761
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本发明公开了一种连续化合成掺杂石墨烯的方法,包括以下步骤:1)在特制的石墨烯反应器中,将催化剂加热熔融;2)向反应器中连续通入含碳气体和掺杂气体,在催化剂作用下形成碳六环结构石墨烯,掺杂原子取代碳六环中的一个碳原子,形成掺杂石墨烯,3)掺杂石墨烯随尾气吹出反应器,经收集、酸洗去除夹带催化剂,水洗干燥后制得掺杂石墨烯成品。4)尾气经压缩机压缩后部分循环使用。本发明实现高品质掺杂石墨烯连续化生产,大大提高生产效率。掺杂氮呈负电荷、掺杂硼呈正电荷,通过掺杂打开石墨烯电子能带隙,提高电子载流能力,是很好的锂电池正负极材料。
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本发明属于锂离子电池聚合物电解质领域,更具体地,涉及一种聚酯类嵌段共聚物、其一锅法合成方法和应用。本发明提出的一锅法合成聚酯类嵌段共聚物基聚合物电解质的方法,通过选择合适的反应单体,配合采用合适的双官能化链转移试剂和自由基引发剂,可在一锅中结合可逆加成‑断裂转移聚合与环内酯开环聚合反应,更加方便快捷,绿色高效地合成分子量可控且其分布较窄的聚酯类嵌段共聚物。本发明提出的一锅法合成聚酯类嵌段共聚物基电解质的方法,为合成兼具优异机械强度和电化学性能的固态聚合物电解质材料提供新思路。
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本发明公开了一种P/SiOX/C复合电极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将乙烯基三甲氧基硅烷分散于盐酸/去离子水混合溶剂中,搅拌均匀形成凝胶;向所述凝胶中加入红磷,混合均匀后静置熟化,然后将上层清液移除,将下层固相物质烘干,得到块状混合物;将所述块状混合物在惰性气氛下进行烧结,将烧结产物进行球磨,即得到P/SiOX/C复合电极材料。本发明通过溶胶‑凝胶法制备P/SiOX/C复合电极材料,方法过程简单、反应条件温和、易于规模化生产,制备的P/SiOX/C复合电极材料在作为锂离子负极材料时,表现出优异的循环稳定性、倍率性能和高容量性能。
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本发明涉及智能阀控技术领域,且公开了一种便携式智能阀控,包括壳体,壳体的内顶壁上固定安装有驱动电机,壳体的内部固定安装有拉杆电源箱,所述拉杆电源箱的内壁上固定安装有PLC控制板,所述拉杆电源箱的内壁上固定安装有位于PLC控制板下方的逆变器,拉杆电源箱的内壁上固定安装有位于逆变器下方的锂电池组,壳体的右侧固定安装有固定管,固定管的内部固定安装有与驱动电机输出轴固定连接的传动块。该便携式智能阀控,达到了在减少工作量的同时能够保证工作人员的安全,不需要布线,减少野外取电难度,避免员工近距离接触高压阀门,提高安全管理水平,大大提高了机动性,提高生产效率,减少人员体力劳动强度,使用起来更加的便捷。
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本发明涉及一种具有双壁核壳结构的硅碳复合负极材料及其制备和应用,上述制备方法包括制备方法包括如下步骤:步骤一、将纳米硅颗粒、硼酸、尿素及碳纳米管加至第一溶剂中,混合均匀后再将其烘干,随后将其研磨至混合均匀后再于惰性气体气氛下煅烧,得(Si‑CNT)@BN;步骤二、将(Si‑CNT)@BN及多巴胺加至第二溶剂中,再于超声和搅拌下反应一段时间,过滤,将过滤获得的固体于惰性气体保护下煅烧,得硅碳复合负极材料。本发明中利用具有良好机械性能的BN层作为中间层,以改善常规锂离子电池硅负极中硅材料存在的充、放电过程中因体积变化而导致的颗粒粉化等问题。
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本发明提供了一种金属空气电池空气电极及其制备方法。将金属有机骨架材料与氮源小分子混合,使氮源小分子吸附在金属有机骨架内;然后在氮气氛围下进行高温碳化处理,最后进行酸处理去除金属粒子,得到氮掺杂多孔碳材料;将多孔碳材料配成浆料,涂覆于导电基底表面,即得到金属空气电池空气电极。本发明制得的氮掺杂多孔碳具有高比表面积和高氮含量及优异的氧还原催化活性,在配成的浆料中加入PVDF粘结剂以保证催化剂与基底的连接,通过PTFE薄膜,抵抗电解液对催化剂的冲刷,从而维持电极的稳定。本发明提供的制备方法简单可行、重复性好,便于大规模生产,可用于空气电池领域,尤其是锂空气电池的空气电极。
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本发明涉及一种适用于全位置焊接的高氮装甲钢用自保护药芯焊丝(简称“焊丝”)。其技术方案是:焊丝由钢带和药芯粉组成:钢带和药芯粉依次为焊丝的76~77wt%和23~24wt%。钢带的化学组分是:C为0.01~0.05wt%,Si为0.50~1.50wt%,Mn为4.00~16.00wt%,Cr为10.00~17.00wt%,P≤0.002wt%,S≤0.003wt%,余量为Fe和不可避免的杂质;药芯粉的化学组分是:氟化钡为27~33wt%,氟化锂为4~7wt%,氟铝酸钾为2~3wt%,氮化铬为13~16wt%,镁铝合金为10~12wt%,镁粉为5~8wt%,锰粉为20~22wt%,镍粉为8~10wt%,余量为铁粉。本发明焊接时电弧稳定、成型性好和能实现全位置焊接,满足新一代装甲车辆高强度和高塑韧性要求和野外快速修复要求。
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本发明涉及一种适用于高氮装甲钢焊接的高氮手工电弧焊焊条(以下简称“焊条”)。其技术方案是:所述焊条由钢芯和药皮组成;钢芯占焊条70~90wt%,药皮占焊条10~30wt%。钢芯的化学成分组分是:C为0.01~0.06wt%;Si为0.05~0.20wt%;Cr为19.0~22.0wt%;Mn为22.0~24.0wt%;Mo为1.00~2.00wt%;N为0.50~0.90wt%;P≤0.002wt%,S≤0.003wt%,余量为Fe和不可避免的杂质。药皮的化学组分是:大理石为25~28wt%;萤石为17~20wt%;氟化锂为3~5wt%;氮化锰为40~45wt%;镍粉为4~6wt%;钼粉为2.5~4.5wt%;其余为铁粉。制备药皮时外加10~15wt%的粘结剂。所述焊条用于高氮装甲钢焊接形成的焊缝金属的强度高和塑韧性高,满足新一代装甲装备的技术要求。
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本发明公开了一种本征阻燃聚氨酯固态电解质膜,其由以下方法制备而成:1、在惰性气体环境中,在溶剂和催化剂A存在的条件下,膦酸酯二醇、二异氰酸酯和扩链剂在85℃下发生反应,得到本征阻燃聚氨酯;2、将本征阻燃聚氨酯和锂盐溶解于溶剂中,形成铸膜液,将铸膜液倒入模具中,干燥去除溶剂,脱模,得到所述的本征阻燃聚氨酯固态电解质膜。该阻燃固态电解质膜具有良好的离火自熄性,在提高了安全性能的同时还改善了聚合物电解质膜的离子电导率。
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本发明公开了一种薄板坯连铸保护渣及其制备方法。将石灰石、石英砂、氧化铝、莹石、氧化锂、氧化硼、氧化钾、氧化镁混合均匀后,放入电阻炉熔制,出炉后水淬,干燥,得到预熔保护渣样;将预熔保护渣样破碎,球磨过200目,加入碳粉、水、粘结剂,精磨制成浆料;将浆料喷雾干燥造粒,得到薄板坯连铸保护渣。本发明适用于薄板坯连铸的高拉速下时保护渣析出连续层片状晶相,在有效控制铸坯和结晶器之间传热的同时还能极大地改善铸坯润滑,降低了铸坯表面的纵裂纹发生率,提高了铸坯表面及皮下质量,提高连铸的生产效率。
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本发明公开了一种基于非接触式储能电池监测的控制装置,包括一组发射探头、一组接收探头、微控制器;所述发射探头与外部的高频脉冲发射电路电性连接,所述接收探头与高频脉冲接收电路电性连接;所述发射探头和接收探头分别安装在电池组的储能电池单体的两端;所述发射探头和接收探头均与微控制器相连接。本发明所述的储能电池监测的控制装置通过非接触式储能电池检测技术,并结合温度检测提高了锂电池的SOC以及SOH的检测精度;不需要对原有的储能电池生产包装技术进行变更,只需要在储能电池单体的两侧粘贴探头即可。
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一种高安全性压控型产热产气剂,包括硝酸胍:60%~80%,氧化剂:16%~40%,催化剂:0~2%,工艺助剂:0~2%。其中氧化剂为高氯酸钾、或高氯酸钠、或高氯酸锂的一种或几种组合,催化剂为氧化铜、或二氧化锰、或三氧化二锰、或三氧化二铁、或三氧化二铝的一种或组合,工艺助剂为高岭土、或粘土、或氮化硅的一种或组合。本发明具有极高的安全性,常压下极难产生化学反应,高压下可通过电信号引发,具有安全稳定、产热高、产气率高、气体成份无毒无害、残渣少、性价比高等优点。
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本发明公开了一种低流阻的二氧化碳吸收剂,属于密闭空间空气净化技术领域。是由如下质量百分含量的配比原料压制成的蜂窝状CO2吸收剂药盘:85%~99%的氢氧化锂、0%~5%的氢氧化钠、0%~5%的氢氧化钙和1%~5%的粘结剂。本发明的成型方式有两种。主要应用于航天服内乘员呼出二氧化碳的去除,也可用于消防、潜艇、地下坑道等密闭空间内二氧化碳的去除。本发明可极大的降低空气循环回路中气流的阻力,与颗粒状二氧化碳吸收剂相比,流阻从600Pa左右显著下降到250Pa左右。本发明其轴向抗压强度≥1.5MPa,径向抗压强度≥0.5MPa。本发明可多块叠装在一起工作,从而大大延长工作时间。
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本发明提供一种无粘结剂Cu3P/C-Cu负极材料的制备方法,具体是将泡沫铜用浓度为10~30%的盐酸清洗,用于去除氧化物;进一步将碳源前驱体溶于去离子水中形成浓度为2~3g/L的溶液,再泡沫铜完全浸没于前驱体溶液中,保持2h,得到吸附碳源前驱体的泡沫铜;吸附碳源前驱体的泡沫铜放置于空气中冷风吹干;称取1.0g红磷平铺在陶瓷舟中,厚度为1.0~3.0mm;再将吹干后的泡沫铜竖直放置于陶瓷舟中,以氮气作为保护气体和载气,在450℃反应5h,即可制备得到无粘结剂Cu3P/C-Cu负极材料。本发明将该材料应用于钠离子电池负极材料上,显示了较好的电化学性能,可替代锂离子电池。
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一种复合掺杂型镍钴正极材料及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将镍、钴盐溶液和低价金属盐混合均匀得溶液A;将高价金属盐溶液同螯合剂混合均匀得溶液B;将络合剂溶液和沉淀剂溶液混合均匀得溶液C,再将溶液A、溶液B、溶液C和氧化剂并流加入带有底液的反应釜中搅拌、加热,待充分反应后对浆料进行固液分离,洗涤、干燥后得到镍钴复合材料前驱体。将前驱体与锂盐混合均匀后在氧气氛下煅烧,烧结完毕后粉碎分级,筛选得到复合掺杂的镍钴正极材料。本发明的工艺更加简单,而且元素分布更加均匀,能够达到原子级的混合,制得的正极材料电性能得到了全面的提升。
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本发明属于锂电池隔膜制备技术领域,公开了一种基于对位芳纶的不对称隔膜、制备方法及应用,其中,基于对位芳纶的不对称隔膜,包括多孔结构层和直接位于该多孔结构层上的致密结构层,所述致密结构层和所述多孔结构层均由对位芳纶纳米纤维构成,且两者一体成形,有效避免了涂层易脱落等问题。本发明通过对隔膜的结构、组成、以及相应的制备方法流程工艺设计等进行改进,尤其可得到热稳定性高达200℃和孔隙率高达60%的不对称隔膜。
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本发明涉及一种柔性OLED显示器件及其制备方法,其中,柔性OLED显示器件包括自下而上依次设置的柔性衬底基板、OLED器件层、光取出层、缓冲层、薄膜封装层、盖板。本发明提供的柔性OLED显示器件选用碱金属烷基乙酸盐构成缓冲层,有效隔绝薄膜封装技术、盖板连接等高温制程中热量对器件内部结构的损坏,保障器件的本征发光效率,延长器件使用寿命,解决目前柔性器件量产线应用氟化锂实现热量缓冲的蒸镀工艺难题,同时,缓冲层与光取出层和薄膜封装层形成弱微腔结构,窄化发光光谱,提高色纯度,实现了发光波长的可调谐性,高折射低吸收的光取出层材料的协同减弱了微腔结构引起的角度依赖问题,从而提高了器件的发光效率。
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本发明涉及四氯化硅的回收和多晶硅材料的技术领域,具体涉及一种锌粉直接还原四氯化硅制备多晶硅的方法,包括以下步骤:(1)将锌粉和四氯化硅液体混合后密封,在一定温度下进行煅烧;(2)将煅烧后的产物除去未反应的原料和副产物,洗涤、干燥即得到多晶硅粉末。采用本发明的方法可以快速制备纯度高,粒径合适,粒径可调控的多晶硅粉末。本发明可以通过调控锌粉的粒径,来得到不同粒径的多晶硅。四氯化硅中的硅元素转化为多晶硅,它适用于锂离子电池负极材料,太阳能电池等方面。此方法对环境友好、没有废弃物产生。本发明的方法操作简单机械化程度大,无复杂的进气和排气系统,成本低廉,可大规模生产。
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本发明涉及一种储能二次电池层状正极材料及制备方法,属于电化学储能技术领域。制备方法为:将混合过渡金属盐和碳载体均匀分散在溶剂中,混合过渡金属盐中含有至少两种过渡金属元素,得到混合液,然后加热使所述混合液中的溶剂蒸干,得到固体粉末;将固体粉末进行还原成过渡金属合金,得到碳负载过渡金属合金前驱体;将该前驱体与碱金属源混匀,煅烧后,即得到储能二次电池层状正极材料。本发明得到的锂离子/钠离子电池层状正极材料表现出较高的充放电比容量,良好的循环性能,且本发明方法制备工艺简单,原料易得,对环境友好,适合大规模生产。
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本发明涉及一种湿型砂铸造涂料用低收缩型悬浮剂及其制备方法,所述悬浮剂包括5‑6质量份的钠基膨润土、1.5‑2.0质量份的季铵盐、17‑20质量份的烃类溶剂、1.5‑2.0质量份的锂基膨润土、1.5‑2.0质量份的水和70‑73质量份的工业酒精。以本发明的悬浮剂制备醇基涂料,低收缩,涂料成膜性能好,表面张力小,非常适合湿型砂喷涂涂料的制备。以发明本悬浮剂所制备的涂料喷涂于湿型砂铸型上,无任何开裂起皮现象,且有加固型砂表层强度的作用,确保浇注之前不松砂、掉砂。悬浮剂组成中的所有原料均普通易购,成本低廉,不含任何带刺激性气味、燃烧产生浓烟的化学溶剂,若点燃干燥,燃烧物无任何致癌性物质挥发,清洁环保。
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本发明适用于锂电池领域,提供一种粉末或颗粒材料连续快速焙烧设备,本设备中,待焙烧材料从各个分料斗落至顶部的焙烧盘内,焙烧一段时间后,控制当前焙烧盘下方的转轴转动,将盘内材料倒至下层的焙烧盘内,然后继续焙烧,同理第二层焙烧盘继续将材料倒至第三层焙烧盘,直至最下层焙烧盘将材料倒出,最终从底部的出料斗落出,如此往复;如果当前焙烧盘内已经有材料,需先将盘内材料倒至下一层焙烧盘,才能接收上层焙烧盘的材料。由于材料在一个焙烧盘转入到下一个焙烧盘时,材料会分散落至下层焙烧盘内,因此经过多个循环,材料在炉体内焙烧更完全,效果更好,而且还是连续焙烧,提高了工作效率。
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本发明提供了一种酰胺类聚合物衍生一维氮掺杂纳米碳电极材料及制备方法,制备出了能够作为锂/钠离子电池和超级电容器电极材料的一维氮掺杂纳米碳电极材料,使原本低附加值的酰胺类工程塑料能够用于绿色能源领域,有效降低成本,并提升电化学性能。该一维氮掺杂纳米碳电极材料的特征在于:由酰胺类聚合物或酰胺类聚合物复合材料为原料在惰性气体保护下经过高温碳化得到,其中,酰胺类聚合物为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,然后进行溶剂热反应所得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物,酰胺类聚合物复合材料为:由酸酐和胺类单体通过低温成盐,再将盐与一维碳纳米材料混合后进行溶剂热反应得到的具有一维纳米结构的酰胺类聚合物复合材料。
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本发明的名称为一种电池组电芯电压采样电路。属于电池管理系统技术领域。它主要是解决现有电芯电压采样电路因未做隔离和分压采样电阻对电池造成持续漏电流而存在抗干扰性较差、稳定性差和影响电芯一致性及寿命的问题。它的主要特征是:包括电池组、选通开关单元、译码器单元、主控制器、采样转换单元、电压调理单元、模数转换单元和数据隔离单元;选通开关单元、采样转换单元通过Va、Vb总线连接;电压调理单元由滤波电路和负反馈放大电路组成,负反馈放大电路采用隔离电源供电,电源地与采样转换单元采样输出电压低的信号相连。本发明具有抗干扰性能好、安全性高、可扩展性强和成本较低的特点,主要用于对锂离子电池组多个单体电芯的采样及检测。
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本发明公开了一种4,4,4‑三氟‑1‑丁醇及其同系物的新合成方法,涉及有机合成技术领域。主要包括以下步骤:(1)三氟乙酸乙酯与格氏试剂反应,制得苄氧取代烷基‑三氟甲基酮;(2)将苄氧取代烷基‑三氟甲基酮经过还原反应,制得1‑苄氧基‑三氟取代烷基;(3)将1‑苄氧基‑三氟取代烷基通过水解后,制备得到本发明的4,4,4‑三氟‑1‑丁醇或其同系物。与现有技术相比,本发明不使用会污染空气的氟利昂类原料;不使用危险的氢化铝锂;不需要高温反应;原料三氟乙酸乙酯廉价易得,另一个主原料格氏试剂也可以用廉价的原料合成。
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本发明提供一种归中反应制备SiOx@C材料的方法及应用,该方法采用二氧化硅与硅粉发生归中反应,在高温保护气的帮助下,调节反应温度得到产物SiOx材料,通过喷雾干燥法进行碳包覆,得到高性能SiOx@C材料。该发明工艺不采用易燃易致爆的镁热还原法,直接采用市场上价格便宜的粗硅与低纯度的二氧化硅粉末产生归中反应,原料便宜易得,得到高质量SiOx@C材料。该发明得到的SiOx@C材料颗粒具有多孔结构,碳包覆均匀,倍率性能良好,可以应用到锂电池负极材料领域。
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本发明提供了一种Nb、Ta共掺石榴石型LLZO固体电解质及其制备方法,该固体电解质可广泛应用于全固态电池中。固体电解质表达式为Li7‑x‑yLa3Zr2‑x‑yNbxTayO12,其中x、y值为0~1.5,且0.1≤x+y≤1.5。这种具有立方相石榴石结构的Nb、Ta共掺LLZO固体电解质,可通过传统固相法、溶胶凝胶法、场助烧结、热压烧结等方法在800~1300℃下制得,其室温锂离子电导率为2.50×10‑4S/cm~1.40×10‑3S/cm。本发明通过采用价格较低廉的Nb和能显著提高LLZO离子电导率的Ta共同取代Zr位,得到高离子电导率、低成本的LLZO,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种智能手环及云平台管理系统,属于医疗传感器技术领域,智能手环包括中央处理模块、传感器模块、5G通信模块、语音识别模块、定位模块、警报模块和锂电池模块,云平台管理系统包括医疗档案模块,监测模块,医疗协助模块,医疗人员模块,家属模块,管理员模块,医疗档案模块存储智能医疗手环中上传的医疗档案数据,并将医疗档案数据实时传递给监测模块,监测模块用于监测佩戴者的身体状态数据,如医疗数据异常,并将异常数据传递给医疗人员模块和家属模块,家属模块通知相关医疗人员,家属模块通知佩戴者的家属,本方案实现了智能手环的佩戴者与佩戴者家属和相关医疗人员新的联系方式和医疗监控方式。
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本发明涉及搪瓷产品技术领域,是一种抗菌、耐腐蚀搪瓷管道,特别是:具有食品级316不锈钢基管,所述不锈钢基管的管道内、外表面均烧制有搪瓷釉面,所述搪瓷釉面的釉料主要由下述重量份的原料组成:二氧化硅50‑60,氧化铝2.5‑5,氧化铜1.0‑1.5,氧化钙5.0‑8.0,氧化锂10‑12,氧化银15‑20,水3‑15;本发明提供了一种抗菌、耐腐蚀搪瓷管道,为工业无菌生产提供了一种新型液体输送管道,为搪瓷产品的应用拓展了新的领域。
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本发明公开了一种水田泥脚深度测量遥控小车,解决了现有水田泥脚深度测量费时费力、精度较差等问题。技术方案包括带有锂电池模块的驱动底盘、设于驱动底盘上的显示及控制组件、入泥组件和测量组件,所述驱动底盘为四轮驱动底盘;所述显示控制组件包括固定在仓体上的控制板、以及与所述控制板连接的显示控制屏、北斗定位天线、北斗定位模块和无线通讯天线,所述测量组件包括垂直安装在支撑板上的位移传感器。本发明可完全替代人工、省时省力、精度高、可靠性好、可实现多点连续快速测量、快速数据传输、越障及防陷入性能强。
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