水分测定仪

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水份测定仪MOC-120H

水份测定仪MOC-120H

水份测定仪MOC-120H水份测定仪是一种专门用于测量物质水含量的仪器。

其中,MOC-120H水份测定仪是一种常用的水份测量设备。

本文将详细介绍MOC-120H水份测定仪的特点、原理、使用方法及注意事项。

特点MOC-120H水份测定仪的主要特点如下:1.高精度:采用独特的红外加热系统,可以实现高精度的水份测量。

2.多功能:不仅可以测定各类粉状物质的水份含量,还具有干燥、称重等功能。

3.易操作:简单易懂的仪器操作界面,使用户轻松上手,快速进行测试操作。

4.大容量:仪器内置的200g电子天平,可满足大容量样品的测试需求。

5.保护措施:仪器具有过载保护、过热保护、加热时间控制等多种保护措施,使测试更加安全可靠。

原理MOC-120H水份测定仪的工作原理为:首先,样品被加热,水分分子被加热后变成水蒸气,从而被排出样品之外;同时,通过红外辐射仪器测量这种变化,获得样品中的水分含量。

设备采用高精度传感器,可以准确测量样品中的水分含量。

使用方法使用MOC-120H水份测定仪的步骤如下:1.首先,根据需要设置样品的天平量和测试时间。

2.将需要测定水分的样品放入标准熟化室中,并将熟化室关闭。

3.预热水份测定仪设备,推荐设备温度至少达到40℃。

4.打开水份测定仪设备,将样品放在天平台上。

5.点击“开始”按钮启动测试过程。

测量过程中,样品将被持续加热,同时根据红外辐射仪读数测量样品中的水分含量。

6.测量完成后,设备自动关机。

用户可以通过查询设备存储的历史数据来查看测试结果。

注意事项使用MOC-120H水份测定仪需要注意以下几点:1.样品中不应该有氧化物,如酸、碱等,否则将会对测试结果产生影响。

2.水份测定仪设备内部有较高的温度和电压,需要保持通风和干燥,以避免设备损坏。

3.测量过程中,应该避免对样品进行震动或移动,否则将会对测试结果产生影响。

4.测量完成后,应该及时清洁和维护设备。

以上是MOC-120H水份测定仪的特点、原理、使用方法及注意事项,希望对您使用水份测定仪有所帮助。

水分测定仪的使用流程

水分测定仪的使用流程

水分测定仪的使用流程1. 简介水分测定仪是一种用于快速准确测定样品中水分含量的仪器。

它广泛应用于食品、农产品、化工、制药等行业。

2. 原理水分测定仪采用热重法进行水分测定。

样品在高温下失去水分,通过称重时的重量变化来计算样品中的水分含量。

3. 使用流程3.1 准备工作在进行水分测定之前,需要进行一些准备工作。

•清洁仪器:确保水分测定仪干净,没有杂质。

•准备样品:取适量样品,并记录样品的编号和初始重量。

3.2 开机与设置按下电源按钮,等待水分测定仪启动。

根据需要,设置仪器的参数,如温度、单位等。

3.3 样品称重将准备好的样品放入样品盘中,并将样品盘放入水分测定仪中。

等待样品稳定后,记录样品的重量。

3.4 烘干关闭水分测定仪的盖子,开始进行烘干过程。

根据仪器设置的时间和温度,水分测定仪将加热样品,使其失去水分。

3.5 重新称重烘干完成后,打开水分测定仪的盖子,取出样品盘。

等待样品冷却,然后重新称重样品。

3.6 计算结果根据样品的初始重量和烘干后的重量,计算样品中的水分含量。

常用的计算公式是:水分含量(%)=(初始重量 - 烘干后重量)/初始重量 * 1003.7 清洁与关闭在完成水分测定后,清洁使用过的样品盘和仪器的内部。

关闭电源,关机前确认仪器已经冷却。

4. 注意事项•使用时请遵循仪器的使用说明,确保操作正确。

•样品必须完全干燥,否则会影响测定结果。

•不要超出仪器的最大载重范围,以免损坏仪器。

•定期校准水分测定仪,保证准确性和可靠性。

5. 总结水分测定仪是一种广泛应用于各行业的仪器,通过热重法测定样品中的水分含量。

使用水分测定仪的流程包括准备工作、开机与设置、样品称重、烘干、重新称重、计算结果、清洁与关闭。

在使用水分测定仪时需要注意操作规范,确保样品的干燥和仪器的正常运作。

水分测定仪的技术特点及检测方法

水分测定仪的技术特点及检测方法

水分测定仪的技术特点及检测方法水分测定仪是一种用于测定各种材料中水分含量的设备。

在许多行业中,如食品加工、制药、石油化工等,水分的测量对产品质量、安全和工艺控制都非常重要。

本文将介绍水分测定仪的技术特点和其常用的检测方法。

水分测定仪的技术特点水分测定仪根据测量原理和仪器结构可以分为多种类型,其中最常用的是以下两种:热重法水分测定仪热重法水分测定仪是一种基于样品中水分被加热蒸发的重量损失来测定水分含量的方法。

该仪器可以对固体、液体或气体等多种样品进行测定,具有以下技术特点:1.精度高:常规热重法测定水分的精度可达到0.01%。

2.快速准确:一次测量一般只需要几分钟。

3.可重复性好:相对误差一般为1%以下。

4.用途广泛:可以广泛应用于食品、化工、制药等行业。

红外线水分测定仪红外线水分测定仪是一种利用样品中水分分子对红外线的吸收特性来进行测定的方法。

该仪器可以对固态、液态和粉末等多种样品进行测定,具有以下技术特点:1.简单易用:不需要对样品进行处理或破坏,且一般只需要按照操作说明来操作即可。

2.快速测量:不到一分钟即可完成一次测量。

3.误差小:相对误差一般为2%以下。

4.操作简单:不需要专业技术人员来进行测量。

水分测定仪的检测方法水分测定仪可以根据测量原理和仪器结构进行不同的测量方法。

以下为两种常用的检测方法:干燥法干燥法是指利用水分测定仪中的干燥装置对样品进行加热蒸发水分的测量方法。

干燥法具有以下特点:1.对于各种材料均适用,包括液态和固态材料。

2.操作简单,但需要对样品进行粗加工,如研磨和筛分等。

3.需要较长时间来完成一次测量,一般需要数个小时至数天,因此适合测量不需要实时测量的样品。

热重法热重法是指利用水分测定仪中的热重秤测量样品在加热蒸发过程中的重量损失来测量水分含量的方法。

热重法具有以下特点:1.需要对样品进行精确的称量,并进行精确的温控,以获取稳定的测量结果。

2.具有高精度、高灵敏度等特点。

水分测定仪的原理和使用方法

水分测定仪的原理和使用方法

水分测定仪的原理和使用方法一、水分测定仪的原理水分测定仪是一种专门用于测定物质中水分含量的仪器。

其原理是基于物质中水分的蒸发和重量变化之间的关系。

水分测定仪的工作原理主要分为两个步骤:加热和测量。

首先,将待测物质样品放入水分测定仪的加热室中,加热室内有恒定的温度和湿度。

通过加热,样品中的水分开始蒸发。

蒸发过程中,水分从样品中转移到加热室内,并逐渐达到平衡状态。

在加热过程中,水分测定仪会实时测量加热室内的湿度,以及样品的质量变化。

根据湿度和质量变化的数据,可以计算出样品中的水分含量。

二、水分测定仪的使用方法1. 准备工作:将水分测定仪放置在平稳的工作台上,接通电源并进行预热。

同时,根据需要选择合适的测量参数和样品容量。

2. 样品准备:将待测样品按照要求进行准备。

通常情况下,样品需要研磨成粉末状,以便更好地释放水分。

3. 样品称量:使用天平将准备好的样品称量到事先准备好的容器中,并记录下样品的质量。

4. 加入样品:将称量好的样品放入水分测定仪的加热室中,确保样品均匀分布。

5. 开始测量:关闭加热室,并启动水分测定仪。

根据仪器的操作界面,设置合适的参数,如温度、湿度等。

6. 测量结果:待测样品开始加热后,水分测定仪会实时测量加热室内的湿度和样品的质量变化。

测量完成后,仪器会自动计算出样品中的水分含量,并显示在操作界面上。

7. 清理和维护:测量结束后,及时清理水分测定仪的加热室和样品容器,以便下次使用。

三、注意事项1. 使用前应仔细阅读水分测定仪的说明书,了解其操作方法和安全注意事项。

2. 样品应该尽量避免受到外界的污染,以免影响测量结果。

3. 在测量过程中,应保持加热室内外的温度和湿度稳定,以确保测量的准确性和可重复性。

4. 样品容器和加热室应保持干净,以避免残留物对测量结果的影响。

5. 操作过程中应注意安全,避免触摸加热室和其他热源,以免烫伤。

6. 定期对水分测定仪进行维护和校准,以确保其正常工作和准确测量。

水分测定仪使用方法

水分测定仪使用方法

水分测定仪使用方法水分测定仪是一种用于测试物质中含水量的仪器。

使用方法如下: 1. 准备工作:将水分测定仪放在水平平稳的台面上,并插入电源。

2. 打开仪器:按下电源开关,等待仪器启动。

3. 设置参数:根据需要,进入菜单界面设置相关参数,如测试模式、温度单位等。

4. 校准仪器:根据仪器的说明书,进行仪器的校准操作,以确保测量结果的准确性。

5. 准备样品:根据测量要求,准备好待测样品。

可以将样品切割成小块或研磨成粉末,以便于测量。

6. 称量样品:使用天平等工具准确称量一定量的样品,并记录下称量结果。

7. 打开测量舱门:打开仪器上的测量舱门,将称量好的样品放入测量舱中。

8. 关闭测量舱门:确保样品放置平稳后,关闭测量舱门,确保舱门完全密闭。

9. 开始测量:根据仪器的操作指南,按下开始测量按钮或选取相应的测量模式,开始进行测量。

10. 等待测量结果:根据样品的特性和仪器的设定,等待一段时间,直到仪器完成测量操作。

11. 记录测量结果:当仪器完成测量后,测量结果将显示在仪器的屏幕上,记录下测量结果。

12. 清洁仪器:在使用完毕后,及时清洁仪器,以保证下次使用的准确性。

13. 关闭仪器:将仪器的电源开关关闭,拔出电源插头,并将仪器放置在安全的地方。

注意事项:- 在操作过程中,遵循仪器的使用手册和操作指南。

- 根据样品的特性和仪器的要求,选择合适的测量模式和参数。

- 确保样品放置平稳,并严格按照要求称量样品的数量。

- 在测量过程中,避免对测量舱门进行无关操作,以免干扰测量结果。

- 在清洁仪器时,使用合适的清洁剂和工具,避免损坏仪器。

常用水分测定仪器的介绍 水分测定仪是如何工作的

常用水分测定仪器的介绍 水分测定仪是如何工作的

常用水分测定仪器的介绍水分测定仪是如何工作的随着科学讨论的进展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项紧要的质量指标。

依据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。

水分测定可以是产随着科学讨论的进展和生产技术的进步水分的定量分析已被列为各类物质理化分析的基本项目之一,作为各类物质的一项紧要的质量指标。

依据不同形式试样中的不同水分含量提出了测定水分的不同要求。

水分测定可以是产业生产的掌控分析,也可是工农业产品的质量检定;可以从成吨计的产品中测定水分也可在试验室中仅用数微升试液进行水分分析;可以是含水量达百分之几至几十的常量水分分析,也可是含水量仅为百万分之一以下的痕量水分分析等等。

水分分析方法一般可分为两大类,即物理分析这和化学分析法。

经典水分分析方法已渐渐被各种水分分析方法所代替,目前市场上紧要存在的水分测定仪紧要有卡尔•费休水分测定仪:卡尔•费休法简称费休法,是1935年卡尔•费休(KarlFischer)提出的测定水分的容量分拆方法。

费休法是测定物质水分的各类化学方法中,对水较为专一、较为正确的方法。

虽属经典方法但经过近年改进,进步了正确度,扩大了丈量范围,已被列为很多物质中水分测定的标准方法。

费休法属碘量法,其基本原理是利用碘氧化二氧化硫时,需要一定量的水参加反应:12十S02十2H2O=2HI十H2S04上述反应是可逆的。

为了使反应向正方向移动并定量进行,须加进碱性物质。

试验证明,叱咤是转为适合的试剂,同时叱噫还具有可与碘和二氧化硫结合以降低二者蒸气压的作用。

因此,试剂必需加进甲醇或另一种含活泼OH基的溶剂,使硫酸酎嗽唳变化成稳定的甲基硫酸氢叱咤。

红外水分仪:红外线加热机理:当远红外线辐射到一个物体上时,可发生吸取、反射和透过。

但是,不是全部的分子都能吸取远红外线的,只有对那些显示出电的极性分子才能起作用。

水,有机物质和高分子物质具有猛烈的吸取远红外线的性能。

水分快速测定仪操作规程

水分快速测定仪操作规程

水分快速测定仪操作规程
《水分快速测定仪操作规程》
一、设备准备
1. 打开水分快速测定仪电源,并确保设备处于正常工作状态。

2. 准备好待测样品,将样品放置在测定仪的样品舱内。

二、操作步骤
1. 打开测定仪的操作界面,选择合适的测定参数和模式。

2. 点击“开始测定”按钮,测定仪将开始对样品进行水分快速测定。

3. 在测定过程中,确保设备处于稳定状态,避免对设备进行碰撞或移动。

4. 等待测定仪完成测定,结果将显示在操作界面上。

三、数据处理
1. 测定完成后,记录下测定结果,并将结果进行验证和复核。

2. 若发现测定结果异常或不符合要求,及时检查测定仪和样品,并进行重新测定。

四、设备关机
1. 测定结束后,关闭水分快速测定仪的操作界面。

2. 关闭测定仪电源,并进行设备的清洁和维护工作。

五、注意事项
1. 在操作测定仪时,需严格按照操作规程进行,避免对设备造成损坏或误差。

2. 每次测定前,需对测定仪进行校准和标定,保证测定结果的准确性和可靠性。

3. 注意设备的清洁和维护工作,延长设备的使用寿命。

本规程适用于水分快速测定仪的日常操作,操作人员应按规程进行操作,并确保设备的正常使用和测定结果的准确性。

水分测定仪的操作说明书

水分测定仪的操作说明书

水分测定仪的操作说明书操作说明书一、产品简介水分测定仪是一种用于快速、准确测定物质中水分含量的仪器。

本操作说明书将详细介绍水分测定仪的操作方法及注意事项,以确保用户正确并安全地使用该仪器。

二、仪器准备1. 将水分测定仪放置在水平台面上,并确保仪器平稳牢固。

2. 通过电源线将水分测定仪连接到电源插座上。

3. 打开水分测定仪的电源开关,待仪器启动并进入正常工作状态。

三、样品准备1. 准备待测样品,并将其放置在干燥容器中。

2. 如果样品较大,可将其切割成合适大小以确保测定的准确性。

3. 如果样品已经包含在其他容器中,需要将其转移至干燥容器中。

四、操作步骤1. 打开水分测定仪的仪器盖(或样品室门),将样品放置于样品托盘中,并将仪器盖(或样品室门)关闭。

2. 在仪器控制面板上选择合适的测定模式,如快速测定模式或标准测定模式。

3. 根据样品特性,在控制面板上设置合适的测定参数,如测定时间、温度等。

根据需要,也可设置其他附加参数。

4. 确认设置无误后,点击开始测定按钮,开始自动测定过程。

5. 在测定过程中,仪器将自动控制加热、通风等操作,以确保测定的准确性和有效性。

6. 等待测定结束后,仪器将自动停止并显示测定结果。

7. 打开仪器盖(或样品室门),取出样品托盘,将样品取出。

五、注意事项1. 使用水分测定仪前,请阅读并理解本操作说明书,并确保按照步骤正确操作。

2. 在操作过程中,应注意仪器表面的清洁并避免任何物质进入样品室。

3. 样品室应保持干燥,并在每次测定前进行清洁和干燥处理。

4. 尽量避免样品过大或过小,以免影响测定结果的准确性。

5. 完成测定后,及时清洁仪器并将其放置在干燥通风的地方。

6. 如有任何异常情况或故障发生,请及时与供应商或售后服务人员联系。

六、维护保养1. 定期对水分测定仪进行维护保养,如清洁仪器表面、校准仪器等。

2. 若出现仪器故障或异常,请勿私自拆卸或修理,应咨询专业人员进行维修和保养。

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赛多利斯 MA100 卤素灯 100g 0.1/0.001% 0.02% 30-230℃ 有 红外 ¥58600.00
梅特勒 HR83 卤素灯 81g 0.1/0.001% 0.02% 40-200℃ 无 不能更换 ¥61300.00
加热温度范围 自动停止模式 可更换加热方式 市场报价
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型号 称量范围(g) 精度(mg/%)
重复性(1g≤样品≤10g) 重复性(10g≤样品量)
XM50
XM60
XM66 (污泥专用) 污泥专用)
XM60-HR
XM120-HR
52 1/0.01% 0.5% 0.05% 30–170
1组
124 1/0.01% 0.2% 0.02% 30–230
20组
310 1/0.01% 0.2% 0.02% 30–230
水份仪的用户在哪里? 水份仪的用户在哪里?
•高校科研院所(科研、毕业设计) 高校科研院所(科研、毕业设计) 高校科研院所 •粮食、食品、(质检、生产部) 粮食、食品、(质检、生产部) 粮食 、(质检 •饲料(质检、生产部) 饲料(质检、生产部) 饲料 • 化工、医药(质检部) 化工、医药(质检部) •农业(质检部) 农业(质检部) 农业 •林业和造纸业(质检部) 林业和造纸业(质检部) 林业和造纸业 •质量监督、环保行业 质量监督、 质量监督
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重复性:同样重量、同样成分的样品,进行n次测定,得出 的结果误差在一个范围之内,这个误差范围就是重复性。如水 分含量:10.002%、10.001%、10.003%.......... 智慧型自动停止模式(终点判断方式):根据水分质量变化 ,水分%变化自动停止。一般设定为40s内水分减少量≤1mg, 水份仪自动停止。 特殊材料制作的外壳及隔热层,可 防止烫伤操作人员
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如何获得用户的青睐和信任
外观:更加优雅、时尚、美观 性能指标:更大的称重范围、温度范围、重复性 操作简单:智慧型自动停止模式 性价比最高 售后服务:2年质量保证,终身维修,技术工程师 24小时内响应
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Precisa 更 加 优 雅 、 时 尚 、 美 观
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(普利塞斯、赛多利斯、梅特勒)的对比表1
型号 加热方式 称重范围 读数精度 重复性:样品≥10g 加热温度范围 自动停止模式 可更换加热方式 市场报价 普利塞斯 XM50 卤素灯 52g 1/0.01% 0.05% 30-170℃ 有 红外、金属管 ¥17800.00 赛多利斯 MA35 红外 35g 1/0.01% 0.05% 40-160℃ 无 不能更换 ¥18000.00 梅特勒 MJ33 红外 35g 1/0.01% 0.05% 50-160℃ 无 不能更换 ¥19800.00
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物 理 方 法 水 分 测 定 仪 原 理 图
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Precisa水分测定仪
共有5个型号 XM50 XM60 XM66(污泥专用) XM60-HR XM120-HR
水分测定仪的分类:
(1)化学测定方法 化学测定方法 (2)物理测定方法
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化学测定法
使用化学试剂与样品进行反应,从而测量出水分含量
卡尔·费休水分测定仪:适合易燃(汽油、酒精等)、易爆 (炸药)、易挥发的样品 露点水分测定仪:用于测定气体中的水分含量 库伦水分测定仪:用于测定气体中的水分含量
注释:HR=高精度(0.1mg/0.001%) 其它三款精度为(1mg/0.01%)
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Precisa水分测定仪产品特点
瑞士原装进口,外观优雅、时尚 最大称量范围:310g;最高可升温到230℃ 最大称重读数精度:0.1mg;最大水分读数精度:0.001% 最佳的重复性 使用方便:智慧型自动停止模式—根据质量变化(d/s)、水分%变化 自动停止;可自行设定质量变化(d/s) 标配卤素灯快速加热模式,可选配红外加热灯管、金属管加热器 真空荧光显示屏,清晰、舒适 背光图形触摸显示屏,带文字输入功能,实时显示升温及干燥曲线 带有RS232接口,可外接打印机和电脑,打印样品序列号
(普利塞斯、赛多利斯、梅特勒)的对比表3
型号 加热方式 称量范围 读数精度
重复性:样品≥10g
普利塞斯 XM60-HR 卤素灯 124g 0.1/0.001% 0.01% 30-230℃ 有 红外、金属管 ¥22920.00
普利塞斯 XM120-HR 卤素灯 124g 0.1/0.001% 0.01% 30-230℃ 有 红外、金属管 ¥26780.00
BACK
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物理测定方法(不适于气体及挥发性样品)
物理方法水分测定仪的工作原理 卤素水分测定仪:寿命长,升温速度快,具有最强的穿透力 红外水分测定仪:升温比较稳定,升温速度相对卤素较慢 微波水分测定仪:升温速度慢、受热不均匀、产生有害身体 的物质、产生微波泄漏 结论:a.物理与化学方法的水分测定仪,互相不能替代,化学 方法仅用于气体、挥发性的物质;而物理方法不能测定这两种 物质。b.卤素水分测定仪在物理方法测定仪中是最佳的选择。
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(普利塞斯、赛多利斯、梅特勒)的对比表2
型号 加热方式 称量范围 读数精度
重复性:样品≥10g
普利塞斯 XM60 卤素灯 124g 1/0.01% 0.02% 30-230℃ 有 红外、金属管 ¥20190.00
普利塞斯 XM66 卤素灯 310g 1/0.01% 0.02% 30-230℃ 有 红外、金属管 ¥21280.00
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真空荧光显示屏 绿色字幕, 绿色字幕,黑色背景 清晰、 清晰、舒适
背光图形触摸显示屏 实时显示水分流失曲线 直接触摸屏幕进行编辑
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Precisa各个型号之间的区别及共有特点
5组
124 0.1/0.001% 0.1% 0.01% 30–230
20组
124 0.1/0.001% 0.1% 0.01% 30–230
50组 图形触摸显示屏
加热温度(℃) 存储记忆 显示方式 自动停止模式 标配 选配
真空荧光显示屏,绿色字幕
根据质量变化(d/s),水分变化(%)自动停止;可自行设定(d/s) 卤素加热灯管;RS232接口(可外接打印机和电脑,打印样品序列号) 打印机;红外加热灯管;金属管加热器;石英灯罩
XM系列水份测定仪 系列水份测定仪
100%瑞士制造 瑞士制造
世界上最优秀的水分测定仪 世界上最优秀的水分测定仪 优秀的水分测定
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水分测定仪:
(1)用途:用来测量样品中水分含量的仪器。 (2)表示方法:水分含量mg;水分含量占初始样品量的%。 (3)又称为水份仪、水分分析仪、水分检测仪、水分计等。 3
赛多利斯 MA150 红外 150g 1/0.01% 0.05% 40-220℃ 有 石英灯罩 ¥28800.00
梅特勒 HG63 卤素灯 61g 1/0.01% 0.02% 40-200℃ 无 不能更换 ¥44500.00
加热温度范围 自动停止模式 可更换加热方式 市场报价
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