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本发明提供了一种聚烯烃纳米结构催化剂载体 及其制备方法,将经阳离子交换反应处理的层状硅酸盐与胺类 分子及氧化硅前驱物复合得到其复合体,再将 Mg(OR) 2引入其层间结构,得到 柱撑结构复合体。这种复合体经焙烧后制备表面积 200m2/g以上,纳米结构孔径2 -6nm的催化剂载体,载体用于载负四氯化钛、烷氧基钛等催 化剂,在烷基铝助催化作用下进行乙烯或丙烯聚合,一步原位 生成聚烯烃纳米复合材料,载体载钛量适度、孔径大、活性物 载负牢固,催化剂聚合活性10-100克产物/克催化剂,产物复 合材料中无机相填充量1-10%并以20-80nm均匀分散于聚 合物基体中,产物综合力学好、具有高阻隔等功能性。
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本发明是一种快速获取复材翼面跨音速颤振速度的方法,本方法在亚音速颤振优化的基础上,选定有限个翼面敏感区称为敏感元件,利用三向刚度来描述敏感元件的力学特性,进而建立敏感元件的三向刚度可行域,在刚度可行域内选择特征点进行非定常气动力颤振计算,利用计算结果分别建立每个敏感元件与整个复合材料翼面的跨音速颤振临界速度响应面。在其后跨音速颤振求解、分析与优化的过程中,利用查询响应面的方式快速获取翼面的跨音速颤振速度,从而代替了长时间的非定常气动力计算,达到减少计算量,缩短计算时间的目的。
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本发明涉及一种芳纶纤维增强热塑性树脂复合丝材成形方法及装备,属于复合材料和增材制造的交叉领域,解决芳纶纤维复合丝材成形过程浸润效果差的问题。本发明将芳纶纤维进行表面去浆提高了纤维表面结合性能,通过多级加热展纤增大了纤维束的宽度为振动落粉和熔融挤出浸润提供了有利支撑,采用热塑性树脂对芳纶纤维进行两次浸润,使纤维浸润效果有效提升。本发明成形装备包括:纤维放卷机构、纤维去浆机构、多级加热展纤机构、振动落粉机构、加热熔融机构、熔融挤出机构、冷却干燥机构、复合丝材收卷机构和控制系统。本发明适用于芳纶纤维增强热塑性树脂复合丝材,用于提升热塑性树脂对芳纶纤维浸润效果,为增材制造复合材料成形奠定基础。
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本发明涉及一种整体式头罩防护装置,头罩主体、蜂窝状头部支撑固定装置、饮水装置、红外测温装置、温度检测装置、空气过滤循环装置、防雾面屏以及可更换滤芯式口罩、通话装置、颈部密封结构。整体采用蜂窝状弹性轻量化设计并及轻型复合材料的使用,极大减小了防护头罩整体重量;内部温度检测和自动送风调温可改变头罩内部微循环,保证防护头罩内部的清爽舒适;温度调节功能和防雾面屏可保证面屏部分不起雾,保证使用者正常工作;采用可更换滤芯以及使用耐紫外线杀菌的复合材料来实现防护头罩的重复使用;安装通话装置,方便佩戴头罩后与人对话;整体结构采用密封设计,保证人员使用过程的安全防护。
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本发明公开了一种井干式木结构房屋用节能环保横木及其制备方法。该发明包括:沿横木长度方向侧立放置的至少二层木材和/或木质复合材料制成的方才或板材,其纹理与横木长度方向平行;竖立放置的至少一层木材和/或木质复合材料制成的短方才或板材,其纹理方向与横木长度方向垂直;至少一层填充于木材间预留孔洞的难燃保温材料。其中,木材之间采用结构用耐候胶黏剂胶合和/或自攻螺钉、木销钉、竹钉等连接固定,保温材料与木材间根据具体材料选用胶黏剂或销、钉连接固定。本发明,可用于装配建造井干式木结构建筑,可明显提高井干式木结构的保温、节能、环保水平及抗压强度,减少木材用量,降低生产制造成本。
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本发明提供了一种梯度防弹抗冲击材料结构体及其制备方法,将增强型纤维丝束有序插入由典型微桁架晶胞按照密度需求有序排列组成的金属拱形点阵结构孔隙内,沿厚度方向从外到里增强型纤维的丝束依次增多,再填充环氧树脂固化,实现金属点阵结构与纤维增强树脂型复合材料的贯穿锁紧,形成从外到里密度和强度依次增加的梯度复合材料,可有效衰减弹体或碎片的冲击动能,在较小的重量下显著提高材料的防弹抗冲击特性。
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本发明公开了一种应用于木材干燥的木塑复合隔条及制备方法,利用木材加工剩余物、枝丫材、锯末等为木粉原料,以HDPE、PP或PVC(新料或废旧料)为塑料原料,加入偶联剂对木粉及塑料表面进行接枝改性处理,有效增强木粉和塑料之间的界面强度。加入纳米二氧化硅提高木塑复合材料的硬度和耐磨性,改善强度和韧性。采用连续挤出工艺,利用磨具挤出断面形状为Dumbbell型的高性能木塑复合材料。其中木粉含量60%~80%。本发明制备的木塑复合隔条具有一定的抗拉伸强度、抗弯强度及抗冲击强度,可应用于木材干燥材堆隔条,且具有质轻、耐水性好、尺寸稳定性好、循环利用次数多、节约资源、成本低等优点。
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本发明提出一种用于手动检测的高分辨超声探头,用于检测复合材料和金属材料近表面的缺陷,本发明的超声探头包括超声换能器、延迟块和延迟块固定环,其中,超声换能器进一步包括探头外壳、压电晶片、声阻尼块,所述的声阻尼块由钨粉、环氧树脂和固化剂按比例配成,且固化后上端保持一定的角度;且声阻尼块与压电晶片的高度满足一定比例关系,压电晶片的负极表面的中心上焊接有负极导线,并且延迟块的纵剖面的形状为楔形,与被检件的材料相同或声阻抗相近,高度与被检件的声速和检测厚度满足一定的数学关系式,本发明首先通过设计特定组成、尺寸、形状的声阻尼块,设计探头内部特殊的焊接方式以及设计特定材料、尺寸、形状的延迟块,提高了探头对复合材料和金属材料近表面缺陷的检测能力,减少了检测盲区,提高了检测的准确性和可靠性。
本发明涉及催化材料合成领域,公开了一种全硅分子筛的制备方法、处理方法以及全硅分子筛、催化剂和催化剂的应用,该方法包括:(1)将模板剂、四烷氧基硅烷和水混合,将所得混合物水解并除去醇;(2)将步骤(1)所得产物与式(Ⅰ)所示结构的化合物混合,将所得混合物进行晶化;其中,i为1‑10中的任一整数,R1、R2、R3各自独立地为甲基、乙基、丙基或丁基;R4、R5各自独立地为由1‑20个碳原子、0‑5个氮原子、0‑3个氧原子和氢组成的有机基团,或者R4与R5相连,形成5元‑10元的氮杂环或氮氧杂环。本发明提供的全硅微介孔分子筛复合材料具有更高的比表面积和介孔体积,改善了大分子底物在其孔道内部的扩散,分子筛的催化活性得到显著改善。
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本公开涉及一种车身阻尼优化方法和系统,通过获取输入的车身目标位置处的目标单元的阻尼层的第一参数信息;获取预先存储的该目标单元的第一材料的第二参数信息;根据该第一参数信息和该第二参数信息确定该目标单元处的复合材料的目标参数信息,该复合材料为该第一材料增加阻尼层后的材料;根据该目标参数信息,生成带有阻尼的车身有限元模型。本公开能够在已有初步的车身有限元模型的情况下快速的优化车身有限元模型,能够快速建立带有阻尼的车身有限元模型。
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本发明提供一种超导体试验样品的固化成型装置及方法,该装置包括沿其轴向设有槽孔的矩形外部组件、及可拆卸式设置在槽孔中的试样成型组件;矩形外部组件包括依次连接的两个轴对称设置的顶部构件及一个底部构件,且两个顶部构件可拆卸式设置在试样成型组件的顶端、底部构件可拆卸式设置在试样成型组件的底端;方法包括预处理并预热复合材料液体;将复合材料液体注入超导体试验样品的固化成型装置中;进行脱泡及固化。本发明提出的装置及方法有效避免热传导过程向棱角处集中;该固化成型装置结构简单、型式独特、操作方便、易于装拆。
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本发明涉及一种内衬耐蚀金属复合管道,其端部和内衬管为耐蚀金属,外层基体管为碳钢或低合金钢。端部和内层管的耐蚀金属用以抵抗介质腐蚀,基体管的碳钢或低合金钢用以保证力学强度。当两根这样的管道焊接后,将会在管道内部形成连续的耐蚀金属管道,从而保证整体管道具有耐蚀金属的耐蚀性。在两根上述复合管道焊接接头部分的力学强度较低时,可采用(1)增加管接头壁厚;(2)利用纤维增强复合材料增强;或(3)利用夹具注填料技术进行增强。该发明的内衬管可以是不锈钢、镍基合金、高含镍铬合金、钛合金等耐蚀金属。本发明的复合管耐蚀性好,易加工,且成本低。
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本发明公开了一种锂离子电池氧化钼碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域,所要解决的问题是提供一种较高比容量以及较高首次库仑效率的复合电极材料以及经济可行的制备工艺。以四水钼酸铵为原料,柠檬酸、硝酸、氨水为氧化还原剂,加入碳源,采用自蔓延低温燃烧的方法,制备出MoO3-C纳米颗粒,然后通过高温热处理,使碳源裂解,得到MoO3-C复合材料。本发明的优点在于原料成本低,工艺过程简单,耗时少,产率高。此方法制备的MoO3-C复合材料颗粒细小,粒径、成分分布均匀,具有较高的首次效率及较好的循环稳定性,能够发挥MoO3、C各自的优势,是一种理想的锂离子电池复合负极材料,可广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
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本发明属于通过熔融共混的方式制备阻燃复合材料的技术领域,具体涉及一种新型磷氮系无卤阻燃尼龙6及其制备方法,包括两个步骤:第一步,将二乙基次膦酸铝、大分子成炭剂、偶联剂、抗氧剂与尼龙6树脂混合,搅拌均匀;第二步,将第一步中得到的混合物采用高温熔融共混的方法,制得磷氮系无卤阻燃尼龙6。本发明提供的该新型磷氮系无卤阻燃尼龙6及其制备方法中,不使用有机含氮阻燃剂,使用的大分子成炭剂热稳定性高,符合尼龙6的加工条件,将该大分子成炭剂加入到尼龙6树脂中,二乙基次膦酸铝与大分子成炭剂复配,提高了复合材料的热稳定性及阻燃效果,而且有效降低了二乙基次膦酸铝的使用量,节约了成本。
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本发明公开了一种环氧树脂复合聚氨酯合成的地震物理模型材料及制备方法。所述模型材料包括:环氧树脂100重量份;固化剂33~55重量份;聚氨酯5~40重量份;稀释剂10~25重量份;消泡剂1.5~3重量份。述方法包括:将所述组分按所述用量混合均匀后抽真空除泡,最后浇注固化制得所述地震物理模型材料。本发明通过改变环氧树脂与聚氨酯的配比,制作出声波传播速度由1500m/s-2500m/s渐变的复合材料。克服了材料之间相容性差导致分层的现象,提高了每次浇注量,新的复合材料具有较高的穿透性,为大模型的制作奠定了基础。
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一种氧化石墨烯/壳聚糖复合气凝胶微球的制备方法属于复合材料领域,采用静电喷雾结合冷冻干燥的方法制备了一种同时具备广谱和快速吸附性能的复合气凝胶微球。该复合气凝胶微球内部为中心发散的定向微通道结构,其中微通道的孔壁为壳聚糖分子链交联氧化石墨烯纳米片形成模块,构建的定向孔结构,在孔中壳聚糖分子链形成定向的蛛网状结构。本发明所述的微球对于多种金属离子和可溶性有机物在吸附速率快的同时具有广谱且高吸附容量的特点。
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本发明属于纳米复合材料技术领域,涉及一种具有可见光催化活性的CdS/石墨烯材料的制备方法。本发明通过将镉盐溶液、硫源、氧化石墨和模板剂分散在水、乙醇、乙二醇等溶剂中进行辐照,通过溶剂在辐照过程中产生的溶剂化电子和氢自由基的还原作用和模板剂的形貌调控作用,可以制备出具有不同形貌的异形结构CdS/石墨烯纳米复合材料。
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本发明涉及一种CuMn2O4/CNT复合电催化剂的制备方法,属于复合材料领域。该制备方法包括:先采用溶胶凝胶法制备具有尖晶石结构的CuMn2O4,将所制备的CuMn2O4与性能优异的CNT复合,制备出高效的电催化剂。该制备方法具有步骤简单,充分利用原料,设计巧妙等优点。此外,该方法制备的具有尖晶石结构的CuMn2O4,具有鲜明且独特的尖晶石结构形貌特征,与导电剂CNT复合后,表现出对氧析出反应(OER)和氧还原反应(ORR)均具有较好的催化性能,可作为双功能电催化剂应用于燃料电池及金属‑空气电池,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维及其制备方法,属于复合材料领域。本发明中Ag纳米粒子(Ag NP)均匀地附着在多孔结构的石墨烯纤维上,负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维中RGO的拉曼信号的强度由于附着的Ag纳米粒子大大增加,表现出表面增强的拉曼散射活性,使所得纤维具有优异的电化学和机械性能,强度大大增加,热稳定性也得以提高。实施例的数据表明,本发明提供的负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维的强度高达223MPa,比电容达到154.7F·cm‑3。
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本发明提供一种连续纤维增强热塑性树脂粉末浸渍装置及浸渍方法,该成型工艺以热塑性树脂为基体,以连续玻璃纤维或者连续碳纤维为增强体。装置包括纱架、展纱装置、雾化加湿装置、喷粉室、粉末回收装置、辐射预热装、三辊挤压浸渍装置、冷却装置和收卷装置。连续纤维束由纱架放卷后,先进入展纱装置展宽,经过雾化加湿装置加湿,然后进入喷粉室喷粉,进入辐射预热装置使树脂熔融,随后进入三辊挤压浸渍装置,使纤维得到充分浸渍,后经冷却装置冷却,最后收卷,得到连续纤维增强热塑性树脂复合材料。该发明解决了粉末流化床静电吸附不能应用于不导电纤维的弊端,可以制备具有良好界面结合、性能优异的连续纤维增强热塑性树脂复合材料。
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本发明涉及一种碳嗪复合水系负极材料及其应用,该碳嗪复合水系负极材料利用纳米碳材料的导电性、多孔性和吸附性及碳材料的类稠环芳烃的反应能力,进行官能团化接枝,形成交联网络结构,提高碳材料的吸液性和离子导电性,再将杂环嗪类化合物复合到碳粒上形成碳嗪复合材料。以该碳嗪复合材料为水系负极,锰酸钠或氢氧化镍电极为正极,电解液为以钠盐或氢氧化钠为溶质、水为溶剂的液态或凝胶态材料;正、负极之间以隔膜隔开组成电池。该负极材料具有高的利用率和容量,应用于水系可充电池,放电比容量高,循环性能好;碳嗪复合水系负极材料与锰酸钠或氢氧化镍正极组成水系可充电池具有较高比能量、安全、成本低廉、环保、长循环寿命的特点。
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本公开提供一种固液耦合式多层热界面材料及制备方法,该多层热界面材料包括:液体材料层及固体材料层,固体材料层位于中间,其上、下表面为网格状结构,并接触设置液体材料层;液体材料层包括由镓基N元合金与微纳米填充颗粒混合所形成的复合材料,其中,镓基N元合金包括镓铟合金、镓铟锡合金、镓铟锡锌合金中的至少一种,微纳米填充颗粒包括银粉、铜粉、锌粉、铋粉、银包铜、氮化铝、氮化硼、石墨烯、碳纳米管、金刚石中的至少一种,N为大于等于2的整数;固体材料层包括铜、银、铟、镓、锡、铋、锌中的至少一种。该固液耦合式多层热界面材料的热导率高且接触热阻小,散热效果远高于普通的导热硅脂,能够满足大功率电子设备超高的散热需求。
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本发明提供一种含硫化物杂质的不饱和化合物的催化加氢方法,包括:以碳包覆过渡金属的纳米复合材料为催化剂,以不饱和化合物作为原料进行催化加氢反应;其中,原料包含硫化物杂质,纳米复合材料含具有壳层和内核的核壳结构,壳层为掺杂氧的石墨化碳层,内核为过渡金属纳米颗粒。该方法可直接应用于含硫化物杂质的原料的催化加氢反应,所用催化剂具有优异的抗硫化物毒化性能和催化性能,有效降低了相关加氢反应的成本,具有重要的工业应用价值。
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本发明涉及一种氰酸酯-环氧树脂-POSS杂化树脂的制备方法,主要应用于先进电子封装基板材料。目前单纯通过环氧树脂的分子设计很难使耐热性和介电性能同时得到大幅度提高。氰酸酯改性环氧树脂具有较好的耐热性能,但是介电性能改善并不显著,耐冲击性受到很大的影响,而且吸湿率较高。本发明采用独特的官能化中空笼型倍半硅氧烷纳米低聚物改性环氧树脂-氰酸酯体系,获得高耐热、低介电的先进电子封装基板用树脂,固化后的杂化材料中具有很好的网状交联结构,笼型倍半硅氧烷以分子级水平分散在树脂基体中。树脂基复合材料的力学性能显著提高,且耐热性能和介电性能、耐吸湿性优越,可在200℃高温下长期使用。
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本发明涉及一种用电子束物理气相沉积制备纳米多层高阻抗软磁材料的方法,它是在金属、非金属表面镀上一层或一层以上的纳米多层高阻抗软磁材料,该软磁材料由铁系软磁材料和陶瓷材料组成,其结构可以为一层铁系软磁材料层,一层陶瓷材料层,或一层铁系软磁材料层,一层铁系软磁材料层+陶瓷材料层的纳米颗粒复合单层膜。通过控制各层的晶粒度、单轴各向异性以及层间距,可以获得高饱和磁化强度及高电阻率的纳米级复合多层软磁材料。本发明制备的纳米混合层复合材料适用于高频交变磁场下工作的各种电子器件及其它用途的薄膜与涂层。
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一种纳米颗粒增强的锡铅基复合钎料及其制备 方法属于金属基复合材料技术领域。本发明所提供的钎料由颗 粒状的锡铅基体及纳米颗粒状增强体混合制成, 其特征是 : 所 述的颗粒状的锡铅基体尺寸在35-75μm之间, 其中锡的重量 百分比为60-65%, Ce基混合稀土的重量百分比为0-0.3%, 其余为铅; 所述的纳米颗粒状增强体为TiO2、Al2O3、工业纯Ag或Cu, 名义尺寸在25-90nm之间, 在复合钎料中的体积比为0.5-5%; 该钎料通过将上述颗粒状的锡铅基体、纳米颗粒状增强体及中性助焊剂均匀混合, 搅拌30-40min制成复合钎料膏, 熔化后形成的钎焊接头具有很高的抗蠕变性能, 并在钎焊过程中保持了锡铅钎料熔化温度低、润湿性好、抗拉强度及物理性能优良等优点, 且制备方法简单, 可广泛应用在电子或光电子等领域。
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一种高性能微波吸收胶棉,包括有基体和功能体,其是用质量轻、密度低的喷胶棉作为基体,并在该喷胶棉基体的表面及内部空隙里高压喷注有作为功能体的不同配比的微波吸收涂料所组成;且基体内微波吸收涂料的密度由表及里呈从小至大的无级渐进变换。其中微波吸收体的基体的选用、微波吸收涂料的成份配比和其在基体内呈渐进变换的密度分布的结构以及涂覆工艺等制作方法都有创新和突破。本发明是一种结构新颖、性能优良、使用方便、用途广泛的新型功能复合材料。
本发明提出了一种基于纳米金/石墨烯纳米复合物的快速检测半胱氨酸的方法。本发明的主要创新在于利用化学还原的石墨烯表面的功能分子多巴胺来原位还原氯金酸得到纳米金/石墨烯复合材料。半胱氨酸的巯基不仅可以与纳米金通过金硫键作用,还可以与石墨烯表面的多巴胺通过迈克尔加成反应发生作用。将纳米金/石墨烯复合材料修饰在电极表面后,由于半胱氨酸的作用使得修饰电极的电化学信号发生改变,从而根据电流信号的改变来达到检测半胱氨酸的目的。该方法操作简单,快速,具有较高的灵敏度和较好的选择性,可以应用到实际溶液中半胱氨酸的检测。
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本发明用转移法对纳米级无机颗粒表面改性的方法,是将表面改性剂先与微米级颗粒高速搅拌混合后,再加入纳米级无机颗粒继续高速搅拌混合,得到纳米级无机颗粒为表面包覆有改性剂的颗粒。纳米级无机颗粒的颗粒粒径小于或等于100纳米,微米级颗粒的颗粒粒径在1~500微米。纳米级无机颗粒与微米级颗粒的质量比为100∶5~20。本发明的方法适用于在制备复合材料的原料中既有纳米级无机颗粒又有微米级颗粒的情况下,利用原料中微米级大颗粒作载体对纳米级无机颗粒进行表面改性。
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本发明提供一种可制备阻尼材料的环氧树脂复合阻尼浆料及其制法和由其制备的复合阻尼材料。所述环氧树脂复合阻尼浆料包含有以下组分:环氧树脂100重量份数、橡胶3~60重量份数、压电填料5~80重量份数、导电填料3~30重量份数。其中环氧树脂预聚物为双酚A型环氧树脂;橡胶为常温下为液态的橡胶;压电填料为平均粒径在2~8ΜM的压电陶瓷;导电填料为碳系导电材料。将包括以上所述各组分在内的组分按所述含量充分混合均匀并加入固化剂固化,得到本发明环氧树脂阻尼复合材料。本发明的压电导电环氧树脂复合阻尼材料具有优良的消除噪声、振动和防静电等阻尼效应。
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