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本发明公开了一种高表面硬度的ABS高分子材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:ABS树脂30-50份,玻璃纤维10-15份,山梨醇类透明剂10-12份,增韧剂1-9份,浓盐酸2-6份,固化剂2-9份,抗氧剂1-9份,塑化淀粉10-15份,促降解剂10-25份,硬脂酸10-25份,硬脂酸盐1-9份,苯甲酸盐10-15份,硫氰酸盐10-25份,水杨酸盐10-15份,甲基丙烯酸甲酯10-16份,甲基三乙氧基硅烷10-14份,聚-4-甲基-1-戊烯1-2份,正丁醇3份,二甲苯6份。本发明采用在ABS中添加玻璃纤维的方法,以提高该复合材料的硬度,从而满足部分特殊材料产品队表面硬度的需求。
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本发明属于有机合成技术领域,涉及一种硝基氯苯选择性加氢制备氯代苯胺的的方法。采用石墨烯包覆金属纳米催化剂,替代Raney Ni、Raney Co催化剂以及价格昂贵的Pt/C等传统催化剂。本发明将石墨烯包覆金属纳米复合材料应用于硝基氯苯选择性加氢制备氯代苯胺中,制备成本低,操作简便。
本发明涉及一种改性ABS阻燃料,具体涉及一种利用纳米羟基磷灰石负载复合阻燃剂的高效改性ABS复合料及其制备方法,该复合材料在制备过程中以纳米ATO、磷酸三甲苯酯、三聚氰胺氰尿酸盐等原料作为环保复合阻燃增效剂,并将其在高压条件下渗透负载于纳米羟基磷灰石中,这样处理后的阻燃剂在ABS料中分散更为均匀,阻燃改性效果更佳,且添加的纳米羟基磷灰石还能改善ABS的力学性能,辅助阻燃增效;本发明制备的改性ABS复合料生产工艺简单,产品质优价廉,使用安全环保,极具市场竞争力。
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本发明涉及一种应用于轨道交通的SMC片材、模压制品及其制备方法;包括SMC片材树脂糊和玻璃纤维,其中,按照重量份数计,SMC片材树脂糊包括乙烯基树脂70‑80份、低收缩剂20‑30份、溶剂4‑6份、固化剂1.2‑2份、助剂3‑4份、阻聚剂0.04‑0.1份、有机阻燃剂5‑10份和无机阻燃剂60‑80份、脱模剂5‑8份、增稠剂7‑10份;玻璃纤维重量占SMC片材树脂糊和玻璃纤维总重40‑45%;通过应用于轨道交通的SMC片材的设计以解决现有技术中存在的应用于轨道交通领域的复合材料,在保证高的阻燃性、电性能和耐高温性时,往往机械性能达不到要求,限制工程应用的技术问题。
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一种具有生活空间的多用途安全智能床。目的是解决现有技术中睡床功能单一,大空间温度调节能耗大,家庭无紧急避险空间几大问题。本发明提供一种利用床铺空间,改进设计为适合人体身高,由防火保温复合材料构成外壳,带有气密滑动门的密封床体。床体内有可分别变换成床,桌,椅,活动空间等不同用途的多功能床板,干式座便器,电热炊具盒,空调机组,计算机,安全监控,自动消防和淋浴装置共同构成的可用于工作,学习,生活和安全防范要求的,具有节能,安全,舒适的新型多用途床具。也是突发情况下可靠的紧急避险空间。可以作为个人、家庭,旅馆,和学校,单位集体宿舍、车站码头、工地,旅游风景区等极佳的多用途新型床具和休息场所。
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本发明公开了铝合金半固态浆料制备装置,涉及半固态金属加工技术领域。该铝合金半固态浆料制备装置,铝合金半固态浆料制备装置,包括保护外壳、坩埚、驱动组件以及稳流组件,所述埚转动连接在保护外壳的内部,驱动组件设置在坩埚底部与保护外壳底部内壁之间,稳流组件设置在坩埚的上表面。该铝合金半固态浆料制备装置,通过设置有驱动组件与稳流组件,避免了半固态铝合金在单一方向旋转时出现旋涡的情况,使得半固态浆料液面平稳,不会因为旋涡引起吸气,同时这种方式剪切能力强,制备的半固态铝合金材料晶粒组织细小、圆整、球化,较大地提高了半固态铝合金浆料及复合材料熔体的质量和性能。
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一种三元体系聚合物正极材料及其制备方法,本发明旨在提供一种性能优良、价格低廉的锂离子层状正极材料以及这种材料的合成方法。本发明所述正极材料的通式为LiNiyMnyCo1–2yO2/C,以LiNiyMnyCo1–2yO2/C为基材,基材外包覆有碳材料微粒层,基材与碳材料微粒层组合成复合颗粒,并且复合颗粒均匀分散在由碳材料微粒的导电网络中,其中通式中的y取为1/3,C由有机碳源化合物分解生成;在合成过程中,两次加入不同碳源,尤其是第二次配料加入高分子有机碳源,对锂材料两次碳包覆的方法,来改善LiNiyMnyCo1–2yO2/C复合材料的导电性;进一步提高其大倍率性充放电能。本发明可应用于电池领域。
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本发明提供了一种燃料电池用阴极催化剂及其制备方法和用途。所述燃料电池用阴极催化剂包括氮掺杂的多孔碳基底以及生长于氮掺杂的多孔碳基底上的活性粒子,所述活性粒子包括金属钴内核以及包覆于内核表面的氧化钴。本发明提供了一种以氧化钴为壳金属钴为核,钴氮共掺杂的多孔碳复合材料C‑Co‑N,其具有多级孔结构的N掺杂碳材料,Co‑Nx催化位点,同时与核壳结构的CoO@Co纳米颗粒通过协同作用,提升了催化剂的氧还原催化性能,且制备方法简单、容易操作,含碳生物质材原材料分布广泛、廉价易得。
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本发明涉及一种银/铜基复合触头材料及制备工艺,复合触头材料包括铜基触头材料和银基触头材料两层结构,两种材料采用热喷焊方法复合而成;银/铜基复合触头材料银铜结合层有≥2μm的共晶组织过渡层;银/铜基复合触头材料复合层结合强度≥200MPa;复合银基触头材料层厚度:30--3000μm。本发明的银/铜基复合触头材料及制备工艺,对生产条件要求低而生产效率高,复合材料之间能够达到冶金结合,性能稳定,对环境又无污染。
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本发明属于高性能纤维及其复合材料技术领域,公开了一种抗老化轻质高强自清洁膜材料及其制备方法。制备方法包括:S1.对UHMWPE纤维织物表面进行等离子处理,后涂覆改性TPU,平整热压,得到UHMWPE纤维织物增强TPU复合膜材料;S2.将粒径为120‑200nm的纳米TiO2颗粒与PVDF溶液混合,制成改性PVDF树脂溶液;S3.将改性PVDF树脂溶液喷涂到UHMWPE纤维织物增强TPU复合膜材料表面,烘干制成具有抗老化性能和自清洁性能的抗老化轻质高强自清洁膜材料。该抗老化轻质高强自清洁膜材料具有较好的力学性能,相比较涤纶等纤维制备的膜材料,同等力学条件下,本发明提供的抗老化轻质高强自清洁膜材料重量要减轻1/4‑1/3。
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本发明提供了一种石墨烯和金属混合粉体及其制备方法,粉体包括如下重量百分比的成分:石墨烯粉体0%~20%,金属粉体为余量。该方法通过高能球磨的方式,通过球磨珠的碰撞,将石墨烯均匀分散,解决了石墨烯容易团聚不易分散的问题,将石墨烯与金属粉末镶嵌到一起,使得石墨烯与金属粉末均匀的混合,为石墨烯与金属复合材料的性能提供保证。
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本申请提供一种环境重金属污染修复剂的制备方法,包括:步骤一,将电气石或改性电气石与生物炭混合进行第一球磨处理,得到球磨产物;第一球磨处理为湿法球磨处理,电气石或改性电气石与生物炭的质量比为1:1‑3;步骤二,将第一球磨处理所得产物经干燥处理,得到所述环境重金属污染修复剂。本申请提供的制备方法采用球磨处理工艺,方法简单,得到球磨电气石‑生物炭复合材料产品性能较好,尤其是采用硬脂酸钠球磨改性电气石后,再通过与生物炭球磨处理,可在较低球料比和较短球磨时间下制得能高效修复重金属污染的修复剂,解决生物炭单一材料在酸性水体中吸附重金属效果差和电气石单一材料低剂量使用时对Cd的吸附量低的问题。
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本发明提供了一种霍尔电流传感器,属于机械技术领域。它解决了现有的霍尔电流传感器抗干扰能力弱的问题。本发明霍尔电流传感器包括绝缘壳体,在绝缘壳体的中部挖空形成有容纳腔,在容纳腔内设置有用于安装导线的环形安装部,在环形安装部与绝缘壳体之间设置有环形磁芯,且环形安装部与环形磁芯同轴设置,在环形磁芯上开设有贯穿环形磁芯的缺口,在缺口内安装有霍尔元件以及与霍尔元件相连的线路板,在绝缘壳体的外表面设置有与线路板相连的连接器,连接器包括平行设置的连接部和具有四脚的排针。其中,环形安装部由聚甲醛复合材料制成。本发明霍尔电流传感器具有抗干扰能力强、安装方便的优点。
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本发明涉及一种基于数字单元法的三维正交织物织造过程建模方法,属于织物建模领域,包括S1:通过研究贾卡织机机构,建立织机关键部件模型,并输入材料参数和织机参数;S2:根据织物单胞在织造时经纱和接结纱的运动规律,构建织造矩阵和织物单胞几何结构的映射关系;S3:通过逐步模拟织机五大运动,建立在不同经纱和接结纱张力比下的纤维尺度织物单胞模型,并与织物样本进行对比分析;S4:通过仿真与实验对比分析,揭示经纱和接结纱张力比对织物厚度、宽度以及筘张力的影响规律。本发明能达到模拟和预测织物织造过程运动和织物微观几何结构的作用,可为后续织物和织物增强复合材料的力学性能分析奠定良好的理论基础。
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本发明涉及一种填充高深宽比三维玻璃通孔的方法,其一方面是填充材料的创新,采用金属铜与碳纳米管的复合材料作为填充材料,有效提高TGV的导电性能和稳定性,另一方面利用了新颖的填充方法,力图解决传统填充方法中始终存在的缺陷问题。本方法预先在TGV中生长碳纳米管,并利用碳纳米管作为金属铜填充过程的导电通道和沉积位置,利用电迁移现象的特性将通孔两侧的金属铜引入高深宽比的通孔内部,完成TGV结构的导通。
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本发明属于生物医用高分子材料和医疗器械领域,具体涉及一种兼具ROS清除及多重抗菌的聚赖氨酸导电水凝胶,包括L‑精氨酸改性的聚赖氨酸、醛基功能化改性的天然粘多糖(例如透明质酸钠、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠,等等)、化学交联剂(包括聚乙二醇二丙烯酸酯)以及具有近红外光响应的纳米复合材料(例如碳纳米管)。其制备方法包括:将通过化学改性L‑精氨酸修饰改性的聚赖氨酸、高碘酸钠氧化的天然粘多糖在席夫碱和化学交联剂作用下形成具有多重交联网络的水凝胶,并赋予其优异的机械强度、多重抗菌机制、组织兼容性以及ROS清除能力与电传导等多方面的优势,实施条件温和可控、性能可调,可广泛用于创伤修复、心血管、可穿戴设备以及组织工程等生物医学领域。
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本发明提供了一种壳聚糖‑牡蛎壳复合微球的制备方法,包括以下步骤:将田菁粉、牡蛎壳粉和水混合,得到田菁‑牡蛎壳悬浮液;然后将得到的悬浮液与壳聚糖水溶液混合,得到壳聚糖‑田菁‑牡蛎壳复合溶液;随后将得到的壳聚糖‑田菁‑牡蛎壳复合溶液与分散剂、乳化剂和油相混合,得到含有油包水液滴的乳化液;最后将得到的乳化液与戊二醛饱和甲苯溶液混合,进行交联反应,得到壳聚糖‑牡蛎壳复合微球。在本发明中,田菁粉均匀地分布在牡蛎壳粉表面,发挥增稠剂和表面改性剂的作用,促进牡蛎壳粉与壳聚糖的复合;悬浮液与壳聚糖水溶液的混合,确保形成均相复合材料,促进后续交联反应的顺利进行,进而提高了得到的复合微球对水体的改性能力。
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本申请公开了一种玻璃纤维浸润剂,包含有效组分和水;浸润剂的固含量为3.2~16%;有效组分包含硅烷偶联剂、成膜剂、纳米材料分散液和交联剂;浸润剂各有效组分的固体质量占浸润剂总质量的百分比表示如下:硅烷偶联剂0.4~2%,成膜剂2~10%,纳米材料分散液0.4~2%,交联剂0.4~2%;成膜剂为聚酯型聚氨酯乳液、双酚A型环氧乳液和马来酸酐改性聚丙烯乳液的混合物。采用该浸润剂涂覆生产的玻璃纤维短切原丝具有较高的通用性,由其增强的PA树脂、PBT树脂和PP树脂复合材料均具有优异的机械性能。
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本发明公开了一种持久抗菌的高性能聚酯玻璃钢材料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备玻璃纤维;(2)玻璃纤维预处理;(3)制备负载银的玻璃纤维;(4)涂覆多孔石墨烯;(5)制备负载银/二氧化钛的玻璃纤维;(6)负载银/二氧化钛的玻璃纤维通过硅烷偶联剂进行改性,与不饱和聚酯树脂片复合,即得聚酯玻璃钢材料。所制得的改性增强聚酯玻璃钢复合材料具有更加优异的力学性能以及持久抗菌特性,软化温度在150℃以上。
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本发明涉及一种油品过滤用的改性玻璃纤维棉及其制备方法,属于功能复合材料技术领域,所述改性玻璃纤维棉按质量百分比计,由80‑90wt%玻璃纤维棉,0.8‑1wt%偶联剂;取适量的废弃的玻璃、石英砂、纯碱和碳酸钡等相关材料等,将上述原料混合均匀后熔炼成玻璃液,随后将所炼成的玻璃液引流入离心机中的离心盘甩出玻璃纤维;将混合有偶联剂的二氧化硅气凝胶雾化喷洒于玻璃纤维表面进行改性,然后通过负压引风形成改性玻璃纤维棉;通过烘干处理形成油品过滤的改性玻璃纤维棉。
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本发明属于机械材料技术领域,具体涉及一种密封圈材料的制备方法,以聚四氟乙烯为主体材料,由氯醚橡胶、丙烯酸酯橡胶、硼纤维、碳钢纤维、微晶纤维素、碳纳米管复合材料、钛酸钡、凹凸棒粘土、金属氧化物、膨润土、二辛基琥珀酸磺酸钠、硫化剂PDM、分散剂制成,对原料进行混合,粉碎,过滤得到预胶粉,装入真空环境压膜,加工成型,然后将模具置于平板硫化机中进行硫化成型。本发明制备的密封圈抗拉、压强度高、回弹性好、自润滑效果好、导热性好、化学稳定性好,并且材料易得、生产成本低、工艺简单、无污染、适合规模化生产。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,具体涉及一种杂原子掺杂的多孔碳纳米带材料及其制备方法和应用。本发明通过选取水溶性碳前驱体、碱金属含氧酸盐和水得到的纺丝原液进行静电纺丝制备得到了多孔碳纳米带材料。多孔碳纳米带材料掺杂的杂原子在碳材料中均匀分布,可作为成核位点有利于金属锂在表面的均匀沉积,抑制枝晶的形成;多孔和纳米带结构拓宽了锂离子在循环过程中的嵌脱通道,确保了锂离子的快速传输和沉积;连续且稳定的三维导电网络结构不仅有利于电子的快速传输,而且能够容纳大量的金属锂沉积,缓冲体积膨胀。因此,本发明得到的杂原子掺杂的多孔碳纳米带材料作为锂离子电池负极材料时,表现出优异的储能与快充性能。
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本发明实施例公开了一种纤维织物面内、面外渗透率测试装置,属于复合材料测试技术领域。其中,所述面外渗透率测试装置包括:第一模具,其上设有通孔;第一注胶装置,通过注胶管道连通通孔,用于将液体输入通孔;待测纤维织物,覆盖于通孔一侧,吸收通孔中的液体;真空袋,罩设在待测纤维织物上,且固定于第一模具,使得待测纤维织物容置于真空袋与第一模具形成的真空腔内,其上某处设有开口;流量计,其上的管道一端穿过开口贴合待测纤维织物,另一端连接第一出胶装置,用于测量单位时间内流经待测纤维织物的液体体积。本发明实施例简化了测试装置结构,成本低,且数据获取方法简单。
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本发明公开了一种聚氨酯丙烯酸酯组合物,其特征在于,由A组分异氰酸酯组合物和B组分异氰酸酯反应性组合物组成。本发明还包括将聚氨酯丙烯酸酯组合物作为基体树脂,与纤维增强材料复合制备纤维增强聚氨酯树脂基复合材料的应用。本发明能够长时间稳定储存,且在树脂固化后期自由基反应阶段反应放热温度低,有效解决了现有技术中异氰酸酯组分稳定存储时间短、与异氰酸酯反应性组合物反应过程放热严重易导致产品报废的问题。
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本发明提供一种抗渗透混凝土及其憎水微胶囊在混凝土中的应用,其中抗渗透混凝土制备原料包括集料、水泥,还包括憎水微胶囊,抗渗透混凝土由以下原料按质量百分比组成:憎水微胶囊为0.1%~0.5%,水泥为17.6%~17.8%,集料为74.5%~74.9%,水为7.2%~7.4%,原料的质量百分数之和为100%。其中,憎水微胶囊的囊芯采用憎水材料,囊壁采用具有官能团的笼型聚倍半硅氧烷与聚甲基丙烯酸甲酯聚合物或聚苯乙烯的复合材料。本发明抗渗性混凝土内置憎水微胶囊,在混凝土碱性条件下,其憎水微胶囊壁材逐渐变薄,直至慢慢破裂,缓慢释放憎水微胶囊内部的憎水材料,能够人为控制憎水程度,明显提高水泥混凝土的抗渗能力,同时不影响混凝土的力学性能。
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本发明公开了一种用于制备无人飞行器部件的免模具成型工艺,涉及免模具成型工艺技术领域,步骤如下:S101.通过数字建模技术构建无人飞行器部件的电子模型;S102.针对基材将电子模型进行力学仿真预计算,优化根据计算结果优化电子模型的结构设计,得到优化后的电子模型;S103.通过切片软件对优化后的电子模型进行切片,导入3D打印机,进行打印,制得打印好的基材结构;S104.将打印好的基材结构进行打磨、抛光,制得打磨剖光后的基材结构;S105.在打磨后的基材结构的表面进行增强材料的铺层,增强材料固化后进行喷漆、抛光,制得所述的无人飞行器部件。本发明提供的工艺解决了无人机飞行器复合材料部件模具制造难度大,周期长,成本高的问题。
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本发明提供一种氮掺杂石墨烯的生物质辅助制备方法及应用,属于功能化石墨烯领域。本发明的氮掺杂石墨烯的制备方法为氧化石墨烯在生物质原料的存在下超声分散为均匀溶液,而后加入氮源物质,再次超声均匀分散后得到氧化石墨烯‑生物质‑氮源物质混合物溶液,将该混合物干燥至恒重,得前驱体混合物;而后将其常压高温炭化和球磨工艺,得所述氮掺杂石墨烯,制备的氮掺杂石墨烯可用于超级电容器电极材料。本发明制备方法简单,所获得的复合材料结构疏松、氮掺杂石墨烯纳米片分散性好。该方法为氮掺杂石墨烯的制备提供了新途径。
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本发明属于隧道工程技术领域,公开了一种软岩隧道韧性支护结构,按照从外到内的顺序,包括韧性层、初期支护层、柔性层和二次衬砌层,韧性层采用水泥基复合材料,柔性层设于初期支护层和二次衬砌层之间,采用低密度聚氨酯高聚物。本发明通过在初期支护层的内外两侧分别设置柔性层和韧性层,能够减少高地应力围岩发生的变形,同时也会充分吸收围岩变形的形变能,进一步允许释放高地应力。与现有技术相比,本发明的结构简单,轮廓大小与形状均与软岩隧道普通段一致,因此施工成本低,且施工效率高。
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本发明公开了一种碳纤维毡层压板,其特征是:该碳纤维毡层压板是一层或一层以上重叠的高强度耐电痕树脂碳纤维毡预浸料经热压成型后制得的复合材料,且耐漏电起痕指数≥600V;预浸料是将高强度耐电痕树脂胶黏剂浸渍或喷涂在碳纤维毡上、再经烘焙后所制得的材料;高强度耐电痕树脂胶黏剂由耐高温环氧树脂20~55重量份、改性酚醛树脂25~60重量份、固化剂10~35重量份、无机粉体5~35重量份、促进剂0.01~1重量份和溶剂100~130重量份组成;本发明碳纤维毡层压板产品适用于航空、航天、军工、深潜的各类工程设备、电器设备、耐腐蚀器具及其新能源汽车等领域。
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本发明公开了一种防爆复合墙体,由混凝土砌块、硅酸钙板、膨胀珍珠岩粉复合而成;所述的硅酸钙板竖直间隔设置;所述的混凝土砌块堆砌在硅酸钙板四周的外侧和上方,形成混凝土防护层,所述的混凝土防护层与硅酸钙板之间留有间隙;所述的膨胀珍珠岩粉填充于硅酸钙板之间及混凝土防护层与硅酸钙板之间的间隙中;所述的混凝土砌块包括以下原料:水泥、复合纤维、砂石、碎石、硅灰、硅藻土、聚碳酸酯接枝共聚物、炔基化石墨烯/钯复合材料、纳米碳酸钙粉、偶联剂、水。本发明以混泥土砌块、硅酸钙板、膨胀珍珠岩粉为原料制备一种防爆复合墙体,将其应用于蓄电池隔离防护,能够大大降低爆炸安全隐患。
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