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本发明涉及新能源技术领域,它公开了一种利用农作物秸秆生产的颗粒燃料,包括以下重量份的原料:棉秆10-15份,玉米秸秆10-15份,花生壳10-15份,落叶松木屑5-10份,稻壳5-10份,黄豆壳5-10份,氧化铝3-5份,碳酸镁3-5份,碳酸钙3-5份,松油3-5份。本发明利用废弃的农作物为原料,就地取材,产品具有节能、环保、节省不可再生资源等特点,缓解了电力、石油短缺的矛盾;本发明以农作物秸秆为主要成分,添加适量添加剂,清洁环保,充分利用能源,使得废弃的生物质燃料得到充分利用;原料来源广泛,燃烧率高,使用安全,可持续使用,底灰结渣率低,燃烧污染小。
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本申请提供一种BMS系统的测试系统,涉及新能源汽车制造领域。本申请通过计算机设备控制信号模拟装置模拟输出与BMS系统对应的至少一种测试信号,并通过计算机设备控制与连接信号模拟装置及BMS系统连接的传输管控装置,断开或导通不同测试信号各自对应的信号传输路径,同时通过该计算机设备控制与BMS系统连接的模拟电池仓向该BMS系统提供至少一个电压值可变的模拟电池对象,进而通过计算机设备接收BMS系统反馈的在测试信号下针对模拟电池对象的应激状况信息,从而得到BMS系统在不同模拟场景下反映出的软件功能及硬件特性的有效可靠性测试结果,确保测试系统具有实现难度低、功能组件集成化程度高且实现成本低的特点。
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本发明涉及新能源材料技术领域,具体涉及一种双氟磺酰亚胺锂的制备方法,采用溶剂法工艺,包括以下步骤:双氟磺酰亚胺酸的制备、双氟磺酰亚胺锂的制备和六甲基氟硅烷的回收;本发明提供的制备方法工艺简单,易于操作,原料来源可靠,收率达到了90%以上,制得的双氟磺酰亚胺锂产品质量稳定,通过回收循环使用原料降低了原辅材料的消耗,提高反应原料的利用率,减少化合物的排放处理费用,有效降低了生产成本,提高经济效益。
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本发明公开了一种电动公交车无人自动充电装置,涉及新能源汽车技术领域,包括防雨棚、充电桩、以及充电组件,所述充电桩安装于防雨棚的一侧,所述充电组件安装于防雨棚的底面,所述充电组件包括充电电极、充电座、横向电机、丝杠、丝杠螺母、定位板以及收纳腔,本发明结构简单,可操作性强,充电稳定性好,采用可移动式的充电组件,可以根据不同工况的需要及时调整充电电极所处的位置,同时,在不使用时,也能收至收纳腔内,减少外界环境对其造成的影响,同时也能减少触电危险。
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本发明涉及新能源汽车领域,特别涉及用于汽车蓄电池的减震箱,包括固定在汽车内部的减震底座和设于减震底座顶部的承托底盘,承托底盘顶部的前后两侧分别设有一个长边侧板,承托底盘顶部的左右两端分别设有一个短边侧板,并且其中一个长边侧板的外部设有用以驱动两个短边侧板能够相向活动的止动组件,止动组件的上方设有供人工手动控制止动组件工作的驱动组件,两个短边侧板的顶部分别设有一个第一防窜件,两个短边侧板中部的内侧分别设有一个第二防窜件,本发明能够有效的将蓄电池定位在车体内,使其不会在受振动后发生横向或纵向的位移,并且本发明结构简单,拆装方便。
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本发明提供了一种多维度的行驶工况滚动识别方法,包括以下步骤:基于车辆远程监控大数据平台获取海量的车辆行驶数据,针对不同时间和不同区域的行驶工况存在差异的问题,提出时间维度和空间维度的概念,提取包括时间维度和空间维度在内行驶工况的特征参数;采用正交希尔伯特‑黄变换方法,建立多维度行驶工况库;采用欧几里得贴近度的层次聚类法对所构建的工况进行聚类,建立多维度典型工况库,并对典型工况库每隔D天更新一次;根据车辆远程监控大数据平台实时获取的工况数据,提取当前工况特征参数,进行工况识别,从而确定当前工况类别,每隔时间T滚动识别一次。本发明可有效识别多维度的实时行驶工况,为新能源汽车实时能量管控提供基础。
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本发明实施例涉及新能源电池领域,具体而言,涉及一种物流车电池组及物流车电池包系统。该物流车电池组包括:电池组件、第一连接件、第二连接件、第三连接件、第四连接件、绝缘防护组件、汇流组件和多个固定件。各固定件的一端穿过电池组,第一连接件、第二连接件、第三连接件、第四连接件分别设置于电池组件的第一周侧、第二周侧、第三周侧和第四周侧,汇流组件设置于顶侧,汇流组件与电池组件电性连接;绝缘防护组件设置于汇流组件远离顶侧的一侧,该物流车电池组的续航能力强。
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本发明提供一种应用于新能源汽车零部件技术领域的用于电动车的充电桩插接装置,所述的用于电动车的充电桩插接装置的充电转本体(1)侧面的插座安装口(4)底部设置充电插座(2),充电插头(3)上设置密封条(6),充电桩本体(1)的插座安装口(4)设置为倾斜布置的结构,插座安装口(4)的安装口中心线(15)设置为从插座安装口(4)外端一侧向充电插座安装口(4)内端一侧逐渐向上升起的结构,本发明的用于电动车的充电桩插接装置,充电插头和充电插座连接时,能够实现两者可靠连接,避免连接失效问题出现,并且不会增加充电插头和充电插座插接连接复杂性,插接连接后即具有可靠密封防水功能。
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本发明公开了一种具有氢气自制循环系统的氢燃料电池客车,所述氢气自制循环系统包括依次通过电连接的动力电池、纯水电解池设备、第二氢气/水分离器,还包括第一水收集箱、干燥器、稳压阀、储氢系统、调节阀、氢燃料反应堆、DC/DC转换器、电机控制器、电机,水箱;氢燃料反应堆连接有调压阀、空气进气系统、第二水收集箱,氢燃料反应堆产生的电通过DC/DC转换器将电压转换;第二水收集箱、第一水收集箱内设有水位传感器,连接有第一水泵、过滤器;所述水箱设有水位传感器,第二水泵。本发明提高了电力系统总能量,增加续航里程;采用纯水电离制氢节约大量的制氢能源,对未来的氢燃料电池新能源产业的飞跃带来更广的前景。
1065
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本发明公开一种商用车智能电动助力转向控制方法及控制器,包括底层电机控制、顶层自动控制和驾驶员助力控制,所述底层电机控制采用电流斩波控制策略和角度位置控制策略,其中移相式电流斩波控制方法,使上下驱动桥壁主开关自动交替斩波续流,以较低开关频率的驱动电路和功率器件,实现倍频的电流斩波频率,降低控制器的成本,提高电机系统和转向系统的性能。顶层自动控制使驾驶员可根据实际的转向需求,电控系统实时精准地控制电机工作,实现新能源和自动驾驶商用车直接电动助力转向,降低整车能耗,增加续航里程;同时使系统能响应其他电控系统的发出的角度和扭矩控制指令的通信模块和控制模式执行和管理模块,实现转向的系统的线控功能。
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本发明公开了一种基于乡土街巷的风力发电组件,涉及新能源技术领域。本发明包括支撑筒、风力发电机和叶片;支撑筒的两端部均装设有支撑定位组件;支撑定位组件用于将支撑筒水平固定于街巷内;支撑筒的内部固定有支撑盘;支撑盘的一相对侧面均固定安装有风力发电机;风力发电机的输入轴固定有传动齿轮;支撑筒的外壁对称开设有一对与两传动齿轮相对应的贯通口;传动齿轮的部分段伸入贯通口内;传动齿轮上啮合有内齿环;内齿环套设于支撑筒的外周;内齿环的两端面均轴向固定有承载套;承载套转动装设于支撑筒的外周。本发明不仅结构设计简单合理、安装便捷,而且有效地提升了风力发电的应用价值。
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本发明公开了基于数据预判的智慧化备自投装置在线投退方法,包括以下步骤:电网拓扑信息的分析与初始状态的获取、实时收集站内负荷数据及上级元件的限额情况、站内负荷与上级元件限额的实时比较、负荷趋势的超短期预判、备自投逻辑改进、实现备自投装置的自动在线投退功能。本发明解决了备自投装置动作后导致上级元件过载的问题,应用电网拓扑分析技术、状态识别技术、光纤通讯技术、备自投逻辑技术,使备自投装置在高、中、低压多层级新能源与负荷相互叠加的复杂环境中,能自动实现智慧化在线投退,为提高电网运行安全水平提供技术支撑。
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本发明涉及新能源汽车中的继电器粘连检测方法,特别涉及一种继电器粘连检测方法。本发明通过分压检测电路来实现充电继电器和充电设备公共点处的电压检测,总负继电器和负载公共点处的电压检测,加热继电器和发热丝公共点处的电压检测,总正继电器、预充继电器以及电机公共点处的电压检测,总负继电器和负载公共点处的电压检测,再结合设定的电压值来判断动力电池组在充电过程的继电器粘连情况以及判断动力电池组在放电过程的继电器粘连情况,因此本发明可以提前确认动力电池组所在的高压回路中,所有的高压继电器是否处于正常的工作状态,避免了由于继电器的粘连造成的充放电过程不受控制,进而减少对动力电池组和外部负载的损伤。
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本发明属于新能源材料与器件技术领域,尤其涉及一种柔性自支撑钠离子电池负极材料及其制备方法。该制备方法包括:将以乙酸镍、氢氧化钾、葡萄糖、红磷配制的粘稠状前驱体均匀涂覆于碳纤维纸基底上,然后进行烘干定型和高温煅烧,制得碳纤维支撑多孔碳包覆细小Ni2P纳米颗粒的复合材料。将该复合材料用作柔性自支撑钠离子电池负极材料时无需使用导电剂、粘结剂和集流体,并且比容量高、循环寿命长及倍率性能好。本发明提供的钠离子电池负极材料及其制备方法工艺简单、成本低廉、重复性好、绿色环保,为获得高性能柔性自支撑钠离子电池负极材料提供了有效途径。
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一种垂直轴风力发电变流装置,属于风力发电领域。它包括垂直轴风力发电机、卸荷电阻箱、三相继电器、不控整流桥、储能电容器组及其预充电电路、1#电流传感器、1#电压传感器、功率器件VT1、快恢复二极管D1、高频电感L、功率器件VT2、二极管D2、滤波电容C2、功率器件VT3、耗能电阻R2、2#电流传感器、2#电压传感器、蓄电池组。它通过在不同风速情况下,实时切换不同工作模式,在低风速时,工作在升压模式,高风速时,工作在降压模式,最大利用风力发电机的输出功率,将风能充分转换成直流电对蓄电池充电,实现了新能源风力发电及其利用。本发明适用于中小型独立式垂直轴风力发电机组。
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一种非充电非燃料动力火车,它是采用“逐级相互给力和循环补能恒动的逐力恒动动力原理”,实现了恒动运动作业。该火车是一种不需要外接电能的、零排放的、能自身产生持久机械能和电力的、永不停电的、最完善的非充电非燃料动力火车。同时还能向其它家用电器输送大量的电力。它是由逐力恒动机舱、逐力恒动系统、减速控制动力机、发动机、发电机、超容蓄电池和风机组成。逐力恒动机舱由恒动动力装置内套、恒动机体外壳前板、法兰盘、恒动机体外壳后盖、逐力恒动连接轴杆、耐高温型轴向稀土强磁体、逐级磁向动力与多级若干组动力源装置盘、径向永磁高频磁体、空气交换透气罩、整体机座固定支架等构成。该火车具有取之不尽、用之不完的新能源。
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本发明涉及汽车关键零部件领域,具体涉及一种采用热塑性复合材料的汽车空调装置,由壳体及安装在所述壳体上的制冷系统构成,所述的制冷系统由管路依次连接压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器形成的制冷循环构成,所述的壳体的材质为长玻璃纤维增强热塑性工程塑料,并通过注塑机注塑成型。优选地,所述的长玻璃纤维增强热塑性工程塑料是以长纤维为增强材料,以PP、PA6、PA66、TUP或PPS为基体材料复合而成。本发明汽车空调装置,其外壳部分采用了以长纤维为增强材料,以PP、PA6、PA66、TUP或PPS为基体材料复合而成长玻璃纤维增强热塑性工程塑料,具有重量轻、加工成型简单和可回收利用的优点,在新能源电动汽车空调装置领域中有很好的应用前景。
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本发明公开了一种太阳能电池用抗PID玻璃,属于光伏新能源领域,该玻璃是晶体硅太阳能电池组件封装用的压延盖板玻璃,用于晶硅光伏电池组件的制造过程,本发明在不改变普通钠钙硅硅酸盐玻璃成分的基础上,通过简单离子交换手段显著降低光伏玻璃表面的钠离子含量,可有效抑制或减弱光伏组件的PID效应,提高光伏组件使用寿命及发电稳定性。
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本发明涉及光伏新能源技术领域,公开了一种建筑光伏屋面可滑移装置,包括安装于屋顶的若干根滑轨以及与所述滑轨滑动安装的光伏板。所述光伏板的边框上沿其长度方向开设有T型的连接槽,且连接槽内滑动设有T型板。所述滑轨上沿长度方向开设有滑槽,滑槽内沿其长度方向设有两个导向台,两个所述导向台之间形成导向槽,所述导向槽内滑动设有导向块。所述导向块和所述T型板之间通过连接机构连接。本发明本发明通过上述结构能够快速安装光伏板,并且本发明还提出了由伸缩模块组成的连接单元,以及由相对转动连接的第一板体和第二板体组成的压板,方便调节光伏板的安装角度,更加方便使用。
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本发明公开了一种集成全塑尾门,包括后背门外板、粘贴层、扰流板、后背门内板;所述后背门外板、所述后背门内板和所述扰流板为高分子塑料制成;所述后背门外板和所述后背门内板通过所述粘贴层粘贴固定,且所述后背门外板和所述后背门内板之间具有空腔;所述扰流板安装在所述后背门外板上。一种集成全塑尾门加工方法,通过粘贴方式使后背门内板与后背门外板粘贴,通过铰链加强板、锁加强板、气弹簧加强板的设置增大其连接稳固性;本发明结构简单,通过所述后背门外板、所述后背门内板和所述扰流板为高分子塑料制成进而便于对复杂结构成型,减少尾门零部件的数量,且该全塑尾门的质量相对现有的钣金尾门的更轻,进而便于新能源汽车续航。
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本发明涉及电力设备技术领域,具体涉及一种快速隔离与并网装置,包括智能快速断路器、后台终端控制器、电源侧电压传感器和负荷侧电压互感器;所述智能快速断路器的上端口与电源侧电压传感器相连接,下端口与母线相连;电源侧电压传感器的输出三相电压信号和开口电压信号与智能快速断路器上智能控制器的电压输入接口相连接,负荷侧电压互感器的输出三相电压信号和开口电压信号也与智能快速断路器上智能控制器的电压输入接口相连接;本发明提供的快速隔离与并网装置能够对新能源发电系统的并离网和故障快速处理进行管理和控制,避免对公共电网系统造成较大冲击,避免了公共电网系统的震荡,确保了公共电网系统运行的稳定性。
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本发明涉及一种通过低能耗固相反应法制备纳米钛酸锂材料的方法,属于电化学材料制备和新能源领域。本发明中选择纳米二氧化钛为原料,加入适量氟化锂掺杂剂和低温熔盐添加剂实现低温下和短热处理时间内固相反应制备氟掺杂纳米钛酸锂材料。其中所加入的氟化锂添加剂作用是作为对钛酸锂材料的氧位掺杂改性剂以及固相反应中助熔剂。低温熔盐结合氟化锂共同作用,有效加快了反应速率实现固相反应制备钛酸锂过程温度的降低和热处理时间的缩短。该制备方法与传统固相法工艺相比具有低能耗的特点,所制备的氟掺杂纳米钛酸锂材料晶型发育完整、形貌规则,具有纳米一次粒径,电化学性能尤其倍率性能优异,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明实施例涉及新能源电池检测技术领域,具体而言,涉及一种电池健康状态检测方法及电池管理系统。该电池健康状态检测方法应用于电池管理系统,所述电池管理系统预先存储有反映开路电压OCV与电池健康度SOH线性关系的曲线,所述方法包括:采集实际电池包的开路电压OCVi,在所述反映开路电压OCV与电池健康度SOH线性关系的曲线中查找出与采集到的开路电压OCVi对应的电池健康度SOHi,判断查找出的电池健康度SOHi是否低于健康度标准值SOHs,若查找出的电池健康度SOHi低于所述健康度标准值SOHs,生成提示信息并将所述提示信息进行发送。该方法能够简单、快速、准确地预测电池包的SOH值。
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本发明公开了一种移动电池箱,包括安装有电池的箱体,所述箱体上安装有照明灯,箱体的一侧安装有电源输入端、电源输出端、电源开关、指示灯、至少一个USB接口,箱体的底部安装有滑轮及伸缩式拉杆。通过所述伸缩式拉杆及滑轮可方便地移动及停靠所述箱体;通过所述电源输入端口为箱体内电池充电,实现循环利用,节能环保;通过所述电源输出端口及USB接口方便使用者为其它可充电装置提供临时电源;通过所述电源开关开断移动电池箱电源,节约电能,使用安全可靠。本发明结构简单,收纳方便,随时随地为新能源电动汽车提供便携、可移动式电源,同时可为使用者提供临时照明。
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本发明提供一种应用于新能源汽车配套设备技术领域的用于电动汽车的充电桩结构,所述的用于电动汽车的充电桩结构的充电桩本体(1)底部设置插接条(3),地面安装座(2)上设置插接槽(4),充电桩本体(1)侧面下端设置密封条(5),地面安装座(2)上设置凹进槽(6),充电桩本体(1)安装在地面安装座(2)上时,密封条(5)下端设置为能够贴合在凹进槽(6)的一个凹进槽侧面(7)位置的结构,本发明的用于电动汽车的充电桩结构,结构简单,成本低,能够方便可靠地实现充电桩的移动,实现充电桩与不同地面安装座的安装连接,而移动时充电桩安装布置极为方便,降低劳动强度,确保充电桩不会受到损坏。
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本发明提供一种应用于新能源汽车零部件的燃料电池技术领域的燃料电池空气供应装置,所述的燃料电池的空气供应装置(2)的装置壳体(7)上设置进气管(8)和出气管(9),装置壳体(7)内设置空气压缩机(10),空气压缩机(10)的转子(11)设置在靠近进气管(8)的部位,进气管(8)与进水管(12)连接,进水管(12)与水气分离装置(5)连接,本发明的燃料电池空气供应装置,结构简单,能够有效确保空气供应装置向燃料电池堆供应符合湿度要求的空气,提高燃料电池堆的反应效率,提高燃料电池整体性能,同时取消加湿器设置,有效降低燃料电池的整体体积和重量,降低燃料电池成本,从而有效提高燃料电池市场竞争力。
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本发明属于新能源汽车能量补给技术领域,具体涉及一种电动汽车的能源补给系统,包括标准化设计的电池模组以及安装在各类电动车底部与所述电池模组相匹配的电池插槽;还包括按一定间距分布于城市道路旁的补给站,所述补给站内设有电池更换装置、电池身份识别装置、充电装置、车辆号牌识别装置以及站内主机;所述站内主机通过互联网或内部通信网络与后台服务器实现信息互通。本发明重新定义了电动汽车的能源补给形式,将电池的充电过程从用户端转移至服务端,用户无需再为电池充电而耗费大量时间,大大提高了人们的出行效率,在电池充电技术本身没有重大突破的时期,为电动汽车的推广和普及提供了可能。
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本发明涉及户外照明领域,具体涉及一种基于风光互补发电系统的多功能路灯,包括灯杆、灯头、风光互补发电系统、中央处理器、空气质量传感器以及空气净化装置,灯杆的顶端固定灯头,灯头与灯杆连接处的顶端固定风光互补发电系统,风光互补发电系统包括风力发电机、光伏电池板、充放电控制器、蓄电池以及逆变器,风力发电机以及光伏电池板分别电连接充放电控制器,充放电控制器电连接蓄电池以及逆变器,逆变器电连接灯头、中央处理器、空气质量传感器以及空气净化装置,中央处理器分别电性连接空气质量传感器与空气净化装置;本发明是基于新能源的供电系统,环保低碳节能;且本发明能够及时有效地对路面上经过路灯附近的汽车排放的尾气进行净化。
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本发明提供了一种发卡扁线电机定子及发卡扁线电机,发卡扁线电机定子包括:一定子铁芯结构,其内侧均匀间隔设置有多个沿着自身轴向延伸的绕线槽,所述定子铁芯一端面侧为绕组发卡端,另一端面侧为绕组焊接端;定子绕组,设置于所述绕线槽中,所述定子绕组包括:第一相绕组、第二相绕组以及第三相绕组,所述第一相绕组、第二相绕组以及第三相绕组均分别包括四条并联的支路;所述第一相绕组、所述第二相绕组以及所述第三相绕组的输入端子和输出端子均分布在绕组发卡端。本发明在新能源汽车驱动电机低电压平台和高速化条件下,能更好地满足电机性能设计和制造工艺性设计要求。
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本发明属于新能源材料与器件技术领域,尤其涉及一种用于锂硫电池的复合改性隔膜及其制备方法。CNTs层和CeO2‑x/C/rGO层交替铺设在商用电池隔膜基体一侧表面且CNTs层与隔膜基体接触。以间苯三甲酸、氧化石墨烯和硝酸铈为原料制备得到铈基金属有机框架Ce‑MOF与GO的复合物,煅烧得到富含氧空位的CeO2‑x/C/rGO复合材料,然后将活化CNTs和CeO2‑x/C/rGO材料逐层交替抽滤在商用电池隔膜基体的一侧表面,获得用于锂硫电池的复合改性隔膜。该改性隔膜能够有效抑制锂硫电池穿梭效应,大幅提升电池的容量、倍率性能和循环寿命,且制造方法简单,成本低廉,适用于规模化生产。
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