1163
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一种用于终端的充电系统、充电方法以及电源适配器,其中,充电系统包括电源适配器(1)和终端(2),电源适配器(1)包括:第一整流单元(101)、开关单元(102)、变压器(103)、第二整流单元(104)、第一充电接口(105)、采样单元(106)、控制单元(107),控制单元(107)输出控制信号至开关单元(102),并根据采样单元(106)采样的电压采样值和/或电流采样值对控制信号的占空比进行调节,以使第二整流单元(104)输出的第三脉动波形的电压满足充电需求;终端(2)包括第二充电接口(201)和电池(202),第二充电接口(201)与电池(202)相连,当第二充电接口(201)与第一充电接口(105)连接时,第二充电接口(201)将第三脉动波形的电压加载至电池(202),使得电源适配器(1)输出的脉动波形的电压直接加载至电池(202),从而可以实现电源适配器的小型化、低成本,提高电池的使用寿命。
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本发明公开了一种LLZO固体电解质粉体干法混料烧结工艺,按比例将指定粒径规格的锂盐、镧源、锆源和掺杂化合物用机械混合设备混匀,获得混合前驱粉末;将混匀后的混合前驱粉末装入匣钵烧结;待保温后的混合前驱粉末冷却至室温,即获得LLZO固体电解质粉体。本申请制备LLZO固体电解质粉体为干法混料后烧结,无任何低沸点有机溶剂的使用,更为安全、环保;本申请的方法仅使用普通的机械混料设备便可达到元素混合的要求,无需使用砂磨机、干燥机、溶剂回收储存设备等高投资高能耗设备,前期设备成本投入明显降低;虽然本申请的原料成本高于湿法球磨工艺,但是当将纳米镧源或纳米锆源替换为微米级原料时,原料成本能进一步下降。
1070
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本发明适用材料技术领域,提供醇酸树脂材料及其制备方法、应用,包括:在第一反应容器中加入亚麻油、三羟甲基丙烷及氢氧化锂进行醇解反应后,继续加入邻苯二甲酸酐及二甲苯进行酯化反应,加入有机硅氧烷及滴加去离子水进行保温反应,得有机硅改性醇酸大分子;在第二反应容器中加入有机硅改性醇酸大分子及三氯甲烷,溶解入RAFT剂,加入二环己基碳二亚胺及4‑二甲氨基吡啶进行搅拌反应得大分子链转移剂;将大分子链转移剂溶入苯中并通氮气鼓泡,将单体及引发剂通氮气鼓泡,二者混合通氮气并浸入预热油浴反应,即得。本发明通过可控自由基聚合法得到的醇酸树脂材料,改善了醇酸树脂在干燥速度、硬度、耐候性、耐水性、耐盐雾等性能方面的不足。
1097
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本发明属于锂离子电池用负极材料技术领域,具体涉及一种硅碳复合负极材料及其制备方法与应用。本发明通过砂磨使离子导电材料和改性SiO充分磨碎成纳米颗粒,石墨剥离出石墨纳米片,离子导电材料和改性SiO纳米颗粒均匀地锚固在石墨纳米片中。在这种独特的结构中,离子导电材料和石墨纳米片不仅可以增强电子导电性,还可以防止电池在充电和放电过程中改性SiO的聚集。通过喷雾干燥和机械压实造粒不仅可以得到振实密度高的复合负极材料,而且可以使改性SiO、离子导电材料和石墨紧密相连,实现在复合负极材料内部形成良好的导电网络。
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本发明涉及滚轮装置以及该滚轮装置的控制方法,所述滚轮装置位于锂电池电芯加工设备的张力工位和卷绕工位之间,包括滚轮轴以及可绕滚轮轴转动的滚轮,该滚轮装置还包括与滚轮轴结合的调节组件,所述调节组件用于驱动滚轮轴旋转,并控制滚轮轴的旋转方向和旋转速度至少之一,因而,电芯加工设备的张力可被更好控制,因而,隔膜发生变形或褶皱的可能被大幅降低。
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本发明涉及一种正极材料原位包覆碳‑石墨的方法及改性正极材料。所述方法包括:向活塞流反应器中依次加入正极材料、有机溶剂和纳米粉末,并向其中通入氧气;然后推动活塞杆进行压缩,直至有机溶剂发生分解化学反应,化学反应过程产生的气体将活塞杆推出,反应结束;其中,所述有机溶剂以雾化方式加入所述活塞流反应器中,所述纳米粉末通过气流喷入所述活塞流反应器中,并且所述纳米粉末为能发生放热型氧化反应的纳米粉末。本发明利用瞬时高温反应将碳‑石墨原位包覆在正极材料的表面,并且包覆层与正极材料具有强有力的稳定结合,能有效提升锂离子的迁移速率,高效提高循环过程中的倍率性。
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本发明公开了一种用于电热水壶内胆的含有陶瓷釉的喷涂料及其制作方法,所述喷涂料包括下列重量份数的组分:透锂长石30‑65份、石英5‑10份、高岭土3‑7份、氧化锆4‑9份、酸化二氧化硅纳米颗粒2‑6份、远红外陶瓷粉1‑5份、负离子粉1‑3份、晶须硅3‑7份、氟树脂5‑10份和成膜促进剂26‑34份。本发明涉及电热水壶涂料技术领域,具体提供了一种可在电热水壶内胆形成致密陶瓷釉层的用于电热水壶内胆的含有陶瓷釉的喷涂料及其制作方法。
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一种具有散热功能的换电电池,它属于锂电池技术领域,一种具有散热功能的换电电池,它包括电池箱体,置于电池箱体中的电芯组件和电池上盖,一BMS保护板置于电池上盖中;其特征在于所述的电池上盖为一金属电池上盖组合;所述的金属电池上盖组合包括带有凹凸散热片的外表面的箱体盖和置于箱体盖内的BMS保护板;在所述的箱体盖内分割有一BMS保护板舱体,所述的BMS保护板舱体内的舱体壁上设置有一凸起的接触面,所述的BMS保护板的发热元件与凸起的接触面紧密接触;在BMS保护板舱体上设置有一舱盖板。本发明既使得BMS保护板置于密闭的,防水的空间中,也使得大功率发热元件得到了良好的热传递和散热,有效提高了电池使用的安全性。
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本发明涉及一种有机酸衍生碳改性氧化锰复合材料及其制备方法和应用,其通过有机酸与碱反应得到溶液A,锰盐溶于水中得到溶液B,溶液B倒入溶液A中搅拌均匀,随后在水浴锅中搅拌加热获得白色沉淀前驱体,白色沉淀前驱体离心干燥后经退火处理获得有机酸衍生碳改性氧化锰复合材料,该复合材料具有棒状结构,棒状结构的表面分布有多个纳米颗粒,显著的增加了反应的活性位点,使得该活性材料与电解液充分接触,缩短了锂离子/电子的传输路径,同时原位碳的引入,使得MnO与碳的结合更加紧密、稳定,缓冲了充放电过程中的体积膨胀,弥补了锰基材料的缺陷。
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体公开了一种PVDF胶液的制备方法,包括以下步骤:S1:将溶剂加入容器瓶中,使溶剂液面高于分散盘上表面2~5cm;S2:开启位于容器瓶的分散盘,然后将100%的PVDF干粉以恒定速率加入容器瓶中;S3:以700~800rpm/min进行搅拌;S4:向容器瓶中加入溶剂并搅拌,溶解小块胶团,即可得到PVDF胶液。加速了PVDF干粉的溶解,提升了打胶效率和胶液均匀性,与常规所采用的PVDF胶液的制备方法相比较,采用本实施例提供的PVDF胶液的制备方法,极大减少了打胶时间。
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本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种新型镍锰基层状钠离子电池正极材料,其通式为NaxNiyMnzM1‑y‑zO2,该通式中,M包括铁、锌、镍、铜、锂、钛中的至少一种,且0.5≤x≤1.0,0<y<1.0,0<z<1.0。通过在镍锰基层状正极氧化物的TM层掺杂一种或多种金属离子,调控两个不同Wyckoff位点的占位,成功诱导Na+的重排并调控了Nae/Naf比例,当金属离子掺杂进TM层后,Na+优先占据Nae位点,改变了Na+原始的排列方式,扰乱了TMn+和Na+/空位有序排列。无序的Na+分布和Nae位点的优先占位不仅为Na+的有效传输提供了新的配位环境,促进Na+传输动力学,从而提高其倍率性能,且有效抑制P2→O2相变过程并增强晶格的稳固性。
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一种半透明抗静电TPU母粒的制备方法,包括:制备非离子二元醇以及利用上述非离子二元醇制备TPU,制备非离子二元醇包括:步骤1、将PEG、锂盐、MMA、过氧化物、苯乙烯和第一去离子水置入反应容器,升温至65~75℃,搅拌0.5h以上;步骤2、升温至85~95℃,搅拌1h以上;步骤3、将MEHQ和第二去离子水置入反应容器,搅拌0.3h以上;步骤4、升温至100~110℃,减压至645~655mmhg进行真空除水,持续0.5h以上;步骤5、升温至135~145℃,增压至745~755mmhg继续进行真空除水,持续10h以上;步骤6、恢复常压并冷却,形成非离子二元醇。与目前仅适用于硬质塑料的永久型抗静电材料相比,上述半透明抗静电TPU母粒具有硬链段与软链段,适合于大部分的塑料与弹性体,适用范围广。
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本发明提供了一种晶体硅材料及其制备方法和应用。本发明的晶体硅材料,可以根据需要,制备成球状、棒状、板状、碟状或锥状等三维形貌,结构稳定。此外,材料纯度高,能够缓解光伏产业对晶体硅的高需求,有助于缓解能源危机。本发明的晶体硅材料,可用于高效光催化合成过氧化氢以及光催化二氧化碳还原等应用中,还可以用于制备锂电池,应用范围广。
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本发明涉及露营灯技术领域,具体为一种多功能可触摸调节带手摇充电的露营灯,包括机体,所述机体的前侧表面设有阅读灯组件,所述机体的表面位于阅读灯组件的外侧固定有LED灯触摸调节区,所述机体的表面位于LED灯触摸调节区的下方分别固定有调频旋纽和开关及音量旋钮。本发明采用了除USB充电和干电池供电外还支持手摇充电和太阳能充电,太阳能电池板板在86000l ux的日常照明情况下可以输出50mah的电流持续对锂电池组充电,可保证电池电量,同时在急需用时,可通过手摇进行充电,130转每分钟的速率可输出700mah的电流给电池快速充电,有效的解决了现有技术中现有的露营灯在没有外部电源接入的情况下就无法继续使用的问题,极大的满足了实际的使用需求。
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本发明涉及一次烧结氧化铝陶瓷上釉方法,包括以下步骤:按质量比取氧化铝粉40‑65%、锂辉石10‑30%、二氧化硅1‑3%、碳酸钙2‑5%、氧化铁5‑8%、氧化钴0.5‑2%、氧化锰0.5‑2%和高领土1‑3%,研磨后在50‑80度温度加热桶中制作浆料,获得陶瓷原材料;按质量比取钾长石45‑60%、方解石15‑25%、碳酸钙3‑5%、高领土5‑8%和黑色氧化钴8‑15%;加入40‑60%的水研磨至浓度PH值为8‑9的釉料,取出备用;将第一步中将制做好的陶瓷原材料加入到热压铸成型机中压铸成型,经埋粉排腊,并出炉清灰处理后获得陶瓷制品;将第二步中的釉料加入上釉机中对陶瓷制品喷釉,再进炉烧结,获得高温氧化铝上釉陶瓷产品;应用本发明的新型工艺,仅需要进行一次烧结操作,缩减了工艺加工时长,降低了成本,提升了产品的稳定性。
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本发明涉及新能源锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种松果结构石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:称取一定量的生焦,将生焦进行研磨加工,得到一次颗粒A;将一次颗粒A和第一添加剂投入滚动或旋转设备中进行搅拌;再加入第二添加剂进行机械均相聚合,得到前驱体B;将前驱体B在惰性气体保护下,热处理1h‑6h,将温度控制在400℃~2000℃;再于2500℃~3200℃的高温下石墨化12h~48h,出料筛分即得松果结构石墨负极材料。本发明提供一种松果结构石墨负极材料;本发明还提供一种松果结构石墨负极材料的制备方法,缓解了人造石墨的体积膨胀效应,提高了导电性和倍率性能。
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本发明公开了一种耐电压耐电解液共聚物、极耳胶黏剂及极耳胶带,该共聚物的结构为聚(丙烯酸‑2‑乙基己酯‑无规‑丙烯酸丁酯‑无规‑丙烯酸‑无规‑4‑羟基丁基丙烯酸酯‑无规‑双环戊二烯基丙烯酸酯‑无规‑丙烯酰胺丙基庚基‑笼形聚倍半硅氧烷)。本发明在聚丙烯酸酯胶体中侧链引入双环戊二烯基丙烯酸酯和丙烯酰胺丙基庚基‑笼形聚倍半硅氧烷,增大了胶体的自由体积,降低了分子间电荷移动,降低了胶体层介电常数,提高了胶体的耐电压性能,该共聚物与固化剂交联,形成互穿网络立体交联结构,所得到的极耳胶黏剂保持良好的聚丙烯酸酯体系的附着力,又发挥出优异的耐电压和耐电解液性能,制得的极耳胶带能够适用于高能密度锂离子电池。
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本发明公开了一种耐磨疏水疏油抗菌纳米涂料及其制备方法,涉及纳米涂料领域,通过改性抗菌剂在搅拌条件下均匀分散到去离子水中,得到组分H,将硅酸锂加入组分H中,得到组分G,将硅酸钾加入组分G中,得到组分K,将改性消泡剂和流平剂加入组分K中,得到该耐磨疏水疏油抗菌纳米涂料,解决了抗菌涂层不耐磨损,抗菌效果不理想的问题;中间体C通过静电作用可以与菌类细胞膜较好地吸附在一起,使细胞膜的骨架结构解体,与蛋白质的巯基发生反应,破坏细胞的正常生命活动,硝酸银以中间体C作为载体,穿过细胞膜进入细菌体内,与菌类生物中的蛋白质疏基结合,造成菌类生物的凋亡,从而达到抗菌目的。
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本发明涉及锂电池电动车领域,具体涉及一种电池管理系统及其电动车;所述电池管理系统包括,电源单元、加速度计单元以及电池管理单元,所述电池管理单元与加速度计单元连接以获取电动车运行状态数据,并根据电动车运行状态数据对电动车进行供电控制;本发明通过将加速度计单元直接与电池管理单元连接,有效提高了信号传输的可靠性;由于电池管理系统需要控制的部分较少,可有效减少响应时间,提高行车安全性;所述加速度计单元自身功耗低并且可直接通过电池管理系统内部供电,无需另外设置常备电源,有效减少了系统功耗,通过多路供电电源配合为不同状态下的加速度计单元和电池管理单元供电,进一步降低了系统功耗。
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本发明公开了一种二氧化钛纳米复合材料、制备方法和应用,属于复合材料制备技术领域。本发明在水合氯化钌溶液中滴加NaOH溶液不断搅拌,调节pH至中性,NaCl溶液洗涤,干燥后得到水合二氧化钌粉末;将水合二氧化钌粉末与活性炭混合,加入粘结剂,得到氧化钌‑活性炭复合材料;将氧化钌‑活性炭复合材料分散于醇溶液,分批加入钛源,经超声分散和煅烧处理,得到二氧化钛纳米复合材料。本发明提供的二氧化钛纳米复合材料具有优异的电化学性能,用其制作的锂离子电池具有优异的循环稳定性和倍率性能,具有广泛的应用前景。
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一种高光泽防滑耐污瓷砖及其制备方法和用途,涉及瓷砖技术领域,通过以钠长石、钾长石、硅灰石、高岭土、氧化铝、黑泥、氧化锌和碳酸锂的原料组合,面釉烧结形成带有多孔结构的表面,并经多次特定的抛光程序,可以制得一种具备高光泽度、高防污性和高防滑性的瓷砖;高光泽防滑耐污瓷砖由上述的制备方法制备而成。本方案还提出一种瓷砖在制备高光泽防滑耐污的装饰板中的用途。本方案的制备方法可以制得一种具备高光泽度、高防污性和高防滑性的瓷砖,解决了现有技术中高光泽、高防污和高防滑不能同时兼备的问题。
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本发明涉及固态锂电池领域,公开了一种聚合物电解质、由所述聚合物电解质组装得到的固态电池。所述聚合物电解质包括依次层叠设置的第一聚合物膜、聚合物界面层和第二聚合物膜;所述第一聚合物膜中含有第一聚合物,所述第二聚合物膜中含有第二聚合物,所述聚合物界面层中同时含有第一聚合物和第二聚合物,沿第一聚合物膜至第二聚合物膜的方向上,所述聚合物界面层中,第一聚合物的浓度呈递减趋势,所述第二聚合物的浓度呈递增趋势。该聚合物电解质包含聚合物界面层,能够显著改善第一聚合物膜与第二聚合物膜之间的界面相容性,降低了体系的电阻,改善了由该电解质组装得到的固态电池的循环性能和倍率性能。
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一种复合固态电解质及其制备方法与电池,复合固态电解质包含锂、镧、锆、M、氧、卤族元素,M包含Zn、Mg、Mn、Cd中的至少一种,卤族元素包含F、Cl、Br、I中的至少一种。该复合固态电解质具有较高的室温电导率,较好的界面稳定性。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种电芯圆柱度检测装置。检测装置包括光源、相机、控制器、装置本体、升降单元和旋转单元,旋转单元滑动设置在升降单元上;旋转单元包括连接板、驱动件、第一夹持组件、第二夹持组件、旋转电机和旋转轴,旋转轴设置在旋转电机的输出端,旋转轴上套设有至少一个动力辊,连接板滑动设置在升降单元上;驱动件驱动第一夹持组件和第二夹持组件开合;第一夹持组件包括第一夹持部,第二夹持组件包括第二夹持部,第一夹持部和第二夹持部夹持电芯;升降单元驱动旋转单元移动至预设高度,光源照射电芯上,动力辊带动电芯转动,相机拍摄电芯并传输至控制器,控制器判定电芯的圆柱度参数,快速有效地完成检测。
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本申请提供的一种叠片电芯生产工艺、叠片电芯生产系统和叠片电芯,涉及电池制造技术领域。该叠片电芯生产工艺中,通过分别在正极集流体上形成正极活性层,在负极集流体上形成负极活性层,在正极活性层和负极活性层中的至少一者上形成第一固态电解质层,且正极集流体和负极集流体两者中,至少一者远离第一固态电解质层的一侧形成有第二固态电解质层,以获得正极片和负极片;通过热压复合工艺将正极片和负极片压合成复合单元,再将复合单元切割为叠片单元,最后将叠片单元堆叠为叠片电芯。该工艺生产效率高,制造的叠片电芯安全性更好,并且有利于提高锂电池的生产效率和使用安全性。
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本发明公开了一种采用在电池外壳表面喷上或浸泡导热系数高的材料,包括以下成分:硅胶、铝粉;所述该材料的制备方法:将硅胶与铝粉按一定比例进行混合,混合后通过二维或三维混合设备湿法搅拌均匀,制成成品;所述该材料的喷涂方法:用气压恒定的方法将此混合后的材料喷涂在电池表面上或将电池外壳自由状态的放入混合后的材料中,自然浸泡粘附在电池表面上,本发明涉及电池技术领域。该一种采用在电池外壳表面喷上或浸泡导热系数高的材料,解决了目前金属壳、软壳这些材料的锂电池外壳散热系数太低,不能将电池内部的热有效的散发出去,就会因电池内部温度过高,造成电池的循环性很差,使电池的寿命减少三分之二以上的问题。
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本发明公开了一种影像采集辅助系统,包括智能手机和辅助装置,智能手机的一端通过数据线与辅助装置的一端卡合连接,辅助装置包括背夹外壳、锂电池、天线、基板、PCB板和传感器总成,背夹外壳的内部嵌设有基板,基板的顶部固定安装有PCB板,PCB板的顶部固定安装有传感器总成、中央处理器和wifi蓝牙高频传感器,本发明一种影像采集辅助系统,利用智能设备提供除了传统的影像视频以外的环境和空间数据,防止从影像造假入手的内外勾结的保险理赔现象,同时利用积累的空间数据,对后期采用深度学习进行风险追踪控制,平台远程人员通过平面图形影像准确获得车辆损失信息,可以准确找出风险案。
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本发明提供一种晶闪干粒,其原料包括按重量份数计的如下组分:锆英石0.3~8份、石英55~68份、硼酸18~45份、刚玉0~5份、碱金属氧化物4~10份、碳酸锂0.2~6份,锆英石为侵入岩的副产物。本发明通过以侵入岩的副矿物锆英石为原料制备晶闪干粒,由于该锆英石的晶体呈四方双锥、柱状或板状,其在颗粒之间会形成三叉晶界,而通过晶闪干粒晶界上的漫反射和三叉晶界上的反射协同,增强了反射特性,实现了不同角度的晶闪效果。本发明还提供一种晶闪陶瓷砖及其制备方法,该晶闪陶瓷砖由上述晶闪干粒制成,通过本发明制得的晶闪陶瓷砖在光照下具有良好的闪光效果,防污性能达到A级、耐磨性能好、断裂模数大,且吸水率合格。
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本发明公开了一种抑菌印膏组合物、使用其的釉面砖的制备方法及釉面砖。一种抑菌印膏组合物,包括抑菌剂,还包括抑菌材料粘结分散剂和抑菌材料保护剂;按照重量百分比计算,所述抑菌材料粘结分散剂的原料组分包括5~20%卡波树脂、5~15%皂石土、20~55%硅硼熔块粉、15~30%氧化铝和5~15%蛋白石;按照重量百分比计算,所述抑菌材料保护剂的原料组分包括20~30%氧化锆、10~20%氧化锡、3~10%氧化钇、5~15%蛋白石、10~25%碳酸锂和5~15%金红石。制备得到的釉面砖的抑菌性能好,抑菌耐久性好抑菌时效长,解决了传统将抑菌剂直接混入生釉中,抑菌效果和持久性差的问题。
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