1196
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本发明属于传动轴技术领域,公开了复合材料传动轴及其成型方法,传动轴包括纤维轴体部、纤维连接部和法兰,法兰的一侧端面为斜面,围绕法兰的外周面间隔设多个凹槽。成型方法包括:以气胀辊在芯模两端连接法兰且斜面朝向芯模,纤维干丝沿着芯模轴向逐步绕向芯模的一端,待绕至靠近该端的法兰时再将纤维干丝的缠绕方向调整为90°并在该角度下缠绕至少2圈,再沿着该端的法兰依次绕过两个凹槽后再沿着该端的法兰绕回芯模并绕向芯模的另一端,多次绕制后再基于RTM成型工艺固化成型,获得复合材料传动轴。本发明使得法兰与纤维轴体部之间实现良好连接,充分发挥力学性能并保证复合材料传动轴扭转载荷的平稳传递。
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本发明涉及一种层状互通结构复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。本发明将羧甲基纤维素钠,葡萄糖加入去离子水中,搅拌,再加碳化硅,氧化铝,氧化锆搅拌后转入球磨机中,球磨,得陶瓷浆料,取聚四氟乙烯模具,再将陶瓷浆料喷洒入模具中,喷洒完毕后,静置定向凝固,得凝固体,将凝固体脱模后置于真空冷冻干燥箱中,冷冻干燥得层状多孔陶瓷坯体,将层状多孔陶瓷坯体置于管式炉中,在空气氛围下加热,保温反应后再在氩气氛围下,加热,保温反应降温至室温,得层状多孔陶瓷,将层状多孔陶瓷置于高压浸渗炉内,并在陶瓷顶部放置铝合金,再加热,使铝合金熔化,并通入氩气,保温后再自然冷却至室温,得层状互通结构复合材料。
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本发明公开了一种木质陶瓷复合材料的制备方法,属于建筑材料技术领域。本发明先将木材切割成板材,再将板材于氮气保护状态下,加热处理,得预处理板材,再将预处理板材酶解,制得干燥酶解板材,随后在用硫酸钠和尿素饱和溶液浸渍,经冷却结晶后,取出,沥干水分后,干燥至恒重,得干燥浸渍板材,再于高压釜中,用载有三甲基铝的氮气对干燥浸渍板材进行保压处理,制得板坯,最终将板坯于氮气保护状态下加热热解,冷却出料,即得木质陶瓷复合材料。本发明所得木质陶瓷复合材料具有优异的力学性能和阻燃性。
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本发明公开了一种氧化石墨烯负载钒酸铋纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由氧化石墨烯、聚吡咯和钒酸铋制备而成,其中:氧化石墨烯的掺杂量为钒酸铋质量的0.5~10%,聚吡咯的掺杂量为钒酸铋质量的0.5~10%。本发明采用水热合成法制备钒酸铋,将氧化石墨烯、聚吡咯与钒酸铋样品进行掺杂实现BiVO4的改性,所得氧化石墨烯负载钒酸铋纳米复合材料在降解污染物方面具有很好的应用前景。
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一种光扩散性可调节的PP复合材料及其制备方法,属于高分子技术领域。本发明解决了传统材料易碎、导光性差、散射角过大、不便于工业生产等问题。该复合材料包括:PP树脂60‑95份、增韧剂1‑15份、相容剂1‑15份、光扩散剂0.5‑10份、稳定剂1‑10份、紫外线吸收剂0.1‑3份、助剂0‑8份。其制备方法为:将上述材料按比例称量混合并搅拌,然后熔融挤出,将挤出条冷却、晾干后切粒,再通过单向拉伸流场挤出机制得。本发明的PP复合材料具有光扩散性、光通过率可调节、较强的抗紫外线能力、良好的热稳定性、易于工业生产等特点,且实施过程简单,便于操作。
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本发明公开了一种PU芯材聚氨酯喷涂玻纤增强复合材料是利用一种PU泡沫芯做支撑,上下两面用玻纤毡做增强材料,采用聚氨酯喷涂粘结基于热压工艺制造的新型三明治复合材料。具有轻质高刚性兼具韧性、高尺寸稳定性、低VOC、灵活的设计自由度、兼具优良的隔音、吸音性能。所述复合材料可以应用于汽车天窗板、衣帽架的制造。
本发明公开了一种具有导热、隔热、导电、电磁屏蔽等功能的膨体聚四氟乙烯膜涂层复合材料及其制备方法,复合材料包括至少一层膨体聚四氟乙烯膜层、石墨烯导电传热涂层和二氧化硅气凝胶涂层,膨体聚四氟乙烯膜层的一侧表面复合有石墨烯导电传热涂层,另一侧表面复合有二氧化硅气凝胶涂层。通过上述方式,本发明能够解决石墨烯导电传热涂层和隔热的二氧化硅气凝胶涂层附着的致密性和牢固性问题,使得该具有导热、隔热、导电、电磁屏蔽等功能的膨体聚四氟乙烯膜涂层复合材料柔软贴合性好、涂层抗拉扯能力强而无裂纹、材料厚度薄、耐环境老化,且膨体聚四氟乙烯无涂层面具有绝缘间隔的功能。
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本实用新型涉及发热体技术领域,尤其是一种碳/碳复合材料发热体构件,包含由碳/碳复合材料制成的发热体本体,所述发热体本体呈圆筒状,所述发热体本体筒壁上设置有散热孔,发热体本体筒壁上还设置有电极孔组,本实用新型的有益效果是,由碳/碳复合材料制成的发热体构件,不仅具有优异的导电性能,在高温下还具有优良的强度保持率、抗热冲击性能;此外,设置的散热孔既能起到控制整个发热体电阻的作用,又能有效散热,也方便机加工;电极孔组用于连接电极;本申请采用圆孔或椭圆孔作为散热孔,且相邻散热孔组采用错开排布的方式布置,保证发热体构件性能优异的同时,进一步提高强度。
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本发明实施例公开了一种硬碳复合材料,其以椰壳为原料,通过与偶联剂、碳酸氢钠和催化剂混合并热解后制得多孔硬碳前驱体,将Li2O粉末和Ag粉末混合球磨得到补锂添加剂,以补锂添加剂的悬浊液与多孔硬碳前驱体混合,喷雾干燥,碳化,得到补锂添加剂的软碳包覆硬碳复合材料。本发明制备的硬碳复合材料作为电池负极材料,硬碳在碳酸氢钠热解、偶联剂、催化剂与生物质作用下,形成比表面积高、结构稳定的材料,比容量高,阻抗低;外层包覆Li2O/Ag,进行材料表面补锂,提升材料的首次效率,提升氧化锂的电子导电性,并提升功率性能,并可通过调整补锂添加剂的组成及与硬碳的比例灵活调整材料的性能。
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本发明提供了一种复合材料制动盘,包括起承载作用的基体层、提供摩擦制动力的复合层,该基体层和复合层通过冶金结合方式彼此结合,在基体层和复合层彼此结合的界面处生成过渡层,过渡层中形成有连接基体层和复合层的强化结构。该发明的复合材料制动盘一方面提高复合层的增强颗粒体积分数,增加耐磨性,避免基体层再加入陶瓷颗粒,增加基体层的强度、延伸率,降低失效风险,增加基体层的热传导能力,将摩擦层产生的热量传递到空气中,降低制动盘整体温升;另一方面,相对于现有技术中铝合金基体层和耐磨层以机械结合方式连接,本发明的复合材料制动盘在基体层与复合层之间以冶金结合方式生成过渡层,提高了基体层与复合层之间的结合力,减少了复合层与基体层之间在冷热疲劳过程中开裂等失效的风险。
本发明涉及一种通过二硫键外接壳聚糖管状介孔二氧化硅载药复合材料的制备。包括以下步骤:制备α‑Fe2O3纳米棒、制备含巯基管状介孔二氧化硅、制备含二硫键的管状介孔二氧化硅、制备管状介孔二氧化硅通过二硫键接枝壳聚糖载药复合材料。本发明的有益效果是:管状介孔二氧化硅通过二硫键接枝壳聚糖载药复合材料具有良好的pH敏感性能和谷胱甘肽响应性能,在酸性和谷胱甘肽存在的条件下壳聚糖离开管状介孔二氧化硅表面从而使孔道打开,具有较好的药物缓释性能。
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本发明公开了一种降噪型玻璃纤维复合材料,属于建筑材料技术领域。本发明将玻璃纤维球磨,过筛,得玻璃纤维粉,将玻璃纤维粉与氢氧化钠溶液混合浸泡,过滤,洗涤,得一次处理玻璃纤维粉,将一次处理玻璃纤维粉,沼液,蔗糖,海藻酸钠液混合发酵,接着加入氯化铁溶液和氟化钠溶液,搅拌混合,过滤,洗涤,炭化,逐级升温,高温反应,降温,即得改性玻璃纤维粉将环氧树脂,稀释剂,改性玻璃纤维粉,低熔点合金粉,芒硝,硬脂酸钠,改性微囊,碳酸氢钙和磷脂搅拌混合,注模,热压成型,脱模,即得降噪型玻璃纤维复合材料。本发明提供的降噪型玻璃纤维复合材料隔音性能和力学性能同时得到了有效提升。
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本发明公开了一种金属基碳纤维复合材料的制备方法,属于金属复合材料制备技术领域。本发明首先以聚乙烯醇等有机高分子材料为基体,经静电纺丝制得复合纤维,利用复合纤维的多羟基特性,吸附正硅酸乙酯水解产生的二氧化硅,随后控制缓慢的升温速率,制得中空螺旋碳纤维,再利用混合酸液对其进行氧化,使中空螺旋碳纤维具有丰富含氧官能团,再于多巴胺体系中,利用多巴胺溶液对金属离子的螯合以及优异的成膜性能,使体系中金属离子被吸附固定于中空螺旋纤维表面及内部孔隙中,再L‑抗坏血酸的还原作用下,生成金属单质,并被固定于中空螺旋纤维结构中,最终与金属粉体及粘合剂混合烧结,即得金属基碳纤维复合材料。
本发明属于电化学电极材料领域,尤其涉及一种两种贵金属一步修饰普通金属纳米复合材料表面的高活性电极的制备方法。首先制备Ni/石墨烯复合材料,将其涂到处理过的玻碳电极表面,室温干燥,得到Ni/石墨烯电极。然后将其作为工作电极,Pt片为对电极,饱和甘汞电极为参比电极,恒电位条件下在含Au和Pt的前驱体的酸溶液中将Au和Pt一步还原沉积到石墨烯负载的Ni纳米粒子表面,制备两种贵金属修饰普通金属纳米复合材料的AuPt/Ni/石墨烯电极。该电极在碱性介质中对乙二醇氧化反应具有高催化活性。本发明制备的电极在催化活性和成本两方面都具有显著的优势,应用前景广阔。
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本发明涉及一种氧化石墨烯与水性聚氨酯纳米复合材料的制备方法,特指先利用γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)对氧化石墨烯进行表面修饰(功能化氧化石墨烯),降低氧化石墨烯片层的亲水性,提高其在有机溶剂中的分散性及与聚合物之间的相溶性,再利用原位聚合法制备氧化石墨烯/水性聚氨酯纳米复合材料,属于复合材料制备领域。
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本发明涉及一种α‑FeOOH@硅藻土复合材料的制备方法及应用,以廉价的硅藻土、九水合硝酸铁和聚乙烯醇为原料,通过将硝酸铁、硅藻土加入聚乙烯醇水溶液中进行搅拌并自然风干获得前驱体后在高温下煅烧制得α‑FeOOH@硅藻土复合材料,利用高温煅烧以除去硅藻土表面和孔隙中的杂质,同时在高温条件下生成α‑FeOOH并负载于硅藻土上,以提高α‑FeOOH的稳定性及硅藻土的吸附性能;由本发明方法制得的α‑FeOOH@硅藻土复合材料对铅离子、铜离子、镉离子均有较好的吸附性。本发明所需的原料来源丰富,制备工艺简单,节约成本,使用方便,适合处理水环境中铅离子、铜离子和镉离子,尤其对铅离子的吸附效果突出。
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本发明提供了一种磷酸铁锂复合材料、制备方法及用途,所述磷酸铁锂复合材料包括内核和包覆于所述内核表面的外壳,所述内核为Li6MnO4,所述外壳为碳包覆的磷酸铁锂。本发明提供的磷酸铁锂复合材料以Li6MnO4为正极补锂材料,解决了磷酸铁锂正极材料高倍率充放电下活性锂损失、容量衰竭严重的问题,从而提高磷酸铁锂材料的倍率性能,以及高倍率下电池的循环寿命。
835
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本发明公开一种复合材料筋条成型模具及成型方法。包括左模具、右模具、下模具、前密封板和后密封板;左模具上设置有用于铺贴复合材料的铺贴槽一,铺贴槽一与左模具的过渡处设置为斜面一;右模具上设置有用于铺贴复合材料的铺贴槽二,铺贴槽二与右模具的过渡处设置为斜面二;铺贴槽一与铺贴槽二互为镜像;左模具与右模具连接在下模具上;前密封板和后密封板连接在左模具和右模具的两端,用于合模后将模具两端之间的缝隙密封。成型方法:S1预浸料准备;S2模具预处理;S3预浸料铺贴;S4合模密封;S5固化成型;S6脱模。本发明的成型模具结构简单,成本低;本发明的模具及方法制得的筋条胶接共固化后所得产品不会形成褶皱,不影响产品外观和性能。
本发明涉及金属材料技术领域,尤其是一种Al2Y颗粒和碳纳米管混杂增强超轻镁锂基复合材料及制备方法,其包含以重量百分比计的下列组分:5~20wt.%的微米尺度Al2Y颗粒,1~5wt.%的纳米尺度Al2Y颗粒,0.5~3wt%的表面镀镍碳纳米管,11~25wt.%的Li,余量为Mg,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02wt.%。制备方法包括微米/纳米尺度Al2Y颗粒预处理、碳纳米管预处理和熔炼三个步骤。通过以β‑Li单相超轻镁锂合金为基体,选择密度较低的增强相,获得的镁锂基复合材料仍具优异的轻量化优势;微米/纳米尺度Al2Y颗粒和碳纳米管作为增强相,发挥不同类型、尺度增强相在强化方面的不同作用,利用混杂增强实现协同强化的效果,强化效果远超传统单一种类、单一尺度增强相增强的镁锂基复合材料。
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本发明公开了一种氧化石墨烯、绢云母、聚酰胺6复合材料及其制备方法,属于高分子材料领域。针对聚酰胺6工业丝力学性能的高要求,本发明公开了一种用于制备高强低伸长率聚酰胺纤维的复合材料,首先将氧化石墨烯通过超声、剪切、乳化一体化技术分散于开环剂溶液,然后将改性绢云母和其分散液反应再通过超声、剪切、乳化一体化技术分散,最后和液体己内酰胺进行混合分散进行原位聚合改性。本发明的聚酰胺6复合材料制得的纤维不仅力学性能优异而且具有多功能性。
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本发明所述的一种石墨烯复合材料,包括氮掺杂还原氧化石墨烯和氮掺杂二氧化钛纳米线;所述二氧化钛纳米线的长径比大于10。本发明选取一维二氧化钛纳米线作为活性组分,二氧化钛纳米线不但具有更好的电子传输通道,有利于加速电子传输,提高反应速率。同时,一维二氧化钛纳米线还能更好的防止石墨烯片层的堆叠,更加有效的利用石墨烯大比表面的特性,增加反应接触面积,提高催化反应速率。本发明所述的一种石墨烯复合材料的制备方法,不但工艺简单、原料易保存、反应温和,而且能耗较低,适合工业应用。同时,先制备形貌可控的二氧化钛纳米线,再制备所述石墨烯复合材料,不但有效降低了生产成本,而且能够实现产品质量可控。
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本发明公开了一种改性粘土/聚对苯二甲酸乙二酯复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明先将蒙脱石进行预处理,将预处理粘土与壳聚糖混合,并通过加入表面活性剂等进行改性得改性粘土,将改性粘土和聚对苯二甲酸乙二酯混合、造粒即可,本发明用熔融插层法将聚对苯二甲酸乙二酯与改性粘土在聚合物熔点熔融过程中使聚合物链依靠分子链热运动从熔体中扩散到粘土层间,在制备过程中没有废气和废液排出,对环境友好,而且制得的复合材料结晶速率快,即使不添加结晶成核剂也可以生成紧密的晶体结构,而且提高了力学性能和热稳定性。
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本发明涉及碳纤维复合材料技术领域,特别是一种新型碳纤维铝基复合材料,按照质量分数计包括以下组分:碳纤维55-80份,铝粉35-50份,聚氯乙烯20-35份,聚丙烯晴15-22份,羧甲基纤维素12-18份,氧化锌3-9份,石墨粉2.5-4.3份,纳米二氧化钛5-11份,纳米二氧化硅3-8份,白炭黑3.2-5.6份。采用上述配方后,本发明的新型碳纤维铝基复合材料具有优良的强度、耐热性、抗冲击性和低热膨胀系数;另外,具有优秀的抗腐蚀和辐射性能,本发明的成分成本低,便于推广应用。
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本发明涉及一种凹凸棒石/聚氨酯复合材料的制备方法,其首先用有机表面改性剂对纳米凹凸棒石粉体进行有机表面杂化改性,再将有机表面杂化改性后的有机纳米凹凸棒石粉体加入到异氰酸酯单体中制成有机纳米凹凸棒石/异氰酸酯单体分散液,再向有机纳米凹凸棒石/异氰酸酯单体分散液中分批加入多元醇,经扩链反应,制得凹凸棒石/聚氨酯复合材料。本发明解决现有的水性聚氨酯初粘力低、乳液稳定能差以及成膜后硬度低的技术问题,本发明的凹凸棒石/聚氨酯复合材料力学性能好,成膜后硬度高。
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本发明公开了一种高容量石墨复合材料的制备方法,包括以下步骤:将聚苯乙烯、有机硅烷化合物、针状焦、油性碳纳米管导电液添加到有机溶剂中配置成均一溶液,之后通过喷雾干燥制备出前驱体微球,之后添加到包覆剂中,进行湿法球磨,之后再通过微波加热聚合,碳化制备出高容量石墨复合材料。其制备出的石墨复合材料利用聚苯乙烯分解后留下的微洞降低其硅材料的膨胀及其掺杂硅提高容量,同时结合微波加热聚合缩短材料制备周期,降低成本,其制备出材料具有比容量高、循环性能优异等特性。
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本实用新型公开了绝缘复合材料的剪切装置,包括固定机架,所述固定机架顶部一侧转动连接有第一推送辊轴,所述固定机架顶部后端一侧固定连接有转动支架,所述转动支架的中心转动连接有与第一推送辊轴相对应的第二推送辊轴,所述第一推送辊轴和第二推送辊轴之间设置有待加工绝缘复合材料带;所述固定机架的顶部远离转动支架的一侧固定连接有切割架,所述切割架顶部中心安装有伺服气缸,所述固定机架顶部一侧开设有与切割刀相对应的切割孔。本实用新型通过设计推送机构、切割机构,矫正复位机构和牵引机构,可以完成绝缘复合材料带的自动化切割加工,既保证了剪切效率和剪切质量,同时也有效防止在剪切过程中发生缠绕或堵塞的情况。
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本实用新型涉及一种基于树脂含量可变的双向折叠复合材料管干法拉挤系统,第一送料装置将第一预浸料送入第一成型模的第一模腔的内侧,第二送料装置将树脂含量低于第一预浸料的第二预浸料送入第一模腔的外侧;第一预浸料和第二预浸料在第一成型模内形成第一预成型体;第一预成型体送入第二成型模的第二模腔的内侧;第三送料装置将树脂含量低于第二预浸料的第三预浸料送入第二成型模的第二模腔的外侧、与第一预成型体形成第二预成型体,固化装置对第二预成型体进行固化处理。本实用新型采用拉挤方式制作双稳态复合材料管,效率高,成本低,固化收缩大,从而可以保证双稳态复合材料管在展开和收卷两种状态时呈现向内卷曲的稳定状态。
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本发明公开一种功率型石墨‑氧化亚硅复合材料制备方法,包括以下步骤:步骤一、制备表面活性剂水溶液;步骤二、将磺化沥青粉末加入表面活性剂水溶液中,搅拌,得混合体系;步骤三、加入人造石墨粉末和氧化亚硅粉末,搅拌均匀得混合浆料;步骤四、喷雾造粒;步骤五、预炭化处理;步骤六、气流破碎,打破颗粒之间的粘连;步骤七、高温碳化处理,得石墨‑氧化亚硅复合材料;本发明还公开了具有该功率型石墨‑氧化亚硅复合材料的锂离子电池;本发明制备的复合材料,所得浆料均一,易于混料和涂布;所得电池适合大功率充放电。
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本发明属于高导热材料领域,尤其涉及一种高导热聚丙烯复合材料及其制备方法。按重量份数剂,所述高导热聚丙烯复合材料的原料成分为:导热填料80~100份、短切碳纤维0~5份、改性聚丙烯6~15份、高强度聚丙烯8~20份、高流动性聚丙烯2~7份、助剂。本发明采用高强度、高流动性和极性改性聚丙烯依据不同的配比,在添加质量含量为70~85%的石墨和石墨片的高粉体条件下,经过二阶连续挤出复合造粒工艺,聚丙烯复合材料的导热系数为4~26W/m.k、拉伸强度为15~30MPa、断裂伸长率为3~5%、流动剪切速率为1~6的,获得高导热、高力学性能和良好加工性能的导热复合材料。
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本发明公开了一种致密化碳化硅基复合材料的制备方法,属于材料制备技术领域。本发明取碳纳米颗粒和硅微粉作为原料,通过机械力化学效应制得碳化硅/碳复合粉体,并与乙醇溶液,四甲基氢氧化铵,羧甲基纤维素进行球磨混料制浆,经喷雾干燥后制成球形颗粒与氧化铝、二氧化锆混匀置于模具中,压制成素坯,并均匀喷洒用碳酸钙、堇青石等粉碎与水混匀制备的釉料浆液于素坯表面,干燥煅烧后即得致密化碳化硅基复合材料,解决了传统碳化硅复合材料易出现低温裂纹的缺陷,釉料浆液渗透进入孔隙,降低了空隙率,使复合材料更加致密化,具有优良的使用价值。
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