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上海上海有色金属理论与应用

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锂离子电池组充放电状态管理方法

本发明提供了一种锂离子电池组充放电状态管理方法。包括充电状态管理方法和放电状态管理方法;所述电池组由n个单体电池串联而成,所述单体电池的正极材料为磷酸铁钴锂,其电解液中加有防过充添加剂;4≤n≤128;所述充电状态管理方法:a)恒流充电,电池组电压达到V1时,转恒压充电,取(n-1)*3.43+3.9V≤V1≤(n-1)*3.43+4.1V,截止电流0.1C~0.02C;b)后转小于0.02C恒流充电,限制时间2-20h,上限电压设置为V2=n*4V;所述放电状态管理方法:电池组的放电截止电压为V3,取(n-1)*2.7+1.4V≤V3≤(n-1)*2.7+1.6V。本发明采用对电池组充电整体控制的方式,使方法变得更加简单而有效。

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上海 - 上海 来源:北方有色网 2023-03-18
用于锂离子电池负极的粘结剂及其制备方法和用途

本发明涉及高分子材料领域,具体地,涉及一种用于锂离子电池负极的粘结剂、一种制备用于锂离子电池负极的粘结剂的方法、该方法制备得到的粘结剂、含有该粘结剂的负极和含有该负极的锂离子电池。通过上述技术方案,本发明的用于锂离子电池负极的粘结剂能够在成膜后具有优异的电解液耐受性,从而可以有效地提高锂离子电池的性能。

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基于铌酸锂薄膜材料的光栅耦合器及其制造方法

一种基于铌酸锂薄膜材料的光栅耦合器及其制造方法,该光栅耦合器包括:基于铌酸锂薄膜材料的光栅耦合器,包括:绝缘体上铌酸锂光子芯片以及设置于其上方的光纤,该绝缘体上铌酸锂光子芯片由上而下依次包括:汇聚型光栅耦合机构、二氧化硅埋层和硅衬底。本装置耦合效率较高且具有较大的工作波长带宽,便于大规模集成和用于对铌酸锂光子集成芯片上的器件进行性能测试。

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石墨烯/富锂三元杂化材料的制备方法及其产品和应用

本发明涉及一种石墨烯/富锂三元杂化材料的制备方法及其产品和应用,以糖类、氯化铵为原料,通过糖类的高温鼓泡以及聚合碳化制得石墨烯/富锂三元杂化材料,首先制备富锂三元材料,然后把糖类和氯化铵按质量比1:0~1的比例混合均匀,然后将制备好的富锂三元材料混入其中,并充分混合,在管式炉中惰性气体氛围下,以3~5℃/min的升温速率,升温至1300℃,并保温3h,得到黑色粉末即为石墨烯/富锂三元杂化材料。本方法制备工艺简单易行,对材料进行表面包覆或掺杂改性,来提高材料的循环性能、倍率性能等。

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新型锂电池电解液手动注液装置

本发明公开了一种锂电池电解液手动注液装置,包括枪体、枪头、单向阀,所述的枪体包括壳体、柱塞杆式容量调节装置、容量显示部分、悬挂/手持柄;枪头包括吸液枪头和注液枪头,由三通导管将枪体与吸液枪头和注液枪头连通,在吸液枪头和注液枪头上均设有单向阀;向锂电池单次注液的固定容量通过按压容量调节装置的柱塞杆设定,由容量显示部分显示,按住柱塞杆顶端,将吸液枪头插在电解液液面下,缓慢松开按钮,在单向阀作用下,电解液被吸入枪体内,将注液枪头插入待注锂电池,按下顶端按钮,在单向阀作用下,将电解液注入待注锂电池。本发明解决了锂电池注液精准定量的问题,结构简单、成本低廉,无需反复称量或频繁移动枪体,有效提高手动注液效率。

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锂离子负极材料、一种电池负极片及制备方法和一种电池

本发明属于电化学材料技术领域,提供了一种锂离子负极材料、一种电池负极片及制备方法和一种电池,将碳酸锂、氧化镧以及氧化镓加入异丙醇中,将混合液球磨后放入离心机中离心,对得到的沉淀物干燥后空烧,压制成预合成粉片,再空烧后研磨,得到锂离子负极材料,通过在低温下进行固相合成反应,合成过程简单。材料中的镧、镓和氧元素均匀地分布在负极材料中,使其具有插层赝电容效应,提高离子电导率。电池负极片是将锂离子负极材料、乙炔黑、粘结剂加入NMP中,得到浆料后拉膜在铝箔上,真空干燥得到电池负极片,电池负极片具有高锂离子传导性与高倍率充放电比容量。电池具有高倍率的电化学性能以及高能量密度,且具有较高的安全性能。

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固态锂硫电池用复合硫正极、其制备方法和应用

本发明提供了一种固态锂硫电池用复合硫正极、其制备方法和应用,该正极由复合硫材料、粘结剂和导电剂制成,该复合硫材料包括离子/电子导电载体和活性硫;所述载体包括导电碳成分、锂离子导体和极性吸附成分。本发明通过离子/电子导电载体与活性硫复合,使硫分散到上述导电载体中构建具有离子/电子导电的复合硫材料,并与粘结剂、导电剂涂布电极后,通过将锂离子导电聚合物电解质渗入到电极内部填充空隙并构建离子导通网络。本发明构建连续导电网络并负载硫提供反应空间,锂离子导电聚合物电解质在电极中填充进一步构建电极内部良好离子传输,提升硫电极性能发挥。所述复合硫正极结构稳定,制备工艺简单,可用于大容量固态锂硫电池研制。

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采用多层电极结构同时回收锂离子电池正极和负极的方法

本发明提供了一种采用多层电极结构同时回收锂离子电池正极和负极的方法,包括以下步骤:将导电耐酸材料包夹锂离子电池正极材料,作为电极体系的阴极;将导电耐酸材料包夹锂离子电池负极材料,作为电极体系的阳极;在电极体系中加入硫酸溶液;反应之后进行固液分离。本发明的方法无需对锂离子电池正极和负极进行粉碎、超声波振荡、焙烧、筛分、分选、磁选、一次研磨、正极材料分选、二次研磨等一系列预处理操作。与传统的电化学还原回收退役锂离子电池正极的方法相比,本发明的方法经济性更高、槽压更低、效果更好、且能够实现正、负极材料的同时回收。

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密闭型锂离子电池制造装置

本发明公开了一种密闭型锂离子电池制造装置,其与锂离子电池外壳上的注入口相连通,包括:氦气存储罐、氦气供应管道、氦气计量泵、电解液存储罐、电解液供应管道、电解液计量泵、主管道、真空管道、真空泵;主管道与锂离子电池外壳的注入口连通;氦气存储罐通过氦气供应管道连通至主管道的上部;电解液存储罐通过电解液供应管道连通至主管道的中部;真空泵通过真空管道连通至主管道的下部。利用本发明制造装置,能够可控地向锂离子电池内注入氦气和电解液,进一步提升了氦检精度,提高锂离子电池质检的精度。

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废旧锂离子电池的湿式破碎回收方法

本发明公开的一种废旧锂离子电池的湿式破碎回收方法,包括以下步骤:1.对废旧锂离子电池拆解成锂电池单体,并进行放电处理;2.对锂电池单体进行多级连续湿式破碎处理;3.对所述锂盐混合物进行筛分处理;4.对筛分得到的浆料依次进行震荡处理和离心分离处理;5.一方面对固体混合物进行清洗处理,另一方面检测所述水相混合物的TDS含量;6.对固体混合物进行烘干处理;7.采用磁力分选方式对烘干后的固体混合物进行分选处理;8.采用风力分选方式对分选得到的剩余固体混合物进行分选处理。本发明全过程没有废水排放,废气可实现达标排放。

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具有人工构建聚合物SEI膜的金属锂材料及其制备与应用

本发明涉及具有人工构建聚合物SEI膜的金属锂材料及其制备与应用,采用商业凯夫拉纤维作为原料,制得一种纯凯夫拉纳米纤维分散液,并将其涂敷在锂基材表面上,溶剂挥发后即形成一层聚合物人造SEI膜。本发明与其他锂金属的改性方法相比,由于原料来自于杜邦公司生产的芳纶纤维,生产技术成熟,可用于大规模生产聚合物人工SEI膜,制备方法简单;本发明构建的SEI膜强度高,并具有一定的柔韧性,且为具有丰富酰胺官能团的网状结构,在锂离子的嵌入/脱出过程中可以有效抑制锂枝晶的产生。

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自支撑的氮杂化碳纳米管锂空气电池正极及其制备方法

本发明属于锂空气电池技术领域,具体为一种自支撑的氮杂化碳纳米管锂空气电池正极及其制备方法。本发明采用气相沉积法,以二茂铁为催化剂,三聚氰胺作为碳源和氮源,在泡沫镍基底上直接生长氮-杂化碳纳米管得到锂空气电池正极。本发明方法,工艺简单,重现性好,制备的碳材料结构稳定、分布均匀,具有独特的多级孔道三维结构,使得锂空气电池在循环过程中,避免了粘结剂与中间产物反应僵化,使碳载体与基底脱离;同时由于摒弃了高阻抗的聚四氟乙烯的使用,大大提高了极片的导电性能,降低了过电势。此外,这种多级孔道结构,既提供了气-液-固三相反应位点,也可容纳放电过程产生的过氧化锂,提高电池的电化学性能。

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可拉伸的线状超级电容器和锂离子电池制备方法

本发明属于微型储能器件技术领域,具体为一种可拉伸的线状超级电容器和锂离子电池及其制备方法。本发明首先制备一种弹簧状的取向碳纳米管纤维,通过过加捻形成螺旋形,可以拉伸超过300%,然后以这种纤维作为电极构建可拉伸超级电容器;这种纤维可以进一步与锰酸锂和钛酸锂纳米颗粒复合形成复合纤维,分别作为正极和负极,构建可拉伸的锂离子电池。本发明得到的线状可拉伸超级电容器和锂离子电池,相比于其他微型器件具有全新的结构,不需要弹性基底就可以实现拉伸性能,减轻了器件的重量和体积,从而提高了器件的比容量和能量密度,是微型器件领域的重要创新;同时,该器件具有良好的柔性,易于编制和集成,因而具有良好的应用前景。

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混合正极极片及其制备方法、锂离子电池

本发明公开了一种混合正极极片及其制备方法、锂离子电池,该混合正极极片,包括正极活性物质、粘结剂及导电剂,正极活性物质包括NCM811单晶颗粒和NCM811二次颗粒,其中,NCM811单晶颗粒和NCM811二次颗粒的质量比为(1:9)~(9:1);一种混合正极极片的制备方法,包括以下步骤:1)将正极活性物质、粘结剂、导电剂及溶剂混合搅匀,形成正极浆料;2)将正极浆料涂覆在正极集流体铝箔上,烘烤去除溶剂后得到混合正极极片。本发明的优点是由于正极活性物质中包括NCM811单晶颗粒和NCM811二次颗粒,NCM811单晶颗粒和NCM811二次颗粒之间优势互补,提高锂离子电池循环性能及高温储存性能。

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长寿命锂离子蓄电池充电装置及方法

本发明一种长寿命锂离子蓄电池充电装置及方法,所述系统包括太阳电池电路、充电电路、蓄电池组、PWM发生电路、电压环PI调节电路、电压环差分电路、蓄电池组充电终压切换电路、电流环PI调节电路、电流环差分电路、镜像电流源电路、电流采样电阻、二极管D1~D3;本方法采用模拟电路实现限流‑恒压控制的自主切换,系统可靠性高;通过控制继电器实现蓄电池组寿命各个阶段多级充电终压切换功能,提高蓄电池使用效率;此外本发明提出的长寿命锂离子蓄电池充电控制方法结构简单,控制系统稳定,易于工程实现。

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锂电池电池箱及精确控温方法

本发明涉及新能源锂电池储能相关领域,具体为一种锂电池电池箱及精确控温方法,包括电池箱本体、通风孔盖板、舵机和通风孔,本发明针对电池存在的散热不均问题,设计了多个可调通风孔,通过精确调整特定通风孔的开合和开和角度对发热较高电池散热;通过采集电池温度信息自动控制通风孔开合角度,通过自动控制算法,将电池温度控制在合理范围内;采用多路复用器来控制多路通风孔,以节省BMS微控制器IO资源;采用多种判定策略,不单单依靠设定温度阈值,通过建立温度矩阵,方差矩阵,微分矩阵,结合电池SOC‑OCV曲线,对电池发热状况预先判定。

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碳包覆高镍正极材料及其制备方法和应用、锂离子电池

本发明公开了一种碳包覆高镍正极材料及其制备方法和应用、锂离子电池。该碳包覆高镍正极材料的制备方法包括将NibCocMndAleO2前驱体、包覆剂和锂源经湿法包覆和碳化处理,即可;包覆剂包括石油焦油渣油和石墨烯浆料;石油焦油渣油和石墨烯浆料质量比为4:(0.01~0.5);所述NibCocMndAleO2前驱体和所述包覆剂的质量比为100:(3.5~15.0)。该制备方法简单,制备原料易得,制得的碳包覆高镍正极材料安全性好且具有良好的倍率性能。

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锂电池储能系统的动态管控方法

本发明公开了一种锂电池储能系统的动态管控方法,BMS用于读取每个单体电池的电芯的当前运营数据流;EMS用于根据当前运营数据流诊断电池组是否发生故障或具有安全隐患、根据诊断结果生成控制参数以及将当前运营数据流送入智能网关、将控制参数送入BMS以使BMS根据控制参数控制电池组的充放电;智能网关用于将当前运营数据流发送至电池诊断云平台;电池诊断云平台用于从当前运营数据流中提取每个电芯的特征值并比较每项特征值的一致性以及将这些特征值与历史数据相比较以判断电池组是否发生故障或具有安全隐患。本发明实现了锂电池储能系统的免拆解检测诊断。

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用于锂离子电池负极的锰钴氧复合二维碳材料的制备方法

本发明公开了一种用于锂离子电池负极的锰钴氧复合二维碳材料的制备方法,将锰盐和钴盐混合,以具有高长径比的纳米纤维素作为二维碳材料模板,在惰性气体氛围下高温碳化并石墨化,得到Mn2CoO4修饰的二维碳材料。二维结构的碳材料一方面可以增加导电性,另一方面可防止循环过程中Mn2CoO4的结构变化导致的循环性能下降,使得该材料用于锂离子电池负极材料可以提升其充放电性能。

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高压锂离子电池用改性正极及其制备方法

本发明涉及高压锂离子电池用改性正极及其制备方法,该高压锂离子电池用改性正极为复合物,包括:第一部分,包括富镍LiNixCoyMnzAnO2,其中0.5<x<1,0<y<1,0<z<1,0≤n<0.04;第二部分,包括LiαAβOγ,其中0<α<9,0<β<3,1<γ<10;其中,第二部分涂覆在第一部分上;且A为金属元素,所述金属元素A选自Zr、Si、Sn、Nb、Ta、Al和Fe中的至少一种。

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适用于船用溴化锂制冷机组端盖B30复合层的修复工艺

本发明涉及一种适用于船用溴化锂制冷机组端盖B30复合层的修复工艺,利用激光束聚焦的极高能量,在瞬间将端盖B30复合层的基体表面微熔,同时使端盖B30复合层表面预置的B30合金粉完全熔合,获得与基体为冶金结合满足功能要求的致密B30合金层。本发明采用的B30复合层的修复工艺,使B30复合层的修复工艺周期短、材料消耗少、且采用激光熔覆B30粉末,在加工制作中无材料热应力、热变形等现象,完全适用于端盖的修复工作,值得在溴化锂制冷机组上应用。

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耐热型锂电池隔膜的制备方法

本发明公开了一种耐热型锂电池隔膜的制备方法,将无机材料、分散剂加入到去离子水中,经研磨后得到均匀溶液,然后加入悬浮稳定剂,消泡剂,润湿剂,表面活性剂,第一粘结剂,第二粘结剂,低速分散,得到水性陶瓷浆料,涂覆在基膜上经干燥后,得到一种耐热型锂电池隔膜。该隔膜具有较好的吸液率、剥离强度及热稳定性。

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锂电池试验喷雾灭火系统及灭火方法

本发明涉及一种锂电池试验喷雾灭火系统及灭火方法,其特征在于,锂电池试验的上方的防爆火焰探测器一旦探测到火焰信号,将火焰信号转化为高低变化的电平信号并通过信号数据线输入连接到控制装置,控制装置控制高压喷雾装置利用高压柱塞泵将水压提高到5~7Mpa,然后将加压后的水经耐高压输送管线由专用喷嘴将其雾化,产生15~80μm的微雾颗粒。本发明采用的是细水雾喷头,利用产生的15~80μm的微雾颗粒,输送效率高,使其能够迅速从空气中吸收热量完成汽化并扩散,着火点附近的氧气和其他可燃气体被排斥,从而难以维持燃烧而缺氧窒息。

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锂电池封装铝塑膜用胶粘剂、铝塑膜及其制备方法

本发明提供一种锂电池封装铝塑膜用胶粘剂、铝塑膜及其制备方法,所述胶粘剂至少包括质量百分比如下的组分:10%~15%主体树脂、1%~3%固化剂、0.5%~1%增粘树脂、0.1%~0.5%抗水解剂以及65%~90%溶剂;所述主体树脂包括马来酸酐改性的苯乙烯、聚丙烯、聚烯烃弹性体的一种或几种;所述固化剂包括环氧树脂体系中一种或者几种聚合物的混合物。本发明的铝塑膜中,所述胶粘剂涂布在流延聚丙烯薄膜的粘结层表面,烘干后作为内层胶粘剂层。该内层胶粘剂层用于锂电池封装铝塑膜的铝箔层与流延聚丙烯层的干式复合,使铝塑膜产品具有高的粘结力和耐电解液性能,另外,所述胶粘剂有较长的存储周期。

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锂离子电池用碳纳米管复合多孔硅负极材料的制备方法

本发明属锂离子电池制备技术领域,具体为一种用于锂离子电池的碳纳米管复合多孔硅负极材料的制备方法。本发明主要包括热还原法制备多孔硅、化学气相沉积法对多孔硅进行碳包覆且复合碳纳米管、酸处理去除铁催化剂。此制备工艺的能耗小,成本低,有效地增加了硅负极材料的可逆容量,提高了倍率性能和循环寿命。所制备的多孔硅的一次粒径在50‑500 nm不等,其表面沉积了厚度范围在2‑50 nm的均匀碳层,且在颗粒的内部和外部都有碳纳米管分布,增强了多孔硅的整体电子导电率。

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全固态锂硫电池正极的制备工艺

一种全固态锂硫电池正极的制备工艺,本发明“离子-电子混合导电电极”制备工艺:单质硫与碳进行热复合,得到硫碳复合材料,将硫碳复合材料与导电剂、粘结剂及复合型全固态有机高分子电解质复合,以涂碳铝箔或石墨烯涂层铝箔为集流体,形成“离子-电子混合导电电极”,也就是全固态锂硫电池复合正极。

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锂离子电池电极材料的改性方法

本发明涉及一种锂离子电池电极材料的改性方法,将经过预处理的电极片置于原子层沉积设备的反应腔,关闭腔体,用高纯氮清洗反应腔;20hPa以下的低真空并加热到80℃-150℃,在1-100ml/min载气流量条件下将前躯体通入反应腔的脉冲时间为0.1-1s,完成一次脉冲,用高纯氮气清洗,时间为1-10s,清洗掉多余的前躯体,然后通入水蒸气使前躯体发生水解,通入水蒸汽的脉冲时间为0.1-1s,最后再用高纯氮气清洗1-20s;前躯体-高纯氮气清洗-水蒸气-高纯氮气清洗,沉积1-1000次循环后,得到改性的锂离子电池电极材料。本方法可以极大的提高电极材料的导电性能,进而提高电极材料的倍率性能。

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含PTC涂层的锂离子电池极片的制备方法

本发明公开了一种含PTC涂层的锂离子电池极片的制备方法,该方法制备的极片为多层涂覆极片,在集流体上涂布包含正极或负极活性物质的浆料之前,预先在集流体上涂布具有温度敏感性的预涂层;所述的具有温度敏感性的预涂层,其成分包含粘结剂、正温度型材料以及导电剂;所述粘结剂、正温度型材料与导电剂的重量比为(2~8):(1~8):(0~7)。本发明提供的方法制备的含PTC涂层的锂离子电池极片,包含该极片的电池具有良好的过充、短路、挤压、针刺等安全特性。

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通用于镁锂合金和镁铝合金基体的化学镀镍工艺

本发明提供了一种通用于镁锂合金和镁铝合金基体的化学镀镍工艺,其特征在于,所述工艺的步骤包括:有机溶剂去油;碱液除油;活化(一)处理;活化(二)处理;上电镀挂具;浸锌处理;镀镍处理;钝化后处理;干燥处理。进一步地,根据不同需要,在此基础上还可进行电镀工艺步骤,以得到其它类型的合金。在本发明所提供的技术方案的范围内进行工艺生产,那么对象无论是镁锂合金还是镁铝合金均适用,而且得到的最终镀镍产品与目前现有技术得到的产品的性能没有任何劣处,甚至优于现有技术的产品;另外,还说明的是,通过研究优化,大大减少了一些现有技术中的必要试剂的使用,使其生产成本大大降低。

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可用作锂离子电池固体电解质的硫化物材料及其制备方法

本发明涉及一种可用作锂离子电池固体电解质的硫化物材料及其制备方法,所提供的材料通式为AxByCzQh,其中,A=Li;B和C各为V、Nb、Ta、Zn、Cd、Ti、Zr、Hf、Ga或In中一种;Q=S;且1<x<10、0<y<5、0<z<5、2<h<10。提供的制备方法是经二次或多次固相反应。所提供的材料离子导电率高、热稳定性和化学稳定性好、电化学窗口宽,而且可加工成所希望的尺寸和形状,有望作为固体电解质应用于全固态锂离子电池。

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