公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| Xenoy 5220U树脂未增强PBT+PC合金。修改影响。提高紫外线照射下机械性能的保持率。优异的低温冲击性和耐化学性。异种5220U树脂无增强PBT+PC合金。提高紫外光下机械性能的保持率。优异的低温/化学 Unreinforced PBT+PC Alloy. Impact Modified. Improved retention of mechanical properties under UV exposure. Excellent low temperature impact and chemical resistance. |
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
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物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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密度 Density |
1.21 | g/cm³ | ASTM D792 |
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特定体积 Specific volume |
0.830 | cm³/g | ASTM D792 |
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密度 Density |
1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
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熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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250℃,5.0kg 250℃,5.0kg |
16 | g/10min | ISO 1133 |
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熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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250℃,5 kg 250℃,5 kg |
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cm³/10min | ISO 1133 |
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收缩率 Shrinkage |
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TD TD 2 |
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% | 内部方法 |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
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% | 内部方法 |
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吸水率 Water Absorption |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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% | ISO 62 |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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% | ISO 62 |
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耐候性 Weathering resistance |
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UL 746C | |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
拉伸模量 Tensile modulus |
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|
ASTM D638 | |
|
-- -- 3 |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
-- -- 4 |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
拉伸模量 Tensile modulus |
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|
MPa | ISO 527-1-2 |
|
拉伸强度 tensile strength |
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|
断裂 fracture |
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|
MPa | ISO 527-2/50 |
|
断裂 fracture 5 |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
屈服 yield 6 |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
屈服 yield |
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|
MPa | ISO 527-2/50 |
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拉伸应变 Tensile strain 5 |
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|
断裂 fracture |
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% | ISO 527-2/50 |
|
断裂 fracture 5 |
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|
% | ASTM D638 |
|
屈服 yield |
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|
% | ISO 527-2/50 |
|
屈服 yield 5 |
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|
% | ASTM D638 |
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弯曲模量 Flexural Modulus 7 |
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MPa | ISO 178 |
|
50 mm跨距 50 mm span 7 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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弯曲强度 Flexural Strength 7 , 8 |
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|
MPa | ISO 178 |
|
弯曲强度 Flexural Strength 7 |
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屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 7 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength 9 |
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23℃ 23℃ 9 |
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kJ/m² | ISO 179/1eA |
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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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|
ASTM D256 | |
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-40℃ -40℃ |
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J/m | ASTM D256 |
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-30℃ -30℃ |
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J/m | ASTM D256 |
|
23℃ 23℃ |
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|
J/m | ASTM D256 |
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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength 10 |
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|
ISO 180/1A | |
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-30℃ -30℃ |
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kJ/m² | ISO 180-1A |
|
23℃ 23℃ |
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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23℃,Total Energy 23℃,Total Energy |
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J | ASTM D3763 |
|
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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热变形温度 HDT |
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|
ASTM D648 | |
|
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span 11 |
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|
℃ | ISO 75-2/Af |
|
0.45 MPa,未退火,6.4 mm 0.45 MPa, unannealed, 6.4 mm |
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|
℃ | ASTM D648 |
|
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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|
℃ | ASTM D648 |
|
1.8 MPa,未退火,6.4 mm 1.8 MPa, unannealed, 6.4 mm |
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|
℃ | ASTM D648 |
|
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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|
℃ | ASTM D1525 12 |
|
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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|
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|
B50 B50 |
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|
℃ | ISO 306 |
|
B120 B120 |
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|
℃ | ISO 306/B120 |
|
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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|
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ASTM E831 |
|
MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ASTM E831 |
|
MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
相对温度指数 Relative temperature index |
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|
||
|
电气性能 ELECTRICAL |
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|
℃ | UL 746 |
|
强度机械性能 Strength mechanical performance |
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|
℃ | UL 746 |
|
冲击机械性能 Impact mechanical performance |
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|
℃ | UL 746 |
|
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
耐电弧性 Arc resistance 13 |
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|
ASTM D495 | |
|
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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|
UL 746 | |
|
高电弧燃烧指数(HAI) High Arc Burning Index (HAI) |
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|
UL 746 | |
|
高电压电弧起痕速率 High Voltage Arc Track Rate |
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|
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|
HVTR HVTR |
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|
UL 746 | |
|
热丝引燃 Hot wire ignition |
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|
||
|
HWI HWI |
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|
UL 746 | |
|
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
阻燃等级 Flame Class Rating |
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|
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|
1.50 mm 1.50 mm |
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|
UL 94 | |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 Tensile Bar |
| 3 0.20 in/min |
| 4 2.0 in/min |
| 5 类型 1, 2.0 in/min |
| 6 0.051 in/min |
| 7 0.079 in/min |
| 8 Yield |
| 9 80*10*4 sp=62mm |
| 10 80*10*4 |
| 11 120*10*4 mm |
| 12 80*10*4 mm |
| 13 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
| 14 Short-Time |
| 15 钨电极 |
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快递制造的渣滓流向何方?
2017-06-19 张田勘 《2016年中国快递发展指数报告》显示,2016年中国快递业务量首次突破312亿件,相当于年人均快递使用量近23件。2015年中国消耗了99.22亿个包装箱、169.85亿米胶带以及82.68亿个塑料袋。 电商的繁荣带来了快递和物流的兴盛,物流的兴盛又带来了包装材料和垃圾的与日俱增。那些被遗弃的包装袋,尤其是塑料废物流向何处,鲜有人问津。这些包装垃圾正在以超过45%的增长率侵蚀原本健康的土地和环境。 在6月初召开的为期五天的联合国首次 |
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快递制造的渣滓流向何方? 张田勘 《2016年中国快递发展指数报告》显示信息,二零一六年中国快递服务量初次提升312亿件,等同于年平均快递公司消耗量近23件。2015年中国耗费了99.22亿次包装木箱、169.85亿米胶布及其82.68亿次塑料袋。 电子商务的兴盛产生了快递和货运物流的强盛,货运物流的强盛又产生了包装制品和废弃物的与日俱增。这些被抛弃的包装袋子,尤其是塑料废弃物流入哪里,很少有人问津者。这种包裝废弃物已经以超出45%的年增长率腐蚀本来身心健康的土地资源和自然环境。 在6月初举办的历时五天的联合国组织初次“海洋交流会”上,联合国组织理事长古特雷斯发布了名为“扭曲发展趋势”的演说,强调,环境污染、过多打捞和气候问题的危害已经受到破坏海洋的身心健康。到2050年,海洋中塑料垃圾的总重很有可能将超出鱼种。 把废弃物视作海洋环境污染的一号来源于并不是想像,只是不断很多年的科学研究結果的归因于。英国《科学》杂志期刊2015年2月13日发布的一篇名为“从陆上流入海洋的塑料垃圾”的文章内容对海洋中的塑料前因后果干了一番整理。 文章内容的创作者、英国乔治亚大学环保工程组的杰姆贝克(Jenna Jambeck)精英团队对全世界192个不一样沿海地区国家开展的调研和估计说明,这192国家都是有水平不一的向海洋运输塑料垃圾和各种废弃物的个人行为,向海洋排污数最多塑料垃圾的有20好几个国家,生产制造了83%的塑料垃圾,绝大多数是发展趋势中国家,前10名中有八个全是亚洲地区国家。 中国电子商务和快递行业的发展趋势虽然推动了塑料垃圾的造成,可是至关重要的缘故还取决于,中国的塑料利用率非常低。发展国家的塑料利用率一般 为45%之上,但中国的利用率仅有20%。从而又导致了中国公司竞相从海外進口很多废料塑料,总数年年增长,2010年为740万吨级,2014年为800多万吨。 海洋塑料垃圾的伤害是各个方面的,比如,阻拦水上交通出行,导致安全事故和毁坏船舶;对海洋微生物导致损害,最少267种海洋微生物因误吞海洋废弃物或是被海洋废弃物缠上而深受摧残并造成 身亡;根据生物链伤害人们,塑料中的有害化合物可根据鱼种的食入而在身体聚集,人吃完这种鱼种会遭受损害。全部这种对全世界海洋微生物、水产业、旅游业发展导致比较严重危害,财产损失每一年约80亿美金。 虽然海洋是一块公地,非常容易导致没有人承担的公地悲剧,可是,秉着谁环境污染谁整治的标准,做为塑料生产制造和消費第一强国的中国必须担起义务来,除开降低产品的包装制品应用外,产品研发和选用低碳环保原材料是最重要的解决方法,比如产品研发降解快递袋。 早在2006年,国家质检总局和国家精细化管理联合会就公布了《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》(GB/T 20197-2006),明确提出微生物溶解塑料必须在沤肥等有物质存有的标准下最后溶解成二氧化碳或甲烷气体、水等化学物质。微生物溶解塑料生产制造的快递袋或包囊规定在180天内能够 溶解90%之上,被土壤层真实消化吸收。商品的主要成分是PBAT(原油基降解塑料),占有率在80%-90%。另一种是PLA(生物基降解塑料),来源于玉米粉,是生物基降解塑料。 国家工信部、国家商务部也在二零一六年12月协同下达《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》,明确提出要“营销推广绿色环保技术性”,“实行简洁化、资源化、多路复用化及精细化管理产品包装设计技术性,帮扶包裝公司进行绿色生态(翠绿色)设计方案,积极主动运用生产制造品质质量高、資源能耗低、对身体健康和环境危害小、便于回收再利用的翠绿色包装制品”。 中国一些公司也早已在资金投入绿色环保方案。将来,假如不许中国的地面和全世界的海洋被废弃物,尤其是塑料垃圾包围着,就只有选用翠绿色原材料,而且降低生产制造废弃物。 来源于:北青网-北青报(北京市) |
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价格走势图
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| 加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 |
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Unit | |
| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 干燥时间,最大 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 建议注射量 |
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% | |
| 料筒后部温度 |
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°C | |
| 料筒中部温度 |
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°C | |
| 料筒前部温度 |
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°C | |
| 射嘴温度 |
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°C | |
| 加工(熔体)温度 |
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°C | |
| 模具温度 |
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°C | |
| 背压 |
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MPa | |
| 螺杆转速 |
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rpm | |
| 排气孔深度 |
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mm | |
| 挤出 |
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Unit | |
| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 料筒1区温度 |
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°C | |
| 料筒2区温度 |
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°C | |
| 料筒3区温度 |
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°C | |
| 料筒4区温度 |
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°C | |
| 接头温度 |
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°C | |
| 熔体温度 |
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°C | |
| 口模温度 |
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°C | |
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