拌,得到无机纳米粉体颗粒‑有机溶剂浆料;将无机纳米粉体颗粒‑有机溶剂浆料加入到纳米纤维主材‑有机溶剂饱和溶液中,混合搅拌均匀后得到静电纺丝浆料;将静电纺丝浆料在多头静电纺丝设备上进行纺丝,得到由复合纳米纤维组成的复合纤维膜;在纺丝过程中,将液态的有机聚合物涂覆包裹于复合纤维膜之外,得到多元复合隔膜半成品;将多元复合隔膜半成品进行拉伸、冷却、收卷,得到多元复合隔膜成品。
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本发明涉及一种用于锂电池化成的电极夹子自动开闭装置,包括气缸、第一滑块、第二滑块、第一滑板和第二滑板,气缸固定在支座板上,气缸的活塞杆头部安装有连接块;第一滑板安装在第一滑块上,第二滑板安装在第二滑块上;连接块通过第一运动机构与第一滑板相连,通过第二运动机构与第二滑板相连;气缸做活塞运动时通过第一滑板和第二滑板带动第一滑块和第二滑块沿着支座板作直线运动,并且运动时第一滑块和第二滑块只作相向或相反运动;第一滑板上安装有至少一个用于拨动电极夹子的拨叉;第二滑板上安装有与第一滑板上等量的拨叉,第一滑板上的拨叉和第二滑板上的拨叉成对设置。本发明能够实现电极夹子的自动开闭。
919
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本发明涉及一种电池散热及加热装置,具体涉及一种机器人底盘锂电池主动冷热管理装置及方法。包括底盘、电芯组、电芯温度采样器、散热装置、温度传感器、控制装置和热电半导体。本发明由热电半导体替代一般的空气对流散热,在有散热或者加热需求时,通过控制热电半导体两端电压和正负极极性来实现制冷或加热功能。
本发明公开了一种硅烯‑铜‑硅烯复合材料、制备方法、应用、锂离子电池。该硅烯‑铜‑硅烯复合材料的制备方法包括下述步骤:在离子液体中,将硅源和铜源经电沉积,即得;其中:所述硅源为SiCl4,所述铜源中的铜为二价铜,所述铜源在所述离子液体中的浓度为0.002~0.003mol/L,电沉积的电位为‑1.9~‑2.1V。本发明中以离子液体为介质,采用电沉积方法,一步制备硅烯‑铜‑硅烯复合材料,工艺简单方便、低成本、可循环、无污染。本发明中制得的硅烯‑铜‑硅烯复合材料中硅烯片层高度分散,电极的导电性良好,电化学性能优异。
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本发明涉及卷绕机技术领域,公开了一种电芯接带装置及锂电池卷绕机,电芯接带装置包括底板,其上设置有第一滑板及第二滑板,第一滑板及第二滑板上均设置有夹辊;吸盘组件,其包括第一吸盘及第二吸盘,第一吸盘与第二吸盘均滑动设置在底板上;切断组件,其包括切刀片与切刀座,切刀座位于第二吸盘上远离第一吸盘的一侧,切刀片的端部与切刀座固定连接,切刀片的刀部穿设在第二吸盘内;粘合组件,其包括第三吸盘及第四吸盘,第三吸盘与第四吸盘分别与第一吸盘及切刀座连接,第一吸盘与第二吸盘能够分别在底板上沿第二方向滑动,以使第三吸盘及第四吸盘能够分别与电极材料的接合口对齐并粘合。其有益效果为:可靠性和工作效率均较高且结构紧凑。
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本发明公开了一种考虑健康因子延迟的锂电池健康状态估计方法,包括:采用皮尔逊相关性分析法挑选满足预设标准的充电电压区间来描述电池老化过程;采用自适应噪声的完备经验模态分解方法将所选健康因子分解为主要趋势部分和次要波动部分;分别对主要趋势部分运用GS‑LM模型进行预测,对次要波动部分采用相关向量机进行预测;将预测的主要趋势部分和次要波动部分相结合,即为预测的健康因子数据,通过高斯过程回归建立预测的健康因子数据与SOH之间的关系,实现SOH的在线预测。本发明可以准确估计电池健康的稳定变化,还可以无延迟地预测突然出现的容量再生,使用所提出的方法,可以保证较高的SOH预测精度。
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本发明公开的属于球阀技术领域,具体为一种锂电池负极反应釜专用全通径球阀,包括阀体,所述阀体中安装有球体,所述球体上侧连接有上阀杆,所述上阀杆为花键轴,所述阀体上端安装有上盖,所述上阀杆位于上盖内腔,所述上盖上端安装有执行器,所述上阀杆上侧与执行器输出轴连接,所述阀体右侧安装有与球体相适配的阀座,所述阀座上设置有密封件,所述阀体下侧安装有阀盖,所述阀盖与球体之间设置有下阀杆,所述阀座设置有刮刀,所述上盖内腔上侧填充有填料,所述填料上侧设置有填料压套,所述填料压套上侧安装有填料压板,通过在阀座上设置刮刀,阀体开启过程中,通过刮刀会将球体表面的产生的结垢刮除,保证阀体的有效密封。
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本发明公开了一种用于锂离子电池正极浆料的粘接剂,包括作为主粘接剂的组分A和作为柔韧剂的组分B,组分A如式(Ⅰ)所示,组分B如式(Ⅱ)所示,或如式(Ⅲ)所示,该粘接剂油性无氟,具有粘结剂用量少、浆料稳定不易吸水成果冻或沉降的优点,且用于极片后具有柔韧性好,电池阻抗低的优点。
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本发明涉及一种锂电池加速循环寿命测试方法、装置、介质及设备,包括以下步骤:确定电池使用电压上下限;获取一电流充放电曲线,基于所述电池使用电压上下限,基于该电流充放电曲线进行电压区间划分;对相同的电芯样品平行在不同电压区间内进行循环测试,对应获得不同电压区间的循环衰减;对所述不同电压区间的循环衰减进行融合,获得循环总衰减。与现有技术相比,本发明能够在不影响其他衰减机理的情况下,实现加速循环寿命测试,获得准确的容量衰减数据。
本发明公开了一种微纳米级双相混杂颗粒增强镁锂基复合材料及其制备方法;复合材料各组分为:Li 6‑15%、Al 1‑3%、Zn 2‑6%、Ce 0.1‑2%、TiB2 0.5‑8%、B4C 0.5‑8%,余量为Mg和不可避免的杂质。其制备包括增强体的预处理、熔炼和塑性变形阶段。本发明使用双相混杂颗粒增强复合材料,这两种增强体在复合材料中具有协同增强作用,同时通过增强体的预处理、保护气氛下熔炼和塑性变形,克服了微纳米颗粒的团簇,实现了增强体在基体合金中的均匀分布及其与合金基体良好的界面结合,获得了高强度和弹性模量并兼具一定塑性的复合材料;且发明工艺流程简单可控,适合批量生产,在航空航天领域显示出广阔的应用前景。
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本发明公开了一种动力锂电池用陶瓷改性聚烯烃多孔膜的制备方法,包括以下步骤:1、将硫酸钡粉体和(C2H2F2)n分别加入C5H9NO中,形成硫酸钡的浓度为5.6‑6.3%、(C2H2F2)n的浓度为2.4‑2.7%的混合液,混合液中加入分散剂,使用磁力搅拌器对混合液进行搅拌;2、磁力搅拌2小时后形成初浆,将初浆进行球磨2小时,得到涂覆浆料;3、将聚丙烯基体在乙醇中浸泡并进行超声处理、烘干;4、将涂覆浆料采用浸渍涂覆法均匀涂覆在聚丙烯基体的两面;5、室温下晾干,最后在60℃条件下真空干燥24小时,得到陶瓷改性聚烯烃多孔膜。采用本发明制备方法制备的陶瓷改性聚烯烃多孔膜,具有电解质保有率高、热尺寸稳定性好、孔隙率高、电导率高。能够有效提高动力铝电池的电池性能和安全性能。
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本发明公开了一种锂电池金属氧化物负极材料及其制备方法和应用。所述负极材料具有以下通式:MaPbNb18W16O93+c,其中M选自铯和铷中的一种,P选自铅和锡中的一种,0≤a≤5,0≤b≤2.5,2c=a+2b,且a+b>0。该金属氧化物负极材料的制备方法包括将M源、P源、铌氧化物以及钨氧化物按比例混合后,充分混合后通过压片加热、球磨的方式制得掺杂的金属氧化物负极材料。本发明所涉的负极材料具有优异的结构稳定性,使电池的循环特性进一步得到提高。
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本发明涉及储能电池组的控制电路设计领域,尤其涉及一种储能用锂电池组的三级主动均衡电路,包括:每个第一级均衡组分别包括:一第一级均衡模块,分别连接各个单体电芯,并用于平衡电池包内任一单体电芯的电量;多个第二级均衡组,每个第二级均衡组中分别包括复数个电池包并联连接后连接第二级均衡模块,以形成电池组串;第三级均衡组中包括:第一级串联模块,包括通过一第三级均衡模块串联连接的复数个电池组串;第二级串联模块,包括通过第三级均衡模块串联连接的复数个第一级串联模块。有益效果:能够有效提高单体电芯之间的电量均衡的效率,本发明结构简单,在不影响电池组均衡的稳定性的前提下,有效地降低了成本。
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本发明公开了一种复合锂离子电池隔膜材料及其制备方法。所述电池隔膜材料为三层结构,其中,第一层和第三层为聚合物多孔薄膜,且该两层聚合物多孔薄膜的相对侧均附着有无机颗粒;中间层为浸渍聚合物粘合剂的无纺布。制备方法为:先将均匀分散在挥发性溶剂中的无机纳米颗粒涂到玻璃板上,待溶剂挥发后再将聚合物溶液涂到玻璃板上,得到一侧附着无机颗粒的聚合物多孔薄膜;最后将附着有无机颗粒的多孔薄膜与浸渍过聚合物粘合剂的无纺布进行热轧复合。本发明提供一种类似三明治结构的电池隔膜材料,除了具有吸液率高,孔径分布均匀,润湿性好,耐热性好等优良特性外,还改善了与电极材料的界面稳定性,提高了电池的安全性能,循环性能以及倍率性能。
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一种基于锂离子超级电容的监控管理系统,包含:主动力回路,由电流传感器、熔断器、超级电容组、主正接触器、总压传感器和DC/DC双向变流器串联而成;主动均衡单元,与超级电容组连接,主动对超级电容组进行单体电压均衡;采集单元,与超级电容组和主动均衡单元分别连接,采集单元从超级电容组采集单体电压信息和温度信息,向主动均衡单元转发指令;中央控制单元,与采集单元、电流传感器、主正接触器、总压传感器和DC/DC双向变流器分别连接,中央控制单元与采集单元和DC/DC双向变流器交换数据和指令,接收来自电流传感器和总压传感器的数据,控制主正接触器通断。本发明的优点是,总体把握超级电容组的控制策略,按需控制超级电容组的充放电操作。
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本发明公开一种锂离子蓄电池过放保护控制系统的过放保护方法,应用于月球探测器电源系统,其包含:综合电子分系统检测蓄电池单体电压,当检测到有蓄电池单体出现过放电或故障时,则断开峰值负载;综合电子分系统继续检测蓄电池单体电压,判断蓄电池单体处于单体过放状态或单体故障状态,若单体过放状态则进行蓄电池单体过放保护,若单体故障状态则进行蓄电池单体故障排除;若蓄电池单体过放保护时放电开关为断开,则过放保护电路进行硬件蓄电池组过放保护。本发明蓄电池单体保护和蓄电池组保护两种途径,单体过放保护采用软件控制方式,组过放保护采用硬件控制方式,两种保护互为备份,提高了卫星电源系统的可靠性和安全性。
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本实用新型公开了一种新型基于通信微基站一体化锂电UPS电源,涉及通讯维基站领域,包括主体、连接机构、散热机构,所述主体的一侧设置有安装架,所述安装架的内壁设置有电源。本实用新型通过设置连接机构,通过给予伸缩杆压力,伸缩杆的一端将贯穿限位杆至主体的内壁,同时给予一号弹簧压力,再转动伸缩杆,伸缩杆转动将带动卡块转动,卡块将沿着与其转动轨迹相匹配的滑槽移动,此时伸缩杆将在一号弹簧的作用下不易移动,同时位于伸缩杆内壁的伸缩块将在二号弹簧的作用下弹出与限位杆的内侧相接触,对限位杆产生挤压力,使与限位杆相连接的安装架与主体连接的更加紧密,达到了对主体与安装架进行快速安装的目的。
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本实用新型公开了一种具有快速拆装结构的锂电池组,包括底座和三组电池体,所述底座的上端固设有呈等距分布的四组架板,所述电池体的内部具有配合锁块插接的插槽,所述架板的内部设置有以使锁块缩回的弹性拉伸机构,所述架板的内部还设置有以使锁块向外滑动的挤压推行机构。本实用新型中,首先,向下推动定位板,带动两组锁块同步向外滑动,当锁块插入电池体内部的插槽中时,即可完成对架板两侧的电池体的组装定位,其次,旋松紧固螺栓,使定位板与架板相脱离,此时,两组滑套将会在压缩弹簧的作用下做同步对向移动,即可完成对电池体的拆卸,这种方式操作简单快捷,便于相应人员的使用,提高了电池组的拆装效率。
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本实用新型公开了一种可输入输出220V的便携式锂电池电源,其能够输入输出220V交流电且具有防水防尘、及时断开电池组电极的功能,包括下壳、上盖,所述下壳内部中空且顶部设置有插接凸台,所述上盖内部为与下壳连通的中空内腔,且上盖上设置有套装、卡合在插接凸台外的插接边缘,第一螺钉穿过插接边缘后与插接凸台通过螺纹旋合装配;所述插接边缘与插接凸台之间、位于第一螺钉上方安装有密封圈,密封圈通过插接边缘与插接凸台挤压以密封插接边缘与插接凸台之间的间隙;所述插接凸台内侧安装有隔板,隔板通过第二螺钉安装在插接凸台上;隔板下方安装有液体囊、电池组,所述液体囊内部填充有变压器油且液体囊底部与电池组顶部压紧。
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本实用新型公开了一种电连接器及锂电池,该电连接器包括:第一连接件,设置有第一接插组件;第二连接件,设置有与所述第一接插组件插接配合的第二接插组件;所述第一接插组件和/或所述第二接插组件的数量为多个,所述第一连接件和/或所述第二连接件被配置为在转动预设角度后,至少一个所述第一接插组件和至少一个所述第二接插组件能够实现插接配合。相比现有技术,电池只能实现单向安装,本实用新型的电连接器,可以使电池旋转预设角度后仍能实现接插功能,实现了电池安装多方位,提高了电池安装效率。同时,增加了导向装置、紧固装置和防水圈,提高了电连接器的可靠性和安全性,延长了电池的使用寿命,减少了电源接插件和信号接插件的损耗以及维修成本。
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本实用新型涉及一种容量为100Ah的大容量磷酸铁锂动力电池,包括外壳和盖板,所述盖板盖在外壳顶端,所述盖板中间设置有注液盖,所述注液盖中间装有弹簧微启式安全阀,所述注液盖上以弹簧微启式安全阀为圆心均布有若干注液孔,所述注液盖两侧的盖板上分别设置有正极输出端和负极输出端,所述正、负极输出端的底端与盖板之间设置有垫片,所述正极输出端连接电芯正极集流体,负极输出端连接电芯负极集流体,所述电芯正、负极集流体上的电芯浸泡于外壳内的电解液中,所述注液孔通过弹簧微启式安全阀对外壳内部的气体进行预充、化成和泄压。本实用新型具有控制点少,系统易管理的优点,同时具有节约能源,成本低廉的优点。
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本实用新型涉及一种模块化无泵型直燃式溴化锂制冷机,它包括发生器、蒸发吸收器、冷凝器、热交换器、压力平衡室和接管。发生器包括炉胆、外壳体、发生器液囊及汽液分离板。蒸发吸收器的腔体内装有蒸发器盘管和吸收器盘管。冷凝器位于蒸发吸收器的上方。压力平衡室是一呈圆管状的腔体,位于发生器液囊的外壁面与蒸发吸收器和冷凝器的内壁面之间。本实用新型以模块化设计,结构紧凑,在无泵的情况下,利用压力场平衡,促使溶液流动而进行制冷。
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