更新日期: 2024-04-28

PMMA/ABS/UPR复合板废料改性聚丙烯的研究

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PMMA/ABS/UPR复合板废料改性聚丙烯的研究 4.3

硅烷偶联剂处理的多层塑料复合板废料(WGFRP)与增容剂和改性蒙脱土(OMMT)并用后,通过与聚丙烯(PP)熔融共混,制备了PP/WGFRP/相容剂/OMMT复合材料.采用热重分析(TGA)、扫描电子显微镜(SEM)和测定力学性能,研究了WGFRP、增容剂和OMMT对复合材料的结构与性能的影响.结果表明,当用质量分数1%的硅烷偶联剂KH570处理的WGFRP(粒径0.150mm)为20份,相容剂为2份,复合材料的冲击强度比纯PP提高约113%,拉伸强度变化不大;加入双改性蒙脱土后力学性能和热稳定性进一步提高.SEM观察到PP/WGFRP/相容剂复合材料在断裂过程中发生塑性变形,其韧性较好,加入改性蒙脱土后,复合材料形态呈现出花瓣状,有利于提高力学性能.TGA结果表明,随着WGFRP和改性蒙脱土用量的增加,复合材料的热稳定性提高.

ABS/PMMA、ABS/HIPS复合板材成型工艺 ABS/PMMA、ABS/HIPS复合板材成型工艺 ABS/PMMA、ABS/HIPS复合板材成型工艺

ABS/PMMA、ABS/HIPS复合板材成型工艺

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abs树脂是一种成型收缩率小,电性能和机械性能好,表面光泽度高,质硬坚韧,加工性能优良的工程塑科,可采用注塑、挤塑吹、塑和模压等一般热塑性塑料常用的方法成型加工。本文结合黄石市塑料一厂由意大利引进的生产线介绍了abs/pmma和abs/hips复合板材的加工原理、共挤工艺和共挤设备的特点;讨论了各种因素对产品质量的影晌及其处理方法。制得的板材拉伸屈服应力为44mpa,冲击强度为207mpa,热变形温度为90℃,尺寸变化率为-4.7,球压痕硬度为69.4n/mm~2,符台gb10009-88标准。

PMMA/ABS共挤复合板材及其制品的发展前景 PMMA/ABS共挤复合板材及其制品的发展前景 PMMA/ABS共挤复合板材及其制品的发展前景

PMMA/ABS共挤复合板材及其制品的发展前景

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pmma/abs共挤复合板材及其制品的发展前景马占镖(化工部科学技术研究总院)一、前言连续挤出法生产有机玻璃(pmma)板材始于六十年代中期,美国曾建成2300t/a生产线,日本旭化成也开发成功并投人生产,但皆因板材质量差,无法与浇注板材竞争而发展迟...

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石墨/聚丙烯复合板的导电与阻气性能 石墨/聚丙烯复合板的导电与阻气性能 石墨/聚丙烯复合板的导电与阻气性能

石墨/聚丙烯复合板的导电与阻气性能

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石墨/聚丙烯复合板的导电与阻气性能 4.6

为寻找具有高导电与气密性能且成本低廉的聚合物膜燃料电池双极板新材料和加工方法,利用热压法制备了石墨与聚丙烯(pp)的复合板,考察了pp质量分数、粒径、混合均匀程度、熔体质量流动速率对复合板导电性能以及阻气性能的影响,并与纯柔性石墨板的导电与阻气性进行了比较。实验表明,pp质量分数及其与石墨颗粒混合的均匀性是对复合板的导电和阻气性产生影响的重要因素;pp与石墨颗粒混合的均匀性对复合板的导电性影响较大,混合均匀则导电率高;pp粒径、mfr等亦可对复合板的导电和阻气性能产生影响,但程度较小。

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汽车用木粉/聚丙烯复合板的研制 汽车用木粉/聚丙烯复合板的研制 汽车用木粉/聚丙烯复合板的研制

汽车用木粉/聚丙烯复合板的研制

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汽车用木粉/聚丙烯复合板的研制 4.7

通过气味检测、红外光谱和热失重法,分析出木粉/聚丙烯复合材料产生刺激性气味的原因在于材料的热稳定性较差;应用碱处理、预涂偶联剂、掺入吸附剂和增容剂等方法对木粉进行预处理,测试结果表明,采用碱处理木粉压制的wpc,其气味等级可达到上海某汽车制造企业pv3900标准3·0级要求。

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成核剂改性聚丙烯的研究

成核剂改性聚丙烯的研究

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成核剂改性聚丙烯的研究 4.5

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改性增强聚丙烯复合板材研制成功 改性增强聚丙烯复合板材研制成功 改性增强聚丙烯复合板材研制成功

改性增强聚丙烯复合板材研制成功

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改性增强聚丙烯复合板材研制成功 4.6

改性增强聚丙烯复合板材研制成功

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高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(HPPB管)

高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(HPPB管)

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高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(HPPB管) 4.4

高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(hppb管) 一、产品概述: 高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(hppb)(简称hppb管)是一种新型管材产品,主要 采用环保阻燃型改性聚丙烯(effrmpp)为主要原料,该管材结构独特,因其特殊的结构, 使管材的抗压强度得到极大提高,同时该管材安装施工便捷性和具有阻燃性能,是目前最理 想的电力及通讯用保护套管。 二、产品用途: 电力电缆、通信光缆等埋地保护。 三、产品特性: 波峰采用特殊的枕形,波谷采用圆形的结构,极大的提高了管材在垂直方向的抗压 强度,同时,圆形波谷又将360度方向的力均匀分散和抵消,使管材环刚度极大 提高,可达200kn/m2以上,最大埋深可达40m; 抗压强度高 采用环保阻燃型改性聚丙烯原料,维卡耐热温度高,可达155度以上 耐热性好 五、产品主要物理性能: 序号项目单位指标 1环刚度(23±

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α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响 α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响 α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响

α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响

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α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响 4.3

利用α-甲基丙烯酸在不同添加比例和不同处理时间条件下对聚丙烯进行固相接枝,以改善木塑复合材的综合性能。研究复合材料的各项物理力学性能发现:当α-甲基丙烯酸添加比例为8%和10%时,随着处理时间的增加,板材的吸水厚度膨胀率明显改善,板材力学性能各项指标呈增大趋势;当α-甲基丙烯酸添加比例为12%时,随着处理时间的增加,板材力学性能各项指标有减小趋势。综合对比得出:α-甲基丙烯酸处理聚丙烯的优化工艺条件为:温度850c,α-甲基丙烯酸水溶液浓度12%,处理时间1.5h。

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α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响

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α-甲基丙烯酸接枝聚丙烯工艺对复合板性能的影响 4.7

利用α-甲基丙烯酸在不同添加比例和不同处理时间条件下对聚丙烯进行固相接枝,以改善木塑复合材的综合性能。研究复合材料的各项物理力学性能发现:当α-甲基丙烯酸添加比例为8%和10%时,随着处理时间的增加,板材的吸水厚度膨胀率明显改善,板材力学性能各项指标呈增大趋势;当α-甲基丙烯酸添加比例为12%时,随着处理时间的增加,板材力学性能各项指标有减小趋势。综合对比得出:α-甲基丙烯酸处理聚丙烯的优化工艺条件为:温度85℃,α-甲基丙烯酸水溶液浓度12%,处理时间1.5h。

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热压工艺对黄麻/聚丙烯复合板材性能的影响

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热压工艺对黄麻/聚丙烯复合板材性能的影响 4.7

测试分析了热压温度、热压时间、热压压力等工艺参数对黄麻/聚丙烯纤维复合板材性能的影响,并用方差分析了影响程度。结果表明热压工艺参数对板材拉伸强度和弯曲强度都有显著影响,且随着温度升高复合板材强力呈先增大后减小趋势,在温度为170℃时,强力达到最大值;随着热压时间延长,强力呈上升趋势,在4min时拉伸强力和弯曲强力较好;随着压力增加,强力呈先上升后下降趋势,在4mpa时达到最佳强力。

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石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻 石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻 石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻

石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻

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石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻 4.5

应用模压工艺制备了质子交换膜燃料电池(pemfc)用石墨/聚丙烯树脂复合板,研究了接触压力、聚丙烯树脂含量、熔融流体指数(mfi)和模压工艺条件对复合板与碳纸间接触电阻的影响.结果表明,复合板中石墨与碳纸间所形成的接触点数目是决定接触电阻大小的重要因素.接触压力的增大使石墨与碳纸间接触点的数目增大,导致接触电阻减小.而随着聚丙烯树脂含量的增加,接触电阻增大.随着mfi值的增大,模压压力的增大和模压温度的升高,接触电阻都缓慢增大.

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黄麻/聚丙烯复合板材热压工艺参数的优化 黄麻/聚丙烯复合板材热压工艺参数的优化 黄麻/聚丙烯复合板材热压工艺参数的优化

黄麻/聚丙烯复合板材热压工艺参数的优化

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黄麻/聚丙烯复合板材热压工艺参数的优化 4.6

研究了黄麻/聚丙烯复合板材的热压工艺与纤维板材性能的关系,主要探讨了热压温度、时间、压力对板材力学性能的影响,并利用三因子二次通用旋转组合试验,找出最优热压工艺参数为温度166.26℃、时间3.32min、压力4.34mpa,且由显著性检验结果、回归方程式及相互关系图可以看出复合板材的强度是随着成型温度和时间的增加呈先增加后减小的趋势。

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连续玻璃纤维增强聚丙烯复合板材的性能研究 连续玻璃纤维增强聚丙烯复合板材的性能研究 连续玻璃纤维增强聚丙烯复合板材的性能研究

连续玻璃纤维增强聚丙烯复合板材的性能研究

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连续玻璃纤维增强聚丙烯复合板材的性能研究 4.4

利用熔融浸渍工艺制备了单向连续玻璃纤维增强聚丙烯(pp)预浸带,将其制成编织物后,采用层压成型工艺成功制备了连续玻璃纤维增强pp复合板材。考察了预浸带的浸渍效果,分析了取样方向和编织物层数对复合板材力学性能的影响规律。结果显示,预浸带具有良好的浸渍效果,当预浸带编织物层数为5层时,复合板材综合性能最佳。

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改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用 改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用 改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用

改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用

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改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用 4.5

介绍了改性聚丙烯工程纤维的特点、作用机理以及在混凝土中的功能和应用。

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核壳胶粒增韧改性聚丙烯研究:Ⅰ.反应共混

核壳胶粒增韧改性聚丙烯研究:Ⅰ.反应共混

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核壳胶粒增韧改性聚丙烯研究:Ⅰ.反应共混 4.6

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【复合板】复合板种类复合板规格复合板选择方法

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【复合板】复合板种类复合板规格复合板选择方法 4.4

【复合板】复合板种类|复合板规格|复合板 选择方法 简介 复合板,涵盖最新复合板简介、规格、价格、选择及种类等内容,全 方位为您解析复合板。土拨鼠装修百科,让您花最少的钱,装最美的 家。 复合板简介 很多情况下,单一的板材无法满足具体的使用需求,于是,便通过复 合的方法来增强自身的性能,这就是复合板的原理。复合板是将两种 及以上性质不同的材料,通过粘结剂(或发泡)复合而成的板材,具有 普通板材所不具有的特殊功能,例如阻燃功能、吸音功能、保温功能 等。本篇百科围绕复合板的种类、复合板的主要特点、不同复合板的 性能、复合板图片这几个方面来介绍复合板。 复合板规格 复合板的规格有很多,不同种类复合板之前的规格也各不相同。 彩钢复合板厚度有50mm、75mm、100mm、120mm、150mm等,其芯 层有岩棉、泡沫、聚氨酯等类。岩棉一般使用密度有80公斤/立方米、 100

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聚氨酯复合板相关资料 (3)

聚氨酯复合板相关资料 (3)

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聚氨酯复合板相关资料 (3) 4.5

聚氨酯复合板相关资料 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保 温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。 与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势: 、聚氨酯硬泡具有一材多用的功能,同时具备保温、防水、隔音、吸 振等诸多功能。 、保温性能卓越,是目前国内所有建材中导热系数最低(≤)、热阻值 最高的保温材料,导热系数仅为发泡聚苯板的一半。 、聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于的高强度互联壁闭孔,具有理 想的不透水性。采用喷涂法施工达到防水保温层连续无接缝,形成无缝屋 盖和整体外墙保温壳体,防水抗渗性能优异。 、超强的自黏性能(无需任何中间黏结材料),与屋面及外墙黏结牢 固,抗风揭和抗负风压性能良好;整体喷涂施工,完全消除“热节”和“冷桥”, 柔性渐变技术可有效阻止防水层开裂;机械化作业、自动配料、质量均一、 施工快、周

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聚氨酯复合板相关资料

聚氨酯复合板相关资料

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聚氨酯复合板相关资料 4.6

聚氨酯复合板相关资料 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保 温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。 与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势: 1、聚氨酯硬泡具有一材多用的功能,同时具备保温、防水、隔音、吸 振等诸多功能。 2、保温性能卓越,是目前国内所有建材中导热系数最低(≤0.024)、 热阻值最高的保温材料,导热系数仅为eps发泡聚苯板的一半。 3、聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于100%的高强度互联壁闭孔, 具有理想的不透水性。采用喷涂法施工达到防水保温层连续无接缝,形成 无缝屋盖和整体外墙保温壳体,防水抗渗性能优异。 4、超强的自黏性能(无需任何中间黏结材料),与屋面及外墙黏结牢 固,抗风揭和抗负风压性能良好;整体喷涂施工,完全消除“热节”和“冷桥”, 柔性渐变技术可有效阻止防水层开裂;机械化

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节能好材料:聚氨酯复合板 节能好材料:聚氨酯复合板 节能好材料:聚氨酯复合板

节能好材料:聚氨酯复合板

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节能好材料:聚氨酯复合板 4.5

由于国家大力倡导建筑节能,所以2005年在建筑业中,节能材料将有一番新天地,而这其中聚氨酯材料则更是前景看好,例如聚氨酯复合板。聚氨酯复合板是一种彩钢夹芯复合板,它由两面彩钢压型板及中间自动发泡的硬质聚氨酯组成,可广泛应用于各种建筑物的外墙和屋面,是当今世界公认的最佳隔热保温材料。可用于大型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆、冷库、净化车间等各种建筑的屋面和墙体,集保温、隔热、承重、防水于一体、色彩丰富、造型美观,欧、美、日等工业发达国家在工业厂房、仓库等建筑上已广泛应用,我国近几年也开始使用。但是,在我国目前生产聚氨酯复合板成套设备的企业还是空白。该成套设备不得不依赖国外进口,进口一条上述产品的生产线需要人民币约2000——3000万元,制约了国内大多数企业投资购买该设备。近日,聚氯酯复合板连续生产线在浙江已经自行研发并成功投入市场,标志着我国聚氨酯复合板连续生产线国产化时代的来临,将改变以往一直依赖进口的局面,对我国钢结构建筑产业及新型墙体材料产业的发展具有重要意义。

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聚氨酯复合板相关资料 (2)

聚氨酯复合板相关资料 (2)

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聚氨酯复合板相关资料 (2) 4.4

聚氨酯复合板相关资料 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保 温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。 与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势: 1、聚氨酯硬泡具有一材多用的功能,同时具备保温、防水、隔音、吸 振等诸多功能。 2、保温性能卓越,是目前国内所有建材中导热系数最低(≤0.024)、 热阻值最高的保温材料,导热系数仅为eps发泡聚苯板的一半。 3、聚氨酯硬泡体连续致密的表皮和近于100%的高强度互联壁闭孔, 具有理想的不透水性。采用喷涂法施工达到防水保温层连续无接缝,形成 无缝屋盖和整体外墙保温壳体,防水抗渗性能优异。 4、超强的自黏性能(无需任何中间黏结材料),与屋面及外墙黏结牢 固,抗风揭和抗负风压性能良好;整体喷涂施工,完全消除“热节”和“冷桥”, 柔性渐变技术可有效阻止防水层开裂;机械化

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节能好材料:聚氨酯复合板 节能好材料:聚氨酯复合板 节能好材料:聚氨酯复合板

节能好材料:聚氨酯复合板

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节能好材料:聚氨酯复合板 4.8

由于国家大力倡导建筑节能,所以2005年在建筑业中,节能材料将有一番新天地,其中,聚氨酯材料更是前景看好,例如聚氨酯复合板。聚氨酯复合板是一种彩钢夹芯复合板,它由两面彩钢压型板及中间自动发泡的硬质聚氨酯组成,可广泛应用于各种建筑物的外墙和屋面,是当今世界公认的最佳隔热保温材料。可用于大型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆、冷库、净化车间等各种建筑的屋面和墙体,集保温、隔热、承重、

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天然植物纤维改性与聚丙烯基复合材料

天然植物纤维改性与聚丙烯基复合材料

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天然植物纤维改性与聚丙烯基复合材料 4.8

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聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究 聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究 聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究

聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究

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聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究 4.4

分别采用热塑性聚烯烃弹性体(poe)和马来酸酐接枝物(pe-g-mah)对聚丙烯(pp)导电复合材料进行增韧改性,研究了它们对聚丙烯导电复合材料力学性能、流动性能、热性能及导电性能的影响,并对它们作了简单比较。结果表明:poe的增韧效果好于pe-g-mah的,poe的加入使复合材料的冲击强度明显改善;两种增韧剂的加入均使复合材料的热变形温度降低,且对材料的导电性能影响不大;poe的加入改善了复合体系的流动性,而pe-g-mah的加入使复合体系的流动性变差。

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聚乙烯、聚丙烯与木纤维复合制板工艺 聚乙烯、聚丙烯与木纤维复合制板工艺 聚乙烯、聚丙烯与木纤维复合制板工艺

聚乙烯、聚丙烯与木纤维复合制板工艺

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聚乙烯、聚丙烯与木纤维复合制板工艺 4.5

通过聚乙烯、聚丙烯分别与木纤维复合制板工艺的实验,探讨了加入助剂和改变聚乙烯、聚丙烯用量对复合材料力学性能的影响。结果表明:对纤维进行改性处理,可以明显改善木塑复合材料力学性能;塑料越细且含量为30%时复合材料力学性能基本达到中密度板材的力学性能指标。

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马安陆

职位:土建工程预算员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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