本發明涉及高溫高壓水體系電化學測試領域,具體為一種實現高溫高壓水體系電化學測試的工作電極。該工作電極包括金屬電極、高溫密封件、水冷裝置、低溫密封件,金屬電極的電極導線包裹熱縮管,高溫密封件同高壓釜蓋之間為金屬硬密封,水冷裝置設置在高溫密封件上,低溫密封件與水冷裝置之間通過O型圈密封,金屬電極的電極導線依次穿過高溫密封件、水冷裝置、低溫密封件的中心孔,低溫密封件與金屬電極的電極導線之間通過橡膠密封塞密封。該工作電極制作簡單、密封性好,可實現金屬材料在常溫~350℃、常壓~20MPa的高溫高壓水體系的電化學測試,解決由于高溫高壓水環境苛刻,對實驗設備和工作電極的制備工藝要求較高,實現起來非常困難等問題。
本發明涉及高溫高壓水溶液體系電化學測試領域,具體為一種能實現高溫高壓水溶液體系中電化學測試的氧化釔穩定氧化鋯(YSZ)陶瓷薄膜電極。該電極主要包括壓緊螺帽、壓帽I、電極外殼、碟形彈簧、O型密封圈、壓帽II、保護墊片、錐面密封件、轉接頭、YSZ陶瓷管、電極導線、玻璃纖維、金屬/金屬氧化物等,通過錐面密封件的變形實現高溫高壓水體系中陶瓷管與金屬主體之間的密封,利用碟形彈簧及保護墊片減少壓力對陶瓷管的損傷。該YSZ陶瓷薄膜電極的密封結構無需采用額外冷卻措施,結構簡單、易于操作、可靠性高,解決了高溫高壓水體系中YSZ陶瓷薄膜電極的密封問題,可實現200℃~320℃、2MPa~11MPa的高溫高壓水溶液體系中的電化學測試。
本實用新型涉及深海高壓高流速水溶液體系電化學測試領域,具體為一種實現深海高壓高流速水溶液體系下電化學測試電極系統,包括對電極、參比電極以及配合設備運行的工作電極和連接部件。工作電極設計為適用于深海高流速與高壓力環境下電化學測試裝置的管狀結構,尺寸根據流速要求進行調整。連接部件包括:連接法蘭、密封墊圈、絕緣密封管、銅連接棒、鎖緊螺絲、連接螺母、壓緊墊圈、壓緊螺母、壓緊套管、工作電極、套管、焊接短節和錐形過渡段等;對電極和參比電極核心部件包括:對電極主體、參比電極主體,防沖刷部件和密封部件。本實用新型滿足測試環境密封性要求和電化學測試精度要求,用于深海高流速與高壓力環境下腐蝕歷程和機理的研究。
本發明屬于多層涂層體系的腐蝕與防護研究領域,具體為一種可實現多層涂層體系層間閉塞區離子濃度與體系各部分電化學參數實時原位監測的實驗裝置。該裝置中的貯液管水平設置,涂層單獨層與帶連接層的基體分別用硅橡膠密封嵌于貯液管的頂部管口與底部管口之間貯液管內側壁,涂層單獨層與帶連接層的基體相對設置,帶連接層的基體或涂層單獨層作為工作電極,貯液管的上方設置移液管;工作電極、參比電極與對電極置于電解池內組成三電極體系,并與電化學工作站對應接口相連。本發明通過模擬多層涂層體系層間的閉塞區,可對不同腐蝕階段下閉塞區內的離子濃度進行原位模擬監測,實現對整個腐蝕過程中離子擴散與體系中各部分電化學參數的監測。
一種電化學加工槽液深度監測裝置,包括液位監測傳感器(1),信號采集裝置(2),信號處理模塊(3),顯示裝置(4);其中:液位監測傳感器(1)與信號采集裝置(2)連接,信號采集裝置(2)與信號處理模塊(3)連接,信號處理模塊(3)與顯示裝置(4)連接。所述的液位監測傳感器(1)為電容傳感器,極板外帶有絕緣層。所述的信號處理模塊(3)為單片機。本發明優點:本發明所述的電化學加工槽液深度監測裝置,相對于現有技術而言,本發明的加工工藝,加工工藝性好,可操作性強;成品具有結構簡單、通用性好;使用方便;強度好,結構設計合理。本發明優點:本發明所述的電化學加工槽液深度監測裝置,相對于現有技術而言,本發明的監測精度高,可操作性強;成本低,設計合理,使用方便。
本實用新型涉及方形鋰電池電化學測試技術領域,特別是涉及一種鋰電池電化學測試架。該測試架包括:測試架主體、鋰電池放置盒、橫梁,具體結構如下:測試架主體包括相對平行設置的兩個豎向鋼材支架:左支架和右支架,左支架和右支架之間上下均勻排布水平的底板,每個底板的兩端分別與左支架和右支架相連,每個底板的頂部一側并排設有兩個鋰電池放置盒,每個底板的頂部另一側均勻開設用于電化學測試線穿過的孔洞;左支架和右支架之間通過底板分為兩層以上的隔層,每個隔層內的上部設有用于固定電化學測試線的橫梁,橫梁的兩端分別與左支架和右支架相連。本實用新型可以減少能源消耗,測試架無需使用電源和氣源,不受其他動力源所限制。
本發明提供了一種基于化學平衡的燃煤鍋爐能效在線監測方法,其要點是:在線監測鍋爐工質參數,計算獲得鍋爐有效熱量;在線監測鍋爐煙氣參數、灰渣參數和供風參數,通過化學平衡計算鍋爐燃燒的總C、H和S的量,進而利用C、H和S的燃燒熱,在線計算輸入鍋爐的總熱量;根據鍋爐的有效熱量和總熱量,實時計算鍋爐的熱效率;根據煙氣CO2和CO濃度,實時計算鍋爐燃燒效率。本發明的有益效果是:所有數據均為在線實時測試獲取,并通過化學平衡原理實時計算鍋爐熱效率,實現了鍋爐熱效率和燃燒效率的在線監測,準確反應了鍋爐實時的能效水平和燃燒水平。
本發明涉及腐蝕電化學實驗領域,具體為一種縫隙腐蝕電化學測試裝置及其應用,用于監測縫隙腐蝕過程中的電化學信號。在該裝置中,將縫隙樣品鑲嵌在下部聚四氟乙烯(PTFE)模具中,將帶有多孔陶瓷塞的玻璃管和對電極鑲嵌在上部PTFE模具中,多孔陶瓷塞只導電不進行溶液交換,實驗時向玻璃管中填充實驗溶液,然后將參比電極插入玻璃管中;在上下部模具中間放置PTFE墊片,用PTFE螺栓將上下部模具擰緊構造縫隙,這樣縫隙內就實現了三電極兩回路體系,縫隙外也同樣設置三電極兩回路體系。本發明既可監測縫隙電流和耦合電位,也可對縫隙內外樣品的電化學信號進行測試,并且也可用于監測異種材料之間縫隙腐蝕時的電化學信號。
本申請涉及航空機器學習領域,為一種免模型強化學習的軟件測試方法,包括根據要測試的功能集,構建測試條件集C,構建被測軟件的觀測空間O,構建測試動作空間A,形成測試模擬環境;構建對動作序列執行效果進行獎賞的獎賞函數;構建能夠作用于軟件本身的動作執行驅動接口;構建能夠自我學習的測試策略網絡;構建免模型的強化學習損失函數;驅動測試策略網絡實時生成軟件操作動作并通過動作執行驅動接口作用于軟件,進行計算并記錄數據元組,存入數據集;所述強化學習損失函數利用數據集優化測試策略網絡參數。具有測試效率高、測試時間短、準確性高的技術效果。
本發明公開了一種低速管道內腐蝕和電化學測試的簡易模擬裝置,可實現低于75℃密閉不同腐蝕介質環境中小于1m/s流速管道內電化學測試及小于3m/s流速的管道內腐蝕模擬加速腐蝕試驗。裝置包括腐蝕溶液儲循容器、溶液循環計量系統,模擬管道內腐蝕樣品室以及電化學測試裝置。腐蝕溶液容器主要儲存大量溶液,溶液循環計量系統包括變頻磁力泵和流量計,流量計可測定試驗流速;模擬管道內腐蝕樣品室之樣品模擬管道內六點方向腐蝕等試驗裝置,電化學試驗室包括電化學測試接口以及參比電極外引鹽橋等。本發明大大減少硫化氫及其溶液的泄露,提高試驗人員和環境的安全性,可方便準確模擬實際工況下管道內腐蝕及電化學參數測定,適用試驗范圍較廣。
本發明涉及高溫高壓水溶液體系電化學測試領域,具體為一種實現高溫高壓水溶液體系電化學測試的工作電極及其制備工藝。該工作電極由核心部件和密封組件構成。核心部件的絕緣單元由高溫和低溫兩部分組成:高溫部分的材料為剛玉管,內穿工作電極線,端口與工作電極線之間用高溫膠密封;低溫部分的材料為聚四氟乙烯管,內穿工作電極線,端口與工作電極線之間用高溫環氧樹脂密封;高溫部分與低溫部分通過高溫環氧樹脂密封,電極與高壓釜之間通過密封組件實現高溫高壓密封。通過該工藝制備的電極密封效果好,耐高溫耐高壓,在弱酸性、中性和弱堿性介質中均可使用,可實現絲狀金屬材料在常溫~350℃、常壓~20MPA的高溫高壓水溶液體系的電化學測試。
本發明屬于材料電化學腐蝕試驗監測領域,更確切的說,涉及到一種實現多種原位監測的電化學腐蝕試驗裝置,解決現有技術中存在的無法獲得材料表面腐蝕形貌的原位信息,并且不適合長期在線監測等問題。該裝置主要由電化學測試裝置、聲發射測試裝置、光學觀測系統等三部分組成。工作電極同波導桿相連,與對電極、參比電極組成三電極體系,可以通過電化學工作站進行電化學(極化曲線、阻抗譜等)測試;聲發射探頭固定在波導桿上,可同步采集工作電極腐蝕過程中的聲發射信號;長焦距顯微鏡可以原位觀測工作電極表面的腐蝕形貌。該裝置能夠同時實現電化學、聲發射、長焦距顯微鏡等多種原位監測,實現材料在常溫下電化學腐蝕監測。
本發明涉及煙氣脫硫設備中材料遭受露點腐蝕的性能評價與機理研究,具體涉及一種模擬煙氣脫硫設備露點腐蝕并實現電化學測試的實驗裝置,主要結構包括通氣系統、加熱控溫系統、冷凝冷卻系統、電化學測試系統和尾氣吸收系統,此裝置能夠模擬煙氣脫硫設備中不同SO2和SO3氣體含量的動態冷凝液膜對材料造成的露點腐蝕?;鞖馄靠上蚶淠鋮s系統中通入定量的SO2和SO3氣體,數顯油浴鍋對單口圓底燒瓶恒溫加熱可使燒瓶內的水沸騰產生蒸汽,SO2和SO3氣體溶入水蒸汽進入球形冷凝管會在測試電極試樣表面凝結成薄液膜,將測試電極試樣與電化學工作站相連可進行電化學阻抗譜的測試,從而進一步揭示煙氣脫硫設備中露點腐蝕機理。
本裝置為分析水質成份有關計量指示和記錄的裝置,它是由機箱、電路控制板、控制面板和電解池幾部分組成,電路控制板上裝有恒流源,終點控制板和微機控制板、電解池內放有工作電極和指示電極、池內放有攪拌子,池下放有磁力攪拌器,通過面板操作,計算機可自動進行檢測,將測試結果自動的顯示和打印,本裝置的優點:以微機控制、精度高、測試速度快、計時準確、可直接觀察測試結果,實現了自動測試。
本實用新型屬于化學品供液罐領域,具體地說是一種可實時監測液位的化學品供液罐,包括罐體、封蓋、可伸縮儲液筒、執行器位置傳感器及被感應零件,可伸縮儲液筒設置于罐體的內腔中、且上端開口而下端密封,被感應零件設置于可伸縮儲液筒的下端,執行器位置傳感器安裝于罐體的外部、并檢測被感應零件的高度位置。被感應零件在可伸縮儲液筒的下端隨可伸縮儲液筒上下移動,通過執行器位置傳感器測出被感應零件的高度位置,進而得出可伸縮儲液筒內腔中液體的高度大小。該過程中執行器位置傳感器輸出模擬量信號,轉換成的液位高度曲線可為線性、連續,可對罐體中液體的液位進行實時監測,以便隨時補充液體,從而完成對晶圓的不間斷加工。
本發明涉及金屬腐蝕防護技術,具體地說是一種水溶液體系局部腐蝕速度在線電化學監測探頭。為二電極體系,主要由前蓋、濾膜、閉塞陽極區、陽極、密封接頭、陰極及尾管組成,前蓋為冠形,內端壁設濾膜,所述密封接頭容置陽極于其一個凹槽內,與前蓋內側壁連接,在濾膜與所述陽極表面之間形成一閉塞陽極區;陰極為一圓柱體,其外表面為與本體電解質接觸的有效陰極表面區域,陰極兩端帶有較細的配有螺紋的圓柱體,一端與密封接頭的另一個凹槽內壁緊密配合,另一端與尾套的凹槽內壁緊密配合;與陽極相連的導線及與陰極相連的導線接至外界測量儀器;在前蓋端部及側壁設有小孔道與濾膜相通。本發明特別適用于水溶液體系局部腐蝕速度監測/檢測。
本發明涉及材料科學和微生物科學兩個領域,屬于交叉學科范疇,具體為一種利用電化學手段測試抗菌不銹鋼耐微生物腐蝕性能的方法。利用電化學手段測試抗菌不銹鋼與細菌作用不同時間后的耐微生物腐蝕情況,可用于評價抗菌不銹鋼的耐微生物腐蝕性能。本發明利用電化學手段測試奧氏體抗菌不銹鋼與細菌作用不同時間后的開路電位、電化學阻抗以及極化曲線,從而評價抗菌不銹鋼的耐微生物腐蝕性能。本發明可解決在干燥、深海等環境中無法對抗菌不銹鋼耐微生物腐蝕性能進行測試等問題,旨在更加可靠和便捷地檢測抗菌不銹鋼的耐微生物腐蝕性能。
本實用新型提供了一種對于化學刺激的呼吸中樞驅動反應性的測定裝置,包括Y型管路(1),在工作狀態下,Y型管路(1)包括近患者端(11)以及遠患者端(12),遠患者端(12)包括進氣端(121)以及呼氣端(122),進氣端(121)與呼氣端(122)匯合后連接近患者端(11)形成所述Y型管路(1),進氣端(121)端部連接一多通管(2),多通管(2)的多個分端(21)分別通過多個彈性氣囊(3)連接多個氣體源(4),其通過在Y型管路的進氣口設置進氣源以及在出氣口設置呼氣末二氧化碳濃度/氧濃度感受探頭以及便攜肺功能儀,最終分析計算出呼吸中樞驅動水平及化學感受器敏感性情況,本實用新型結構簡單、功能強大、操作方便,具有極高的商業價值。
熔鹽電化學原位Raman光譜測量用顯微熱臺和樣品池,屬于電化學分析技術領域。顯微熱臺:包括熱臺外殼、爐膛、熱臺蓋及支柱和底座;在熱臺外殼內部設有熱臺外殼循環冷卻水路,在爐膛主體頂部設置有樣品池放置凹槽,在樣品池放置凹槽的左右兩側對稱設置有條形凹槽,在條形凹槽和樣品池放置凹槽兩側的爐膛主體上均布有電阻絲安裝孔,在電阻絲安裝孔內設有呈螺旋狀的電阻絲,電阻絲與爐膛主體絕緣設置;在熱臺蓋主體內設有熱臺蓋循環冷卻水路,在熱臺蓋主體的中部設置有顯微鏡頭通孔。樣品池:在坩堝的頂部設有石英蓋;在坩堝的上部設有通孔,通孔與條形凹槽相對應;如果坩堝采用導電材質,其可同時作為對電極,也可在坩堝內單獨設置對電極。
本發明提供一種預制艙式電化學儲能系統火災監測、預警及定位裝置,包括溫度監測模塊、氣體分析模塊、多頻聲波定位陣列、分布式壓力傳感模塊、多信號融合預警模塊、可視化交互模塊;本發明考慮多源信號融合分析,構建了電?熱?氣?力多信息融合的多級預警體系,引入多級監測預警體系構建出針對鋰離子電池儲能艙的系統化預警體系;同時建立了基于電壓/電流信號的電芯內溫度監測模塊,實現電芯溫度的實時監測,融合了熱失控過程典型氣體分析監測模塊,引入多頻聲波陣列模塊實現對熱失控電芯的精準定位,為后續BMS模塊動作及消防系統聯動處置提供必要信息,能有效提升熱失控防控處置的有效性,從而可更好地防止這些早期故障引發災難性的后果。
本發明涉及電化學腐蝕測量領域,具體為一種電化學腐蝕測量原位觀察實驗裝置,解決現有技術中電化學腐蝕測量存在的無法觀察實驗過程中金屬材料表面發生的變化等問題。該實驗裝置在容器中裝有透明腐蝕性液體,金屬樣品、輔助電極、參比電極通過導線連接電化學工作站,金屬樣品的上方設置微型數碼顯微鏡。本發明電化學腐蝕測量原位觀察實驗裝置,通過微型數碼顯微鏡隨時觀察金屬表面在透明的腐蝕溶液中隨實驗時間、極化電位等參數的變化而產生的變化,實時獲取金屬表面形貌圖像。本發明可以將電化學測量結果和金屬表面形貌圖像對應起來,獲得更加充足的資料和數據,以便更好地分析金屬材料的腐蝕機理。
本發明屬于鋼件滲碳表面加工缺陷檢查領域,特別涉及一種檢查鋼件滲碳表面加工缺陷的化學方法,具體操作方法為:預處理采用先水基除油,然后進行堿性陽極處理和硫酸陽極腐蝕以去除表面氧化物獲得潔凈的表面,然后進行硝酸腐蝕,硝酸腐蝕后,滲碳表面顏色呈灰色,缺陷存在部位呈現不同的顏色和形態,從而清晰的顯示出在滲碳及磨削過程中產生的滲碳層軟化、再硬化、碳化軟點、脫碳、磨削痕跡或劃傷、裂紋、銹蝕等缺陷。采用本發明可將零件有滲碳層和無滲碳層的表面同時入槽,且無滲碳層部位無需絕緣保護,可確保滲碳層部位缺陷清晰顯示,其他部位又不會產生過腐蝕現象,并且能夠直接在零件上進行宏觀檢查,更有效的對產品質量進行了監控。
本發明涉及用于在體測定骨植入鎂或鎂合金電化學腐蝕的裝置及方法。該裝置包括體內結構和體外結構,體內結構包括內置的工作電極和鉑電極、體液池、鹽橋前段,體外結構包括鹽橋后段、飽和氯化鉀溶液、參比電極、電化學綜合測試儀和分析裝置。工作電極前端為植入在動物股骨中的鎂或鎂合金,鹽橋前、后段內分別為體液和瓊脂,鉑電極設置在距離鎂或鎂合金一定距離的股骨與肌肉之間,參比電極前端插入飽和氯化鉀溶液,工作電極、鉑電極和參比電極的后端均連接電化學綜合測試儀,電化學分析測試儀與分析裝置相連。該裝置突破了可降解金屬材料無法在體內進行電化學腐蝕行為研究的瓶頸,為未來骨植入鎂和鎂合金耐腐蝕研究提供了一種準確、科學的方法。
本實用新型涉及用于在體測定骨植入鎂或鎂合金電化學腐蝕行為的裝置。該裝置包括體內結構和體外結構,體內結構包括內置的工作電極和鉑電極、體液池、鹽橋前段,體外結構包括鹽橋后段、飽和氯化鉀溶液、參比電極、電化學綜合測試儀和分析裝置。工作電極前端為植入在動物股骨中的鎂或鎂合金,鹽橋前、后段內分別為體液和瓊脂,鉑電極設置在距離鎂或鎂合金一定距離的股骨與肌肉之間,參比電極前端插入飽和氯化鉀溶液,工作電極、鉑電極和參比電極的后端均連接電化學綜合測試儀,電化學分析測試儀與分析裝置相連。該裝置突破了可降解金屬材料無法在體內進行電化學腐蝕行為研究的瓶頸,為未來骨植入鎂和鎂合金耐腐蝕研究提供了一種準確、科學的方法。
本發明公開了基于對苯醌還原測定水楊酸含量的電化學伏安法及其應用。采用的技術方案是:采用三電極體系,結合循環伏安法和差分脈沖伏安法,對對苯醌在乙腈溶液中的電化學還原進行分析。結果發現,水楊酸的存在會導致在更正電位產生一個新的還原峰。新峰的峰高取決于水楊酸的濃度,建立新峰峰高與水楊酸標準溶液濃度的標準曲線和線性回歸方程。本發明檢出限為2×10?5mol/L,線性范圍為0.05mmol/L~1.7mmol/L,靈敏度為5.4A/mol L?1,無需復雜的樣品預處理,具有操作簡單,檢出限低,準確度高、精密度好以及抗干擾能力強等優點。
本發明屬于生物材料檢測領域,具體涉及一種基于GC?MS與酶化學法檢測生物樣品中尿素含量的方法。該方法包括如下步驟:(1)檢測條件;(2)樣品處理;(3)圖譜分析;(4)標準工作曲線樣品溶液的制備;(5)含量計算。本方法通過柱前衍生化氣相色譜?質譜聯用法,能夠有針對性的檢測出生物樣品中的尿素含量,該方法利用尿素酶能專一地分解尿素地特性,將尿素轉化為氨,再利用七氟丁酰氯與之較為迅速、完全地反應,使不能被GC?MS檢測地尿素得以被檢測與定量。該方法靈敏度較光譜法更高,線性關系較好。
本發明涉及一種監測氮含量的電化學傳感器,其包括:固體電解質層,所述固體電解質層以Y2O3摻雜的氧化鋯YSZ為基體材料;輔助電極層,所述輔助電極層以氮離子取代YSZ中部分氧離子形成的氮摻雜的Y2O3穩定氧化鋯YNSZ為基體材料。本發明還進一步包括所述電化學傳感器的制備方法,是在已制成的YSZ固體電解質的表面利用高溫表面氮化處理方法,使該YSZ固體電解質表面原位生成一定厚度的YNSZ輔助電極層,不僅工藝快速簡單,YNSZ輔助電極層致密無氣孔、且與YSZ固體電解質基體結合緊密牢固,相容性好,界面電阻小,因而借助所述制備方法有助于進一步獲得性能優異的氮含量電化學傳感器。
一種測定鋼液/鐵液中錳的電化學傳感器及其制備方法,屬于固體電解質和電化學領域。該電化學傳感器的固體電解質管的封閉端外壁設置有輔助電極涂層,在固體電解質管內由封閉端到開口端依次設置有參比電極粉末、惰性Al2O3粉末和高溫粘結劑,在固體電解質管內還設置有探頭端Mo絲,探頭端Mo絲、電壓表、工作電極導線端Mo絲、Mo棒依次相連;電化學傳感器外設置有剛玉支撐管。其制備方法為:固體電解質管涂覆輔助電極涂層,進行燒結,然后將其他部件進行組裝,分階段進行保溫。該傳感器具有輔助電極耐鋼液/鐵液高溫化學侵蝕,電解質致密度高,抗熱震性能好,適用于煉鋼和精煉氣氛,測定方法靈敏度高、準確性高、能夠實現實時監測。
本發明公開了一種基于時頻分析和徑向神經網絡進行跳頻信號頻段預測的方法,包括如下步驟:一、采用時頻分析得到跳頻信號的頻率以及跳頻周期;二、采用RBF神經網絡對跳頻信號的頻段進行預測,選取高斯函數作為RBF神經網絡的徑向基函數;通過上述優化方案可通過優化學習訓練得出RBF神經網絡中的中心、寬度及權值,在實際測試數據的時候可將得出的數據繼續作為樣本輸入到網絡結構當中,重復上述步驟,這樣當測試的數據越多網絡的結構更加精確,測量的結果也更加精確。
本發明屬于細胞生物學和分析化學領域,涉及一種基于細胞代謝輪廓分析構建抗腫瘤候選化合物作用機制預測模型的方法。本發明采用LC?MS/MS技術分析12種腫瘤細胞在給予臨床上常用的4類抗腫瘤藥(破壞DNA結構類,抗代謝類,干擾RNA合成類和影響微管蛋白類)后細胞內代謝物的變化,經多元統計分析找出與藥物作用機制相關的52個差異代謝物,應用化學計量學方法建立基于這四類作用機制的預測模型。并驗證了模型的穩定性和準確性,考察模型的適用范圍。本發明通過細胞代謝輪廓研究方法將細胞內差異代謝物與抗腫瘤藥物作用機制直接聯系起來,結合生物信息學方法建立一種抗腫瘤候選化合物機制預測模型。該模型可應用于抗腫瘤活性成分的作用機制初步研究。
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