高性能电池

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高性能电池相关的资讯

  • 长纤维高性能锂离子电池研究取得重要突破
    纤维锂离子电池为智能织物等各种可穿戴电子产品提供能源供给。批量生产柔性、安全和可清洗的纤维电池线轴,是推动便携式和可穿戴电子产品发展的关键。目前,主流研究方向是制造直径为数十至数百微米的纤维锂离子电池,然而迄今为止,研制的纤维电池只有几厘米长,且整个电池能量密度低,大规模生产长纤维高性能锂离子电池仍然是一个挑战。近期,科技部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)受托管理的国家重点研发计划“纳米科技”重点专项“新型纤维状储能器件的重大科学技术问题”项目取得重要研究进展。复旦大学科研团队经过协同攻关,将钴酸锂正极和隔膜包裹的纤维负极扭在一起制造出不同长度的纤维锂离子电池,并发现电池的内阻随着长度的增加而减小。研究团队将纤维锂离子电池编织成大面积纺织品,将其集成到日常服装中,破坏性实验证明,经各种方式折叠或被汽车碾压后,该电池未发生燃烧或爆炸,即使经机器清洗或被刀片刺穿后,仍可继续为平板电脑充电,呈现出良好的安全性能。此外,将该纤维锂离子电池纺织品制成保健夹克,用于个人实时健康管理,对接受康复体育锻炼的囊性纤维化患者、骨髓瘤或肝硬化患者的早期诊断具有一定效果。该研究成果有望实现高性能纤维锂离子电池的大规模生产,为下一代智能纺织品、生物医学和商业可穿戴设备开辟一条全新的路径。相关研究成果于2021年9月发表在Nature上。
  • 金属所高性能全钒液流电池储能技术研究获进展
    全钒液流电池储能技术通过不同价态的金属钒离子相互转化实现电能的存储与释放,具有本质安全、设计灵活、成熟度高的特点。该技术是双碳战略下国家电力系统长时储能领域首选的电化学储能技术路线。 “新一代100MW级全钒液流电池储能技术及应用示范”作为国家“十四五”重点研发计划支持项目,对高性能全钒液流电池储能系统运行提出了更高的性能要求。而电极系统作为钒离子电化学氧化还原反应发生的媒介,其传质特性与活化特性直接决定全钒液流电池的转换效率。 因此,开发适用于工程化应用的电极结构优化策略与材料调控方法,是实现高性能全钒液流电池运行的基础与核心。近期,中国科学院金属研究所材料腐蚀与防护中心腐蚀电化学课题组在高性能全钒液流电池储能技术研究领域取得一系列新进展。科研人员在深入理解电池极化特性的基础上,以电极系统传质特性和电化学活性为切入点,以工程化应用为导向,先后通过引入流场优化设计和电极改性调控,显著降低了电池浓差极化与活化极化,实现了全钒液流电池高性能长循环运行。 全钒液流电池正负极以不同价态钒离子为活性物质,以水系溶液为支持电解质,具有环境友好和容量可恢复等优势,但受电极内部活性物质传质特性和流阻的局限,目前高功率全钒液流电池电堆运行仍面临挑战。 针对这一问题,研究人员运用有限元仿真与实验相结合的方式,通过在电极系统中引入结构化流场设计,开展传质、传动量与电化学反应多物理场耦合作用下的电池内部模拟分析(图1),优化了高电流密度下电极内部的传质特性,协同降低了电池浓差极化与流动阻力,有效提升了高电流密度下单电池的转换效率。 同时,对32kW电堆的动态模拟预测显示,电堆在200 mA cm-2高电流密度下恒流运行系统转换效率可提升约15%(图2),为实现高功率电堆设计与开发提供了新方法与新途径。相关成果以Regulating flow field design on carbon felt electrode towards high power density operation of vanadium flow batteries为题,发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal 2022, 450, 138170)上。 传质特性的优化在提升全钒液流电池高功率运行方面展示了显著效果,但全钒液流电池负极侧V2+/V3+迟缓的电化学动力学特性仍在一定程度制约了全钒液流电池高功率运行下的转换效率。针对这一问题,在课题组前期杂原子掺杂调控电极的研究基础上,科研人员提出了工程化易操作的基于固-固转化的电脱氧工艺方法。 该方法在碱性条件下通过还原涂覆在电极纤维界面Bi2O3粉末,制备了具有高氧化还原可逆性的Bi负载电极(图3),显著提升了负极V2+/V3+电化学动力学特性。理论计算进一步揭示了V-3d和Bi-6p轨道杂化作用对电荷转移过程的促进作用。以此为基础组装的全电池实现了350 mA cm-2电密下450个循环73.6%的稳定能量转换效率输出(图4),400 mA cm-2高电密下运行转换效率有效提升近10%,为高功率电堆开发提供了技术支撑。相关成果以Boosting anode kinetics in vanadium flow batteries with catalytic bismuth nanoparticle decorated carbon felt via electro-deoxidization processing为题,发表在《材料化学杂志A》(Journal of Materials Chemistry A,DOI:10.1039/D2TA09909H)上。 图3.(a)电脱氧制备工艺;(b)热力学计算和脱氧反应机理;(c)电解池示意图及循环伏安曲线图;(d)还原电位及表面形貌图;(e)电极成分表征。图4.(a)电极物理及电化学表征;(b)界面电化学理论计算;(c)全钒液流电池实验。
  • “极端条件下高性能储能电池关键材料与技术”项目启动
    5月31日,国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项“极端条件下高性能储能电池关键材料与技术”项目启动暨实施方案论证会在深圳召开。   该项目由中国科学院深圳先进技术研究院牵头,项目咨询专家组由华中科技大学、北京大学、西部超导材料科技股份有限公司、厦门大学等专家学者组成。项目将针对极端条件下锂离子电池面临的热力学和动力学问题,发展适用于极端条件的电池原位/非原位表征技术,系统研究极端条件下电极、电解液及电极/电解液界面的动态演化规律和失效机制,研制出兼具耐低温、抗高温、宽温域、高比能、长寿命、高安全的新型锂离子电池,并实现在极端条件下的应用示范。项目的顺利实施将为我国极端环境用高性能储能电池的发展奠定坚实的理论基础和技术支撑,对于促进我国储能技术地域均衡发展,推动极地科考、深空探测等领域技术升级具有重要意义。   会上,深圳先进院党委书记吴创之致辞。项目负责人、中国科学院院士,深圳先进院碳中和技术研究所所长成会明对实施方案进行了阐述。与会专家对项目实施方案进行了咨询和讨论,一致认为该项目面向极端条件下高性能储能电池关键技术瓶颈,聚焦性强,符合国家新能源战略规划,课题设置合理,研究团队实力强,研究思路清晰。此外,专家在扩大数据量、完善评价标准、细化考核指标、注重课题间衔接等方面给与了建议,希望研究成果能早日落地,实现极端环境下大规模使用。 中国科学院深圳先进技术研究院是由中国科学院、深圳市人民政府及香港中文大学友好协商,在深圳市共同建立的。中国科学院深圳先进技术研究院分析测试中心是广东省大型科学仪器设施共享服务平台、广东省分析测试协会、广东省电镜学会、广州地区大型科学仪器协作网、深圳市科技创新资源共享平台、南山区科技资源共享服务平台、深圳大学城开放实验室服务平台成员单位之一。

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  • 【讨论】电池的前途!

    我以前在电池厂工作过,对电池多少了解一些,我觉得随着环保意识和要求的加强,普通锌锰干电池的市场会逐渐萎缩,甚至完全被新式电池所取代。高性能,低污染的新式电池有很好的发展潜力,锂离子电池,镍氢电池燃烧电池等市场前景广阔!不知大家如何看呢?一起讨论一下啊!说说你的高见!

  • 【原创大赛】温度对锂离子电池性能的影响

    【原创大赛】温度对锂离子电池性能的影响

    温度对锂离子电池性能的影响一 实验设备及方法1.1 实验设备表1-1 实验仪器和设备http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669046_3137340_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910172496_01_3137340_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910181286_01_0_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910181791_01_0_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910182313_01_3137340_3.png 高低温交变湿热试验箱(湿热试验箱):高低温交变湿热试验箱可以设定一定的温度和湿度进行研究样品的性能,也可以研究按设定好的程序进行不同温度和湿度的改变下样品的性能,还可以设定温度变化范围,用以检测一定温度范围内样品的性能。它还能够按照设定定时开关机,并且高低温交变湿热试验箱还有记忆数据的功能,记忆时间能够长达6个月以上,另外还具有保持、跳段、待机以及两组时间信号同时输出的功能。 电池测试系统:电池测试系统是研究电池的重要仪器,它可以用以测试电池的电流、容量、电压、内阻、充放电效率、温度以及循环寿命等性能。它可以同时测试多组电池,这使它的测试效率大大提高。 真空干燥箱:真空干燥箱广泛用于医药、食品、轻工、化工、农业科研、环境保护等实验领域作粉末干燥,烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。真空干燥箱具有干燥物品速度快、污染小、不对被干燥物品的内在质量造成破坏的优点。真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解、易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。1.2 实验操作方法样品:钴酸锂锂离子电池(φ6.8mm,容量约120~150mAh,电压3.0~4.2V)参数设定:充电电流-----0.15A 充电截止电压-----4.2V放电电流-----0.15A 放电截止电压-----3.0V 先将样品电池接入电池测试系统,然后使其放在在设定温度状态下的真空干燥或箱高低温交变湿热试验箱中,最后按照一定程序进行充放电循环。首先对电池以0.15A进行恒流充电,当电压达到4.2V时,保持电压恒定进行恒压充电,充电电流会随着时间不断变小,当充电电流为0.01A我们认为充电过程完成;然后将电池搁置一分钟,接着以0.15A的恒定电流放电,这时电池电压会不断减小,当电压小于3V时我们认为放电过程完成。下图1.5为充放循环曲线.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910194943_01_3137340_3.png二 结果与讨论2.1 不同温度下电池的容量和内阻 将电池放入真空干燥或箱高低温交变湿热试验箱中进行充放电循环,循环次数为5次,计算其平均容量(图2.1)和内阻(图2.2)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291020_607203_2984502_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291020_607204_2984502_3.png 由图2.1可以看出,在温度低于25℃时,电池容量随温度的升高逐渐增大,在高于25℃时,电池容量随温度的升高逐渐减小,但电池在低于25℃时容量的变化更快。由图2.2可以看出,在-20℃到60℃温度范围内,电池的内阻随温度的升高而逐渐降低。产生这个现象的原因是由于在高低温条件下,一方面是电池的电极材料及结构发生了部分不可逆的变化,一方面是电解液中的锂离子浓度及传导性发生了的变化。在低于25℃时,锂离子的迁移速率随温度的降低迅速下降,从而使电池的内阻迅速增加,再加上电极材料及结构部分不可逆的变化,并且电解液中的锂离子浓度下降,导致电池低温时的容量迅速下降。在高于25℃时,锂离子的迁移速率随温度的升高迅速上升,从而使电池的内阻下降,但由于电极材料及结构发生了部分不可逆的变化,并且由于温度的升高使电池负极和电解液的反应加速生成SEI膜,进一步消耗了电池中的锂离子,综合影响下,电池的容量下降,但没有低温时下降的那么快。2.2 不同温度下电池的循环 在室温下,将电池接入电池测试系统,按上述步骤设定循环次数为200次,进行充放电循环,得到如下图2.3电池的容量衰减。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291021_607205_2984502_3.png 当电池循环到200次时,其放电容量为124mAh,约为初始容量138mAh的89.86%。 将电池接入电池测试系统,然后放入真空干燥箱,设定温度为60℃,待干燥箱温度稳定后,按上述步骤设定循环次数为200次,进行充放电循环,得到如下图2.4电池的容量衰减。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291022_607206_2984502_3.png 当电池循环到第75次时,其放电容量为101mAh,约为初始容量126mAh的80%,达到了其寿命。 将电池接入电池测试系统,然后放入高低温交变湿热试验箱,设定温度为-20℃,待高低温交变湿热试验箱温度稳定后,按上述步骤设定循环次数为200次,进行充放电循环,得到如图2.5电池的容量衰减。 当电池循环到第55次时,其放电容量为57mAh,约为初始容量71.1mAh的80%,达到了其寿命。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291023_607207_2984502_3.png 由图2.6可知,电池的内阻随循环次数的增加持续增加。 综上所述,温度对锂离子电池寿命的影响很大。在室温下电池循环200次后,容量依然可以达到初始容量的89.86%,而电池在高温下循环75次后,容量便降到了初始容量的80%;在低温时容量的下降速度更快,循环55次后容量便降到了初始容量的80%。 上述结果表明,温度对锂离子电池性能的影响很大。高低温下电池循环性能的影响因素主要有电极材料及结构和Lihttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif的传输性发生了部分不可逆的变化、电池内阻随循环次数的增加持续增大。另外电解液低温时导电性能的迅速下降,引起电池内阻的迅速增加,导致电池在低温时的输出性能变差,高温下电池正极和电解液的反应加速生成更多的SEI膜,使电池中的锂离子含量下降,导致电池循环性能变差。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291023_607209_2984502_3.png由图可以看出电池在不同温度下的充放电效率都很高,基本上都接近于1。[/colo

高性能电池相关的资料

高性能电池相关的仪器

  • 产品描述测试电池充放电性能及电池寿命,模拟外部环境,在不同温度条件下对电池充放电性能做数据测试和分析, 同步测试电池使用寿命。一般需要配套测试箱同步进行试验,测试箱自带加热功能,但是需要配套控制软 件和电磁阀,对 Presto 的外循环流量进行自动监控和调节。产品特点* 5.7 英寸工业彩色触摸屏;* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用于汽车无线电充系统性能测试。* EHC 分段冲击换热技术,大幅度增加了设备的加热制冷速率以及设备的长期耐用性;* ACC 动态制冷控制技术,高温下同样拥有很低的功率积J制冷,保障温度稳定性,同时可以确保系统在 高温下的快速制冷降温;* ICC 智能动态温度控制 , 稳定性为 ±0.01℃;* 强大的智能循环泵 , 可以选择一个阶段或一个特定的泵压;* 液压密封,可以直接使用防冻液作为循环介质;* 设计多重通讯数据接口,使其轻松接入各类通讯网络;* 索有日常操作均在正前方,管路连接均在仪器后方;* 回路过滤器确保应用系统中的杂质不会进入到管路中;* 可选配远程控制单元,对设备进行远程设置,并且可以辅助记录测试参数* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用对电池充放电性能和电池寿命做测试和评估 技术参数:型号NEB-40NEB-50NEB-91测试温度范围(℃)-35~+90-40~+90-40~+150流量范围(L/min)1~201~201~20温度稳定性(℃)±0.01~±0.05±0.05~±0.1±0.05~±0.2加热功率(kW)2.7618制冷功率(kW @20℃)1.27.511泵流量(L/min)16~4035~7626~80泵压(bar)0.3~1.70.48~3.20.5~3.0
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  • Thermo Scientific™ Revco™ 高性能层析柜专为多种有精确温控要求的应用而设计 。 这种冷藏箱配备微处理器控制系统、正压气流系统、工业级的箱体构造及超强制冷压缩机,适用于工业、临床和科学应用。 两个直径为 2″(5.1cm) 的接入端口配有铰链盖,便于存取色谱分析仪,以及在箱内轻松设置仪器和设备。描述主要特点:温度调节范围为 1°C 至 8°C,工厂预设 4°C正压强制空气循环可保证所有搁架间温度的均一性良好的门外周密封圈可保持内部温度一致性自动除霜和去除冷凝水微处理器控制:数字电子技术设计可简化操作并提供更高的准确性对于 45.8 cu. ft. 型号,仪器和控件安装在机柜底部,对于其他型号,则安装在顶部基于图标的控制大型,易于读取的数字显示屏可显示温度,分辨率为 0.1℃图形温度计持稳定的绿色表示正常温度,温度过高顶部闪烁,温度过低底部闪烁除霜探头自动控制除霜周期,消除了对除霜计时器的需求,最小化霜的积累,维持制冷盘管的高效性钥匙控制 ON/OFF/ALARM ON(开启/关闭/警报开启)主开关,可确保设置值安全控制器电池备份系统警报系统:当温度过高、过低或出现电源故障时声光报警按键测试报警和远程警报触点警报静音、二次呼叫和自动复位功能报警设定,预设值:温度高于 +5.5 ℃高温报警启动;温度低于+1.5℃低温报警启动箱体结构:内部和外部均为冷轧钢,其表面喷有高抗冲粉末涂层45.8 cu.ft. 型号具有多格玻璃推拉门,其他型号带有钥匙锁定的转动门并配有弹簧,可将门打开至 90 度两个配有铰链盖、直径为 2″ (5.1cm) 的接入端口不含 CFC 的制冷剂45.8 cu. ft. 型号配有独立的开关启动内部灯; 其他型号则配有外部操控的内部灯防水、防雾电源插座(有电)可调环氧树脂涂层明线搁架双幅脚轮订购信息:选配的温度图表记录仪、电源监测器和其他选件需另购。含:45.8 和 78.8 cu. ft. 型号的内部插座配有单独的电源线
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  • Thermo Scientific™ Revco™ 高性能实验室冷冻箱的微处理器控制可简化操作并提高精确性。我们的 Revco™ -30°C 和 -20°C 高性能冷冻箱专为医疗和科学应用而设计,例如试剂存储、制药、生物或其他常用实验室物料的存储。不同型号提供不同的箱体大小,以满足各种空间需求和储存容量。描述主要特点工厂预设温度值为 -20° 或 -30°C容量从 4.9 至 51.1 cu. ft.(139 至 1447L)不等基于图标的控制和显示大型,易于读取的数字显示屏可显示温度,分辨率为 1℃图形温度计为稳定的绿色表示正常情况,温度过高时顶部闪烁,温度过低时底部闪烁微处理器控制当温度过高、过低或出现电源故障时声光报警钥匙转换开关控制 OFF/ON/ALARM ON(关闭/开启/警报开启),锁定温度和报警设定点,提高安全性按键测试报警远程警报触点警报静音、二次呼叫和自动复位功能控制器电池后备系统箱体结构冷轧钢腔体和外部涂层表面,防腐蚀高密度、2″(5.1cm) 厚、无CFC的聚氨酯泡沫绝缘材料可保护箱体内部免受环境温度波动影响无 CFC 的氢氟烃混合物制冷剂单门型号都在右侧配有铰链全长门把手和钥匙锁开门后自动关闭,门锁在 90 度时打开可调环氧树脂涂层,明线搁架桌下式型号有直径为 1″ (2.5cm) 的接入端口,配有插塞型号特定功能:-30°C 冰箱自动除霜和去除冷凝水除霜探头自动控制除霜周期,消除了对除霜计时器的需求,最小化霜的积累,维持制冷盘管的高效性强制气流循环提高了温度均一性,在箱门打开后能快速恢复温度-20°C 冰箱适合不需要自动除霜循环中少量、间歇性地加温盘管的应用(如酶制剂储存)重力对流空气系统可将稳定性最大化,无需风机或风扇手动除霜订购信息:可单独选购警报系统、温度表记录器和电源监控。注:标示的内部容量为标称值;可用容量会随搁架、抽屉、吹弧线圈或箱体的厚度不同而有所差异。有关特殊箱体尺寸和限值或间隙容差的确认,请联系销售代表。保修期因国家而异,如需了解详情,请联系我们
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高性能电池相关的耗材

  • 高性能内置电池
    便携式设备在应急事故处理以及现场执法中发挥着越来越重要的作用, 其中电池的性能决定了便携式设备现场工作时长及使用便捷性, 大多数客户为了提高设备续航能力选购了各种UPS和大容量户外电源设备, 虽解决了续航问题, 但给客户带来了接口复杂、 携带不便、 兼容性差甚至有安全隐患等风险。北京博赛德科技有限公司结合20多年丰富的现场监测和应急监测经验, 以及 多年来在各类重大突发环境事件和应急事故中对现场仪器设备的使用要求, 研发出了一适合便携式GCMS和顶空使用, 且具有长达八小时超强续航能力的高性能内置电池 - SP3000, 解决了现场监测过程中便携气质和顶空的电源问题。SP3000是一款内置专用捚电池, 具有容量大、 续航长、 工作温度范围广、 使用寿命长的特点, 可用于HAPSITEER (SMART)和便携式顶空/Hapline P8800便携式气质联用仪/HS-PS 便携式顶空等多种设备。 由于其效率高, 防展性及密封性强, 重量轻, 充电灵活, 携带方便, 可以完全满足现场监测及应急处置时对便携设备的需求。
  • 奥谱天成ATT1120高性能硅光电池(PD)
    光电池是一种直接由光能转换成电能的半导体器件,属整流光电元件。它有一个大面积的pn结,当光照射到pn结上时,在pn结两端便产生电动势,在电极之间就能输出一定的电流和电压。适用于光电检测元件、近红外探测器、光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直特性识别以及光电开关等。 ATT1120系列光电池具有光电倍增管、光电管、硒光电池所无法比拟的宽光谱响应,它特别适用于工作在 300nm 到 1000nm 光谱范围的各种光学仪器。对红光有较高的灵敏度,器件体积小,性能稳定可靠,电路设计简单灵活,是光电管和硒光电池的更新换代产品。 ATT1120光电池是专为各种光学仪器,如分光光度计、比色计、白度计、照度计、亮度计、色度计、光功率计、火焰检测器、彩色放大机等而设计的半导体光接收器。特点:光谱范围:300--1000nm峰值波长:700nm短路电流E=100Lx (uA):>20开路电压E=100Lx (mV):300暗电流VR=100mV(A):<1×10-8封装:本产品为黑色陶瓷封装,平板玻璃窗口或滤光平板玻璃窗口。订购信息:典型型号Mode光敏面尺寸Sensor Size (mm)波长响应范围Spectral Response(nm)暗电流Dark current VR=1V Max.(nA)光电流(μA)hort circuit currentATT1120-11*1200--11000.010.2ATT1120-44*4200--11000.510ATT1120-66*6200--1100215ATT1120-1010*10200--11001540注:其他尺寸可定制
  • 美国原装进口 HF Scientific 高性能便携式余氯检测仪
    美国原装进口 HF Scientific 高性能便携式余氯检测仪 标准性能: 实验室精确度 微处理器科技加上耐用的设计能够在最恶劣的环境中确保精确度和耐久性。 独立整体包装 完整的独立包装为进行测试提供一切所需用具。 自动关机 便携式余氯检测仪能够在未使用时自动关机,从而延长电池寿命。 EPA认可方法 达到用于检测氯残余的4500-Cl G.DPD Colorimetric Method 标准方法 规格: 量程 0-20 ppm 方法 EPA认可方法--DPD 认证 CE认证 分辨率 0.01ppm 测量重复性 1% 反应时间 3秒 光源 LED 515nm 样品大小 5 ml 显示 7段LCD 袖珍键盘 防水触膜 电源 4枚3A电池(可进行1000次实验) 运货规格 28*30.5*7.6cm 运货重量 1.22kg 所用材料 仪器: 携带箱:   ABS注入型模设计,适用 NEMA AX以及IP67 高密度聚乙烯吹制模
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