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本发明公开了一种燃机清吹压缩空气热量利用系统及方法,包括凝汽器、燃气轮机吹扫冷却器、溴化锂吸收式制冷机组和膨胀水箱;凝汽器的凝结水出口分为两路分别连接于凝结水母管和凝结水旁路管道;凝结水旁路管道上连接有凝结水旁路电动阀、燃气轮机吹扫冷却器和溴化锂吸收式制冷机组,溴化锂吸收式制冷机组与膨胀水箱连接,膨胀水箱与凝汽器的补水入口连接。本发明以凝结水为媒介,来冷却燃气轮机吹扫后的空气,回收吹扫空气的热量从而加热凝结水,经加热后的凝结水进入溴化锂吸收式制冷机组,制冷机组利用凝结水热量输出一定的冷量,从而形成冷热源耦合的能量利用系统,避免了能量的浪费,增加了联合循环冷热电三联供机组的能量利用率。
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本发明涉及锂离子三元正极材料前驱体的技术领域,公开了一种片状层叠嵌入式堆积二次颗粒的镍钴锰前驱体的制备方法,包括以下步骤:(1)原料液配制;(2)反应釜底液调配;(3)晶核培养阶段;(4)晶核生长阶段;(5)晶体陈化阶段;(6)洗涤烘干,得到镍钴锰前驱体,化学式为NixCoyMnz(OH)2,x、y、z>0,且x+y+z=1。本发明具有以下优点和效果:通过调控工艺参数,分晶核培养、生长及陈化等阶段控制镍钴锰均匀速生长,得到具有片状层叠嵌入式的形貌结构的镍钴锰前驱体,具有高振实密度并使片层间形成介孔通道,烧结过程掺锂更容易,内部嵌锂和脱锂更畅通;且一次粒子有序分布团聚,减小在二次粒子中的应力,有利于提高充放电过程中的结构稳定性。
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本发明公开了一种电解液添加剂组合物的制备方法及应用,所述添加剂组合物为下式结构(I)所示的单取代二氟磷酸基三氟硼酸锂和四氟硼酸锂的混合物:其制备方法包括:以二氟磷酸锂、三氟化硼或三氟化硼络合物为原料,在有机溶剂中,在反应促进剂的作用下,制备获得所述添加剂组合物,所述反应促进剂为四氟硼酸锂。将所述添加剂组合物用于电解液中,具有降低电池阻抗,改善电池高温循环、常温循环和高温存储性能,提高电池长期存储稳定性等优点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决锂离子电池在高电压充放电发生气胀问题,本发明提出了一种高电压体系电解液及其在锂离子电池中的应用,一种高电压体系电解液由非水有机溶剂、锂盐、功能添加剂组成。所述的电解液具有优良的循环性能和安全性能。
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本发明提供一种自发电水表电源管理系统和管理方法。自发电水表电源管理系统包括锂离子电容器或钠离子电容器和纽扣电池或干电池,当锂离子电容器或钠离子电容器的电压低于特定保护电压时,纽扣电池或干电池给锂离子电容器或钠离子电容器充电以防止锂离子电容器或钠离子电容器过放。
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本发明涉及一种锂质高抗热震陶瓷制品及其制 造方法。它需要解决的技术问题是既使陶瓷制品拥有较高的抗 热震性能,又使陶瓷制品釉面达到了较高的抗污染性能。陶瓷 制品1)其坯料的重量份(下同)组分为:烧锂辉石粉35~55,优 质高岭土40~55,石英0~10;2)其釉料为低温釉料:烧锂辉 石粉50~75,龙泉瓷石粉8~15,烧氧化锌0~10,石英0~ 10,烧滑石粉5~10,碳酸钡5~12;其釉料或者为高温釉料: 烧锂辉石粉50~70,1#苏州土 5~10,烧氧化锌0~10,石英5~15,烧滑石粉0~8,碳酸钡 7~15。两种制造方法中均采用三角钉装烧法。
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本发明涉及一种电池级纳米草酸亚铁及其制备方法以及应用,其中草酸亚铁的粒径在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围(500纳米以下)或由它们作为基本单元构成的材料;制备方法包括下述两个特征步骤:一、硫酸亚铁纯化,通过加入铁粉、凝絮剂和杂质金属离子沉淀剂有效地降低了硫酸亚铁溶液的杂质金属离子的含量,提高了反应产物草酸亚铁溶液的纯度;二、利用在反应过程中引入增稠剂、沉淀剂获得了纳米级草酸亚铁。本发明方法具有原料充足、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,利用本发明的电池级纳米草酸亚铁制备的磷酸铁锂正极材料性能优异,为磷酸铁锂的大规模制备提供了优质的铁源,同时也为硫酸亚铁废弃物的回收利用提供了一条新的途径。
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一种高分子量氟硅生胶的制备方法,在聚合原料1,3,5-三(三氟丙基)-1,3,5-三甲基环三硅氧烷(FD3)中加入烷基锂催化剂和10~100倍催化剂质量的促进剂进行本体聚合,所述烷基锂催化剂用量为单体总质量的0.001~0.02%,在30~100℃和搅拌条件下聚合反应10min~12h,得到氟硅生胶产物。本发明制备方法在聚合反应时不用溶剂,减少了环境的污染;生产成本降低;本发明方法制备的氟硅生胶中线性聚1,3,5-三(三氟丙基)-1,3,5-三甲基环三硅氧烷含量和分子量高,分子量分布窄,产物热稳定性好。
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本发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种可穿戴智能设备的自动化生产方法及系统。一种可穿戴智能设备的自动化生产系统,该系统包括锂电池自动组装设备,该设备包括机架及安装在机架上的电池上料装置、第一搬运装置、锂电池整形装置、第二搬运装置、组装流水线装置和第三搬运装置;电池上料装置用于电池的上料,锂电池整形装置共有对称布置的两组,位于电池上料装置的两侧用于对电池进行整形;组装流水线装置用于各元件的上料,组装以及成品的下料;本发明电池上料装置增加了工作容量,提高工作效率;锂电池整形装置对电池进行修直和压平,提高了组装的质量;组装流水线装置通过特定的治具,采用多个同时组装的方式,提高了工作效率。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的阴极集流体油基保护涂层,属于锂电技术领域。本发明的一种阴极集流体油基保护涂层,所述保护涂层涂覆于阴极集流体表面,包括以下重量份数的组分:9~12份碳纳米管、8~10份聚酰亚胺酯。本发明通过保护涂层的设置,在保证锂离子电池电芯高能量密度的同时,提高了锂离子电池电芯的安全性能。
本发明提出一种体相掺杂稀土元素的三元前驱体及其正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域,适用于工业量产化。通过配置镍钴锰稀土盐溶液、碱溶液和底液,以一定速率注入反应釜内进行共沉淀反应,实时调控参数,监测颗粒生长情况,抽滤烘干后得到前驱体NixCoyMnzREk(OH)2;将制得的前驱体与氢氧化锂混合,高温烧结,采用粗碎加细碎工艺对烧结完成的物料进行粉碎,通过筛分除铁机进行粒径分级和排除磁性异物,完成体相掺杂的三元正极材料的制备。稀土La3+/Tb3+/Eu3+元素特有的外层电子组态,掺杂到NiCoMn(OH)2的晶格中可以改善材料的电子电导率,抑制晶格内部的阳离子混排,同时Tb‑O键比Ni‑O和Mn‑O键能都强,所以其掺杂后的材料具有更好的电化学循环性能和结构稳定性。
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本发明涉及一种能防止电池钝化的电能表,包括壳体、电路板和锂电池,电路板包括处理器,LVI检测电路,PWM脉冲放电电路,电流检测电路,切换电路,以及存储芯片,LVI检测电路、电流检测电路、PWM脉冲放电电路、切换电路和存储芯片均与处理器相连;本发明的优点:通过LVI检测电路对电网电源进行检查,处理器根据LVI检测电路的信号来控制切换电路切换电能表的供电方式,也可切换锂电池的去钝化工作模式,当电能表由电网电源供电时,可提前实现锂电池的去钝化,避免在电池初始供电时出现最低滞后电压现象,引起电能表供电异常,内部时钟出错的现象发生,实现锂电池与电能表最佳的寿命匹配。
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本发明提供了一种负极材料循环性能的测试方法,包括如下步骤:S1.提供一种正极材料和一种负极材料,采用所述正极材料和负极材料分别制备扣式电池C‑1和扣式电池C‑2,对电极均为金属锂;S2.对扣式电池C‑1和扣式电池C‑2进行充放电,通过扣式电池C‑1的放电曲线与扣式电池C‑2的充电曲线的差值曲线拟合计算得到相应的锂离子全电池的拟合放电曲线;S3.将扣式电池C‑2在充电截止电压Vc下充放电进行循环性能测试;其中,Vc在所述拟合计算中与相应的锂离子全电池放电截止电压U一一对应。还基于上述方法提供了筛选负极材料的测试方法和确定锂离子全电池放电截止电压的测试方法,上述方法方便快捷,节约测试资源。
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本发明提供了一种沉积基体,包括:碳材料薄膜;所述碳材料薄膜表面设置有纳米褶皱。与现有技术相比,本发明在碳材料薄膜表面设置纳米褶皱,通过调控基体表面的纳米结构状态,将金属锂在二维面的沉积行为转变为在三维纳米褶皱上沉积,通过大的比表面降低单位面积上的电流,同时纳米褶皱也可作为金属锂沉积的位点,引导均匀的金属锂沉积;并且使二维平整的碳材料薄膜具有三维的、更大的比表面结合位点,也可引导高度可逆的金属锂沉积和溶解。
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本发明涉及一种手持式多用途智能充电钻,涉及电动工具的技术领域,解决了锂电池电量不足,且没有备用的锂电池时,需要对锂电池进行充电,导致施工周期延长的问题,其包括主控模块、电量检测模块、USB模块、耗电检测模块、电量显示模块、位移检测模块、语音播报模块、延时模块;当主控模块接收到位移信号时,且同时接收到延时信号时,语音播报模块对当前电量进行播报;主控模块预设有最低电量相对应的电量基准信号;当电量检测信号小于电量基准信号时,主控模块以实现警示;反之,不警示。本发明具有对锂电池包的电量进行实时显示,并对使用前的电量进行语音播报的效果。
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一种电动滑板自行车,包括有主车架、操纵架、前轮组合和后轮组合,所述操纵架包括龙头和前叉,可转动地安装在主车架的前端;所述前轮组合安装在操纵架下端的前叉上;所述后轮组合安装在主车架后部的后叉上,所述主车架的前端和后部之间设有滑板;所述后轮上安装有无刷电机,无刷电机输出轴与后轮驱动连接,所述主车架上安装有锂电池盒,锂电池盒内安装有锂电池,所述主车架上安装有智能控制器,所述锂电池与智能控制器电连接,智能控制器再与无刷电机电连接。本发明不仅可以像普通滑板车用脚提供动力滑行,还可以由电机提供动力自主驱动行驶。该电动滑板自行车使用方便,操作简单,低噪音,对环境无污染。
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一种用于电池的正极材料及其制备方法。所述用于电池的正极材料及其制备方法包括由亚硝酸钴、亚硝酸镍、亚硝酸镁、碳酸锂以及由亚硝酸锰溶液制成的钴镍镁锰锂正极材料,其中,所述镁的含量为4%~6%。于所述制备方法制得的钴镍镁锰锂正极材料,由于所述镁含量保持在4%~6%,使得该正极材料在CRD表征图中的衍射强度变小,峰位偏移也小,同时杂相峰消失,镁离子的掺杂有助于单一相材料的合成,而当掺杂镁含量为4%~6%时结构有序性最好,有利于充分抑制锂离子嵌脱过程中的相变化,使得充放电性能、循环性能得到明显改善。本发明还包括一种用于电池的正极材料的制备方法。
本发明属于固态锂离子电池技术领域,具体涉及一种新型纳米固态电解质的合成及复合固态电解质的制备方法,选用Li2S、卤化锂、P4S6三种无机物通过溶胶凝胶法制备硫化物电解质的前驱体,再在惰性气体环境下磁力搅拌固相合成纳米级别的硫化物电解质。先将制得的硫化物电解质、PVP加入到聚合物离子导体的合成过程中,再将此复合电解质均匀涂覆于锂离子电池极片上烘干得复合固态电解质。采用此方法合成制备的固态电解质不仅可以和极片形成紧密的接触,有效地降低界面阻抗,提高离子电导率;将纳米硫化物电解质加入其中还能提供电解质足够的强度,不会被锂枝晶穿透,而具有更高的离子导电率、更好的安全性能、更优异的循环寿命和倍率性能。
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本发明提供了一种改性硅碳负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)混合硅碳负极材料与醇锂溶液,进行溶剂热反应;(2)醇洗步骤(1)溶剂热反应后得到的固体粉末,干燥后得到改性硅碳负极材料;所述醇锂溶液由金属锂与醇溶剂混合而成。本发明提供的制备方法工艺简单,通过简单的溶剂热反应即可实现硅碳负极材料表面的预锂化,降低了首次充放电过程的不可逆容量,提高了首次库伦效率至92%以上。
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本发明公开了一种去除水溶性有机污染物的有机膨润土的制备方法。包括如下步骤:1)将干燥、粉碎,过50-150目筛的膨润土原土,投加到浓度为0.5-2.0MOL/L的LICL溶液中,搅拌,经沉淀、过滤、洗涤、晾干,得到锂基膨润土;2)将上述锂基膨润土活化后,投加到浓度为5-10MMOL/L的阳离子表面活性剂溶液中,搅拌2-6小时,在25-80℃下老化6-12小时;3)将上述反应物经过滤、洗涤,在60~80℃下烘干,研磨,过60-100目筛,得到新型有机膨润土。本发明所制得的新型有机膨润土具有较大的内比表面积,能高效去除水中量大面广的水溶性难降解有机污染物,解决了常见有机膨润土难以去除水溶性有机污染物的难题,适合在污染控制领域特别是难降解有毒有害有机废水的处理中推广使用。
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本发明提供了一种纤维素无机复合膜、耐高温电池隔膜及其制备方法与应用,属于锂离子电池制造领域。纤维素无机复合膜的成分包括细菌纤维素和复合粉末;复合粉末包括有机高分子化合物和无机物;细菌纤维素和复合粉末的质量比为5~50:25~200;有机高分子化合物和无机物的质量比为10~300:100~300。本发明电池隔膜制备方法简单,过程无污染,商业化成本低。电池隔膜孔隙率、吸液率高,更利于电解液的浸润和离子迁移;热稳定性优良,使锂离子电池的安全性能大幅度提升;应用于锂离子电池隔膜,呈现出更优的长循环性能、倍率循环性能,是极具潜力的锂离子电池用隔膜。
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本发明涉及锂离子电池三元正极材料的原料制备技术领域,特别涉及一种具有特殊内部结构的镍钴锰前驱体材料的制备方法。本发明在底液中加入还原剂,可将部分被氧化的Mn3+还原成Mn2+,减少晶核形成期间的氧化,提高晶核的结晶度,合成规则排列的内部结构,形成了一种由粒子中心向外呈辐射状排列的特殊内部结构。因内部结构在一定程度上定向排列,能够降低锂离子扩散所需能量,提高Li+扩散系数,有助于锂离子扩散、脱嵌,减少锂镍混排,从而使烧结后正极材料具有良好的容量保持率和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池电解质制备技术,旨在提供一种复合单离子固态电解质的制备及应用方法。包括:取对苯乙烯氟代烷基磺酰亚胺锂、丙烯酸酯聚醚、腈基咪唑型离子液体和硅烷偶联剂KH‑570,在搅拌条件和紫外光引发下进行自由基聚合,制得共聚物;将共聚物和无机纳米材料均匀分散在溶剂中配成铸膜液;将铸膜液均匀倒在干净的制膜玻璃模具上,转移至真空干燥箱中;加热使溶剂完全挥发、聚合物脱水缩合交联后得到膜状的复合单离子固态电解质。本发明得到的复合单离子固态电解质具有较高离子电导率和锂离子迁移数,热稳定性与电化学稳定性良好,用于锂离子电池中表现出优异长循环性能和耐高电压性能;本发明制备方法简单,条件温和,可实现大规模生产。
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本发明公开了一种植物工厂热管理系统,包括吸热端设置于工厂内灯具模组位置、用于对灯具模组降温的第一循环回路,以及用于对栽培环境空气降温的第二循环回路,第一循环回路及第二循环回路均为水冷回路,二者在散热端均连通同一溴化锂制冷机组。利用溴化锂制冷机组的制冷原理,灯具模组位置发热大第一循环回路水温高,用于对溴化锂溶液加热,通过分离溴化锂溶液的原理对第二循环回路返回的冷却水进一步降温,以便获得远低于第一循环回路内水温的冷却水,以便对室内空气降温,将光源与空气的降温分开,避免高温热源直接散热造成热量的浪费;令两个水循环回路中的冷却水的温度都更加接近待降温部位的实际温度,避免大温差换热,保持环境湿度稳定。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种空心多孔的高镍三元正极材料、其前驱体、以及制备方法。把纳米级Li2CO3作为一次晶种,通入可溶性Ni盐在Li2CO3表面生成NiCO3保护层,得到Li2CO3/NiCO3二次晶种;可溶性Ni、Co、Mn盐在Li2CO3/NiCO3二次晶种表面进行共沉淀反应,生成Li2CO3/NiCO3/NCM多层核壳结构的三元前驱体;将前驱体与锂源在合适的气氛中混合烧结,破磨、过筛后得到空心多孔的高镍三元正极材料。本发明制得的Li2CO3/NiCO3/NCM多层核壳三元正极前驱体具有粒径分布均匀、生产周期短的特点,烧结后得到的空心多孔结构的高镍NCM三元正极材料,其中心及内部的预留空间和孔隙可减少Li+脱嵌过程中的体积应变,形成特定的Li+迁移通道,提高了锂电池的循环稳定性和倍率性能。核内的锂和镍能够减少烧结过程中锂的挥发损失以及增加比容量。
本发明提供一种纳米金属修饰石墨骨架材料的制备方法,包括:将石墨、金属盐、聚乙烯吡咯烷酮和水混合,充分搅拌后超声,得到混合溶液;将混合溶液喷雾干燥,得到的固体粉末在495~505℃下退火,冷却后研磨,得到纳米金属修饰石墨骨架材料。本发明通过控制石墨、金属盐和PVP的配比,对石墨进行了修饰,得到分布均匀、颗粒大小一致金属纳米颗粒修饰的石墨,通过涂布,得到的三维石墨骨架极片具有丰富的空隙,能够容纳金属锂的体积膨胀。本发明采用石墨作为沉积基底,锂优先插进石墨层间,然后沉积在石墨表面,石墨能够储存一部分锂,从而避免锂金属沉积带来的一部分问题,还能使得石墨极片其三维结构更加稳定。
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本申请涉及聚乳酸材料领域,具体公开了一种高强度耐热改性聚乳酸及其制备方法,其中高强度耐热改性聚乳酸其原料包括聚乳酸,耐热增韧助剂;耐热增韧助剂用量为聚乳酸用量的5‑40wt%;耐热增韧助剂为改性锂皂石与丙烯酸酯、甲基丙烯酸酯共聚改性得到;改性锂皂石为硅烷偶联剂改性的纳米锂皂石,耐热增韧剂为核壳结构,自内向外包括有改性锂皂石与聚丙烯酸酯接枝形成的核、由甲基丙烯酯聚合得到的聚甲基丙烯酯层,其同时兼具优良的韧性和耐热性;制备方法为:将干燥后聚乳酸和耐热高韧助剂经共混造粒即可得到本申请高强度耐热改性聚乳酸,其生产方法简单方便。
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本发明公开了一种高能量密度正极材料适配高压电解液,其由有机溶剂、电解质锂盐、正极成膜添加剂和负极成膜添加剂等组分组成,有机溶剂由碳酸酯类与氟代溶剂组成,电解质锂盐由六氟磷酸锂和二氟草酸硼酸锂组成,正极成膜添加剂由三(六氟异丙基)磷酸酯和腈类添加剂组成,负极成膜添加剂由1,3‑丙烯基‑磺酸内酯和碳酸乙烯亚乙酯组成。本发明提供的高压电解液,可以适用4.5~5.0V的充电电压,具有较好的耐氧化、耐高温及安全特性,采用该电解液的高能量密度电池,在高压、高温下具有良好的循环及安全性能。
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本发明公开了一种CeOx/MC纳米片材料的制备方法和应用,所述制备方法按照如下步骤进行:(1)将干玉米秸秆去除外壳后破碎成小颗粒,置于酸溶液中搅拌,用去离子水洗至中性,过滤,烘干得到生物质碳原材料;(2)称取铈盐溶于去离子水中,搅拌使其完全溶解,得到10‑100mM的铈盐溶液;(3)将生物质碳原材料置于铈溶液中经超声处理、真空处理、二次超声处理后,过滤,干燥;(4)将步骤(3)干燥后的产物在氩气气氛中于600‑900℃焙烧,得到CeOx/MC纳米片材料。本发明提供了制备的CeOx/MC纳米片材料作为锂氧电池正极催化剂材料的应用。本发明实现了CeOx/MC纳米片的规模化可控制备,其中CeOx具有丰富氧空位、超小晶粒尺寸和高负载量,因此表现出优异的锂空电池催化性能。
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本实用新型公开了一种双向双镜头行车安全记录仪,该双向双镜头行车安全记录仪包括壳体、具有数据处理和电源管理功能的控制电路、锂电池和镜头,所述控制电路、锂电池和镜头都设置在壳体上,所述壳体上至少设有两个方向相反的镜头,所述锂电池和镜头都与控制电路连接,所述壳体表面设有太阳能电池板,所述太阳能电池板与控制电路连接。双向双镜头行车安全记录仪通过太阳能电池板实现自发电自供的目的,从而能够为锂电池充电,这样就可以延长双向双镜头行车安全记录仪的工作时,适应长时间工作的要求。由于该双向双镜头行车安全记录仪依然采用锂电池供电,因此仍保留了原有的摆放安装方便的优点。
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