六氟磷酸锂风险分析

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六氟磷酸锂可行性研究报告

六氟磷酸锂可行性研究报告

六氟磷酸锂可行性研究报告一、六氟磷酸锂的优势1. 良好的电化学稳定性:六氟磷酸锂是一种无色无味的液体,具有良好的电化学稳定性,能够在宽温度范围内提供良好的电导率和离子传输性能。

2. 较高的离子传导性能:六氟磷酸锂在锂离子电池中作为电解质,能够提供较高的离子传导性能,从而提高电池的充放电效率和循环寿命。

3. 低挥发性:六氟磷酸锂具有低挥发性,能够有效减少电池的自燃和爆炸风险,提高电池的安全性。

4. 良好的耐高温性能:六氟磷酸锂具有良好的耐高温性能,能够在高温环境下保持稳定的电池性能,适用于各种极端环境条件下的应用。

二、六氟磷酸锂的劣势1. 价格较高:目前,由于六氟磷酸锂的生产工艺较为复杂,导致其价格较高,限制了其广泛应用于大规模商业化生产中。

2. 水分敏感性:六氟磷酸锂对水分非常敏感,容易与水分发生反应产生氟化氢等有害气体,从而影响电池的性能和安全性。

3. 与阳极或阴极材料的相容性:六氟磷酸锂可能与锂离子电池的阳极或阴极材料发生化学反应,导致电解液的降解和电池性能的下降。

三、六氟磷酸锂的未来发展展望1. 降低生产成本:未来可以通过改进六氟磷酸锂的生产工艺,提高生产效率,降低生产成本,从而推动其在电池领域的广泛应用。

2. 提高与材料的相容性:未来可以研究开发与六氟磷酸锂相容性更好的阳极和阴极材料,以减少电解液的降解,提高电池的循环寿命和安全性。

3. 改善电解液的稳定性:未来可以通过控制六氟磷酸锂的水分敏感性,改善电解液的稳定性,提高电池的性能和安全性。

4. 发展新型电解质:未来可以研究开发新型具有更好性能的电解质,以进一步提高电池的能量密度和循环寿命,推动锂离子电池技术的发展。

结论:六氟磷酸锂作为一种重要的电解质,在锂离子电池中具有重要的应用前景,虽然存在一些劣势,但通过持续的研究和技术改进,可以进一步提高其在电池领域的应用性能,推动锂离子电池技术的发展。

化学品安全技术说明书之六氟磷酸锂( LiPF6)

化学品安全技术说明书之六氟磷酸锂( LiPF6)
储存注意事项:⑴储存于阴凉、干燥、通风良好的车间。⑵远离火种热源。⑶防止阳光直射。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
稳定性与反应性
稳定性:如果遵照规格使用和储存则不会分解。
避免接触的条件:吸收空气易分解放出有毒气体。
Thank You !
化学品名称:六氟磷酸锂 化学式:LiPF6
危险特性:⑴易燃,遇明火、高热能燃烧。⑵受高热分解放出有毒的气体。⑶粉体与空气可形成爆炸性混合物。⑷当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。
理化性质
外观与性状: 纯品为无色透明晶体。吸湿性强熔点(℃): 200 °C 相对密度(水=1):1.5溶解性:⑴潮解性强⑵易溶于水⑶溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂主要用途:⑴可充电锂离子电池⑵锂离子电池电解质材料。
XXXX Technologies Co.,Ltd.
生产部安全专项培训六氟磷酸锂(LiPF6)
XXXX年XX月
化学品名称及危险性概述
操作处置与储存
01
02
04
急救措施
05
06
理化性质
消防措施/泄漏应急处理
案例分享
03
接触控制/个体防护
稳定性与反应性
07
08
化学品名称及危险性概述
危险性概述:健康危害:可引起呼吸系统疾病,骨质疏松。
灭火方法:用水雾,抗乙醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火
泄漏应急处理:⑴迅速撤离泄露污染区人员至上风处,进行隔离。⑵切断火源,建议应急人员戴自给正压式呼吸器。⑶用碱水吸收或用碱性砂土覆盖。
操作处置与储存
操作处置注意事项:⑴密闭操作,注意通风。⑵操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。⑶操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。⑷注意避免与水接触。⑸搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。

六氟磷酸锂技术及市场分析

六氟磷酸锂技术及市场分析

六氟磷酸锂技术及市场分析一、技术分析1.结构特点:六氟磷酸锂的分子式为LiPF6,化学结构为PF6-,其中氟原子周围有六个正离子锂。

该化学结构使得六氟磷酸锂具有良好的锂离子导电性能。

2.电化学性能:六氟磷酸锂在锂离子电池中作为电解液,可以提供稳定的电导率和优异的电化学性能。

它具有较高的电解液浓度,可以提高锂离子电池的能量密度和功率密度。

3.热稳定性:六氟磷酸锂具有较好的热稳定性,能够在高温条件下保持较高的电解液浓度和锂离子导电性能。

4.溶解性:六氟磷酸锂可以溶解在有机溶剂中,并与有机正极材料形成稳定的电池体系。

二、市场分析1.锂离子电池市场的增长:随着电动汽车、可穿戴设备、手机等电子产品的普及,锂离子电池市场迅速扩大。

锂离子电池是这些产品的主要能源,因此六氟磷酸锂的需求量也在不断增加。

2.技术进步的推动:随着新能源技术的发展和应用,对锂离子电池的技术要求也不断提高,其中包括对电解液的稳定性、安全性和能量密度的要求。

六氟磷酸锂作为锂离子电池的基础材料,也在不断进行技术改进和创新。

3.市场竞争的压力:锂离子电池材料市场竞争激烈,国内外众多化工公司纷纷涉足该领域,六氟磷酸锂生产企业也在不断增加。

这导致市场上存在一定的竞争压力,企业需要通过不断提高产品质量和技术水平来保持竞争力。

4.工艺改进的挑战:六氟磷酸锂生产工艺相对较复杂,存在安全隐患和环境污染问题。

因此,生产企业需要不断改进工艺,降低生产成本和环境风险,以满足市场需求。

综上所述,六氟磷酸锂作为锂离子电池中最常用的电解液,在技术和市场层面都具有巨大的潜力。

随着锂离子电池市场的快速增长和技术进步的推动,六氟磷酸锂将在未来继续发展壮大。

然而,同时也需要注意加强工艺改进和环境保护,以确保六氟磷酸锂的可持续发展。

六氟磷酸锂研究报告

六氟磷酸锂研究报告

六氟磷酸锂研究报告
六氟磷酸锂(LiPF6)是一种常用的锂离子电池电解质材料,也是目前最常用的电池电解质之一。

本文将对六氟磷酸锂的研究进行探讨。

首先,六氟磷酸锂的化学性质十分稳定。

LiPF6在常规温度和压力下不挥发,具有良好的热和化学稳定性。

这使得六氟磷酸锂在电池应用中具有较高的安全性。

其次,六氟磷酸锂具有较高的电导率。

尽管六氟磷酸锂在常温下的电导率相对较低,但在较高温度下,如60℃以上,其电导率会显著增加。

这使得六氟磷酸锂可以提供较好的电气导通性,有助于电池充放电过程中的离子传输。

此外,六氟磷酸锂的高溶解性也是其优势之一。

六氟磷酸锂在常见的有机溶剂中都能较好地溶解,如甲醇、乙烷和二甲基亚砜等。

这样的高溶解性使得六氟磷酸锂可以与其他电池材料(如锰酸锂、三元正极材料等)进行良好的配伍性,从而提高电池的整体性能。

然而,六氟磷酸锂也存在一些问题和挑战。

首先,六氟磷酸锂在高温下容易分解,产生氟化物等副产物,从而降低电池的使用寿命。

其次,六氟磷酸锂的水解性较高,容易受到水分的影响,导致电池性能下降。

因此,在实际应用中,需要采取一系列的措施来解决这些问题,如改善六氟磷酸锂的化学稳定性,提高电池的封装性能等。

总的来说,六氟磷酸锂作为一种常用的电池电解质材料,具有较好的化学稳定性、较高的电导率和溶解性。

然而,在实际应用中仍需克服其分解和水解等问题,以提高电池性能和寿命。

在今后的研究中,可以进一步探索改进和优化六氟磷酸锂的方法,以应对电池领域中的挑战。

六氟磷酸锂闪点

六氟磷酸锂闪点

六氟磷酸锂闪点
六氟磷酸锂(LiPF6)是一种在电源系统中广泛使用的电解质。


通常用于锂离子电池中的电解液,以提供更好的性能和更长的寿命。

然而,LiPF6却有一个很大的安全隐患——它的闪点。

闪点是指一种物质在一定的条件下首次发生可燃性点火的最低温度。

六氟磷酸锂的闪点较低,只有大约81摄氏度。

这意味着当电池过
热或过充电时,LiPF6可能会发生闪燃或爆炸。

这对于使用锂离子电池的电器和设备来说是一种严重的安全威胁。

因此,巧妙地掌握六氟磷酸锂的闪点是非常必要的。

首先,制造
商应该在生产电池时确保使用正确的比例和浓度的六氟磷酸锂,从而
避免闪燃的风险。

其次,在使用锂离子电池时,应该避免过度充电或
过度放电以减少过热的可能性。

最后,在储存和运输锂电池时,应该
注意避免剧烈震动或撞击,以避免电池短路并提高安全性。

总之,六氟磷酸锂的闪点是一个需要注意的问题,在生产、使用、储存和运输锂离子电池时都需要小心谨慎。

这是保障人们和设备安全
的必要措施。

六氟磷酸锂合成工艺反应安全风险评估

六氟磷酸锂合成工艺反应安全风险评估

六氟磷酸锂合成工艺反应安全风险评估作者:卜凡来源:《中国化工贸易·中旬刊》2019年第05期摘要:近年来国家对新能源推广逐步加快,六氟磷酸锂和电解液需求量逐年猛增。

六氟磷酸锂的生产工艺属于重点监管的氟化工艺,而且反应过程剧烈放热,本文对该反应进行安全风险评估,并提出防范应急措施。

关键词:六氟磷酸锂;危险化工工艺;反应热;反应安全风险评估近年来,我国工业迅速发展的同时,空气污染日益加重,新能源电动汽已越来越普及。

其他发达国家都已经制定了新能源汽车发展规划,我国对新能源汽车的推广也逐步加大且日见成效。

受益于此,国内锂离子动力电池和相关材料产业也迎来一个迅猛发展的关键时期。

未来动力电池的关键原料—六氟磷酸锂和电解液国内需求量逐年增加。

目前,六氟磷酸锂工业化生产大部分都采用氟化氢溶剂法,该工艺反应剧烈,放热量大,属于重点监管的氟化工艺。

根据《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》文件,需要对该氟化反应进行反应安全风险评估。

1 合成工艺简介六氟磷酸锂生产工艺的主要原料是氟化锂、五氯化磷与无水氟化氢。

其生产步骤为:①由PCl5与无水HF反应制备PF5,生成的PF5导入LiF的HF溶液中反应生成LiPF6;②反应母液经处理后进入多功能装置进行结晶、过滤和一次干燥得到LiPF6粗品;③粗品再经二次干燥得到LiPF6成品[1]。

化学反应式:PCl5+5HF+LiF=LiPF6+5HCl。

工艺流程简图如下:2 危险有害因素分析2.1 物质危险有害因素分析根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》及《第二批重点监管的危险化学品名录》,该工艺涉及重点监管的危险化学品有:氟化氢、氢氟酸。

主要危险物质危险特性见下表1。

2.2 工艺过程危险性分析根据《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》,该反应五氯化磷氟化制备五氟化磷工艺、五氟化磷与氟化氢制备六氟磷酸锂工艺均属于重点监管的氟化危险化工工艺。

六氟磷酸锂水解产物

六氟磷酸锂水解产物

六氟磷酸锂水解产物六氟磷酸锂(LiPF6)是一种重要的电解质,广泛用于锂离子电池、超级电容器等高性能电子器件中。

然而,六氟磷酸锂在在水中易受潮分解,产生各种水解产物,对电池的安全性和性能造成严重威胁。

因此,研究六氟磷酸锂水解产物的性质和来源具有重要意义。

六氟磷酸锂的水解产物主要有六氟磷酸(HPF6)、氟化锂(LiF)、氟气(F2)等。

六氟磷酸是一种高度腐蚀性的酸性气体,能迅速腐蚀铝合金、钛合金等金属材料,对环境和人员健康也有很大的危害。

氟化锂是一种白色固体,与水反应会放出剧烈的热量和氢气,容易引起火灾和爆炸。

氟气是一种有毒的气体,具有强烈的刺激性和腐蚀性,对人体和环境造成危害。

六氟磷酸锂水解产物的生成机理是多方面的。

首先,六氟磷酸锂与空气中的水蒸汽或水反应,生成六氟磷酸、氟化锂等水解产物。

其次,六氟磷酸锂与阳极材料表面所生成的亚氧化物反应,也能产生六氟磷酸等水解产物。

此外,电解质中的杂质离子也会促进水解反应的发生。

因此,为了减少水解产物的生成,需要控制水分和氧气的含量,使电解质保持干燥和稳定状态。

六氟磷酸锂水解产物对电池的安全性和性能造成巨大威胁。

一方面,水解产物会降低电解质的离子传导性能和稳定性,影响电池的功率和容量表现。

另一方面,水解产物会在充放电过程中不断积累和堆积,形成热点和局部短路现象,增加电池的自热和火灾爆炸风险。

因此,研究如何控制六氟磷酸锂水解产物的生成和消除是电池制造业的重要研究方向。

减少六氟磷酸锂水解产物的生成有多种方法。

一种是改良电解质的配方,选择非水溶性的、有机溶剂的电解质,以减少电解质的水解反应;另一种是加入抗水解剂,如四丁基氢氧化铵(TBAB),与六氟磷酸锂发生过渡态络合作用,保护六氟磷酸锂的稳定性;第三种是控制电池的加工工艺和环境条件,减少电解质的接触空气和水分的机会,尽可能保持电极和电解质的干燥状态。

总的来说,六氟磷酸锂水解产物的问题是电池制造业面临的重要问题之一,需要从电解质的组成、制备工艺、环境条件等方面入手,探讨产生机理和防治方法。

六氟磷酸锂产业发展面临的机遇与挑战

六氟磷酸锂产业发展面临的机遇与挑战
Байду номын сангаас
未 来 新 能 源 汽 车 将 成 为 锂 离 子 电池 的重要 市场 , 世界 各 国都在 加 紧 研发, 全球 各 国特 别是 发达 国家 的新 能源 汽车进程 已经开启 , 包括 美国 、 日 本 、 国 以及 欧 洲各 国。 韩 中国 节 能 与
水 氟 化 氢 作 为 载体 , 产 过 程 具 有 生
易爆 性 和 高 危 险性 , 时 , 氟 磷 酸 同 六
锂 本 身 容 易 吸 潮 分 解 , 作 为 锂 离 而 子 电池 的 关 键 材 料 , 纯 度 的 要 求 对 非常 高 , 因此 , 个 生产 过 程 中对 原 整
料 、 备 的要 求 比较苛 刻 , 全 控 制 设 安
等 , 能 对 比见 表 1 示 。 中, 氯 性 所 其 高 酸 锂 是一 种 强氧化 剂 , 适 当 的导 电 有
争加 剧 以及价格 下滑 等风险 因素的影 响 , 要 以谨 慎 的态度 认 识六 氟磷 酸 需
锂产 业的发展 。
锂离 子 电池 生产 需 要正 极 材料 、
负极 材料 、 隔膜 、 电解 液 、 箔 、 铝 铜箔 、 铝 带 、 带 、 塑 等 多 种材 料 ( 1 , 镍 吸 图 ) 其 中, 极材 料 、 正 负极材 料 、 隔膜 和 电 解 液被 称 为 关键材 料 , 离子 电池 的 锂 性 能 主要 取 决于这 几 种 关键材 料 。 电
图1 锂离子 电池结构示意图
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电解质 的一 些性 能 , 来六 氟磷 酸 锂 未 和 其 它锂 盐 的组 合 配 置 可 能 会成 为

高纯 度的有机 溶剂 、 六氟磷 酸锂 、 必要 的添 加剂等原料 在一定条 件下按一 定 比例 配制而成 , 中 , 氟磷酸锂 是制 其 六 造 电解 液最关 键的材料 。
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六氟磷酸锂风险分析
1 主要风险因素
本项目建设采用国际先进、国内首例的工艺技术,项目的建设和生产存在较低的技术风险,而在市场和原料供应方面的风险也相对较低。

本项目建成投产后,可能面临的风险因素主要有:
⑴ 市场风险
从目前我国六氟磷酸锂市场供需平衡及未来项目建设情况分析,预计未来我国六氟磷酸锂市场将总体上呈现供不应求的局面。

但由于本产品近期已成大热门,吸引的投资者甚众,因此可能存在较多潜在的竞争者,另外,市场需求量、产品价格等可能会受到行业景气周期的影响而呈现周期性波动,所以,本项目还是存在一定的市场风险。

⑵ 技术风险
由于六氟磷酸锂具有突出的氧化稳定性和较高的离子电导率, 是目前锂离子电池电解液的首选电解质, 对电解液使用六氟磷酸锂的基本要求是纯度高(电池级)、游离酸与水分低。

但由于产品本身极易吸潮分解, 因此生产难度大, 对原料及设备要求苛刻, 属典型的高科技、高危生产环境、高难生产的“三高” 技术产品。

本项目所采用的工艺技术虽然有领先优势,但实际生产中的装置、工艺技术管理及包装储存等环节都可能对产品的性能产生影响,因此,本项目也存在一定的技术风险。

⑶ 原材料价格波动风险本项目装置以五氯化磷,氟化锂为主要原材料。

其中氟化锂的价格,主要是由上游资源碳酸锂的价格所决定的。

中国的锂资源储量仅次于智利、
阿根廷。

其中,西藏矿业拥有的扎布耶盐湖是世界第三大锂资源盐湖,也是世界上唯一的富锂低镁的优质碳酸盐型盐湖。

2007年全球碳酸锂产能过剩达万吨,2008 年情况进一步恶化。

而国际上的三大碳酸锂生产厂商仍有扩产计划,其中,SMQ
计划将产能扩充到4万吨,Chemetall计划扩产到3万吨,FMCT产到万吨,如
果全部达产,总产能将超过9 万吨。

目前,碳酸锂的市场需求并不大,主要集中在药物、玻璃和电池,2008 年,国内电池用碳酸锂需求才3000 多吨。

从目前碳酸锂的下游分布来看,电池行业的需求大致占25%左右,集中在生产正极
材料磷酸亚铁锂以及电解质六氟磷酸锂。

新能源汽车的推广有望改变这一格局,总
需求大约万吨。

国内方面,中信国安设计产能 2 万吨,远期目标万吨;西藏矿业设计产能 1 万吨,远期目标 3 万吨;青海锂业和盐湖集团设计产能分别为 1 万吨。

仅此计算,国内现有产能已达 5 万吨,远期潜在产能8 万吨。

所以目前预测该行业在2012之前都是过剩的,但是随着新能源汽车和新型动力汽车的进一步推广,对碳酸锂的需求会进一步增长,所以对未来市场氟化锂的需求无法准确预测。

随着国际市场波动引起的上游产品碳酸锂的价格波动是可能面临的风险因素之
一。

⑷ 国家政策影响的风险
近年来,国家的政策导向是鼓励和扶持锂离子电池行业发展的。

譬如,2009 年6 月,按照《汽车产业调整和振兴规划》的工作进度要求,《促进新能源汽车消费的支持政策》将于份出台,以锂电池为主要动力的新能源汽车的产业化进程将进入提速期。

这项政策的出台,是汽车工业的一场革命,标志着汽车工业正在由传统的燃油机时代朝着电动化时代转变。

2010 年6 月,发改委、财政部、工信部、科技部就联合发文《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》,规定在上海、长春、深圳、杭州、合肥五个城市试点。

不久,财政部等 4 部委又联合下发通知,在2009年13 个城市试点公交、出租车等领域推广使用节能与新能源汽车的基础上,增加天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州等7 个试点城市,从而将公共服务领域节能与新能源汽车示范推广试点城市扩大至20 个。

这将大力推动新能源汽车的发展,预计2012年新能源汽车将突破10 万辆大关,而其核心领域——动力锂电池,将进入行业高速发展期,一批优秀企业将快速成长起来,而六氟磷酸锂作为锂离子电池最主要的电解质也将得到迅猛发展。

总的来说,本项目近期内所需承受的国家政策影响
的风险较小。

2 风险程度的估计
风险程度分类
《投资项目可行性研究指南》(2000 年版)推荐将风险按照风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小划分为 4 类,风险程度等级分为一般风险、较大风
险、严重风险和灾难性风险。

一般风险是指风险发生的可能性不大,或者即使发生,造成的损失较小,一
般不影响项目的可行性。

较大风险是指风险发生的可能性较大,风险造成的损失大,使项目由可行变为不可行;二是虽然风险发生后造成的损失严重,,但是风险发生的概率很小,采取有效的防范措施,项目仍然可以正常实施。

灾难性风险是指风险发生的可能性很大,一旦发生将产生灾难性后果,项目无法承受。

本项目风险程度分析采用专家评估法分析本项目可能面临的风险。

分析认为:⑴ 市场风险程度
近年来,国内市场的锂离子电池需求量持续保持高位增长,而大部分电解液生产厂家所需的六氟磷酸锂都依赖进口,所以,国内市场具有广阔而良好的前景。

但考虑到来自以河南多氟多公司2000 吨六氟磷酸锂项目为代表的一些新建项目的竞争,未来产品供应量可能出现较快增长,优质、低价、良好的售后服务保证产品市场竞争力的有力措施。

另外,考虑到六氟磷酸锂市场周期性波动、六氟磷酸锂产品价格走势和能源价格变动趋势,本项目生产期内六氟磷酸锂成本按约10 万元/ 吨测算,应具有较强的竞争力。

因此,本项目市场风险程度评为“一般”。

⑵ 技术风险程度本产品属于精细化学品,需达到电池级的纯度要求,产品本身又具有怕水、怕酸以及热稳定性不强的特点,因此,实际生产中的各个环节,如原料预处理、产品合成、产品精制以及包装储运等都应该进行严格的技术优化和技术管理。

本项目所采
用的工艺技术与国内外生产六氟磷酸锂的其它相比,具有一定的先进性
和独创性,但其稳定性、可靠性和成熟性尚需本项目建设投产后在生产实践中进一步完善。

总的来说,本项目的技术风险程度评为“一般”。

(3)氟化锂供应和价格风险程度
本项目建设投产后,合成装置年需要氟化锂约863吨。

氟化锂供应主要来源上海中锂,河南焦作等厂家。

当前几年由于氟化锂的上游产品碳酸锂的供大于求,所以氟化锂的价格会比较稳定。

本项目的技术经济评价氟化锂价格按50000元/
吨测算。

分析表明,在原料价格上涨幅度是5%寸,项目内部收益率可维持11%
的基准收益率。

鉴于目前上游碳酸锂市场比较稳定,氟化锂短期内也会很稳定,但是未来新能源市场的发展可能会对碳酸锂需求量加大,也可能会对氟化锂有影响,因此,氟化锂供应和价格风险程度评定为“一般”。

(4)国家政策风险程度
作为新兴的朝阳产业,我国锂电池行业的发展,近年来一直受到国家政策的鼓励和扶持。

国家的利好政策主要体现为对新能源汽车消费的大力支持和动力锂电池行业发展的支持,这既是发展国民经济的需要,也是发展环境友好型、资源节约型社会的需要,因此,在可预见的将来,国家对锂电池行业的政策导向是不会发生重大改变的。

所以,本项目国家政策风险程度评定为“一般”。

综上所述,按照风险发生的可能性和风险发生后可能造成的后果严重程度分析本项目所面临的风险因素和风险程度,结果如表 1.
表1风险因素和风险程度估计表
分析认为,本项目存在的风险均为一般风险,可由企业自行承担。

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