802
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本发明公开了一种高强度无卤阻燃聚烯烃材料的制备方法,属于聚烯烃材料制备技术领域。本发明将镁铝水滑石与乙醇水溶液混合分散得到水滑石悬浮液,以单十二烷基磷酸甲酯盐与水滑石悬浮液在酸性条件下加热反应,掺入木石纤维,得到混炼胶,木质素达到玻璃态,软化并在高压下产生流动,此时木质素具有很强的粘合能力,使聚烯烃材料的力学性能得到提高;本发明中水滑石粒径较小,在聚合物中可达到纳米级分散,所得材料实际是一种水滑石—聚乙烯纳米复合材料,使镁铝水滑石插层疏水浸油,形成结合紧密的复合材料,在燃烧过程中,这些过程都将吸收大量的热量并稀释氧气的浓度,促进聚合物的成炭,形成碳网,从而提高聚烯烃材料阻燃性能,应用前景广阔。
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本发明涉及复合材料车体结构技术领域,尤其涉及一种复材车身肩部型材结构,肩部型材通过复合材料沿车身长度方向拉挤成型,包括外侧板体、内侧板体和连接板,外侧板体设置为圆弧板,内侧板体采用多段设计,包括第一部分以及对称设置在两侧的第二部分和第三部分,连接板包括第一肋板、第二肋板、第三肋板、第四肋板和第五肋板,将外侧板体和内侧板体之间分隔出多个空腔,能够有效降低肩部型材的重量,并提升型材的强度和刚度。通过第二部分与外侧板体之间的变截面设计,能够满足多个方向的承载,使肩部型材承受的径向气动载荷与沿周向承载的合力朝向肩部型材端部的延伸方向,分散肩部型材径向承受的气动载荷,增强结构的整体抗弯性能。
691
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本发明公开了一种高强度的印迹复合膜及其制备方法和应用,属于重金属吸附领域。包括如下步骤:将的硝酸铜加入改性壳聚糖溶液,超声形成均匀,得到第一反应溶液;然后将纳米纤维素胶体加入第一反应溶液,并加入交联剂,并升温至70~85℃,反应得到纳米纤维素‑改性壳聚糖的印迹复合材料溶液;将反应后的纳米纤维素‑改性壳聚糖的印迹复合材料溶液的溶液倒入聚四氟乙烯模具中,干燥成膜;最后将膜放置在索氏提取器中,用洗脱液浸泡洗脱,直至其洗脱液中检测不出铜离子。本发明中的印迹复合膜具有高强度的机械强度,可以重复利用,而且对电镀废水中铜离子具有较强的选择性、吸附能力。
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本发明提供了一种高灵敏度葡萄糖电化学传感器,即在常规的电极表面修饰一层钯铂合金负载的碳纳米纤维复合材料,即PdPt-CNFs的敏感膜层。首先将钯铂合金负载的碳纳米纤维分散到溶剂中超声分散得到均匀的分散液,然后将分散液滴涂于常规的洁净的电极表面,蒸发溶剂后再固定葡萄糖氧化酶,室温放置晾干后再在含有戊二醛饱和蒸汽压液面上方进行交联得到高灵敏度葡萄糖电化学传感器。本发明制备的纳米复合材料生物相容性好,利于生物酶的固定且制备方法简单快捷,成本低。本发明制备的电化学传感器灵敏度高,稳定性好,重现性好,因而有望在糖尿病诊断,临床医学和食品工艺检测等领域得到广泛的应用。
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本发明涉及黑色鸭羽-介孔材料的制备方法及具体应用方法,解决了天然水体中的钴离子污染的现实问题。利用其缩聚合法合成的介孔材料粘附黑色鸭羽,达到指示和吸附污水中钴离子的目的。本发明具体应用方法十分简便,只需取制备好的复合材料5g,投放到体积为300mL、钴离子浓度为150mg/L污水中,调节pH为5.0,静态吸附100min后,便可彻底去除污水中的钴离子。吸附完成后经盐酸溶液洗脱,复合材料还可以再投入使用,同时节约了钴资源。本发明还具有操作简单、工艺进程快、无二次污染等优势。
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本发明涉及石墨烯技术领域,尤其涉及一种制备石墨烯玻璃纤维的方法,解决了现有技术中将石墨烯优异的机械性能应用到复合材料的研究中,如将石墨烯加入聚合物复合材料,由于石墨烯难以分散,直接在聚合物中添加石墨烯,难以发挥其性能,同时造成石墨烯的浪费的问题。一种制备石墨烯玻璃纤维的方法,包括将石墨与玻璃纤维预先复合,通过与高分子聚合物形成热塑体后,送入偏心密炼机,偏心密炼机的转子为偏心转子,在转动过程中不断变化物料空间,从而产生拉伸流变,在拉伸流变过程中将石墨拉伸剥离为石墨烯,同时将玻璃纤维拉伸梳理为定向分布。本发明制备方法采用的氧化石墨分散液和改性玻璃纤维的预结合再还原使石墨与玻璃纤维充分结合。
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器。正交晶系橄榄石型结构的磷酸铁锂是目前市场应用最广泛的锂离子电池及电容器的正极材料之一,其电子导电率低和离子扩散速率差的问题极大地限制了其应用。基于上述问题,本发明提供一种正极预嵌锂的锂离子超级电容器,其正极材料采用球形的磷酸铁锂材料与杂原子掺杂的石墨烯复合得到复合材料,复合材料的外侧被三聚氰胺甲醛树脂碳化后形成的网络碳结构包裹,这种做法有效提高了锂离子电池的循环稳定性和倍率性能,具有较好的应用前景。
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本发明公开的一种耐水级聚乙烯醇薄膜的组成和配比按重量份数计为:聚乙烯醇树脂100份,复配增塑剂10~90份(优选20~50份),加工助剂1~5份,其中,复配增塑剂由小分子和高分子增塑剂按一定比例复配而成。本发明还公开了该复合材料的制备方法,本发明制备的薄膜力学性能优异,透明性高,阻隔性高,解决了聚乙烯醇熔融加工易降解发臭,无法熔融制备的缺点,该薄膜可采用吹塑、流延以及压延等多种方式成型。
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本发明涉及复合材料生产技术领域,尤其涉及一种热塑用短切碳纤维的生产方法及装置,方法包括如下步骤:对碳纤维废丝或尾纱进行整理,使其形成纱线;对纱线进行浸胶,使纱线与上浆剂充分浸润;浸胶完成后,挤出纱线上多余的上浆剂;对纱线进行预烘干;将纱线进行切断,形成短粒;对短粒进行干燥,最终形成热塑用短切碳纤维。本发明中,对碳纤维废丝或尾纱进行回收利用,形成用于制造以热塑性树脂为基体的碳纤维增强材料的短切碳纤维,本发明中使用的原料价格相对较低,具有市场优势,且生产的短切碳纤维具有良好的集束性和均匀性,便于热塑时下料,与热塑材料的结合性好,使得碳纤维复合材料性能得到提高。
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本发明公开了一种纸塑复合编织袋及其生产工艺。该纸塑复合编织袋的生产工艺包括:①将牛皮纸单面涂布聚乙烯材料,再在聚乙烯材料层上涂布高阻隔材料;②选择如下任一方式:一、将高阻隔材料层与袋本体的外表面经挤出流延复合热合连接,形成筒袋;二、将袋本体切开后,平布于高阻隔材料层上,经挤出流延复合热合连接,形成复合材料;③当采用方式一时,包括:将袋筒袋袋口缝缝包线,在缝包线上双面粘合纸塑粘合胶带;当采用方式二时,包括:先进行中缝热合连接,形成筒袋,再缝缝包线,在缝包线上双面粘合纸塑粘合胶带。本发明的纸塑复合编织袋能有效防止袋内包装物氧化、结块,使其能够长期保存,同时明显提高了纸塑复合编织袋的质量和储存时间。
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本发明属于纳米功能材料制备领域,具体涉及一种一维纳米结构的氮化碳材料及其制备方法和应用,具体为以天然管状粘土为模板,加入到密闭的容器中,抽真空至真空度为并保持;然后向密闭容器中注入富含碳氮原料的乙醇分散液,使管状粘土矿物表面和内径充满富含碳氮原料,干燥、煅烧后去除模板,得到核‑壳纳米结构的氮化碳材料;或在管状粘土矿物的内径充满富含碳氮原料,清洗去除管表面原料,然后煅烧得到管径内含有g‑C3N4复合材料,用酸去除管状粘土模板,得到棒状纳米结构的氮化碳材料。最终制得一维纳米g‑C3N4材料作为光催化脱硫剂展现出了优异的光催化性能。
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本发明属于航空航天设备附件,特别涉及一种油箱结构及其制造方法。油箱结构,其特征在于:包括由碳纤维复合材料固化成型的油箱盖以及中空的油箱壳体,油箱盖和油箱壳体粘接在一起,所述的油箱盖和油箱壳体截面由内向外依次为内壁层、结构加强层以及外壁层。本发明设计了一种碳纤维复合材料的油箱结构,油箱结构的截面主要有内壁层、结构加强层成以及外壁层构成,内壁层和外壁层为碳纤维预浸料铺设而成,结构加强层用于增加油箱的结构强度,同时也减少了碳纤维的用量,降低了油箱的成本,同时,结构加强层采用轻质结构加强层,有效控制了油箱的重量,相比与现有的金属制油箱,有明显的质量上的减轻。
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本发明公开了一种复合切边机,包括外框架、并排设置在所述外框架内的气动割刀模块和锯片割刀模块,其中,所述气动割刀模块包括气割刀片组件和用于安装所述气割刀片组件的副横梁,其中所述副横梁安装固定在两个所述切边机墙板之间且与所述主横梁平行设置;锯片割刀模块包括锯片刀组和用于安装所述锯片刀组的导轨组件,其中所述导轨组件安装固定在两个所述切边机墙板之间且与所述主横梁平行设置。本发明集成了气动割刀模块和锯片切割模块的优点,其中,气动割刀模块用于切割1.0mm以下厚度的复合材料片材,具有噪声小、切屑少、切边规则等优点,而锯片切割用于切割1.0mm及以上的复合材料板材或者片材,效率高、切割精准、切边规则等优点。
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本发明涉及一种复合水润滑轴承材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将碳纤维挂载纳米二氧化硅,并在氮气气氛下炭化,再在炭纤维表面生长碳化硅,制得复合碳纤维,再将复合碳纤维与碳毡编织成骨架,同时将微胶囊化润滑油与聚乙烯密炼混合并注入骨架中,在高温下逐渐融化,覆盖占据骨架的空隙,填充到骨架中,再经模压、固化、脱模后制得复合水润滑轴承材料,本发明通过编织形成碳纤维骨架,增强材料内部层间的剪切应力,使材料具有较高的抗磨损能力,而且还能提高材料的热导性从而使复合材料具有稳定的摩擦系数,且包覆纤维的沉积碳质地较软,在摩擦过程中易被磨损形成磨粒,使得摩擦系数和磨损量均较小,并且摩擦表面能保持完整。
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本发明公开了一种挤出流延机的压延装置,包括挤出机、模头、压延机架、底座、压延辊组、胶辊和水槽;所述压延辊组和胶辊均设于所述压延机架上面,所述水槽置于所述压延辊组下方;所述模头设于所述压延辊组上方,所述模头连接所述挤出机;所述压延机架设于所述底座上方,所述底座与所述压延机架之间设有伸缩装置。采用本发明的设备,生产的土工膜的片材厚度范围更广,且可以生产土工膜的同时也可以生产土工复合材料,弥补了吹膜法不能生产复合材料的缺陷。
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本发明公开了属于医疗卫生及医疗防护领域的一种基于氧化石墨烯的绿色抗菌防霾口罩及其制备方法。本发明的防护口罩由多层无纺布构成,其中包含一层无纺布含有绿色抗菌复合物材料氧化石墨烯-单宁酸-纳米银,这种材料不仅起到过滤和抗微生物的双重作用,其对细菌真菌等微生物也有强大的抑制杀灭作用。本发明防护口罩具有抗菌、祛除异味的功效,且复合材料抗菌层无毒无公害,制备工艺简单,同时具有良好的透气性能。本发明抗菌防霾口罩的制备方法简单,既降低了高效防流感面罩的呼吸阻力又可以避免口罩自身所造成的交叉感染,具有较好的市场潜力。
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本发明涉及一种添加硫酸钙晶须的尼龙,由以下重量份的原料制成:尼龙66 55份,玻璃纤维25份,硫酸钙晶须15份,增韧剂3份,偶联剂1份,相容剂1份。本发明使用直径为15~20μm硫酸钙来增强尼龙复合材料,增强后,尼龙复合材料拉伸强度、弯曲强度提高2~3倍,刚性增加2~5倍,蠕变值降低为未增强的四分之一。
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本发明涉及一种应用于单层板的铺层角度优化设计方法,在铺层角度中通过MATLAB遗传算法构建初始铺层角度顺序的种群,考虑复合材料力学模型,利用蔡‑吴(E.M.Wu)张量理论建立目标函数,并编辑一套可行的遗传算法程序用以对铺层角度的优化。本发明提出的铺层角度优化设计方法可以通过反复迭代,运用计算机辅助快速得出最优的铺层角度顺序,从而满足碳纤维复合材料的铺层角度顺序的优化设计。
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本发明涉及一种高性能的锂/钠电池负极材料及其制备方法,采用水热法制备碳纳米管/多孔碳复合导电网络结构材料,采用升华‑凝华法制备红磷/碳纳米管/多孔碳复合材料。该复合材料结构的特点是:导电网络是多孔碳包裹碳纳米管,多孔碳由介孔和微孔组成。复合结构中多孔碳微孔孔道被红磷填充;介孔基本未被填充,通道保持通畅,但是延伸至复合结构表面的介孔孔口被红磷覆盖;复合结构表面没有红磷堆积。利用该材料组装的锂电池和钠电池同时具有高容量、高倍率、高首次库伦效率和高稳定性。
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本发明涉及一种高强度耐烧蚀型隔热涂料的制备方法,属于涂料材料技术领域。本发明技术方案采用金属对多孔隙结构的材料进行充分的渗浸,一方面碳复合材料基体是一种多孔材料,通过将熔融合金加入,使得材料大部分孔隙得以充分填充,材料致密度提高,减少了应力集中现象的发生,从而使得材料力学性能提高,同时材料表面在经受热流冲击时瞬间升温,复合材料表面的金属吸热发生熔化甚至升华,与周围氧气发生反应生成氧化膜,氧化膜继续被烧蚀冲刷,当合金金属所发挥的作用与材料本身热熔吸热所达到动态平衡时材料表面温度达到稳定,从而有效提高材料的耐烧蚀性能。
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本发明提供一种屏蔽紫外线的聚乙烯醇缩丁醛透明隔热材料,原料组成按照质量份数计算如下:聚乙烯醇:5-15份;蒸馏水:100-200份;表面活性剂:0.05-2份;催化剂:0.2-4份;正丁醛:3-15份;纳米SnO2:0.04-0.6份;分散剂:0.008-0.12份;偶联剂:0.002-0.03份;分散介质:0.8-12份;抗氧化剂:0.01-0.03份,所述催化剂为多元有机酸。本发明采用原位分散法简化了工艺,极大地减轻了对设备的腐蚀程度及对环境的污染,且复合材料的力学性能尤其断裂伸长率有大幅度提高,并具有很好的屏蔽紫外线和反射红外热辐射的隔热能力,既环保又节能,更适合大众化市场的推广与应用。
927
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本发明涉及一种门窗附框及其安装方法,其安装后,与墙体的整体性较强,与后续安装的外框的连接更牢固;该门窗附框包括:主体部,主体部的两侧分别设有工字形的连接部;所述连接部之间相间设有横向平行的上、下板体,上、下板体之间连接有纵向设置的多个隔板,并至少形成左、中、右空腔;所述空腔的左右和或上下的内侧壁上设有沿着该空腔长度方向分布的凸筋;相对于现有技术,本发明具有的技术效果是:(1)工字形的连接部可构成挡水条,且与门窗附框制一体成型,其安装过程得到简化;(2)所述中空腔内可设置复合材料,机械强度更好;(3)所述门窗附框的安装,步骤简便,可节省工时。
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本发明公开了一种石墨烯蓄能发光涂料及其制备方法,其原料包含:石墨烯原料1~10%,分散剂2.5~5.5%,消泡剂0.3~0.5%,增稠剂1.3~2.5%,蓄能发光复合材料5~13%,余量为水。本发明还提供了该涂料的制备方法,包含:步骤1,按比例称取各原料;步骤2,将石墨烯原料和水注入到容器中,低速搅拌均匀;步骤3,在搅拌的条件下将消泡剂、分散剂、增稠剂加入到容器中,混合搅拌均匀;步骤4,向容器中加入蓄能发光复合材料,进行混合搅拌,最后得到石墨烯蓄能发光涂料。本发明制备的涂料是具有抗菌、远红外、发光功能的石墨烯蓄能发光涂料,无毒无害,制备方法简单,无需加热加压,成本低,具有很强的实用价值。
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本发明公开了一种印迹壳聚糖复合膜、其制备方法和应用,属于重金属吸附领域。包括如下步骤:将硝酸铜于壳聚糖溶液,超声形成均匀的溶液;然后加入的交联剂溶液,反应形成壳聚糖聚印迹复合材料的溶液;然后将反应后的壳聚糖聚印迹复合材料的溶液倒入模具中,干燥成膜;最后将膜放置在索氏提取器中,用洗脱液浸泡洗脱。本发明采用京尼平溶液作为交联剂,京尼平具有羟基、酯基以及缩醛等多个活性官能团,其酯基和双键结构能够分别与壳聚糖分子中氨基发生交联反应,形成酰胺键,因此形成的微球网状结构非常紧密,结构稳定性相对较强,保证了壳聚糖膜的可重复利用率。
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本发明属于电化学发光检测领域,具体涉及一种用于检测卡那霉素的电化学发光适配体传感器及其制备方法。将适配体负载于复合材料Au@HKUST‑1/PTC‑Cys修饰玻碳电极的表面,利用Au@HKUST‑1与PTC‑Cys之间的Au‑S键结合共同修饰到玻碳电极表面,使得电化学发光的灵敏度和稳定性显著提高,再负载适配体进而获得电化学发光适配体传感器,可特异性识别目标分子卡那霉素,提高了对卡那霉素检测的选择性。本发明电化学发光适配体传感器的检测范围为1.0×10‑13~1.0×10‑8M,最低检测限为4.2×10‑14M。修饰电极的制备方法简单,对卡那霉素检测的灵敏度高,选择性好,线性范围宽。
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本发明公开了一种泵用密封填料的制备方法,属于密封材料技术领域。按重量份数计,依次称取10~18份添加料,32~40份碳纤维复合材料,28~35份改性润滑剂和5~12份填充料,将添加料与碳纤维复合材料混合于混料机机中,并向混料机中加入填充料,于温度为45~60℃,转速为300~450r/min的条件下搅拌混合20~40min后,得坯料,将坯料与改性润滑剂混合,于温度为50~60℃,转速为250~300r/min的条件下搅拌混合30~50min后,即得泵用密封填料。本发明技术方案制备的泵用密封填料具有优异的密封性能,力学性能及润滑性能的特点。
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本发明公开了一种原子力显微镜探针及其制备方法,所述探针为圆锥体结构,且所述探针由复合材料制得,所述复合材料的原料组分及各组分的质量份如下:对紫外光敏感的聚合物:80份~90份;金颗粒:5份~10份;镍颗粒:5份~10份。本发明提供的一种原子力显微镜探针及其制备方法,既可以增加探针韧性,又可以保证其硬度,从而延长探针寿命。同时该探针具有高深宽比,可以探测相应的高深宽比沟槽。
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本发明涉及一种柔性防撞护舷,包括外壳和设置在外壳内的缓冲层,所述外壳为复合材料,所述缓冲层包括若干相互抵靠的缓冲组件,所述缓冲组件包括两块相同的缓冲板,同一缓冲组件内的两块缓冲板相互镜像设置;所述缓冲板的截面包括若干拱形支撑部和直线连接部,所述拱形支撑部包括一直线段和两段分别与直线段两端连接的弧线段,两弧线段相对于直线段的中线对称;相邻的两个拱形支撑部之间通过直线连接部相连;相邻的两块缓冲板在直线连接部相互配合。该柔性防撞护舷采用复合材料作为受力载体,并在内部增设缓冲层,延长了撞击时间,减少了对桥墩和船体的伤害,且提高了护舷的防腐蚀能力,增长了使用寿命。
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本发明属于玻璃表面改性技术领域,涉及一种玻璃表面接枝的方法,特别涉及在玻璃表面通过氧化还原引发自由基聚合,接枝聚合物链的方法。本发明将用硅烷偶联剂处理过的玻璃片投入到含有少量CuSO4的单体水溶液中,在80℃下反应3~4h,即得到表面固定有聚合物链的玻璃片样品。本发明操作工艺简易,接枝效果明显,所使用原料皆为市售品,不需经过复杂的提纯过程即可使用,且价格低廉,容易获得;采用水为反应介质,避免了后期复杂的溶剂回收过程,降低成本,对环境的污染相对较小;接枝后的平板玻璃或玻纤制品可应用于增强复合材料中树脂与玻璃之间的粘结性能,具有广阔的工业化应用前景。
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本发明提供一种轻质含油轴承,包括轴承套、含油材料和润滑油,其轴承套为双层结构,包括外壳和内心,其外壳采用聚酰亚胺碳纤维复合材料作为骨架材料,骨架内设有支架并留有一定数量且相互连通的孔洞,在孔洞中填充有聚酰亚胺多孔含油材料,在外壳的内表面接触面上设有含油材料孔洞的微型渗透孔,用于润滑轴承内部,本发明的显著效果是将含油轴承的材料和结构进行改进,采用聚酰亚胺碳纤维复合材料作为其骨架材料,将聚酰亚胺多孔含油材料作为其含油材料,既不影响含油轴承的功能,又避免了纯金属用料造成的高成本,而且重量较轻。
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