793
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本发明涉及锂电池制造技术领域,具体涉及一种极片输送装置及叠片机。极片输送装置包括:吹气结构,设置在主输送机上;极片转运装置,设置在主输送机和分流输送机的上方,极片转运装置包括旋转机构和多个转运部件,旋转机构设置在机架上;多个转运部件间隔分布在旋转机构的周向上,每个所述转运部件相对于水平方向朝向其前进方向向上倾斜设置。本发明的旋转机构每动作一次都可转运一片极片,省去返程动作,同时在放下极片的同时另一转运部件完成极片取料动作,效率进一步提高,转运效率较传统方式提高50%以上。
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一种以废旧电池石墨负极制备膨胀石墨/硅碳材料的方法。本发明包括以下步骤:(1)取废旧石墨负极片进行酸洗、过滤、干燥得石墨材料;(2)将步骤(1)所得石墨材料与插层剂和氧化剂混合进行反应,随后水洗、过滤、干燥得可膨胀石墨;(3)可膨胀石墨置于马弗炉中焙烧一段时间得膨胀石墨;(4)将所得膨胀石墨与硅碳材料球磨,球磨后得膨胀石墨/硅碳复合材料。根据本发明提供的方法,不仅有效地减轻废旧锂离子电池所产生的污染,且能将其中负极废旧石墨材料回收再生成膨胀石墨/硅碳复合负极材料。再生材料具有优良的机械强度和韧性,且循环性能好、可逆容量大、容量保持率高。
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本发明提供了一种高功率长循环镍钴锰三元正极材料及其制备方法,高功率长循环镍钴锰三元正极材料由二次颗粒组成,组成该二次颗粒的一次颗粒的形貌呈长条状;二次颗粒的D50粒径控制为2.0~5.0μm且呈内空心结构,二次颗粒的外壁厚度d1为0.3~1.1μm,且二次颗粒的壁孔比R为0.1~0.7,其中,壁孔比R=d1/(D50‑2d1)。制备方法包括以下步骤:S1、采用共沉淀法合成镍钴锰氢氧化物前驱体,在疏松内核表面生长并形成一层紧密的外壳;S2、将前驱体、锂盐和掺杂物混合,混匀后进行烧结;S3、将烧结产物粉碎解离,与包覆物混合,混匀后烧结。本发明通过控制壁孔比、形貌与一次颗粒排列方式,提高了材料加工性能的同时,还能兼顾高功率与长循环性能,满足HEV车型电池的性能需求。
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CoSe2纳米级空心球与石墨烯复合材料的制备方法,1)硒粉均匀溶解在质量百分比为85±10%的水合肼溶液中,室温下搅拌均匀,形成稳定的深棕色溶液;2)将石墨烯分散至蒸馏水中,质量浓度为5±1mg/mL,得到石墨烯分散液;3)将1)、2)得到的硒粉的水合肼溶液、石墨烯分散液和乙酸钴三者混合,室温下搅拌均匀;4)将3)得到的混和液在150~180℃下进行10h~18h水热反应,沉淀物依次洗涤、干燥;5)水热反应的产品置于氩气的保护气氛中,加热至300~350℃并保温60~120分钟,还原氧化石墨烯;其中,CoSe2为纳米级的空心球结构,均匀嵌入片状的石墨烯层与层之间。本发明可用到的长循环寿命的锂硫电池正极材料的开发研究。
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本发明公开了一种石墨烯包覆的碳/硫复合材料的制备方法,将碳纳米纤维与淀粉混合均匀,然后加入去离子水,进行超声分散得均匀混合溶液;然后将分散后的混合溶液通过超声雾化器雾化形成均匀分散的雾珠,通过惰性气体将雾珠带入管式炉中依次进行干燥球化处理以及炭化处理,得到碳微球;再将得到的碳微球与单质硫混合进行热处理,得到碳/硫复合微球;最后将制备得到碳/硫复合微球和氧化石墨烯水溶液混合加入还原剂进行还原得到石墨烯包覆的碳/硫复合微球材料。本发明石墨烯包覆的碳/硫复合材料用作锂硫电池正极材料时,具有高的首次放电比容量,容量保持率佳,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种汽车玻璃色釉及其制备方法,汽车玻璃色釉在玻璃上经540℃~560℃烧成,它所使用的釉料的组分及各组分质量份如下:四氧化三铝34‑38份,三氧化二铝10‑12份,二氧化硅20‑24份,氧化钠1‑3份,氧化钾2‑4份,氧化镁1‑3份,碳酸锂2‑4份,氧化钴3‑5份,氧化铬0.5‑1份,氧化锰2‑4份,氧化铁6‑8份。本发明降低了烧成温度,大大提高产品的耐酸碱度。
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本发明公开了一种Li2TiSiO5‑C纳米纤维的静电纺丝制备方法。首先将N,N‑二甲基甲酰胺、乙酸混合均匀后加入正硅酸乙酯、钛酸丁酯,然后加入二水醋酸锂磁力搅拌至完全溶解后得到淡黄色透明溶液;再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌得到淡黄色透明的静电纺丝前驱体溶液。将前驱体溶液转移至静电纺丝医用注射器中,开始在静电纺丝装置上纺丝,纺丝得到的纳米纤维用锡箔接收。之后将载有纳米纤维的锡箔基板先进行真空干燥,然后用刚玉方舟收集纳米纤维置于通Ar气管式炉中碳化处理,即得最终黑色产物Li2TiSiO5‑C纳米纤维。本发明所得Li2TiSiO5‑C纳米纤维直径均匀,约为150~200 nm,具有优异的电化学性能。
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本发明属于润滑剂制备技术领域,具体涉及一种抗氧化干膜润滑剂的制备方法。本发明将干凝胶、油酸、黑索今配制成炸药,经爆轰得到碳包覆铝纳米颗粒,将微生物油脂、棕榈酸乙酯、氨基锂等混合得到酯化产物,最后对生物润滑油粗品蒸馏处理得到生物润滑油,以菜籽油酸、壬二酸等为原料制得抗氧化干膜润滑剂,润滑油中掺入碳包覆铝纳米颗粒后,改变了摩擦表面的物质成分,起到减摩抗磨作用,提高了极压润滑性能,本发明用生物油脂增强润滑效果,通过生物润滑油的高极性提高木质磺酸钙形成方解石晶型的转化率,提升润滑剂的耐高温性能,微生物润滑油在摩擦产生的高温和氧气等因素作用下,发生氧化反应生成高温抗氧化基团,具有广阔的应用前景。
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一种碳包覆纳米硅复合材料及其制备方法和应用,本发明涉及硅复合粉末及其制备方法和应用。本发明是要解决现有的利用纳米化、合金化或多孔化来降低硅基负极材料体积效应的方法制备工艺复杂,成本高的技术问题。本发明的碳包覆纳米硅复合材料是以纳米硅粒子为内容物、以碳为外壳的核壳结构的粉末。制备方法:将表面有氧化层的微米级硅微粉进行氧扩散,然后进行碳包覆处理,再用用氢氟酸溶液浸泡去除氧化硅成分,得到碳包覆纳米硅复合材料。本发明的碳包覆纳米硅复合材料的容量达到900mAh/g以上,150次循环后衰减小于4%,可用作锂电池硅负极材料。
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本发明公开了一种耐强碱腐蚀的陶瓷釉料,包括如下组份:硼熔块,石英粉,锂辉石,煅烧氧化锌,煅烧滑石粉,高岭土,硅酸锆,色剂等,制备方法为按照各组份的质量份备料,球磨得到釉料;釉料出球磨机后过筛得到釉浆,加水和电解质分别调节釉浆的浓度和触变性,取釉坯浸在釉浆中,干燥后将釉坯入辊道窑,在1210‑1240℃条件下烧制,得到高致密度的硼硅酸盐玻璃体,各种颜料被包裹在玻璃体内进行保护,不仅烧成温度较低,而且保证釉料在烧成以后的致密性,实现一种高致密度、高光泽、釉面无毛孔的完整釉玻璃体,保护釉玻璃形成的Si‑O键不被破坏,从而能够耐受强碱的腐蚀。
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本发明提供了一种采用蚕茧制备高力学性能蚕丝织物的工艺,包括:将蚕茧脱胶,烘干,置于溴化锂溶液中溶解,经透析、高速离心及浓缩,得到蚕丝蛋白溶液;将二氧化钛溶胶加入蚕丝蛋白溶液中,充分搅拌后加入氧化石墨烯溶液,再加入氧化钙溶液搅拌均匀得到纺丝液;按重量份向120‑240份纺丝液中加入8‑16份双氯代聚乙二醇、80‑120份对氨基苯酚、3‑5份氢氧化钠、0.4‑0.6份四丁基溴化铵,调节温度,继续搅拌,冷却,用盐酸调节体系pH值为5‑6,冰水浴中滴加6‑14份浓度为0.4‑0.8mol/L亚硝酸钠溶液得到纺丝预制料;将纺丝预制料进行纺丝,浸于乙醇水溶液放置,再经热处理,交织得到高力学性能蚕丝织物。
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本发明公开了一种具有预警功能的超声波水表,包括表体,所述表体上设置有水管管道,所述水管管道上设置有密封腔体,所述密封腔体的底部内壁上灌封有环氧树脂胶,所述密封腔体的内壁上固定安装有带液晶显示屏的远传模块,所述密封腔体内固定安装有锂亚电池,所述环氧树脂胶的顶部设置有计量器。本发明结构简单,真空泵可以通过L型管抽取密封腔体内的空气,进而可以将密封腔体抽成真空环境,压力传感器用来检测密封腔体的压力情况,使得电路控制部分被密封在一个密闭真空环境下,防止出现进水受潮的情况,一旦这个密闭密封腔体出现受损,会报警给操作平台,提醒工作人员该表出现异常,做到提前防范,使用方便。
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本发明涉及一种锰/硒氧化物储能材料的制备方法及应用,用共沉淀法将氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液加入氯化锰溶液中,滴加至混合溶液呈碱性;然后在25‑100℃老化6‑48h;将沉淀物洗涤,烘干并碾碎;再在有氧气氛下以3‑10℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,在该温度下锻烧30‑120min,碾磨过筛制得锰氧化物材料;取硒粉与锰氧化物材料质量比为3‑1:1,在500‑800℃条件下负压热处理0.5‑2h,冷却后碾磨过筛。本发明先在不同的倍率下充放电循环70次,然后在3A/g的大电流密度下再经过560次充放电循环后仍具有1007mAh/g的放电比容量,可作为锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种无线便携式掌上超声及数据处理方法。掌上超声包括超声主板、探头、开关电源、电池模块、按键模块、接口、发射模块、接收模块、FPGA处理单元、无线发射单元、振元、匹配层、绝缘层,本发明所述超声主板通过发射模块向探头发射超声信号,超声信号经由探头接收并传输至超声主板的接收模块,然后通过超声主板中的FPGA处理单元进行超声图像处理,处理的图像信息通过超声主板的无线发射单元通过wifi传送到外接显示设备上供用户使用,按键部分提供常用的一些功能,本发明主要是把大型超声微型化,把220V交流电源改变成12V锂电池直流电源,把探头、超声主板、电池模块、开关电源一体微型化。
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本发明公开了一种水系超级电容器,包括正极、负极、隔膜和浓度为3~9mol·L?1硝酸锂水溶液电解液;该电解液在室温下电导率可达131.5~159.1mS·cm?1,冰点可达?20~?30℃,电化学稳定窗口为?1.0~0.8V,具有离子导电率高、冰点低、电化学稳定窗口宽、对器件无腐蚀、长时间循环使用稳定的优点;制备的水系超级电容器,最高使用电压可达1.6~1.8V,高于以硫酸和KOH水溶液为电解液的超级电容器的1.0V,克服了现有超级电容器因使用强酸强碱带来的腐蚀器件和环境危害的缺点,且在保持高功率密度的同时提高了器件的能量密度。相比于基于有机电解液的超级电容器,该水系超级电容器还具有安全、环保、生产成本低等优点。
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本发明公开了一种钱包,包括本体,所述本体上安装有针孔摄像头、报警器、卫星定位装置;所述针孔摄像头、报警器、卫星定位装置均与固定在所述本体上的电源模块电连接。本发明结构简单,指纹密码锁安全可靠,报警器可以在钱包离开主人时发出报警声提醒主人,锂电池体积小并耐用,能长效使用达48个小时,充电快;针孔摄像头随时与钱包主人手机关联,同步将影像传到所设定手机,如外人靠近主人,主人起动摄象就可以自动摄象,将图片发到所联系的手机和主管单位;当钱包不慎被抢走或丢失,卫星定位装置能准确的判定钱包所在的具体地理位置,能及时找到确保证主人的贵重物品不会丢失和人身安全。
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一种镁铝尖晶石质高级保温材料的制备方法,包括:以56~71.8质量份白刚玉细粉、15~28.2质量份电熔镁砂和12.5~17.5质量份ρ-Al2O3为原料,球磨机中共磨1~5h制得原料粉体;加入37~52质量份含2~5质量份外加成分的水溶液制得原料浆体;称取适量质量浓度为1%的发泡液,使用高速搅拌机发泡3~5min制得泡沫;将泡沫加入到原料浆体中,标定体积、搅拌均匀后浇注成型,干燥后在1550~1650℃保温3~6h烧成。其中,白刚玉细粉粒度180目,电熔镁砂粒度200目,外加成分包括含聚乙烯醇、木质素磺酸钙和淀粉中的一种或其复合构成的坯体增强剂和含碳酸钠、六偏磷酸钠、三聚磷酸钠、碳酸锂中的一种或其复合构成的ρ-Al2O3水化控制剂。
3D微纳结构LiMn1‑xFexPO4/C材料及其制备方法和应用,涉及电极材料合成技术领域,本发明制备的LiMn1‑xFexPO4/C材料具有相对规整的3D微纳结构,其由一次颗粒组装形成的二次颗粒构成,产物结晶度高,在高倍率充放电条件下表现出了优异的电化学性能,并且产物中不含锰、铁、锂之外的其它掺杂金属元素,制备过程中所用到的原料种类较少,制备工艺流程较为简短,具有较好的工业化生产应用前景。
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本发明涉及一种硒化锌/碳纤维储能材料的制备方法及应用,将草酸锌和聚丙烯晴溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,通过静电纺丝法制备前驱体纤维。然后将前驱体纤维与硒粉以质量比为1‑4:1,在真空下以5‑15℃/min的升温速率升温至500‑1000℃,且维持在500‑1000℃,锻烧时间在30‑180min,冷却后碾磨过筛即得。本发明制得的产品为直径约为200nm的纤维状复合材料。该产品在2A/g的电流密度下经过600次充放电循环后仍具有701.7mAh/g的放电比容量,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种盘形悬式瓷绝缘子,包括主杆、绝缘子本体和转套,所述主杆的中部螺丝固定有绝缘子本体,所述主杆上端螺丝固定有安装板,所述安装板的上侧螺丝固定有防雨箱,所述安装板的下方设有齿轮圈,所述齿轮圈和安装板通过四个连接板固定连接,所述防雨箱内壁螺丝固定有锂电池,本盘形悬式瓷绝缘子,转杆在自转的过程中,可围绕主杆公转,转杆自转,刷套可带动刷毛不断旋转,可对绝缘子本体外壁进行快速清扫,转杆公转,使得刷毛能三百六十度清扫绝缘子本体,不存在清扫死角,保证了清洁效果,充分保障了电力安全,解决了工作人员需用毛刷围绕绝缘子外壁清扫,该过程危险级数高,且极易残存灰尘的问题。
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一种电阻型火花塞用玻璃密封剂及其制作方法,是将三氧化二铁、莫来石、305玻璃料、钡硼玻璃料、碳酸锂、钾长石、碳粉、锑粉按一定配比,采用混料和造粒方法制成。具有烧结后致密、火花塞点火过程中电阻不易老化、电阻型火药塞生产合格率高的优点。
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本发明提供了一种石墨烯的制备方法,包括如下步骤:将隐晶质石墨纳米颗粒与N‑甲基吡咯烷酮混合得到隐晶质石墨悬浮液后向隐晶质石墨悬浮液中加入微米级陶瓷球;搅拌,使隐晶质石墨悬浮液转化为隐晶质石墨膏体;进一步搅拌,使所述微米级陶瓷球驱动隐晶质石墨膏体中的隐晶质石墨纳米颗粒之间相互剪切摩擦,从而使石墨烯从隐晶质石墨纳米颗粒表面剥离而得到石墨烯膏体。本发明还提供了一种所述石墨烯的应用,作为导电剂,应用于制备锂离子电池。本发明提供的石墨烯的制备方法不引入缺陷和杂原子,工艺简单且易于工程化放大生产,且剥离效率和产率高,制备出的石墨烯膏浓度高。
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本发明公开了一种医疗用病人体征监测装置,包括上壳体、下壳体、微型打印机、开关按钮,所述下壳体下端四角设置支撑吸盘,所述下壳体上端设置所述上壳体,所述上壳体上端中间位置设置提手,所述下壳体下端位于所述支撑吸盘之间设置电池盖板,所述下壳体内侧下方位于所述电池盖板上方设置锂电池,所述下壳体内前侧设置主板,所述主板后侧设置无线接收芯片,所述无线接收芯片下方设置蓝牙接收芯片,所述蓝牙接收芯片下方设置处理芯片。有益效果在于:本发明可以实现全自动进行病人体征监测,提高医护人员的效率,降低劳动强度,提高监测准确度,同时监测数据方便输送,使医护人员能更快捷的为病人提供诊断服务。
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一种全密封辊道窑炉余热利用系统,包括升温段炉体和降温段炉体,降温段炉体上设有蒸发管道,升温段炉体上设有冷凝管道,蒸发管道和冷凝管道之间设有连通管道,蒸发管道、冷凝管道和连通管道内设有载热介质。生产时,蒸发管道内的载热介质在降温段炉体吸收热量转变为气态,然后通过连通管道进入冷凝管道在冷凝管道内冷凝放热,从而为升温段炉体提供热量,实现降温段炉体余热利用,载热介质通过蒸发和冷凝两个相变过程,可以吸收和释放较大的热量,实现余热的高效率利用,且可以将余热从废气中分离出来,保证炉膛内部气氛稳定性,适用于锂电池正极材料全密封辊道炉;冷凝后的载热介质转变为液态通过连通管回流至蒸发管道内,实现循环利用。
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一种一氧化硅@树脂碳/CVD碳复合负极材料的制备方法:将一氧化硅颗粒加入无水乙醇中,超声分散,得分散液;向所述分散液中加入树脂,加热使树脂溶解,搅拌研磨,得混合物;将所述混合物喷雾干燥,得干燥产品;对所述干燥产品进行热处理使树脂先发泡再碳化,用化学气相沉积法在表面进行碳沉积,即成。本发明复合负极材料的制备方法,操作简单、成本低、易于工业化生产,能大幅度提高锂离子电池的充放电效率,延长使用寿命。
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一种高压实密度多孔硅片/碳复合负极材料及制备方法。所述负极材料包括多孔硅纳米片、高导电碳与热解碳,所述多孔硅纳米片、高导电碳与热解碳混合均匀,压实成型后均匀镶嵌在热解碳骨架中。其制备方法包括硅纳米片湿法刻蚀造孔,硅、碳复合,高温炭化热处理。本发明制备的复合负极材料,压实密度高,涂片性能好,多孔硅纳米片可以容纳充放电过程自身体积膨胀,弥散在多孔结构热解碳骨架中的高导电碳材料可以保证电子的多路径、快速传输,提高复合材料的倍率性能。本发明高值化回收利用硅片切割副产物的,制备流程短、成本低、适合大规模生产,制备的锂离子电池负极,具有导电性好、容量高、体积效应小、结构稳定、压实密度大等优点。
本发明提供了一种生物质碳载过渡金属氧化物复合材料及其制备方法与应用。制备方法包括:将K3Fe(CN)6与海藻酸钠水溶液混合,分散后得到均一粘稠溶液;将均一粘稠溶液滴加至钴盐溶液中,经搅拌、静置后形成液滴状水凝胶;液滴状水凝胶经过滤、洗涤、冷冻干燥,得到干凝胶;干凝胶在空气气氛下进行热解处理,得到热解熟料;热解熟料经洗涤、烘干后得到生物质碳载过渡金属氧化物复合材料。本方法工序简单、易规模化,制备得到的生物质碳载过渡金属氧化物复合材料具有良好的催化活性和导电性,可用作锂空气电池催化剂。
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本发明公开一种SiBCN纳米陶瓷纤维的制备方法,包括:1)以聚丙烯腈纤维为纳米纤维模板;2)采用氢化铝锂将腈基还原为氨基;3)采用三氯硅烷和三氯化硼与氨基反应引入硅、硼原子,再通过甲胺除去残余氯;4)通过高温陶瓷化得到SiBCN纳米陶瓷纤维。与现有的陶瓷纤维制备方法相比,本发明提供的SiBCN纳米陶瓷纤维制备方法解决了现有制备SiBCN纳米陶瓷纤维所用的原料聚合物合成难、对纺丝工艺要求高、制备工艺复杂等问题,本发明提供的SiBCN纳米陶瓷纤维的单丝直径为50~500nm,密度为0.1~0.2mg/cm3,热导率为20~40W/m·K,介电常数为7~15,可用作优良的高温隔热材料和高温吸波材料。
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本发明公开了一种颗粒晶体釉及其制备方法,颗粒晶体釉为米色,它所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钾长石:35份~40份;方解石:14份~23份;白云石:8份~16份;氧化锌:8份~14份;石英:25份~35份;氧化钛:6份~8份;硅酸锆:13份~16份;含钠玻璃粉:8份~13份;金红石:3份~5份;晶体颗粒:4份~6份;其中,晶体颗粒为红色颗粒,红色颗粒含有的组分和各组分质量份如下:钾长石:30份~35份;钠长石:8份~15份;石英:25份~35份;石灰石:13份~18份;氧化锌:8份~12份;锂辉石:8份~14份;界牌泥:8份~12份;氧化钛:5份~8份;锆铁红:16份。本发明既具有传统结晶釉的美观,又能适应于大批量的生产。
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