一種微功耗紅外通信的無線數(shù)據(jù)采集器,涉及數(shù)據(jù)采集器,其特征在于:包括分別和嵌入式微控制器(4)連接的模擬量輸入電路(1)、開關量輸入電路(2)、鋰電池供電路(3)、紅外發(fā)射電路(5)和紅外接收電路(6),紅外發(fā)射電路(5)包括多個串聯(lián)的紅外發(fā)射管。本實用新型所述的微功耗紅外通信的無線數(shù)據(jù)采集器,利用940nm近紅外波段的紅外光為傳遞信息的載體,采用多個發(fā)射管串聯(lián)同時發(fā)送通信,使得數(shù)據(jù)通信的覆蓋方位角增大,通信距離變遠,最遠可以達到8米左右。
本發(fā)明公開了一種全固廢納米水化硅酸鈣凝膠早強劑及其制備方法和應用,該全固廢納米水化硅酸鈣凝膠早強劑利用電石渣、磷渣和鋰渣反應,生成水化硅酸鈣(C?S?H)及水化硅鋁酸鈣(C?A?S?H)凝膠,然后,在濕磨條件下,C?S?H凝膠和C?A?S?H凝膠的粒度可降低到納米尺寸,能夠在水泥水化過程中提供良好的填充效應和晶核效應,特別是C?A?S?H晶核,可誘導水化產(chǎn)物中C?A?S?H的形成,具有更好的力學性能及抗腐蝕性能。該晶核早強劑可顯著加快水泥的水化進程,提高水化產(chǎn)物生成量,使水泥凈漿的凝結時間縮短45%以上,同時提高水泥砂漿12h抗壓強度230%以上。
本發(fā)明提出了一種電池包及制作工藝,屬于鋰離子電池領域。通過在冷卻板與方形電芯的接觸面上設置有預變形凹坑,并在預變形凹坑內(nèi)填充導熱膠,在電芯膨脹體積時,導熱膠受到擠壓變形,為躺平放置的電芯提供膨脹體積;在正常工況下,導熱膠起到導熱作用,保持電芯和冷卻板之間的高效熱傳導;預變形凹坑對應方形電芯表面中間位置較深,且靠近方形電芯表面邊緣位置線性變淺,使得預變形凹坑形狀與方形電芯表面凹陷程度盡量一致,能進一步節(jié)省冷卻板占用的體積空間,提高能量密度,同時冷卻板又能對方形電芯底面或者頂面上的兩條側棱提供穩(wěn)定的支撐。
本發(fā)明公開了一種基于磺化氧化石墨烯的單離子聚合物電解質(zhì)隔膜及其制備方法和應用,屬于電化學技術領域。本發(fā)明所述隔膜具有均一且致密的孔隙結構分布,孔隙率為55~57%,所述隔膜吸液率為138~141%,且這些孔在膜內(nèi)部都是互通的,有利于鋰離子傳輸通道的建立。本發(fā)明采用原位聚合法將磺化的氧化石墨烯摻入到以全芳族聚酰胺為骨架支撐的單離子聚合物電解質(zhì)中,可提高電解質(zhì)的離子電導率。將本發(fā)明的隔膜應用于LiFePO4半電池中,在室溫條件下該體系表現(xiàn)出良好的倍率性能:0.1C倍率下放電比容量達到143mAh·g?1,在1C下充放電60圈放電比容量幾乎沒有衰減,電化學性能優(yōu)異。
本發(fā)明提供超支化聚合物電極活性材料及制備方法,該超支化聚合物電極活性材料為純超支化聚合物材料或超支化聚合物/碳復合材料,并且超支化聚合物/碳復合材料為純超支化聚合物與碳納米材料復合而成。制備方法包括:將多元異氰酸酯、材料I、溶劑相混合進行反應得到作為電極活性材料的純超支化聚合物材料;或者將多元異氰酸酯、材料I、碳納米材料、溶劑相混合進行反應得到作為電極活性材料的超支化聚合物/碳復合材料,其中,材料I為多元胺、多元醇、多元醇胺中的任意一種。本發(fā)明制備出具有良好電化學性能的超支化聚合物及其復合材料,使傳統(tǒng)低附加值的超支化聚合物能夠用作鋰、鈉等金屬離子電池的電極活性材料,有效降低能源電極材料成本。
本發(fā)明特別涉及一種水性涂覆電極支撐無機隔膜及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,方法包括:將增稠劑加入溶劑,得到粘度溶液;將無機陶瓷粉體溶解于所述粘度溶液,得到懸濁液;將粘結劑和分散劑與所述懸濁液混合,得到涂覆漿料;將所述涂覆漿料涂覆于極片表面,后進行烘干,得到水性涂覆電極支撐無機隔膜;其中,所述烘干包括第一烘干和第二烘干,所述第一烘干為熱風烘干,所述第二烘干為真空烘干,采用水性涂覆方法避免與正極油性涂覆相容,避免界面交聯(lián),提高界面穩(wěn)定性,降低微短路風險。
本發(fā)明提供一種利用固體廢棄物制備的低溫造孔蓄水型陶粒及其制備方法,該蓄水型陶粒主要原料市政污泥和污染土壤的質(zhì)量份比為50?80:20?50,兩者合計100份,還含有秸稈、鋰云母尾礦粉末、硼砂、尿素和檸檬酸,其添加量分別為市政污泥和污染土壤總質(zhì)量的10?25%、1?5%、1?3%、0?1%、0?1%。本發(fā)明以市政污泥為原料,充分利用了市政污泥、污染土壤、廢棄秸稈等固體廢棄物,所制備的蓄水材料具有優(yōu)異的吸水率和較高的強度,可廣泛應用于節(jié)能、蓄水儲水等領域。
本發(fā)明涉及鋰離子電池技術領域,公開了一種電芯一致性篩選方法,根據(jù)預設電芯容量對同一批次待篩選的多個電芯進行第一次篩選,獲得初次篩選電芯,根據(jù)電芯的性能參數(shù)對所述初次篩選電芯進行第二次篩選,獲得二次篩選電芯,再通過預設電芯SOC?OCV曲線表數(shù)據(jù)或電解液添加劑dQ/dV曲線數(shù)據(jù)對二次篩選電芯進行一致性分組。將預設電芯SOC?OCV曲線表作為電芯篩選的一個重要條件,配合整車使用過程中的SOC修正策略,可以提高BMS查表校正過程的精度,使電池顯示與電池實際值更接近;通過電解液添加劑dQ/dV曲線,從電池內(nèi)部特征加強了電芯篩選強度,再結合電芯小倍率能量效率參數(shù),進一步提高了一致性,最終保證整體電池組具有較好的循環(huán)壽命及安全特性。
本發(fā)明涉及一種鋁塑復合板用粘合層樹脂的制備方法,包括以下步驟:各原料重量份數(shù)比為:聚乙烯100份,馬來酸酐1?2份,丙烯酸0.5?1.0份,引發(fā)劑0.03?0.05份,抗氧化劑0.3?0.5份,阻交聯(lián)劑0.05?0.1份,石蠟油1.0?2.0份,鋰藻土0.3?1.0份;將上述原料混合均勻后送入擠出機熔融接枝,再經(jīng)冷卻、干燥、造粒后制得。本發(fā)明方法工藝簡單、生產(chǎn)成本低、對環(huán)境友好、制備的粘合層樹脂力學強度優(yōu)異,以其作為粘合層的鋁塑復合板具有優(yōu)異的剝離強度和熱合強度,有利于鋁塑復合板回收。
本發(fā)明涉及三聯(lián)苯雙膦三配位鹵化亞銅配合物及合成方法和應用,屬于發(fā)光材料技術領域。本發(fā)明以1,2二甲基?4,5?二溴苯為起始原料,通過分子間偶聯(lián)反應合成三聯(lián)苯雙鋰試劑,然后與二苯基氯化膦發(fā)生親核取代反應合成配體dbdp,再以dbdp為配體與鹵化亞銅反應合成本發(fā)明的目標產(chǎn)物,最后對目標產(chǎn)物的結構與發(fā)光性能進行了表征。結果表明,在常溫下,固態(tài)三聯(lián)苯雙膦三配位碘化亞銅配合物發(fā)綠光,三聯(lián)苯雙膦三配位溴化亞銅配合物和三聯(lián)苯雙膦三配位氯化亞銅配合物發(fā)黃綠光。本發(fā)明合成方法簡單、易操作,且制得的目標產(chǎn)物在室溫具有微秒級的發(fā)光壽命,說明目標產(chǎn)物發(fā)光機理是熱活性延遲熒光,極有潛力作為電致發(fā)光材料應用于OLED。
本發(fā)明提供一種基于硅倍半氧烷的氮摻雜硅碳復合負極材料及其制備方法,該制備方法以八乙烯基硅倍半氧烷與含氮的烯烴衍生物作為反應單體,采用原位聚合和高溫煅燒處理,然后,進行鎂還原處理,使得本發(fā)明所制基于硅倍半氧烷的氮摻雜硅碳復合負極材料中的硅碳可實現(xiàn)均勻分布,進而使得采用本發(fā)明所制基于硅倍半氧烷的氮摻雜硅碳復合負極材料的鋰離子電池具有較高的比容量和循環(huán)穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種智能尿液計量與檢測裝置及健康服務系統(tǒng)。包括特制尿筒、數(shù)字顯示屏、傳感器組件、集成控制系統(tǒng)、微處理系統(tǒng)、健康服務系統(tǒng),可采用便攜電池或可充電鋰電池、移動電源或有線/無線供電等多種方式。該裝置體積小、重量輕且使用方便,個人在家中即可完成尿液的檢測,并可直觀地向用戶反饋尿液檢測的結果以及個人健康狀況,該裝置同樣適用于醫(yī)護人員對病人的尿液檢測。
本發(fā)明公開了一種易于電芯卷繞體拆解的貼膠結構,包括用于將最外層隔膜的接合處固定的固定部、以及設置于所述固定部的一端的下方的對接部,所述對接部的上側的部分或全部區(qū)域與所述固定部粘接,所述對接部的下側與所述最外層隔膜處于壓合狀態(tài);所述對接部與所述固定部呈分離式結構設置或一體式結構設置。通過上述方式,本發(fā)明結構簡單,通過設置部分區(qū)域與收尾膠紙對接的剝離膠紙,能夠將二者的對接區(qū)作為電芯卷繞體拆解時的引導結構,從而方便自動化設備快速將收尾膠紙拆解,有效解決了原有的電芯卷繞體的膠紙不易拆解的問題,在鋰電池的自動化回收領域里具有很強的市場前景。
本發(fā)明提供了一種適用于白色硅酸鹽水泥的混合材及其制備方法,所述混合材包括以下質(zhì)量份的各組分:鋰渣20?30份、生石灰5?10份、鈣鹽外加劑3?6份、速凝劑10?20份、引泡劑5?10份。本發(fā)明的混合材將多種原料有機組合,適用于制備白色硅酸鹽水泥,可以在豐富產(chǎn)品外觀的同時,提高其白度和使用性能,縮短凝結時間,提高抗壓強度,因此具有很好的市場推廣前景。
本發(fā)明公開了一種采用新型弛豫鐵電單晶的聲光偏轉器及其制備方法。所述聲光偏轉器依次包含有聲光介質(zhì)、第一底電極、鍵合層、第二底電極、換能器、頂電極、阻抗匹配電路、射頻連接器,所述換能器的材料包括鈮鎂酸鉛?鈦酸鉛,化學組成(1?x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3?xPbTiO3,或鈮銦酸鉛?鈮鎂酸鉛?鈦酸鉛,其化學組成為xPb(In1/2Nb1/2)O3?yPb(Mg1/3Nb2/3)O3?(1?x?y)PbTiO3,兩者的晶體方向<111>方向;其中,0﹤x﹤1,0﹤y﹤1,且0﹤x+y﹤1。本發(fā)明中的新型弛豫鐵電單晶具有超高的剪切模式壓電性能,遠高于目前行業(yè)普遍使用的鈮酸鋰晶體,在相同結構設計下,可以在晶體內(nèi)部產(chǎn)生功率密度更高的剪切超聲波,從而大幅提高聲光偏轉器的衍射效率,同時也可以大幅降低射頻驅動電源的功率,在聲光器件領域具有廣泛的應用前景。
本發(fā)明提出了一種利用鋁摻雜改善五氧化二鈮快充性能的方法,即結合簡單的溶劑熱和熱處理工藝,通過鋁摻雜和還原氣氛處理引入了一定量的O2?空位和低氧化態(tài)Nb4+,制備得到具有穩(wěn)定快充性能的改性五氧化二鈮材料,提高了離子導電性和電導率。由于鋁離子對鈮離子的取代,提高了五氧化二鈮的晶格穩(wěn)定性,降低了鈮離子在電池循環(huán)中的不良躍遷,穩(wěn)定了其快充過程中的容量,并提高了快充的循環(huán)穩(wěn)定性。該改性五氧化二鈮材料作為鋰離子電池負極時,在20A g?1的大電流密度下,經(jīng)過9900次循環(huán)后仍可保持82mAh g?1的可逆比容量,展現(xiàn)了在高倍率充放電過程中的長期穩(wěn)定性。本發(fā)明為開發(fā)高容量、高結構穩(wěn)定性的快充電極材料提供了一種很有潛力的方法。
本發(fā)明涉及核安全領域,提供一種放射源智能搜尋器及其工作方法,該搜尋器包括飛行器、輻射劑量率探測器、放射源位置靈敏探測器、信號處理分析模塊、遠程通訊模塊、紅外雷達、視頻攝像頭、鋰電池組、監(jiān)視控制模塊。本發(fā)明自帶飛行器、輻射劑量率探測器和放射源位置靈敏探測器,借助智能化搜尋算法可實現(xiàn)快速高效的自動化的放射源搜尋工作。
本發(fā)明提出一種混合儲能PCS虛擬同步機控制方法,其中,方法包括:獲取混合儲能總有功功率調(diào)節(jié)量;根據(jù)混合儲能總有功功率調(diào)節(jié)量和預設的混合儲能功率分配原則,生成與超級電容對應的第一頻率功率調(diào)節(jié)量和鋰電池對應的第二頻率功率調(diào)節(jié)量;根據(jù)第一頻率功率調(diào)節(jié)和第二頻率功率調(diào)節(jié)量進行電流PI控制,以得到混合儲能功率分配控制。該方法可以實現(xiàn)混合儲能功率分配控制,降低運行負荷。
本發(fā)明涉及護理設備領域,且公開了一種帶有控制電路及程序功能的衛(wèi)生護理器設備,包括:中央控制模塊,用于作為全局的核心控制端,運行所發(fā)送的指令;啟動模塊,用于作為程序功能的啟動項,觸發(fā)運行指令;電源模塊,用于為全局模塊提供鋰電池電源供應,支持外接電源補充;分壓檢測模塊,用于對供電電源展開分壓處理,進行電量檢測。本發(fā)明使得特種作業(yè)人員在穿著防護服時,也可以快速解決小便,十分方便,避免長期潮濕與潮熱導致的尿路感染或更加嚴重的病癥,提升人員作業(yè)期間的舒適性,能夠自動對尿液與潮濕環(huán)境進行感應,對尿液進行排出,長時間未處理,可進行二次報警提示。
本發(fā)明涉及一種多燃料電池模塊發(fā)電系統(tǒng)及其控制方法,多燃料電池模塊發(fā)電系統(tǒng)包括多個燃料電池模塊、多個單向直流變換模塊、鋰電池模塊、多個電能輸出模塊、能量管理控制器、人機交互設備和控制電源模塊??刂品椒òㄈ剂想姵啬K性能評估模型、二次規(guī)劃最優(yōu)能量管理策略、燃料電池模塊最優(yōu)功率時目標溫度模型。所述燃料電池模塊的電流、溫度、承受功率通過性能評估模型得到相應的最佳功率、最大功率和功率最大變化量;根據(jù)多燃料電池模塊發(fā)電系統(tǒng)狀態(tài)求得系統(tǒng)輸出功率,并通過二次規(guī)劃能量管理策略得到每個燃料電池模塊最優(yōu)功率;最后根據(jù)目標溫度模型得到模塊溫度,控制燃料電池模塊在該溫度點工作,使燃料電池性能最優(yōu),發(fā)電系統(tǒng)能量管理總體最優(yōu)。
本發(fā)明涉及一種鋰電池制造設備技術領域,電池漿料真空制備裝備包括工作箱、進料筒、攪拌機構和進液管,所述工作箱的內(nèi)部設置有攪拌機構,攪拌機構和電機連接在一起,同時拌機構內(nèi)設置有絲杠和轉軸,電機不斷進行正、反轉,通過絲杠帶動轉軸進行旋轉升降運動,從而使得攪拌機構在工作過程中不僅僅可以實現(xiàn)對原料的水平攪拌,也進行上下攪拌,攪拌效果更好,并且轉軸的外壁上通過轉動座安裝有多個攪拌葉,攪拌葉繞著轉動座進行上下翻轉,帶動原料進行上下翻攪,從而使得攪拌機構對原料攪拌混合更加均勻,從而制成的漿液效果更好,同時攪拌機構內(nèi)設置有刮板,在攪拌過程中,刮板不斷地對工作箱的內(nèi)壁進行刮洗,有效減少工作箱內(nèi)壁粘粘的原料。
本發(fā)明涉及一種用于低氮無磁艦艇鋼焊接的手工電弧焊焊條。其技術方案是:所述手工電弧焊焊條由70~80wt%的高合金鋼鋼芯和20~30wt%的藥皮組成;制備方法是在藥皮的化學組分中加入水玻璃,攪拌,壓涂到高合金鋼鋼芯表面即制得。高合金鋼鋼芯的組分及質(zhì)量含量:C為0.03~0.05%,Si為0.2~0.4%,Cr為23~25%,Mn為8~10%,Ni為17~20%,N為0.25~0.45%,P≤0.006%,S≤0.003%,余量為Fe和不可避免的雜質(zhì)。藥皮的組分及質(zhì)量含量:大理石為45~47%,螢石為20~23%,氟化鋰為3~5%,石英砂為2~4%,金紅石為10~12%,氮化錳為6~8%,其余為鐵粉。本發(fā)明用于低氮無磁艦艇鋼焊接所形成的焊縫金屬無磁性、強度高、塑韌性好和耐海水腐蝕性有良。
卡格列凈藥物雜質(zhì)及其制備方法及用途。本發(fā)明提供了一種化合物及其制備方法和用途,其中,方法包括:1)將式2所示化合物與堿性氫氧化鋰水溶液接觸,以便得到含有式3所示化合物的粗品,所述粗品中含有式1所示化合物;(2)將所述粗品進行結晶和過濾,以便得到母液;(3)將所述母液進行濃縮,以便得到殘留物;(4)將所述殘留物在含有L?脯氨酸的有機溶劑中進行結晶和過濾,得到所述式1所示化合物。利用本發(fā)明提供的方法可實現(xiàn)式1化合物的定向制備,為工業(yè)化生產(chǎn)列凈系列糖尿病治療藥物產(chǎn)品的質(zhì)量研究及雜質(zhì)定量控制提供可靠的雜質(zhì)對照品。
本發(fā)明提供了一種用于防滲隔離墻的復合納米材料及其制備方法,該方法包括將高嶺石、蒙脫石、伊利石和硅藻土磨成粉得到第一混合物,將第一混合物分散到水中形成第一混合液,向第一混合液中加入四甲基草酸銨、正丁基鋰、硅酸鈉、十二烷基磺酸鈉和硬脂酸鈉,過濾得到第二混合液,在第二混合液中加入三乙醇胺、三異丙醇胺、丙烯酸、甲基丙烯酸和聚醚,球磨后磁力攪拌得到第三混合液,將第三混合液離心真空干燥,得到用于防滲隔離墻的復合納米材料,復合納米材料具有自分散性,可與水泥水化過程中釋放的陽離子發(fā)生化學反應,生成無定形凝膠類水化產(chǎn)物,填充到水泥顆粒的空隙中,構建致密的水泥石微結構,使其宏觀力學性能和耐久性能得到大幅提高。
本發(fā)明提出了鄰二鹵代芳烴化合物功能化的方法,所述方法包括:將鄰二鹵代芳烴化合物溶解于有機溶劑中,控制反應體系的溫度不高于?50℃;以及向所述有機溶劑中加入含有異丙基氯化鎂?氯化鋰的有機試劑,進行格氏置換反應,以便將所述鄰二鹵代芳烴化合物功能化。本發(fā)明的方法反應條件溫和,溫度容易實現(xiàn),反應產(chǎn)率高達70%以上,副產(chǎn)物少,尤其是不易形成苯炔,并且格氏置換后的功能性鄰二鹵代芳烴化合物可作為親核試劑與多種可進行親核反應的底物發(fā)生反應,從而制得各種功能材料,具有廣泛的應用前景。
本發(fā)明公開了一種高強度再生纖維素纖維的制備方法,將纖維素溶解在5?10wt%氫氧化鈉、0?1wt%氫氧化鋰和8?15wt%尿素混合水溶液中,充分攪拌,制得4?7wt%纖維素溶液,采用濕法紡絲方法在紡絲機上進行噴絲并在植酸/硫酸鈉凝固浴中再生凝固,經(jīng)過拉伸取向、干燥即得再生纖維素纖維。該方法工藝簡單、成本低且環(huán)境友好無污染,是一種綠色生產(chǎn)工藝。該方法可取代傳統(tǒng)黏膠法用于生產(chǎn)人造絲。
本發(fā)明涉及鋰離子電池制造技術領域,提供了一種無人駕駛測試目標車的動力電池系統(tǒng)及其裝配方法,包括固定支架、所述固定支架內(nèi)部設有若干電池,所述電池中間高度位置設有貼片式溫度傳感器,所述電池兩端設有與其焊接的若干匯流排,所述匯流排兩端設有正負極連接線束,所述匯流排遠離電池的一側設有絕緣板,所述絕緣板遠離電池一側設有分體式殼體。本發(fā)明可以有效提高動力電池系統(tǒng)的重量比能量密度和體積比能量密度、動力電池系統(tǒng)的靈活性,還可以提高動力電池系統(tǒng)的結構強度、散熱性能,滿足無人駕駛測試目標車對于動力電池系統(tǒng)的空間需求和使用需求。
本發(fā)明公開了一種雙功能自愈合聚合物電解質(zhì),包括帶雙鍵的聚乙二醇、帶二硫鍵的交聯(lián)劑、引發(fā)劑和鏈轉移試劑;其中,所述帶二硫鍵的交聯(lián)劑同時具有二硫鍵和氫鍵。本發(fā)明還提供了一種雙功能自愈合聚合物電解質(zhì)的制備方法,包括如下步驟:S1:將帶雙鍵的單體與帶二硫鍵的單體在第一溶液中反應,得到帶二硫鍵的交聯(lián)劑;S2:將所述帶二硫鍵的交聯(lián)劑與帶雙鍵的聚乙二醇溶于第二溶劑中,加入引發(fā)劑、鏈轉移試劑,經(jīng)過除氧后,加熱反應得到PEG?SS共聚物;S3:將所述PEG?SS共聚物溶解于第三溶劑中,加入鋰鹽攪拌均勻,將該混合溶液澆筑成膜,并干燥得到所述雙功能自愈合聚合物電解質(zhì)。本發(fā)明帶二硫鍵的交聯(lián)劑同時具有二硫鍵和氫鍵,實現(xiàn)電解質(zhì)材料室溫下的自愈合。
本發(fā)明屬于水泥基材料技術領域,具體涉及一種改善硫鋁酸鹽水泥早期強度的復合水泥外加劑、復合水泥基材料及其制備方法。復合水泥基材料包括:占水泥質(zhì)量1wt%~2wt%的硝酸銨鈣,占水泥質(zhì)量0.005wt%~0.1wt%的硫酸鋰,占水泥質(zhì)量45wt%~55wt%的水,水泥。本發(fā)明能夠簡易、便捷有效的縮短硫鋁酸鹽水泥凝結時間,提高水泥早期強度。
本發(fā)明涉及一種原位聚合固態(tài)電池的制備方法,包括以下步驟,步驟S1:將電解質(zhì)鹽、有機溶劑、1?10%的丙烯酸酯類和0.1?1%的引發(fā)劑AIBN混合制成混合物Ⅰ;其中,所述丙烯酸酯類為四丙烯酸異戊四酯、季戊四醇三丙烯酸酯、烯丙基羥乙基醚中的一種或多種;步驟S2:以質(zhì)量比為6:3:1稱取活性物質(zhì)、乙炔黑和PVDF制作正極片,以鋰片為負極,以所述混合物Ⅰ為電解液,以聚丙烯薄膜為隔膜組裝電池;步驟S3:將所述電池置于烘箱中,待電池加熱至40℃?80℃后,維持1?30min。本發(fā)明采用原位熱固化技術可以很好的改善電解質(zhì)與電池正負極之間的界面問題。
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