875
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本发明公开了一种改性蓝藻生物炭复合材料及在处理电镀废水中的应用,属于生物炭复合材料制备技术领域。本发明将太湖蓝藻烘干、研磨过筛后与活化剂混合经热裂解得到改性蓝藻生物炭;将改性蓝藻生物炭浸泡于含铁溶液中,进一步改性得到改性蓝藻生物炭复合材料。本发明制备的改性蓝藻生物炭复合材料同时具有吸附和催化能力的复合材料,该复合材料在处理电镀废水时,通过吸附和类芬顿反应,能够高效的去除废水中的金属离子。并且该复合材料稳定性强,可重复使用。
1099
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本发明公开了一种结构增强型复合材料棒材的制造方法,包括步骤:制作金属芯模,在金属芯模外套设与金属芯模同等长度的复合材料套管,复合材料套管与金属芯模之间填充泡沫夹芯;在金属芯模的圆柱体空腔内设置圆柱体形的硅橡胶棒;将棒材放置于复合材料棒材成型的自加热平台上,利用该自加热平台对棒材进行分阶段加热、加压,本发明所述结构增强型复合材料棒材的制造方法步骤少、操作简单,自动化程度高,成型率高、一次合格率高,生产效率高。根据本发明所述方法得到的增强型复合材料棒材经过抗拉强度、拉伸模量、线膨胀系数等相关力学性能试验,结果表明其保温隔热性能好,抗拉强度高,热膨胀系数低,增强型复合材料棒材的尺寸稳定。
824
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本发明公开了一种增强型绝缘硅复合材料及其制备方法,所述增强型绝缘硅复合材料,包含中间绝缘层;所述中间绝缘层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述中间绝缘层,包含二氧化硅基多元无机复合材料层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元无机复合材料层的材质的化学式为SiO2-ZnO-B2O3;本发明方案能够保持有完整的单晶硅晶格结构,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本;所述增强型绝缘硅复合材料的制备方法可调节中间绝缘层的各组分的厚度和深度分布,不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行且制成的产品的电学性能优良。
1075
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本发明涉及一种新型复合材料管体的连接结构,其包括两处复合材料管体,所述两处复合材料管体之间设置有补充管体,所述补充管体的外径和壁厚与复合材料管体的外径和壁厚相同,所述两处复合材料管体和补充管体的外周面上包覆有包裹体。该新型复合材料管体的连接结构可以把两段新型复合材料管道进行连接并密封,操作方便,施工效率高,施工成本低。
763
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种硬碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的硬碳复合材料具有核壳结构,内核包括掺杂有氮元素的硬碳,外壳包括含磷化合物;所述内核的质量为所述外壳的质量的1%~10%。本发明硬碳复合材料的内壳掺杂氮元素以提升复合材料的导电率;外壳中掺杂含磷化合物,依靠磷元素自身的高比容量提升复合材料的比容量及其首次效率,同时通过外壳含磷化合物的包覆降低内核多孔结构的比表面积,降低硬碳复合材料的整个比表面积。通过内核和外壳的搭配,得到的硬碳复合材料具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种易回收光热海水淡化三元复合材料及制备方法与应用,该三元复合材料由带有磁性的四氧化三铁纳米材料、碳球以及其他碳材料复合而成;其中碳球来源于可溶性糖类;所述可溶性糖类包括麦芽糖、果糖、葡萄糖、蔗糖、乳糖;其他碳材料为碳纳米管、无定形碳、石墨、石墨烯、氧化石墨烯中的一种。该三元复合材料中四氧化三铁纳米球、碳纳米管、微纳米碳球呈现为不同粒径的材料混合,形成具有大量微纳米空腔的复合材料,有助于水的储存、运输与蒸发。该光热纳米复合材料经过疏水处理可自浮于水面上,通过控制该光热复合材料的铺覆量,使三元复合材料粉末均匀的满铺在一定面积的水面上,形成有效的吸光层加快海水的淡化效率。
993
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本发明涉及材料切割技术领域,公开一种多层复合材料的切割方法。其中多层复合材料的切割方法包括如下步骤:第一刀具切割多层复合材料的阻焊油层和绝缘胶层;第二刀具在所述第一刀具切割的切割槽的基础上,切割所述多层复合材料的硅层;第三刀具在所述第二刀具切割的切割槽的基础上,切割所述多层复合材料的环氧树脂胶水层和玻璃层。本发明解决了一把刀具单次切割造成良品率低,断刀严重,无法正常量产的问题,实现了多层复合材料的顺利量产,提高了多层复合材料的良品率,增加了刀具的使用寿命,降低了生产成本。
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一种高刚度复合材料传动轴的制备方法,属于碳纤维复合材料技术领域,具体说是一种以功能化石墨烯改性树脂为基体且采用不同品级碳纤维缠绕的复合材料传动轴及其制备方法。本发明环向缠绕采用高强纤维,螺旋向缠绕采用高模纤维,实现了复合材料各方向强度和刚度的调控,充分利用了各种纤维的性能优势,性价比高,提高了复合材料的整体刚度。此外,采用功能化石墨烯改性环氧树脂体系改善了与碳纤维的界面结合,进一步提高复合材料的整体刚度。采用本发明制造的复合材料传动轴具有刚度高、抗扭性能优异、生产效率高与成本低等优点,在汽车工业、传动机械等领域将具有广泛的应用前景。
1065
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本发明公开了一种新型磁性绝缘硅复合材料及其制备方法,所述新型磁性绝缘硅复合材料,包含中间绝缘层;所述中间绝缘层的上表面和下表面分别设置有单晶硅片;所述中间绝缘层,包含二氧化硅基多元磁性复合材料层;所述二氧化硅基多元磁性复合材料层的上表面设置有第一二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元磁性复合材料层的下表面设置有第二二氧化硅膜层;所述二氧化硅基多元磁性复合材料由磁性元素掺入到熔凝材料复合而成。本发明方案能够保持有完整的单晶硅晶格结构,具有优良的电、磁性能,所述新型磁性绝缘硅复合材料的制备方法可调节中间绝缘层的各组分的厚度和深度分布,且制备过程不需采用复杂昂贵设备,整体制备工艺简单、易行、低成本。
894
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一种具有吸音功能的无纺复合材料的加工方法,所述的无纺复合材料包括,涤纶短纤、中空短纤、低熔纤维,还包括以下步骤:a.开松、混棉,将所述的涤纶短纤、中空短纤、低熔纤维的丝束均匀伸展并混合搅拌;b.梳理成网,将a步骤混合的复合材料进行整洁;c.铺网叠加,将b步骤的复合材料多层叠加;d.针刺,对叠加后的复合材料,采取正、反、正三道工艺进行刺紧;e.烘干;f.切边成型。本发明提供一种无纺复合材料的加工方法,加工出的无纺复合材料具有良好的吸音性。
999
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本发明涉及一种聚酰亚胺硅氧烷/碳纳米管纳米复合材料及其制备方法。以聚酰亚胺硅氧烷为基体,经过表面改性的碳纳米管为纳米填料,通过原位共混的方法制备,所述的经过表面改性的碳纳米管为表面化学法接枝了尼龙6分子链的碳纳米管,经过表面改性的碳纳米管的质量为聚酰亚胺硅氧烷/碳纳米管纳米复合材料质量的0.1~20%。在该复合材料中,经过表面改性的碳纳米管分布均匀,复合材料强度高、韧性好,阻燃、加工性和尺寸稳定性优异。本发明中的原位共混法,将聚酰亚胺硅氧烷的制备与纳米复合材料的制备一步完成,大简化了复合材料的制备工艺,降低了复合材料的制备成本。
979
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本发明公开了一种光/生物双降解的PS复合材料及其制备方法。复合材料包括以下重量份数的原料:PS:55‑85份;木薯淀粉:15‑30份;增塑剂:3‑5份;抗氧剂:0.1‑0.5份;光敏剂:0.2‑0.6份;抗老剂:1‑3份;相容剂:0.5‑2份。本发明制备的光/生物双降解PS复合材料具有优良的降解性能。将木薯淀粉与PS共混不仅可以提高复合材料的力学性能还可以提升其生物降解性能,而光敏剂的加入赋予复合材料优异的光降解性能,采用多种光敏剂复合使用可以提高材料光降解速率。该光/生物双降解PS复合材料可以调控降解开始的时间与周期,是一类新型环保的可降解材料。
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本发明提出了一种导热屏蔽复合材料及其制备方法,所述导热屏蔽复合材料的结构从上到下依次包括导热绝缘层、导电屏蔽层、胶层、离型膜,其中导热绝缘层的制备原料,按重量份计,包括热塑性弹性体80‑120份、导热填料25‑35份、含环氧基树脂3‑5份、功能助剂1‑2份、色浆4‑5份。本发明得到的导热屏蔽复合材料,通过多层材料的结合,赋予了导电屏蔽复合材料优良的导热性能和散热能力,还赋予了导电屏蔽复合材料良好的延展性、加工性和柔韧性,大大扩展了导电屏蔽复合材料的应用场景。
870
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本发明公开了一种界面改性纤维增强金属基复合材料,体积密度小于3.0g/cm3,由增强纤维、界面层和金属基体组成。制备方法包括以下步骤:将增强纤维织成纤维预制体,先后制备化学气相渗透涂层和化学镀涂层,然后将铝合金或铜合金熔体压铸到纤维预制体中,冷却得到界面改性纤维增强金属基复合材料。本发明制备复合材料纤维和金属基体结合稳定,材料性能优异,抗弯强度、弹性模量、布氏硬度均大幅度提高,服役温度也分别高出铝合金、铜合金100℃以上,在高温动载领域有重要应用价值。
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本发明公开了一种钛酸锂‑二氧化钛复合材料及其制备方法与应用,属于锂电池技术领域。本发明的方法将锂源与微米级二氧化钛进行混合,然后在160~200℃反应10~20h,反应后在空气中700℃煅烧2h得到所述的钛酸锂‑二氧化钛复合材料。本发明的方法能够将微米级TiO2合成Li4Ti5O12材料,并且在TiO2表面形成纳米级Li4Ti5O12,提高材料的表面积,减少锂离子和电子在Li4Ti5O12材料上的传输距离,并且本发明在钛酸锂‑二氧化钛的复合材料两相界面处产生掺杂,使得制备得到的Li4Ti5O12材料可以与纳米级TiO2合成的Li4Ti5O12材料媲美。
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本发明提供了一种复合材料应变率相关的强度评估方法,针对目前复合材料强度评估方法中未考虑应变率效应、依赖于试验数据经验性地修正而缺乏理论依据的问题,本发明基于能量密度理论,考虑了复合材料在动荷载作用下的应变率效应,推导得到了复合材料在动荷载作用下的畸变能密度方程,建立了应变率相关的强度评估方法,该方法能够准确地评估复合材料在动荷载作用下的极限强度,避免了大量的动态试验测试,为各类复合材料结构的设计提供一种可靠的评估方法。
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本发明公开了一种原位混杂颗粒增强铁基复合材料及其制备方法,通过将各组分之间充分混合,压制成型,高温烧结,最终得到由8‑10%Al2O3、2‑4%TiC、1‑2%C、0.2‑0.5%MgF2、0.04‑0.05%Cu、0.01‑0.02%Ni和Fe组成的铁基复合材料。本发明通过原位生成TiC、Al2O3混杂颗粒解决了钢铁材料与Al2O3颗粒材料的密度差较大,界面润湿性较差的问题,进一步提高了铁基复合材料的性能。本发明具有良好的力学性能和成形能力,可以广泛应用于要求高强度、高硬度的形状复杂零件上,在冶金、交通运输等领域有着广泛的应用。
本发明公开了一种考虑纤维增强复合材料复杂非线性行为的弹粘塑性本构模型构建方法,构建考虑复合材料拉伸、压缩屈服不对称性及静水压力影响的粘塑性势函数,通过非关联流动准则获取增量形式的粘塑性应变;基于过应力函数定义动态屈服面,考虑材料各向同性硬化在拉伸、压缩下的区别以及动态屈服面的率相关效应;考虑滞后弹性变形的存在,定义加载阶段和松弛阶段的过应力函数与等效粘塑性应变率的关系,形成描述复合材料复杂非线性行为的弹粘塑性本构模型。本发明可有效地描述纤维增强复合材料的弹粘塑性行为,可应用于商业有限元软件复合材料连续本构的开发、复合材料工程结构力学性能的分析及优化等科研、工程技术领域。
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本发明公开了一种功函可调的聚合物复合材料、其制备方法及应用。所述聚合物复合材料包含:至少一种导电聚合物;至少一种掺杂剂;以及,至少一种溶剂,用以与聚合物复合材料中的各组分配合形成均匀混合体系。本发明还公开了基于所述复合材料的复合墨水、复合薄膜及其制备方法。所述聚合物复合材料、复合墨水、复合薄膜可用于制备光电器件为代表的半导体器件。藉由本发明提供的聚合物复合材料可形成功函数能在4.0‑5.2eV之间调节的导电复合物薄膜,使之可以作为阳极电极、阴极电极的修饰层,并改善电极与光活性层之间的界面接触性能,使形成的器件性能表现出更低的薄膜厚度依赖性,从而能够降低对器件制备的工艺要求,有利于提高器件的良品率。
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本发明属于电化学技术领域,涉及涂渍型硫化铁/碳复合材料的制备方法,尤其涉及涂渍型镍掺杂硫化铁/碳复合材料电极的制备方法。本发明所述制备方法,先分别配制丹宁酸和硝酸铁水溶液,常温搅拌将硝酸铁水溶液滴加至丹宁酸溶液成胶质溶液;再向六水合氯化镍水溶液加入水合肼,将其滴加至胶质溶液混合均匀;将基地材料浸渍于混合体系内,取出后与硫粉在惰性气体保护下煅烧0.5~2 h,冷却后即得。本发明操作简单易行,可涂渍多种基底,反应时间短,易于工业化。本发明所制得复合材料电极具有较好的电化学性能和稳定性,原料廉价易得,无毒,可直接作为电极用于电催化分解水析氧反应,在电流密度为10 mA•cm‑2时过电位达320 mV,塔菲尔斜率为43 mV•dec‑1。
本发明公开了一种树脂基复合材料表面制备超疏水微结构防覆冰表面的方法,包括以下步骤:1)以树脂基复合材料为基体材料进行相应的预处理;2)将树脂基复合材料基体加热至一定温度,用具有规则多孔结构的氧化铝模板滚刷对其进行模压,使其表面出现规则微柱结构;3)将步骤2)所得的具有微柱结构的树脂基复合材料进行固化,缓慢冷却至室温;4)将步骤3)所得的固化后具有规则微柱结构的树脂基复合材料置于醋酸溶液中浸泡,取出且烘干后再在硬脂酸溶液中浸泡,取出干燥后得到具有规则阵列的树脂基复合材料超疏水表面。采用氧化铝模板法进行微结构加工,能够精确的控制所想要获得的微结构的尺寸,有利于工业化应用。
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本发明属于运动器材技术领域,具体涉及用于羽毛球拍的复合材料及其制备方法。该用于羽毛球拍的复合材料包括按照质量份数计的如下原料:钴20-22份、碳纤维5-12份、环氧树脂1-4份、竹纤维1-3份、镍3-6份、铜1-2份、硅1-2份、钼2-4份、锰0.5-1份、氧化锌1-3份、碳化硅1-5份、氟化钙1-2份、氮化硼1-4份。本发明的复合材料强度高、韧性好,利用其制得的羽毛球拍轻便、耐用,且手柄处透气不易湿滑;本发明制备方法简便,适于工业生产。
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本发明公开了一种颗粒增强铝基复合材料的制备方法,包括如下步骤:A、预制块的制备:将纯铝粉、陶瓷颗粒、金属粉末和功能助剂投入球磨机中进行研磨,制得粒径在0.5-5毫米之间的复合颗粒,然后将复合颗粒封入金属包套中,制成复合颗粒包,复合颗粒包经预热后进行热轧,然后去除金属包套,得到由复合颗粒热轧而成的预制块,预制块呈片状;B、铸造:将预制块放入浇道中,然后进行铝液浇注,冷却凝固制得颗粒增强铝基复合材料;复合颗粒中,各组分的质量分数如下:纯铝粉80%-96%;金属粉末1.0%-5.0%;陶瓷颗粒2%-10%;功能助剂1.0%-5.0%;与现有技术比较,采用本发明所述的制备方法可以使颗粒增强铝基复合材料的极限抗拉强度提高23.0~26.0%。
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本发明涉及一种高导热、耐高温聚酰亚胺复合材料的制备方法,属于高分子材料领域,包括如下步骤:利用均苯四羧酸二酐和4, 4-二氨基二苯醚反应生成聚酰胺酸树脂溶液;对聚酰胺酸进行热环化反应生成聚酰亚胺,并分离得到聚酰亚胺溶液;将聚酰亚胺溶液进行紫外光照射10-15分钟后干燥形成聚酰亚胺粉末;将经过紫外照射的聚酰亚胺粉末与填料AlN或Al2O3混合后搅拌,熔融挤出复合材料;将复合材料涂布于制件表面并热压固定,冷却;将复合材料从制件表面剥离并通过机加工形成复合材料样条。本发明的有益之处在于:将聚酰亚胺溶液进行紫外光照射10-15分钟,有助于提高溶液粘度,即提高聚酰亚胺分子量,进而提高聚酰亚胺复合材料的强度。
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本发明涉及一种荧光纳米晶复合材料及制备方法和应用,其特征在于该材料是包覆有荧光纳米晶的氢氧化钙晶体,其颗粒粒径在1-10μm,晶体颗粒的发射波长在425-650nm,半峰宽20-100nm。其制备步骤如下:先配制纳米晶储备溶液,再配制可溶性钙盐和可溶性碱溶液;搅拌下在纳米晶储备溶液中加入可溶性钙盐溶液和可溶性碱溶液,反应得到包覆有纳米晶的Ca(OH)2晶体悬浊液,过滤、洗涤、烘干即得包覆有纳米晶的氢氧化钙荧光纳米晶复合材料。本发明所用的原料简单易得;制备过程具有反应条件温和,方法简便易行的特点。所制备的纳米晶复合材料能够稳定的发射出多色荧光,且荧光稳定性高,可作为荧光粉有效地应用在发光器件中。
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本发明公开了一种具有泡沫‑粉末夹芯结构的高温隔热复合材料,其特征在于由芯材、陶瓷基复合材料壳层和粘结层构成,芯材为陶瓷粉末填充的多孔陶瓷泡沫,所填充的陶瓷粉末具有多层结构,由上至下依次为碳化硅层、单斜相氧化锆层、α相氧化铝层、单斜相氧化锆层和氧化硅层,陶瓷基复合材料壳层为碳纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料、碳化硅纤维增强的碳化硅陶瓷基复合材料,粘结层位于壳层和芯材之间。该材料导热系数低,能够在超高温度(≤2000℃)环境下使用,随着温度的升高材料导热系数变化不明显,且充分考虑各组分粉体优点进行结构化设计,使得复合材料的隔热性能达到最优。
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一种硅树脂复合材料,其包括纳米荧光粉、纳米量子点及无色透明的硅树脂,其中所述纳米荧光粉和纳米量子点均匀分散于该无色透明的硅树脂中,所述硅树脂复合材料为固化结构,所述纳米荧光粉和纳米量子点作为发光材料,所述硅树脂作为第一封装材料。本发明还揭示了该硅树脂复合材料的制造方法、含有该硅树脂复合材料的照明器件、及该硅树脂复合材料作为照明器件的应用。本发明的有益效果是:通过混合纳米级的荧光粉及纳米级的量子点,使本发明的硅树脂复合材料具有改进的混合均匀性和良好的发光性能,适用于光电器件或LED固体照明器件及其封装。
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本发明涉及的是一种杨木纤维/Al2O3纳米复合材料制备方法,以溶胶—凝胶技术制备了杨木纤维/Al2O3纳米复合材料,并利用锥形量热仪研究了热释放速率、总热释放量、点燃时间等。实验结果表明,通过无机纳米Al2O3改性后,45s和175s出现的热释放峰值明显减弱,热释放速率明显降低,平均热释放速率下降了38%,热释放速率峰值下降了25%;总释放热下降了38%;点燃时间延长了一倍。杨木纤维/Al2O3纳米复合材料的阻燃性能明显提高。
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本发明公开了一种双连续的生物高分子三元纳米复合材料及制备方法,按如下原料组分和质量份数:聚己内酯60-70份,聚乳酸30-40份,有机粘土1-6份,加入到密炼机中,在150-190℃的温度、40-60RPM的转子转速下熔融共混8-10MIN,得到双连续的生物高分子三元纳米复合材料。本发明利用简便易行且成本低廉的方法制得具有双连续相结构的生物可降解的聚己内酯/聚乳酸三元纳米复合材料,具有良好的热塑性、生物相容性、生物可降解性及组织可吸收性,满足环境发展的要求,不仅在塑料的通用领域,而且在生物医学工程方面也具有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种宽频吸波复合材料,由耐低温反射层、耐中温损耗层、耐高温匹配层依次叠层而成,匹配层是具有周期性结构的金属或碳纤维、氧化物复合材料,损耗层为改性碳化硅陶瓷基复合材料,反射层为低气孔率的金属复合材料。该复合材料的制备方法包括:纤维预制体除胶处理、界面制备、改性碳化硅基体制备、表面金属层制备、周期性结构制备及填充。该发明方法制备的复合材料的结构强度高,在吸波的同时可以实现承载功能,有效减少部件的重量,同时吸波性能稳定,即使在高温承载环境下也具有较为稳定的电磁波吸收能力,厚度薄,吸收频带宽,对电磁波的吸收具有可调谐性,具有较高的应用价值。
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