一种聚氨酯海绵-双氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合型溢油治理材料的制备方法,涉及一种亲油疏水、凝油性能兼具的溢油治理材料的制备方法。所述方法步骤如下:(1)采用浸渍涂覆的方法制备疏水性聚氨酯海绵;(2)制备氨基甲酸烷基酯类凝油剂;(3)疏水性聚氨酯海绵-氨基甲酸烷基酯类凝油剂复合材料的制备。该方法将当前研究比较热点的凝油剂与硅烷化的疏水性聚氨酯海绵吸油材料进行有机结合,制备出一种用于溢油治理的复合型材料,将材料的吸油性能和凝油性能进行了很好的结合,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种同轴两层CNTs/TiO2纳米电缆结构的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明利用孔道垂直于表面且上下通孔的多孔阳极氧化铝膜作为模板制备同轴两层CNTs/TiO2纳米电缆结构,制备过程为:以乙炔和氩气为气氛,采用化学气相沉积法在模板孔道中均匀沉积一层碳纳米管;然后在超声振荡条件下将沉积过碳纳米管的阳极氧化铝模板浸入一定温度的异丙醇钛溶液中,均匀沉积一层二氧化钛前驱体;将样品取出进行清洗、烘干后,在200-600℃温度下保温1-6h后制备出同轴两层CNTs/TiO2纳米电缆结构。本发明制备的纳米复合材料,可重复性强,便于规模生产,并且具有较好的催化效率。应用于10mg/L甲基橙溶液的光催化反应,3-5h之后处理效率达到60%-90%。
本发明提供一种SDBS修饰的锰锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯胺复合吸波材料的制备方法。本发明采用重铬酸钾氧化开口在线填充-高温法获得锰锌铁氧体填充的碳纳米管,经十二烷基苯磺酸钠(SDBS)修饰后提高其分散能力,再与苯胺单体采用原位聚合法制备出SDBS修饰的锰锌铁氧体填充的碳纳米管-聚苯胺复合材料。该复合材料具有良好的电磁性能,在国防隐身、民用电磁防护、微波屏蔽等领域具有重要的应用价值。
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本发明公开了一种基于碳氮参杂氧化镍微球电极的电化学传感器,并用于过氧化氢的检测。本发明采用含碳和氮原子的二嵌段聚合物和氢氧化镍制备碳氮参杂氧化镍微球复合材料,并用来改性玻碳电极,制备出一种对过氧化氢具有非常高的电催化活性的电极,碳氮元素与氧化镍相互作用增强了碳氮参杂氧化镍微球复合材料对过氧化氢的电催化性能。本发明涉及的电化学传感器对过氧化氢的检测具有高的灵敏度,快的响应时间,宽的检测范围和低的检测限,还具有非常好的稳定性和抗干扰能力。
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本发明涉及酶响应型磁性纳米粒及其制备方法与应用,可有效解决酶响应型磁性纳米粒的制备及作为磁性热疗介质和药物转运载体在肿瘤治疗中的应用问题,方法是,作为药物载体系统是以Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料为磁靶向材料和光敏剂,明胶和海藻酸钠为复合囊材,磁性Fe3O4@Cu2-xS复合纳米材料先通过化学共沉淀法制得Fe3O4纳米粒子,然后将Cu2-xS负载于Fe3O4纳米粒子表面,得到核壳型Fe3O4@Cu2-xS复合材料,最终以明胶和海藻酸钠为复合囊材,采用复凝聚法将此载体与抗癌药物,制备成一种酶响应型磁性纳米粒,本发明的原料来源丰富,成本低,质量好,靶向性强,使用效果好,是肿瘤治疗药物上的一大创新。
本发明公开了一种相互连接的多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料的制备方法,属于炭材料制备技术领域。该方法以蒽油浸泡过的三维多孔泡沫镍为基体,以煤沥青为碳源,以二水醋酸锌为模板耦合氢氧化钾活化,通过微波加热直接制备超级电容器用多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料。本发明制备方法具有工艺简单、能耗低、成本低等优点,适于大规模应用,所得多孔炭纳米片/泡沫镍复合电极材料组装成对称的超级电容器,在6mol/L?KOH电解液中,在电流为2A/g或23mA/cm2时,所得复合材料的质量比容可达490F/g,面积比容可达2846mF/cm2,可用能量密度为16.6Wh/kg或6.9mWh/cm2。
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本发明涉及一种氟化石墨烯包覆锰钴锂正极材料的制备方法,该正极材料的活性物质的化学式为LiMn1-x-yCoxMgyO2,其中:x=0.25-0.30,y=0.05-0.1,该方法包括如下步骤:(1)制备活性物质LiMn1-x-yCoxMgyO2,(2)制备氟化石墨烯聚合物,(3)包覆。本发明制备的正极材料,采用Mn、Co、Mg为主材,以获取较高的能量密度的活性物质,同时在外层包覆氟化石墨烯聚合物材料,以提高材料的导电性和高温稳定性,使得该材料具备较高的比容量和高温电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,尤其是在高温应用场合时,具有较高容量和较长使用寿命。
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本发明提供一种高玻纤含量的长玻纤增强半芳香族尼龙母粒及其制造方法,按质量百分比,所述母粒中包含10~40%的半芳香族尼龙、60~90%的长玻璃纤维、0.1~0.2%的流动改性剂以及0.1~0.4%热稳定剂,所述半芳香族尼龙为PA6T或PA9T或PA10T或PA12T。它能大幅度提高现有玻纤增强半芳香族尼龙复合材料的玻纤含量,尤其是玻纤增强尼龙10T复合材料的玻纤含量,可作为母粒添加,扩展其应用范围,以克服现有技术的不足。属于高分子材料领域。
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本发明公开了一种整体式构架及转向架。所述整体式构架包括两块侧板和与两块侧板相连的横梁,所述侧板和横梁为单层板状一体化结构且均由碳纤维复合材料制成;在每块侧板两端设有一系弹簧安装座,在每块侧板的中间部位设有二系弹簧安装座;所述二系弹簧安装座上方设有摇枕,该摇枕上设有轴箱拉杆座、横向止挡座、电机安装座、齿轮箱吊座、以及制动座。所述转向架包括上述构架。本发明的碳纤维复合材料构架结构代替钢结构,体悬式吊挂电机、齿轮箱和制动装置,可有效减轻簧间重量、转向架重量,提高耐疲劳性能和乘坐舒适性。
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本发明涉及包含多乙烯四胺和锡催化剂作为硬化剂且任选地包含1, 4?二氮[2.2.2]双环辛烷的可固化环氧树脂体系。本发明也涉及由其制备的制品,包括复合材料,如碳纤维增强复合材料。可固化环氧树脂具有快速脱模时间和/或高玻璃化温度。
本发明属于材料科学领域,公开了一种石墨烯/多孔碳复合水凝胶、气凝胶及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)制备氧化石墨烯水分散液;(2)将多孔碳材料进行研磨,加入到氧化石墨烯水分散液中,超声分散;(3)将氧化石墨烯和多孔碳材料的混合分散液进行还原、浸泡洗涤,得到石墨烯/多孔碳复合水凝胶。发明通过氧化石墨烯在还原的过程中自组装,制备石墨烯/多孔碳复合材料,本发明所制备的石墨烯/多孔碳复合材料性能优异,应用广泛,实现了石墨烯和多孔碳材料的有效结合,能够用作超级电容器的电极,内阻小,容量大,稳定性好。
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本发明提供了一种锂电池用高电压正极材料及其制备方法。其特征在于:该锂电池用高电压正极材料为三相复合材料,主体相为LiMPO4,其中M为Ni、Co、Mn中的一种或多种,第二相为Li4P2O7,第三相为导电碳材料。具体制备工艺为:首先水热制备纳米级别的M2P2O7盐和Li4P2O7盐,其次将纳米M2P2O7和Li4P2O7,锂源,碳源按比例称量配比溶于去离子水中球磨混合后喷雾干燥,将干燥后的粉末在500℃~850℃的惰性气氛中焙烧即可得到纳米级别的磷酸锰锂材料。该制备方法简单,成本低廉,所得的高电压正极材料纯度高,晶体结构完整,颗粒细小均匀,导电性能好,电化学性能优异。
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一种具有减压槽的纤维‑钢复合管混凝土结构制作方法,预先制作冲压模具系统,包括下凹模和上凸模,以下凹模作为冲压时底板支撑,上凸模作为冲压模具,将钢板水平放置于下凹模与上凸模之间,冲压机械施力于上凸模,在钢板表面冲压出一条或一条以上间隔布置的深度小于钢板厚度的减压槽;将钢板沿侧边方向卷制并焊接成钢管,减压槽朝向钢管的内部凹陷;在减压槽内嵌入填充条,在钢管外表面粘结纤维增强复合材料,形成纤维‑钢复合管,将纤维‑钢复合管立于基础中,在钢管内表面涂抹界面层并浇筑核心混凝土。本发明通过预制的冲压模具系统,一次性在钢板上冲压出一条或一条以上间隔布置的减压槽,并进一步在钢管外表面粘结纤维增强复合材料,进一步加强对核心混凝土的约束并提供耐腐蚀保护。本发明适用于新建结构中的桩、柱、桥墩等以受竖向荷载为主的结构构件。
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本发明公开了一种羟基锡酸钴/石墨烯复合光催化剂的制备方法及其应用,属于无机催化材料领域。本发明先制备出氧化石墨和CoSn(OH)6粉末,再配制成溶液,混合搅拌后转移到反应釜中在高温箱式炉中反应,此过程中氧化石墨被还原成石墨烯,并与CoSn(OH)6复合,再经离心、洗涤、烘干和研磨,制备得到CoSn(OH)6/石墨烯复合光催化剂。本发明的优点在于:制备的成本低,制备工艺简单,CoSn(OH)6负载在石墨烯上粒径分布均匀,在60nm‑80nm范围,所制得的CoSn(OH)6/石墨烯复合材料作为光催化剂,吸收光的波段宽,对可见光的利用率大,光催化反应中电子‑空穴对复合的概率低,光催化活性高。
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本发明涉及石墨烯金属复合材料领域,公开了一种石墨烯金属复合膜及其制备方法,其中,该方法包括以下步骤:(1)将石墨和液相介质混合后进行机械剥离,得到含有石墨和石墨烯的混合物;(2)将所述含有石墨和石墨烯的混合物进行离心分离,收集含有石墨烯的上层清液;(3)将所述含有石墨烯的上层清液任选地进行干燥后与粘结剂混合,得到含有石墨烯和粘结剂的混合液,并将所述混合液涂覆在金属基底上。本发明提供的方法制备得到的石墨烯金属复合膜具有更薄的涂层厚度和更低的涂层电阻,由以下实施例可知,所述导电涂层的厚度最薄可达0.2μm,涂层电阻可低至2.2×10-6Ω·cm。并且本发明的方法简单易行,成本较低,适于推广应用。
用于将多个由经干燥的金属烧结制备物构成的分立的层碎片涂覆到用于电子部件的支承体的预先确定的、导电的表面部分上的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将多个由金属烧结制备物构成的分立的层碎片涂覆到在与所述预先确定的、导电的表面部分对称的装置中的平的转移衬底的一侧上,(2)在避免烧结的情况下使这样被涂覆的金属烧结制备物干燥,(3)将具有由经干燥的金属烧结制备物构成的层碎片的转移衬底朝向用于电子部件的支承体的表面而且在保证所述转移衬底的配备有经干燥的金属烧结制备物的表面部分与所述用于电子部件的支承体的预先确定的、导电的表面部分的全等的定位的情况下布置并且接触,(4)对在步骤(3)中所建立的接触装置使用压力,并且(5)从所述接触装置除去转移衬底,其中所述经干燥的金属烧结制备物在步骤(4)结束之后相对于所述用于电子部件的支承体的预先确定的、导电的表面部分的附着力大于相对于所述转移衬底的表面的附着力,其中所述平的转移衬底是不可烧结的并且必要时被涂层的金属箔或者是热塑性的塑料薄膜,其中所述用于电子部件的支承体是具有平的、带有一个或多个为10到500μm的凹处的表面的衬底,而且同时从包括引线框、陶瓷衬底、DCB衬底和金属复合材料的组中被选出,并且其中至少一个预先确定的、导电的表面部分在一凹处中。所述用于电子部件的支承体可以已经装上一个或多个电子部件。所述转移衬底可具有用于已经存在于所述支承体上的电子部件的凹陷部。所述配备有经干燥的金属烧结制备物的用于电子部件的支承体在如下方法中被应用,在所述方法中,首先建立常见的由所述配备有经干燥的金属烧结制备物的用于电子部件的支承体和电子部件构成的三明治装置,而且此后所述三明治装置经受烧结工序。
本发明提供复合材料和用于非均相流动反应器的系统,其包括:包含含有催化剂的单体单元的催化聚合物骨架,含有催化剂的单体单元从二膦配体衍生,每个含有催化剂的单体单元由至少一个非含催化剂的单体单元分隔,其中催化聚合物骨架共价或非共价固定在载体材料上或中。每个含催化剂的单体子单元包含与二膦配体结合的过渡金属。此外,提供催化剂系统和复合材料的制备和使用的方法。
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本发明公开了一种联合制备碳微纳米管和掺N多孔碳/氧化镍锰的方法,包括:一、制备煤基聚苯胺;二、将乙酸镍和煤基聚苯胺置于无水乙醇中,得到糊状物;三、将二茂镍溶液旋涂于石英片上;四、将糊状物置于卧式管式气氛炉的第一温区,将石英片置于第二温区;五、通入氮气,升温,收集石英片上的产物碳微纳米管,收集第一温区石英舟里的产物;六、对石英舟里的产物进行处理;七、抽滤后洗涤,真空干燥,煅烧,得到掺N多孔碳/氧化镍锰。本发明在煤基聚苯胺的热解中,有效利用裂解产生的含氢气的气态烃,使其在镍表面裂解并沉积成碳微纳米管;并在将镍氧化成NiO的同时,还生成了α?MnO2和NiMn2O4,综合提高了复合材料的电容性能。
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本发明提供了一种合成较少层数,并且具有较大比表面积的石墨烯的新方法,属于材料制备领域。本发明首先将石墨粉经过两步插层处理得到可膨胀石墨,再将可膨胀石墨经过高温煅烧得到蠕虫状的膨胀石墨并分散于有机溶剂进行超声分散处理得到膨胀石墨,然后将可膨胀石墨进行氧化处理,最后将氧化膨胀石墨烯利用水合肼还原得到石墨烯。扫描电镜显示,本发明制备的石墨烯表面呈纱状,且层数较少(5层以下),并且具有极大的比表面积,约为150~200 μm左右,近乎完全透明,因此,可广泛应用于制备石墨烯基复合材料。
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本发明公开了一种磷酸盐微胶囊阻燃剂及其制备方法与应用,磷酸盐微胶囊阻燃剂的芯材为磷酸盐阻燃剂,囊材是以磷腈和偶联剂中一种或几种反应的聚磷腈树枝状聚合物,囊材与芯材的质量比为0.1:1~1:1。其制备方法是利用分散剂将磷酸盐阻燃剂均匀地分散于溶剂中;然后在机械搅拌和超声的状态下加入磷腈和偶联剂中一种或几种,加入缚酸剂,机械搅拌反应2h~10h,冷却至室温,真空抽滤、再真空干燥,即得。本发明的磷酸盐微胶囊阻燃剂具有非极性表面,可以提高其在非极性的聚合物基体中的界面相容性,同时具备一定的增韧效果,且微胶囊粒径可控,能够改善复合材料阻燃性能和力学性能,整个工艺过程方便可控,工业应用性强。
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本发明提供一种非晶质石英粉为基核复合钛白粉的制备方法。具体制备过程分为两大步骤:先将优质天然脉石英矿,经破碎研磨、除杂后,于1700-2000℃熔融至玻璃态,研磨并气流粉碎至D90﹤20μm,再以全陶瓷砂磨机研磨至D90﹤1μm,制备固含量为浆料;再以TiCl4为包覆钛源,先调浆、反应、陈化,并在750℃高温焙烧,研磨分散,得到复合粉体。采用本法制备的非晶质石英复合钛白新材料具有非常好的理化性能,其亮度达92%以上,反射率达95%以上,遮盖力近20g/m2。本发明充分利用非晶质石英粉耐高温、耐腐蚀、耐摩擦及钛白粉的高遮盖力及高稳定性等许多优点而制备的一种复合材料,可应用于许多特种领域。
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本发明公开了一种抗侵彻抗爆炸的水泥基防护工程材料及其制备方法。该防护工程材料采用相同配比的超高性能砂浆,制成三层梯度结构,底层为混杂纤维增强超高性能水泥基复合材料,中间层为大掺量钢纤维增强超高性能水泥基复合材料,顶层为超高性能砂浆灌注高强粗骨料混凝土,界面粘结性好。超高性能砂浆由水泥、工业废渣、纳米材料、细集料、消泡剂、高性能减水剂以及水组成。本发明的防护工程材料底层混杂纤维能够提高该结构的韧性以及吸收冲击波的作用,混杂纤维又可以提高抗裂性与耐高温性能;中间层大掺量钢纤维能够保持结构的完整性,防止爆裂的发生;顶层加入高强粗骨料能够减小侵彻深度,达到抗侵彻抗爆炸耦合作用的目的。
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发明公开了一种新型聚苯乙烯改性复合塑料,由以下成分制成:聚苯乙烯、热塑性丁苯橡胶、丙烯酸酯油页岩渣、十二烷基硫酸钠、膨润土与硅藻土混合物、分散剂、增塑剂、热稳定剂。本发明质量稳定、机械物理化学性能良好,具有良好的适应性、经济性。本发明中通过添加经改性后的油页岩,提高了复合材料的冲击强度、避免了常规聚苯乙烯易出现应力开裂的问题。通过配合添加处理后的膨润土与硅藻土混合物,极大的提高了复合塑料的综合力学性能,提高复合材料的寿命。
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本发明公开了一种钴/石墨烯复合纳米吸波材料及其制备方法,属于吸波材料领域。该钴/石墨烯复合纳米吸波材料由钴和石墨烯组成,钴负载于石墨烯的表面。本发明使用化学氧化还原法制备石墨烯,然后通过化学镀的方法在石墨烯表面负载纳米钴粒子。在70℃条件下施镀1小时制备的复合材料具有较宽的吸波频段,当匹配厚度为2mm时,反射率小于-10dB的频段为12.5-17.5GHz,在约15.5GHz处,最大吸收为-12.5dB。
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本发明公开了一种二次铝电池,包括正极、含铝负极和非水电解液。所述正极为碳纳米管/有机多硫环状化合物复合材料,其中碳纳米管为酸活化碳纳米管,有机多硫环状化合物为含有如下结构式中的任一种。
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本发明公开了一种可反应性石墨烯原位改性聚氯乙烯树脂制备方法,属于纳米聚合物复合材料技术领域;步骤包括:石墨烯由含碳碳双键修饰物修饰后,预先均匀地分散在氯乙烯单体,使石墨烯表面与氯乙烯单体发生化学反应作为种子乳液;采用悬浮聚合方法制备出石墨烯改性的聚氯乙烯树脂。本方法是一种有效、易实施的方法,对复合材料的合成过程、组成、结构以及性能可以方便地进行控制,具有结构稳定、无机纳米粒子分散均匀的特点,可显著提升聚氯乙烯的机械性能。
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本发明涉及一种锰钴锂正极材料的制备方法,该正极材料包括核心物质和磷酸铝包覆层,所述核心活性物质的化学式为Li1.05Mn1-x-yNixTiyO2Fz,其中:x=0.25-0.35,y=0.05-0.1,z=0.02-0.03该方法包括如下步骤:(1)制备核心活性物质,(2)包覆磷酸铝。本发明制备的正极材料,采用湿法制备特定配比锰镍钛前驱体,然后使用固相烧结法以获取较高的能量密度、F掺杂的活性物质,最后再活性物质表面覆盖磷酸铝层,使得该材料具备较高的比容量和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高容量和较长使用寿命。
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一种高强聚氨酯基复合薄膜的制备方法,本发明涉及复合薄膜的制备方法。本发明要解决现有传统的溶剂浇铸法制备聚氨酯基复合材料存在两相混合不均匀,增强剂对聚氨酯基复合材料的力学性能提升效果不明显的问题,且传统层层自组装法制备的材料结构单一,工艺性差,不能调整每种物质的连续沉积层数,并且层与层之间作用力有限,缺少固化技术的问题。方法:一、凯夫拉纳米纤维溶液的制备;二、含有聚氨酯的混合溶液的制备;三、基体表面覆膜;四、堆叠热压法处理复合薄膜。本发明用于高强聚氨酯基复合薄膜的制备。
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本发明提供了一种含砷废渣的稳定化方法,包括将含砷废渣、水溶性硅酸盐、水溶性铝盐和水混合,进行复分解反应;所述复分解反应中的pH值为2~11。本发明在适宜的pH值条件下将含砷废渣、硅酸盐、铝盐和水混合,进行复分解反应,硅酸盐和铝盐生成硅铝复合材料包覆在含砷废渣表面,使得含砷废渣与外部环境隔绝,进而提高含砷废渣的稳定性,避免砷的再次释放。实施例的结果表明,采用本发明提供的方法实现硅铝复合材料微包覆在含砷废渣的表面,经长达10天的淋溶稳定试验测试仍能较好的控制含砷废渣进一步向环境中释放砷,避免了对环境造成二次污染。
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本发明属于检测技术领域,涉及一种成型复合材料中间产品—预浸料物理性能之一黏性的定量测试方法,尤其涉及一种预浸料黏性定量测试方法。取与被测产品材质相同的试样,试样的数量不少于5个,测试环境温度为23℃±2℃,相对湿度不大于65%,采用拉力试验机进行拉剪试验。本发明提供了一种定量表征复合材料预浸料黏性的测试方法,通过该测试方法可以更好的控制预浸料的黏性,进而提高预浸料使用工艺。本发明通过大量的试验研究和论证,完成预浸料黏性的量化测试、测试参数的选择和优化、形成预浸料黏性量化测试方法。通过预浸料铺贴工艺适应性验证,实现预浸料黏性定值控制从而提高预浸料工艺稳定性。
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