GB/T26008-2020

电池级单水氢氧化锂

Batterygradelithiumhydroxidemonohydrate

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  • 中国标准分类号(CCS)H64
  • 国际标准分类号(ICS)77.150.99
  • 实施日期2021-05-01
  • 文件格式PDF
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电池级单水氢氧化锂


国家标准 GB/T26008一2020 代替GB/T26008一2010 电池级单水氢氧化锂 Batterygradelithiumhydroxidemonohydrate 2020-06-02发布 2021-04-01实施 国家市场监督管理总局 发布 国家标涯花警理委员会国家标准
GB/T26008一2020 目 次 前言 范围 2 规范性引用文件 术语和定义 技术要求 ** 试验方法 检验规则 标志,包装、运输、贮存和质量证明书 订货单(或合同)内容 - 附录A规范性附录电池级单水氢氧化锂中碉含量的测定电感合等离子体原子发射光 谱法 附录B(规花性附录》电池级单水复氧化狸中磁性异物含疑的渊定电憾棚合等离子体原子 发射光谱法 l0
GB/T26008一2020 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 本标准代替GB/T26008一2010《电池级单水氢氧化锂》 本标准与G;B/T26008一2010相比,主要 技术变化如下: -修改了标准的适用范围(见第1章,2010年版的第1章) -增加了术语和定义(见第3章); -增加了产品形貌分类(见4.1.2); 修改了LiOH主含量表示方式(见4.2,2010年版的3.2); 修改了部分元素含量指标(见4.2,2010年版的3.2); 增加了棚含量要求(见4.2); 增加了磁性异物含量要求(见4.3); -增加了粒度要求(见4.4); 修改了取样规定(见6.4,2010年版的5.4); 修改了包装要求(见7.2,2010年版的6.2); 增加了“电池级单水氢氧化锂中棚含量的测定电感稠合等离子体原子发射光谱法"(见 附录A). 增加了“电池级单水气氧化锂中磁性异物含量的测定电感鹏合等离子体原子发射光谱法" 见附录B). 本标准由有色金属工业协会提出 本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAc/Tc243)归口 本标准起草单位;天齐锂业股份有限公司、四川雅化实业集团股份有限公司、江西赣锋锂业股份有 限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、江西东鹏新材料有限责任公司、江西南氏锂电新材料有限公 司、浙江衡州永正锂电科技有限公司、山东瑞福锂业有限公司、四川致远锂业有限公司、江西环锂新能源 科技有限公司、四川国润新材料有限公司、江西雅保锂业有限公司、新疆有色金属研究所、成都开飞高能 化学工业有限公司、贵州中伟资源循环产业发展有限公司、广西天源新能源材料有限公司、广东邦普循 环科技有限公司 本标准主要起草人;张炳元、涂明江、江虎成、邓红云、孟岩,周坚琦、王彬、李强、李南平、彭秋华、 曾小毛、王永东、吴建江 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: GB/T26008一2010.
GB/T26008一2020 电池级单水氢氧化锂 范围 本标准规定了电池级单水氢氧化锂的技术要求、试验方法检验规则及标志、包装、运输、贮存质量 证明书和订货单(或合同)内容 本标准适用于以各种方法生产的电池级单水氢氧化锂 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB1902009危险货物包装标志 GB/T191一2008包装储运图示标志 GB/T6678化工产品采样总则 GB/T1l064(所有部分碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 GB/T19077粒度分析激光衍射法 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 3.1 磁性异物magneticimpurity 能被铁磁体直接或间接吸附的物质 注,主要指过渡元素铁,铬,镍,锌及其合金中带有磁性的物质 本标准中为铁、铬,镍、锌四种元素的合量 技术要求 4.1产品分类 4.1.1电池级单水氢氧化锂按化学成分分三个牌号;LiOHH.,O-D1、LiOHH.O-D2和LiOHH H,0-D3 4.1.2电池级单水氢氧化锂按外观形貌分为结晶体型和微粉型 4.2化学成分 电池级单水氢氧化锂的化学成分应符合表1的规定
GB/T26008一2020 表1产品化学成分 化学成分(质量分数)/% 杂质含量,不大于 产品牌号 LiOH主含量 酸不 K si l E Na Fe MgMn IsO-cO Ca 溶物 LioHHOD56.5一57.5o.005o.003o.0007o.002o.0001lo.0o1o.0o1lo.00slo.002o.0080.4olo.00slo.005 LiOHH.O-D256.5~57.5lo.005o.0030.0007l0.005o.0001lo.001lo.001lo.005l0.002lo.01o0.50lo.005lo.005 LiOHH.(O-D356.5~57.50.01ol0.0050.0007l0.01ol0.0001l0.,001l0.001l0.0050.0020.0100.50o,01olo.005 4.3磁性异物 产品中磁性异物含量应符合表2的规定 表2磁性异物含量 单位为微克每千克 产品牌号 LiOHH.0-D1 LiOHH.O-D2 LiOHH,O-ID3 磁性异物,不大于 50 100 200 4.4粒度 电池级单水氧氧化锂微粉型产品粒度D应满足34mGB/T26008一2020 商确定 6.2组批 产品应成批提交验收,每批产品应由同一牌号、同一混合物料组成 每批产品的净重不超过10t 对于大批量供货时,组批方式可由供需双方协商确定 6.3检验项目 每批产品应进行化学成分、,磁性异物、粒度、外观质量的检验 检验项目应符合表3的规定 表3检验项目和取样规定 检验项目 取样和制样方法 要求的章条号 试验方法的章条号 化学成分 4.2 5.l 磁性异物 4. 5.2 6,4 粒度 4.4 5.3 外观质量 4.5 5, 6.4取样和制样 6.4.1取样方法 产品取样应采用硬聚叙乙烯取样器,取样管沿袋中心插至袋2/3处,所取样品混匀后用四分法缩分 至约1000g 6.4.2取样数量 按GB/T6678的规定执行,取样数量应符合表4的规定 表4取样数量 总体物料的单元数 选取的最少单元数 110 全部单元 1149 1 5064 12 13 658 82~101 14 102125 15 126~151 l6 152181 182一216 18 217一254 19 255296 20 297343 21
GB/T26008一2020 表4续 总体物料的单元数 选取的最少单元数 344394 22 395450 23 451512 24 >513 3×VN 注;N为总单元数 6.5检验结果的判定 6.5.1产品的化学成分,磁性异物、粒度检验结果不合格时,应从该批产品另取双倍数量的试样对不合 格项目进行重复试验,重复试验结果全部合格,则判整批产品合格 若重复试验结果中仍有试样不合 格,则判该批产品不合格 6.5.2产品的外观质量不合格时,则判该批产品为不合格 标志、包装、运输、贮存和质量证明书 7.1标志 产品应注明: 产品名称; a b》 批号; 净重; d 牌号; 外观形貌 e' f 供方名称; 本标准编号; g) h) 产地 GB190-2009表2中的“腐蚀性物质”标志 GB/T191一2008表1中的“怕雨”标志; k 工业产品生产许可证号 7.2包装 7.2.1电池级单水氢氧化锂结晶体型产品采用内衬聚乙烯(PE)袋,外套聚丙烯(PP)袋或两至三层纸 袋包装 内袋扎口或热合,外袋缝口牢固 A 电池级单水氢氧化锂微粉型产品采用内衬铝塑复合袋并充氮气保护,外套塑料覆膜袋包装 内 7.2.2 袋热合,外袋缝口牢固 7.2.3对产品的包装方式有其他要求时,可由供需双方协商 每袋净重根据客户要求执行 7.3运输 产品运输时应避免与酸接触,搬运时应防止包装袋破损,并注意防潮
GB/T26008一2020 7.4贮存 产品应存放于干燥、无酸腐蚀环境中 贮存期不宜超过半年 7.5质量证明书 每批产品应附有质量证明书,其上注明: 供方名称,地址、电话、传真; b 产品名称和牌号; c 外观形貌; d 批号; 净重和件数; e f 各项分析检验结果和技术监督部门印记 本标准编号; g h)出厂日期(或包装日期 8 订货单(或合同)内容 本标准所列产品的订货单(或合同)至少应包括下列内容 a 产品名称; b) 牌号 外观形貌 c d)净重和件数; 本标准编号; ee 其他 fD
GB/T26008一2020 附录 A 规范性附录 电池级单水氢氧化锂中碉含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 警示使用本附录的人员应有正规实验室工作的实践经验 本附录并未指出所有可能的安全问 题 使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件 A.1 范围 本附录规定了电池级单水氢氧化锂中砌含量的测定方法 本附录适用于电池级单水氢氧化锂中碉含量的测定 测定范围为碉含量0.00005%0.010% A.2原理 将单水氢氧化锂以盐酸溶解,于电感稠合等离子体原子发射光谱仪上采用标准工作曲线法测定砌 的含量 A.3试剂和材料 除非另有说明,在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率达18.25Mncnm的超纯水 试验 时应避免使用含棚的器皿 A.3.1盐酸(g=1.19g/mL. A.3.2盐酸(1+1) A.3.3棚酸(99.99%),光谱纯 于60C真空干燥2h,并置于干燥器中冷却至室温 .. 棚标准贮存溶液;称取5.7179只酬酸(A.3.3)于200mL聚四氟乙烯烧杯中,加50ml.水溶解完 3 A 全 移人1000mL容量瓶中,加水至900mL,加20mL盐酸(A.3.2),以水稀释至刻度,摇匀,转移至 塑料瓶中贮存 此溶液1ml含1mg酬 A.3.5砌标准溶液A;移取20.00mL 棚标准贮存溶液(A.3.4)于200ml容量瓶中,加人生ml盐酸 A.3.2),以水稀释至刻度,摇匀转移至塑料瓶中贮存 此溶液1mL含100严g棚 A.3.6砌标准溶液B移取10.00mL酮标准溶液A(A.3.5)于100mL容量瓶中,加人2mL盐酸(A.3.2). 以水稀释至刻度,摇匀,转移至塑料瓶中贮存 此溶液1ml含104g绷 A.3.7氯气(w>99.996%) A.4仪器设备 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 A.5样品 取经干燥,不结块的电池级单水氢氧化锂样品,置于干燥器中保存待测
GB/T26008一2020 A.6试验步骤 A.6.1平行试验 平行做两份试验 A.6.2空白试验 随同样品做空白试验 A.6.3试验溶液的制备 A.6.3.1当试料中碉含量不大于0.0008%时,称取5g样品(A.5),精确至0.0001g,置于200m聚四 氟乙烯烧杯中,加20mL水,加人20.0mL盐酸(A.3.2),轻轻振晃使物料溶解完全,转移至100ml塑 料容量瓶中,加人6.0mL盐酸(A.3.2),定容 A.6.3.2当试料中棚含量大于0.0008%时,称取5只样品(A.5),精确至0.0001g,置于200m聚四氟 乙烯烧杯中,加20ml水,加人20.0m盐酸(A.3.2),轻轻振晃使物料溶解完全,转移至100mL 塑料 容量瓶中,按表A.1分取试验溶液于100mL塑料容量瓶中,加人6.0nm盐酸(A.3.2),定容 表A.1分取试验溶液体积 棚的含量/% 分取试验溶液体积/m >0.00080,0020 20.00 >0.00200.005o 10.00 >0.0050一0.01o 5.00 A.6.4工作曲线溶液的制备 于6个100ml.容量瓶中,分别加人0mL0.20mL0.50mL、1.00mL2.00mL5.00mL棚标准 溶液B(A.3.6),加人6.0mL盐酸(A.3.2),以水稀释至刻度,摇匀 标准工作曲线溶液的质量浓度见 表A.2 表A.2标准工作曲线溶液的质量浓度 标准工作曲线系列 碉元素质量浓度/4g/mL) 0.02o 0.050 0.100 0.200 0.500 A.6.5测定 A.6.5.1将标准工作曲线系列溶液(A.6.4)于电感合等离子体原子发射光谱仪按表A.3给出的分析 谱线进行测定 以碉元素标准溶液浓度为横坐标,发射强度为纵坐标绘制工作曲线 表A.3元素测定谱线 R 元素 谱线/nm 249.773
GB/T26008一2020 A.6.5.2当工作曲线线性>0.999时,进行空白试验溶液和试验溶液的测定,由计算机自动给出碉元素 的质量浓度 A.7试验数据处理 棚的含量以质量分数计,按式(A.1)计算 p一p)VV ×10" -×100% (A.1 w'B= mV 式中 砌的质量分数 wB 从工作曲线上查得试验溶液中碉元素的质量浓度,单位为微克每毫升(4g/mL): " 从工作曲线上查得空白溶液中棚元素的质量浓度,单位为微克每毫升(4g/mL); 测定试验溶液的体积,单位为毫升(ml); V 测定试验溶液的总体积,单位为毫升(mL.); 试料量,单位为克(g); m V 分取试验溶液的体积,单位为毫升(mL). 所得结果保留两位有效数字 A.8精密度 A.8.1重复性 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,两个测试结果的 绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表A.4数据采用线 性内插法或外延法求得 表A.4重复性限 马 0.0068 棚含量wB/ 0,00012 0,0012 0.0035 0.0095 0.00075 重复性限r/% 0.0000064 0.000093 0.00017 0.00042 A.8.2再现性 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,两个测试结果的 绝对差值不超过再现性限(R),超过再现性限(R)的情况不超过5%,再现性限(R)按表A.5数据采用 线性内插法或外延法求得 表A.5再现性限 碉含量wB/% 0,00012 0,0012 0.0035 0.0068 0.0095 再现性限R/% 0.000084 0,00012 0,00043 0,00076 0,0011 A.9试验报告 试验报告至少应包括下列内容:
GB/T26008一2020 试验对象; 本标准编号 所使用的方法; 结果; 观察到的异常现象; 试验日期
GB/T26008一2020 附录 B 规范性附录) 电池级单水氧氧化锂中磁性异物含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 警示使用本附录的人员应有正规实验室工作的实践经验 本附录并未指出所有可能的安全问 题 使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件 B.1范围 本附录规定了电池级单水氢氧化锂中磁性异物含量的测定方法 本附录适用于电池级单水氢氧化锂中磁性异物含量的测定 测定范围为磁性异物含量5.00g/kg一 1000.00 0g/ke B.2 原理 将氢氧化锂完全溶解于水,通过磁棒吸附富集试样中的磁性异物,用王水分解,于电感耦合等离子 体原子发射光谱仪上采用标准工作曲线法测定磁性异物的含量 B.3试剂和材料 除非另有说明,在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率达18.25Mncm的超纯水 实验 所用器皿均用硝酸(1十4)浸泡后,用超纯水彻底清洗 B.3.1硝酸(p=1.42g/ml). B.3.2盐酸(p=1.19g/ml) B.3.3硝酸(1十1) B.3.4王水用1体积的硝酸(B.3.1)和3体积的盐酸(B.3.2)混合,用时现配 B,3.5铁标准贮存溶液;称取纯金属铁丝(>99.9%)1.0000g于200mL烧杯中,加人20mL硝酸 B.3.3),于水浴上溶至清亮,冷却 移人1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀 此溶液1ml含 lmg铁 B.3.6锌标准贮存溶液;称取纯金属锌(>99.9%)1.0000g于200nmL烧杯中,加人20ml硝酸 B.3.3).于低温处溶至清亮.冷却 移人1000mL容量瓶中.以水稀释至刻度,摇匀 此溶液1mL含 mg锌 镍标准贮存溶液:称取纯金属镍(>99.9%)1.0000g于200mL烧杯中,加人20mL硝酸 B.3.7 B.3.3),于低温处溶至清亮,冷却 移人1000ml容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀 此溶液1mL含 mg镍 B.3.8铬标准贮存溶液;称取纯金属铬>99.9%)1.0000g于200ml 烧杯中,加人50ml硝酸 ,于低温处溶至清亮,冷却 移人1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀 此溶液1mL含 B.3.3 mg铬 B.3.9混合标准溶液A:;分别移取20.00m各标准贮存溶液(B.3.5B.3.8)于200mL容量瓶中,加人 20mL 硝酸(B.3.3),以水稀释至刻度,摇匀 此溶液1ml含100g铁,锌,镍、铬 B.3.10混合标准溶液B;移取10.00ml混合标准溶液A(B.3.9)于100mL容量瓶中,加人10ml硝 10
GB/T26008一2020 酸(B.3.3),以水稀释至刻度,摇匀 此溶液1ml含104g铁,锌、镍、铬 B.3.11氯气(w>99.996%) B.4仪器设备 B.4.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪 B.4.2磁棒;0.6T(6000Gs)0.8T(8000Gs),17mm×53mm,外包覆聚四氟乙烯 在吸附前,置 于200mL烧杯中,加人130mL超纯水和8mL王水(B.3.4),煮沸30min后,用超纯水清洗干净 B.4.3棒磨机,具有带调速、定时功能 B.5样品 取经干燥,不结块的电池级单水氢氧化锂样品,置于干燥器中保存待测 B.6试验步骤 B.6.1 平行试验 平行做两份试验 B.6.2空白试验 随同样品做空白试验 B.6.3试验溶液的制备 B.6.3.1称取300g样品(B.5),精确至0.1g,将样品置于3000mL塑料瓶中,加水2400mL,放人磁 棒(B.4.2),盖上盖子,置于棒磨机上(B.4.3),开动棒磨机,以60r/min(以瓶计)的转速吸附15nmin B.6.3.2停止转动后,取出磁棒,转移至250mL高脚烧杯中以超纯水漂洗3次(可用另一根磁棒在底 部吸住),每次都尽可能地将余水倒尽 B.6.3.3加人130mL.水,8nml王水(B.3.4),使磁棒完全淹没于酸液中,置于电热板上加热至沸腾后, 再保持沸腾状态30min,控制余液体积为30mL一40mL 取下,冷却至室温后,转移至100ml.容量 瓶中,定容 B.6.3.4当样品中磁性异物含量大于200"g/kg时,分取20ml待测试验溶液(B.6.3.3)于100ml容 量瓶中,补人6mL王水(B.3.4),定容 B.6.4工作曲线溶液的制备 于6个100ml容量瓶中,分别加人0ml,0.,20ml,0.50ml、1.00ml.2.00ml,5.00ml混合标 准溶液BB.3.10),加人8mL王水(B.3.4),以水定容 各元素标准溶液的质量浓度见表B.1 表B.1各元素标准溶液的质量浓度 标准工作曲线系列 0.02o 0.050 0.100 0.200 0.500 各元素质量浓度/4g/ml) 1
GB/T26008一2020 B.6.5测定 B.6.5.1将标准工作曲线系列溶液(B.6.4)于电感合等离子体原子发射光谱仪按表B2给出的分析 谱线,进行测定 以各元素标准溶液质量浓度为横坐标,发射强度为纵坐标绘制工作曲线 表B.2元素测定谱线 Fe E 元素 Zn 波长/nm 259.941 213.856 231.604 267.716 B.6.5.2当工作曲线线性>0.999时,进行空白试验溶液和试验溶液的测定,由计算机自动给出待测元 素的质量浓度 B.7 试验数据处理 B.7.1元素的含量以各元素的质量分数w、计,数值以g/kg表示,按式(B.1)计算: p一p)VV ×10 B.1) wx mV 式中: 磁性异物铁、锌、镍、铬的质量分数,单位为微克每千克(g/kg); w'x 从工作曲线上查得试验溶液中各元素的质量浓度,单位为微克每毫升(4g/mL) pi -从工作曲线上查得空白溶液中各元素的质量浓度,单位为微克每毫升(4g/mL). " -测定试验溶液的体积,单位为毫升(mL) V. V 测定试验溶液的总体积,单位为毫升(mL); 试料量,单位为克(g); mn 分取试验溶液的体积,单位为毫升(mL) V 所得结果保留至小数点后两位 磁性异物为铁、锋,镍、铬4种元素的合量,以习w计,按式(B.2)计算 B.7.2 B.2 习w睡=w十w么十w十we 习wa -磁性异物含量,单位为微克每千克(4g/kg); Z心F -铁的质量分数,单位为微克每千克4g/kg); 锌的质量分数,单位为微克每千克(4g/kg); wza -镍的质量分数,单位为微克每千克4g/kg):; wN 铭的质量分数,单位为散克每千克(4g/ke) Zc 所得结果保留至小数点后两位 B.8精密度 B.8.1重复性 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,两个测试结果的 绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性眼(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表B.3数据采用线 性内插法或外延法求得 12
GB/T26008一2020 表B.3重复性限 磁性异物含量u瞪/g/kg 12.46 57.88 67.87 431.21 988.58 重复性限r/(4g/kg) 3.59 6.45 15,78 49,25 112.07 B.8.2再现性 在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值在以下给出的平均值范围内,两个测试结果的 绝对差值不超过再现性限(R),超过再现性限(R)的情况不超过5%,再现性限(R)按表B4数据采用线 性内插法或外延法求得 表B.4再现性限 磁性异物含量u=/g/kg 12,46 57.88 67.87 431.21 988.58 再现性限R/(gg/ke) 3.62 7.13 23.97 69.58 118.79 B.9试验报告 试验报告至少应包括下列内容: 试验对象; 本标准编号; -所使用的方法; 结果; 观察到的异常现象; 试验日期

电池级单水氢氧化锂GB/T26008-2020解读

随着新能源汽车、储能系统等领域的迅速发展,电池材料的需求也日益增长。而作为重要的电池正极材料之一,单水氢氧化锂在电池材料中发挥着重要的作用。

GB/T26008-2020是由国家标准化管理委员会发布的《电池级单水氢氧化锂》标准,该标准为单水氢氧化锂的生产和使用提供了规范化的指导,也为保证电池的性能和品质提供了可靠的保障。

电池级单水氢氧化锂的定义

电池级单水氢氧化锂是指在工业生产过程中,采用化学合成或电化学合成方法制备的单水氢氧化锂产品,其纯度以及其他性质符合本标准规定的要求。

电池级单水氢氧化锂的要求

GB/T26008-2020对于电池级单水氢氧化锂的要求主要包括以下方面:

  • 外观要求:应为无色透明或白色晶体粉末,无杂质、结块和可见异物。
  • 化学成分要求:应符合表1中规定的要求。
  • 物理性能要求:应符合表2中规定的要求。
  • 电化学性能要求:应符合表3中规定的要求。
  • 包装、标志和储存:应符合表4中规定的要求。

电池级单水氢氧化锂的应用

电池级单水氢氧化锂广泛应用于动力电池、储能电池、光伏储能系统等领域。在动力电池领域,电池级单水氢氧化锂是重要的正极材料之一,可以提高电池的能量密度、循环寿命和安全性能;在储能电池领域,电池级单水氢氧化锂可以提高储能系统的功率密度和循环寿命;在光伏储能系统领域,电池级单水氢氧化锂可以作为储能装置的核心材料,实现对太阳能的高效利用。

结语

电池级单水氢氧化锂是电池材料中不可或缺的一部分,其性能和品质对于电池的性能和安全性有着至关重要的作用。GB/T26008-2020标准为电池级单水氢氧化锂的生产和使用提供了规范化的指导,也为保证电池的性能和品质提供了可靠的保障。

电池级单水氢氧化锂的发展离不开科技的进步和人们对环保、高效能源的追求。相信随着技术的不断创新和标准的完善,电池级单水氢氧化锂将会在更广泛的领域中发挥其重要作用。

和电池级单水氢氧化锂类似的标准

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汽车轮毂用铝合金模锻件
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