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一种全固态硫锂电池,从上到下依次为正极层、正极缓冲层、硫基固态电解质层、负极缓冲层和负极层。全固态硫锂电池的制备方法,包括如下步骤:步骤一:制备正极层电极材料;步骤二:制备固态电解质片;步骤三:制备沉积后的固态电解质片;步骤四:电池组装。本发明所制备的全固态硫锂电池,通过在正负极与固态电解质层之间增加了正极缓冲层与负极缓冲层,能够有效克服电解质/金属锂负极间的界面反应,有效抑制了电池内阻增大,从而显著提高电池循环性能。并且使用正负极缓冲层能够有效防止电池电化学循环过程中锂枝晶的产生,因此本发明的全固态电池具有更好的电化学循环稳定性。
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本发明公开了一种实现废旧锂离子电池无氧裂解的回收方法,包括废旧锂离子电池,所述的回收方法是将废旧锂离子电池浸没于金属或/和合金的熔融液中,通过在隔绝空气的金属或/和合金的熔融液的作用下进行无氧裂解。本发明通过创造性地使废旧锂离子电池在金属或/和合金的熔融液中发生无氧裂解,不仅裂解效率高、污染少、能耗低,而且所需投资少、处理效率高,对实现废旧锂离子电池资源化利用具有重要经济价值和深远社会意义。
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本发明公开了一种棱柱形锂离子电池及其制备方法,以及其组成的电池模组,属锂离子电池领域。包括金属外壳、盖帽、卷芯和电解液;盖帽位于金属外壳的端部;卷芯由正、负极与隔膜卷绕而成;卷芯及电解液位于金属外壳的内部;金属外壳为棱柱形。并公开了一种棱柱形锂离子电池构成的电池模组,该电池模组由m个棱柱形锂离子电池串联组成电池模组M,再由n个电池模组M并联组成电池模组N。在模组过程中,由原来传统的圆柱型锂离子电池金属外壳外部间隙转移到金属外壳内部,金属外壳为棱柱形,组装后电池模组的外形尺寸仅在长或宽的一个方向增加2.8mm,高度保持不变或略有减少。金属外壳内部空间增加,增加了注液量,增大气室空间,提升电池的循环性能、温度循环特性。
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本发明公开了一种锂电池隔膜用易分散氧化铝及其制备方法,锂电池隔膜用易分散氧化铝组成如下:氧化铝质量含量99.4%‑99.7%,分散剂质量含量为0.3%‑0.6%;氧化铝粒径及分布:D50粒径为0.2‑0.5μm,且满足:D10≥0.5D50、D90≤2D50、D100≤3D50;氧化铝的物相结构为α‑氧化铝。上述锂电池隔膜用易分散氧化铝的制备方法包括如下步骤:将原料α‑氧化铝与水打浆,经研磨、干燥、改性,即可获得本发明所述的锂电池隔膜用易分散氧化铝。本发明的氧化铝具有中位径粒适中,粒度分布范围窄的特点,满足锂电池隔膜涂覆制备陶瓷隔膜的要求;本发明氧化铝经改性后,在使用过程中具有良好的分散性能,有利于陶瓷隔膜涂覆前浆料的配制与涂覆使用。
本发明公开了一种用于铝锂合金砂型铸造的多层复合涂料及其涂敷方法,所述多层复合涂料包括依次设置的醇基石墨涂层、低浓度六氯乙烷涂层和高浓度六氯乙烷涂层。所述涂敷方法采用刷涂和喷涂相结合的方式,醇基石墨涂层采用刷涂法,待其点燃灼烧干燥后分别对低浓度六氯乙烷涂层和高浓度六氯乙烷涂层采用喷涂法等待其自然挥发干燥。所述涂料通过加入六氯乙烷涂层与铝锂合金熔体反应形成气膜防止合金液与铸型接触,解决了铝锂合金砂型铸造过程中高活性锂元素易与砂型和涂料中粘结剂、悬浮剂以及助剂等发生反应的难题,同时六氯乙烷涂层也可以对熔体产生精炼效果,除渣除气,可大幅提高铝锂合金铸件表面质量。
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本发明公开了一种溴化锂与冰蓄冷大温差制冷装置,包括溴化锂主机、冰蓄冷装置、第一换热器、第二换热器;第一换热器的一次侧的入水口连接冰蓄冷装置的冷端,第一换热器的二次侧的入水口连接溴化锂主机的冷端,第一换热器的二次侧的出水口连接冷冻水供水管;第二换热器的一次侧的出水口连接冰蓄冷装置的热端,第二换热器的二次侧的出水口连接冷冻水供水管;第一换热器的一次侧的出水口与第二换热器的一次侧的入水口连接;第二换热器的二次侧的入水口和溴化锂主机的热端连接冷冻水回水管。本发明的优点是:利用冰蓄冷装置作为低温冷源对溴化锂供冷进行二次降温,两者以串联供冷的方式满足稳定的大温差制冷需求。
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本发明涉及一种易分散且增稠性能优异的硅酸镁锂的水热合成方法,主要包括以下依序进行的步骤:(1)制备LiF溶液;(2)制备MgCl2溶液;(3)超声环境下制备Mg(OH)2沉淀;(4)制备混合浆液;(5)Na2O·nSiO2缓慢加入步骤(4)获得的混合浆液中,搅拌均匀;(6)将步骤(5)获得的混合液于100‑130℃下反应1.5‑4h后,过滤、洗涤,干燥至恒重,即得所述易分散且增稠性能优异的硅酸镁锂。该发明克服了现有硅酸镁锂制备过程中存在的水热反应需要高温高压条件、水热反应耗时长、对流体流变性能的调节效果不佳等缺点,通过在氢氧化镁前驱体的制备阶段引入超声处理,即可制备得到高品质、性能优异的硅酸镁锂,该硅酸镁锂颗粒小、分散性好、对流体流变性能的调节效果佳。
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本实用新型涉及锂电池生产技术领域,具体公开了一种锂电池防爆专机,包括安装框架,安装框架内设置有盐水池,安装框架一侧连接有滑动门,安装框架内侧设置有连接板,且连接板上设置有上下移动气缸,上下移动气缸的底端连接有料箱放置框架,料箱放置框架内设置有料箱,料箱放置框架一端与滑动门的内侧连接,料箱设置在盐水池顶部,料箱放置框架的两侧均设置有料架上下移动滑轨。该装置通过将料箱放入料箱放置框架,再将具有安全隐患的锂电池放入其中,上下移动气缸开始动作,将料箱放置框架和料箱一起放入存满液体的盐水池中浸泡,消除锂电池的安全隐患,且料箱放置框架移动时,带动滑动门滑动,起到遮挡作用,保护工作人员。
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本实用新型涉及电池配件领域,具体的说是一种设有理线槽的锂电池支架。包括支架本体,理线槽,其特征是:所述支架本体呈长方形框体形状,支架本体的前侧面上均布有若干个理线槽本体,所述理线槽本体呈左右排布,理线槽本体的中部开设有理线槽,相邻的两个理线槽本体之间设有锂电池槽,所述锂电池槽呈“8”字形。本实用新型同现有技术相比,结构简单、新颖,使用方便,成本低廉的优点;能够很好的管理锂电池电线的走向,避免电线纠缠在一起。
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本实用新型提供的一种锂电池换电柜控制系统,通过三合一控制单元与消防控制单元的配合,提高了锂电池换电柜充电的安全性能和可靠性;同时三合一控制单元同时控制3个仓体,降低了制造成本,有效节省了锂电池换电柜的内部空间;另外主控单元与远程服务器相连,既能远程观察到锂电池换电柜上各单元工作的数据信息,又可以对锂电池换电柜进行远程升级,为管理人员、维修人员维护提供了便利;最后三合一控制单元、充电控制单元、消防控制单元、主控单元、电源扩展单元,各单元的通信模块通过线束连接至CAN总线,通过上传采集到的数据以实现各单元之间的相互配合,完成锂电池换电柜安全充电的控制作业,有效提高了锂电池换电柜的便利性。
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本实用新型公开了一种锂离子电容器启动电源装置,它包括顶部开口且带箱盖的箱体、箱体内置有锂离子电容器模组,锂离子电容器模组的正负极端子通过正极输出和负极输出从箱盖顶部伸出,锂离子电容器模组上还安装有BMS板,BMS板两端分别连接有一个作为锂离子电容器模组的充电输入端和作为锂离子电容器模组中电芯状态输出端的多芯航插座,多芯航插座从箱盖的顶部伸出,箱盖上方还设置有电量显示器,该电量显示器与BMS板连接。本实用新型充分发挥了锂离子电容器的优点,其具有启动电流大、启动时间短、使用寿命长的优势,且采用合理的结构,使其又具有体积小,重量轻的优势。本实用新型可以避免因电源亏电而造成机组无法启动以及低温难启动的缺陷。
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本申请公开了一种七串锂电池充电电压控制保护装置,包括:单元锂电池、控制单片机、信号指示灯,所述的单元锂电池通过连接部件串联连接,所述的控制单片机为通用型可编程集成电路,控制单片机设置有七个电极连接端、电源接入端以及公用接地端,其中电极连接端依次对应连接在单元锂电池的正极,而电源接入端与最外侧的单元锂电池正极连接,公用接地端与最外侧的单元锂电池负极连接,所述的信号指示灯一端连接在公用接地端,另一端连接在最外侧的单元锂电池正极上,所述的控制单片机内置高精度检测电路与短路保护电路,其中两个相邻电极连接端之间并联接入高精度检测电路与短路保护电路。本申请具有结构简单、使用方便、使用效果好等优点。
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本实用新型公开了一种锂电池电源的浇封防爆结构,其特征在于所述浇封防爆结构包括金属防护外壳以及设置于所述金属防护外壳内部的锂电池模组,所述金属外壳上设置有隔爆泄压装置,所述锂电池模组通过泄压单元与所述隔爆泄压装置连通。本实用新型的优点是:采用浇封措施阻断所有点火源与周围环境的直接接触,同时采用泄压管为锂电池在危险情况下泄压阀打开时提供泄压通道,确保锂电池防爆电源在极端故障情况下的整体安全,提高了锂电池电源的防爆等级,拓展了锂电池电源在具有爆炸性环境的工业场所中的使用范围。
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本实用新型公开了一种超级锂电容的电动助力自行车,包括电动自行车本体和储能型锂电容模块,储能型锂电容模块设在电动自行车本体上,储能型锂电容模块包括外壳和提手,外壳内设有超级锂电容电池模组和控制芯片,超级锂电容电池模组与控制芯片相连,外壳下部设有电池正极输出插排和电池负极输出插排,外壳上连有提手,外壳和提手之间设有固定滑槽。采用上述技术方案制成了一种超级锂电容的电动助力自行车,体积小,能量密度高,电池便于安放在任何合适的位置。特别是在折叠式电动自行车上有着良好的应用前景。
本发明提供一种用于硫化物全固态电池的锂硅合金/石墨烯负极制备方法,所述的硫化物固态电池包括:硫化物固态电解质、正极、锂硅合金/石墨烯复合负极。这种锂硅合金/石墨烯复合负极具有高比容量,其中锂硅合金为活性物质,石墨烯起结构支撑以及导电连通作用。因此,这种呈现柔性的自支撑特性复合负极可以有效缓解与硫化物固态电解质固‑固接触接触不足问题,高导电性也增强了电子传导性,层状结构的石墨烯片可将锂硅合金完全包覆避免了锂硅合金与空气接触,同时石墨烯的低密度优势为全固态电池能量密度的提升提供了保障,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种基于实际局部数据的锂离子电池容量估算方法及系统,包含:步骤一、建立锂离子电池的等效电路模型,步骤二、基于带遗忘因子的最小二乘法利用锂离子电池实际工作数据,对模型中的OCV、R0、R1、C1进行辨识,步骤三、基于电池开路电压模型拟合电池的SOC‑OCV方程。步骤四、利用电池的实际数据辨识局部过程中的OCV变化,根据SOC‑OCV方程估算电池局部过程中的SOC变化。步骤五、根据局部过程中的SOC变化及其对应的容量变化,估计锂离子电池的容量。本发明基于实际局部数据的对锂离子电池的容量进行估算,解决了实际过程中较少通过全充放对电池容量进行校准的问题,可用于锂离子电池的精准管控。
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本发明提供一种制备钛酸锂/碳复合材料的方法,包括以下步骤:1)生物质衍生碳质中间相溶液A的配制:将生物质衍生碳质中间相溶于溶剂中,获得浓度为0.01~10g/L的中间相溶液A;2)钛酸锂/碳复合物前驱体的制备:3)将钛酸锂/碳复合物前驱体在惰性气体中或者混有还原性气体的惰性气体中热处理,冷却后得到钛酸锂/碳复合材料。采用本发明方法制备的钛酸锂/碳复合材料,导电性好,从而使其具有良好的高倍率性能。另外,本发明提供的钛酸锂/碳复合材料制备方法,具有低成本、环保、易实现规模化生产的特点。
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本发明提供了一种锂离子电池凝胶聚合物电解质及其制备方法。所述的锂离子电池凝胶聚合物电解质,其特征在于,其制备原料包括聚(甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-乙酸乙烯酯)、无机填料和耐高温树脂。本发明所述的锂离子电池凝胶聚合物电解质用聚(甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-乙酸乙烯酯)基体,综合了MMA良好的吸液性能、St较好的加工性能和VAc良好的机械强度等优点;本发明所述的耐高温树脂的热分解温度大于250℃,电解质膜具有很好地耐热性能,170℃加热1h,横向、纵向的热收缩率均小于4%,在高温条件下也能保持膜的尺寸稳定性,不会导致电池发生内部短路。
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本发明涉及锂电池和锂电容器领域,特别是涉及一种双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法及其用途。本发明提供一种双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法,包括如下步骤:(1)氟化反应:由双氯磺酰亚胺与氟化氢在催化剂作用下合成中间体双氟磺酰亚胺;(2)将步骤1所得双氟磺酰亚胺与碱性锂反应,反应完成后固液分离,即得到LiFSI产品。本发明所提供的双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法成本低、副产物少、且后处理简单,保证产品的品质和纯度,从而提供了一种能得到高品质高纯度产品且经济实惠的制备方法,适合工业化生产。
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本发明公开了一种材料表层具有成分浓度梯度的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法,应用于电化学和材料合成技术领域。本发明通过共沉淀法在反应釜中制备直径为10-12μm的Ni0.80Co0.15Al0.05(OH)2内核,然后控制加入到反应釜中镍盐浓度逐渐降低,钴和铝浓度逐渐增加,并以该复合前驱体固相嵌锂,得到具有一定浓度梯度的镍钴铝酸锂核壳结构复合材料。该材料以具有高比容量的LiNi0.80Co0.15Al0.05O2为内核,壳层具有良好的化学稳定性和热稳定性,减小正极材料与电解液的直接接触,避免电解质和正极材料之间发生副反应导致金属阳离子的溶解和材料主体结构变化,是一种极具潜力的动力电池正极材料。
本发明涉及一种在多壁碳纳米管表面沉积纳米TiO2提高锂离子存储性能的方法,属锂离子电池负极材料制备工艺技术领域。本发明的要点是:将油酸和钛酸丁酯的体积比4∶1配合成前驱物,再加入适量催化剂三乙胺;另称取一定量的多壁碳纳米管(MWCNTs),加入乙醇和甲苯的混合溶剂中,超声混合后,将其加入于上述前驱物中;超声混合后,将其加入于上述前驱物中;搅拌混合后移至Teflon高压反应釜中,并放置于150℃烘箱中使其充分反应;得到产物用乙醇、甲苯洗涤,再经离心分离后即可得到MWCNTs-TiO2复合物。该复合物极易分散于甲苯中,通过旋涂工艺可直接涂覆于铜箔上制作薄膜型锂离子电池负极材料。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,具体为一种无活性的磷酸亚铁锂电池正极材料的修复再生方法。该方法包括对磷酸亚铁锂废料用球磨法进行重新混合,再进行高温煅烧,并除去材料中残留的水分,从而恢复其导电性和比容量。本发明用固相法再生了活性很低的磷酸亚铁锂电池材料废料,用于制备锂离子电池具有比容量高,安全性能优良和循环周期长等特性。装配得到的锂离子电池,以0.5C速率充放电,其容量高达140MAH/G以上;50次以上基本没有衰减现象出现。
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本发明公开了一种锂化改性膨润土在铸造干型粘土砂中的使用方法,其步骤是:由粒度15Q(H)(○-□)、50~90%(WT)的旧砂与粒度15Q(H)(○-□)、50~10%(WT)新砂组成原砂,以100份的原砂重量计,加入占原砂重量2~10%的锂化膨润土,0~8%的钙膨润土混合,并在型砂湿混时加入5~7%的水分,用普通碾轮式混砂机进行混制,先将新砂、旧砂、锂化膨润土和钙膨润土干混2分钟,然后加水湿混10分钟,烘干温度120~160℃,烘干时间60分钟,最后得到的型砂干压强度为360~405KPA。
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本发明涉及一种纳米磷酸亚铁锂的低温水热合成方法,属纳米无机化合物能源材料制造工艺技术领域。该方法是将亚铁盐与磷酸盐的水溶液混合,加入适量的络合剂,再加入水溶性锂盐或弱酸环境可溶的锂盐,溶液中的锂离子、亚铁离子、磷酸根离子的比为1~2∶1∶1,反应体系的总浓度为0.1~3.0MOL/L;加入适量PH值调节剂,在高压反应釜经加热反应,将生成物洗涤、分离、烘干和热处理,得到纳米磷酸亚铁锂材料。本发明方法过程控制简便,材料产出率高,过程无重金属污染,材料颗粒度均匀,电化学性能优越,可用于锂离子电池电极材料。
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本实用新型公开了锂离子电容器动力电源装置,包括箱体、锂离子电容器模组与箱盖,箱体的一端安装有输出锂离子电容器模组的状态信号的信号端子、连通锂离子电容器模组对AGV小车供电的输出端子、连通外电源对锂离子电容器模组充电的充电端子;在锂离子电容器模组上方按序铺设有输入端连接锂离子电容器模组的电源模块、一端连通电源模块输出另一端连接输出端子的缓冲板、连通电源模块并通过信号端子连通AGV小车制动电阻的制动板以及BMS板,电源模块连接在PCB板上,电源模块的上方设置有散热器,电源模块连通锂离子电容器模组与BMS板,缓冲板连接电源模块,并输出电源装置的正极;锂离子电容器模组上方还设置有熔断器,BMS板通过该熔断器连接锂离子电容器模组,在熔断器的两侧各设置有一个绝缘端子;箱盖在位于BMS板一端设置有电量显示孔,该电量显示孔的下方设置有连接BMS板的电量显示器,箱盖的另一端位于散热器上方处开设有通风格栅。
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本发明提供了一种硬碳负极材料锂离子电池的化成方法,属于电池化成技术领域。本发明的化成方法为对注液陈化好的电池进行化成处理;所述化成处理的过程包括:充电至设计嵌锂克容量‑放电过程N次,直至放电深度达到100%目标放电深度;所述设计嵌锂克容量为350~700mAh/g,所述目标放电深度为设计嵌锂克容量的100%;首次放电的深度为目标放电深度的10~90%,第N次放电的深度相比第N‑1次放电的深度增加1~20%目标放电深度;N≥2,N为整数。本发明通过对目标放电深度和每次放电深度的控制,消除循环过程中不可逆锂,提高硬碳负极材料的嵌锂平台,降低析锂风险,提高了硬碳负极材料锂离子电池的循环稳定性。
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本发明提供了一种铝锂合金中钪元素的添加方法。通过添加氯化锂(LiCl)、氯化钾(KCl)、氟化锂(LiF)以及三氟化钪(ScF3)所形成的混合熔融盐,通过与熔体发生置换反应的方式在铝锂合金中添加钪元素。本发明优化了熔盐各成分的比例,所制备的混合熔盐具有适宜的熔点,在较低的熔炼温度下即可完成钪的合金化。在加入铝锂合金熔体之后,该混合熔盐能够充分与铝锂合金熔体接触,提高了钪的收得率。同时在使用过程中,氯化锂、氯化钾、氟化锂等兼具精炼和保护熔体的作用,可降低氧化夹杂。此外,本发明提供的方法操作简单、易于实现。
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本发明公开了苯并氮杂冠醚类化合物分离锂同位素的应用。所述苯并氮杂冠醚类化合物选自单氮杂15-冠-5、双氮杂15-冠-5、三氮杂15-冠-5、双氮杂18-冠-6。所述苯并氮杂冠醚类化合物作为萃取剂溶于有机溶剂中制备有机相,三氟乙酸锂水溶液作为水相,室温下通过液液萃取对锂同位素进行分离。本发明的苯并氮杂冠醚类化合物易溶于有机溶剂,经过液液萃取能实现锂同位素的高效分离,分离因数可观、操作简便、同位素交换速率快、工艺简单。
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本发明涉及一种带锂离子电池新能源供电装置的海上漂浮日光温室,属于新能源应用技术领域。其主要采用安装在海上漂浮的浮筒底座上的锂离子电池新能源供电装置与日光温室连结组成带锂离子电池新能源供电装置的海上漂浮日光温室。从锂离子电池输出的直流电通过导电线输入控制器进行调整、接着输入逆变器转换成交流电,交流电通过导电线输入海水浇灌日光温室、海水淡化装置和淡水浇灌日光温室,驱动安装在海水浇灌日光温室内的海水调温装置和喷海水装置,培育种植在含盐分基质上的海水浇灌植物;交流电还可驱动海水淡化装置制造淡水,驱动安装在淡水浇灌日光温室内的淡水调温装置和喷淡水装置,培育种植在非含盐基质上的淡水浇灌植物。
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本发明目的是提供一种提高锂离子电池储存/搁置性能的方法。特别涉及商品化应用最广泛的LiCoO2/MCMB体系,其基本特征是利高低温温差效应使SEI膜在低温区快速老化成型,从而防止了锂离子电池在随后的储存/搁置时活性锂被SEI膜捕获而失去活性。采用本发明的锂离子电池的年储存/搁置容量损失可控制在2.1%以内。
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