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本发明公开了一种谷仓自动化除虫杀菌无毒的装置,包括氮气制造机、二氧化碳单元、气体比例混合机、气体浓度监控单元和安全传送管,氮气制造机将空气吸入后将空气纯化,所述的储存单元设有送料管,所述的二氧化碳单元通过至少一个以上的二氧化碳钢瓶提供二氧化碳,所述的气体比例混合机包括双联等压舱和比例混合阀,所述的气体浓度监控单元具有感测端用于监测所述谷仓内的气体浓度;所述的安全传送管,其与所述的气体比例混合机的比例混合阀连结,将混合后的气体送入谷仓中。通过上述的结构,将混合后的气体送入该谷仓中,对谷仓内的虫体、病媒产生窒息性的除虫效果,且二氧化碳与该谷仓内的大气水分产生化学反应,达到控制谷仓内水分的效果。
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研究钢管砼轴拉构件在荷载与腐蚀下性能的装置及方法,属于结构工程技术领域。装置,由加载机构、腐蚀机构和测量机构组成;加载机构包括两块承载板,在两块承载板之间设置有拉杆,在拉杆上设置有拉紧螺母;腐蚀机构包括腐蚀槽、阴极板及外接直流电源,腐蚀槽设置在下部承载板上,在腐蚀槽与下部承载板之间设置有第一绝缘层,在腐蚀槽底部设置有预制孔;阴极板设置在腐蚀槽内,在腐蚀槽与阴极板之间设置有第二绝缘层;外接直流电源的负极与阴极板相连,正极与钢管砼轴拉构件的钢管相连;测量机构包括荷载传感器和机械式千分表。方法:步骤一:进行初始加载阶段试验;步骤二:进行电化学腐蚀与长期加载阶段试验;步骤三:进行破坏加载阶段试验。
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本发明一种基于光栅辅助型模式耦合机理的孔助双芯光纤传感器,包括光源、两段单模光纤和探测器,还包括一段孔助双芯光纤,光源、第一单模光纤、孔助双芯光纤、第二单模光纤、探测器依次相连构成孔助双芯光纤传感器,所述孔助双芯光纤的包层有一个大尺寸偏心空气孔。单模纤芯与孔助双芯光纤中心芯进行焊接容易,且光纤形变小,机械强度大,利用孔助双芯光纤作为传感探头部分,由于孔助双芯光纤具有大尺寸空气孔,偏心纤芯易于裸露出来,加工成本低,制作工艺简单,且空气孔的隔离使裸露的纤芯表面不受破坏,表面光滑,器件插损小,对裸露的偏心纤芯进行表面化学修饰和物理改变都非常方便。
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本发明提供了一种氧化物复合硅酸锰锂正极材料,由铟锡氧化物与硅酸锰锂复合而成,铟锡氧化物的质量为氧化物复合硅酸锰锂正极材料质量的8%‑20%。本发明还提供了上述氧化物复合硅酸锰锂正极材料的制备方法,将预先制得的铟锡氧化物按一定质量百分数与乙酸锂、乙酸锰、正硅酸四乙酯、柠檬酸混合,采用溶胶凝胶法进行反应得到凝胶,真空干燥后研磨,在惰性气氛下焙烧得到黑色的复合材料。将所制得的材料进行物理性能表征并制作成电池进行电化学性能测试。测试结果表明经过这一方法改性过后的硅酸锰锂正极材料在比容量和倍率性能上都有了较大的提高。
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本发明公开了一种环保油墨及其生产工艺,包括一种环保油墨,其组分按质量百分比配比为:聚氨酯树脂25‑35%、硝化纤维素树脂5‑10%、溶剂45‑60%、蜡粉1‑2%、分散剂0.5‑2%、颜料8‑28%;一种环保油墨的制备方法,包括如下步骤:常温常压下,在搅拌缸中加入溶剂,开动搅拌,转速调至300‑500r/min,边搅拌边加入硝化纤维素树脂35KG,然后提高转速至2000‑3000r/min,高速分散30‑40min,直至加入的硝化纤维素树脂完全溶解,得到混合液A。本发明具有较好的附着力,比较环保、适合高速印刷、不含多环芳烃PAHS、可以通过PAHS测试和德国LFGB测试,解决了现有的凹版油墨采用的溶剂不够环保,且不适合高速印刷,含有环芳烃PAHS,PAHS中含有环境化学致癌物,而且致癌性很强,会危害人体健康安全的问题。
本发明用于超临界水氧化试验的超高温高压釜系统及其试验方法,系统的高压釜模块包括水平管式高压釜釜体和对开式筒形加热炉;对开式筒形加热炉套设在水平管式高压釜釜体外;水平管式高压釜釜体进汽端为一体化釜底,包括设有小孔的内层和设有进汽孔的外层;外层和内层之间形成进汽空腔;水平管式高压釜釜体出汽端通过密封管堵和圆筒形法兰密封;密封管堵上开设出汽孔与水平管式高压釜釜体釜腔连通;圆筒形法兰上开设与出汽孔同轴的中心螺孔;水处理模块、水化学品质监测模块、液体注入模块、预热模块通过管路连在水平管式高压釜釜体进汽端,水平管式高压釜釜体出汽端通过出汽孔连接防爆模块;温度及压力监测调节模块用于控制进汽端温度和压力。
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本发明公开了一种用于电力设备防污闪研究的雾霾样本发生装置,其包括密封烟气采样室、烟气发生单元、烟气搅拌单元和参数测量单元;所述烟气发生单元、密封烟气采样室和参数测量单元烟气依次连通,搅拌单元安装在烟气采样室内部,烟气采样室上部设有出口,所述的烟气发生单元包括细微水雾供给系统和颗粒物供给系统;所述烟气采样室内设有若干个分散环,所述分散环为圆弧形管状结构,分散环的进气端分别与细微水雾供给系统或烟气产生系统的输出端连通。本发明能够模拟出烟气排放到真实的大气环境中经过物理和化学变化之后的雾霾样本,供电力设备防污闪实验所用。
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本发明涉及一种用于将固体颗粒和水微滴从燃料中分离的燃料过滤器的滤芯的过滤材料(1),其中,过滤材料(1)由在使用中首先由燃料穿流的颗粒过滤介质层(2)且由至少一个在流出侧处在颗粒过滤介质层(2)上的聚结介质层(3)构成。根据本发明的过滤材料(1)的特征在于,聚结介质层(3)或由多个聚结介质层(3)构成的组件鉴于其几何结构和/或其物理特性和/或其化学特性在穿流方向上无梯度地构造且聚结介质层(3)或由多个聚结介质层(3)构成的组件具有最大与颗粒过滤介质层(2)的在穿流方向上测得的厚度一样大的在穿流方向上测得的厚度。此外,本发明涉及一种滤芯和一种燃料过滤器。
一种用于曝气动态水面释放VSCs气体实时收集装置及方法,涉及污水处理技术领域。包括箱体系统、气体收集系统和气体测量系统,箱体系统包括气体采集箱,气体采集箱外侧套设泡沫浮子,气体采集箱底部设置气体样品收集口,气体采集箱侧壁设置出气口,出气口处设置连接管,气体收集系统包括苏玛罐,苏玛罐通过连接管与气体采集箱连通。本发明提供的挥发性硫化物气体实时收集装置及方法,可以实时收集污水处理厂曝气动态液面自然释放的VSCs气体,避免因压力变化干扰液面VSCs气体的自然释放,同时聚四氟乙烯连接管‑苏玛罐惰性收集系统减少化学性质活泼的VSCs气体在收集过程中被装置吸附,精确测量气体释放速率、释放通量、吨水排放量及日排放量参数。
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本发明涉及电化学参数测量领域,旨在提供一种简易参考电极防电流干扰的装置。该装置,包括参考电极;参考电极的探头上套设有塑料屏蔽套,塑料屏蔽套包括封闭端与开口端。本装置塑料屏蔽套的屏蔽电流能力强,可保证参考电极的读数准确,实现在线测量pH和电极电势;塑料屏蔽套的塑料材料普遍易得、绝缘性好、不易发生腐蚀、价格低廉。且塑料屏蔽套的加工过程简单,更符合实际应用需求;参考电极防电流干扰装置的结构简单,可广泛适用于诸如电解池和原电池装置的存在大电流的环境。
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本发明属于生物化学的技术领域,公开了一种基于稠环氧化噻吩的荧光探针及其在细胞成像中的应用。所述基于稠环氧化噻吩的荧光探针为包裹稠环氧化噻吩的纳米粒子。所述荧光探针在细胞成像中的应用,特别是在脂滴和溶酶体成像中的应用,用作溶酶体以及脂滴的荧光成像染料,脂滴‑溶酶体间相互作用的示踪剂以及脂滴形成、脂滴代谢的示踪剂。本发明的荧光探针进入细胞后在脂滴中呈现蓝色荧光,而在溶酶体中表现为红色荧光,通过荧光信号强度及颜色变化的监测,实现了短时间内脂滴的运动的高灵敏及高分辨示踪;通过长时间监测,示踪了脂滴的分布及代谢情况,首次发现了脂滴内成分能够被溶酶体回收。本发明的应用,灵敏度高,操作简单。
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本发明公开了一种厚度小于0.5mm钢样中夹杂物含量的电解方法,试样预擦干净,吹干,称重;电解液用水性电解液,室温电解,试样为阳极,不锈钢、碳或铂为阴极;将试样正反两面与电解液充分接触,通电,电解2‑36小时;提取附着在钢基表面的阳极残渣;电解前后质量之差就是电解的总量;将阳极残渣移入酸溶液中进行处理,使阳极残渣完全溶解;在ICP‑AES上测定溶液中含量,换算成夹杂物含量,即可得到薄片试样中析出相的含量。本发明主要针对多片厚度<0.5mm的试样中夹杂物含量的测定,并设计了一种新的电解方法,可以确保每片试样与电解液充分接触,每片试样表面的液接电势较接近,更准确更客观的反应试样的电化学特性。
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本发明涉及电力设备的技术领域,更具体地,涉及充油设备模拟取油样气样装置。充油设备模拟取油样气样装置,其中,包括变压器本体、油枕、瓦斯继电器,所述的油枕设于变压器本体上部,变压器本体通过管路与油枕连接,所述的瓦斯继电器设于管路上;所述的变压器本体的一侧设有油在线监测装置三通出油阀,变压器本体的另一侧设有油在线监测装置三通回油阀,所述的变压器本体上部连接有2条油管,2条油管的端部分别设有排油口和进油口,排油口和进油口处设有阀门。本发明便于化学工作人员对变压器瓦斯继电器、本体取油阀、分接开关取样阀、油浸式电压互感器取样阀、油浸式电流互感器取样阀等各种类型的外形结构及工作原理的学习。
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本发明公开了轻简防控红心莲多肉石蒜绵粉蚧的方法,分别在红心莲多肉的穴盘育苗期和袋植培育期进行防控,分别构建“一搭盖、二监测、三控害”和“一监测、二阻断、三控害”的绿色轻简防控技术方案,集成方案可操作性强、控害效率高、安全且环保,能有效控制红心莲多肉石蒜绵粉蚧的发生及危害,减少化学农药的使用,对棚室红心莲多肉的绿色生产及环境保护具有重要意义。
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本发明提供一种大黄酸吡啶季铵盐类化合物及其合成方法和应用,该类化合物的结构式如通式Ⅰ所示,合成路线是以大黄酸、吡啶烷醇/胺以及含不同取代的溴苄类化合物为原料,通过两步化学反应合成。通过对常见革兰氏阳性菌如耐药性金黄色葡萄球菌以及革兰氏阴性菌如耐药型铜绿假单胞菌、耐药型鲍曼不动杆菌和大肠杆菌进行抗菌活性测试,经初步生物活性测试表明该类化合物有优异的抗耐药菌活性,对HepG2、HEK293和A549细胞的体外细胞毒性实验表明,本发明合成的大黄酸类衍生物具有较高的安全性,此外,本发明所合成的化合物显著改善了溶解性。因此,在制备临床抗感染治疗药物方面具有很好的应用前景。
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本发明涉及透射电子显微镜配件及低维材料原位测量研究领域,具体为一种透射电子显微镜用原位电学样品杆系统。该系统包括:用于传导电信号的高真空圆形气密连接器、表面绝缘的中空样品杆框架、置于样品杆框架内的导线、陶瓷加热片、热敏电阻、控温单元、加热芯片等。热敏电阻和陶瓷加热集成于微型样品台上,通过导线和圆形气密连接器与外部电路单元连接,用于监控微型样品台的加热温度、加热速率和温度稳定性;加热芯片置于微型样品台上,可进一步对样品微区进行温度调控。本发明最大限度地实现在真空环境中和加热、加电外场条件下对材料宏观性能的原子尺度测量与研究,广泛适用于探究各种高温相变、电学性能、热电性能、化学反应等。
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本发明属于电化学储能应用技术领域,具体涉及一种基于蓄电池组串主动均衡的BMS及储能系统。本发明通过对蓄电池储能系统中的全部蓄电池单体进行实时监测和对蓄电池组串进行外回路均衡,不仅实现甄别每一个蓄电池单体的健康状态,可以真正彻底侦测和发现坏损的蓄电池单体及防止发生重大事故,还通过对蓄电池组串的进行独立均衡充放电,快速、高效、安全实现各蓄电池组串的电压、电量的均衡一致,提高储能系统的整体效率,不仅省掉了众多的内部充放电回路,提高了安全性、可靠性,还大大降低了系统成本,节省大量的安装和调试时间,并且使得BMS系统能够查出每一个蓄电池单体的好坏及时加以处理守住安全底线。
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本发明大体上是针对适用于将大分子和化合物(例如核酸分子)引入到细胞(例如真核细胞)中的细胞培养基(尤其是无血清、非动物来源和/或化学成分确定的培养基)。根据本发明,所述引入可以在所述培养基存在下进行。含有所述经引入的物质的细胞可以接着在所述培养基中加以培养,且所述经引入的物质对所述细胞的作用可以经测量或测定。具体来说,本发明允许将核酸分子(例如载体)引入到细胞(尤其真核细胞)中以及在所述细胞中表达由所述核酸分子编码的蛋白质。本发明避免了每次用所述细胞执行不同程序(例如培养细胞对转染细胞)时更换所述细胞培养基的需要。本发明还涉及适用于培养和转化/转染细胞的组合物和试剂盒。
本发明提供了一种基于机器学习筛选锂硫电池中最佳载体材料的方法及系统,包括:对AB2型二维层状载体材料的结构进行优化;设置多种多硫化物,利用密度泛函理论计算吸附能,构建吸附结构与吸附能相对应的数据集;对数据集中的结构进行原子局部化学环境计算,得到数据集中的结构特征;基于数据集中的结构特征对深度神经网络进行训练,根据训练后的深度神经网络预测任意构型、任意位点的吸附能;利用迁移学习算法,对预设的AB2型二维层状载体材料吸附多硫化物的深度神经网络参数进行相应调整;对预设的AB2型二维层状载体材料吸附多硫化物的深度神经网络进行训练,根据训练后深度神经网络预测得到任意构型、位点的吸附能,根据平均值衡量吸附能力的大小。
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本发明涉及用于大规模平行无模板酶促合成预定序列的多于一种不同多核苷酸的方法。在一方面,本发明的方法采用大规模的反应位点阵列,每个反应位点与至少一个工作电极相关联,用于在预定的用户选择的位点处控制去保护和解封闭步骤。在另一方面,本发明提供了具有校对的无模板酶促合成,其中使用合成测序技术,特别是采用电化学不稳定的封闭基团,对预定反应位点处的完整多核苷酸进行测序。
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一种生物传感器的植入装置及其植入方法,大致上包括上盖、植入模组、底座。植入模组设置于上盖中,当下压上盖,植入座借由第一弹性件的弹力释放向下位移至解除与上盖的限位关系,而进行自动植针,当完成自动植针时,在上盖仍然处于下压的状态,植入座与上盖的限位关系解除,且植入座与抽针座的限位关系解除,使抽针座借由第二弹性件的弹力释放完成自动抽针,并且本发明完成自动植针及自动抽针的时间不大于100毫秒,除此,上盖与底盖结合后,不但能使植入装置内部气密空间避免感测试片上的化学试剂受潮,还能借由底盖与上盖构成防误植针结构,避免植入装置不慎掉落造成误植针的情况。
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本发明涉及一种多元掺杂型的铂基催化剂及其制备方法和用途,所述铂基催化剂的制备方法将离子吸附和极速还原过程相结合,高效迅速地在碳材料表面形成掺杂型的铂基纳米晶,且上述方法具有操作简单、易于控制、适于工程化大批量生产的优势;本发明所述方法制备得到的多元掺杂型的铂基催化剂的ORR活性高,质量活性高达255mA/mg@0.9V;将其制备CCM并组装单电池,进行测试,其活性面积为50cm2,测试电池温度75℃、加湿温度为70℃、相对湿度为60%RH、化学计量比氢气/空气=1.2/2.5的条件下,电流密度可达2500mA/cm2@0.63V、峰值功率密度可达1.6W/cm2。
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本发明公开了一种CuO/O‑g‑C3N4锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料为三维异质结构,CuO微球均匀分散在g‑C3N4基质中;本发明采用热缩聚法制备g‑C3N4后,在低温下煅烧g‑C3N4和L‑抗坏血酸的研磨混合物来合成富氧掺杂的g‑C3N4,用于CuO微球纳米结构的改性。制备得到的CuO/O‑g‑C3N4负极材料作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,温和的反应条件,将CuO微球分散在O‑g‑C3N4基质中以防止其团聚,有效抑制了CuO在充放电过程中的体积膨胀,有助于提高负极的充电放电效率以及改善循环性能,得到高稳定性的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种机械式拆键合工艺及系统,该工艺包括以下步骤:S1、采用临时键合胶将器件晶圆与载片晶圆进行键合,形成临时键合体;S2、对临时键合体上的器件晶圆进行背面加工工序;S3、通过厚度测量装置测量得到临时键合胶所在的高度位置;S4、根据临时键合胶所在的高度位置将切割装置移动至器件晶圆与载片晶圆之间,使用切割装置对临时键合体中的边缘区域进行去胶;S5、将载片晶圆从临时键合体上移除;S6、清洗器件晶圆表面残留的临时键合胶。本发明解决了现有传统薄器件晶圆拆键合前处理使用化学浸泡耗时长、产率低以及不环保等问题,其临时键合及拆键合工艺简单、产率高且环保,有效地完成了三维封装的互连结构。
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本发明涉及一种大面积二维BiOI单晶的制备方法,使用BiI3粉末和氧气作为制备BiOI单晶的反应前驱体;使用氟金云母片作为衬底,在解理云母后堆叠按压构造微小反应空间;采用石英管式炉优化升温程序制备出边长达到100μm以上的正方形BiOI单晶,厚度可以达到单层级别。本发明制备的二维BiOI单晶符合化学计量比,晶体缺陷少。由二维BiOI单晶制备的254nm深紫外光探测器,其暗态电流少于10‑12A,开关电流Ion/Ioff比达到100以上,光响应度Rph达到30mA/W,外量子效率EQE接近14.7%,探测度可达2.4×109Jones。
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本发明公开了一种形貌可控的高性能锂离子电池负极材料及其制备方法,所述的负极材料由氧化铜和石墨烯复合而成。本发明采用三水合硝酸铜作为前驱体,以聚乙烯吡咯烷酮为形貌保护剂,加入尿素作为碱源,通过动态成核结晶的方式在密封溶剂热条件下控制反应的热力和动力学因素,得到不同形貌的氧化铜微球。以石墨烯为基底,通过静置处理最终得氧化铜/石墨烯复合材料,作为各项物理性质测试及电化学电极、电池性能等测试使用。本发明通过简单的操作步骤,温和的反应条件便可得到高稳定性的锂离子电池负极材料,在溶剂热条件控制下可制备不同形貌的氧化铜,有助于提高负极的充电放电效率以及改善循环性能。
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一种废气传感器包含平面感测元件(100),其包含陶瓷加热器(124)、固态电解电化学电池(102)和用于感测电极和电极引线的保护层(114)。所述保护层(114)包含内置多孔通孔阵列(116)。
本发明涉及一种选择合适铌酸钾钠基压电陶瓷烧结气氛的方法及陶瓷制备工艺,所述铌酸钾钠基陶瓷材料的化学通式为0.96(K0.48Na0.52)Nb0.95Ta0.05O3–0.01CaZrO3–0.03(Bi0.5Na0.5)HfO3–x mol% CuO,其中x=0~3。本发明的铌酸钾钠基陶瓷材料采用工业原料获得,不同组分均在99.999%的高纯氮气和空气下烧结。首先,通过阻抗谱和霍尔效应测试证明其导电机制。其次,通过电学性能测试得到其压电性能。成功地判断出不同导电机制的铌酸钾钠基陶瓷材料合适的烧结气氛,而且陶瓷材料在合适的烧结气氛下压电性能d33提升10%之多,电阻率提升50%左右。本发明为制备具有优异的压电性能,周期短,成本低的铌酸钾钠基陶瓷材料提供了一种有效的方法。
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本发明涉及一种同时对多元电接触合金导电率和硬度进行优化的设计方法,包括:从文献中查找多元电接触材料的化学式、制备工艺以及导电率和硬度值,将其输入计算机系统作为数据集样本;通过相关性筛选、遗传算法、穷举等特征筛选方法获得影响多元电接触合金材料性能的关键合金特征;然后,基于关键特征筛选结果,采用随机森林回归算法建立性能预测机器学习模型;采用多目标优化算法对建立的预测模型进行多性能优化,最终快速筛选出导电率和硬度均表现优异的合金成分,实现综合性能优异的新型合金开发;本发明基于可靠的文献数据和建模方法,对同时优化多元电接触合金材料导电率和硬度性能具有简便快捷、低成本、准确率高等优点。
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本发明公开了一种吸药速度快的盘香坯体,该盘香坯体为微烟坯体,其包括如下重量分量的原料:炭粉50‑80份,木粉5‑20份,木质粘性粉末0‑10份,天然植物淀粉粘合剂1‑8份,化学粘合剂0‑8份,填充剂4‑15份,助燃剂0‑3份,阻燃剂0‑1份,淀粉糊化剂0‑2份。采用以上技术方案的盘香坯体,具有较高的孔隙率,吸药速度快、无残留、无粘附,完全解决了现有盘式蚊香、蟑香、蝇香等由于吸药性慢导致的诸多问题,可以减少浪费、提高效率、提高坯体含药量稳定性、降低污染及对人体的危害等。通过测试,改进配方制成的坯体喷上相应的药物后,各项性能测试都符合国家标准。
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