753
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本发明公开了一种离子电池石墨硫化钼纳米复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将天然石墨料加工得到纯化的石墨材料;(2)将氧化石墨烯制成氧化石墨烯溶液;将硫代钼酸铵加入到上述氧化石墨烯溶液中,使硫代钼酸铵和氧化石墨烯同时分别还原成MoS2和石墨烯,热处理后得到MoS2/石墨烯的复合纳米材料;(3)将上述复合纳米材料与炭黑及聚偏氟乙烯的N-甲基吡咯烷酮溶液调成均匀的糊状物,作为复合负极材料备用。本发明制备的石墨硫化钼纳米复合负极材料,除具备高的能量密度之外,还具有稳定的循环性能,用作锂离子电池负极材料时,比容量高,循环性能好,使用寿命长。
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本发明涉及一种环糊精-粘土复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明以蒙脱土和锂皂石为基本原料,分别与羧甲基化的环糊精反应生成环糊精-粘土矿物复合材料,通过改变硅烷偶联剂的功能基数目和链长,达到控制复合材料中环糊精的质量分数。本方法的优点在于原料易得,成本低廉,方法简单。本环糊精-粘土复合材料利用粘土对金属离子的交换吸附性和环糊精对有机物(特别是芳香族有机物)的包合作用,可以达到同时除去污水中的金属离子和芳香族有机化合物。
1149
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本发明公开了一种薄层石墨烯聚合物复合材料的制备方法,是通过将石墨插层化合物和/或表面吸附有催化剂的薄层石墨烯与至少一种聚合物单体形成混合反应体系,并在设定条件下进行催化聚合反应,获得薄层石墨烯聚合物复合材料,其中,所述石墨插层化合物中的插层剂及所述催化剂至少选自无机酸、有机酸、卤素、金属盐和金属氧化物中的任意一种。本发明工艺简单,易于实施,且安全环保、成本低廉,适合于工业化大批量生产,且所获复合材料至少可应用为锂离子电池电极材料或超级电容器电极材料。
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轻铅玻璃管的配方,按100Kg玻璃液原材料配方为:SiO2,215Kg;Na2CO3,63.94Kg;KNO3,15.77Kg;K2CO3,6.78Kg;Na2B4O7,13.56Kg;CaCO3,21.19Kg;BaCO3,14.4Kg;锂云母23.39Kg;澄清剂5.8Kg;62.5%再生原料碎玻璃675Kg;所述的62.5%再生原料碎玻璃为以旧换新的旧电视机废旧玻璃;本发明不采用原材料硅酸铅,每百公斤玻璃液比原配方减少了重污染物PbO,达58%,提高了产品的光通亮及延伸性能,确保了产品质量,每吨玻璃液比原来节约成本10%以上。
本发明针对3-(1-氨乙基)-2-环丁基-2-氢-异喹啉-1-酮类化合物以往的合成方法反应收率低,条件苛刻,不易纯化的不足,发明了所述的以邻甲基苯甲酰氯为起始原料经与不同的氨酰化,丁基锂拔甲基上的氢后与带保护的氨基酸酯取代,最后三氯氧磷煮一锅法得到最终产物的路线,使整个过程易于操作,产品易于纯化,适合工业化,原料成本大大降低。
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本发明涉及锂离子电池正极材料的制造技术,涉及一种掺杂Mg的三元正极材料的制备方法。该方法依次包括以下步骤:a.Ni0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04(OH)2前驱体的制备;b.正极材料LiNi0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04O2的制备;按摩尔比Li∶(Ni+Co+Mn+Mg)为1.05∶1的比例,分别称取LiOH原料和前面制备的前驱物Ni0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04(OH)2前驱体加入到酒精中,混合后烘干;置于空气氛围的烧结炉中烧结,得到最终产品LiNi0.6Co0.2Mn0.16Mg0.04O2。本发明通过共沉淀法、高温固相法进行Mg掺杂,改善了LiNi0.6Co0.2Mn0.17O2正极材料的结构和电化学性能,经实际测试,有效提高了材料的首次效率和电导率。
本发明公开了一种4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶类化合物及其制备方法和应用。该方法:向有机溶剂溶液中加入N-取代的哌啶酮肟,在-80~60℃下加入正丁基锂,维持该温度下反应1~24h,再加入甲酸乙酯或DMF溶液,在-80~60℃下反应0~24h,再加入盐酸或硫酸溶液或对甲苯磺酸加热回流反应1~24h,即可生成4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶类化合物。所述4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶类化合物包括N-苄基-4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶、N-叔丁基-4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶和N-苄氧羰基-4,5,6,7-四氢异噻唑[4,3-c]哌啶。该方法简单、操作方便,产品在医药、农药中间体中具有广泛的用途。
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本发明公开了一种新型介孔碳/硅复合负极材料及其制备方法。该介孔碳/硅复合负极材料,具有介孔结构;复合材料中的碳/硅摩尔比为1∶99~99∶1;硅为Si或SiOx(0<x<2)中的一种或几种。材料中碳/硅以分子级水平复合,既有效的利用了硅本身超高的理论容量,又避免了在反复充放电过程中硅原子巨大的体积变化;提高了电极材料本身的容量,对于循环性能的改善也起到重要作用。该材料可以作为高容量/优异循环性能的电极材料应用于锂离子二次电池中,有望推进电动汽车的发展。
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本发明属于环保行业水处理领域,具体涉及一种交联壳聚糖负载在罗布麻改性短纤维上制得的新型的复合肿附材料来去除天然水体中的锂离子的制备方法。本发明首先利用壳聚糖、环氧氯丙烷和氢氧化钠制成交联壳聚糖,然后通过对罗布麻纤维进行膨碱化改性制成改性罗布麻短纤维,然后通过混合搅拌将交联壳聚糖和改性罗布麻短纤维进行复合,最后通过沉降、洗涤、过滤、离心、风干制成此复合吸附材料。本发明对钒离子具有高效的选择吸附性能且可再生利用、操作简单、无二次污染、廉价高效等特点。本发明工艺简单,成本低,效率高,有利于环保,在水处理领域有较高的经济和社会公益。
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本发明公开了一种抗菌抗静电锦纶66DTY高弹丝,采用POY-DTY工艺制造;以80-100质量份锦纶66切片、15-20质量份亚硫酸酯抗氧化剂DLTP、20-30质量份硅酸钠、45-50质量份二甲基二酰胺、60-65质量份氟化钠、15-20质量份溴化锂、35-40质量份载银分子筛、45-50质量份聚己内酯为原料。本发明提供的抗菌抗静电锦纶66DTY高弹丝,具有良好的抗菌和抗静电作用。
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本发明公开了一种电池隔膜的制备方法,其包括以下步骤:步骤S1:备料,准备聚烯烃和塑化剂;步骤S2:混料冷却,将聚烯烃和塑化剂倒入双螺杆挤出机中混炼,得到混合物;冷却辊冷却成含油基片;步骤S3:拉伸,含油基片横向7倍拉伸和纵向7倍拉伸,得到含油薄膜,萃取干燥;步骤S4:二次拉伸,将薄膜双向拉伸,拉伸倍率为横向拉伸和纵向拉伸的0.5‑3倍;步骤S5:热定型处理,将拉伸后的薄膜进行热定型处理,得到基体;步骤S6:涂覆,将涂层涂覆至基体表面,厚度为50nm‑100nm,得到隔膜。对薄膜进行二次拉伸,拉伸倍率为横向拉伸和纵向拉伸的2倍,且涂层的涂覆厚度为50‑100nm,基体的微孔孔径再次放大,且破膜温度较高,锂离子电池的性能较好。
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本发明公开了一种防堵型建筑保温涂料的喷涂装置,包括车体和储存箱,所述储存箱上下两端通过螺杆固定,所述车体下端右侧位置固定安装设置有万向轮,所述车体上端位置固定设置有储存箱,所述车体上端右侧位置固定安装设置有蓄电池,所述蓄电池为锂电池,所述车体左侧端位置水平固定设置有推杆,所述推杆下端位置固定设置有凸出块,所述车体左侧端位置设置有限制机构。本发明使用者按压按压块,使得第三弹簧被挤压压缩,同时L形杆沿着滑槽向内侧移动,然后向上移动第二圆形块,通过细杆带动第一圆形块沿着硬质管向上移动,直到清理杆插入喷孔内部位置,将喷孔内部残留原料挤出,防止原料在喷孔内部干燥造成的堵塞问题。
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本发明提供了一种使硅胶加热片表面温度均匀分布的控制方法,具体包括如下步骤:计算电阻丝横截面积参数,确定硅胶加热片散热条件,快速获得硅胶加热片的温度分布;构建硅胶加热片温差影响系数;通过硅胶加热片温差影响系数调整电阻丝布线图,从而均匀化硅胶加热片表面温度。本发明使硅胶加热片表面温度均匀分布的控制方法能够实现硅胶加热片表面温度均匀化,适用于锂电池等领域。
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本发明属于芳烃羧酸技术领域,具体涉及一种含卤素芳烃C‑H键羧基化的制备方法,包括以下步骤:在有机溶剂中,加入含卤素芳烃和碱、相转移催化剂、二氧化碳进行常压羧基化一步反应得到目标产物;本发明的含卤素芳烃C‑H键羧基化的制备方法利用碱和二氧化碳对含卤素芳烃一步反应得到含卤素的芳烃羧酸,原料来源多且成本优势明显,制备方法更加安全、方便,总收率高且三废较少,特别是避开丁基锂、LDA等强碱的使用,同时也避开了以往二氧化碳使用的高温高压羧基化反应,使得安全性大大提高、三废量减排较多,有利于工业化。
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以聚乙烯吡咯烷酮为分散剂的纳米硅砂磨制备方法,涉及锂离子电池硅碳负极材料的生产技术领域,将粗硅粉分散于溶剂和分散剂中,在具有研磨媒体的砂磨机中砂磨,取得含有纳米硅的浆料;所述分散剂至少包括聚乙烯吡咯烷酮。采用液相砂磨法制备纳米硅,通过研磨,使硅颗粒与研磨媒体发生高速撞击而破碎成纳米级颗粒,分散剂聚乙烯吡咯烷酮在硅颗粒的破碎中发挥着极其重要的作用,聚乙烯吡咯烷酮可以显著地减小硅颗粒的聚集和浆料的粘度,从而提高砂磨的效率、颗粒的均匀度和硅颗粒在溶剂中的分散性。本发明可对颗粒直径为0.24~60μm的粗硅粉进行纳米化处理,并且,粗硅粉可以是单晶硅,也可以是多晶硅。
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本发明公开了一种制备镍钴铁铝镁五元高熵材料的方法及产品与应用,该方法包括以下步骤:(1)将可溶性镍盐、可溶性钴盐、可溶性镁盐依次加入容器a中,并加水溶解成透明溶液;(2)将可溶性铝盐、可溶性铁盐依次加入到容器b中,加水溶解成透明溶液,并加入一定量复合络合剂,充分搅拌,静置;(3)容器a、容器b、氨水、碱液四股料并流加入至反应容器,搅拌,控制反应pH,在一定反应温度,生成料浆,进行过滤洗涤、干燥破碎得到粉体C;(4)将粉体C在一定焙烧温度下得到高熵材料。该高熵材料加锂后电池的循环稳定性好,安全性有大幅提高,放电克容量较高。
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本发明提供一种三元正极材料、其制备方法及其用途,所述三元正极材料包括设置于表面处的包覆层,所述包覆层包括含钨化合物和至少一种有效元素化合物的共包覆层;所述有效元素包括B、Mg、Al、Si、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Y、Zr、Nb、Mo、Ru、Sn、Sb、Ba、Hf、Ta、Re或Bi中的任意一种或至少两种组合。本发明通过将含钨化合物和至少一种有效元素化合物为包覆源对三元正极材料进行包覆,降低其与电解液的副反应发生、促进锂离子的扩散,提升材料的功率性能和循环性能,有效改善产气问题;所述制备方法通过一次性烧结处理对三元正极材料表面进行包覆,制备方法简单,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种智能无人移车机器人及其运行工艺,该机器人包括两个底盘、四个车轮铲臂、轴距调节装置和铲臂推杆装置,两个底盘之间通过轴距调节装置相连,四个车轮铲臂通过铲臂推杆装置分别设置于两个底盘的两端,分别对应车辆的四个轮胎。底盘的底部中央设置有驱动装置,所述驱动装置为舵轮状;底盘内设有锂电池组和工控机;车轮铲臂的前段设有托举装置,所述托举装置为滚柱结构;车轮铲臂的底部设有万向轮;车轮铲臂的前段一侧设有激光雷达和摄像头;轴距调节装置为剪刀式折叠推杆机构;铲臂推杆装置为电动导轨装置。该机器人具有自动识别违停车辆,自动取证,自动将违停车辆移至指定地点的功能。
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本发明涉及安全应急监控技术领域,且公开了一种应急盯防智能监控系统,包括杆体,杆体的上端设置有避雷针,杆体的杆壁上侧设置有微光发电天阳能板和控制供电盒,杆体的杆壁上侧还设置有L型支撑结构件,L型支撑结构件的末端设置有球型摄像机,L型支撑结构件的水平部固定安装有声光报警器和人体雷达感应器。该应急盯防智能监控系统,采用高转化率的微光薄膜太阳能发电,结合锂电池储能,满足长时间供电问题,通信方式采用4G/5G无线通信技术,满足户外高清视频和报警信号上传的通信传输需求,另外采用了人体感应雷达、GPS/BD、多轴姿态传感器等相关技术,解决近距离环境感知联动报警和设备防盗定位等功能。
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本发明公开了一种高氟碱型药粉,按质量百分比计包括以下组分;大理石5~10%,萤石14~18%,氟化钡18~22%,氟化锂2~4%,氟化稀土1~3%,石英砂3~6%,金红石5~9%,镁砂4~8%,锆英砂2~4%,铁砂3~6%,钛铁4~6%,锰铁2~4%,电解锰4~6%,镍粉3~6%,硅铁2~4%。同时公开了相应的制备方法和自保护药芯焊丝。本发明的高氟碱型药粉解决了熔渣难以在无气体保护条件下完好地保护熔池金属,焊缝金属过度氧化问题突出,焊后熔渣难以从焊缝表面去除的问题,同时解决了高碱性药粉流动性差,制造过程送粉稳定性差,难以保证在焊芯中均匀分布的问题。
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一种高镍三元前驱体,化学式为NixCoyMnzMk(OH)2,制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn的金属混合溶液;配制氢氧化钠或氢氧化钾溶液作为沉淀剂;配制氨水溶液作为络合剂;配制M盐溶液,M盐为Zr盐、Al盐、La盐、W盐、Mo盐中的一种或者多种;二、通入氮气或惰性气体,将金属混合溶液、沉淀剂、络合剂及M盐溶液加入釜中进行共沉淀;待浆料粒度长到D501时暂停通入氮气或惰性气体,开始以0.2~0.4m3/h的流量通入氧气与氮气的混合气体,待浆料粒度生长到目标粒度D50时停止进液;三、将共沉淀产物经压滤、洗涤、干燥得到高镍三元前驱体。本发明前驱体能稳定正极材料结构,提高循环性能。电化学性能好,有利于锂离子的扩散,提高离子传输效率。
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本发明属于中子屏蔽材料领域,具体涉及一种基于金属硼‑咪唑框架的中子屏蔽材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将配体溶解于溶剂中,得到溶液I;所述配体包括硼‑咪唑基盐和无机盐,所述无机盐为含锂无机盐和/或含镉无机盐;加热所述溶液I,过滤,洗涤,干燥,得到金属硼‑咪唑框架;将所述金属硼‑咪唑框架与高分子材料混匀,得到混合物;将所述混合物注入模具,加热固化,得到所述中子屏蔽材料。本发明以金属硼‑咪唑框架作为中子吸收剂,制备中子屏蔽材料及其制备方法,解决目前碳化硼吸收剂不含氢,且某些能量中子反应截面小的问题,同时,制备的中子屏蔽材料中硼分散更均匀,中子屏蔽效果更优。
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本发明公开了一种高强长寿命铝合金门窗,涉及建筑装饰技术,其技术方案要点是:包括中空的窗框、滑动连接在其中的窗扇以及连通在窗框朝向外界一侧的分隔柱,所述分隔柱与窗框内形成朝向外界设置的空腔,所述分隔柱以及窗框可拆卸连接有封闭空腔的挡框,所述挡框上开设有倾斜设置的导向槽,所述空腔内设置有若干湿气流组件,所述湿气流组件连接有控制系统。本发明通过采用铝锂合金,故而使得整体具有较好的结构强度,并且具有极好的耐腐蚀效果,拥有较长的使用寿命。
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本发明涉及圆柱形锂电池技术领域,具体公开了一种中心针及圆柱电芯,该中心针包括中心针本体和固定于中心本体一端的焊头,中心针本体的外周面还设有引流结构,引流结构包括多个电解液引流孔,电解液引流孔与所述通孔连通可通过中心针本体插接于圆柱电芯的中心孔内以对中心孔进行加固,避免卷芯塌陷变形,焊头用于和转接片焊接,并且中心针本体和焊头均采用导电材料制成,焊接焊头时,可通过中心针本体接入焊接电路,从而中心针本体还起到了传统的电阻焊焊接针的作用,实现了中心针功能的多样化,简化了生产工艺,同时还可无需配备电阻焊焊接针,降低成产成本。
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本发明提供一种路口机箱供电管理系统,包括供电接入模块、供电输出模块、主控模块、无线通信模块;所述供电接入模块接入外部供电,为供电输出模块、主控模块、无线通信模块提供电源支持;所述供电输出模块实现对供电的监测和控制,采集供电信息;所述主控模块与供电输出模块通信,获取供电输出模块供电信息并下发供电通断指令、与无线通信模块通信向其定时发送心跳信息表明系统的正常运行、通过有线网络与管理平台连接接收管理平台下发的数据并将供电信息上传;所述无线通信模块由锂电池为其供电,通过低功耗无线模块与中心连接,向管理平台上传系统状态信息。本发明能够保证外部接入的供电满足机箱的工作需求,路口机箱对设备的供电实现供电开关可控制、供电状态可监测、意外供电断开可恢复、外部供电故障可上报的要求。管理平台根据实际上传的状态来决定是进行远程恢复或安排人员到现场进行维护,以达到及时恢复路口设备的供电的目的。
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本发明公开了一种可溶可熔聚酰亚胺沉析纤维的制备方法,具有以下步骤:①将氯化钙、N,N‑二甲基乙酰胺以及水按比例混合并搅拌均匀,得到沉析剂;②将二胺单体与二酐单体在非质子极性溶剂中先反应生成聚酰胺酸溶液,再经化学环化脱水得到聚酰亚胺溶液,最后稀释得到聚酰亚胺原液;③将沉析剂与聚酰亚胺原液分别注入沉析机中,经沉析机高速搅拌、剪切得到悬浮液,再经过滤、水洗即得可溶可熔聚酰亚胺沉析纤维。本发明制得的聚酰亚胺沉析纤维不仅能够很好的满足湿法造纸要求,而且能够熔融,从而在热压成型时能够与聚酰亚胺短切纤维紧密结合,最终能够应用于制备高强度的锂电池隔膜纸、电容器纸、绝缘纸、蜂窝纸等高性能耐高温纸制品。
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本发明属于服装领域,涉及一种新型的智能尿湿感应童裤,包括裤子正面和裤子反面、对称湿度感应线圈、印花夹层、防水涂层、信号发送器、信号接收器。采用等距穿针的工艺手法将2根铜丝植入裤子正面组成对称湿度感应线圈,将印花面料与裤子正面的对称湿度感应线圈所在部位进行缝制工艺处理,使得对称湿度感应线圈隐藏在夹层中。对称湿度感应线圈作为湿度感知器,与基于采用基于ZigBee技术的信号发送器和信号接收器构成无线传感网络,其中信号发送器设计在裤子正面右片区域,信号接收器单独近距离安置。对称湿度感应线圈和信号发送器连接的区域采用PU防水薄膜处理工艺,信号发送器使用锂电池供电,信号接收器DC2.0接口充电。所述的童裤可以拆卸信号发送器后清水洗。
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一种高硅氧玻璃及其制备方法,以高纯石英砂为基本重量份原料,采用SiO2含量大于99.995%,羟基含量低于10 ppm,60目~120目的高纯石英砂,配以占高纯石英砂质量百分比3%~5%的微量元素添加剂,其中,微量元素添加剂包括碳酸锂Li2CO3、氧化铝Al2O3、氧化硼B2O3、氧化亚铁FeO、氧化锌ZnO。本发明采用连熔法制备SiO2含量大于90%的高硅氧玻璃,具有工艺过程简单、可连续生产的优点;同时因熔制温度远高于传统的烧结温度,制备的高硅氧玻璃的质量更好。
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本发明属于动力锂电池外壳封装技术领域,尤其是一种铝塑复合膜的制备方法;先制备处理层,即先将铝箔表面清洗烘干,在哑光面上涂布上表面处理剂,并加热反应,烘干;在另外一个表面涂布上表面成膜剂,加热烘干,形成特殊防护层;在铝箔的处理层涂布上聚氨酯胶黏剂,然后与薄膜进行复合,熟化;选取耐溶胀的聚丙烯或聚乙烯改性粒料,添加一定比例的爽滑剂,充分混合后添加到螺杆挤出机的料斗中,挤出,通过控制挤出量和生产速度来控制厚度,使用挤出复合的工艺,以熔融状态淋到熟化后的铝塑复合膜半成品的特殊防护层表面上,完成制造流程,效果:解决铝塑复合膜冲压成型性能不足,大幅度增强铝塑复合膜的耐化学性能,改善保护外层的粘结效果,令其能承受较强的应力集中。
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