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本发明一种新型复合材料的防盗门,特别适用于家居生活用的防盗门材料。其技术方案是:在碳纤维和碳化硅纤维增强陶瓷基复合材料,内面层采用氮化硼材料。主要是碳化硅纤维与陶瓷复合本发明的特点是,既能保证力学性能要求,本身又具有抗氧化能力和自愈合能力的界面层。既留有陶瓷材料的高强度、高模量、良好的耐化学腐蚀性、耐高温和抗氧化等许多优良性能,又增加了纤维材料类似金属的断裂行为、对裂纹不敏感、没有灾难性损毁的特性,而且价格便宜容易获得,因此成为复合材料的首选。
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本发明公开了一种高性能低成本PET/ABS复合材料及其制备方法。本发明的一种高性能低成本PET/ABS复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET回收料40%~70%、ABS10%~30%、增容剂2%~8%、增韧剂2%~4%、滑石粉3%~10%、偶联剂0.1%~1%、抗氧剂0.1%~1%、分散剂0.5%~1%。本发明的有益效果是,与现有技术相比,本发明以PET回收料为主体、以ABS为改性基体,并添加少量助剂,所制得的复合材料在PET原有的优异拉伸强度上进一步增强,还兼备ABS各项优异的物理力学性能,而且材料的韧性好、流动性高、成本低,可广泛应用于家电、机械零件、建材等行业,社会效益和经济效益显著。
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本发明公开一种超细钒颗粒强化细晶镁基复合材料,由超细钒颗粒与镁基体粉末通过粉末冶金方法混合制成,超细钒颗粒占2~3wt%,镁基体占97~98wt%,其制备方法采用如下步骤:(1)高能球磨:按照组分配比将超细钒颗粒与镁基体在球磨罐中混合,然后进行高能球磨,得到纳米晶镁基复合材料粉末;(2)真空热压烧结:在真空条件下对步骤(1)所得粉末进行热压烧结,得到烧结件;(3)包套挤压:对步骤(2)所得烧结件进行包套挤压,得到镁基复合材料挤压棒材;(4)热处理:对步骤(3)所得挤压棒材进行热处理。本发明所提供的镁基复合材料,基体中镁晶粒细小,并均匀分布着亚微米钒颗粒,在常温及高温下,屈服强度、抗拉强度和塑性都得到了显著的增强。
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本发明涉及一种高性能吸水膨胀橡胶复合材料及其制备方法,属于吸水膨胀橡胶技术领域。该复合材料具有快速高倍率吸水和二次及多次高吸水膨胀率性能,且反复进水前后均具备高弹性和优异的力学性能,密封效果好。包括以下重量份组份:橡胶本体100份,吸水助剂80‑120份,补强填料40‑50份,填充油60‑70份,活化剂8‑10份,硫化剂1.2‑1.25份,促进剂1.3‑3.5份,颜料2‑4份,防老剂0.5‑3份,无机矿物填料80‑100份。组份中的吸水助剂在橡胶基体中分散均匀,且与橡胶基体间的相容性较好,反复浸水前后少量析出,规避了材料内部结构缺陷,平衡了吸水膨胀橡胶复合材料的吸水性能和物理机械性能。本发明公开了该高性能吸水膨胀橡胶复合材料的制备方法‑机械物理共混法,制备工艺简单、环保,低成本。
本发明提供了一种具有核壳结构的二硫化镍/硅复合材料及其制备方法和应用。在该复合材料中,起主要嵌锂活性的纳米硅核密封于由二硫化镍纳米片所组装成的壳之中,且硅核与二硫化镍壳之间存在可控的空间,该空间极大缓解了硅脱嵌锂时的体积膨胀。由纳米片所组成的二硫化镍作为保护壳时,不仅能够作为储锂活性位点而且同时自身能够缓解体积膨胀。二者相互结合共同改善了二硫化镍/硅复合材料作为锂离子负极材料时的循环稳定性以及倍率性能。该复合材料在在充放电电流密度为0.4 A/g时,循环100圈后可逆比容量保持在1948.5 mAh/g;在充放电电流增加到6.4 A/g时,仍然保持1105.1 mAh/g高的可逆比容量。
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本发明公开了一种磷氮无卤阻燃改性PC/PET复合材料及其制备方法。本发明的磷氮无卤阻燃改性PC/PET复合材料,其组分按质量百分数配比为:PC50%~75%、PET5%~30%、氮磷无卤阻燃剂5%~10%、阻燃协效剂0.1%~1%、增韧相容剂2%~5%、增强剂2%~10%、抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%。本发明的有益效果是,本发明首先制备以PET为载体的氮磷无卤阻燃母粒、再用于对PC进行阻燃改性,同时添加适量增韧相容剂及增强剂,使制得的磷氮无卤阻燃改性PC/PET复合材料,在保持PC/PET原有的优良性能的同时,具有优异的阻燃性能及机械特性,而且加工稳定性好,耐热温度高,电性能优良。
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本发明公开了一种Cu2O@CuO半核壳结构纳米复合材料及其制备方法。其结构包括多孔碳海绵和吸附于碳海绵上的Cu2O@CuO半核壳结构纳米颗粒,所述碳海绵是以交联的壳聚糖为骨架并嵌入CNTs,所述Cu2O@CuO半核壳结构纳米颗粒包括内层的Cu2O核和外层的CuO壳,所述外层的CuO壳是在碳海绵表面以上形成的半壳结构。其制备方法:用冰模板法制备碳海绵;用碳海绵吸附硫酸铜;用硼氢化钠原位还原硫酸铜;在空气中进一步氧化;清洗,干燥。该方法工艺简单,反应条件温和,制备成本低,稳定性好。所制备的复合材料中,CS起支架作用,嵌入的CNTs起电子传导的作用,而Cu2O@CuO半核壳结构相对于完整的核壳结构更有优势,即外层的CuO起主要催化作用,内层的Cu2O下部直接接触碳海绵表面,起辅助催化和电子传递的作用。该复合材料可以广泛应用于生物传感器领域。
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本发明提供了一种耐热复合材料及其制备方法、应用、土工膜,涉及材料技术领域。本发明提供的耐热复合材料,包括特定配比的无碱玻璃纤维、无机晶须材料、白云母、滑石粉、马来酸酐接枝剂、分散剂、抗氧剂、硅烷偶联剂、丙烯基弹性体、共聚PP、均聚PP和成核剂。本发明中各个组分之间相互配合,使得该耐热复合材料具有良好的耐热性和防水性,能够用于土工膜的生产,并且经发明人研究发现,采用本发明的耐热复合材料制备得到的土工膜能够提高土工膜连续使用温度30℃左右,有利于高温沥青的连续的涂覆,冷却后表面平整,同时获得了比无纺布等材料更高的防水性能,提高了施工效率,降低了工程成本。
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本发明提供一种赤泥复合材料制备工艺,将具有一定含水量的赤泥0.79~0.89、熟石灰0.09~0.04、粉煤灰0.09~0.04混合,经过复合式搅拌机的进料口进入复合式搅拌机;将固化剂通过复合式搅拌机的喷淋装置加入复合式搅拌机;所有加入复合式搅拌机的物料经搅拌,从复合式搅拌机的出料口排出赤泥复合材料;取样检测从出料口排出的赤泥复合材料的含水量;按照赤泥复合材料中0.35~0.4的含水率开启复合式搅拌机的喷淋装置;每隔一小时进行取样测试含水量,调整复合式搅拌机的喷淋器开启数量。有利于控制物料搅拌过程中的含水量。解决了现有技术中物料搅拌后含水量不均匀,并且使物料具有更好的流动性。
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本发明公开了一种超宽幅日光温室内保温多层复合材料及其生产设备,涉及农业设施技术领域,包括分别位于两侧表面的第一面材层和第二面材层,所述第一面材层与所述第二面材层之间设有绝热层和气密层;所述超宽幅日光温室内保温多层复合材料的幅宽为2500~6000mm。本发明超宽幅日光温室内保温多层复合材料及生产设备解决了现有技术中连栋大棚和玻璃幕墙大棚保温差的技术问题,本发明超宽幅日光温室内保温多层复合材料及生产设备能够增强连栋大棚和玻璃幕墙大棚的保温性,有效解决了“半年闲”的问题,能够有效的促进我国设施农业的发展,具有很好的推广价值。
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本发明涉及玻璃纤维复合材料技术领域,尤其是一种阻燃型玻璃纤维复合材料及其制备方法。该种阻燃型玻璃纤维复合材料的原料包括玻璃纤维组合物和环氧树脂基材胶液,所述玻璃纤维组合物与环氧树脂基材胶液的重量比为7:(3‑3.5);玻璃纤维组合物主要由如下重量份数的原料组成:SiO2 58‑65份、γ‑Al2O3 5‑10份、CaO8‑16份、MgO8‑13份、B2O32‑5份、Li2O0.1‑0.3份、Na2O0.5‑2份、Sb2O30.01‑0.03份和Co粉0.1‑0.5份。本发明在确保玻璃纤维自身性能不受影响的前提下降低玻璃纤维熔点,增强阻燃性,确保拉丝顺利,制得的玻璃纤维复合材料耐火性能好。
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本发明公开了一种三维编织预制体织物的混缝复合材料成型方法,包括如下步骤:将热塑性树脂纤维与增强纤维预混合或用热固性树脂胶膜预贴敷的增强纤维与增强纤维预混合,使树脂与增强纤维进行同步混合缝编,在缝编过程中,在织物的设定部位针刺铺设树脂胶膜,缝编完成后,在得到的三维编织预制体的设定部位用铺缝树脂纤维进行三维铺缝,增加设定部位的树脂含量,对得到的三维编织预制体织物进行真空模压联动成型。采用了上述三者的联合应用,可适应传统的复合材料热压成型工艺,所制备的纤维复合预制体织物,可直接采用热压成型模具进行复合材料的成型加工,避免了真空导入RTM工艺中的气密性问题,有效提高了生产效率。
本发明涉及45°拐角等通道反复挤压制备超高强度钛基复合材料的方法,属于大块纳米材料制备领域。其是以钛、铝、钼、钒和镍为组元作为基体材料,通过将钛基复合材料各成分按比例配制成毛坯烧结后,将毛坯装入包套通过45°拐角等通道反复挤压剧烈塑性变形获得具有纳米晶粒组织的钛基多孔烧结复合材料。45°拐角等通道反复挤压技术在挤压过程中采用双冲头挤压,在挤压过程中无需取件即可实现反复挤压,累积足够等效应变,达到晶粒细化。发明所需的制备方法工艺简单,可在普通液压机进行加工,易于批量化生产,可在航空航天和核电领域用作结构材料。
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本发明公开了一种气凝胶复合材料表面平整工艺,它是将干燥后的气凝胶复合材料在裁边、压制和卷绕之前还进行正反两面的表面喷胶和加热烘烤。本发明通过喷胶、加热处理的步骤,使材料表面的纳米级颗粒相互粘结在一起,避免在裁边、压制过程中颗粒掉出到环境中,被人体吸入或者进入机器链接、齿轮部位,同时喷涂的胶黏剂可以降低材料和压制滚轮之间的摩擦力,减少滚轮磨损,延长使用寿命。本发明利用换面滑轨和两个行进方向相反的传送带将喷涂完一面,且固化好的气凝胶复合材料自动切换另外一面朝上,利用另外一把喷枪对其进行喷涂。这样的设计可以使材料两面喷涂工艺相同,胶黏剂涂层厚度均匀,材料物理性质保持各项同性。
本发明涉及一种连续纤维增强树脂基复合材料各向异性热膨胀系数的测试方法,(1)样品的制作:在树脂基复合材料预浸料层间分别沿0°方向和90°方向铺设多个光纤Bragg光栅串,其中在90°方向铺设的光栅串上还需用小片预浸料上下包埋光栅区且小片预浸料的纤维方向和光纤方向相同,在模具侧壁框板上设有引线沟槽,在模具侧壁框板及引线沟槽表面覆有耐高温的高分子薄膜,固化复合材料,脱模;(2)测试,把光纤Bragg光栅串的引线从高低温恒温箱的开口中引出并接入光纤光栅解调仪,密封恒温箱,按照测试规范升温并采集数据;(3)数据处理。本发明很好地保护了用作检测连续纤维增强树脂基复合材料热膨胀系数的光纤Bragg光栅串,使所得数据更为全面、精确、可靠。
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本发明提供了一种制备表面化学修饰的具有核壳状结构的多层石墨烯材料的方法,用于提高多层石墨烯/聚合物高介电复合材料的介电性能。通过选择合适的修饰基团对多层石墨烯材料进行表面化学处理,可以显著提高纳米碳/聚合物高介电复合材料的导电阈值,从而获得性能优异的介电复合材料。该处理方法简单易行,成本低廉,效果明显,并且该方法在制备过程中无有毒有害物质放出。在高聚物介电复合材料领域,具有重要的应用前景。
本发明属于无机功能纳米材料合成领域,特别是涉及一种Co0.85Se纳米颗粒@3D碳网络复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。通过以下步骤实现:(1)高温煅烧法制备3D纳米碳骨架;(2)室温条件下,3D碳片表面负载小尺寸ZIF‑67;(3)结合高温热解和同步硒化处理,制备Co0.85Se纳米颗粒@3D碳网络复合材料。本申请提供的复合材料,具备原料易得,价格低廉,合成简单,易于大规模生产的特点。该材料3D交联的碳骨架结构,有利于硫的均匀分布和电荷的持续传输,且碳表面负载的Co0.85Se纳米小颗粒可提供丰富的活性位点,吸附并催化多硫离子,基于协同增效作用,有效提高多硫化锂的转化动力学。
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本发明公开了一种陶瓷和塑料复合材料的制备方法以及电子设备的外壳。该制备方法包括以下步骤:对陶瓷基体进行粗化处理,以形成纳米级粗化表面;将塑料材料注塑到所述纳米级粗化表面上,以形成复合材料。由于在陶瓷基体的表面形成纳米级粗化表面,该复合材料的陶瓷基体与塑料材料的结合力大大增强。在跌落时,塑料材料不容易与陶瓷基体分离。此外,该复合材料的防水性能良好。
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本发明公开了一种生物基、阻燃耐磨型聚碳酸酯复合材料及其制备方法和应用,所述聚碳酸酯复合材料主要包括以下重量份的原料:聚碳酸酯50~80份、白磷钙石10~20份、玻璃粉8~15份、相容剂0.5~8份、抗氧剂0.2~3份、润滑剂0.1~2份。本发明的聚碳酸酯复合材料,其原料可从自然界获得,制备工艺简单易操作,且所制备的材料具有优异的阻燃和耐磨性能,可广泛应用于家电领域,值得推广使用。
本发明涉及一种快速注塑成型的液晶高分子复合材料及其制备方法和快速注塑成型所用的注塑螺杆,属于液晶高分子及加工技术领域。本发明所述的复合材料包括热致液晶聚合物43.9~99.899份;填料0~50份;色母粒0~5份;润滑剂0.1~1.0份;改性剂0.001~0.1份。以直径32mm螺杆为例,螺杆压缩比为2.5:1‑2.0:1;进料段占比30‑60%,螺槽深度6.0‑7.5mm;压缩段占比20‑40%;计量段占比16‑25%,螺槽深度2.4‑4.0mm。本发明所述的复合材料注塑成型时间周期短,产品质量稳定;同时本发明提供了一种简单便捷的制备方法,还提供了一种快速注塑成型所用的注塑螺杆。
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本发明公开了一种智能水表壳体用ABS复合材料,由如下重量份数的各组分组成:30‑70份ABS,0.1‑0.8份抗氧剂,0.1‑0.8份复合抗老化剂,0.1‑0.7份抗紫外线剂,5‑9份硼纤维,6‑10份碳化硅纤维,8‑12份聚氨酯弹性体;0.04‑0.09份扩散粉;本发明还公开了该ABS复合材料的制备方法;该智能水表壳体用ABS复合材料,具有轻质、抗压、抗拉、耐腐蚀、耐酸碱、耐冲击的特性。
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本发明提供了一种纤维增强聚合物基复合材料疲劳寿命的计算方法,包括步骤1:建立纤维增强聚合物基复合材料的疲劳失效准则公式;步骤2:建立纤维方向和非纤维方向的疲劳寿命预测公式;步骤3:利用ABAQUS建立计算模型;步骤4:利用步骤3的模型计算得出结果:已知材料疲劳寿命与载荷比相关,而剩余强度和刚度又与疲劳寿命相关,因此剩余强度及剩余刚度为循环周数、应力水平和载荷比的函数,将此函数代入到步骤3的模型中,计算,得到结果。本发明能够对纤维增强聚合物基复合材料的疲劳寿命进行预测,结果准确性高。
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本发明涉及轨道交通装备轻量化技术领域,具体涉及一种超轻质复合材料电加热地板,该地板由上下蒙皮、夹芯材料板、加热组件与复合材料封边型材采用耐高温聚氨酯结构胶粘接而成,其中所述的蒙皮为采用苯并噁嗪为基体的玻璃纤维增强树脂基复合材料,在上蒙皮与夹芯材料板之间设置的石墨烯加热组件,采用这种结构的电加热地板,可用于快速搭建高铁、地铁等轨道交通装备的地板,或用于房屋、营房、野外营地地板等工程的冬季采暖,具有重量轻,刚强度高,防火性能好,防潮、耐腐蚀、耐疲劳、抗剥离,拼装简便,易于维修、清理。
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本发明公开了一种动态硫化无卤阻燃绝缘子护套、伞裙复合材料及其制备方法,本发明动态硫化阻燃TPV复合材料采用特定用量的聚丙烯、三元乙丙橡胶、液体聚烯烃高聚物、纳米阻燃剂、偶联剂、反应型补强剂、流动改性剂、交联剂、助交联剂、热稳定剂和紫外光吸收剂制备得到,通过采用阻燃剂预分散在液体聚烯烃高聚物中的方式,阻燃剂分散工艺分为两步,第一步使部分阻燃剂分散于三元乙丙橡胶基体中,第二步使剩余部分阻燃剂分散于聚丙烯基体中,最终所制备阻燃剂在所得动态硫化阻燃TPV复合材料中分散均匀,具有硬度高、阻燃、耐酸碱、电阻系数高、抗鸟啄、表面疏水性好等优异特性,该方法工艺简单、生产效率高、无边角废料,适合于工业化生产。
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本发明提供一种自粘膜用复合材料及其制备方法,自粘膜用复合材料包括聚乙烯基吡咯烷酮‑碘‑聚甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷三元复合物、丙烯‑乙烯共聚物、乙烯衍生物‑丙烯酸‑马来酸酐三元共聚物,聚乙烯蜡、抗氧化剂和PPA助剂。本发明自粘膜用复合材料除了具有较高的剥离强度,还具有复合防污能力,在剥离时能够从界面自行脱落,从而保证剥离界面完整,避免纤维碎屑产生。该材料所制备的自粘膜具有较高的强度,包括拉伸强度、戳穿强度、撕裂强度以及剥离强度等。同时满足剥离完整性要求,尤其适合于医用制品的封口包装材料。
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本发明提供了一种利用赤泥制备赤铁锰铝复合材料的方法,将赤泥原料依次干燥和氧化,得到氧化赤泥,氧化赤泥在煤气中进行还原焙烧,得到赤泥铁粉,赤泥铁粉与锰粉、氧化锰粒和焦粒混合,将得到的混合物料焙烧得到赤铁锰铝复合材料,本发明减少了高铁锰矿的用量,提升了赤泥的利用价值,增加了废料赤泥的处理量,保护环境,同时降低生产成本,得到的赤铁锰铝复合材料性能优良。
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本发明提供一种Ti‑Al系梯度复合材料及其制备方法。所述Ti‑Al系梯度复合材料包括内层和围绕所述内层的外层,所述内层为铝合金,所述外层包括TiAl3金属间化合物和分散在TiAl3金属间化合物中的多型TiC粒子,所述多型TiC粒子包括B原子占据TiC晶体中的C空位而形成的B掺杂型TiC粒子和没有掺杂B原子的TiC粒子。根据本发明的Ti‑Al系梯度复合材料具有改善的强度和韧性。
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本发明属生物陶瓷材料领域,特别涉及一种同时具有较高力学性能和良好生物活性的氧化铝基生物活性陶瓷复合材料。该复合材料各组分的质量百分比为:氧化铝80-99%、透辉石1-20%。制备方法是首先采用氧化铝球将原料混合球磨后,使粉料通过100目筛,制得混合粉体;再将混合粉体装入石墨模具中模压成型,在氮气或氩气气氛下热压烧结;烧结温度1400-1500℃,烧结压力25-30MPA,保温保压30-40分钟。经检测,在模拟体液中浸泡后的样品表面有大量碳酸羟基磷灰石沉积物生成,复合材料有良好的生物活性。该复合材料制备工艺简单、原材料成本低,生产投资少,可广泛应用于人工骨的制备。
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一种气凝胶绝热复合材料及其制法,属于气凝胶绝热复合材料技术领域,其构成包括二氧化硅气凝胶,红外遮光剂二氧化钛,增强纤维,所述增强纤维不与溶胶反应,其特征是,所述气凝胶绝热复合材料中还包括不与溶胶反应的,原料配比为,二氧化硅气凝胶∶红外遮光剂二氧化钛∶增强纤维∶填料等于1∶0.1~0.5∶0.5~3∶0.5~2;所述填料为高岭土、凹凸棒土、海泡石、硅灰石、硅藻土、硅微粉中的一种或任意两种的混合物。本发明的气凝胶绝热复合材料绝热性能好、机械强度较高、使用温度可达1000℃。
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一种纤维增强热塑性复合材料直接在线拉挤成型设备,属于复合材料的拉挤成型技术领域。该设备包括供纱机构、供毡过纱机构、纤维编织平台、恒温不锈钢带复合机构、热塑拉挤成型模具、牵引机构,其中,供纱机构/供毡过纱机构上设置可使纤维纱/纤维毡成绷紧状态放送至下序的张力放纱/张力放毡机构,张力放纱/张力放毡机构由供纱机构/供毡过纱机构上竖直排列的预应力阻尼轴机构和与该预应力阻尼轴机构一一对应配置的过轮轴组成。本发明可根据需要选择更换各种增强材。机组可采用一组或多组短不锈钢传送带组合及模块化组合结构。纤维与熔融聚合物复合层数、纤维排布均可自由设计。整套机组结构简单,设置灵活,生产成本低。直接在线加工,更节能,更省时。
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