AKF-BT2015C电池材料专用水分测定仪直接进样测定无纺布隔膜水分含量
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目前,产业化的聚烯烃隔膜因材质的原因,都不耐高温和大电流充放电,对电解质的亲和性较差,另外,锂电池在充电时,金属锂在负极上会结晶形成树枝状的金属锂(简称锂枝晶),锂枝晶生长到一定程度会刺破隔膜,造成隔膜短路。因此,选用具有耐高温和强度高的聚酯、聚纤维素、聚酰胺、聚酰亚胺和芳纶等采用特殊工艺生产无纺布隔膜。无纺布的生产技术包括熔融纺丝、溶液纺丝、静电纺丝等。
无纺布隔膜材料水分检测需要采用卡尔费休水分测定仪联合卡式加热炉测定,因为无纺布隔膜材料不溶于有机溶剂,直接测量水分释放速度慢,并且不完全,造成误差比较大。而用卡式加热炉作为卡尔费休水分测定仪的辅助组成部分,它具有全封闭的系统,有效避免环境空气中微量水分的干扰,加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量,检测结果更精确。
日前,禾工技术员采用AKF-BT2015C锂电池专用水分测定仪进行了一组无纺布隔膜水分检测试验。
仪器
AKF-BT2015C加热炉水分仪
试剂
卡尔费休试剂(电解液)
温度
160 ℃
湿度
51%
卡尔费休水分仪检测记录
样品名称
样品质量/g
检测时长
测量结果/ppm
隔膜1#
0.1608
3分34
6876.9
0.1775
3分40
6928.5
0.2584
4分41
7113.4
隔膜2#
0.2862
5分10
7291.4
0.1964
3分45
7095.2
0.2051
6分36
7100
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热门问答
- AKF-BT2015C电池材料专用水分测定仪直接进样测定无纺布隔膜水分含量
目前,产业化的聚烯烃隔膜因材质的原因,都不耐高温和大电流充放电,对电解质的亲和性较差,另外,锂电池在充电时,金属锂在负极上会结晶形成树枝状的金属锂(简称锂枝晶),锂枝晶生长到一定程度会刺破隔膜,造成隔膜短路。因此,选用具有耐高温和强度高的聚酯、聚纤维素、聚酰胺、聚酰亚胺和芳纶等采用特殊工艺生产无纺布隔膜。无纺布的生产技术包括熔融纺丝、溶液纺丝、静电纺丝等。
无纺布隔膜材料水分检测需要采用卡尔费休水分测定仪联合卡式加热炉测定,因为无纺布隔膜材料不溶于有机溶剂,直接测量水分释放速度慢,并且不完全,造成误差比较大。而用卡式加热炉作为卡尔费休水分测定仪的辅助组成部分,它具有全封闭的系统,有效避免环境空气中微量水分的干扰,加热后的样品水分挥发后能够无任何残留地进入到卡尔费休水分仪电解池中测量,检测结果更精确。
日前,禾工技术员采用AKF-BT2015C锂电池专用水分测定仪进行了一组无纺布隔膜水分检测试验。
仪器
AKF-BT2015C加热炉水分仪
试剂
卡尔费休试剂(电解液)
温度
160 ℃
湿度
51%
卡尔费休水分仪检测记录
样品名称
样品质量/g
检测时长
测量结果/ppm
隔膜1#
0.1608
3分34
6876.9
0.1775
3分40
6928.5
0.2584
4分41
7113.4
隔膜2#
0.2862
5分10
7291.4
0.1964
3分45
7095.2
0.2051
6分36
7100
- 无锡明杨电池AKF-BT2015C锂电池专用水分仪调试结束
8月12日,无锡明杨电池有限公司AKF-BT2015C锂电池水分仪测定仪安装调试结束。
无锡市明杨电池有限公司是华东地区一家专业可充单体电池的企业,公司除了镍氢,镍镉,新近开发了锂离子电池,禾工这套AKF-BT2015C锂电池专用水分仪主要用在公司新开发的锂离子电池原料检测中。
AKF-BT2015C锂离子电池是我公司专门针对锂电池行业的一款专用卡尔费休水分测定仪,卡尔费休水分仪测定仪是一种化学方法测量固体,液体和气体水分的一种仪器,此原理水分仪精度高,数据重复性好,完全替代进口产品,目前已经成为国内众多锂离子电池生产企业和原料生产商测量产品水分的shou选型号。
附我公司部分锂电企业名池水分仪生产单:
华东地区:国轩新能源、天康新能源、清陶能源、容汇锂业、钱江锂电、天骄能源、谷神能源、华轩新能源;
华中地区:新乡中科科技、净寰新能源、嘉鹏新能源;
华北地区:山西忻能新能源、北京旭碳新材料;
西南地区:个旧圣比和、南光新能源;
- 卡尔费休水分测定仪测定葡萄糖浆中的水分含量
葡萄糖浆是一种以淀粉为原料,在酶或酸的作用下产生的一种淀粉糖浆,广泛用于食品加工产品中,如糖果,面包,糕点类食品中,可以保持产品的松软,改善产品的口味及延长保质期。葡萄糖浆里的水分含量是一项重要的质量指标之一,是影响产品好坏的重要因素;因此,做好水分含量的测定极为重要。卡尔费休有水分测定仪是测定样品中微量(ug级)至常量(%级)水分的专用仪器,广泛应用于液体、固体及气体中水分含量的测定。经典的卡尔费休法滴定试剂是由碘、呲啶、二氧化硫和甲醇配制而成的,由于大多数样品都能溶解于甲醇,且甲醇可使滴定终点指示灵敏、可靠,因此大多选用甲醇作为溶剂,但是甲醇与含有活泼羟基的醛酮类物质会形成缩醛和缩酮,导致含水量测定偏大,因此,可以选用甲醇和甲酰胺1:1的溶液作为溶剂,根本上解决了以上问题。采用卡尔费休法测定葡萄糖浆中的水分含量。其方法简便、准确、稳定和可靠,可用于水分的质量控制。
推荐仪器:
AKF-2010V卡尔费休高精度水分测定仪
技术参数:
用户界面:7.0寸大屏幕实时显示滴定曲线;
含量范围:0.001%-
滴定精度:先配计量管:20ml/10ml/5ml高精度计量管
测定结果:自动计算并显示结果(%,ppm,H2O,mL)
水份含量测定范围:0.001-;
滴定控制精度:1/20000,1ul(20ml计量管),0.5ul(10ml计量管)
极化电流:-150uA~150uA;极化电极:-2000mV~2000Mv;
滴定管:可选配20ml、10ml、5ml高精度计量管组件,附抗紫外线护罩;
阀门及管路材质:无死体积三向双通电磁驱动控制阀,防腐材质FEP具抗紫外线功能;
操作界面:7.0寸大屏幕实时显示滴定曲线;
滴定功能:智能监测漂移,自动保持终点,实时显示滴定曲线,全自动滴定,结果计算等
辅助功能:自动计算,数据存储,硬件故障保护,检定辅助,废液溢出警示等功能;
疑难样品辅助:延时滴定,终点延时,萃取模式、结果校正;
滴定重复性(RSD):RSD≦0.15%;(消耗2ml试剂);
分析时间:小于2分钟(正常液体样品);
数据处理:自动统计数据平均值和相对标准偏差
数据存储:>200组
方法存储:12组
外接电极:双铂针电极
数据接口:web接口,USB接口,数据可拷贝输出
辅助设备:加热搅拌滴定台(常温难溶样品),卡氏加热顶空进样品器(不溶性样品),数据打印机;
- 直接进样气相色谱标准曲线进完样是不是针都要清洗一下
- 气相色谱,热脱附进样,峰比直接进样小得多,为什么?
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- 有机物为什么不能直接进ICP-MS?
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- 氯化氢直接进气相色谱有没有影响
- 如何测定土壤中水分含量
- iCAP RQplus ICP-MS轻松应对高盐卤水直接进样分析的挑战
常见的高盐卤水为氯化钠水溶液,溶解度高达 25%。盐水能够应用于各种工业领域,比如在环境监测研究中(例如,碱性水或海水),因此受到了广泛的关注。随着电动汽车 (EV) 和可持续能源储存的快速发展,另一种需要分析盐水的重要应用已然出现,也就是地下卤水。地下卤水1和富锂矿物以及岩石2是满足全 球迅速增长的锂需求的重要来源。虽然盐水是丰富的且相对容易获取的锂源,但是,在开采时必须考虑气候变化、相关环境风险和原材料供应的潜在影响。因此,应准确评估盐水中的锂含量和常见杂质含量。另外,从盐水中提取稀土元素 REE 也是盐水的一个重要应用,因此通常也要测试REE含量 ,常见的REE元素主要指镧系元素,这些元素在盐水中的浓度极低(通常为 ng·L-1 水平)。
测试难点
固溶物含量高:通常高于 0.5% w/v,高盐样品显著影响仪器的灵敏度,导致内标漂移;
盐分高:容易在锥孔、矩管中心管、雾化器喷嘴积盐,造成堵塞,增加了系统维护以及不必要的停机时间;
手动稀释:通常高盐样品采用手动稀释,必然会耗时费力。
别慌!赛默飞解决方案已加载完毕!
1、仪器参数设置
仪器:iCAP RQplus ICP-MS
图1 RQplus ICP-MS外观图
配置:采用配有 AGD 功能的 iCAP RQplus ICP-MS 进行测试,避免了手动稀释。Thermo Scientific™ Qtegra™ (ISDS) 软件中设置有三种不同的稀释模式选项,可在创建 LabBook 时由用户进行直观选择(图2)。除 AGD 技术之后,同时采用氩气加湿技术,氩气加湿器(pergo,Elemental Scientific (ESI))会显著改善砷和硒等高电离电位元素的分析性能,消除基体效应对回收率造成的潜在影响。
图2.Qtegra ISDS 采集参数
仪器参数:表1为仪器分析参数。使用通过 Qtegra ISDS 软件提供的默认自动调谐程序优化测量模式。
表1.仪器配置和操作参数
2、数据采集和数据处理
Qtegra ISDS 软件提供仪器控制(自动调谐、校准等)以及数据采集、处理和报告等一系列功能,包括一系列的质量控制测试功能,充分体现软件的人性化设计。此外Qtegra 软件具有 Thermo Scientific™ Hawk™ 仪器状态监测系统的功能(图3),使用户能够监测进样系统所有部件的使用情况,从而有助于通过全面维护计划提高仪器正常运行效率。
图3 Qtegra 软件的Hawk仪器状态监测系统
3、样品制备
在 100 g 2% v/v HNO3中溶解 25 g 纯 NaCl ,制备含有 25% w/w NaCl 的盐水溶液。
使用混合酸稀释剂(2% v/v HNO3 和 0.5% v/v HCl)和多元素标准品(SPEX™ CertiPrep™)制备所有空白样、校准标准品、基体加标和质量控制 (QC) 溶液。
4、灵敏度和线性
表2总结了获得的仪器检出限 (IDL) ,以及研究中34种元素的相关系数 (R2),IDL 是对校准空白样进行十次重复测量所得到的标准差的三倍。由于分析溶液没有手动稀释,这意味着 IDL 直接等同于方法检测限 (MDL)。值得一提的是,这些方法检出限已包含了 AGD稀释功能的换算系数。
表2.所有目标分析物的校准结果、MDL和内标物
5、基体评估
图4显示了在分析 0.5%-4.0% 的盐水溶液过程中加标回收率的结果。典型回收率在 80%-120% 的范围内,这些结果证明,使用 AGD可显著降低基体的影响。
图4.含有 0.5% - 4.0% w/w NaCl.的模拟盐水样品的 25 µg·L-1 加标回收
连续吸入一小时内高浓度盐水溶液后,对进样系统进行目视检查,如预期的那样,基质导致样品和截取锥表面已形成盐份沉积(图5 A),特别值得提出的是,正是由于嵌片技术的使用,这些积盐形成的位置均分布于截取锥的基座部分,而锥尖部分极为少见,这是其它非嵌片技术截取锥无法实现的,图5B是按照建议程序完成清洁过程之后的截取锥图像,基质沉积物很容易被洗净,即可用于继续进行分析。
图5.在 (A) 之前和清洁 (B) 之后运行盐水分析的所有序列后的截取锥情况(15小时内约200个盐水基质样品)
6、长期稳健性测试
为了模拟高通量分析,分析了大批含有 2.5% w/w 盐水溶液的样品。分析的溶液总数为150份(包括120份未知样品、30份校准物和 QC 检查溶液),总分析时间需要约9小时。所有34个元素的全部 CCV 相对标准差表明回收率良好 (86%-119%),批次内的相对标准差为 ±3.5%。图6提供了直接从 Qtegra ISDS 软件中获得的截图,突出显示了批次运行时间内 QC 检查的高稳定响应。
图6.34个元素的 QC 校准验证结果
此外,34个目标元素的加标回收率均在 80%-120%内。图7特别强调了镧系(浓度通常低于 1 µg·L-1 的一组分析物)的加标回收率。为了模拟实际条件,以仅 0.1 μg·L-1 和 0.2 μg·L-1 的水平进行加标回收率测试,即使在较低浓度水平下,也获得了出色的结果。
图7.在9小时分析中,使用 2.5% w/w 盐水样品获得的 0.1 μg·L-1 和 0.2 μg·L-1 REE 加标回收率测试结果
本文总结
Thermo Fisher iCAP RQplus ICP-MS 的 AGD 功能,允许实验室能够在高盐溶液等挑战性样品中进行准确、可靠的元素分析。对大量不同浓度的盐水样品中的34个元素进行的分析证明该方法具有以下优势:
可通过自动调谐程序完全优化 AGD 稀释比模式,使仪器适用于高通量实验室操作。
AGD 最 高稀释设置允许吸入高达 25% w/w 的盐水样品,并可获得卓 越的 MDL,同时消除了费力的手动样品稀释需求,加速样品通量。
在一个包含120份 2.5% w/w 盐水溶液样品的批次中,获得了良好的 CCV 回收率和加标回收率,证明了方法具有高可靠性。
使用单一He KED 模式用于所有分析物,实现较高的灵敏度并消除干扰,确保提供出色的仪器检出限和线性响应。
Hawk 仪器健康监测助手,提供有关仪器性能和耗材状态的信息,确保日常操作和长期仪器监测,促进可靠、稳健分析。
参考文献
1.Thermo Fisher Scientific. Application note 000602: Determination of lithium and other elements in brine solutions using ICP-OES. https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/an-000602-icp-oes-lithium-brine- an000602-na-en.pdf
2.Thermo Fisher Scientific. Application note 000968: Composition characterization of lithium-rich minerals as an exploitable source of lithium using ICP-OES. https://assets. thermofisher.com/TFS-Assets/CMD/Application-Notes/an-000968-tea-icp-oes-lithium-rich-minerals-an000968-na-en.pdf
- iCAP RQplus ICP-MS轻松应对高盐卤水直接进样分析的挑战
常见的高盐卤水为氯化钠水溶液,溶解度高达 25%。盐水能够应用于各种工业领域,比如在环境监测研究中(例如,碱性水或海水),因此受到了广泛的关注。随着电动汽车 (EV) 和可持续能源储存的快速发展,另一种需要分析盐水的重要应用已然出现,也就是地下卤水。地下卤水1和富锂矿物以及岩石2是满足全 球迅速增长的锂需求的重要来源。虽然盐水是丰富的且相对容易获取的锂源,但是,在开采时必须考虑气候变化、相关环境风险和原材料供应的潜在影响。因此,应准确评估盐水中的锂含量和常见杂质含量。另外,从盐水中提取稀土元素 REE 也是盐水的一个重要应用,因此通常也要测试REE含量 ,常见的REE元素主要指镧系元素,这些元素在盐水中的浓度极低(通常为 ng·L-1 水平)。
测试难点
固溶物含量高:通常高于 0.5% w/v,高盐样品显著影响仪器的灵敏度,导致内标漂移;
盐分高:容易在锥孔、矩管中心管、雾化器喷嘴积盐,造成堵塞,增加了系统维护以及不必要的停机时间;
手动稀释:通常高盐样品采用手动稀释,必然会耗时费力。
别慌!赛默飞解决方案已加载完毕!
仪器参数设置
仪器:iCAP RQplus ICP-MS
图1 RQplus ICP-MS外观图
配置:采用配有 AGD 功能的 iCAP RQplus ICP-MS 进行测试,避免了手动稀释。Thermo Scientific™ Qtegra™ (ISDS) 软件中设置有三种不同的稀释模式选项,可在创建 LabBook 时由用户进行直观选择(图2)。除 AGD 技术之后,同时采用氩气加湿技术,氩气加湿器(pergo,Elemental Scientific (ESI))会显著改善砷和硒等高电离电位元素的分析性能,消除基体效应对回收率造成的潜在影响。
图2.Qtegra ISDS 采集参数
仪器参数:表1为仪器分析参数。使用通过 Qtegra ISDS 软件提供的默认自动调谐程序优化测量模式。
表1.仪器配置和操作参数
数据采集和数据处理
Qtegra ISDS 软件提供仪器控制(自动调谐、校准等)以及数据采集、处理和报告等一系列功能,包括一系列的质量控制测试功能,充分体现软件的人性化设计。此外Qtegra 软件具有 Thermo Scientific™ Hawk™ 仪器状态监测系统的功能(图3),使用户能够监测进样系统所有部件的使用情况,从而有助于通过全面维护计划提高仪器正常运行效率。
图3 Qtegra 软件的Hawk仪器状态监测系统
样品制备
在 100 g 2% v/v HNO3中溶解 25 g 纯 NaCl ,制备含有 25% w/w NaCl 的盐水溶液。
使用混合酸稀释剂(2% v/v HNO3 和 0.5% v/v HCl)和多元素标准品(SPEX™ CertiPrep™)制备所有空白样、校准标准品、基体加标和质量控制 (QC) 溶液。
灵敏度和线性
表2总结了获得的仪器检出限 (IDL) ,以及研究中34种元素的相关系数 (R2),IDL 是对校准空白样进行十次重复测量所得到的标准差的三倍。由于分析溶液没有手动稀释,这意味着 IDL 直接等同于方法检测限 (MDL)。值得一提的是,这些方法检出限已包含了 AGD稀释功能的换算系数。
表2.所有目标分析物的校准结果、MDL和内标物
基体评估
图4显示了在分析 0.5%-4.0% 的盐水溶液过程中加标回收率的结果。典型回收率在 80%-120% 的范围内,这些结果证明,使用 AGD可显著降低基体的影响。
图4.含有 0.5% - 4.0% w/w NaCl.的模拟盐水样品的 25 µg·L-1 加标回收(点击查看大图)
连续吸入一小时内高浓度盐水溶液后,对进样系统进行目视检查,如预期的那样,基质导致样品和截取锥表面已形成盐份沉积(图5A),特别值得提出的是,正是由于嵌片技术的使用,这些积盐形成的位置均分布于截取锥的基座部分,而锥尖部分极为少见,这是其它非嵌片技术截取锥无法实现的,图5B是按照建议程序完成清洁过程之后的截取锥图像,基质沉积物很容易被洗净,即可用于继续进行分析。
图5.在 (A) 之前和清洁 (B) 之后运行盐水分析的所有序列后的截取锥情况(15小时内约200个盐水基质样品)
长期稳健性测试
为了模拟高通量分析,分析了大批含有 2.5% w/w 盐水溶液的样品。分析的溶液总数为150份(包括120份未知样品、30份校准物和 QC 检查溶液),总分析时间需要约9小时。所有34个元素的全部 CCV 相对标准差表明回收率良好 (86%-119%),批次内的相对标准差为 ±3.5%。图6提供了直接从 Qtegra ISDS 软件中获得的截图,突出显示了批次运行时间内 QC 检查的高稳定响应。
图6.34个元素的 QC 校准验证结果
此外,34个目标元素的加标回收率均在 80%-120%内。图7特别强调了镧系(浓度通常低于 1 µg·L-1 的一组分析物)的加标回收率。为了模拟实际条件,以仅 0.1 μg·L-1 和 0.2 μg·L-1 的水平进行加标回收率测试,即使在较低浓度水平下,也获得了出色的结果。
图7.在9小时分析中,使用 2.5% w/w 盐水样品获得的 0.1 μg·L-1 和 0.2 μg·L-1 REE 加标回收率测试结果
本文总结
Thermo Fisher iCAP RQplus ICP-MS 的 AGD 功能,允许实验室能够在高盐溶液等挑战性样品中进行准确、可靠的元素分析。对大量不同浓度的盐水样品中的34个元素进行的分析证明该方法具有以下优势:
可通过自动调谐程序完全优化 AGD 稀释比模式,使仪器适用于高通量实验室操作。
AGD 最 高稀释设置允许吸入高达 25% w/w 的盐水样品,并可获得卓 越的 MDL,同时消除了费力的手动样品稀释需求,加速样品通量。
在一个包含120份 2.5% w/w 盐水溶液样品的批次中,获得了良好的 CCV 回收率和加标回收率,证明了方法具有高可靠性。
使用单一He KED 模式用于所有分析物,实现较高的灵敏度并消除干扰,确保提供出色的仪器检出限和线性响应。
Hawk 仪器健康监测助手,提供有关仪器性能和耗材状态的信息,确保日常操作和长期仪器监测,促进可靠、稳健分析。
- 树脂(塑料颗粒)检测太费时?NO!来试试直接进样的检测方法吧
上海禾工应用技术部一直致力于电化学仪器在树脂行业中的应用,并时刻关注诸如塑料颗粒、树脂、印刷、油墨、涂料、胶黏剂、防水、鞋材和绝缘材料等用户的需求。
禾工提供24小时连续不间断工作的产品,对于易溶,难溶、不溶的样品,禾工分别在仪器参数和配置上给了用户更多的选择,争取一台仪器实现价值Z大化;公司档案中有数百份关于树脂水分、羟值、胺值、环氧值、异氰酸酯的实测案例。
应用方案举例:
目前,很多塑胶生产加工企业都是用传统加热失重法检测塑胶水分含量,这种方法耗时长、效率低。而采用卡尔费休法检测塑胶(树脂)颗粒中的水分含量,精度高、操作方法简单,自动化程度高等特点有效地提高了检测工作效率。
实验对比
加热失重法:
1.打开仪器,设置加热温度为150℃;
2.将样品放入铝盘上,点击开始后测量;
3.测量结束后显示含水量,进行下一次测试。
HM-101X检测结果
样品名称
样品质量/g
加热后重量/g
检测时长
测量结果/%
塑料粒子1
3.143
3.127
2:20
0.50
3.429
3.411
2:50
0.52
3.419
3.401
2:50
0.52
卡尔费休法:
1.打开仪器,点击测量,仪器自动平衡;
2.卡式加热炉设置加热温度为150℃,空气流量为15ml/min,吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡;
3.平衡后将样品瓶移至冷却槽中冷却至室温,用电子天平称取样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量;
4.测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。
AKF-PL2015C检测结果
样品名称
样品质量/g
含水质量/μg
检测时长
测量结果/%
塑料粒子1
0.2207
416.9
5:12
0.1888
0.2421
467.2
5:29
0.1929
0.2363
458.3
5:25
0.1939
检测仪器
AKF-PL2015C塑料(树脂)行业专用水分测定仪
HM-101X卤素加热水分测定仪
测量范围
塑料薄膜行业:高密度聚乙烯(HDPE)、聚乙烯(PE)低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯(PP)、定向聚丙烯(OPP)、聚氯乙烯(pvc)等。
ABS、聚丙烯酰胺(PAM)、聚酰胺(PA)、聚碳酸酯(PC)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚甲基丙烯酸甲酯(亚克力、PMMA)、聚苯乙烯(PS)、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、硅橡胶塞等等。
燃气管材行业:电缆、聚乙烯、交联聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚烯烃、氟塑料、尼龙等 。
YL机械行业:医用缝合线(聚丙烯),一次性YL用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料),医用容器(硅橡胶、聚四氟乙烯)等。
汽车行业:主要应用在PU板,麻纤板,PE板等,汽车塑料件,保险杠,面罩,大灯,汽车内饰件,方向盘、仪表盘、仪表板芯、仪表板底托架、暖风机壳、顶棚、搁物板、轮胎等。
(来源:上海禾工科学仪器有限公司)
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